Наливные полы недостатки и преимущества

За и против: наливной пол в жилом интерьере

Одни дизайнеры охотно используют в своих проектах наливные полы, другие обходят их стороной. Кому-то удается удачно вписать их в интерьер, а где-то они смотрятся откровенно неудачно, и иногда даже решительно портят обстановку. Стоит ли использовать наливные полы в своем интерьере? Каковы их плюсы и минусы? Мы попытались разобраться в вопросе и узнали мнение дизайнеров на этот счет.

Преимущества наливного пола

1. Ровное бесшовное покрытие

Ключевое преимущество наливных полов – идеально ровное бесшовное покрытие. Пол смотрится аккуратным, его поверхность выглядит крайне эстетично.

2. Декоративный потенциал

Еще одна особенность наливных полов, благодаря которой в свое время они завоевали широкую популярность, – огромный декоративный потенциал. С помощью этого покрытия можно имитировать узор натурального камня или мозаичного пола, создавать картины с эффектом 3D, украшать поверхность причудливыми линиями и живописными разводами, «постелить» под ноги цветочную лужайку или «разбросать» морскую гальку.

3. Многообразие цветов

Наливные полы бывают и однотонными. Причем палитра цветов и оттенков настолько разнообразна, что можно подобрать тон, идеально подходящий к любой цветовой гамме обстановки.

4. Износостойкость

Наливной пол – прекрасное покрытие с точки зрения эксплуатационных характеристик. Довольно прочное, износостойкое, способное прослужить не одно десятилетие. Кроме того, на таких полах не остается царапин и вмятин от ножек мебели.

5. Удобство ухода

Наливные полы невероятно просты в уходе и не боятся агрессивной бытовой химии. В них не втаптывается грязь, благодаря монолитной поверхности нигде не скапливается пыль.

6. Практичность

Помимо прочего, наливные полы не боятся влаги, что делает их практичным материалом, подходящим для использования даже в помещениях с высоким уровнем влажности: на кухнях, в санулах.

7. Безопасность

Материалы, используемые для устройства наливного пола, после застывания абсолютно безопасны, нетоксичны. Такие полы не выделяют никакого специфического запаха и могут использоваться без опасений.

8. Дополнительные функции

Приятным дополнением при выборе наливного пола станет гидроизоляция, а также пожаробезопасность покрытия.

9. Можно использовать в виде чернового покрытия

Многими строителями наливные полы любимы как черновое покрытие: они идеально выравнивают поверхность и отличаются не слишком сложной (для профессионалов) технологией монтажа.

Недостатки наливного пола

1. Холодное покрытие

Наливные полы – не самые теплые, любителей ходить босиком их температура явно не порадует. Однако покрытие прекрасно сочетается с теплым полом, так что этот недостаток можно обойти.

2. Считается старомодным покрытием

Увы, у многих наливные полы ассоциируются исключительно с фотографическим 3D-дизайном «из нулевых». Действительно, далеко не в каждом интерьере имитация травы или моря на полу будет смотреться уместно. Но не стоит забывать об однотонных покрытиях, наливных полах с ненавязчивыми рисунками, графичными изображениями и прочих вариантах.

3. Не добавляет интерьеру уюта

Многие считают глянцевые наливные полы не самым уютным вариантом для жилого помещения. Однако существуют и матовые вариации. Хотя, конечно, до тактильно приятных, теплых фактур дерева или, скажем, изысканности текстур натурального камня наливным полам далеко.

4. Не бюджетное решение

Качественный наливной пол – не самое дешевое удовольствие. Причем чем больше перепад поверхности, тем больше будет расход материала. Кроме того, технологию монтажа лучше доверить профессионалам: при ее нарушении вы рискуете получить некачественное покрытие.

Читайте также:
Перепланировка квартиры: что можно, а что нельзя делать самостоятельно

Также стоит помнить, что наливные полы требуют времени на высыхание. И учитывать сложность демонтажа.

5. Чувствительность к ультрафиолету

При длительном воздействии прямых солнечных лучей наливной пол может изменить цвет.

Мнение экспертов

Мы узнали, что профессионалы думают об использовании наливных полов. Своим мнением с читателями InMyRoom поделились Алексей Белый и Диана Мальцева.

Алексей Белый: «Как черновое покрытие наливной пол – идеальное решение»

Наливной пол как черновое покрытие – идеальный способ вывести уровни стыковки разных покрытий до 1 мм. Черновой наливной пол больше подходит для нивелирования уровня ламината/паркета, под плитку можно использовать выравнивание стяжкой, в этом случае нивелирование можно осуществить с помощью плиточного клея.

Диана Мальцева: «Я не нахожу минусов в наливном поле»

Что мне нравится в наливном поле? Его стоимость за квадратный метр не очень высока и сопоставима со стоимостью недорогой паркетной доски. Очень неприхотлив в использовании и прост в уходе. На мой взгляд, это эстетичное и удобное покрытие для современных интерьеров. Отлично подходит для лофт-проектов, офисов, общественных и частных современных интерьеров.

