Оглавление
Как проверить транзистор
Транзисторы являются одними из ключевых компонентов в электронике. Они используются в усилителях, генераторах, коммутационных схемах и многом другом. Со временем транзисторы могут выходить из строя, что приводит к сбоям в работе устройств. Эта статья подробно расскажет о различных методах проверки транзисторов, включая биполярные, полевые, IGBT и SMD-компоненты. Будут рассмотрены способы проверки с использованием мультиметра, тестеров и специализированных приборов.
Проверка биполярных транзисторов
Биполярные транзисторы (BJT) могут выходить из строя по следующим причинам:
- Обрыв – один из выводов теряет контакт с кристаллом, транзистор не проводит ток.
- Пробой – нарушение p-n переходов приводит к протеканию тока в любом направлении.
- Утечка – p-n переходы частично теряют запирающие свойства, ток течёт даже при отсутствии управляющего сигнала.
Проверка биполярного транзистора мультиметром

Для проверки биполярного транзистора с помощью мультиметра используется режим измерения диодов (значок «диода» на приборе).
Шаги для проверки npn транзистора
- Переключите мультиметр в режим «диод».
- Подключите красный щуп к базе транзистора, а черный – поочередно к коллектору и эмиттеру. Должны отображаться значения в пределах 0.4–0.7 В.
- Поменяйте щупы местами (черный на базу, красный на коллектор и эмиттер). Прибор должен показать разрыв цепи (OL).
- Проверьте сопротивление между эмиттером и коллектором в обоих направлениях – оно должно быть очень большим (разрыв цепи).
Шаги для проверки pnp транзистора
Аналогично npn, но щупы меняются местами:
- Черный подключается к базе, красный – к коллектору и эмиттеру.
- В прямом включении – 0.4-0.7 В, в обратном – обрыв.
Проверка биполярного транзистора без выпайки

При проверке транзистора прямо на плате важно учитывать влияние других компонентов. Используйте следующие методы:
- Сначала измеряйте переход база-эмиттер и база-коллектор.
- Если мультиметр показывает малое сопротивление между коллектором и эмиттером – транзистор пробит.
- При наличии схемы проверьте напряжения на выводах – например, для npn транзистора в рабочем состоянии коллектор должен быть на более высоком потенциале, чем эмиттер.
Проверка мощных силовых биполярных транзисторов
Мощные транзисторы часто имеют паразитные сопротивления и ёмкости, которые могут повлиять на измерения. В этом случае:
- Используйте мультиметр в режиме измерения сопротивления вместо «диода».
- Подключите нагрузочный резистор (например, 1 кОм) между базой и коллектором, чтобы исключить ложные результаты.
- Если транзистор в схеме – снимите его с радиатора для точных измерений.
Проверка полевых транзисторов
Полевые транзисторы (FET) отличаются от биполярных, так как управляются напряжением, а не током. Их проверка требует другого подхода.
Основные неисправности:
- Пробой затвора – из-за высокого напряжения p-n переход разрушается.
- Высокое остаточное сопротивление канала – даже при подаче сигнала транзистор не открывается полностью.
- Паразитные ёмкости – могут мешать корректной работе схемы.
Проверка полевого транзистора мультиметром

Используйте режим «диода» или «сопротивления» на мультиметре.
- Определите тип транзистора: n-канал или p-канал.
- Подключите мультиметр: Красный щуп к истоку, черный – к стоку. Для исправного n-канального MOSFET сопротивление должно быть большим.
- Пальцем коснитесь затвора (или подайте небольшое напряжение) – сопротивление должно снизиться (транзистор открылся).
- Уберите палец – сопротивление должно снова стать большим.
Если сопротивление не изменяется, значит транзистор неисправен.
Проверка MOSFET транзисторов

MOSFET-ы проверяются так же, но с дополнительными особенностями:
- Совет: Если мультиметр не фиксирует изменений, попробуйте разрядить затвор, замкнув его на исток.
- Для мощных MOSFET-ов проверка может потребовать повышенного напряжения, например, от батарейки 9 В.
Проверка IGBT транзисторов

IGBT совмещают свойства MOSFET и биполярных транзисторов, поэтому проверка включает оба метода.
- Подключите мультиметр в режим «диода».
- Проверьте переход затвор-коллектор – должен быть разрыв.
- Проверьте коллектор-эмиттер в обоих направлениях – в одном направлении обрыв, в другом – малое падение напряжения (~0.7 В).
Если IGBT пропускает ток в обоих направлениях между коллектором и эмиттером – он пробит.
Проверка SMD-транзисторов
- Используйте тонкие щупы или пинцет-мультиметр.
- Работайте только в режиме диодов, так как SMD-компоненты чувствительны к току.
- Если SMD-транзистор не извлечён из схемы, измерения могут быть неточными.
Проверка транзисторов без мультиметра
Если под рукой нет мультиметра, можно использовать простую схемку:
- Пробник на светодиоде: если транзистор исправен, светодиод загорится при подаче напряжения на базу. Это позволяет проверить открытие и закрытие транзистора.

Приборы для проверки транзисторов
- Специализированные тестеры (например, транзистор-тестеры M328) позволяют быстро определить тип и параметры транзистора.
- Осциллограф – помогает анализировать поведение транзистора в рабочем режиме.
- Самодельные схемы – можно собрать пробник своими руками.

