• Tag Archieven diode
  • JasonKits curvetracer bouwpakket

    Niet zolang geleden hebben wij de curvetracer BGDR van YiCheng Electronics getest. Met zijn meer dan 100 euro een prijzig apparaatje. JasonKits heeft een goedkoper alternatief, dat wij in dit artikel aan de tand voelen.

    Kennismaken met de JasonKits curvetracer

    De curvetracer

    Met een curvetracer kunt u de stroom in functie van spanning karakteristieken van halfgeleiders zichtbaar maken. Voor diodes geldt dat voor de diodestroom in functie van de spanning over de diode. Voor bipolaire transistoren geeft een curvetracer de collectorstroom in functie van de spanning tussen de collector en de emitter. Omdat deze karakteristiek afhankelijk is van de basisstroom, wordt een bundel grafieken geschreven, waarbij iedere grafiek voor een bepaalde basisstroom geldt. Deze karakteristiekenbundel noemt men de Ic = f(Uce) karakteristiek. Voor JFET’s en MOSFET’s wordt de drainstroom in functie van de drain/source-spanning geschreven. Uiteraard wordt deze karakteristiek dan de Id = f(Uds) karakteristiek genoemd. Ook nu wordt een bundel geschreven, waarbij iedere grafiek overeen komt met een bepaalde spanning tussen de gate en de source.

     

    De JasonKits curvetracer

    Deze curvetracer wordt geleverd als een kant-en-klaar printje met als afmetingen 10,0 cm bij 10,0 cm, zie de onderstaande foto. Op deze print zit een opsteekprintje met daarop een standaard LCD-display ‘2.8 TFT SPI 240×320‘. De print bevat geen bedieningsorganen, de nogal rudimentaire bediening van het apparaatje gebeurt via het aanraakscherm.

    Met deze JasonKits curvetracer kunt u de karakteristieken opmeten van:

    • Allerlei soorten diodes
    • Bipolaire transistors, PNP en NPN
    • JFET’s, N- en P-kanaal
    • MOSFET’s, N- en P-kanaal

    Daarnaast zet de software ook nog de versterkingsfactor β van bipolaire transistoren, de turn-on threshold spanning van MOSFET’s of de cut-off threshold spanning van JFET’s op het scherm.

    Er is geen voorziening aanwezig om de te testen onderdelen op het printje aan te sluiten, daar moet u zélf iets op verzinnen. Wél is er plaats voor een DIL-14 IC-voetje. Als u daar een 14-pens ZIF-socket in monteert, zo’n voetje met een hendeltje, kunt u in ieder geval halfgeleiders met dunne aansluitdraadjes in de print duwen om te testen.

     

    Het uiterlijk van de JasonKits curvetracer.
    Het uiterlijk van de JasonKits curvetracer.
    Het uiterlijk van de JasonKits curvetracer.


    Fabrikant, leverancier en prijs

    Dat is een ingewikkeld verhaal. Deze schakeling is blijkbaar ooit ontworpen en gebouwd op gaatjesprint door ene Peter Balch, die de tekeningen en foto’s van zijn prototype op www.instructables.com heeft gepubliceerd. Een bedrijfje gevestigd op Malta, JasonKits, heeft dit ontwerp al dan niet legaal overgenomen en er een PCB-versie van ontworpen. JasonKits heeft nog meer van dit soort door particulieren ontworpen schakelingen in de verkoop. Maar dit bedrijf heeft de verkoop weer uitbesteed aan Tindie. Tindie is een online marktplaats voor elektronica-projecten en -producten. Het platform verbindt ontwerpers en startups direct met kopers wereldwijd. Sinds 2019 is Tindie eigendom van Hackaday. U moet het apparaat dus dáár bestellen, via:

    maar het wordt wél geleverd door JasonKits vanuit Malta.

    De prijs van de curvetracer bedraagt € 37,63, maar Malta Post vraagt € 11,71 voor de verzending naar Nederland. Malta ligt niet zover weg, maar toch deed ons pakket er veel langer over dan de meeste pakketten die uit China komen. Wij bestelden deze curvetracer op 7 januari, het pakket werd op 28 januari door postnl afgeleverd.

    Het aan ons geleverde exemplaar draagt het versienummer V2.0.

     

    De print van versienummer V2.0

    In de onderstaande afbeelding hebben wij de componentenopstelling van de JasonKits curvetracer V2.0 weergegeven, zodat u de diverse componenten gemakkelijk terug kunt vinden aan de hand van het schema, dat wij verder in dit artikel publiceren.

     

    De componentenopstelling op de print.
    De componentenopstelling op de print.
    De componentenopstelling op de print.

    De handleiding

    De meegeleverde handleiding bestaat uit drie velletjes A4-papier, waarop in het kort het werken met dit apparaat in het Engels wordt beschreven. Ook het volledige schema wordt gepubliceerd, wat wel een unicum kan worden genoemd! Ook interessant is dat blijkbaar de mogelijkheid bestaat de print te laten communiceren met uw PC via een seriële link. Hoe dat werkt wordt uitgelegd op de twee laatste pagina’s van deze handleiding.

    De voeding voor de schakeling

    Peter Balch heeft zijn prototype ontworpen met batterijvoeding door vier cellen van 1,5 V. JasonKits heeft het over een voedingsspanning van minimaal 9 Vdc en maximaal 12 Vdc, aan te sluiten via een standaard voedingsconnector, rechtsonder op de print.

    De elektronica van de JasonKits curvetracer

    De componenten op de print

    In de onderstaande foto ziet u de basisprint van de curvetracer, met verwijderde display-print. Op deze print ontdekken wij de volgende IC’s:

    • 1 x LM358:
      Een veelgebruikte dubbele operationele versterker, ontworpen voor single-supply toepassingen.
    • 1 x MCP4802E:
      Een dubbele acht bit brede digitaal-naar-analoog omzetter (DAC) van Microchip, met SPI-interface en ingebouwde referentiespanning.
    • 1 x 17L33:
      Is een veelgebruikte SMD-markering op kleine low-dropout regelaars die een vaste uitgangsspanning van +3,3 V leveren.
    • 1 x L7805:
      Is een lineaire spanningsregelaar die een vaste uitgangsspanning van +5,0 V levert.
    • 1 x ATMEGA328P:
      Is een populaire acht bit microcontroller van Atmel (nu Microchip), gebaseerd op de AVR-architectuur, uiteraard bekend van de Arduino Uno.

    Naast deze IC’s zijn nog drie laagvermogen transistoren aanwezig. Aan de onderzijde van de print ziet u nog een heel klein opsteekprintje, dat in het oorspronkelijk ontwerp bedoeld was om de 6 V batterijspanning om te zetten in 12 Vdc.

     

    De basisprint van de curvetracer.
    De basisprint van de curvetracer.
    De basisprint van de curvetracer.