Единственным минусом для широкой аудитории можно было бы назвать «скромный» и «небогатый» внешний вид наливного пола, по сравнению с традиционными деревянными покрытиями. Однако для определенных интерьеров «скромный» и лаконичный внешний вид – скорее плюс, чем минус. Ведь, как провозгласил архитектор Людвиг Мис ван дер Рое, Less is More: чем проще дизайн, тем он выразительнее и функциональнее. Вот этот манифест минимализма, на мой взгляд, по праву можно отнести и к такому покрытию, как наливной пол.

Наливной пол: где лучше использовать, его особенности

Применение наливного пола – удобный современный вариант для квартир и домов, офисов и предприятий. Это надежное и прочное покрытие, которое имеет массу преимуществ. Существует достаточно много видов наливных полов, и все они имеют разные характеристики и область применения. В этой статье мы коснемся самых основных аспектов, связанных с разновидностями такого пола, его использованием и особенностями, рассмотрим плюсы и минусы этого покрытия.

Виды наливных полов

Разные по составу полы используются в различных помещениях, в зависимости от того, насколько покрытие должно быть влагоотталкивающим, его запаса прочности и других не менее важных характеристик. Какие виды наливного пола существуют:

  • Полиуретановый

Имеют красивый внешний вид, довольно прочные, обладают свойством отталкивать влагу и устойчивы к перепадам температуры. Их область применения весьма широка – от общественных заведений до коттеджей и квартир.

  • Эпоксидный

Его преимуществами являются не только эстетичный вид, но и влаго- и пылеотталкивающие свойства. Кроме того, эпоксидный наливной пол недорого обходится. Благодаря отличному соотношению качества и цены эти полы применяются для жилых и офисных помещений.

  • Эпоксидно-уретановый

Такой пол обладает повышенным запасом прочности, поэтому используется для заливки на предприятиях, складах, парковках – везде, где покрытие подвергается серьезным нагрузкам.

  • Полимерный

Пол с повышенной прочностью и эластичностью. Его область применения – спортивные площадки, беговые дорожки, спортзалы. Устойчив к вибрации и высоким нагрузкам.

  • Метилметакрилатный

Могут быть использованы практически везде. Их особенностью является быстрое высыхание, за счет чего такой пол можно использовать спустя всего пару часов после заливки. Заливать метилметакрилатные полы можно даже при отрицательных температурных значениях.

  • Цементно-акриловый
Читайте также:
Настенная ключница из коробки или картона: вешалка для ключей из дерева в прихожую

Весьма популярный вид пола, использующийся как в жилых зданиях, так и для производственных или офисных помещений. Обладают влагостойкостью, не скользкие, могут выдержать температурные перепады, весьма прочные.

Преимущества и недостатки наливного пола

Итак, какие плюсы нам даст использование наливных полов:

  • Это универсальное покрытие, подходящее для любых помещений;
  • Благодаря множеству видов, можно подобрать нужный для данных условий эксплуатации состав пола;
  • Очень устойчивый и долговечный;
  • Имеет эстетичный внешний вид и выбор расцветок;
  • Безопасен в эксплуатации, не горит и не выделяет вредных веществ;
  • Имеет антибактериальные свойства, препятствует появлению плесени и грибка;
  • Легкий в заливке и не требует специальных навыков и инструментов;
  • Простой повседневный уход, не требует применения особых моющих или чистящих средств.

Что можно отметить из недостатков наливного пола:

  • Придется обязательно провести тщательную подготовку основания под заливку;
  • Некомфортная температура – если полы будут использоваться в жилых помещениях, то лучше одновременно установить систему теплого водяного пола;
  • Паронепроницаемость;
  • Достаточно высокая цена.

Советы по выбору

Выбирая наливной пол, учитывайте область его применения.Существуют красивые дизайнерские наливные полы с эффектом 3Д, декоративными вставками и предметами, которые успешно применяются для декора квартир или общественных зданий. Однако их цена куда выше, чем у обычного наливного пола. Поэтому если вы собираетесь залить пол в небольшом магазине и вам требуется наливное покрытие в спортзал, нет смысла переплачивать за ненужные дизайнерские изыски. Лучше предпочесть пол с повышенными показателями прочности и влагоустойчивости. А вот для декора бутика, дизайнерского оформления квартиры или дома хорошо подойдут эффектные дизайнерские составы.

Кроме того, заранее определитесь с нужными вам техническими показателями смеси перед её покупкой – скорости высыхания, толщине слоя и показателями по уходу на этапе просушки наливного пола.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Идеи и способы покраски лестницы в доме на второй этаж
  • Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме

–>

Как пользоваться цифровым мультиметром. Часть 3 (ток, диоды, транзисторы, емкость)

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика».

Сегодня Вашему вниманию я представляю третью часть статьи о том, как пользоваться мультиметром.

В этой части мы поговорим об измерении переменного и постоянного тока, сопротивления диодов, коэффициента усиления транзисторов и емкости конденсаторов.

