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Tester per transistor, misura hfe. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Tecnologia di misurazione

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Questo semplice diagramma aiuterà a determinare coefficiente di trasferimento di corrente della struttura npn del transistor. Lo schema, per così dire, è la base che può trasformarsi in qualcosa di più.

Andiamo oltre i dettagli. Il transistor 2SC1740 (NPN) è stato scelto come soggetto del test, al suo posto abbiamo messo quello che deve essere misurato (TRx). Il transistor T2 è in modalità chiave, ho preso 2SA933 (PNP). LED qualsiasi a tua discrezione.

Tester transistor, misura hfe

La prima versione del circuito Fig. 1 su resistori variabili, questi sono R5 e R4. Puoi lasciarne uno (R5). La loro denominazione è la più grande possibile, diciamo 1 Megaohm (Mohm). Portata >1700. Oppure fallo diversamente, metti R5 a 1 Mohm e R4 diciamo 500 kOhm, questo darà letture più accurate. I resistori variabili sono collegati nel solito modo e non secondo il circuito del potenziometro, che fornisce la conversione della tensione U in corrente I.

Alimentiamo tutto questo da 9V, è possibile dalla batteria "corona". La riduzione del potere avrà un effetto negativo sulle letture.

Questo dispositivo è realizzato su un circuito stampato. O nel corpo. I resistori R5 R4 dovranno essere calibrati, questo può essere fatto in diversi modi, puoi misurare la resistenza con un tester o un multimetro e firmare i valori. Esempio: colleghiamo le sonde ai resistori, giriamo il resistore su 82 kOhm e contrassegniamo 100, 168 kOhm - 200, ecc. guarda le tabelle.

Tester transistor, misura hfe

La seconda versione del circuito su resistori fissi. Qui è tutto uguale, prima inseriamo quello da controllare al posto del transistor 2SC1740, poi colleghiamo a turno i resistori alla base del transistor, potete usare i pulsanti di chiusura, nel circuito stampato che ho dato, ci sono ponticelli come - Jack, anche se questo non è molto conveniente, ma occupa meno spazio.

A partire da 100 e fino a 500, se il transistor ha un coefficiente di ~ 300, il LED si accende quando viene premuto S3.

Se devi misurare un coefficiente superiore a 500, devi solo aggiungere resistori, prendiamo le valutazioni nelle tabelle.

Tester transistor, misura hfe

Ecco una versione del circuito fino a 900, come puoi vedere, risulta essere molto ingombrante e anche la scheda risulterà grande, quindi è più facile farlo su resistori variabili secondo la fig. uno.

La tabella si presenta così:

100 - 84,1 kOhm
200 - 168,3 kOhm
300 - 251,5 kOhm
400 - 335,5 kOhm
500 - 418,7 kOhm
600 - 503 kOhm
700 - 575 kOhm
800 - 656 kOhm
900 - 737,5 kOhm
1000 - 820 kOhm
1100 - 901 kOhm
1200 - 983 kOhm
1300 - 1065 kOhm
1700 - 1392 kOhm

Come idea, puoi provare a inserire un tiristore nel collettore T2 in modo che il LED si accenda in modo più accurato. Non l'ho provato da solo. Non ho un tiristore a portata di mano.

Penso che non ci saranno problemi con il layout dei PCB, ma per ogni evenienza li pubblico nel formato LAY per il programma Sprint-Layout 5.0. E schemi per il programma sPlan 6.0. Scarica 30Kb.

Pubblicazione: cxem.net

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I Toshiba MG10F sono dischi rigidi aziendali di secondo livello (nearline), che offrono opzioni da 2 a 22 terabyte, funzionano a velocità di 7200 giri/min e offrono una scelta tra interfacce SAS con una larghezza di banda di 12 Gbit/s e SATA classica con una larghezza di banda di 6 Gbit/s.s, a partire da 1 terabyte.

Quando si tratta di metodi di registrazione, Toshiba adotta alcuni approcci diversi in questa linea. Per i dischi fino a 10 terabyte inclusi, vengono utilizzati la tradizionale registrazione perpendicolare (PMR) e un blocco ermetico all'aria. I dischi con una capacità di 12-16 terabyte stanno passando a un blocco ermetico all'elio e utilizzano piatti con la stessa tecnologia di registrazione. I modelli con una capacità di 18, 20 e 22 terabyte utilizzano la registrazione con supporto a microonde (registrazione magnetica assistita da microonde con controllo del flusso, FC-MAMR). Tutte le unità sono progettate per funzionare 24 ore su 7, 550 giorni su XNUMX e possono sopportare carichi fino a XNUMX terabyte all'anno.

A seconda della capacità del disco, la dimensione della memoria cache può variare: fino a 2 terabyte - 128 megabyte, fino a 14 terabyte - 256 megabyte e i modelli con una capacità da 16 a 22 terabyte sono dotati di 512 megabyte di cache DRAM. La velocità di trasferimento dati dei dischi più piccoli (1 e 2 terabyte) raggiunge i 204 megabyte al secondo e per la versione più grande arriva a 284 megabyte al secondo. Ciò è paragonabile alle prestazioni delle unità Seagate IronWolf Pro della stessa capacità (285 megabyte al secondo), ma leggermente inferiori a WD Gold (291 megabyte al secondo).

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