    Het principe van de schakeling

    De principiële werking wijkt niet af van deze van andere curvetracers en is, voor bipolaire transistoren, geschetst in de onderstaande figuur. Via de weerstand van 27 kΩ wordt er, gedurende één periode van de meetcyclus, een constante stoom in de basis gestuurd. In die periode wordt er aan de collector een zaagtandvormige spanning aangeboden. In serie met de collector staat een weerstandje van 100 Ω. Beide aansluitingen van die weerstand gaan naar de ADC’s in de Arduino. De software kan uit de gegevens van die twee ADC’s het verloop van de collectorstroom Ic en van de collector/emitter-spanning Uce berekenen en in een grafiek verwerken. Nadien start de volgende periode van de meetcyclus met een iets verhoogde basisstroom. 

    Opmerkenswaardig is dat ook PNP halfgeleiders worden gevoed met de aanwezige positieve spanning van 12 Vdc. Hoe dat gaat ziet u rechts in de figuur. De emitter is rechtstreeks verbonden met deze positieve spanning en de collector wordt gevoed met een zaagtand die verloopt van +12 V naar 0 V. Hetzelfde geldt voor de basis, die wordt gevoed uit een trapspanning die daalt van +12 V naar 0 V. 

    Bij het testen van FET’s worden, via de basisweerstanden, de gates gevoed met trapspanningen van 0 V tot maximaal 12 V.

     

    De principiële werking.
    De principiële werking.
    De principiële werking.


    Het blokschema van het apparaat

    In de onderstaande figuur geven wij het blokschema, de twee ingetekende transistoren zijn de ‘DUT’s’, ofwel de componenten die getest moeten worden. De twee DAC’s uit de MCP4802E worden uit de Arduino gestuurd en leveren aan hun uitgangen de zaagtand- en trapspanningen voor het sturen van de basis en de collector of de gate en de drain. De uitgangsspanningen van de DAC’s (4 V) worden via de twee op-amp’s en drie transistors opgevoerd tot 12 V. De spanningen over de collector- of drainweerstanden worden door resistieve spanningsdelers 12 V naar 5 V binnen het bereik van de ADC’s in de Arduino gebracht. Het LCD-display wordt, via spanningsdelers 5 V naar 3,3 V, aangestuurd uit de uitgangen van de Arduino.

     

    Het blokschema van de curvetracer.
    Het blokschema van de curvetracer.
    Het blokschema van de curvetracer.


    Het volledig schema van de curvetracer

    Het volledig schema van de curvetracer is voorgesteld in de onderstaande figuur. De verticale rode lijn geeft de grens weer tussen het 12 V deel van de schakeling (links) en het 5 V deel. De LM358 is geen rail-ro-rail op-amp. De uitgang kan dus niet tot tegen de voeding worden uitgestuurd. Om dit spanningsverlies te compenseren worden de uitgangen van de twee op-amp’s afgesloten met twee transistoren Q1 en Q2 die de maximale uitgangsspanningen opvoeren tot 12 V.

    In de software is een routine aanwezig, die er voor zorgt dat de collector- of drainstroom nooit groter kan worden dan 50 mA. Als dit dreigt te gebeuren dan zorgt deze routine ervoor dat de collector/emitter- of drain/source-spanning daalt. 

    Een andere routine detecteert, aan de hand van het vloeien van stroom door de weerstanden, dat u een halfgeleider op de curvetracer hebt aangesloten en start dan één meetcyclus.

    De versterkingsfactor β van een bipolaire transistor wordt door de software berekend bij een Uce van 2 V. Op dat moment wordt de gemeten collectorstroom gedeeld door de aangeboden basisstroom. Voor MOSFET’s berekent de software de inschakeldrempel. Bij een Uds-spanning van 6 V wordt de Ugs geleidelijk verhoogd tot de drainstroom gelijk is aan 5 mA. Bij JFET’s wordt de uitschakeldrempel berekend. Ook nu wordt gemeten bij een Uds-spanning van 6 V. De Ugs wordt dan geleidelijk kleiner gemaakt tot de drainstroom kleiner wordt dan 1 mA.

     

    Het volledig schema van de curvetracer.
    Het volledig schema van de curvetracer.
    Het volledig schema van de curvetracer.

    De testspanningen

    In het onderstaand oscillogram ziet u hoe de signalen die aan de collector en de basis worden aangeboden, bij het testen van een NPN-transistor, er uitzien. Voor het weergeven van het basissignaal hebben wij een weerstand van 12 kΩ tussen het soldeerpad op de print en de basis van de transistor opgenomen en het signaal dat uit het printje komt gemeten. U ziet duidelijk hoe, naarmate de basisstroom stijgt, de collectorspanning daalt. Dat wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de routine die de collectorstroom op 50 mA begrenst.

    Zoals reeds geschreven wordt slechts één meetcyclus uitgevoerd nadat u een halfgeleider op de tracer hebt aangesloten. De meetcyclus duurt ongeveer vijf seconden. U ziet de diverse curves een na een op het display verschijnen.

     

    De signalen op de collector en de basis.
    De signalen op de collector en de basis.
    De signalen op de collector en de basis.

    De JasonKits curvetracer in de praktijk

    Aansluiten van de componenten

    In de onderstaande figuur hebben wij het deel van de print waar u de te testen halfgeleiders op de schakeling moet aansluiten vergroot weergegeven. Links naast de plaats voor een DIL-14 IC-voetje zitten 2 x 3 kleine padjes die u ook kunt gebruiken voor het aansluiten van de te testen halfgeleiders. De bovenste rij is voor NPN en N-channel, de onderste voor PNP en P-channel. Als u dus het printje in een behuizing inbouwt moet u óf zes stekkerbussen op het frontplaatje monteren óf werken met een 2 x 3 standen omschakelaar.

     

    Deel van de print waar u de te testen onderdelen kunt aansluiten.
    Deel van de print waar u de te testen onderdelen kunt aansluiten.
    Deel van de print waar u de te testen onderdelen kunt aansluiten.


    De voedingsspanning

    Omdat Peter Balch het prototype heeft ontworpen voor voeding uit 4 x 1,5 batterijen hoopten wij dat de JasonKits versie ook op die manier kan worden gevoed. Dat is niet zo, de minimale voedingsspanning waarbij de schakeling goed werkt bedraagt ongeveer 7,5 V.

    Het opstarten van het apparaat

    Na het aansluiten van de voedingsspanning, zonder aangesloten component, verschijnt het onderstaande menu op het display. U moet hier kiezen tussen het testen van bipolaire transistors, MOSFET’s en JFET’s. De curvetracer wordt geleverd met een aanraakscherm, dus u moet een van de drie vierkantjes aanklikken. Deze selectie wordt niet in een geheugen opgeslagen, de tester start altijd opnieuw op met de ‘PNP-NPN‘-keuze geselecteerd.

     

    Het openingsmenu van de curvetracer.
    Het openingsmenu van de curvetracer.
    Het openingsmenu van de curvetracer.