А вот предыдущие части статей:

  • как пользоваться мультиметром (часть 1) — измерение постоянного и переменного напряжения
  • как пользоваться мультиметром (часть 2) — измерение сопротивления

Как пользоваться мультиметром при измерении тока

При измерении с помощью мультиметра («тестера») значения постоянного или переменного тока в цепи, необходимо красный измерительный щуп вставить в гнездо «mA», если ток в измеряемой цепи не превышает 200 (мА), или в гнездо «20Аmax», если ток в цепи превышает 200 (мА). Черный щуп вставляем в гнездо «com».

При замере в цепи переменного тока переключатель мультиметра устанавливаем в диапазон переменного тока (

А). Этот диапазон выделен красным цветом и в нем имеются следующие пределы измерения: 20 (мА) и 20 (А).

При замере постоянного тока в цепи переключатель мультиметра устанавливаем в диапазон постоянного тока (-А). Этот диапазон выделен зеленым цветом и в нем имеются следующие пределы измерения: 2 (мА), 20 (мА), 200 (мА) и 20 (А).

Читайте также:
Оформление документов на Строительство можно ли оформить после постройки?

Внимание. При измерении тока, хоть переменного, хоть постоянного, мультиметр включается в цепь последовательно.

Если Вы перепутаете пределы измерения тока, то мультиметр выйдет из строя. Также не стоит забывать о режиме, который у Вас включен.

Расскажу случай из практики. Один мой коллега проводил измерение переменного тока в цепи катушки контактора, а затем решил провести измерение напряжения питающей сети. Переключатель мультиметра он установил на измерение напряжения, а вот щупы переставить забыл. При касании щупами потенциалов питающего напряжения произошло короткое замыкание. В итоге: мультиметр сгорел, коллега не пострадал, но отделался серьезным испугом.

А вообще я не рекомендую Вам пользоваться мультиметром при измерении токов больше 200 (мА). Для этих целей можно, более безопасно (без разрыва силовой цепи), применять электроизмерительные клещи.

Проверка диодов с помощью мультиметра

Чтобы проверить с помощью мультиметра диод, необходимо измерительные щупы подключить следующим образом:

Переключатель мультиметра («тестера») устанавливаем в положение «прозвонка». В качестве примера проверим диод Д226Б.

Красный щуп соединяем с анодом «+» диода, а черный с катодом «-» (прямое подключение). На дисплее мультиметра отобразиться значение прямого сопротивления диода, равное 597 (Ом).

Если щупы поменять местами (обратное подключение), то на дисплее появится значение «1», при условии, что диод исправный.

Если показания на экране мультиметра при прямом и обратном подключении показывают малое значение, то значит диод пробит. Если же в обе стороны на дисплее отображается цифра «1″, то значит диод сгорел.

Измерение емкости конденсаторов

Перейдем сразу к примеру. Берем электролитический конденсатор емкостью 10 (мкФ) и подсоединяем его выводы (ножки) к гнезду Сх.

Переключатель мультиметра должен находиться в диапазоне (Сх), у которого существует 5 пределов измерения: 20 (мкФ), 2 (мкФ), 200 (нФ), 20 (нФ) и 2000 (пФ).

Зная емкость нашего конденсатора, устанавливаем переключатель мультиметра на предел 20 (мкФ) и смотрим величину измеренной емкости. На дисплее фиксируем полученное значение емкости конденсатора, которое равно 9,43 (мкФ).

Как пользоваться мультиметром при проверке транзисторов

Для проверки коэффициента усиления транзистора по постоянному току, необходимо переключатель мультиметра поставить в положение «hFE». В качестве примера проверим биполярный транзистор МП42Б с проводимостью P-N-P.

Вывода этого транзистора (эмиттер, база, коллектор) вставляем в соответствующие разъемы на мультиметре: E, B и С.

На дисплее мультиметра отобразится коэффициент усиления нашего транзистора.

Как проверить различные типы транзисторов мультиметром?

Полупроводниковые элементы используются практически во всех электронных схемах. Те, кто называют их наиболее важными и самыми распространенными радиодеталями абсолютно правы. Но любые компоненты не вечны, перегрузка по напряжению и току, нарушение температурного режима и другие факторы могут вывести их из строя. Расскажем (не перегружая теорией), как проверить работоспособность различных типов транзисторов (npn, pnp, полярных и составных) пользуясь тестером или мультиметром.

С чего начать?

Прежде, чем проверить мультиметром любой элемент на исправность, будь то транзистор, тиристор, конденсатор или резистор, необходимо определить его тип и характеристики. Сделать это можно по маркировке. Узнав ее, не составит труда найти техническое описание (даташит) на тематических сайтах. С его помощью мы узнаем тип, цоколевку, основные характеристики и другую полезную информацию, включая аналоги для замены.

Читайте также:
Паркетная доска для квартиры

Например, в телевизоре перестала работать развертка. Подозрение вызывает строчный транзистор с маркировкой D2499 (кстати, довольно распространенный случай). Найдя в интернете спецификацию (ее фрагмент показан на рисунке 2), мы получаем всю необходимую для тестирования информацию.