Правильная диагностика помогает избежать ненужных замен деталей и быстрее выявить неисправности.
Проверка транзисторов в реальных схемах
В схемах транзисторы могут работать в разных режимах:
- Ключевой режим – транзистор либо полностью открыт, либо закрыт.
- Усилительный режим – транзистор частично открыт, используется для обработки сигналов.
Проверка транзисторов в цепи требует:
- Измерения напряжений на выводах.
- Анализа токов и сопротивлений.
- Учитывания температуры – перегрев часто указывает на неисправность.
Проверка однопереходных транзисторов
Однопереходные транзисторы (UJT) проверяются иначе, так как у них два эмиттера и один коллектор.

Проверка мультиметром:
- Измерьте сопротивление между базами – оно должно быть средним (~5–10 кОм).
- Проверьте переход эмиттер-база 1 – он должен вести себя как диод.
- Проверьте переход эмиттер-база 2 – должно быть высокое сопротивление.
Если оба перехода ведут себя как открытые или закрытые диоды – транзистор неисправен.
Проверка составных транзисторов
Составные транзисторы (Дарлингтона) объединяют два биполярных транзистора для увеличения коэффициента усиления.

Проверка мультиметром:
- Проверьте переход база-эмиттер – напряжение должно быть вдвое больше (около 1.2–1.4 В).
- Проверьте переход база-коллектор – аналогично.
- Проверьте эмиттер-коллектор – должно быть очень большое сопротивление в одном направлении.
Если сопротивление низкое в обоих направлениях – пробой.
Практические примеры неисправностей
Пример 1: Транзистор в блоке питания не открывается
Проверка:
- Измерено напряжение база-эмиттер (0.2 В вместо 0.7 В).
- Мультиметр показывает высокий ток утечки база-коллектор.
- Вывод: транзистор повреждён, требуется замена.
Пример 2: MOSFET нагревается даже без нагрузки
Проверка:
- На затворе всегда есть напряжение, транзистор не закрывается.
- Проверка сопротивления между стоком и истоком показывает низкое значение.
- Вывод: пробой, требуется замена.
Выводы
- Биполярные транзисторы проверяются в режиме «диод», важны напряжения и сопротивления переходов.
- MOSFET проверяются изменением сопротивления канала при подаче сигнала на затвор.
- IGBT диагностируются сочетанием методов BJT и MOSFET.
- Составные транзисторы имеют двойное падение напряжения на базе-эмиттере.
- Однопереходные транзисторы проверяются по сопротивлению базовых цепей.
Понимание этих методов поможет быстро диагностировать и исправлять неисправности в электронных схемах.
Проверка транзисторов на практике
Транзисторы — полупроводниковые приборы, без которых в радиолюбительском деле почти никак не обойтись. Они стали незаменимой деталью в любом радиоэлектронном устройстве. Транзисторы бывают разными, разной формы, размеров и мощности, но все они выполняют одну и ту же функцию. Транзистор — полупроводниковый ключ, который предназначен для управления более мощной нагрузкой. Транзистор может также играть роль усилителя, но сегодня мы не будем рассматривать принцип работы транзисторов, а соберём схемку для гарантированной проверки их работоспособности. Признавайтесь, сколько транзисторов спалили вы за свою практику? Транзисторы выходят из строя по самым разным причинам — повышение допустимых напряжений и тока, перегрев, всевозможные замыкания цепи нагрузки и так далее.

У меня, как и у любого другого радиолюбителя, есть целая куча паленых транзисторов, которые все-таки жалко выбрасывать. На днях решил еще раз проверить их на работоспособность и был приятно удивлён… Мультиметр для проверки транзисторов использую редко, предпочитаю увидеть наглядно работу транзистора, чем прозванивать его, ориентируясь на малозначимые цифры коэффициента усиления. Цифровым мультиметром, биполярные транзисторы можно с хорошей достоверностью проверять, но вот с полевыми могут возникнуть некоторые трудности. Воизбежание всех этих затруднений, уже давно использую 100% верный метод проверки любых транзисторов. Такой метод позволяет с высокой точностью проверить все транзисторы, независимо от типа, мощности и проводимости.

Устройство очень простое, состоит из неоновой лампочки (из токоискателя), сетевого трансформатора и резистора. Для проверки транзистора, его подключают по схем блокинг-генератора. Трансформатор должен иметь две вторичные обмотки с расчетным напряжением 3-24 вольт. В моем случае применен трансформатор от сабвуфера, сетевая обмотка на 220 вольт и две идентичные обмотки на 12 вольт каждая.

Номинал резистора может быть в пределах 68…560 ом. К сетевой обмотке трансформатора подключается неоновая лампочка, далее транзистор подключают в схему и подают питания.

В качестве источника питания можно использовать одну пальчиковую батарейку с напряжением 1,5 вольт, при проверке более мощных транзисторов (или полевых) следует использовать 3-4 последовательно соединенных батареек.

Для проверки транзисторов прямой проводимости, минус питания подключается на эмиттер транзистора, в случае прямых транзисторов меняем полярность питания и по зажёгшейся неонке делаем вывод о его исправности. АКА КАСЬЯН.