    Kiezen van minimale en maximale basis/gate-sturing

    Door op ‘SETUP‘ te klikken verschijnt een van de twee onderstaande sub-menu’s op het scherm:

    • Voor bipolaire transistors kunt u de minimale en maximale basisstroom instellen, in stappen van 50 μA, tussen 0 μA en 350 μA.
    • Voor MOSFET’s en JFET’s kunt u de minimale en maximale gatespanning, in stappen van 1 V, instellen tussen 0 V en 12 V.

    Ook deze selecties blijven niet bewaard, dus als u het apparaatje uit- en weer inschakelt, moet u opnieuw uw keuze invoeren. Heel vervelend!

     

    Kiezen van minimale en maximale basis/gate-sturing.
    Kiezen van minimale en maximale basis/gate-sturing.
    Kiezen van minimale en maximale basis/gate-sturing.


    Aansluiten van de halfgeleider

    Nadien sluit u, met ingeschakelde voeding, de te testen halfgeleider aan. De software detecteert het vloeien van collector- of drainstroom en start één meetcyclus op. De resultaten worden op het display geschreven en blijven daar staan tot u de halfgeleider verwijdert. Op dat moment verschijnt weer het start-menu in beeld en kunt u opnieuw beginnen met bijvoorbeeld een andere maximale waarde van de basisstroom.

     

    Het opnemen van de mooiste grafieken

    U begint inderdaad het best met het instellen van een lage maximale basisstroom. Als dan blijkt dat de grafieken te dicht bij elkaar liggen en slechts een deel van het display vullen stelt u die waarde een stapje hoger in en sluit de halfgeleider weer aan. Op die manier krijgt u al na twee of drie pogingen een mooie grafiekenbundel, die het volledige scherm vult.

    Een paar meetresultaten

    Een blauwe LED

    Dit onderdeel blijkt een geleidingsspanning te hebben van ongeveer 3,0 V.

     

    Stroom/spanning-karakteristiek van een blauwe LED.
    Stroom/spanning-karakteristiek van een blauwe LED.
    Stroom/spanning-karakteristiek van een blauwe LED.


    Een bipolaire NPN transistor van het type BC107

    In het onderstaand oscillogram ziet u de volledige karakteristiekenbundel voor alle basisstromen tussen 0 μA en 150 μA. Helaas wordt het plaatje ontsierd door het symbooltje van de NPN-transistor, die midden in de bundel wordt getekend. Veel logischer was het geweest als de software-ontwikkelaar dit (overigens overbodige) symbooltje in de rechter bovenhoek van het display had geplaatst, ver weg van de bundel.

    Van een dergelijk schoonheidsfoutje begrijpen wij werkelijk helemaal niets! Zo’n storend element op het display moet de ontwikkelaar toch al bij de allereerste test opvallen? En zo moeilijk moet het toch niet zijn om dit symbooltje naar rechts te verplaatsen?

    U ziet dat de software ook de versterkingsfactor β berekent en op het display zet. Dezelfde transistor geeft op onze statische halfgeleidertester TT100 van Voltcraft een waarde van 280, een niet al te groot verschil dus.

     

     

    Ic = f(Uce)-karakteristiek van een BC107.
    Ic = f(Uce)-karakteristiek van een BC107.
    Ic = f(Uce)-karakteristiek van een BC107.


    Een bipolaire NPN transistor van het type 2N3055

    Op het onderstaand oscillogram hebben wij de Ic = f(Uce) van een 2N3055 vermogenstransistor opgenomen, met basisstromen tot 200 μA. Vreemd genoeg beweert de curvetracer dat deze halfgeleider een β heeft van 161, volgens de spec’s ligt β voor deze transistor echter tussen 20 en 70. Meten met onze statische tester TT100 levert een waarde van 91 op, ook nog heel veel.

     

    Ic = f(Uce)-karakteristiek van een 2N3055.
    Ic = f(Uce)-karakteristiek van een 2N3055.
    Ic = f(Uce)-karakteristiek van een 2N3055.


    Een bipolaire PNP transistor van het type BC177

    De Ic = f(Uce)-karakteristiek staat in het onderstaand oscillogram. Vreemd genoeg wordt deze karakteristiek in het eerste kwadrant van het assenkruis getekend, wel met negatieve waarden van Ib, Ic en Uce. Wiskundig klopt hier uiteraard niets van en moet deze karakteristiek in het derde kwadrant worden getekend, zoals alle andere ons bekende curvetracers wel doen!

    De gemeten β-waarde is met 267 heel wat lager dan wat onze TT100 er van vindt: 304.

    Ic = f(Uce)-karakteristiek van een BC177.
    Ic = f(Uce)-karakteristiek van een BC177.
    Ic = f(Uce)-karakteristiek van een BC177.


    Een P-kanaal MOSFET van het type IRF9530

    Tot slot een HEXFET van het type IRF9530 van International Rectifier. Ook nu worden de karakteristieken in het eerste kwadrant met negatieve waarden getekend. Dit is een halfgeleider die tot 20 A en 60 V kan verwerken, wij zijn dus heel benieuwd hoe dit apparaatje met zijn 50 mA en 12 V de karakteristiek weergeeft. Dat ziet u in het onderstaand oscillogram, er wordt maar een heel klein deel van de uit het datasheet bekende Id = f(Uds)-grafiek op het display geschreven.

    Ook de berekende Uth, de gate cut-off threshold-spanning, is vreemd. Er wordt een waarde van 0,0 V op het scherm gezet, terwijl volgens de spec’s die spanning tussen -2.0 V en -4,0 V ligt. Dat vindt ook onze TT100, die berekent een waarde van -2,98 V.

     

    Id = f(Uds)-karakteristiek van een IRF9530.
    Id = f(Uds)-karakteristiek van een IRF9530.
    Id = f(Uds)-karakteristiek van een IRF9530.

    De conclusie over de JasonKits curvetracer

    Net zoals bij de test van de curvetracer BGDR van YiCheng Electronics vragen wij ons ook bij dit apparaatje af: ‘bruikbaar meetapparaat of speelgoed?‘. En ook nu laten wij het antwoord op deze vraag aan de lezer van dit artikel over.


    Ondersteun mijn website’s, kanaal en inhoud en mijn voortdurende inspanningen via Patreon:
    https://patreon.com/Colani

    Suc6
    Terry van Erp


  • BGDR curvetracer van YiCheng Electronics

    Met deze BGDR heeft YiCheng Electronics een poging gewaagd een complete halfgeleider curvetracer voor slechts € 100,00 op de markt te brengen.