Рисунок 2. Фрагмент спецификации на 2SD2499

Большая вероятность, что найденный даташит будет на английском, ничего страшного, технический текст легко воспринимается даже без знания языка.

Определив тип и цоколевку, выпаиваем деталь и приступаем к проверке. Ниже приведены инструкции, с помощью которых мы будем тестировать наиболее распространенные полупроводниковые элементы.

Проверка биполярного транзистора мультиметром

Это наиболее распространенный компонент, например серии КТ315, КТ361 и т.д.

С тестированием данного типа проблем не возникнет, достаточно представить pn переход в как диод. Тогда структуры pnp и npn будут иметь вид двух встречно или обратно подключенных диодов со средней точкой (см. рис.3).

Рисунок 3. «Диодные аналоги» переходов pnp и npn

Присоединяем к мультиметру щупы, черный к «СОМ» (это будет минус), а красный к гнезду «VΩmA» (плюс). Включаем тестирующее устройство, переводим его в режим прозвонки или измерения сопротивления (достаточно установить предел 2кОм), и приступаем к тестированию. Начнем с pnp проводимости:

  1. Присоединяем черный щуп к выводу «Б», а красный (от гнезда «VΩmA») к ножке «Э». Смотрим на показания мультиметра, он должен отобразить величину сопротивления перехода. Нормальным считается диапазон от 0,6 кОм до 1,3 кОм.
  2. Таким же образом проводим измерения между выводами «Б» и «К». Показания должны быть в том же диапазоне.

Если при первом и/или втором измерении мультиметр отобразит минимальное сопротивление, значит в переходе(ах) пробой и деталь требует замены.

  1. Меняем полярность (красный и черный щуп) местами и повторяем измерения. Если электронный компонент исправный, отобразится сопротивление, стремящееся к минимальному значению. При показании «1» (измеряемая величина превышает возможности устройства), можно констатировать внутренний обрыв в цепи, следовательно, потребуется замена радиоэлемента.

Тестирование устройства обратной проводимости производится по такому же принципу, с небольшим изменением:

  1. Красный щуп подключаем к ножке «Б» и проверяем сопротивление черным щупом (прикасаясь к выводам «К» и «Э», поочередно), оно должно быть минимальным.
  2. Меняем полярность и повторяем измерения, мультиметр покажет сопротивление в диапазоне 0,6-1,3 кОм.

Отклонения от этих значений говорят о неисправности компонента.

Проверка работоспособности полевого транзистора

Этот тип полупроводниковых элементов также называют mosfet и моп компонентами. На рисунке 4 показано графическое обозначение n- и p-канальных полевиков в принципиальных схемах.

Рис 4. Полевые транзисторы (N- и P-канальный)

Для проверки этих устройств подключаем щупы к мультиметру, таким же образом, как и при тестировании биполярных полупроводников, и устанавливаем тип тестирования «прозвонка». Далее действуем по следующему алгоритму (для n-канального элемента):

  1. Касаемся черным проводом ножки «с», а красным – вывода «и». Отобразится сопротивление на встроенном диоде, запоминаем показание.
  2. Теперь необходимо «открыть» переход (получится только частично), для этого щуп с красным проводом соединяем с выводом «з».
  3. Повторяем измерение, проведенное в п. 1, показание изменится в меньшую сторону, что говорит о частичном «открытии» полевика.
  4. Теперь необходимо «закрыть» компонент, с этой целью соединяем отрицательный щуп (провод черного цвета) с ножкой «з».
  5. Повторяем действия п. 1, отобразится исходное значение, следовательно, произошло «закрытие», что говорит об исправности компонента.
Читайте также:
Проведение работ по отделке фасада имитацией бруса

Для тестирования элементов p-канального типа последовательность действий остается той же, за исключением полярности щупов, ее нужно поменять на противоположную.

Заметим, что биполярные элементы, у которых изолированный затвор (IGBT), тестируются также, как описано выше. На рисунке 5 показан компонент SC12850, относящийся к этому классу.

Рис 5. IGBT транзистор SC12850

Для тестирования необходимо выполнить те же действия, что и для полевого полупроводникового элемента, с учетом, что сток и исток последнего будут соответствовать коллектору и эмиттеру.

В некоторых случаях потенциала на щупах мультиметра может быть недостаточно (например, чтобы «открыть» мощный силовой транзистор), в такой ситуации понадобится дополнительное питание (хватит 12 вольт). Подключать его нужно через сопротивление 1500-2000 Ом.

Проверка составного транзистора

Такой полупроводниковый элемент еще называют «транзистор Дарлингтона», по сути это два элемента, собранные в одном корпусе. Для примера, на рисунке 6 показан фрагмент спецификации к КТ827А, где отображена эквивалентная схема его устройства.

Рис 6. Эквивалентная схема транзистора КТ827А

Проверить такой элемент мультиметром не получится, потребуется сделать простейший пробник, его схема показана на рисунке 7.

