Come funziona il test di un transistor

Vuoi sapere se un transistor è funzionante?

Test di un transistor NPN

Il test del transistor NPN prevede la verifica della conduzione e dell’isolamento delle giunzioni base-emettitore e base-collettore. Segui questi passaggi:

1. Preparazione del multimetro
Imposta il multimetro sulla modalità diodo.
Identifica i terminali del transistor. Se non li conosci, puoi fare riferimento al datasheet del componente o utilizzare un diagramma standard.

2. Test della giunzione Base-Emettitore (BE)
Collega il puntale rosso del multimetro (positivo) alla Base e il puntale nero (negativo) all’Emettitore.
Se il transistor è funzionante, il multimetro mostrerà una caduta di tensione di circa 0,6-0,7 V, tipica del silicio.
Inverti i puntali e verifica che non ci sia conduzione. Il multimetro dovrebbe indicare un circuito aperto (OL).

3. Test della giunzione Base-Collettore (BC)
Collega il puntale rosso alla Base e il puntale nero al Collettore.
Anche in questo caso, una caduta di tensione di circa 0,6-0,7 V conferma che la giunzione è integra.
Inverti i puntali: non ci deve essere conduzione (OL sul display).

4. Verifica di cortocircuiti
Collega il puntale rosso al Collettore e il nero all’Emettitore (e viceversa). In entrambe le direzioni, il multimetro non deve rilevare alcuna conduzione (OL).
Se tutte le verifiche sono soddisfatte, il transistor NPN è funzionante. Eventuali anomalie indicano guasti, come una giunzione interrotta o un cortocircuito interno.

Test di un transistor PNP

Il metodo per testare un transistor PNP è simile, ma la polarità dei puntali deve essere invertita rispetto al test di un NPN:

1. Preparazione del multimetro
Imposta il multimetro sulla modalità diodo.

2. Test della giunzione Base-Emettitore (BE)
Collega il puntale nero (negativo) alla Base e il puntale rosso (positivo) all’Emettitore.
Il multimetro dovrebbe mostrare una caduta di tensione di circa 0,6-0,7 V.
Inverti i puntali: non ci deve essere conduzione (OL).

3. Test della giunzione Base-Collettore (BC)
Collega il puntale nero alla Base e il puntale rosso al Collettore.
Una caduta di tensione di circa 0,6-0,7 V indica che la giunzione è intatta.
Inverti i puntali: non ci deve essere conduzione (OL).

4. Verifica di cortocircuiti
Collega i puntali tra Collettore ed Emettitore in entrambe le direzioni. Non ci deve essere conduzione (OL).
Se tutti i test sono positivi, il transistor PNP è integro. Qualsiasi deviazione può indicare un problema.

Test con modalità transistor del multimetro

Molti multimetri digitali includono una funzione di test per i transistor (HFE o guadagno). In questo caso:

Imposta il multimetro sulla modalità HFE.
Inserisci i terminali del transistor nei fori corrispondenti sul multimetro (NPN o PNP).
Leggi il valore del guadagno. Un valore plausibile indica che il transistor è funzionante.
Analisi dei risultati
Durante il test, è fondamentale considerare che:

Le letture di caduta di tensione intorno a 0,6-0,7 V sono tipiche per i transistor al silicio.
Per i transistor al germanio, la caduta di tensione sarà inferiore (circa 0,3 V).
Se il multimetro mostra conduzione in entrambe le direzioni di una giunzione, è probabile un cortocircuito interno. Se non c’è conduzione in nessuna direzione, la giunzione potrebbe essere interrotta.

Esempi di transistor bipolari NPN: 2N2222, 2N3904, 2N4401, 2SC1815, BC547, BC548, BC549, BC337, BD139, BF194, BF199, 2N2369, 2N5551, 2N3055, 2N5088, MPSA06, MPSA42, 2SC945, 2N2219, 2N3440, 2N4033, 2N4124, BC107, BC108, BC183, BC184, BC546, BC639, BD135, BD137, BF869, BF870, BF871, 2N1711, 2N3704, 2N3706, 2N4236, BC182, BC368, BF195, BF197, BF459, BF723, 2N3019, 2N3773, 2N1893, 2N2904, 2SC828, 2SC1623, 2SC1906, 2SC2073, 2SC945A, 2SC1096, 2SC1162, 2SC2482, 2SC3298, 2SD965, 2SD669, MPS6514, MPS6602, TIP31, TIP41, TIP121, BD231, BD243, BD527, BD667, BF215, BF494, BF422, BF423, BF535, BF721, 2N2926, 2N3417, 2N4013, 2N4047, 2N4348, 2N4392, BC211, BC313, BC457, BC548B, BC548C, BC549B, BC549C, BC547B, BD435, BF254, BF259, BF258, BF307, BF508, BF512, BF540, BF722, BF905, 2N2218, 2N2219A, 2N3013, 2N3053, 2N5191, 2N5194.

Esempi di transistor bipolari PNP: 2N2907, 2N3906, 2N4403, 2N2905, BC557, BC558, BC559, BC327, BD140, BF195, BF197, 2SA1015, 2SA1943, 2N2906, 2N2906A, 2N2907A, 2N2908, 2N404, 2N2904, 2N2905A, 2N4126, BC556, BC558B, BC559C, BC560, BC327B, BD136, BD138, BD140C, BF214, BF422, BF423A, BF424, BF425, BF457, 2SA733, 2SA1015, 2SA1013, 2SA1162, 2SA1316, 2SA1774, 2SA970, 2SA992, 2SB561, 2SB764, 2SB1202, 2SB1383, 2SB1412, TIP32, TIP42, TIP127, BD232, BD244, BD528, BD668, BF179, BF419, BF423, BF513, BF540A, BF722, 2N2906B, 2N3442, 2N4036, 2N4049, 2N4123, 2N4130, 2N4235, BC213, BC313B, BC459, BC558A, BC558C, BC559A, BC327A, BD435A, BF256, BF257, BF258B, BF309, BF509, BF513A, BF540B, BF723, BF906, 2N2907B, 2N2908A, 2N3055B, 2N5193, 2N5195.

 

Testare un transistor NPN o PNP con un multimetro richiede attenzione ai dettagli, ma è un’operazione relativamente semplice. Il metodo descritto è universale e applicabile a quasi tutti i transistor bipolari. Effettuare il test regolarmente può aiutare a identificare componenti difettosi e a prevenire problemi nei circuiti elettronici.

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