    Achtergrondinformatie

    De Ic = f(Uce) karakteristiek van een transistor

    Voor het onderzoeken van de kwaliteit van een bipolaire transistor kunt u diverse technieken toepassen. Het opmeten van de Ic = f(Uce) karakteristiek is wel een van de grondigste. Deze karakteristiek kunt u vergelijken met een ‘hartfilmpje‘ van uw hart. Zoals dat veel informatie geeft over de staat van uw hart geeft de Ic = f(Uce) karakteristiek een heleboel informatie over de staat van een transistor. U kunt er bijvoorbeeld de versterkingsfactor β uit afleiden, maar ook de dynamische weerstand en de kniespanning van de halfgeleider. Deze karakteristiek wordt bovendien ook gebruikt voor het instellen van de transistortrap. Kortom, de Ic = f(Uce) karakteristiek is als het ware de pasfoto van een bipolaire transistor. Als een transistor een goede karakteristiek heeft weet u zeker dat deze halfgeleider goed werkt.

    Opmerking
    Deze karakteristiek wordt ook wel de ‘uitgangskarakteristiek‘ van de halfgeleider genoemd.
    Wat is de Ic = f(Uce) karakteristiek?

    De Ic = f(Uce) karakteristiek geeft het verband tussen de spanning tussen de collector en de emitter Uce en de grootte van de collectorstroom Ic van een bipolaire transistor. Deze karakteristiek is echter in grote mate afhankelijk van de basisstroom die u in de transistor stuurt. Voor iedere waarde van de basisstroom kunt u een eigen uitgangskarakteristiek opnemen. Er ontstaat dus een bundel van curves die uniek is voor de transistor.

    Het meten van de uitgangskarakteristiek
    Hoe ontstaat een dergelijke bundel van curves? U stuurt een bepaalde constante stroom Ib in de basis. Vervolgens laat u de collector/emitter-spanning Uce stapsgewijs variëren van nul tot maximum en noteert voor iedere waarde de vloeiende collectorstroom Ic. U herhaalt deze metingen met verdubbelde basisstroom en ijvert zo verder tot u de volledige bundel curves hebt opgenomen.

    Een goede Ic = f(Uce)-karakteristiek van een transistor.
    Een goede Ic = f(Uce)-karakteristiek van een transistor.

    Hoe werkt een curvetracer?
    Het handmatig opnemen van deze uitgangskarakteristiek is een tijdrovende klus die u met wat eenvoudige elektronica echter in één seconde kunt uitvoeren. Een curvetracer zet namelijk de Ic = f(Uce) karakteristiek op het scherm van uw analoge of digitale oscilloscoop. Als die bundel grafieken er goed uitziet, dan weet u dat u de transistor zonder problemen in nieuwe schakelingen kunt gebruiken.

    Onderstaande figuur onthult hoe dit elektronisch is te verwezenlijken. Een oscillator bestuurt enerzijds een trapspanning generator en anderzijds een zaagtandspanning generator. Iedere keer dat een zaagtandcyclus is doorlopen, wordt de trapspanning één trede verhoogd.

    Het blokschema van een halfgeleider curvetracer
    Het blokschema van een halfgeleider curvetracer

    Lees verder  Bericht ID 47832


  • LED-symbool: de betekenis, variaties en polariteit

    LED-symbool: De betekenis, variaties en polariteit
    LED-symbool: De betekenis, variaties en polariteit

    In de elektronica heeft elke component een eigen grafische weergave in het schakelschema. Met behulp van deze symbolen kunnen we snel de structuur en het werkingsprincipe van de schakeling begrijpen. Het symbool van de lichtgevende diode (LED) is een van de meest voorkomende en gemakkelijkst te herkennen symbolen. Een LED-symbool geeft niet alleen aan dat er een LED-component in de schakeling aanwezig is, maar informeert ons ook over de polariteit, de werkingsrichting en de specifieke rol die de LED in de schakeling speelt.

    Deze blog geeft je een systematisch inzicht in de structuur van LED-symbolen, veelvoorkomende tekenmethoden, hun toepassingen in schakelschema’s en een aantal historische achtergronden bij de ontwikkeling van LED-diodes. Daarnaast laat dit artikel je ook zien hoe je snel de anode en kathode van een LED kunt identificeren, waarom er verschillende LED-kleuren zijn en welke veelvoorkomende typen LED’s in huidige elektronische producten voorkomen. Al met al heb je na het lezen van dit artikel een uitgebreide en diepgaande kennis van lichtgevende diodes (LED’s).

    Lichtgevende diode begrijpen

    LED’s, de volledige naam is Light Emitting Diode, zijn een zeer belangrijke halfgeleider in de elektronica. Net als gewone diodes kan stroom er slechts in één richting doorheen en wordt deze in de tegenovergestelde richting geblokkeerd. LED’s kunnen echter niet alleen de stroomrichting regelen wanneer ze in doorlaatrichting zijn voorgespannen, maar ook direct licht uitzenden.
    Het licht dat een led uitstraalt, is niet één lichtbron, maar wordt bepaald door de led-chip erin. Het halfgeleidermateriaal in de chip en de grootte van de energiebandafstand bepalen de golflengte en kleur van het licht, wat de verschillende led-kleuren zijn die we vaak zien.
    Dankzij het lage stroomverbruik, de lange levensduur en de snelle responstijd worden LED’s veelvuldig toegepast in diverse sectoren: van stroomindicatielampjes op elektronische apparaten tot koplampen van auto’s, verkeerslichten, reclamedisplays en zelfs krachtige verlichtingssystemen in huishoudens en industrieën. Ook in specifieke sectoren zoals infraroodcommunicatie en optische detectie spelen LED-diodes een onvervangbare rol.

    LED-symbool:

    Het LED-symbool is een verbeterde versie van het reguliere diodesymbool. De structuur bestaat uit verschillende onderdelen:

    • Een driehoek wijst naar een rechte lijn: Dit deel is hetzelfde als dat van een gewone diode, wat aangeeft dat de stroom alleen van de anode naar de kathode kan stromen, wat de unidirectionele geleidingskarakteristiek van de diode weerspiegelt.

    • Twee kleine pijltjes die naar buiten wijzen: dit is het belangrijkste verschil met gewone diodes. De pijltjes geven aan dat de led licht kan uitzenden, wat symboliseert dat er fotonen vrijkomen uit de led-chip.
    Lees verder  Bericht ID 47832