Рис. 7. Схема для проверки составного транзистора

Обозначение:

  • Т – тестируемый элемент, в нашем случае КТ827А.
  • Л – лампочка.
  • R – резистор, его номинал рассчитываем по формуле h21Э*U/I, то есть, умножаем величину входящего напряжения на минимальное значение коэффициента усиления (для КТ827A — 750), полученный результат делим на ток нагрузки. Допустим, мы используем лампочку от габаритных огней автомобиля мощностью 5 Вт, ток нагрузки составит 0,42 А (5/12). Следовательно, нам понадобится резистор на 21 кОм (750*12/0,42).

Тестирование производится следующим образом:

  1. Подключаем к базе плюс от источника, в результате должна засветиться лампочка.
  2. Подаем минус – лампочка гаснет.

Такой результат говорит о работоспособности радиодетали, при других результатах потребуется замена.

Как проверить однопереходной транзистор

В качестве примера приведем КТ117, фрагмент из его спецификации показан на рисунке 8.

Рис 8. КТ117, графическое изображение и эквивалентная схема

Проверка элемента осуществляется следующим образом:

Переводим мультиметр в режим прозвонки и проверяем сопротивление между ножками «Б1» и «Б2», если оно незначительное, можно констатировать пробой.

Как проверить транзистор мультиметром, не выпаивая их схемы?

Этот вопрос довольно актуальный, особенно в тех случаях, если необходимо тестировать целостность smd элементов. К сожалению, только биполярные транзисторы можно проверить мультиметром не выпаивая из платы. Но даже в этом случае нельзя быть уверенным в результате, поскольку не редки случаи, когда p-n переход элемента зашунтирован низкоомным сопротивлением.

Как проверить транзистор мультиметром.

01 Окт 2012г | Раздел: Радио для дома

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Сегодня хочу рассказать, как проверить исправность транзистора обычным мультиметром. Хотя для этого существуют специальные пробники, и даже в самом мультиметре имеется гнездо для проверки транзисторов, но, на мой взгляд, все они не совсем практичны. Вот чтобы подобрать пару транзисторов с одинаковым коэффициентом усиления (h21э) пробники вещь даже очень нужная. А для определения исправности достаточно будет и обыкновенного мультика.

Мы знаем, что транзистор имеет два p-n перехода, причем каждый переход можно представить в виде диода (полупроводника). Поэтому можно утверждать, что транзистор — это два диода включенных встречно, а точка их соединения будет являться «базой».

Читайте также:
Очистка труб канализации: возможные решения проблемы

Отсюда получается, что один диод образован выводами, например, базы и коллектора, а другой диод выводами базы и эмиттера. Тогда нам будет достаточно проверить прямое и обратное сопротивление этих диодов, и если они исправны, значит, и транзистор работоспособен. Все очень просто.

Начнем с транзисторов структуры (проводимость) p-n-p. На принципиальных схемах структура транзисторов обозначается стрелкой эмиттерного перехода. Если стрелка направлена к базе, значит это структура p-n-p, а если от базы, значит это транзистор структуры n-p-n. Смотрите рисунок выше.

Так вот, чтобы открыть p-n-p транзистор, на вывод базы подается отрицательное напряжение (минус). Мультиметр переводим в режим измерения сопротивлений на предел «2000», можно в режиме «прозвонка» — не критично.

Минусовым щупом (черного цвета) садимся на вывод базы, а плюсовым (красного цвета) поочередно касаемся выводов коллектора и эмиттера — так называемые коллекторный и эмиттерный переходы. Если переходы целы, то их прямое сопротивление будет находиться в пределах 500 – 1200 Ом.

Теперь проверяем обратное сопротивление коллекторного и эмиттерного переходов.
Плюсовым щупом садимся на вывод базы, а минусовым касаемся выводов коллектора и эмиттера. На этот раз мультиметр должен показать большое сопротивление на обоих p-n переходах.

В данном случае на индикаторе высветилась «1», означающая, что для предела измерения «2000» величина сопротивления велика, и составляет более 2000 Ом. А это говорит о том, что коллекторный и эмиттерный переходы целы, а значит, наш транзистор исправен.

Таким способом можно проверять исправность транзистора и на печатной плате, не выпаивая его из схемы.

Конечно, встречаются схемы, где p-n переходы транзистора сильно зашунтированы низкоомными резисторами. Но это редкость. Если при измерении будет видно, что прямое и обратное сопротивление коллекторного или эмиттерного переходов слишком мало, тогда придется выпаять вывод базы.

Исправность транзисторов структуры n-p-n проверяется так же, только уже к базе подключается плюсовой щуп мультиметра.

Мы рассмотрели, как проверить исправный транзистор. А как понять, что транзистор неисправный?
Здесь тоже все просто. Если прямое и обратное сопротивление одного из p-n переходов бесконечно велико, т.е. на пределе измерения «2000» и выше мультиметр показывает «1», значит, этот переход находится в обрыве, и транзистор однозначно неисправен.

Вторая распространенная неисправность транзистора – это когда прямое и обратное сопротивления одного из p-n переходов равны нулю или около того. Это говорит о том, что переход пробит, и транзистор не годен.