  • Zener Diode Tabel

    Zener Diode Voltage
    Zener Diode Voltage
    

    colandino.nl – Zener Diode Tabel – colandino.nl
    Volt 0.4 Watt 0.5 Watt 1 Watt 5 Watt
    2.4 1N5221 1N4617 UZ8T=UZ88 UZ51=52=53
    2.5 1N5222 UZE1=UZ82 UZ57=58=59
    2.7 1N5223 1N4618
    2.8 1N5224
    3.0 1N5225 1N4619
    3.3 1N746 1N5226 1N4620 1N4728 1N5333
    3.6 1N747 1N5227 1N4621 1N4729 1N5334
    3.9 1N748 1N5228 1N4622 1N4730 1N5335
    4.3 1N749 1N5229 1N4623 1N4731 1N5336
    4.7 1N750 1N5230 1N4624 1N4732 1N5337
    5.1 1N751 1N5231 1N4625 1N4733 1N5338
    5.6 1N752 1N5232 1N4626 1N4734 1N5339
    6.0 1N5233 1N469 1N5340
    6.2 1N753 1N5234 1N4627 1N4735 1N5341
    6.8 1N754 1N957 1N5235 1N4628 1N4736 UZ8806 1N5342 UZ5806
    7.5 1N755 1N958 1N5236 1N4629 1N4737 UZ8807 1N5343 UZ5807
    8.2 1N756 1N959 1N5237 1N4630 1N4738 UZ8808 1N5344 UZ5808
    8.7 1N5238 1N4695 1N5345
    9.2 1N757 1N960 1N5239 1N4631 1N4739 UZ8809 1N5346 UZ5809
    10.0 1N758 1N961 1N5240 1N4632 1N4740 UZ8810 1N5347 UZ5810
    11.0 1N962 1N5241 1N4633 1N4741 1N5348
    12.0 1N759 1N963 1N5242 1N4634 1N4742 UZ8812 1N5349 UZ5812
    13.0 1N717 1N964 1N5243 1N4635 1N4743 UZ8813 1N5350 UZ5813
    14.0 1N5244 1N5351 UZ5814
    15.0 1N718 1N965 1N5245 1N4636 1N4744 UZ8815 1N5352 UZ5815
    16.0 1N719 1N966 1N5246 1N4637 1N4745 UZ8816 1N5353 UZ5816
    17.0 1N5247 1N5354
    18.0 1N720 1N967 1N5248 1N4638 1N4746 UZ8818 1N5355 UZ5818
    19.0 1N5249 1N5356
    20.0 1N721 1N968 1N5250 1N4639 1N4747 UZ8820 1N5357 UZ5820
    22.0 1N722 1N969 1N5251 1N4640 1N4748 UZ8822 1N5358 UZ5822
    24.0 1N723 1N970 1N5252 1N4641 1N4749 UZ8824 1N5359 UZ5824
    25.0 1N5253 1N5360
    27.0 1N725 1N971 1N5254 1N4642 1N4750 UZ8827 1N5361 UZ5827
    28.0 1N5255 1N5362
    30.0 1N725 1N972 1N5256 1N4643 1N4751 UZ8830 1N5363 UZ5830
    33.0 1N726 1N973 1N5257 1N4644 1N4752 UZ8833 1N5364 UZ5833
    36.0 1N727 1N974 1N5258 1N4645 1N4753 UZ8836 1N5365 UZ5836
    39.0 1N728 1N975 1N5259 1N4646 1N4754 UZ8840 1N5366 UZ5840
    43.0 1N729 1N976 1N5260 1N4647 1N4755 1N5367
    47.0 1N730 1N977 1N5261 1N4648 1N4756 UZ8845 1N5368
    51.0 1N731 1N978 1N5262 1N4757 UZ8850 1N5369 UZ5850
    56.0 1N732 1N979 1N5263 1N4758 UZ8856 1N5370 UZ5856
    60.0 1N5264 1N5371 UZ5860
    62.0 1N733 1N980 1N5265 1N4759 UZ8860 1N5372
    68.0 1N734 1N981 1N5266 1N4760 UZ8870 1N5373
    75.0 1N735 1N982 1N5267 1N4761 UZ8875 1N5374 UZ5875
    83.0 1N736 1N983 1N5268 1N4762 UZ8880 1N5375 UZ5880
    87.0 1N5269 1N5376
    91.0 1N737 1N984 1N5270 1N4763 UZ8890 1N5377 UZ5890
    100.0 1N738 1N985 1N5271 1N4764 UZ8110 1N5378 UZ5310
    110.0 1N739 1N986 1N5272 UZ8111 1N5379 UZ5311
    120.0 1N740 1N987 1N5273 UZ8112 1N5380 UZ5312
    130.0 1N741 1N988 1N5274 UZ8113 1N5381 UZ5313
    140.0 1N5275 UZ8114 1N5382 UZ5314
    150.0 1N742 1N989 1N5276 UZ8115 1N5383 UZ5315
    160.0 1N743 1N990 1N5277 UZ8116 1N5384 UZ5316
    170.0 1N5278 UZ8117 1N5385 UZ5317
    180.0 1N744 1N991 1N5279 UZ8118 1N5386 UZ5318
    190.0 1N5280 UZ8119 1N5387 UZ5319
    200.0 1N745 1N992 1N5281 UZ8120 1N5388 UZ5320

    Deze Zender Diode Tabel – datasheet in .PDF downloaden


    Ondersteun mijn website’s, kanaal en inhoud en mijn voortdurende inspanningen via Patreon:
    https://patreon.com/Colani

    Suc6
    Terry van Erp


  • Transistor- en diode onderdeel nummering en codes

    BC547-transistor - BC in het onderdeelnummer geeft aan dat het een silicium-audiofrequentie-laagvermogentransistor is
    BC547-transistor – BC in het onderdeelnummer geeft aan dat het een silicium-audiofrequentie-laagvermogentransistor is

    Er zijn duizenden verschillende soorten diodes, bipolaire transistors en FET’s. Deze halfgeleiders hebben verschillende eigenschappen, afhankelijk van de manier waarop ze zijn ontworpen en geproduceerd.

    Daarom is het essentieel dat de verschillende halfgeleiders verschillende onderdeelnummers krijgen om ze van elkaar te onderscheiden.

    Aanvankelijk moesten fabrikanten hun eigen nummers aan apparaten geven, maar al snel werden standaard onderdeelnummeringsschema’s gebruikt voor halfgeleiderapparaten, waaronder diodes, bipolaire transistoren en FET’s – zowel JFET’s als MOSFET’s.

    Het gebruik van standaard nummeringsschema’s voor halfgeleiderapparaten biedt vele voordelen, niet alleen voor grootschalige fabrikanten van elektronische apparatuur, maar ook voor hobbyisten en studenten.

    Hoewel er tegenwoordig standaard nummeringssystemen bestaan, zijn er veel gespecialiseerde transistoren en andere halfgeleiderapparaten op de markt, die vaak de individuele onderdeelnummers van de fabrikant dragen. Gelukkig zijn veel hiervan gemakkelijk te herkennen als apparaten van specifieke fabrikanten.

    Ook met de opkomst van internet zijn de specificaties en andere details van transistoren en vele andere elektronische componenten gemakkelijk te vinden en kunnen de volledige datasheets worden bekeken. Desondanks is het nog steeds erg handig om transistornummeringsschema’s te begrijpen, waarmee u eenvoudig en snel inzicht krijgt in hun algemene prestaties.