И тут уважаемый читатель Вы меня спросите: — А где у этого транзистора находится база, коллектор и эмиттер. Я его вообще в первый раз вижу. И будете правы. А ведь действительно, где они? Как их определить? Значит, будем искать.

В первую очередь, нужно определить вывод базы.
Плюсовым щупом мультиметра садимся, например, на левый вывод транзистора, а минусовым касаемся среднего и правого выводов. При этом смотрим, какую величину сопротивления показывает мультиметр.

Между левым и средним выводами величина сопротивления составила «1», а между левым и правым мультиметр показал 816 Ом. На данном этапе это нам ничего не говорит. Идем дальше.
Плюсовым щупом садимся на средний вывод, а минусовым касаемся левого и правого.

Читайте также:
Правильное подключение радиатора отопления к двухтрубной системе

Здесь результат измерения получился почти таким же, как и на рисунке выше. Между средним и левым величина сопротивления составила «1», а между средним и правым получилось 807 Ом. Тут опять ничего не ясно, поэтому идем дальше.

Теперь садимся плюсовым щупом на правый вывод, а минусовым касаемся среднего и левого выводов транзистора.

На рисунке видно, что величина сопротивления между правым-средним и правым-левым выводами одинаковая и составила бесконечность. То есть получается, что мы нашли и измерили обратное сопротивление обоих p-n переходов транзистора. В принципе, уже можно смело утверждать, что вывод базы найден. Он оказался правым. Но нам еще надо определить, где у транзистора коллектор и эмиттер. Для этого измеряем прямое сопротивление переходов. Минусовым щупом садимся на вывод базы, а плюсовым касаемся среднего и левого выводов.

Величина сопротивления на левой ножке транзистора составила 816 Ом – это эмиттер, а на средней 807 Ом – это коллектор.

Запомните! Величина сопротивления коллекторного перехода всегда будет меньше по отношению к эмиттерному. Т.е. вывод коллектора будет там, где сопротивление p-n перехода меньше, а эмиттера, где сопротивление p-n перехода больше.

Отсюда делаем вывод:

1. Транзистор структуры p-n-p;
2. Вывод базы находится с правой стороны;
3. Вывод коллектора в середине;
4. Вывод эмиттера – слева.

А если у Вас остались вопросы, то можно дополнительно посмотреть мой видеоролик о проверке обычных транзисторов мультиметром.

Ну и напоследок надо сказать, что транзисторы бывают малой, средней мощности и мощные. Так вот, у транзисторов средней мощности и мощных, вывод коллектора напрямую связан с корпусом и находится в середине между базой и эмиттером. Такие транзисторы устанавливаются на специальные радиаторы, предназначенные для отвода тепла от корпуса транзистора.

Зная расположение коллектора, базу и эмиттер определить будет легко.
Удачи!

Онлайн помощник домашнего мастера

Проверка транзистора – инструкция для различных типов и правила подключения мультиметра (85 фото)

В процессе конструирования и ремонта электроники и радиотехники частенько возникает необходимость проверять работоспособность схемы и различных ее элементов. Многое зависит от того, в каком состоянии находится элемент, нужно ли его заменить.

Как сделать это с транзистором на плате, лишний раз не выпаивая его – задачка проста и сложна одновременно. Важно понимать, как правильно это сделать. С чего начать. Но – обо все по-порядку.

Краткое содержимое статьи:

Особенности устройства

По своим конструктивным особенностям все транзисторы бывают:

  • Биполярными (БТ);
  • Полевыми или униполярными (ПТ);
  • Составными (СТ).

Перед тем как приступить к проверке целостности детали цифровым мультиметром важно понять, что из себя представляет БТ. Это – трехслойный полупроводник. Грубо говоря, это 2 диода, соединенные между собой. Изображая его таким образом, будет легче понять схему его проверки на самой плате без выпайки.

По проводимости, биполярные полупроводники бывают двух видов:

  • n-p-n;
  • p-n-p;

Их также легче всего представить в виде диодов, фотографии которых часто размещают, чтобы пояснить важность понимания структуры и принципа его действия. Ток на выходе возникает при участии дырок и электронов – двух разнополярных носителей, позволяющих им управлять.

Читайте также:
Паркет в интерьере квартиры: 70 избранных фото и идей

Контакты, задействованные в полупроводнике, называют:

  • базой;
  • эмиттером;
  • коллектором.

К базе подключается средний слой. К эмиттеру и коллектору – крайние. Направление тока маркируют стрелкой. Она расположена возле эмиттера.

Проверка транзистора – это выявление наличия сопротивления между его переходами под обратным и прямым напряжением. Когда его нет, значит деталь вышла из строя и непригодна к дальнейшему применению.

В ПТ электрическое поле направлено перпендикулярно текущему току. Их контакты называются так:

  • затвор;
  • сток;
  • исток.

Также в их конструкции есть дополнительный (проводящий слой) для протекания по нему электротока.

ПТ бывают в различных модификациях. С «п» или «р» каналами, горизонтальным и вертикальным расположением, приповерхностной и объемной конфигурацией.