    Nummering/coderingsschema’s voor halfgeleiderapparaten

    Er zijn veel verschillende manieren om een ​​nummeringsschema te organiseren. In de begindagen van de productie van thermionische buizen (vacuümbuizen) gaf elke fabrikant een nummer aan de typen die ze produceerden. Hierdoor ontstonden er enorme aantallen verschillende nummers voor apparaten, waarvan er vele vrijwel identiek waren. Al snel werd duidelijk dat een meer gestructureerde aanpak nodig was, zodat hetzelfde apparaat ongeacht de fabrikant kon worden gekocht.

    Dit geldt ook voor halfgeleiderapparaten. Fabrikantonafhankelijke nummeringsschema’s worden gebruikt voor diodes, bipolaire transistoren en FET’s.

    Er zijn zelfs een paar halfgeleidernummeringsschema’s in gebruik:
    Lees verder  Bericht ID 47832


  • Componententesters

    Als affiliate van Amazon, Banggood, en AliExpress verdien ik aan de in aanmerking komende aankopen via de sponsor-advertenties op sommige pagina’s op dit blog.

    Voor het testen van componenten kunt u kiezen uit een groot aantal apparaten die wat specificaties betreft op elkaar lijken als twee druppels water. Onderscheidende eigenschap is de presentatie: als bouwpakket, als kale gemonteerde print of als kant-en-klaar apparaat in een behuizing.


    Atlas DCA55

    De DCA55 is compatibel met transistors (zowel germanium als silicium), darlingtons, MOSFET’s, junction FET’s, thyristors en triacs met laag vermogen, LED’s, diodes en diodenetwerken en voert onmiddellijk een gedetailleerde componentanalyse uit, zodat gebruikers snel gedetailleerde informatie over aangesloten componenten kunnen raadplegen.


    Atlas DCA75 pro

    De DCA75 van Peak Electronics is een analyse apparaat voor halfgeleiders. De meter herkent en analyseert onder andere bipolaire en darlington transistoren, meerdere types MOSFET, FET’s, triac’s, thyristoren en verschillende types diodes waaronder meer- of enkelkleurige LED’s. Als er een transistor aangesloten wordt op de DCA75 begint deze vanzelf met analyseren en bepaalt hij het type halfgeleider dat aangesloten is. Als deze herkend is kan er met behulp van een knop meer informatie op het scherm weergegeven worden, zoals bijvoorbeeld karakteristieke voltages of de pinout van het component.


    LCR-T3, componententester op print

    Kale print van een multifunctionele componententester voor de automatische detectie van NPN- en PNP-transistoren, N- en P-kanaal MOSFET, dioden, weerstanden, condensatoren en spoelen. Voeding via 9 V batterij. Toont de aansluitgegevens van het onderdeel op het display.


    LCR-T4, componententester op print

    Kale print van een multifunctionele componententester voor de automatische detectie van NPN- en PNP-transistoren, N- en P-kanaal MOSFET, dioden, weerstanden, condensatoren en spoelen. Voeding via 9 V batterij. Toont de aansluitgegevens van het onderdeel op het display.


    Bouwpakket van een componententester

    Bouwpakket van een componententester met detectie van NPN- en PNP-transistoren, N- en P-kanaal MOSFET, J-FET’s, dioden, dubbele dioden, weerstanden, condensatoren en spoelen. Meetbereiken: weerstanden: 0,5 Ω ~ 50 MΩ, condensatoren: 30 pF ~ 10 mF, spoelen: 0,01 mH ~ 10 H. Toont de aansluitgegevens van het onderdeel op het display. Ook bruikbaar als signaalgenerator tot 2 MHz. Voeding via 9 V batterij.


    GM328A, componententester op print

    Kale print van een componententester met detectie van NPN- en PNP-transistoren, N- en P-kanaal MOSFET, J-FET’s, dioden, dubbele dioden, weerstanden, condensatoren en spoelen. Meetbereiken: weerstanden: 0,5 Ω ~ 50 MΩ, condensatoren: 30 pF ~ 10 mF, spoelen: 0,01 mH ~ 10 H. Toont de aansluitgegevens van het onderdeel op het display. Ook bruikbaar als signaalgenerator tot 2 MHz. Voeding via 9 V batterij.


    M12864, bouwpakket van een componententester



    Bouwpakket van een componententester met detectie van NPN- en PNP-transistoren, N- en P-kanaal MOSFET, J-FET’s, dioden, dubbele dioden, thyristoren en triac’s, weerstanden, condensatoren en spoelen. Meetbereiken: weerstanden: 0,5 Ω ~ 50 MΩ, condensatoren: 25 pF ~ 100 mF, spoelen: 0,01 mH ~ 20 H. Toont de aansluitgegevens van het onderdeel op het display. Ook bruikbaar als signaalgenerator tot 2 MHz. Ingebouwde frequentiemeter tot 25 kHz. Voeding via 9 V batterij.


    G783.02528, componententester op print

    Kale print van een componententester met detectie van NPN- en PNP-transistoren, N- en P-kanaal MOSFET, J-FET’s, dioden, dubbele dioden, thyristoren en triac’s, weerstanden, condensatoren en spoelen. Meetbereiken: weerstanden: 0,5 Ω ~ 50 MΩ, condensatoren: 25 pF ~ 100 mF, spoelen: 0,01 mH ~ 20 H. Toont de aansluitgegevens van het onderdeel op het display. Ook bruikbaar als signaalgenerator tot 2 MHz. Ingebouwde frequentiemeter tot 1 MHz. Voeding via 9 V batterij.


    MK328, componententester op print in behuizing



    In transparante kunststof behuizing gemonteerde print van een componententester met detectie van NPN- en PNP-transistoren, N- en P-kanaal MOSFET, J-FET’s, dioden, dubbele dioden, thyristoren en triac’s, weerstanden, potentiometers, condensatoren en spoelen. Meetbereiken: weerstanden: 0,5 Ω ~ 50 MΩ, condensatoren: 25 pF ~ 100 mF, spoelen: 0,01 mH ~ 20 H. Toont de aansluitgegevens van het onderdeel op het display. Ook bruikbaar als signaalgenerator tot 2 MHz. Ingebouwde frequentiemeter tot 2 MHz. Voeding via connector, 7 V tot 12 V.


    M328, componententester op print in behuizing



    In een zwarte behuizing gemonteerde print van een componententester met detectie van NPN- en PNP-transistoren, N- en P-kanaal MOSFET, J-FET’s, dioden, dubbele dioden, thyristoren en triac’s, weerstanden, potentiometers, condensatoren en spoelen. Meetbereiken: weerstanden: 0,5 Ω ~ 50 MΩ, condensatoren: 25 pF ~ 100 mF, spoelen: 0,01 mH ~ 20 H. Toont de aansluitgegevens van het onderdeel op het display. Voeding uit 9 V batterij.