Проверяем БТ

Перед началом тестов важно убедиться что батарея мультиметра не разряжена и устройство работает нормально. Выставляем прибор в режим измерения сопротивления или полупроводников (должна появиться на дисплее единичка) и соединяем концы красного и черного щупов. Когда мультиметр исправен, он издаст писк, и на дисплее появится цифра «0».

Проверить биполярный транзистор можно следуя простой инструкции:

Правильно соединяем выходы БТ и мультиметра. Нам важно определиться в том, как точно идентифицировать выходы, относящиеся к эмиттеру, базе и коллектору, выявить пары.

Ставим черный щуп на первый электрод. Будем считать его базой. Красным щупом касаемся двух оставшихся контактов поочередно. Переход «эмиттер-база» покажет большее падение сопротивления, чем у «коллектор-база».

Потом меняем щупы местами. Красный щуп ставим на выявленную базу и продолжаем измерения.

Когда БТ исправен, одна полярность должна показывать определенное сопротивление (не равное нулю), другая – бесконечное (на дисплее «1»).

В конечном счете, нам нужно проверить целостность переходом между следующими парами:

  • База-коллектор:
  • Эмиттер-коллектор;
  • База-эмиттер.

Многие ищут альтернативу мультиметру, проверяют транзистор с помощью ламп под нагрузкой и прочего, на плате, не выпаивая его. После того как он окончательно сгорит, они понимают, что были неправы!

Проверяем ПТ

От функционирования таких электронных устройств зависит работа видеоаппаратуры, мониторов, блоков питания. При их проверке могут возникнуть проблемы, когда хотят их проверить, не выпаивая из микросхемы.

Обычно используются довольно мощные полевые транзисторы, склонные к накоплению пассивного статического заряда. При проверке их нужно соблюдать осторожность, проводить ее с использованием антистатического браслета.

Нужно точно знать расположение основных выходов – истока, стока и затвора, обращать внимание на маркировку, чтобы проверить этот вид транзистора своими руками.

Об исправности устройства можно судить, когда мультиметр показывает бесконечно большое сопротивление между парами контактов. Проверка его осуществляется по той же схеме, что и БТ.

Переход сток-исток может иметь диод-перемычку. Важно правильно его прозвонить, чтобы убедиться что транзистор исправен. Меняем щупы местами, смотрим на показания мультимера.

Перед проверкой рекомендуется разрядить все емкости переходов, чтобы получить достоверные результаты.

Составные транзисторы проверяются так же как и биполярные. У них такие же выходы контактов для тестирования. Они предназначены для работы с большими токовыми нагрузками. Их можно встретить в усилителях мощности и стабилизаторах.

Наличие в собственной схеме нескольких биполярных транзисторов позволяет им значительно поднять коэффициент усиления тока.

Проверка не вызовет сложности при наличии исправного мультиметра. Важно убедиться, что батарея – не разряжена, а провода щупов – не порваны.От того, как будет проверен элемент, будет зависеть дальнейшая работа всего устройства.

Читайте также:
Скрытая вытяжка – выбор, особенности, правила монтажа- Обзор +Видео

Основные способы проверки транзистора

Транзистор – это очень важный элемент большинства радиосхем. Тем, кто решил заняться радиомоделированием, необходимо в первую очередь знать, как их проверять и какие устройства при этом использовать.

В биполярном транзисторе имеется в наличии 2 PN перехода. Выводы из него называют эмиттером, коллектором и базой. Эмиттер и коллектор – это элементы, размещенные по краям, а база находится между ними, посередине. Если рассматривать классическую схему движения тока, то сначала он входит в эмиттер, а затем накапливается в коллекторе. База необходима для того, чтобы регулировать ток в коллекторе.

  • Пошаговая инструкция проверки мультимером ↓
  • Инструкция проверки тестером ↓
  • Как проверить транзистор, не выпаивая из схемы ↓
  • Основные причины неисправности ↓
  • Советы ↓

Пошаговая инструкция проверки мультимером

Перед началом проверки, прежде всего определяется структура триодного устройства, которая обозначается стрелкой эмиттерного перехода. Когда направление стрелки указывает на базу, то это вариант PNP, направление в сторону, противоположную базе, обозначает NPN проводимость.

Проверка мультимером PNP транзистора состоит из таких последовательных операций:

  1. Проверяем обратное сопротивление, для этого присоединяем «плюсовой» щуп прибора к его базе.
  2. Тестируется эмиттерный переход, для этого «минусовой» щуп подключаем к эмиттеру.
  3. Для проверки коллектора перемещаем на него «минусовой» щуп.

Результаты этих измерений должны показать сопротивление в пределах значения «1».

Для проверки прямого сопротивления меняем щупы местами:

  1. «Минусовой» щуп прибора присоединяем к базе.
  2. «Плюсовой» щуп поочередно перемещаем от эмиттера к коллектору.
  3. На экране мультиметра показатели сопротивления должны составить от 500 до 1200 Ом.

Данные показания свидетельствуют о том, что переходы не нарушены, транзистор технически исправен.