    ESR02PRO, componententester in behuizing

    Een kant-en-klare componententester met detectie van NPN- en PNP-transistoren, N- en P-kanaal MOSFET, J-FET’s, dioden, dubbele dioden, thyristoren en triac’s, weerstanden, potentiometers, condensatoren en spoelen. Meetbereiken: weerstanden: 0,1 Ω ~ 50 MΩ, condensatoren: 25 pF ~ 100 mF, spoelen: 0,01 mH ~ 20 H. Toont de aansluitgegevens van het onderdeel op het display. Ook bruikbaar als signaalgenerator tot 2 MHz. Ingebouwde frequentiemeter tot 2 MHz. Voeding uit 9 V batterij.


    MK-168, componententester in behuizing

    Een kant-en-klare componententester met detectie van NPN- en PNP-transistoren, N- en P-kanaal MOSFET, J-FET’s, dioden, dubbele dioden, thyristoren en triac’s, weerstanden, potentiometers, condensatoren en spoelen. Meetbereiken: weerstanden: 0,1 Ω ~ 50 MΩ, condensatoren: 30 pF ~ 100 mF, spoelen: 0,01 mH ~ 20 H. Toont de aansluitgegevens van het onderdeel op het display. Ook bruikbaar als signaalgenerator tot 2 MHz. Voeding uit 9 V batterij.


    LCR-TC1, componententester in behuizing

    Een kant-en-klare componententester met als onderscheidende elementen een kleurendisplay en oplaadbare accu. Voor de rest zijn de specificaties vrij standaard: detectie van NPN- en PNP-transistoren, N- en P-kanaal MOSFET, J-FET’s, dioden, dubbele dioden, thyristoren en triac’s, weerstanden, potentiometers, condensatoren en spoelen. Meetbereiken: weerstanden: 0,01 Ω ~ 50 MΩ, condensatoren: 25 pF ~ 100 mF, spoelen: 0,01 mH ~ 20 H. Toont de aansluitgegevens van het onderdeel op het display. Voeding uit meegeleverde oplaadbare lithium-cellen.


    MK-328, componententester in behuizing

    Een kant-en-klare componententester met specificaties die vrij standaard zijn: detectie van NPN- en PNP-transistoren, N- en P-kanaal MOSFET, J-FET’s, dioden, dubbele dioden, thyristoren en triac’s, weerstanden, potentiometers, condensatoren en spoelen. Meetbereiken: weerstanden: 0,01 Ω ~ 50 MΩ, condensatoren: 25 pF ~ 100 mF, spoelen: 0,01 mH ~ 20 H. Toont de aansluitgegevens van het onderdeel op het display. Ook bruikbaar als signaalgenerator tot 2 MHz. Geleverd met SMD-adapter. Voeding uit meegeleverde oplaadbare lithium-cellen.


    Naamloze componententester in behuizing

    Een kant-en-klare componententester met een 128 x 160 TFT kleurenscherm en met specificaties die vrij standaard zijn: detectie van NPN- en PNP-transistoren, N- en P-kanaal MOSFET, J-FET’s, dioden, dubbele dioden, thyristoren en triac’s, weerstanden, potentiometers, condensatoren en spoelen. Meetbereiken: weerstanden: 0,5 Ω ~ 50 MΩ, condensatoren: 25 pF ~ 100 mF, spoelen: 0,01 mH ~ 20 H. Toont de aansluitgegevens van het onderdeel op het display. Voeding uit 9 V batterij.


    M328, componententester in behuizing

    Een kant-en-klare componententester met een 128×64 LCD-display met achtergrondverlichting in blauwe kleur en met specificaties die vrij standaard zijn: detectie van NPN- en PNP-transistoren, N- en P-kanaal MOSFET, J-FET’s, dioden, dubbele dioden, thyristoren en triac’s, weerstanden, potentiometers, condensatoren en spoelen. Meetbereiken: weerstanden: 0,5 Ω ~ 50 MΩ, condensatoren: 25 pF ~ 100 mF, spoelen: 0,01 mH ~ 20 H. Toont de aansluitgegevens van het onderdeel op het display. Voeding uit 9 V batterij.


    LC200A, digitale L/C-meter in behuizing


    Meet condensatoren en spoelen met een signaalfrequentie van 500 Hz of 500 kHz. Capacitantie meetbereik: 0,01 pF – 10 uF, inductantie meetbereik: 0,001 μH – 100 mH. Voeding: mini USB-interface of 5 Vdc via meegeleverde 230 V adapter.


    Y294, halfgeleidertester in behuizing


    De DY294 wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het testen van de gelijkstroomparameters van halfgeleiders zoals dioden, transistoren, thyristoren, triac’s en veld-effect transistoren. Meet de doorslagspanning tot 1.000 V. De DY294 kan ook worden gebruikt voor het testen van spanningsregelaars van de 78- en 79-series tot 24 V.


    MESR-100, autoranging ESR-meter

    Met de MESR-100 kunt u de ESR van condensatoren meten van 0,001 Ω tot 100,0 Ω. Ondersteuning van in circuit testing. Als testsignaal wordt een sinus van 100 kHz gebruikt. Wordt gevoed uit twee 1,5 V batterijen of een 5 V USB-poort.


    BM4070, digitale LCR-meter

    De BM4070 is een inductantie-, capaciteits- en weerstandsmetende LCD-meter. Het apparaat werkt met een dubbele integrale A/D-converter met drie metingen per seconde.
    Capaciteit: 200 pF / 2 nF / 20 nF / 200 nF / 2 μF / 20 μF / 200 μF / 2.000 μF
    Inductie: 200 uH / 2 mH / 20 mH / 200 mH / 2 H
    Weerstand: 200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 20 MΩ


    M4070, LCR-meter volgens het brug-principe

    De M4070 is een vol-automatische LCR-tester, met een testsignaal waarvan de frequentie kan oplopen tot 500 kHz. Zeer geschikt voor het meten van kleine weerstanden, condensatoren en inducties. Biedt een zeer stabiele en hoge resolutie meting tot vijf cijfers. Meetbereiken van 0,00 pF tot 100,00 mF, 0,00 µH tot 100,00 H en 0,00 Ω tot 10,000 MΩ. Deze meter maakt gebruik van twee meetmethoden, namelijk LC-oscillatie en RC-oscillatie. Voeding uit 3,7 V Li-Polymeer batterij.


    HP-4070C, SMD-tester in de vorm van een pincet

    De HP-4070C is een batterijgevoede kleine meter, die speciaal wordt toegepast om SMD weerstanden, condensatoren, dioden en LED’s te meten en te testen. Meet weerstanden van 600 Ω tot 60 MΩ en condensatoren van 9,999 nF tot 99,9 mF. Dioden en LED’s worden getest met een meetstroom van 1,5 mA. Wordt gevoed door twee 1,5 V type-AAA batterijen.


    BM8910, SMD-tester in de vorm van een pincet



    De BM8910 is een batterijgevoede kleine meter, die speciaal wordt toegepast om SMD weerstanden, condensatoren, dioden en LED’s te identificeren en te testen. Meet weerstanden van 300 Ω tot 30 MΩ en condensatoren van 3 nF tot 30 mF. Dioden en LED’s worden getest met een meetstroom van 1,0 mA. Wordt gevoed door een 3 V type CR2032 batterij.


    MS8910, SMD-tester in de vorm van een pincet



    De MS8910 is een batterijgevoede kleine meter, die speciaal wordt toegepast om SMD weerstanden, condensatoren, dioden en LED’s te testen. Meet weerstanden van 300 Ω tot 30 MΩ en condensatoren van 3 nF tot 30 mF. Dioden en LED’s worden getest met een meetstroom van 2,0 mA. Wordt gevoed door een 3 V type CR2032 batterij.


    Van printplaat gemaakte pincet-meter



    Deze meter is volledig samengesteld uit stukken aan elkaar geschroefde printplaat. Automatische detectie van NPN en PNP bipolaire transistoren, N-kanaal- en P-kanaal MOSFET’s, JFET’s, dioden (inclusief dubbele diodes), N- en P-IGBT’s, weerstanden (inclusief potentiometers), spoelen, condensatoren, thyristoren, triacs en batterijen tot 4,5 V. Automatische detectie van zenerdioden tot 30 V. Ingebouwde oplaadbare Li-ion batterij met hoge capaciteit. Weerstanden 0,01 Ω tot 50 MΩ, condensatoren 25 pF tot 10 mF, spoelen 0,01 mH tot 20 H.


    Multifunctionele transistor en IC tester


    Test behalve transistoren ook een groot aantal standaard IC’s, zoals 74HC-serie, 74LS-serie, CD4000-serie, HEF400-serie, 4500-serie, operationele versterkers, interface-chips en optocouplers. Kan zowel werken met 3,3 V als met 5,0 V voeding. Ingebouwd in het geheugen zijn de gegevens van meer dan 1.300 IC’s en 420 transistoren. Wordt gevoed uit twee stuks 1,5 V type AA batterijen.


    Ondersteun mijn website’s, kanaal en inhoud en mijn voortdurende inspanningen via Patreon:
    https://patreon.com/Colani

    Suc6
    Terry van Erp


  • Diode metingen

    Fig. 1: Een niet temperatuur gecontroleerde diode meting.
    Fig. 1: Een niet temperatuur gecontroleerde diode meting.
    DIODE metingen
    DIODE metingen

    Eigenschappen van dioden staan beschreven in datasheets die fabrikanten uitgeven. Halfgeleiders met hetzelfde typenummer kunnen echter een behoorlijke onderlinge spreiding hebben. Of men heeft een volstrekt onbekend type diode in handen. Wil men de exacte eigenschappen weten dan zal het bewuste component aan een aantal metingen onderworpen moeten worden om deze te achterhalen. Dit artikel behandeld een serie metingen die de belangrijkste DC eigenschappen meet.
    De te testen diode is gemerkt met “DUT”, Diode Under Test.


    Invloed eigen opwarming

    Fig. 2: Eenvoudig meetschema voor het opnemen van de diodekarakteristiek.
    Fig. 2: Eenvoudig meetschema voor het opnemen van de diodekarakteristiek.

    De stroom-spanning karakteristiek is een belangrijk gegeven van een diode. Deze curve wordt vaak opgenomen met een schakeling zoals die staat afgebeeld in figuur 2. De meetstroom wordt hier ingesteld met de spanningsbron U en weerstand R. In plaats van hiervan wordt ook wel een stroombron toegepast. Tijdens een handmatige opname van de karakteristiek wordt de spanning van bron U stapsgewijs verhoogt. Bij elke ingestelde spanning loopt er een zekere stroom door de diode DUT die geregistreerd wordt door de ampèremeter A, de spanningsval over de diode wordt gemeten met de voltmeter V.

    Fig. 3: De meetstroom verhoogt de junctie temperatuur waardoor de diodekarakteristiek niet juist wordt gemeten.
    Fig. 3: De meetstroom verhoogt de junctie temperatuur waardoor de diodekarakteristiek niet juist wordt gemeten.

    Bij een handmatige meting vloeit er continu stroom door de diode. Het product van de diodestroom ID en diodespanning UD is het gedissipeerde vermogen die de diode opwarmt. In het begin van de meetprocedure waar de stroom nog klein is, is de opwarming gering. Naarmate de stroom verder wordt opgevoed zal het ontwikkelde vermogen steeds groter worden en de junctie steeds verder in temperatuur stijgen. Dit is weergegeven met de blauwe lijn in figuur 3. Ter vergelijking staat met een rode lijn de diode karakteristiek afgebeeld waarbij de junctietemperatuur constant op 47 °C werd gehouden.

    Door deze temperatuurstijging tijdens de meting verkrijgt men een onbetrouwbaar beeld van de werkelijke diodekarakteristiek. Door deze meetfout lijkt het of de diode een scherpe knik in de karakteristiek heeft en een zeer stijl verder verloop. De werkelijke karakteristiek verloopt meer vloeiend en minder stijl.

    Dit voorbeeld laat zien dat het belangrijk is om de junctietemperatuur nauwkeurig te weten voor een betrouwbaar resultaat. Hoe de diodekarakteristiek wel goed gemeten kan worden staat verder op beschreven.


    Lees verder  Bericht ID 47832


  • Multimeter uitleg

    Hoe gebruik je een multimeter

    werken met een multimeterEen multimeter is een zeer nuttig instrument als je serieus aan de gang wilt gaan met de elektronica hobby. Door middel van een meerkeuzeschakelaar kan de meter zo ingesteld worden dat deze weerstand, voltage of amperage meet. Sommige multimeters hebben zelfs instellingen waarmee diodes, transistors en frequenties kunnen worden gemeten.
    Een multimeter heeft verder per meetonderwerp verschillende meetstanden waar binnen gemeten kan worden. Zo kan voltage zowel in wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC) worden gemeten.


    Het kiezen van een multimeter

    Een goedkope multimeter is prima geschikt voor algemeen gebruik bij je elektronica projecten. Een dergelijke digitale multimeter is de beste keus als eerste multimeter. Zelfs de goedkoopste multimeter is prima geschikt voor het testen van simpele projecten.
    Er bestaan ook analoge multimeters. Deze hebben een wat ouderwets aanziende meter met wijzer. Als je een dergelijke meter koopt let er dan op dat deze een hoge sensitiviteit heeft van 20k/V of hoger bij het meten van DC voltages. Is dit lager dan is de meter niet geschikt voor fijne elektronica. De sensitiviteit staat meestal in een hoek van de meetschaal. Je kan de lagere AC waarden negeren want deze zijn niet zo belangrijk. De hogere DC waarde is de kritieke waarde. Kijk uit voor goedkopere analoge multimeters die verkocht worden voor metingen aan b.v. je auto. De gevoeligheid van dergelijke meters is te laag.
    Hieronder beschrijven we de digitale en analoge multimeter nader. Lees verder  Bericht ID 47832