Многие любители имеют сложности с определением базы, и соответственно коллектора или эмиттера. Некоторые советуют начинать определение базы независимо от типа структуры таким способом: попеременно подключая черный щуп мультиметра к первому электроду, а красный – поочередно ко второму и третьему.

База обнаружится тогда, когда на приборе начнет падать напряжение. Это означает, что найдена одна из пар транзистора – «база – эмиттер» или «база – коллектор». Далее необходимо определить расположение второй пары таким же образом. Общий электрод у этих пар и будет база.

Инструкция проверки тестером

Тестеры различаются по видам моделей:

  1. Существуют приборы, в которых конструкцией предусмотрены устройства, позволяющие измерить коэффициент усиления микротранзисторов малой мощности.
  2. Обычные тестеры позволяют осуществить проверку в режиме омметра.
  3. Цифровой тестер измеряет транзистор в режиме проверки диодов.

В любом из случаев существует стандартная инструкция:

  1. Прежде, чем начать проверку, необходимо снять заряд с затвора. Это делается так – буквально на несколько секунд заряд необходимо замкнуть с истоком.
  2. В случае, когда проверяется маломощный полевой транзистор, то перед тем, как взять его в руки, обязательно нужно снять статический заряд со своих рук. Это можно сделать, взявшись рукой за что-нибудь металлическое, имеющее заземление.
  3. При проверке стандартным тестером, необходимо в первую очередь определить сопротивление между стоком и истоком. В обоих направлениях оно не должно иметь особого различия. Величина сопротивления при исправном транзисторе будет небольшой.
  4. Следующий шаг – измерение сопротивления перехода, сначала прямое, затем обратное. Для этого необходимо подключить щупы тестера к затвору и стоку, а затем к затвору и истоку. Если сопротивление в обоих направлениях имеет разную величину, триодное устройство исправно.
Читайте также:
Правильное подключение радиатора отопления к двухтрубной системе

Как проверить транзистор, не выпаивая из схемы

Схема пробника для проверки транзисторов: R1 20 кОм, С1 20 мкФ, Д2 Д7А — Ж.

Выпаивание из схемы определенного элемента сопряжено с некоторыми трудностями – по внешнему виду сложно определить, какое именно из них необходимо выпаивать.

Многие профессионалы для проверки транзистора непосредственно в гнезде предлагают использовать пробник. Этот прибор представляет собой блокинг-генератор, в котором роль активного элемента играет сама деталь, требующая проверки.

Система работы пробника со сложной схемой построена на включении 2 индикаторов, которые сообщают – пробита цепь, или нет. Варианты их изготовления широко представлены в интернете.

Последовательность действий при проверке транзисторов одним из таких приборов, следующая:

  1. Сначала тестируется исправный транзистор, с помощью которого проверяют, есть генерация тока, или нет. Если генерация есть, то продолжаем тестирование. При отсутствии генерации меняются местами выводы обмоток.
  2. Далее проверяется лампа Л1 на размыкание щупов. Лампочка должна гореть. В случае, если этого не происходит, меняются местами выводы любой из обмоток трансформатора.
  3. После этих процедур начинается непосредственная проверка прибором транзистора, который предположительно вышел из строя. К его выводам подключаются щупы.
  4. Переключатель устанавливается в положение PNP или NPN, включается питание.

Свечение лампы Л1 свидетельствует о пригодности проверяемого элемента схемы. Если же начинает гореть лампа Л2, значит есть какие-то неполадки (скорее всего пробит переход между коллектором и эмиттером);

Существуют также пробники с очень простыми схемами, которые перед началом работы не требуют никакой наладки. Они характеризуются очень малым током, который проходит через элемент, подлежащий тестированию. При этом, опасность его вывода из строя практически нулевая.

К такой категории относятся приборы, состоящие из батарейки и лампочки (или светодиода).

Для проверки нужно последовательно выполнить такие операции:

  1. Подключить к наиболее вероятному выходу базы один из щупов.
  2. Вторым щупом поочередно касаемся каждого из оставшихся двух выводов. Если в одном из подключений контакта нет, тогда произошла ошибка с выбором базы. Нужно начинать сначала с другой очередностью.
  3. Далее советуют проделать те же операции с другим щупом (поменять плюсовый на минусовый) на выбранной базе.
  4. Поочередное соединение базы щупами разных полярностей с коллектором и эмиттером в одном случае должно зафиксировать контакт, а в другом нет. Считается, что такой транзистор исправный.

Основные причины неисправности

Наиболее часто встречающиеся причины выхода из рабочего состояния триодного элемента в электронной схеме следующие:

  1. Обрыв перехода между составными частями.
  2. Пробой одного из переходов.
  3. Пробой участка коллектора или эмиттера.
  4. Утечка мощности под напряжением цепи.
  5. Видимое повреждение выводов.

Характерными внешними признаками такой поломки являются почернение детали, вспучивание, появление черного пятна. Поскольку эти изменения оболочки происходят только с мощными транзисторами, то вопрос диагностики маломощных остается актуальным.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: