Gm328a transistor tester инструкция на русском

GM328 транзистор тестер

тестер радиодеталей GM328

GM328 — многофункциональное устройство которое является обязательным в арсенале любого радиолюбителя. С его помощью очень удобно проверять радиодетали на исправность и мерить их рабочие параметры для сравнения с даташитом. Существует несколько разновидностей тестеров для радиодеталей отличающихся функционалом и ценой. Мы рассмотрим именно модель GM-328, так как это по сути дела своеобразный комбайн — помощник для начинающих электронщиков.

Купить GM-328 можно у наших китайских друзей

К положительным сторонам этого тестера относятся многофункциональность, универсальность, простота сборки и использования.

GM328 обзор

Вот что он умеет определять и измерять характеристики:

  • NPN и PNP транзисторы
  • Мосфеты
  • Диоды
  • Светодиоды
  • Двойные диоды
  • Тиристоры
  • Стабилитроны
  • Резисторы (может сразу два)
  • Конденсаторы
  • Постоянное напряжение до 50 вольт

Впечатляет не так ли? Для каждого проверяемого элемента показывает так же ESR и емкости затвора. Кроме того может использоваться в качестве генератора импульсов от 1Гц до 2МГц а так же использоваться для измерения частоты в том же диапазоне. И это только основные характеристики. Прекрасный цветной графический дисплей, четкий и яркий. В базовой прошивке есть возможность настройки цветов для каждого элемента интерфейса.

Так же хочу отметить способность к прошивке данного тестера, нам ведь всегда хочется что то улучшить или переделать). Благо для этой модели на просторах интернета есть масса прошивок, в том числе и русских. Подробный мануал по прошивке обязательно напишу в ближайшее время.

Состав конструктора GM328

GM328 многофункциональный тестер радиодеталей — сборка

Схема тестера радиодеталей GM328 + TFT

Собственно для сборки данного девайса минимум что нам понадобится — это простой паяльник на 25 ватт с тонким жалом и припой, при условии что китайцы прислали вам полный комплект). Разумеется участие в процессе сборки третей руки, зажима для плат или единомышленника корефана всегда приветствуется. Для сборки тестера радиодеталей GM328 не нужны даже прямые руки, процесс настолько прост что с ним справится даже начинающий радиолюбитель, что не может не радовать последних. Если вы стали обладателем полного комплекта для сборки нашего девайса то у вас на столе должны лежать следующие элементы:

Состав комплекта для сборки тестера радиодеталей GM328

GM328 троанзистор тестер - состав комплекта

GM328 транзистор тестер — состав комплекта

  • 1 шт. — плата с дорожками, отверстиями для деталей и несколькими SMD
  • 1 шт. — цветной графический дисплей
  • 1 шт. — DIP панель для микроконтроллера
  • 1 шт. — микроконтроллер Atmega328p 16-PU с базовой прошивкой
  • 1 шт. — пин конектор на 8 ног для подключения дисплея
  • 1 шт. — пин игнездо на 8 ног для подключения дисплея
  • 3 шт. — двойные клемники под винт
  • 25 шт. — резисторов разного номинала
  • 1 шт. — кварц
  • 1 шт. — стабилитрон
  • 3 шт. — транзисторы
  • 1 шт. — варистор
  • 1 шт. — светодиод
  • 1 шт. — ZIF панель для подключения измеряемой радиодетали
  • 2 шт. — электролиты
  • 9 шт. — керамические конденсаторы
  • 1 шт. — гнездо питания
  • 1 шт. — коннектор для кроны (не всегда)
  • 1 шт. — энкодер

К моему сожалению мне попался комплект с оторванной микросхемой VO5

Оторванная микросхема

Иногда так бывает)

Так что мне все же пришлось прибегнуть к помощи паяльной станции для пайки этой мелкой SMD-шки. А вот и результат трудов:

Пайка SMD на прлате транзистор тестера

Немного «прямых» рук)

Сборка GM328

Схема для пайки нашего тестера радиодеталей мне не пригодилась, я привел ее для ознакомления. На плате места для всех деталей подписаны и ошибок там нет. Кроме того отверстия луженые и плата в дополнительной подготовке не нуждается. Приступим непосредственно к сборке. Первое что я припаял это резисторы. Все они маркированы так что можно воспользоваться любым онлайн справочником по расшифровке маркировки резисторов. Но я все же проверил каждый мультиметром, ведь маркировали же китайцы, мало ли что…

Паяем резисторы GM328 транзистортестер

Паяем резисторы

Затем транзисторы, варистор и стабилитрон. Тут важно не ошибиться, все они выполнены в корпусе ТО-92. Если впаять на место стабилитрона что либо другое то подача нестабилизированного напряжения для платы окажется фатальной.

Паяем транзисторы

Паяем транзисторы

На следующем этапе были припаяны конденсаторы и кварц. Все согласно маркировки, благо она четкая, а спайкой кварцевого резонатора можно только специально допустить ошибку).

Конденсаторы GM328

Конденсаторы GM328

DIP — панель для микроконтроллера впаять можно любой стороной, на полет не повлияет.

Впаиваем DIP-панель в GM328

Впаиваем DIP-панель в GM328

Паяем крупные элементы такие как ZIF панель для подключения измеряемой радиодетали, контакты для подключения дисплея, клемники под винт для генератора частоты, частотомера, вольтметра и гнездо питания.

ZIF панель для подключения измеряемой радиодетали

ZIF панель и так далее…

Ну и в заключении работы с паяльником впаиваем энкодер, нам ведь надо будет как то управлять всем этим хозяйством. Да и надо еще припаять ноги к дисплею, фото этого результата выкладывать не вижу смысла.

Кстати на всякий случай распиновка дисплея:

Распиновка дисплея ST7735

Распиновка дисплея ST7735

Все готово к первому включению.

Все, выключаем и откладываем паяльник, он нам больше не понадобится. Вставляем мозги в панель, внимание, не перепутайте положение! Выемка на микроконтроллере должна «смотреть» на гнездо для дисплея. Если перепутаете то атмеге это не понравится и она может сильно и даже смертельно обидеться на вас. Вставляем и прикручиваем винтами наш дисплей и привинчиваем ноги. Все, работа завершена.

Результат трудов

Результат трудов

Кстати по окончании сборки у меня осталась пара лишних деталей.

Лишний кондер и резистор

Лишний кондер и резистор

Гнездо для кроны я не припаивал так как лично я им пользоваться никогда не буду. Это лишает мой девайс портативности но мне она и не нужна. Вы можете припаять.

Если после сборки прибор показывает Vext=0mV и ведет себя неадекватно то проверьте светодиод. В большинстве случаев проблема заключается в неправильной установке.

Ну вот и все, наш тестер радиодеталей GM328 готов. Как его калибровать и обзор возможностей выложу в следующей статье. Если у кого есть вопросы или замечания прошу писать в комментариях, постараюсь ответить максимально развернуто.

Автоматически обнаруживает транзисторы NPN и PNP, Мосфет, диоды, двойной диод, тиристоры, ESR. Автоматическая идентификация транзистора.

Тест на транзистор NPN и PNP, общий излучатель, коэффициент усиления тока, пороговое напряжение основания-излучателя, ток утечки коллектора-излучателя.

Поддерживает 2 резистора измерения, показывает положительное и отрицательное напряжение в режиме on-state.

Измерение сопротивления, максимальное разрешение 0,01 Ом, можно измерить до 50 мОм.

Автоматически проверяет разъемы компонента и показывает результаты на дисплее.

Измерение порогового напряжения и емкости ворот FET gate.

Для следующих 2100Ω резистор при измерении его индуктивности диапазон измерения от 0,01 mH 20 гн.

Может использоваться в качестве генератора сигналов и частотмера: частотный диапазон от 1 Гц до 2 МГц

Может генерировать 1% — 99% PWM (импульсная ширина модуляции) сигналов.

Ещё одна расширенная инструкция с китайского сайта переведена автоматом.

Инструкция по использованию тестера транзисторов GM328A

Примечание: все следующие функции доступны в английской версии, некоторые функции не обновляются в русской версии

Описание:

Входное напряжение: 6,8-12 В постоянного тока

Рабочее напряжение: около 30 мА, измерено при вводе напряжения постоянного тока 7,5 в

Контроль тестера транзисторов

Тестер управляется поворотным переключателем кодировщика,

Переключатель вращающегося энкодера имеет в общей сложности 6 действий, короткое нажатие, длительное нажатие, вращение слева, вращение справа, удерживание вращения слева, удерживание вращения справа.

В режиме отключения быстро нажмите один раз, чтобы включить питание и запустить тест.

Если устройство не обнаружено после проведения теста. Нажмите и удерживайте переключатель или поворотный переключатель слева и справа, чтобы войти в функциональное меню. После входа в функциональное меню в меню можно выбрать поворотный переключатель влево или вправо вверх и вниз. Чтобы войти в пункт функции, короткое нажатие переключателя один раз. Когда вам нужно выйти из функции, нажмите и удерживайте переключатель.

 1

① Кнопка управления

② Квадратная волна и PWM внешний вид

③ Интерфейс измерения напряжения

④Оригинальный тест-бит

⑤В оригинальной испытательной базе

⑥ 160 × 128 полноцветный дисплей

⑦Frequency измерительными интерфейс

⑧Power разъем адаптера

⑨ Контакты аккумулятора 9 в

⑩Work индикатор

Сравнение функций версии

Характеристики

Английский

Русский

Выключатель

Да

Транзистор

Да

F-генератор

Да

10-bit PWM

Да

2: 3

Да

                  C + ESR @ TP1:3

Да

1-|-3

Да

DS18B20

Да

Нет

C(uF)-коррекция

Да

IR_Decoder

Да

Нет

IR_Encoder

Да

Нет

DHT11

Да

Нет

Самотест

Да

Напряжение

Да

FrontColor

Да

Нет

Цвет фона

Да

Нет

Показать данные

Да

Тестовое устройство

Тестер имеет 3 тестовых точки: TP1, TP2, TP3. Распределение этих трех тестовых точек в блоке тестирования состоит в следующем:

3

На правой стороне испытательного сиденья находится Положение проверки компонента патча, имеются номера 1, 2 и 3, соответственно, каждый из которых отображает TP1, TP2 и TP3

При проверке компонента с только 2 штифтами штифты не делятся на проверенный заказ, 2 штифта выбираются произвольно для 2 тестовых точек, И контакты устройства с 3 контактами помещаются в три тестовые точки соответственно независимо от заказа. После тестирования тестер автоматически распознает имя контакта и точку тестирования компонента и отображает его на экране.

При тестировании компонента с только 2 контактами, если используются две точки тестирования TP1 и TP3, он автоматически войдет в режим непрерывного тестирования после завершения теста, таким образом, компоненты TP1 и TP3 можно проводить непрерывные и синхронные измерения без нажатия переключателя. Если вы используете тест «TP1 и TP2» или «TP2 и TP3», то тестируете только один раз. Для повторного тестирования нажмите на переключатель один раз.

Перед проверкой конденсатора сначала разрядите конденсатор, а затем вставьте тестовое гнездо для измерения, в противном случае микрокомпьютер с одним чипом тестера может быть поврежден.

1. Калибровка

Калибровка тестера используется для устранения ошибок своих собственных компонентов и более точного результата окончательного тестирования. Калибровка делится на быструю калибровку и полнофункциональную калибровку.

Метод работы для быстрой калибровки: короткое замыкание трех тестовых точек TP1, TP2 и TP3 с проводами, затем нажмите кнопку проверки при наблюдении за экраном. Цвет экрана меняется на черный и белый. После запроса сообщения «Режим самотестирования ..? Появляется сообщение, нажмите кнопку «Тест», чтобы войти в процесс быстрой калибровки; Если сообщение «режим автотестирования»? Появляется, 2 секунды, если в часах нет кнопки, выполняется нормальный тест-процесс, И, наконец, отображается значение сопротивления трех тестовых точек TP1, TP2 и TP3. После входа в процесс быстрой калибровки на экране появится некоторые данные, просто игнорируйте их. Подождите, пока на экране появится мигающая струна

После «изолировать зонды!» извлеките провода, которые имеют короткое замыкание TP1, TP2 и TP3. После того, как на экране появляется символьная строка «Test End», быстрая калибровка завершена. При откалибровке в первый раз используйте полнофункциональный метод калибровки.

В функциональном меню необходимо ввести полную калибровку, при этом также требуется конденсатор 220нф. Полнофункциональная калибровка осуществляет более комплексный процесс калибровки и займет больше времени. После входа в функциональное меню поверните кнопку «Тест» в меню «Selftest», а затем нажмите кнопку «Тест», чтобы войти в полнофункциональный процесс калибровки. На экране появляется мигающая Струна «короткие датчики!», которая передает сигнал быстрой калибровки. Используйте провода для короткого замыкания трех тестовых точек и подождите, пока процесс калибровки пройдет. Когда на экране появляется мигающая Струна «изолировать зонды!», извлеките провода, которые замыкают три тестовых точки, и продолжайте ждать процесса калибровки. Когда выводится символьная строка «1-|-3> 100 нФ», установите подготовленные конденсаторы 220нф на точках тестирования TP1 и TP3. Подождите, пока экран не подскажет «завершить Тест», завершен полнофункциональный процесс калибровки.

2. Функциональное меню

Выключатель 2,1

ТРАНЗИСТОР 2,2

Частота 2,3

Измерение частоты. Нажмите и удерживайте кнопку «Тест», чтобы выйти из функции измерения частоты. Диапазон измерения частоты составляет от 1 Гц до более 1 МГц. Если частота измерения ниже 25 кГц, отображается период

2,4 f-генератор

Квадратный генератор волн, есть несколько прямоугольную волну частоты на выбор, влево или вправо вращения Тестовая кнопка переключение между разными прямоугольную волну частоты, следует совершить долгое нажатие на кнопку тестирования, чтобы выйти из квадратный генератор волн.

10-bit PWM 2,5

Генератор импульсных сигналов, поверните тестовую кнопку влево или вправо для регулировки рабочего цикла импульса, от 1% до 99%. Для включения нажмите и удерживайте кнопку тестирования, чтобы выйти из Генератор импульсных сигналов.

2,6 C + ESR @ TP1:3

Функция онлайн измерения емкости, два провода могут быть извлечены из TP1 и TP3, а значение емкости и ESR конденсаторов 2-50 МФ можно измерить онлайн. Обратите внимание, что измеренная емкость должна быть полностью разряжена перед испытанием. Если измерение онлайн, цепь, где находится емкость, должна быть полностью отключена, она может быть выполнена только после подачи электричества.

2,7QQ截图20200901204104

Метод непрерывного измерения сопротивления непрерывно проверяет значения сопротивления и индуктивности, установленные на TP1 и TP3. Индуктивность измеряется сопротивление составляет менее 2100 Ом, и диапазон измерения индуктивности является 0,01 mH 20 гн. Нажмите и удерживайте кнопку «Тест» для выхода.

2,8 1-|-3

Метод непрерывного измерения емкости непрерывно проверяет значение емкости, установленное на TP1 и TP3. Для конденсаторов небольшой емкости только этот метод можно использовать для измерения значения емкости. Измерьте эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) конденсаторов больше 90 НФ, а разрешение ESR составляет 0,01 Ом. Конденсаторы более 5000пф показывают скорость падения напряжения после зарядки.

2,9 DS18B20У русской версии нет этой функции

DS18B20-это датчик температуры, который использует одношиновую связь для передачи данных. Он имеет один и тот же посылка (TO-92) в качестве одного из Триод. На рисунке ниже показано распределение контактов DS18B20.

4

После входа в функцию тестирования DS18B20 вторая линия дисплея показывает связь между тестовым разъемом и DS18B20, «1 = GND 2 = DQ 3 = VDD», это означает, что TP1 подключен к DS18B20 GND, TP2 подключен к DS18B20 DQ, и TP3 подключен к DS18B20 VDD. Прибор для проверки не распознает DS18B20 автоматически, поэтому для установки вы должны следовать инструкциям на второй линии

Установите DS18B20. Прибор для проверки может читать 12-разрядный температуры результаты измерений с помощью DS18B20, а также отображать соответствующий температуры в градусах Цельсия, третья строка с разрешением 0,0625 °C.

Царапина: содержимое 8 единиц хранения внутри DS18B20 считывается тестером плюс значение проверки суммы последнего байта. Всего 9 байт.

Ботинки для царапин

Температура LSB

0

Температура MSB

1

TH/Пользовательский байт 1

2

TL/Пользовательский байт 2

3

Конфигурация

4

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

5

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

6

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

7

Например, считывание значения один раз-это блокнот для царапин: EC014B467FFF0C102A имеет следующие отношения:

Ценный байт для царапин

Температура LSB

EC

0

Температура MSB

01

1

TH/Пользовательский байт 1

4B

2

TL/Пользовательский байт 2

46

3

Конфигурация

7F

4

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

FF

5

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

0C

6

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

10

7

Четырёхъядерный 64-разрядный процессор бит Встроенная память: по всему миру, уникальный идентификатор устройства каждого DS18B20 прочитана прибор для проверки. ID имеет длину 64 бит. Состоит из 3 частей.

5

К примеру, 64-разрядная Встроенная память читает DS18B20 является

64-bit ROM: 28FF4D58361604A1

Тогда есть

8-бит семья код

28

48-бит серийный номер

041636584DFF

8-бит CRC код

A1

Примечание: за исключением того, что значение температуры (температура) десятичное, остальное шестнадцать.

Диапазон измерения температуры DS18B20 составляет-55 ℃-125 ℃. Нажмите и удерживайте кнопку «Тест», чтобы выйти из этой функции.

2,10 C(uF)-коррекция

Эта функция используется для коррекции измеренного значения емкости конденсаторов большой емкости. Значение по умолчанию-0%. То есть, нет коррекции, диапазон настройки составляет-0.2%-8%, если это положительное значение, это уменьшит измеренное значение емкости, И когда это отрицательное значение, это увеличит измеренное значение емкости.

После настройки для выхода нажмите и удерживайте кнопку «Тест».

2,11 IR _ декодерУ русской версии нет этой функции

Функция декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления. Эта функция требует 1838 встроенного инфракрасного приемника (импульсного типа). После ввода этой функции наблюдайте за подсказками на экране дисплея. На второй строке будет отображаться символьная строка «1 = DOUT 2 = GND 3 = VCC», строка символов обозначает связь между 3 точками тестирования на тестере и инфракрасным приемником, а соединение должно быть строго в соответствии с инструкциями. Только один инфракрасный приемник может быть установлен на испытательное сиденье пустой или правильно. Для других компонентов с проводами не допускается короткое замыкание тестовых точек во избежание непредвиденных сбоев. На следующем рисунке показано направление установки примера инфракрасного приемника.

6

TP1 подключен к контакту DOUT инфракрасного приемника, TP2 подключен к GND, а TP3 подключен к VCC.

Функция декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления поддерживает два формата кодирования инфракрасного пульта дистанционного управления.

Формат один

7

Два вышеуказанных формата примерно одинаковы, разница заключается в длине пилотного кода. Формат один-9 мс, формат два-4,5 мс.

Функция декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления использует uPD6121 для отображения формата 1 и TC9012 для отображения формата 2.

Инструкции:

Функция декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления может быть доступна только из функционального меню. Перед входом в функцию декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, на испытательной базе и выходной клемме квадратной волны не должно быть компонентов. Войдите в функцию декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, после того, как на дисплее появится Струна «постоянный…», установите интегрированный инфракрасный приемник в тестовое гнездо и заблокируйте его. Тогда вы можете направить пульт дистанционного управления на инфракрасный приемник для запуска. Если вы можете определить код, используемый пультом дистанционного управления. Третья строка будет отображать символы «>>>>>>>>>», что означает успешное декодирование, а Четвертая строка будет отображать формат кодирования, используемый пультом управления. Пятая строка показывает первый байт пользовательского кода (пользовательский код 1), а шестая строка показывает второй байт пользовательского кода (пользовательский код 2). 7-я строка показывает код данных (данные) и Инверсный код данных

(~ Данные), последняя строка-встроенный дисплей 32 бит. Все значения функции инфракрасного декодирования выражаются в шестнадцатеричном формате.

Функция инфракрасного декодирования поддерживает только режим с одной клавишей, а не непрерывный режим. При тестировании этой функции обнаружено, что для тестирования используются несколько телевизионных пультов-все TC9012, маленький пульт дистанционного управления Mp3-uPD6121, и пульт дистанционного управления кондиционера нельзя распознать:-(). Из-за условий никакого тестирования невозможно.

Чтобы выйти из этой функции, сначала снимите приемную головку на испытательном сиденье, а затем нажмите и удерживайте переключатель роторного датчика для выхода.

2,11 IR _ кодировщик У русской версии нет этой функции

Функция кодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, для этой функции требуется инфракрасный светоизлучающий диод. Прибор для проверки может управление при помощи инфракрасного излучения, светильник-светодиод для того чтобы осуществить удобный емкостный Мини-стилус, служащий также в инфракрасный дистанционный пульт. Поскольку тестер может обеспечивать только максимальный ток вождения около 6 мА, расстояние управления не может сравниться с обычным инфракрасным пультом дистанционного управления. В чехол прицеливания на инфракрасный приемник, это примерно в 2 метра.

Код инфракрасного пульта дистанционного управления поддерживает два формата, такие же, как формат декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, как описано выше. Также Используйте uPD6121 для формата один и TC9012 для формата два.

Инструкции

Функция кодирования инфракрасного пульта дистанционного управления может быть доступна только из функционального меню. Перед входом в функцию кодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, в испытательной базе и выходной клемме квадратной волны не могут быть компоненты. После ввода инфракрасный дистанционный пульт кодирование, подключите инфракрасный светильник-светодиод на прямоугольную волну выходной терминал. Отрицательный электрод при помощи инфракрасного излучения, светильник-светодиод подключен к земле и положительный электрод подключен к выходу. Проводов может использоваться для того, чтобы продлить положительных и отрицательных электродов при помощи инфракрасного излучения, светильник-светодиод для того, чтобы облегчить работу. Длинная ножка из при помощи инфракрасного излучения, светодиодный положительный и короткая нога Отрицательная.

Самая низкая часть столбца дисплея обозначает символ «>», обозначая установленные в настоящее время параметры. Короткое нажатие кнопки «>» для переключения между каждым элементом настройки. Вторая строка «протокол» устанавливает формат кодирования для использования. Поверните тестовую кнопку влево и вправо, чтобы переключиться между «uPD6121» и «TC9012».

Третья и четвертая строки «пользовательский код 1» и «пользовательский код 2» устанавливают первые и второе байты пользовательского кода, кнопку тестирования левой рукой можно уменьшить на 1 единицу, И кнопку проверки правой руки можно увеличить на 1 единицу.

Пятая Строка задает код данных (данные), кнопка проверки левой рукой может быть уменьшена на 1 единицу, а кнопка проверки правой рукой может быть увеличена на 1 единицу. Обратный код данных автоматически рассчитывается по коду данных и не может быть настроен вручную.

При установке значения код пользователя и код данных, в дополнение к повернув кружок указателя Тестовая кнопка левые и правые для того, чтобы изменить его значение в единиц 1, он также может быть увеличена в единиц 0x10. Метод работы-нажимать и удерживать кнопку тестирования, но долгое время не может быть слишком долгим. Если он слишком длинный, он выйдет из этой функции. Сначала не сомневайтесь в выборе этого уровня. Шестая линия-это регулятор выбросов «излучать». Когда знак «>» переместится на эту линию, поверните кнопку тестирования слева и справа, чтобы излучать инфракрасные лучи в соответствии с набором данных выше. При повороте тестового переключателя вы можете увидеть символ «->», мигающий быстро. Указывает на то, что данные передавались один раз.

Пример работы:

Чтобы использовать функцию инфракрасного кодирования для управления электрическим прибором, вы должны сначала знать формат кодирования пульта дистанционного управления, который управляет электрическим прибором. Итак, первый шаг-использовать функцию инфракрасного декодирования для считывания кодового значения кнопки на пульте дистанционного управления.

Например, если ТВ-Телевизор с ЖК-дисплеем Samsung, нажмите кнопку уменьшения громкости пульта дистанционного управления, декодированное значение

TC9012 пользовательский code1 = 07 пользовательский code2 = 07

Данные = 0B ~ данные = F4

Все 32bit = F40B0707

Записывайте Вышеуказанные данные, а затем в функции инфракрасного кодирования, соответственно Установите Протокол: TC9012 пользовательский код 1 = 07 пользовательский кодировщик 2 = 07

Данные = 0B ~ данные = F4

Затем переместите символ «>» для включения:

> Включение:

При помощи инфракрасного излучения, светильник-светодиод подключен к прямоугольную волну выходной терминал прибора для проверки транзисторов, согласовывается с позиции при помощи инфракрасного излучения, приёмник ТВ и испытание может быть включена кнопка для того, чтобы начать передачи, И ТВ можно контролировать, чтобы уменьшить громкость.

Чтобы выйти из этой функции, сначала снимите инфракрасный светодиодный, подключенный к тестеру, а затем Длительное нажатие кнопки проверки для выхода

Примечание: тестер транзисторов поддерживает только два формата кодирования: TC9012 и uPD6121. Все значения отображаются в шестнадцати

Инструкция по использованию тестера транзисторов GM328A

Примечание: все следующие функции доступны в английской версии, некоторые функции не обновляются в русской версии

Описание:

Входное напряжение: 6,8-12 В постоянного тока

Рабочее напряжение: около 30 мА, измерено при вводе напряжения постоянного тока 7,5 в

Контроль тестера транзисторов

Тестер управляется поворотным переключателем кодировщика,

Переключатель вращающегося энкодера имеет в общей сложности 6 действий, короткое нажатие, длительное нажатие, вращение слева, вращение справа, удерживание вращения слева, удерживание вращения справа.

В режиме отключения быстро нажмите один раз, чтобы включить питание и запустить тест.

Если устройство не обнаружено после проведения теста. Нажмите и удерживайте переключатель или поворотный переключатель слева и справа, чтобы войти в функциональное меню. После входа в функциональное меню в меню можно выбрать поворотный переключатель влево или вправо вверх и вниз. Чтобы войти в пункт функции, короткое нажатие переключателя один раз. Когда вам нужно выйти из функции, нажмите и удерживайте переключатель.

 1

① Кнопка управления

② Квадратная волна и PWM внешний вид

③ Интерфейс измерения напряжения

④Оригинальный тест-бит

⑤В оригинальной испытательной базе

⑥ 160 × 128 полноцветный дисплей

⑦Frequency измерительными интерфейс

⑧Power разъем адаптера

⑨ Контакты аккумулятора 9 в

⑩Work индикатор

Сравнение функций версии

Характеристики

Английский

Русский

Выключатель

Да

Транзистор

Да

F-генератор

Да

10-bit PWM

Да

2: 3

Да

                  C + ESR @ TP1:3

Да

1-|-3

Да

DS18B20

Да

Нет

C(uF)-коррекция

Да

IR_Decoder

Да

Нет

IR_Encoder

Да

Нет

DHT11

Да

Нет

Самотест

Да

Напряжение

Да

FrontColor

Да

Нет

Цвет фона

Да

Нет

Показать данные

Да

Тестовое устройство

Тестер имеет 3 тестовых точки: TP1, TP2, TP3. Распределение этих трех тестовых точек в блоке тестирования состоит в следующем:

3

На правой стороне испытательного сиденья находится Положение проверки компонента патча, имеются номера 1, 2 и 3, соответственно, каждый из которых отображает TP1, TP2 и TP3

При проверке компонента с только 2 штифтами штифты не делятся на проверенный заказ, 2 штифта выбираются произвольно для 2 тестовых точек, И контакты устройства с 3 контактами помещаются в три тестовые точки соответственно независимо от заказа. После тестирования тестер автоматически распознает имя контакта и точку тестирования компонента и отображает его на экране.

При тестировании компонента с только 2 контактами, если используются две точки тестирования TP1 и TP3, он автоматически войдет в режим непрерывного тестирования после завершения теста, таким образом, компоненты TP1 и TP3 можно проводить непрерывные и синхронные измерения без нажатия переключателя. Если вы используете тест «TP1 и TP2» или «TP2 и TP3», то тестируете только один раз. Для повторного тестирования нажмите на переключатель один раз.

Перед проверкой конденсатора сначала разрядите конденсатор, а затем вставьте тестовое гнездо для измерения, в противном случае микрокомпьютер с одним чипом тестера может быть поврежден.

1. Калибровка

Калибровка тестера используется для устранения ошибок своих собственных компонентов и более точного результата окончательного тестирования. Калибровка делится на быструю калибровку и полнофункциональную калибровку.

Метод работы для быстрой калибровки: короткое замыкание трех тестовых точек TP1, TP2 и TP3 с проводами, затем нажмите кнопку проверки при наблюдении за экраном. Цвет экрана меняется на черный и белый. После запроса сообщения «Режим самотестирования ..? Появляется сообщение, нажмите кнопку «Тест», чтобы войти в процесс быстрой калибровки; Если сообщение «режим автотестирования»? Появляется, 2 секунды, если в часах нет кнопки, выполняется нормальный тест-процесс, И, наконец, отображается значение сопротивления трех тестовых точек TP1, TP2 и TP3. После входа в процесс быстрой калибровки на экране появится некоторые данные, просто игнорируйте их. Подождите, пока на экране появится мигающая струна

После «изолировать зонды!» извлеките провода, которые имеют короткое замыкание TP1, TP2 и TP3. После того, как на экране появляется символьная строка «Test End», быстрая калибровка завершена. При откалибровке в первый раз используйте полнофункциональный метод калибровки.

В функциональном меню необходимо ввести полную калибровку, при этом также требуется конденсатор 220нф. Полнофункциональная калибровка осуществляет более комплексный процесс калибровки и займет больше времени. После входа в функциональное меню поверните кнопку «Тест» в меню «Selftest», а затем нажмите кнопку «Тест», чтобы войти в полнофункциональный процесс калибровки. На экране появляется мигающая Струна «короткие датчики!», которая передает сигнал быстрой калибровки. Используйте провода для короткого замыкания трех тестовых точек и подождите, пока процесс калибровки пройдет. Когда на экране появляется мигающая Струна «изолировать зонды!», извлеките провода, которые замыкают три тестовых точки, и продолжайте ждать процесса калибровки. Когда выводится символьная строка «1-|-3> 100 нФ», установите подготовленные конденсаторы 220нф на точках тестирования TP1 и TP3. Подождите, пока экран не подскажет «завершить Тест», завершен полнофункциональный процесс калибровки.

2. Функциональное меню

Выключатель 2,1

ТРАНЗИСТОР 2,2

Частота 2,3

Измерение частоты. Нажмите и удерживайте кнопку «Тест», чтобы выйти из функции измерения частоты. Диапазон измерения частоты составляет от 1 Гц до более 1 МГц. Если частота измерения ниже 25 кГц, отображается период

2,4 f-генератор

Квадратный генератор волн, есть несколько прямоугольную волну частоты на выбор, влево или вправо вращения Тестовая кнопка переключение между разными прямоугольную волну частоты, следует совершить долгое нажатие на кнопку тестирования, чтобы выйти из квадратный генератор волн.

10-bit PWM 2,5

Генератор импульсных сигналов, поверните тестовую кнопку влево или вправо для регулировки рабочего цикла импульса, от 1% до 99%. Для включения нажмите и удерживайте кнопку тестирования, чтобы выйти из Генератор импульсных сигналов.

2,6 C + ESR @ TP1:3

Функция онлайн измерения емкости, два провода могут быть извлечены из TP1 и TP3, а значение емкости и ESR конденсаторов 2-50 МФ можно измерить онлайн. Обратите внимание, что измеренная емкость должна быть полностью разряжена перед испытанием. Если измерение онлайн, цепь, где находится емкость, должна быть полностью отключена, она может быть выполнена только после подачи электричества.

2,7QQ截图20200901204104

Метод непрерывного измерения сопротивления непрерывно проверяет значения сопротивления и индуктивности, установленные на TP1 и TP3. Индуктивность измеряется сопротивление составляет менее 2100 Ом, и диапазон измерения индуктивности является 0,01 mH 20 гн. Нажмите и удерживайте кнопку «Тест» для выхода.

2,8 1-|-3

Метод непрерывного измерения емкости непрерывно проверяет значение емкости, установленное на TP1 и TP3. Для конденсаторов небольшой емкости только этот метод можно использовать для измерения значения емкости. Измерьте эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) конденсаторов больше 90 НФ, а разрешение ESR составляет 0,01 Ом. Конденсаторы более 5000пф показывают скорость падения напряжения после зарядки.

2,9 DS18B20У русской версии нет этой функции

DS18B20-это датчик температуры, который использует одношиновую связь для передачи данных. Он имеет один и тот же посылка (TO-92) в качестве одного из Триод. На рисунке ниже показано распределение контактов DS18B20.

4

После входа в функцию тестирования DS18B20 вторая линия дисплея показывает связь между тестовым разъемом и DS18B20, «1 = GND 2 = DQ 3 = VDD», это означает, что TP1 подключен к DS18B20 GND, TP2 подключен к DS18B20 DQ, и TP3 подключен к DS18B20 VDD. Прибор для проверки не распознает DS18B20 автоматически, поэтому для установки вы должны следовать инструкциям на второй линии

Установите DS18B20. Прибор для проверки может читать 12-разрядный температуры результаты измерений с помощью DS18B20, а также отображать соответствующий температуры в градусах Цельсия, третья строка с разрешением 0,0625 °C.

Царапина: содержимое 8 единиц хранения внутри DS18B20 считывается тестером плюс значение проверки суммы последнего байта. Всего 9 байт.

Ботинки для царапин

Температура LSB

0

Температура MSB

1

TH/Пользовательский байт 1

2

TL/Пользовательский байт 2

3

Конфигурация

4

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

5

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

6

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

7

Например, считывание значения один раз-это блокнот для царапин: EC014B467FFF0C102A имеет следующие отношения:

Ценный байт для царапин

Температура LSB

EC

0

Температура MSB

01

1

TH/Пользовательский байт 1

4B

2

TL/Пользовательский байт 2

46

3

Конфигурация

7F

4

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

FF

5

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

0C

6

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

10

7

Четырёхъядерный 64-разрядный процессор бит Встроенная память: по всему миру, уникальный идентификатор устройства каждого DS18B20 прочитана прибор для проверки. ID имеет длину 64 бит. Состоит из 3 частей.

5

К примеру, 64-разрядная Встроенная память читает DS18B20 является

64-bit ROM: 28FF4D58361604A1

Тогда есть

8-бит семья код

28

48-бит серийный номер

041636584DFF

8-бит CRC код

A1

Примечание: за исключением того, что значение температуры (температура) десятичное, остальное шестнадцать.

Диапазон измерения температуры DS18B20 составляет-55 ℃-125 ℃. Нажмите и удерживайте кнопку «Тест», чтобы выйти из этой функции.

2,10 C(uF)-коррекция

Эта функция используется для коррекции измеренного значения емкости конденсаторов большой емкости. Значение по умолчанию-0%. То есть, нет коррекции, диапазон настройки составляет-0.2%-8%, если это положительное значение, это уменьшит измеренное значение емкости, И когда это отрицательное значение, это увеличит измеренное значение емкости.

После настройки для выхода нажмите и удерживайте кнопку «Тест».

2,11 IR _ декодерУ русской версии нет этой функции

Функция декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления. Эта функция требует 1838 встроенного инфракрасного приемника (импульсного типа). После ввода этой функции наблюдайте за подсказками на экране дисплея. На второй строке будет отображаться символьная строка «1 = DOUT 2 = GND 3 = VCC», строка символов обозначает связь между 3 точками тестирования на тестере и инфракрасным приемником, а соединение должно быть строго в соответствии с инструкциями. Только один инфракрасный приемник может быть установлен на испытательное сиденье пустой или правильно. Для других компонентов с проводами не допускается короткое замыкание тестовых точек во избежание непредвиденных сбоев. На следующем рисунке показано направление установки примера инфракрасного приемника.

6

TP1 подключен к контакту DOUT инфракрасного приемника, TP2 подключен к GND, а TP3 подключен к VCC.

Функция декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления поддерживает два формата кодирования инфракрасного пульта дистанционного управления.

Формат один

7

Два вышеуказанных формата примерно одинаковы, разница заключается в длине пилотного кода. Формат один-9 мс, формат два-4,5 мс.

Функция декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления использует uPD6121 для отображения формата 1 и TC9012 для отображения формата 2.

Инструкции:

Функция декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления может быть доступна только из функционального меню. Перед входом в функцию декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, на испытательной базе и выходной клемме квадратной волны не должно быть компонентов. Войдите в функцию декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, после того, как на дисплее появится Струна «постоянный…», установите интегрированный инфракрасный приемник в тестовое гнездо и заблокируйте его. Тогда вы можете направить пульт дистанционного управления на инфракрасный приемник для запуска. Если вы можете определить код, используемый пультом дистанционного управления. Третья строка будет отображать символы «>>>>>>>>>», что означает успешное декодирование, а Четвертая строка будет отображать формат кодирования, используемый пультом управления. Пятая строка показывает первый байт пользовательского кода (пользовательский код 1), а шестая строка показывает второй байт пользовательского кода (пользовательский код 2). 7-я строка показывает код данных (данные) и Инверсный код данных

(~ Данные), последняя строка-встроенный дисплей 32 бит. Все значения функции инфракрасного декодирования выражаются в шестнадцатеричном формате.

Функция инфракрасного декодирования поддерживает только режим с одной клавишей, а не непрерывный режим. При тестировании этой функции обнаружено, что для тестирования используются несколько телевизионных пультов-все TC9012, маленький пульт дистанционного управления Mp3-uPD6121, и пульт дистанционного управления кондиционера нельзя распознать:-(). Из-за условий никакого тестирования невозможно.

Чтобы выйти из этой функции, сначала снимите приемную головку на испытательном сиденье, а затем нажмите и удерживайте переключатель роторного датчика для выхода.

2,11 IR _ кодировщик У русской версии нет этой функции

Функция кодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, для этой функции требуется инфракрасный светоизлучающий диод. Прибор для проверки может управление при помощи инфракрасного излучения, светильник-светодиод для того чтобы осуществить удобный емкостный Мини-стилус, служащий также в инфракрасный дистанционный пульт. Поскольку тестер может обеспечивать только максимальный ток вождения около 6 мА, расстояние управления не может сравниться с обычным инфракрасным пультом дистанционного управления. В чехол прицеливания на инфракрасный приемник, это примерно в 2 метра.

Код инфракрасного пульта дистанционного управления поддерживает два формата, такие же, как формат декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, как описано выше. Также Используйте uPD6121 для формата один и TC9012 для формата два.

Инструкции

Функция кодирования инфракрасного пульта дистанционного управления может быть доступна только из функционального меню. Перед входом в функцию кодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, в испытательной базе и выходной клемме квадратной волны не могут быть компоненты. После ввода инфракрасный дистанционный пульт кодирование, подключите инфракрасный светильник-светодиод на прямоугольную волну выходной терминал. Отрицательный электрод при помощи инфракрасного излучения, светильник-светодиод подключен к земле и положительный электрод подключен к выходу. Проводов может использоваться для того, чтобы продлить положительных и отрицательных электродов при помощи инфракрасного излучения, светильник-светодиод для того, чтобы облегчить работу. Длинная ножка из при помощи инфракрасного излучения, светодиодный положительный и короткая нога Отрицательная.

Самая низкая часть столбца дисплея обозначает символ «>», обозначая установленные в настоящее время параметры. Короткое нажатие кнопки «>» для переключения между каждым элементом настройки. Вторая строка «протокол» устанавливает формат кодирования для использования. Поверните тестовую кнопку влево и вправо, чтобы переключиться между «uPD6121» и «TC9012».

Третья и четвертая строки «пользовательский код 1» и «пользовательский код 2» устанавливают первые и второе байты пользовательского кода, кнопку тестирования левой рукой можно уменьшить на 1 единицу, И кнопку проверки правой руки можно увеличить на 1 единицу.

Пятая Строка задает код данных (данные), кнопка проверки левой рукой может быть уменьшена на 1 единицу, а кнопка проверки правой рукой может быть увеличена на 1 единицу. Обратный код данных автоматически рассчитывается по коду данных и не может быть настроен вручную.

При установке значения код пользователя и код данных, в дополнение к повернув кружок указателя Тестовая кнопка левые и правые для того, чтобы изменить его значение в единиц 1, он также может быть увеличена в единиц 0x10. Метод работы-нажимать и удерживать кнопку тестирования, но долгое время не может быть слишком долгим. Если он слишком длинный, он выйдет из этой функции. Сначала не сомневайтесь в выборе этого уровня. Шестая линия-это регулятор выбросов «излучать». Когда знак «>» переместится на эту линию, поверните кнопку тестирования слева и справа, чтобы излучать инфракрасные лучи в соответствии с набором данных выше. При повороте тестового переключателя вы можете увидеть символ «->», мигающий быстро. Указывает на то, что данные передавались один раз.

Пример работы:

Чтобы использовать функцию инфракрасного кодирования для управления электрическим прибором, вы должны сначала знать формат кодирования пульта дистанционного управления, который управляет электрическим прибором. Итак, первый шаг-использовать функцию инфракрасного декодирования для считывания кодового значения кнопки на пульте дистанционного управления.

Например, если ТВ-Телевизор с ЖК-дисплеем Samsung, нажмите кнопку уменьшения громкости пульта дистанционного управления, декодированное значение

TC9012 пользовательский code1 = 07 пользовательский code2 = 07

Данные = 0B ~ данные = F4

Все 32bit = F40B0707

Записывайте Вышеуказанные данные, а затем в функции инфракрасного кодирования, соответственно Установите Протокол: TC9012 пользовательский код 1 = 07 пользовательский кодировщик 2 = 07

Данные = 0B ~ данные = F4

Затем переместите символ «>» для включения:

> Включение:

При помощи инфракрасного излучения, светильник-светодиод подключен к прямоугольную волну выходной терминал прибора для проверки транзисторов, согласовывается с позиции при помощи инфракрасного излучения, приёмник ТВ и испытание может быть включена кнопка для того, чтобы начать передачи, И ТВ можно контролировать, чтобы уменьшить громкость.

Чтобы выйти из этой функции, сначала снимите инфракрасный светодиодный, подключенный к тестеру, а затем Длительное нажатие кнопки проверки для выхода

Примечание: тестер транзисторов поддерживает только два формата кодирования: TC9012 и uPD6121. Все значения отображаются в шестнадцати

GM328A – Многофункциональный прибор для проверки и автоматического обнаружения транзисторов типа NPN и PNP, полевых транзисторов, диодов, спаренных диодов, светодиодов, стабилитронов, тиристоров, дросселей, сопротивлений, конденсаторов с автоматическим определением цоколевки выводов всех компонентов.

Купить тестер GM328A
Инструкция на русском

Характеристики:
Микроконтроллер: Atmega328;
Напряжение питания: 6 – 12 В постоянного тока;
Рабочий ток: 30 мА;
Дисплей: диагональ 1,8 дюйма, разрешение 160 х 128 пикселей, глубина цвета 16 бит;
Диапазон измерения сопротивления: 0,01 Ом – 50 МОм;
Диапазон измерения емкость: 25 пФ – 100 мкФ;
Диапазон измерения индуктивности: 0,01 мГн – 20 Гн;
Диапазон измерения частоты: 1 Гц – 1 МГц;
Диапазон измерения напряжения (постоянного): 0,01 В – 50 В;
Генератор прямоугольных импульсов с частотой: 1 Гц – 2000000 Гц;
10-битный ШИМ: значением 5 В с модуляцией от 0 до 99%;
Определяет: ESR, RLC, распиновку тиристоров, симисторов;
Определяет параметры диодов: падение напряжения, ёмкость перехода, распиновку;
Определяет параметры транзисторов: тип (NPN, PNP, N-P channel MOSFET), тиристоры, JFET, распиновку и отображает наличие защитного диода;
Габариты: 78 x 68 x 28 мм;
Вес: 65 г;

Схема GM328A

GM328 можно использовать в качестве генератора прямоугольных ШИМ-сигналов, с возможностью изменять скважность от 1 до 99%. Транзистор тестер может измерять частоту от 1 до 4000000 Гц, проверять у конденсаторов емкость, ESR – эквивалентное последовательное сопротивление и Vloss – добротность.
Работать в режиме генератора импульсов до 2 мГц.

А также этот универсальный прибор имеет: Русифицированный интерфейс. Цветной ЖК TFT дисплей. Управление в меню прибора производится поворотным энкодером с функцией нажатия. Микросхема контроллера ATmega328P установлена на панельку и имеет удобный для замены и ремонта корпус DIP.

В режиме “Транзистор тест” проверяет переходы транзисторов типа NPN и PNP, автоматически определяет расположение выводов транзисторов, коэффициент усиления по току, пороговое напряжение открытия, утечку тока. Проверяет диоды, емкость перехода, напряжение падения и обратный ток. Есть поддержка измерения делителя из двух резисторов.

Для активации режима генератора импульсов нажимает и удерживаем энкодер две три секунды, после чего переходим на следующий разряд ввода частоты.

Питание прибора можно осуществлять от любого внешнего источника 7 В – 12 В, через стандартный разъем питания 5,5 мм. Если tester не используется в течение 1 минуты, то он автоматически переходит в сон, ток спящего режима всего 20 нА.

При первом включении, следует выбрать “режим самотеста”, соединить перемычками из медного провода контакты 1-2-3 и приготовить керамический конденсатор 0,1 мкФ, далее тестер на дисплее подскажет Вам следующие шаги. Во время калибровки, не желательно дотрагиваться до платы, так как Вы можете внести погрешность в измерения.

Внимание!!! Тестер легко спалить, если попытаться измерять емкость электролита, предварительно не разрядив его.

Автоматически обнаруживает транзисторы NPN и PNP, Мосфет, диоды, двойной диод, тиристоры, ESR. Автоматическая идентификация транзистора.

Тест на транзистор NPN и PNP, общий излучатель, коэффициент усиления тока, пороговое напряжение основания-излучателя, ток утечки коллектора-излучателя.

Поддерживает 2 резистора измерения, показывает положительное и отрицательное напряжение в режиме on-state.

Измерение сопротивления, максимальное разрешение 0,01 Ом, можно измерить до 50 мОм.

Автоматически проверяет разъемы компонента и показывает результаты на дисплее.

Измерение порогового напряжения и емкости ворот FET gate.

Для следующих 2100Ω резистор при измерении его индуктивности диапазон измерения от 0,01 mH 20 гн.

Может использоваться в качестве генератора сигналов и частотмера: частотный диапазон от 1 Гц до 2 МГц

Может генерировать 1% — 99% PWM (импульсная ширина модуляции) сигналов.

Ещё одна расширенная инструкция с китайского сайта переведена автоматом.

Инструкция по использованию тестера транзисторов GM328A

Примечание: все следующие функции доступны в английской версии, некоторые функции не обновляются в русской версии

Описание:

Входное напряжение: 6,8-12 В постоянного тока

Рабочее напряжение: около 30 мА, измерено при вводе напряжения постоянного тока 7,5 в

Контроль тестера транзисторов

Тестер управляется поворотным переключателем кодировщика,

Переключатель вращающегося энкодера имеет в общей сложности 6 действий, короткое нажатие, длительное нажатие, вращение слева, вращение справа, удерживание вращения слева, удерживание вращения справа.

В режиме отключения быстро нажмите один раз, чтобы включить питание и запустить тест.

Если устройство не обнаружено после проведения теста. Нажмите и удерживайте переключатель или поворотный переключатель слева и справа, чтобы войти в функциональное меню. После входа в функциональное меню в меню можно выбрать поворотный переключатель влево или вправо вверх и вниз. Чтобы войти в пункт функции, короткое нажатие переключателя один раз. Когда вам нужно выйти из функции, нажмите и удерживайте переключатель.

 1

① Кнопка управления

② Квадратная волна и PWM внешний вид

③ Интерфейс измерения напряжения

④Оригинальный тест-бит

⑤В оригинальной испытательной базе

⑥ 160 × 128 полноцветный дисплей

⑦Frequency измерительными интерфейс

⑧Power разъем адаптера

⑨ Контакты аккумулятора 9 в

⑩Work индикатор

Сравнение функций версии

Характеристики

Английский

Русский

Выключатель

Да

Транзистор

Да

F-генератор

Да

10-bit PWM

Да

2: 3

Да

                  C + ESR @ TP1:3

Да

1-|-3

Да

DS18B20

Да

Нет

C(uF)-коррекция

Да

IR_Decoder

Да

Нет

IR_Encoder

Да

Нет

DHT11

Да

Нет

Самотест

Да

Напряжение

Да

FrontColor

Да

Нет

Цвет фона

Да

Нет

Показать данные

Да

Тестовое устройство

Тестер имеет 3 тестовых точки: TP1, TP2, TP3. Распределение этих трех тестовых точек в блоке тестирования состоит в следующем:

3

На правой стороне испытательного сиденья находится Положение проверки компонента патча, имеются номера 1, 2 и 3, соответственно, каждый из которых отображает TP1, TP2 и TP3

При проверке компонента с только 2 штифтами штифты не делятся на проверенный заказ, 2 штифта выбираются произвольно для 2 тестовых точек, И контакты устройства с 3 контактами помещаются в три тестовые точки соответственно независимо от заказа. После тестирования тестер автоматически распознает имя контакта и точку тестирования компонента и отображает его на экране.

При тестировании компонента с только 2 контактами, если используются две точки тестирования TP1 и TP3, он автоматически войдет в режим непрерывного тестирования после завершения теста, таким образом, компоненты TP1 и TP3 можно проводить непрерывные и синхронные измерения без нажатия переключателя. Если вы используете тест «TP1 и TP2» или «TP2 и TP3», то тестируете только один раз. Для повторного тестирования нажмите на переключатель один раз.

Перед проверкой конденсатора сначала разрядите конденсатор, а затем вставьте тестовое гнездо для измерения, в противном случае микрокомпьютер с одним чипом тестера может быть поврежден.

1. Калибровка

Калибровка тестера используется для устранения ошибок своих собственных компонентов и более точного результата окончательного тестирования. Калибровка делится на быструю калибровку и полнофункциональную калибровку.

Метод работы для быстрой калибровки: короткое замыкание трех тестовых точек TP1, TP2 и TP3 с проводами, затем нажмите кнопку проверки при наблюдении за экраном. Цвет экрана меняется на черный и белый. После запроса сообщения «Режим самотестирования ..? Появляется сообщение, нажмите кнопку «Тест», чтобы войти в процесс быстрой калибровки; Если сообщение «режим автотестирования»? Появляется, 2 секунды, если в часах нет кнопки, выполняется нормальный тест-процесс, И, наконец, отображается значение сопротивления трех тестовых точек TP1, TP2 и TP3. После входа в процесс быстрой калибровки на экране появится некоторые данные, просто игнорируйте их. Подождите, пока на экране появится мигающая струна

После «изолировать зонды!» извлеките провода, которые имеют короткое замыкание TP1, TP2 и TP3. После того, как на экране появляется символьная строка «Test End», быстрая калибровка завершена. При откалибровке в первый раз используйте полнофункциональный метод калибровки.

В функциональном меню необходимо ввести полную калибровку, при этом также требуется конденсатор 220нф. Полнофункциональная калибровка осуществляет более комплексный процесс калибровки и займет больше времени. После входа в функциональное меню поверните кнопку «Тест» в меню «Selftest», а затем нажмите кнопку «Тест», чтобы войти в полнофункциональный процесс калибровки. На экране появляется мигающая Струна «короткие датчики!», которая передает сигнал быстрой калибровки. Используйте провода для короткого замыкания трех тестовых точек и подождите, пока процесс калибровки пройдет. Когда на экране появляется мигающая Струна «изолировать зонды!», извлеките провода, которые замыкают три тестовых точки, и продолжайте ждать процесса калибровки. Когда выводится символьная строка «1-|-3> 100 нФ», установите подготовленные конденсаторы 220нф на точках тестирования TP1 и TP3. Подождите, пока экран не подскажет «завершить Тест», завершен полнофункциональный процесс калибровки.

2. Функциональное меню

Выключатель 2,1

ТРАНЗИСТОР 2,2

Частота 2,3

Измерение частоты. Нажмите и удерживайте кнопку «Тест», чтобы выйти из функции измерения частоты. Диапазон измерения частоты составляет от 1 Гц до более 1 МГц. Если частота измерения ниже 25 кГц, отображается период

2,4 f-генератор

Квадратный генератор волн, есть несколько прямоугольную волну частоты на выбор, влево или вправо вращения Тестовая кнопка переключение между разными прямоугольную волну частоты, следует совершить долгое нажатие на кнопку тестирования, чтобы выйти из квадратный генератор волн.

10-bit PWM 2,5

Генератор импульсных сигналов, поверните тестовую кнопку влево или вправо для регулировки рабочего цикла импульса, от 1% до 99%. Для включения нажмите и удерживайте кнопку тестирования, чтобы выйти из Генератор импульсных сигналов.

2,6 C + ESR @ TP1:3

Функция онлайн измерения емкости, два провода могут быть извлечены из TP1 и TP3, а значение емкости и ESR конденсаторов 2-50 МФ можно измерить онлайн. Обратите внимание, что измеренная емкость должна быть полностью разряжена перед испытанием. Если измерение онлайн, цепь, где находится емкость, должна быть полностью отключена, она может быть выполнена только после подачи электричества.

2,7QQ截图20200901204104

Метод непрерывного измерения сопротивления непрерывно проверяет значения сопротивления и индуктивности, установленные на TP1 и TP3. Индуктивность измеряется сопротивление составляет менее 2100 Ом, и диапазон измерения индуктивности является 0,01 mH 20 гн. Нажмите и удерживайте кнопку «Тест» для выхода.

2,8 1-|-3

Метод непрерывного измерения емкости непрерывно проверяет значение емкости, установленное на TP1 и TP3. Для конденсаторов небольшой емкости только этот метод можно использовать для измерения значения емкости. Измерьте эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) конденсаторов больше 90 НФ, а разрешение ESR составляет 0,01 Ом. Конденсаторы более 5000пф показывают скорость падения напряжения после зарядки.

2,9 DS18B20У русской версии нет этой функции

DS18B20-это датчик температуры, который использует одношиновую связь для передачи данных. Он имеет один и тот же посылка (TO-92) в качестве одного из Триод. На рисунке ниже показано распределение контактов DS18B20.

4

После входа в функцию тестирования DS18B20 вторая линия дисплея показывает связь между тестовым разъемом и DS18B20, «1 = GND 2 = DQ 3 = VDD», это означает, что TP1 подключен к DS18B20 GND, TP2 подключен к DS18B20 DQ, и TP3 подключен к DS18B20 VDD. Прибор для проверки не распознает DS18B20 автоматически, поэтому для установки вы должны следовать инструкциям на второй линии

Установите DS18B20. Прибор для проверки может читать 12-разрядный температуры результаты измерений с помощью DS18B20, а также отображать соответствующий температуры в градусах Цельсия, третья строка с разрешением 0,0625 °C.

Царапина: содержимое 8 единиц хранения внутри DS18B20 считывается тестером плюс значение проверки суммы последнего байта. Всего 9 байт.

Ботинки для царапин

Температура LSB

0

Температура MSB

1

TH/Пользовательский байт 1

2

TL/Пользовательский байт 2

3

Конфигурация

4

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

5

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

6

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

7

Например, считывание значения один раз-это блокнот для царапин: EC014B467FFF0C102A имеет следующие отношения:

Ценный байт для царапин

Температура LSB

EC

0

Температура MSB

01

1

TH/Пользовательский байт 1

4B

2

TL/Пользовательский байт 2

46

3

Конфигурация

7F

4

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

FF

5

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

0C

6

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

10

7

Четырёхъядерный 64-разрядный процессор бит Встроенная память: по всему миру, уникальный идентификатор устройства каждого DS18B20 прочитана прибор для проверки. ID имеет длину 64 бит. Состоит из 3 частей.

5

К примеру, 64-разрядная Встроенная память читает DS18B20 является

64-bit ROM: 28FF4D58361604A1

Тогда есть

8-бит семья код

28

48-бит серийный номер

041636584DFF

8-бит CRC код

A1

Примечание: за исключением того, что значение температуры (температура) десятичное, остальное шестнадцать.

Диапазон измерения температуры DS18B20 составляет-55 ℃-125 ℃. Нажмите и удерживайте кнопку «Тест», чтобы выйти из этой функции.

2,10 C(uF)-коррекция

Эта функция используется для коррекции измеренного значения емкости конденсаторов большой емкости. Значение по умолчанию-0%. То есть, нет коррекции, диапазон настройки составляет-0.2%-8%, если это положительное значение, это уменьшит измеренное значение емкости, И когда это отрицательное значение, это увеличит измеренное значение емкости.

После настройки для выхода нажмите и удерживайте кнопку «Тест».

2,11 IR _ декодерУ русской версии нет этой функции

Функция декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления. Эта функция требует 1838 встроенного инфракрасного приемника (импульсного типа). После ввода этой функции наблюдайте за подсказками на экране дисплея. На второй строке будет отображаться символьная строка «1 = DOUT 2 = GND 3 = VCC», строка символов обозначает связь между 3 точками тестирования на тестере и инфракрасным приемником, а соединение должно быть строго в соответствии с инструкциями. Только один инфракрасный приемник может быть установлен на испытательное сиденье пустой или правильно. Для других компонентов с проводами не допускается короткое замыкание тестовых точек во избежание непредвиденных сбоев. На следующем рисунке показано направление установки примера инфракрасного приемника.

6

TP1 подключен к контакту DOUT инфракрасного приемника, TP2 подключен к GND, а TP3 подключен к VCC.

Функция декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления поддерживает два формата кодирования инфракрасного пульта дистанционного управления.

Формат один

7

Два вышеуказанных формата примерно одинаковы, разница заключается в длине пилотного кода. Формат один-9 мс, формат два-4,5 мс.

Функция декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления использует uPD6121 для отображения формата 1 и TC9012 для отображения формата 2.

Инструкции:

Функция декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления может быть доступна только из функционального меню. Перед входом в функцию декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, на испытательной базе и выходной клемме квадратной волны не должно быть компонентов. Войдите в функцию декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, после того, как на дисплее появится Струна «постоянный…», установите интегрированный инфракрасный приемник в тестовое гнездо и заблокируйте его. Тогда вы можете направить пульт дистанционного управления на инфракрасный приемник для запуска. Если вы можете определить код, используемый пультом дистанционного управления. Третья строка будет отображать символы «>>>>>>>>>», что означает успешное декодирование, а Четвертая строка будет отображать формат кодирования, используемый пультом управления. Пятая строка показывает первый байт пользовательского кода (пользовательский код 1), а шестая строка показывает второй байт пользовательского кода (пользовательский код 2). 7-я строка показывает код данных (данные) и Инверсный код данных

(~ Данные), последняя строка-встроенный дисплей 32 бит. Все значения функции инфракрасного декодирования выражаются в шестнадцатеричном формате.

Функция инфракрасного декодирования поддерживает только режим с одной клавишей, а не непрерывный режим. При тестировании этой функции обнаружено, что для тестирования используются несколько телевизионных пультов-все TC9012, маленький пульт дистанционного управления Mp3-uPD6121, и пульт дистанционного управления кондиционера нельзя распознать:-(). Из-за условий никакого тестирования невозможно.

Чтобы выйти из этой функции, сначала снимите приемную головку на испытательном сиденье, а затем нажмите и удерживайте переключатель роторного датчика для выхода.

2,11 IR _ кодировщик У русской версии нет этой функции

Функция кодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, для этой функции требуется инфракрасный светоизлучающий диод. Прибор для проверки может управление при помощи инфракрасного излучения, светильник-светодиод для того чтобы осуществить удобный емкостный Мини-стилус, служащий также в инфракрасный дистанционный пульт. Поскольку тестер может обеспечивать только максимальный ток вождения около 6 мА, расстояние управления не может сравниться с обычным инфракрасным пультом дистанционного управления. В чехол прицеливания на инфракрасный приемник, это примерно в 2 метра.

Код инфракрасного пульта дистанционного управления поддерживает два формата, такие же, как формат декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, как описано выше. Также Используйте uPD6121 для формата один и TC9012 для формата два.

Инструкции

Функция кодирования инфракрасного пульта дистанционного управления может быть доступна только из функционального меню. Перед входом в функцию кодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, в испытательной базе и выходной клемме квадратной волны не могут быть компоненты. После ввода инфракрасный дистанционный пульт кодирование, подключите инфракрасный светильник-светодиод на прямоугольную волну выходной терминал. Отрицательный электрод при помощи инфракрасного излучения, светильник-светодиод подключен к земле и положительный электрод подключен к выходу. Проводов может использоваться для того, чтобы продлить положительных и отрицательных электродов при помощи инфракрасного излучения, светильник-светодиод для того, чтобы облегчить работу. Длинная ножка из при помощи инфракрасного излучения, светодиодный положительный и короткая нога Отрицательная.

Самая низкая часть столбца дисплея обозначает символ «>», обозначая установленные в настоящее время параметры. Короткое нажатие кнопки «>» для переключения между каждым элементом настройки. Вторая строка «протокол» устанавливает формат кодирования для использования. Поверните тестовую кнопку влево и вправо, чтобы переключиться между «uPD6121» и «TC9012».

Третья и четвертая строки «пользовательский код 1» и «пользовательский код 2» устанавливают первые и второе байты пользовательского кода, кнопку тестирования левой рукой можно уменьшить на 1 единицу, И кнопку проверки правой руки можно увеличить на 1 единицу.

Пятая Строка задает код данных (данные), кнопка проверки левой рукой может быть уменьшена на 1 единицу, а кнопка проверки правой рукой может быть увеличена на 1 единицу. Обратный код данных автоматически рассчитывается по коду данных и не может быть настроен вручную.

При установке значения код пользователя и код данных, в дополнение к повернув кружок указателя Тестовая кнопка левые и правые для того, чтобы изменить его значение в единиц 1, он также может быть увеличена в единиц 0x10. Метод работы-нажимать и удерживать кнопку тестирования, но долгое время не может быть слишком долгим. Если он слишком длинный, он выйдет из этой функции. Сначала не сомневайтесь в выборе этого уровня. Шестая линия-это регулятор выбросов «излучать». Когда знак «>» переместится на эту линию, поверните кнопку тестирования слева и справа, чтобы излучать инфракрасные лучи в соответствии с набором данных выше. При повороте тестового переключателя вы можете увидеть символ «->», мигающий быстро. Указывает на то, что данные передавались один раз.

Пример работы:

Чтобы использовать функцию инфракрасного кодирования для управления электрическим прибором, вы должны сначала знать формат кодирования пульта дистанционного управления, который управляет электрическим прибором. Итак, первый шаг-использовать функцию инфракрасного декодирования для считывания кодового значения кнопки на пульте дистанционного управления.

Например, если ТВ-Телевизор с ЖК-дисплеем Samsung, нажмите кнопку уменьшения громкости пульта дистанционного управления, декодированное значение

TC9012 пользовательский code1 = 07 пользовательский code2 = 07

Данные = 0B ~ данные = F4

Все 32bit = F40B0707

Записывайте Вышеуказанные данные, а затем в функции инфракрасного кодирования, соответственно Установите Протокол: TC9012 пользовательский код 1 = 07 пользовательский кодировщик 2 = 07

Данные = 0B ~ данные = F4

Затем переместите символ «>» для включения:

> Включение:

При помощи инфракрасного излучения, светильник-светодиод подключен к прямоугольную волну выходной терминал прибора для проверки транзисторов, согласовывается с позиции при помощи инфракрасного излучения, приёмник ТВ и испытание может быть включена кнопка для того, чтобы начать передачи, И ТВ можно контролировать, чтобы уменьшить громкость.

Чтобы выйти из этой функции, сначала снимите инфракрасный светодиодный, подключенный к тестеру, а затем Длительное нажатие кнопки проверки для выхода

Примечание: тестер транзисторов поддерживает только два формата кодирования: TC9012 и uPD6121. Все значения отображаются в шестнадцати

Инструкция по использованию тестера транзисторов GM328A

Примечание: все следующие функции доступны в английской версии, некоторые функции не обновляются в русской версии

Описание:

Входное напряжение: 6,8-12 В постоянного тока

Рабочее напряжение: около 30 мА, измерено при вводе напряжения постоянного тока 7,5 в

Контроль тестера транзисторов

Тестер управляется поворотным переключателем кодировщика,

Переключатель вращающегося энкодера имеет в общей сложности 6 действий, короткое нажатие, длительное нажатие, вращение слева, вращение справа, удерживание вращения слева, удерживание вращения справа.

В режиме отключения быстро нажмите один раз, чтобы включить питание и запустить тест.

Если устройство не обнаружено после проведения теста. Нажмите и удерживайте переключатель или поворотный переключатель слева и справа, чтобы войти в функциональное меню. После входа в функциональное меню в меню можно выбрать поворотный переключатель влево или вправо вверх и вниз. Чтобы войти в пункт функции, короткое нажатие переключателя один раз. Когда вам нужно выйти из функции, нажмите и удерживайте переключатель.

 1

① Кнопка управления

② Квадратная волна и PWM внешний вид

③ Интерфейс измерения напряжения

④Оригинальный тест-бит

⑤В оригинальной испытательной базе

⑥ 160 × 128 полноцветный дисплей

⑦Frequency измерительными интерфейс

⑧Power разъем адаптера

⑨ Контакты аккумулятора 9 в

⑩Work индикатор

Сравнение функций версии

Характеристики

Английский

Русский

Выключатель

Да

Транзистор

Да

F-генератор

Да

10-bit PWM

Да

2: 3

Да

                  C + ESR @ TP1:3

Да

1-|-3

Да

DS18B20

Да

Нет

C(uF)-коррекция

Да

IR_Decoder

Да

Нет

IR_Encoder

Да

Нет

DHT11

Да

Нет

Самотест

Да

Напряжение

Да

FrontColor

Да

Нет

Цвет фона

Да

Нет

Показать данные

Да

Тестовое устройство

Тестер имеет 3 тестовых точки: TP1, TP2, TP3. Распределение этих трех тестовых точек в блоке тестирования состоит в следующем:

3

На правой стороне испытательного сиденья находится Положение проверки компонента патча, имеются номера 1, 2 и 3, соответственно, каждый из которых отображает TP1, TP2 и TP3

При проверке компонента с только 2 штифтами штифты не делятся на проверенный заказ, 2 штифта выбираются произвольно для 2 тестовых точек, И контакты устройства с 3 контактами помещаются в три тестовые точки соответственно независимо от заказа. После тестирования тестер автоматически распознает имя контакта и точку тестирования компонента и отображает его на экране.

При тестировании компонента с только 2 контактами, если используются две точки тестирования TP1 и TP3, он автоматически войдет в режим непрерывного тестирования после завершения теста, таким образом, компоненты TP1 и TP3 можно проводить непрерывные и синхронные измерения без нажатия переключателя. Если вы используете тест «TP1 и TP2» или «TP2 и TP3», то тестируете только один раз. Для повторного тестирования нажмите на переключатель один раз.

Перед проверкой конденсатора сначала разрядите конденсатор, а затем вставьте тестовое гнездо для измерения, в противном случае микрокомпьютер с одним чипом тестера может быть поврежден.

1. Калибровка

Калибровка тестера используется для устранения ошибок своих собственных компонентов и более точного результата окончательного тестирования. Калибровка делится на быструю калибровку и полнофункциональную калибровку.

Метод работы для быстрой калибровки: короткое замыкание трех тестовых точек TP1, TP2 и TP3 с проводами, затем нажмите кнопку проверки при наблюдении за экраном. Цвет экрана меняется на черный и белый. После запроса сообщения «Режим самотестирования ..? Появляется сообщение, нажмите кнопку «Тест», чтобы войти в процесс быстрой калибровки; Если сообщение «режим автотестирования»? Появляется, 2 секунды, если в часах нет кнопки, выполняется нормальный тест-процесс, И, наконец, отображается значение сопротивления трех тестовых точек TP1, TP2 и TP3. После входа в процесс быстрой калибровки на экране появится некоторые данные, просто игнорируйте их. Подождите, пока на экране появится мигающая струна

После «изолировать зонды!» извлеките провода, которые имеют короткое замыкание TP1, TP2 и TP3. После того, как на экране появляется символьная строка «Test End», быстрая калибровка завершена. При откалибровке в первый раз используйте полнофункциональный метод калибровки.

В функциональном меню необходимо ввести полную калибровку, при этом также требуется конденсатор 220нф. Полнофункциональная калибровка осуществляет более комплексный процесс калибровки и займет больше времени. После входа в функциональное меню поверните кнопку «Тест» в меню «Selftest», а затем нажмите кнопку «Тест», чтобы войти в полнофункциональный процесс калибровки. На экране появляется мигающая Струна «короткие датчики!», которая передает сигнал быстрой калибровки. Используйте провода для короткого замыкания трех тестовых точек и подождите, пока процесс калибровки пройдет. Когда на экране появляется мигающая Струна «изолировать зонды!», извлеките провода, которые замыкают три тестовых точки, и продолжайте ждать процесса калибровки. Когда выводится символьная строка «1-|-3> 100 нФ», установите подготовленные конденсаторы 220нф на точках тестирования TP1 и TP3. Подождите, пока экран не подскажет «завершить Тест», завершен полнофункциональный процесс калибровки.

2. Функциональное меню

Выключатель 2,1

ТРАНЗИСТОР 2,2

Частота 2,3

Измерение частоты. Нажмите и удерживайте кнопку «Тест», чтобы выйти из функции измерения частоты. Диапазон измерения частоты составляет от 1 Гц до более 1 МГц. Если частота измерения ниже 25 кГц, отображается период

2,4 f-генератор

Квадратный генератор волн, есть несколько прямоугольную волну частоты на выбор, влево или вправо вращения Тестовая кнопка переключение между разными прямоугольную волну частоты, следует совершить долгое нажатие на кнопку тестирования, чтобы выйти из квадратный генератор волн.

10-bit PWM 2,5

Генератор импульсных сигналов, поверните тестовую кнопку влево или вправо для регулировки рабочего цикла импульса, от 1% до 99%. Для включения нажмите и удерживайте кнопку тестирования, чтобы выйти из Генератор импульсных сигналов.

2,6 C + ESR @ TP1:3

Функция онлайн измерения емкости, два провода могут быть извлечены из TP1 и TP3, а значение емкости и ESR конденсаторов 2-50 МФ можно измерить онлайн. Обратите внимание, что измеренная емкость должна быть полностью разряжена перед испытанием. Если измерение онлайн, цепь, где находится емкость, должна быть полностью отключена, она может быть выполнена только после подачи электричества.

2,7QQ截图20200901204104

Метод непрерывного измерения сопротивления непрерывно проверяет значения сопротивления и индуктивности, установленные на TP1 и TP3. Индуктивность измеряется сопротивление составляет менее 2100 Ом, и диапазон измерения индуктивности является 0,01 mH 20 гн. Нажмите и удерживайте кнопку «Тест» для выхода.

2,8 1-|-3

Метод непрерывного измерения емкости непрерывно проверяет значение емкости, установленное на TP1 и TP3. Для конденсаторов небольшой емкости только этот метод можно использовать для измерения значения емкости. Измерьте эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) конденсаторов больше 90 НФ, а разрешение ESR составляет 0,01 Ом. Конденсаторы более 5000пф показывают скорость падения напряжения после зарядки.

2,9 DS18B20У русской версии нет этой функции

DS18B20-это датчик температуры, который использует одношиновую связь для передачи данных. Он имеет один и тот же посылка (TO-92) в качестве одного из Триод. На рисунке ниже показано распределение контактов DS18B20.

4

После входа в функцию тестирования DS18B20 вторая линия дисплея показывает связь между тестовым разъемом и DS18B20, «1 = GND 2 = DQ 3 = VDD», это означает, что TP1 подключен к DS18B20 GND, TP2 подключен к DS18B20 DQ, и TP3 подключен к DS18B20 VDD. Прибор для проверки не распознает DS18B20 автоматически, поэтому для установки вы должны следовать инструкциям на второй линии

Установите DS18B20. Прибор для проверки может читать 12-разрядный температуры результаты измерений с помощью DS18B20, а также отображать соответствующий температуры в градусах Цельсия, третья строка с разрешением 0,0625 °C.

Царапина: содержимое 8 единиц хранения внутри DS18B20 считывается тестером плюс значение проверки суммы последнего байта. Всего 9 байт.

Ботинки для царапин

Температура LSB

0

Температура MSB

1

TH/Пользовательский байт 1

2

TL/Пользовательский байт 2

3

Конфигурация

4

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

5

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

6

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

7

Например, считывание значения один раз-это блокнот для царапин: EC014B467FFF0C102A имеет следующие отношения:

Ценный байт для царапин

Температура LSB

EC

0

Температура MSB

01

1

TH/Пользовательский байт 1

4B

2

TL/Пользовательский байт 2

46

3

Конфигурация

7F

4

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

FF

5

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

0C

6

ЗАРЕЗЕРВИРОВАН

10

7

Четырёхъядерный 64-разрядный процессор бит Встроенная память: по всему миру, уникальный идентификатор устройства каждого DS18B20 прочитана прибор для проверки. ID имеет длину 64 бит. Состоит из 3 частей.

5

К примеру, 64-разрядная Встроенная память читает DS18B20 является

64-bit ROM: 28FF4D58361604A1

Тогда есть

8-бит семья код

28

48-бит серийный номер

041636584DFF

8-бит CRC код

A1

Примечание: за исключением того, что значение температуры (температура) десятичное, остальное шестнадцать.

Диапазон измерения температуры DS18B20 составляет-55 ℃-125 ℃. Нажмите и удерживайте кнопку «Тест», чтобы выйти из этой функции.

2,10 C(uF)-коррекция

Эта функция используется для коррекции измеренного значения емкости конденсаторов большой емкости. Значение по умолчанию-0%. То есть, нет коррекции, диапазон настройки составляет-0.2%-8%, если это положительное значение, это уменьшит измеренное значение емкости, И когда это отрицательное значение, это увеличит измеренное значение емкости.

После настройки для выхода нажмите и удерживайте кнопку «Тест».

2,11 IR _ декодерУ русской версии нет этой функции

Функция декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления. Эта функция требует 1838 встроенного инфракрасного приемника (импульсного типа). После ввода этой функции наблюдайте за подсказками на экране дисплея. На второй строке будет отображаться символьная строка «1 = DOUT 2 = GND 3 = VCC», строка символов обозначает связь между 3 точками тестирования на тестере и инфракрасным приемником, а соединение должно быть строго в соответствии с инструкциями. Только один инфракрасный приемник может быть установлен на испытательное сиденье пустой или правильно. Для других компонентов с проводами не допускается короткое замыкание тестовых точек во избежание непредвиденных сбоев. На следующем рисунке показано направление установки примера инфракрасного приемника.

6

TP1 подключен к контакту DOUT инфракрасного приемника, TP2 подключен к GND, а TP3 подключен к VCC.

Функция декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления поддерживает два формата кодирования инфракрасного пульта дистанционного управления.

Формат один

7

Два вышеуказанных формата примерно одинаковы, разница заключается в длине пилотного кода. Формат один-9 мс, формат два-4,5 мс.

Функция декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления использует uPD6121 для отображения формата 1 и TC9012 для отображения формата 2.

Инструкции:

Функция декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления может быть доступна только из функционального меню. Перед входом в функцию декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, на испытательной базе и выходной клемме квадратной волны не должно быть компонентов. Войдите в функцию декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, после того, как на дисплее появится Струна «постоянный…», установите интегрированный инфракрасный приемник в тестовое гнездо и заблокируйте его. Тогда вы можете направить пульт дистанционного управления на инфракрасный приемник для запуска. Если вы можете определить код, используемый пультом дистанционного управления. Третья строка будет отображать символы «>>>>>>>>>», что означает успешное декодирование, а Четвертая строка будет отображать формат кодирования, используемый пультом управления. Пятая строка показывает первый байт пользовательского кода (пользовательский код 1), а шестая строка показывает второй байт пользовательского кода (пользовательский код 2). 7-я строка показывает код данных (данные) и Инверсный код данных

(~ Данные), последняя строка-встроенный дисплей 32 бит. Все значения функции инфракрасного декодирования выражаются в шестнадцатеричном формате.

Функция инфракрасного декодирования поддерживает только режим с одной клавишей, а не непрерывный режим. При тестировании этой функции обнаружено, что для тестирования используются несколько телевизионных пультов-все TC9012, маленький пульт дистанционного управления Mp3-uPD6121, и пульт дистанционного управления кондиционера нельзя распознать:-(). Из-за условий никакого тестирования невозможно.

Чтобы выйти из этой функции, сначала снимите приемную головку на испытательном сиденье, а затем нажмите и удерживайте переключатель роторного датчика для выхода.

2,11 IR _ кодировщик У русской версии нет этой функции

Функция кодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, для этой функции требуется инфракрасный светоизлучающий диод. Прибор для проверки может управление при помощи инфракрасного излучения, светильник-светодиод для того чтобы осуществить удобный емкостный Мини-стилус, служащий также в инфракрасный дистанционный пульт. Поскольку тестер может обеспечивать только максимальный ток вождения около 6 мА, расстояние управления не может сравниться с обычным инфракрасным пультом дистанционного управления. В чехол прицеливания на инфракрасный приемник, это примерно в 2 метра.

Код инфракрасного пульта дистанционного управления поддерживает два формата, такие же, как формат декодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, как описано выше. Также Используйте uPD6121 для формата один и TC9012 для формата два.

Инструкции

Функция кодирования инфракрасного пульта дистанционного управления может быть доступна только из функционального меню. Перед входом в функцию кодирования инфракрасного пульта дистанционного управления, в испытательной базе и выходной клемме квадратной волны не могут быть компоненты. После ввода инфракрасный дистанционный пульт кодирование, подключите инфракрасный светильник-светодиод на прямоугольную волну выходной терминал. Отрицательный электрод при помощи инфракрасного излучения, светильник-светодиод подключен к земле и положительный электрод подключен к выходу. Проводов может использоваться для того, чтобы продлить положительных и отрицательных электродов при помощи инфракрасного излучения, светильник-светодиод для того, чтобы облегчить работу. Длинная ножка из при помощи инфракрасного излучения, светодиодный положительный и короткая нога Отрицательная.

Самая низкая часть столбца дисплея обозначает символ «>», обозначая установленные в настоящее время параметры. Короткое нажатие кнопки «>» для переключения между каждым элементом настройки. Вторая строка «протокол» устанавливает формат кодирования для использования. Поверните тестовую кнопку влево и вправо, чтобы переключиться между «uPD6121» и «TC9012».

Третья и четвертая строки «пользовательский код 1» и «пользовательский код 2» устанавливают первые и второе байты пользовательского кода, кнопку тестирования левой рукой можно уменьшить на 1 единицу, И кнопку проверки правой руки можно увеличить на 1 единицу.

Пятая Строка задает код данных (данные), кнопка проверки левой рукой может быть уменьшена на 1 единицу, а кнопка проверки правой рукой может быть увеличена на 1 единицу. Обратный код данных автоматически рассчитывается по коду данных и не может быть настроен вручную.

При установке значения код пользователя и код данных, в дополнение к повернув кружок указателя Тестовая кнопка левые и правые для того, чтобы изменить его значение в единиц 1, он также может быть увеличена в единиц 0x10. Метод работы-нажимать и удерживать кнопку тестирования, но долгое время не может быть слишком долгим. Если он слишком длинный, он выйдет из этой функции. Сначала не сомневайтесь в выборе этого уровня. Шестая линия-это регулятор выбросов «излучать». Когда знак «>» переместится на эту линию, поверните кнопку тестирования слева и справа, чтобы излучать инфракрасные лучи в соответствии с набором данных выше. При повороте тестового переключателя вы можете увидеть символ «->», мигающий быстро. Указывает на то, что данные передавались один раз.

Пример работы:

Чтобы использовать функцию инфракрасного кодирования для управления электрическим прибором, вы должны сначала знать формат кодирования пульта дистанционного управления, который управляет электрическим прибором. Итак, первый шаг-использовать функцию инфракрасного декодирования для считывания кодового значения кнопки на пульте дистанционного управления.

Например, если ТВ-Телевизор с ЖК-дисплеем Samsung, нажмите кнопку уменьшения громкости пульта дистанционного управления, декодированное значение

TC9012 пользовательский code1 = 07 пользовательский code2 = 07

Данные = 0B ~ данные = F4

Все 32bit = F40B0707

Записывайте Вышеуказанные данные, а затем в функции инфракрасного кодирования, соответственно Установите Протокол: TC9012 пользовательский код 1 = 07 пользовательский кодировщик 2 = 07

Данные = 0B ~ данные = F4

Затем переместите символ «>» для включения:

> Включение:

При помощи инфракрасного излучения, светильник-светодиод подключен к прямоугольную волну выходной терминал прибора для проверки транзисторов, согласовывается с позиции при помощи инфракрасного излучения, приёмник ТВ и испытание может быть включена кнопка для того, чтобы начать передачи, И ТВ можно контролировать, чтобы уменьшить громкость.

Чтобы выйти из этой функции, сначала снимите инфракрасный светодиодный, подключенный к тестеру, а затем Длительное нажатие кнопки проверки для выхода

Примечание: тестер транзисторов поддерживает только два формата кодирования: TC9012 и uPD6121. Все значения отображаются в шестнадцати

GM328 транзистор тестер

тестер радиодеталей GM328

GM328 — многофункциональное устройство которое является обязательным в арсенале любого радиолюбителя. С его помощью очень удобно проверять радиодетали на исправность и мерить их рабочие параметры для сравнения с даташитом. Существует несколько разновидностей тестеров для радиодеталей отличающихся функционалом и ценой. Мы рассмотрим именно модель GM-328, так как это по сути дела своеобразный комбайн — помощник для начинающих электронщиков.

Купить GM-328 можно у наших китайских друзей

К положительным сторонам этого тестера относятся многофункциональность, универсальность, простота сборки и использования.

GM328 обзор

Вот что он умеет определять и измерять характеристики:

  • NPN и PNP транзисторы
  • Мосфеты
  • Диоды
  • Светодиоды
  • Двойные диоды
  • Тиристоры
  • Стабилитроны
  • Резисторы (может сразу два)
  • Конденсаторы
  • Постоянное напряжение до 50 вольт

Впечатляет не так ли? Для каждого проверяемого элемента показывает так же ESR и емкости затвора. Кроме того может использоваться в качестве генератора импульсов от 1Гц до 2МГц а так же использоваться для измерения частоты в том же диапазоне. И это только основные характеристики. Прекрасный цветной графический дисплей, четкий и яркий. В базовой прошивке есть возможность настройки цветов для каждого элемента интерфейса.

Так же хочу отметить способность к прошивке данного тестера, нам ведь всегда хочется что то улучшить или переделать). Благо для этой модели на просторах интернета есть масса прошивок, в том числе и русских. Подробный мануал по прошивке обязательно напишу в ближайшее время.

Состав конструктора GM328

GM328 многофункциональный тестер радиодеталей — сборка

Схема тестера радиодеталей GM328 + TFT

Собственно для сборки данного девайса минимум что нам понадобится — это простой паяльник на 25 ватт с тонким жалом и припой, при условии что китайцы прислали вам полный комплект). Разумеется участие в процессе сборки третей руки, зажима для плат или единомышленника корефана всегда приветствуется. Для сборки тестера радиодеталей GM328 не нужны даже прямые руки, процесс настолько прост что с ним справится даже начинающий радиолюбитель, что не может не радовать последних. Если вы стали обладателем полного комплекта для сборки нашего девайса то у вас на столе должны лежать следующие элементы:

Состав комплекта для сборки тестера радиодеталей GM328

GM328 троанзистор тестер - состав комплекта

GM328 транзистор тестер — состав комплекта

  • 1 шт. — плата с дорожками, отверстиями для деталей и несколькими SMD
  • 1 шт. — цветной графический дисплей
  • 1 шт. — DIP панель для микроконтроллера
  • 1 шт. — микроконтроллер Atmega328p 16-PU с базовой прошивкой
  • 1 шт. — пин конектор на 8 ног для подключения дисплея
  • 1 шт. — пин игнездо на 8 ног для подключения дисплея
  • 3 шт. — двойные клемники под винт
  • 25 шт. — резисторов разного номинала
  • 1 шт. — кварц
  • 1 шт. — стабилитрон
  • 3 шт. — транзисторы
  • 1 шт. — варистор
  • 1 шт. — светодиод
  • 1 шт. — ZIF панель для подключения измеряемой радиодетали
  • 2 шт. — электролиты
  • 9 шт. — керамические конденсаторы
  • 1 шт. — гнездо питания
  • 1 шт. — коннектор для кроны (не всегда)
  • 1 шт. — энкодер

К моему сожалению мне попался комплект с оторванной микросхемой VO5

Оторванная микросхема

Иногда так бывает)

Так что мне все же пришлось прибегнуть к помощи паяльной станции для пайки этой мелкой SMD-шки. А вот и результат трудов:

Пайка SMD на прлате транзистор тестера

Немного «прямых» рук)

Сборка GM328

Схема для пайки нашего тестера радиодеталей мне не пригодилась, я привел ее для ознакомления. На плате места для всех деталей подписаны и ошибок там нет. Кроме того отверстия луженые и плата в дополнительной подготовке не нуждается. Приступим непосредственно к сборке. Первое что я припаял это резисторы. Все они маркированы так что можно воспользоваться любым онлайн справочником по расшифровке маркировки резисторов. Но я все же проверил каждый мультиметром, ведь маркировали же китайцы, мало ли что…

Паяем резисторы GM328 транзистортестер

Паяем резисторы

Затем транзисторы, варистор и стабилитрон. Тут важно не ошибиться, все они выполнены в корпусе ТО-92. Если впаять на место стабилитрона что либо другое то подача нестабилизированного напряжения для платы окажется фатальной.

Паяем транзисторы

Паяем транзисторы

На следующем этапе были припаяны конденсаторы и кварц. Все согласно маркировки, благо она четкая, а спайкой кварцевого резонатора можно только специально допустить ошибку).

Конденсаторы GM328

Конденсаторы GM328

DIP — панель для микроконтроллера впаять можно любой стороной, на полет не повлияет.

Впаиваем DIP-панель в GM328

Впаиваем DIP-панель в GM328

Паяем крупные элементы такие как ZIF панель для подключения измеряемой радиодетали, контакты для подключения дисплея, клемники под винт для генератора частоты, частотомера, вольтметра и гнездо питания.

ZIF панель для подключения измеряемой радиодетали

ZIF панель и так далее…

Ну и в заключении работы с паяльником впаиваем энкодер, нам ведь надо будет как то управлять всем этим хозяйством. Да и надо еще припаять ноги к дисплею, фото этого результата выкладывать не вижу смысла.

Кстати на всякий случай распиновка дисплея:

Распиновка дисплея ST7735

Распиновка дисплея ST7735

Все готово к первому включению.

Все, выключаем и откладываем паяльник, он нам больше не понадобится. Вставляем мозги в панель, внимание, не перепутайте положение! Выемка на микроконтроллере должна «смотреть» на гнездо для дисплея. Если перепутаете то атмеге это не понравится и она может сильно и даже смертельно обидеться на вас. Вставляем и прикручиваем винтами наш дисплей и привинчиваем ноги. Все, работа завершена.

Результат трудов

Результат трудов

Кстати по окончании сборки у меня осталась пара лишних деталей.

Лишний кондер и резистор

Лишний кондер и резистор

Гнездо для кроны я не припаивал так как лично я им пользоваться никогда не буду. Это лишает мой девайс портативности но мне она и не нужна. Вы можете припаять.

Если после сборки прибор показывает Vext=0mV и ведет себя неадекватно то проверьте светодиод. В большинстве случаев проблема заключается в неправильной установке.

Ну вот и все, наш тестер радиодеталей GM328 готов. Как его калибровать и обзор возможностей выложу в следующей статье. Если у кого есть вопросы или замечания прошу писать в комментариях, постараюсь ответить максимально развернуто.

GM328A – Многофункциональный прибор для проверки и автоматического обнаружения транзисторов типа NPN и PNP, полевых транзисторов, диодов, спаренных диодов, светодиодов, стабилитронов, тиристоров, дросселей, сопротивлений, конденсаторов с автоматическим определением цоколевки выводов всех компонентов.

Купить тестер GM328A
Инструкция на русском

Характеристики:
Микроконтроллер: Atmega328;
Напряжение питания: 6 – 12 В постоянного тока;
Рабочий ток: 30 мА;
Дисплей: диагональ 1,8 дюйма, разрешение 160 х 128 пикселей, глубина цвета 16 бит;
Диапазон измерения сопротивления: 0,01 Ом – 50 МОм;
Диапазон измерения емкость: 25 пФ – 100 мкФ;
Диапазон измерения индуктивности: 0,01 мГн – 20 Гн;
Диапазон измерения частоты: 1 Гц – 1 МГц;
Диапазон измерения напряжения (постоянного): 0,01 В – 50 В;
Генератор прямоугольных импульсов с частотой: 1 Гц – 2000000 Гц;
10-битный ШИМ: значением 5 В с модуляцией от 0 до 99%;
Определяет: ESR, RLC, распиновку тиристоров, симисторов;
Определяет параметры диодов: падение напряжения, ёмкость перехода, распиновку;
Определяет параметры транзисторов: тип (NPN, PNP, N-P channel MOSFET), тиристоры, JFET, распиновку и отображает наличие защитного диода;
Габариты: 78 x 68 x 28 мм;
Вес: 65 г;

Схема GM328A

GM328 можно использовать в качестве генератора прямоугольных ШИМ-сигналов, с возможностью изменять скважность от 1 до 99%. Транзистор тестер может измерять частоту от 1 до 4000000 Гц, проверять у конденсаторов емкость, ESR – эквивалентное последовательное сопротивление и Vloss – добротность.
Работать в режиме генератора импульсов до 2 мГц.

А также этот универсальный прибор имеет: Русифицированный интерфейс. Цветной ЖК TFT дисплей. Управление в меню прибора производится поворотным энкодером с функцией нажатия. Микросхема контроллера ATmega328P установлена на панельку и имеет удобный для замены и ремонта корпус DIP.

В режиме “Транзистор тест” проверяет переходы транзисторов типа NPN и PNP, автоматически определяет расположение выводов транзисторов, коэффициент усиления по току, пороговое напряжение открытия, утечку тока. Проверяет диоды, емкость перехода, напряжение падения и обратный ток. Есть поддержка измерения делителя из двух резисторов.

Для активации режима генератора импульсов нажимает и удерживаем энкодер две три секунды, после чего переходим на следующий разряд ввода частоты.

Питание прибора можно осуществлять от любого внешнего источника 7 В – 12 В, через стандартный разъем питания 5,5 мм. Если tester не используется в течение 1 минуты, то он автоматически переходит в сон, ток спящего режима всего 20 нА.

При первом включении, следует выбрать “режим самотеста”, соединить перемычками из медного провода контакты 1-2-3 и приготовить керамический конденсатор 0,1 мкФ, далее тестер на дисплее подскажет Вам следующие шаги. Во время калибровки, не желательно дотрагиваться до платы, так как Вы можете внести погрешность в измерения.

Внимание!!! Тестер легко спалить, если попытаться измерять емкость электролита, предварительно не разрядив его.

Добавил: ,Дата: 27 Сен 2018

Мультиметр-Частотомер-Генератор GM328 для проверки транзисторов, диодов, конденсаторов, индуктивности, сопротивлений…, а также для генерирования,  измерения частоты сигнала…

В этой статье рассмотрим многофункциональный автоматический прибор — незаменимый помощник радиолюбителя. Его можно купить в Китае на всем известных сайтах или по ссылке в конце статьи.

Кроме функций мультиметра Mega328 автоматически определять практически любой  подключаемый радиоэлемент, измерять его характеристики он также способен генерировать и измерять частоту сигнала.

Все отображается на цветном 160 х 128 ЖК-дисплее.

Способности мультиметра:

  • измеряет у биполярного транзистора коэффициент усиления и уровень порогового напряжения база-эмиттер,
  • определяет вывода, структуру и отображает ее на дисплее.
  • измеряет у MOSFET пороговое напряжение и ёмкость.
  • у транзисторов определяет наличие защитного диода.
  • при измерении стабилитрона пробивное напряжение не более 4,5 В.
  • при измерении конденсатора более 2 мкФ одновременно с ёмкостью измеряет эквивалентное последовательное сопротивление (ESR).
  • способен измерять два сопротивления одновременно, а также переменное сопротивление.

Отображаемое значение:

  • конденсатор: 25pf-100mF (разрешение 1pF)
  • индуктивность: 0,01 mH-20 H
  • сопротивление: 0,1 Ом — 50 МОм (разрешение 0,01 Ом)
  • Диоды и транзисторы с графическом отображении на экране структуры и параметров.

Технические характеристики:

  • Питание: от 6,8 до 12В, можно использовать 6F22 (9В)
  • Потребляемый ток (при пит.9В):30мА
  • Дисплей: ЖК 160 х 128 с подсветкой
  • Скорость тестирования: 2 сек. (до 1 мин. для конденсаторов большой ёмкости)
  • Ток тестирования: около 6mA
  • Ток выключения: 20nA
  • управление одной кнопкой и регулятором для выбора режима
  • автоматическое выключение.
  • есть возможность измерять smd компоненты
  • Размер платы: 7.8 х 6.2 см (Д х Ш)
  • Материал: PCB
  • Вес: 173 гр

На приборе установлен круговой переключатель с кнопкой (энкодер), с её помощью можно управлять тестером.
После запуска тестера нажмите кнопку и удерживайте, откроется меню :

  • В режиме «f — Генератор» прибор генерирует сигналы в диапазоне частот от 1Гц до 2МГц.
  • В режиме «Частотомер» прибор измеряет частоты до 2 МГц.
  • Транзистор тестер — Основной функционал тестера.
    Режим: 10-bit PWM — 10 бит ШИМ.
  • Режим: C+ESR TP1 : 3 — Непрерывное измерение емкости и ESR подключенных конденсаторов (запустив этот режим не нужно каждый раз нажимать на кнопу для запуска измерений, достаточно подсоединить конденсатор к щупам и тестер отобразит информацию, удобно при множественном тестировании)
  • Режим: «Самодиагностика» можно произвести изменение цвета и многие другие настройки.
  • Настройка контрастности дисплея.
  • Выключение.

Режим «Транзистор Тест»

В режиме «Транзистор Тест» можно определить тип и расположение выводов биполярного или полевого транзистора, диода, измерить проводимость биполярного транзистора, а также его коэффициент усиления. При этом несложно подобрать пару выходных транзисторов для усилителей по одинаковому коэффициенту усиления.

У диодов прибор измеряет падение напряжения и ёмкость P-N перехода, по этому можно сразу определить тип диода.

При проверке электролитического конденсатора, его следует сначала разрядить, в противном случае прибор можно вывести из строя!

Принципиальная схема мультиприбора GM-328

Некоторые ключевые узлы схемы:

Схема довольно простая. Ответственный узел собран на шести резисторах R1-6 — от точности этих резисторов зависит полученная точность прибора.

Узел формирования опорного напряжения собран на  регулируемом стабилитроне TL431 и резисторе R15.

Узел управления питанием собран на транзисторах T1-3.

Схема сделана таким образом, что после нажатия на кнопку поступает питание на микроконтроллер, дальше он сам «удерживает» питание включенным и может сам себе его отключить при необходимости.

Чтобы база Т2 не «висела» в воздухе, лучше её соединить с эмиттером сопротивлением 100 — 300 кОм. Бывают случаи из за этого транзистор пробивает.

Стабилизатор питания 5В на IC2.

Генератор на кварцевом резонатор

Дисплей LCD12864.

Включение и калибровка

Для включения прибора надо нажать на ручку энкодера. после этого на процессор пойдет питание и одновременно он выдаст команду на узел управления питанием и будет сам удерживать его включенным.

Для начала прибор выдает на экран напряжение батареи и пытается перейти в режим проверки компонента.

Так как ничего не подключено, то он сообщает: «элемент отсутствует или поврежден».

Прибор не откалиброван и после этого выдает соответствующее сообщение:

«Не откалиброван!»

Для калибровки необходимо замкнуть все три контакта панели (в нашем случае средний и два из левой и правой тройки) и включить прибор.

После сообщения — isolate probe следует убрать перемычку и оставить контакты свободными.

Затем, после соответствующего уведомления надо будет установить конденсатор ( в комплекте) на клеммы 1 и 3.

Калибровка

1.Заходим в меню, подержав кнопку включения пару секунд и выбрал режим Selftest.

Переход в меню — длительное удержание кнопки энкодера.

Перемещение по меню — вращение энкодера.

Выбор параметра или режима — короткое нажатие на кнопку энкодера.

2. Прибор выдает сообщение — «закоротите контакты». Для этого нужно соединить все три контакта вместе.

3. Прибор производит измерение сопротивления перемычки. После того, как закончена калибровка выйдет сообщение: «уберите перемычку».

4. Убираем перемычку, прибор продолжает ещё измерения уже без перемычки.

На этом этапе необходимо подключить к клеммам 1 и 3 конденсатор из комплекта (можно использовать и другой).

5. После установки конденсатора прибор продолжает измерения, во время всего процесса калибровки кнопку энкодера нажимать не надо, все происходит в автоматическом режиме.

Все! Калибровка успешно завершена!

Видеообзор с youtube

Купить данный прибор можно на таких известных площадках, как: AliExpress, Ebay, Gearbest, Wildberries, Ozon и т.п., а также проверенный в магазине «MастерOk»

ПОДЕЛИТЕСЬ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ:

П О П У Л Я Р Н О Е:

  • Световой меч своими руками
  • Световой меч своими рукамиСветово́й меч (англ. Lightsaber) — это фантастическое оружие многим известно по фантастической саге «Звёздные войны». Его можно встретить в научно-фантастических фильмах и рассказах.

    В интернете много статей о том, как собрать световой меч. Они в основном на одном принципе: размещение в длинной трубе разноцветных светодиодов. Тем самым имитируют лазерный луч. Но нигде не встречается имитация звука этого луча.

    Подробнее…

  • Простой индикатор ВЧ излучения своими руками
  • Простой индикатор ВЧ излучения своими рукамиВ этой статье рассмотрены схемы простых индикаторов ВЧ поля. Простейший индикатор ВЧ излучения можно собрать всего из нескольких деталей и ему не нужен источник питания. Вторая схема собрана на нескольких транзисторах. 

    Данные схемы можно использовать для контроля ВЧ поля, например передатчика, сотового телефона, при ремонте СВЧ печи и т.д.

    Подробнее…

  • Электрошокер своими руками
  • Электрошокер своими рукамиИногда в жизни бывает необходимо защититься от нападения хулиганов или собак. Особенно это будет полезно для физически слабых людей (женщин, больных или пожилых людей…). Хорошо бы иметь для самообороны под рукой — компактный портативный электрошокер.

    Электрошокеры хорошо смогут защитить вас от нападения собак. Звуковой и световой эффект, а также выделяемый газ озон отпугивает зубастых нападавших.
    Подробнее…

Популярность: 35 141 просм.

С развитием элементной базы приходится обзаводиться новыми приборами. Ещё недавно для ремонта любой техники было достаточно обычного стрелочного тестера. В самых сложных случаях использовали осциллографы. Стрелочные приборы заменили на цифровые. Но мало того, не так давно появился новый прибор — универсальный тестер радиокомпонентов. Что это за прибор, для чего нужен, что может и как им пользоваться читаем дальше.

Содержание статьи

  • 1 Чем отличается универсальный тестер от мультиметра
  • 2 Возможности универсального тестера
    • 2.1 Фирменный или «китаец», готовый или конструктор
  • 3 Как работать с универсальным тестером
    • 3.1 Установка радиоэлемента и его проверка
  • 4 Калибровка
    • 4.1 Пример калибровки универсального тестера GM328
  • 5 Примеры измерений радиодеталей
  • 6 Режимы работы M328
    • 6.1 Дополнительные режимы сборки GM328
  • 7 Проверка деталей универсальным тестером
    • 7.1 Проверка резисторов, ёмкостей
    • 7.2 Как проверить диоды и стабилитроны
    • 7.3 Как измерить транзисторы
    • 7.4 Работа в качестве генератора меандра

Чем отличается универсальный тестер от мультиметра

Мультиметр, наверное, есть у каждого домашнего мастера, который хотя бы иногда берётся ремонтировать домашнюю (и не только) технику. Им легко проверить/измерить сопротивление, определить наличие короткого или обрыв. Некоторые более серьёзные и дорогие модели позволяют проверить работоспособность транзисторов, измерить ёмкость конденсаторов и т. д.

Но, если надо протестировать более сложные радиоэлементы — оптопары, MOSFET транзисторы, определить ESR параметры конденсаторов, тут мультиметр бесполезен. Некоторые из более «сложных» деталей можно проверить, собрав дополнительные измерительные схемы. Но куда проще иметь универсальный тестер радиокомпонентов, который все нужные характеристики определяет без всяких схем за несколько секунд.

универсальный тестер

Универсальный тестер китайской сборки

Что такое универсальный измеритель радиокомпонентов/радиоэлементов? Это небольшой приборчик с экраном и одним, или несколькими разъёмами для подключения тестируемых деталей. Есть также кнопка начала работы. Подписана она обычно TEST, может быть несколько вводов для подключения разного типа напряжений и определения их параметров.

Тестер транзисторов - одно из названий

Это немецкий фирменный «тестер транзисторов» Karl-Heinz Kübbeler который с успехом клонируют китайцы

Работает универсальный тестер от батареек или через адаптер подключается в сеть, могут подключаться через USB-порт разного формата. Некоторые модели имеют в комплектации измерительные щупы, которые позволяют тестировать детали, не выпаивая их с плат.

Возможности универсального тестера

Называют этот прибор транзистор-тестер, так как это одна из самых востребованных его функций. Но это только одна строчка из списка возможностей. Ещё можно встретить название тестер Маркуса, универсальный или многофункциональный тестер, измеритель радиокомпонентов, мультитестер, ESR-тестер и массу других более-менее похожих вариантов. А всё потому что он может многое и каждый называет по важной для него функции. Вот примерный перечень возможностей:

  • Проверяет ёмкость конденсатора любого типа. Причём устанавливает и дополнительные параметры — ESR — сопротивление конденсатора и Vloss — падение напряжения, которое отображается в процентах. Фактически последний параметр отображает степень «износа» конденсатора (высыхания электролита в частности). Чем выше этот показатель, тем хуже.

    Как проверить транзистор

    Вот в таком виде выдает результаты измерений/тестирования транзисторов

    • Без проблем проверяет транзисторы, определяет цоколевку. Расписывает, к какому пину подключены катод-анод-база. Может указываться величина порогового напряжения открытия затвора.
    • Проверяет работоспособность светодиодов, диодов, триодов, оптопар. Определяет коэффициент усиления, распиновку.
    • Может быть, использован как генератор заданной частоты.
    • Некоторые позволяют замерять частоту, временны́е параметры синусоидального напряжения, параметры прямоугольных импульсов.
    • Могут проверять датчики температуры (для тёплого пола очень полезная опция, но встречается нечасто).
  • Есть модификации и с более редкими возможностями. Например, измеряются и проверяются два резистора в связке, потенциометр (переменный резистор) и т д. В общем, нужный прибор. Причём в работе совсем несложный. Обращаться с ним проще, чем с электронным мультиметром.

Фирменный или «китаец», готовый или конструктор

Универсальный тестер радиокомпонентов можно купить фирменный или один из китайских клонов. Разница в цене более чем ощутимая. Но и надёжность у фирменных приборов, и точность гарантирована, а у клонов — как повезёт.

Как выглядит тестер транзисторов

Внешне между фирменным и клоном разница солидная

На всем известном «Али» есть универсальные тестеры радиокомпонентов с корпусом и без него. Без корпуса, понятное дело, дешевле. Китайские измерители и в корпусе совсем недорогие (порядка 20–30 $), а без корпуса и того дешевле. Но многие страдают недостоверностью — солидно привирают. Ориентироваться надо по отзывам.

Универсальный измеритель параметров деталей

Этот набор деталей и есть конструктор для сборки универсального измерителя параметров деталей

Хоть на Али и готовые тестеры полупроводниковых приборов недорогие, есть ещё более дешёвый вариант — так называемые конструкторы. Конструктор универсального измерителя — это печатная плата и набор деталей, которые требуется установить/припаять самостоятельно. Вы первоначально выбираете набор характеристик. Под него вам высылают набор деталей. Некоторые из сложных в монтаже деталей (микропроцессор) могут быть уже установлены. Остальные — конденсаторы, резисторы, ёмкости и т. д. надо будет припаять самому.

Как работать с универсальным тестером

Работает прибор от батареек и от сети через адаптер. Питание может быть от 6 В до 12 В. Зависит от конкретной модели.

Инструкция по использованию универсального тестера

Как пользоваться тестером транзисторов

Каждый раз при включении прибора проверяется наличие питания и его параметры. Если питание в норме, высвечивается об этом сообщение и работа продолжается — начинается тест установленной детали. Если питание «не ОК», придётся заменить батарейку или включиться через адаптер и включить его снова.

Установка радиоэлемента и его проверка

Проверяемые детали надо устанавливать в разъёмы/пины, которые находятся под экраном. Обычно есть три зоны. В каждой по несколько контактных площадок. С таким устройством можно без проблем ставить и большие, и маленькие детали — разъёмы находятся на разном расстоянии.

Как откалибровать универсальный тестер

Это три пина (три области) для установки ножек тестируемых деталей

Ножки деталей устанавливаем в разъёмы так, чтобы они попали в разные зоны. Нажимаем кнопку «старт». Через пару секунд на экране появятся результаты измерений. Высвечивается условное обозначение проверенной детали и измеренные параметры.

Калибровка

При первом пуске универсальный тестер радиодеталей может требовать калибровку. Если есть инструкция просто надо выполнять все действия по пунктам. Ничего сложного, простейшие действия, но без них точность измерений никто не гарантирует.

Как откалибровать универсальный измеритель

Сообщение о необходимости калибровки

Если инструкции нет, можно прочесть, что от вас требуется на экране. Сообщения обычно на английском языке, высвечиваются последовательно.

Пример калибровки универсального тестера GM328

Так как английский не для всех доступен, приведём пример калибровки китайского «конструктора» GM328. Это одна из самых популярных сборок, которые стоят порядка 12$.

Для калибровки универсального тестера GM328 надо соединить перемычками все три пина (области) для измерений. Удобно сделать две П-образные перемычки. Первая соединяет 1–2, вторая 2–3. Можно сделать одну в виде буквы Ш. Порядок действий такой:

  • Включить прибор. Включается GM328 кратковременным нажатием на валкодер (некоторые называют энкодер).
  • Перейти в режим самотестирования (self-test). Для этого:
    • Как только на экране после пуска засветится любая надпись, повторно нажимаем на валкодер и удерживаем его 7–8 секунд. Не больше и не меньше, так как при другом времени нажатия либо произойдёт перезапуск, либо прибор выключится.
    • Когда через 7–8 секунд валкодер отпустили, на экране появляется основное меню. Вам надо перейти из текущего режима в режим самотестирования — «Selftest». Текущий режим подсвечивается зелёным светом или галочкой (как на фото). Чтобы сменить позицию крутим ручку валкодера. Если вам надо опуститься ниже — по часовой

      Главное меню измерителя полупроводниковых элементов

      Это главное меню. Для калибровки требуется перейти в режим самотестирования -Selftest

      • Когда отмеченной окажется нужная строчка, нажимаем на валкодер, подтверждая выбор.
  • После запуска программы тестирования появляется надпись Short Probers — проверка короткого (вы же перемычками замкнёте все измерительные области). Она горит около минуты. За это время надо установить перемычки.

    Один из этапов клибровки - проверка короткого замыкания

    Требование установить перемычки и результат проверки сопротивления короткого замыкания между областями измерения

  • Как только перемычки вставили, появляется ряд цифр. Это сопротивление установленных между пинами перемычек.
  • После появления этого сообщения, появляется надпись Isolate Probers. Это значит, что далее будет тестироваться изоляция между измерительными пинами и перемычки надо снять.

    Проверка изоляции между измерительными областями

    При появлении этого сообщения надо снять перемычки

  • Как только перемычки сняли, высвечиваются два следующих сообщения. Они носят информационный характер — показывают изоляцию между пинами.

    Подготовка тестера транзисторов к работе

    Это данные проверки изоляции измерительной области

  • Потом появляется сообщение о необходимости установки конденсатора ёмкостью более 100 мкФ. Его ножки надо поставить в 1 и 3 пин. Без этого шага калибровка не будет завершена. И сообщение о её необходимости будет появляться перед каждым измерением, что ужасно нервирует. Обратите внимание! Конденсатор для калибровки должен быть плёночным.  В крайнем случае, керамический, а электролитические категорически не рекомендуют.

    Сообщения при калибровке

    Вот такого вида сообщение говорит о необходимости установки конденсатора ёмкостью более 100 нФ

  • После того как поставили конденсатор достаточной ёмкости, появляется надпись «Test End» и прибор далее будет работать без надоедливых сообщений.

Это пример калибровки конкретного универсального тестера радиокомпонентов. Не значит, что у других будет всё точно так же. Но вы хоть будете иметь представление о том, что от вас может потребоваться.

Примеры измерений радиодеталей

Пользоваться измерителем радиоэлементов очень просто. Надо установить деталь и включить прибор. Он протестирует питание, если оно в норме, начнёт проверять установленную в разъёмы деталь. По результатам теста высветит сообщение, в котором будет указан тип детали и её параметры.

Фирменный прибор

Фирменный прибор

Чтобы было понятнее, разберём работу популярных клонов М328 и GM328. Разница между ними в наборе возможных функций (у GM328 больше). Любой прибор включается кратковременным нажатием на валкодер. Нажали, 1–2 секунды подержали и отпустили. Выключается прибор либо выбором соответствующей строчки в основном меню (Switch Off) либо удержанием нажатого валкодера в течении 10 секунд.

Режимы работы M328

Все режимы работы можно посмотреть после включения прибора. В GM328 переход в меню происходит при нажатии на валкодер (ручка переключения). Нажали держите 3–7 секунд (у разных сборок по-разному). После того как ручку отпустили, высвечивается меню. Обычно оно состоит из следующих пунктов:

  • Transistor — основной режим работы прибора, при котором проверяются все радиоэлементы кроме конденсаторов.
  • C+ESR@TP1:3 — режим измерения ёмкости конденсаторов и ESR параметров.
  • Contrast — подстройка яркости экрана, регулировка контрастности.
  • Frequency — измерение частоты переменного напряжения.
  • f-Generator — работа в качестве генератора меандра.

    Порядок работы

    После включения прибора переходим в основное меню. Там можно выбрать режим его работы

  • 10-bit PWM — выдаёт прямоугольные импульсы, работает как генератор ШИМ-сигнала.
  • rotary encoder — имитатор работы энкодера.
  • Selftest — калибровка.
  • Show data — отображение информации, которая есть в памяти (последние измерения).
  • Switch off — выключение прибора.

Активный режим универсальный тестер радиокомпонентов M328 отмечает галочкой, которая стоит напротив строчки с названием элемента. Может быть, также выделение цветом или подсветка. Перемещение по меню — вращением рукоятки валкодера. Переход/активизация выбранного режима — кратковременное нажатие на валкодер. Не передержите, иначе прибор перезапустится.

Обычно его оставляют в режиме «транзистор». Этот режим автоматически запускается при включении прибора. В нём можно измерять всё. Во многих моделях и конденсаторы тоже. И только некоторые требуют переключения в особый режим.

Дополнительные режимы сборки GM328

Вариант сборки универсального измерителя радиоэлементов GM328 имеет больше возможностей. В нём есть специализированные режимы для проверки резисторов, ёмкостей, декодера и энкодера. Может он работать также в режиме вольтметра. К перечисленным выше пунктам добавляются ещё 10, которые перечислены ниже.

  • RL — индуктивность.
  • C. Ёмкость.
  • DS18B20. Декодирование показаний термодатчика.
  • C(mF) — correction (конденсаторы большой ёмкости).
  • IR_Decoder. Декодер сигналов ИК протокола.
  • Как работате универсальнй тестер радиокомпонентов

    Проверка состояния питания при каждом включении

  • IR_Encoder. Передача сигналов ИК протокола.
  • DHT11. Декодирование датчика температуры и влажности.
  • Voltage — Вольтметр.
  • FrontColor — Цвет текста.
  • BackColor. Цвет фона.

Нужны ли эти специальные режимы? Если вы профессионально занимаетесь ремонтом техники, то да. Для домашнего использования они не требуются. Всё что необходимо есть в более простой сборке.

Проверка деталей универсальным тестером

Ножки деталей вставляем в две разные области. Через несколько мгновений на экране видим результаты измерений. Указывается тип элемента (рисуется графическое изображение), между какими пинами он включён, указывается его номинал с указанием размерности и единиц измерения, дополнительные параметры, если они есть.

Проверка резисторов, ёмкостей

На фото результаты измерений двух резисторов. Их, конечно, можно и мультиметром проверить, но и так быстро и просто. Эту функцию можно использовать, если цветовая маркировка пока даётся плохо.

Как измерить универсальным тестером номинал резистора

Примеры измерения универсальным тестером сопротивлений

Для смены детали просто одну вынимаем ставим следующую. Неважно в какие гнёзда. Измерение установленного элемента начинается после кратковременного нажатия на валкодер. Поменяли резистор, нажали, получили новые результаты измерений. Без нажатия на экране остаются старые данные. Если не производить никаких действий достаточно долго (около 30 секунд) прибор выключится.

Как проверить универсальным тестером конденсаторов

Установлен в измерительные гнезда электролитический конденсатор и результат его измерений

С конденсаторами всё точно так же. Просто вставляете ножки в измерительную колодку и нажимаете на валкодер.

Обратите внимание! Электролитические конденсаторы перед проверкой надо разряжать. Или вам придётся покупать новый прибор.

Как проверить диоды и стабилитроны

Проверить универсальным измерителем можно диоды. Некоторые, диоды Шоттки, например, могут протестировать не все модели. Если вы работаете с такими специальными радиоэлементами, смотрите чтобы в описании был указан нужный вам тип диодов.

Как проверить диоы универсальным измерителем

Результаты проверки диодов универсальным тестером

При проверке диодов тоже указывается тип (схематическое изображение), в какие пины подключён. Указывает падение напряжения, а на переходе, обратный ток и ёмкость (видимо, паразитную).

Проверка стабилитронов

Проверка стабилитронов

При измерении стабилитронов показывает также напряжение обратного пробоя. Обычным мультиметром этот параметр проверить сложно. Вернее, не всегда возможно. Многие приборы просто не могут «пробить» барьер.

Как измерить транзисторы

Транзисторы могут быть маленькими, с короткими ножками. Устанавливаются они на две измерительные площадки.

Как проверить транзистор

Тестер транзисторов определяет распиновку и все параметры

Показывает распиновку, то есть к какому входу подключён эмиттер, коллектор, база. Указывается тип — NPN или PNP, токи перехода и напряжение. Если транзистор пробит, определяется он как сопротивление с малым номиналом.

Работа в качестве генератора меандра

При выборе режима работы в качестве генератора — f-Generator, автоматически переходите в меню, где перечислены частоты. В сборке GM328 генерируются прямоугольные импульсы со скважностью 2. Амплитуда — 5 вольт, а частота — от 1 Гц до 2 МГц. Но выбрать можно только из списка. Самому задавать частоты нет возможности.

Возможности универсального тестера радиокомпонентов

Работа в режиме генератора определенной частоты

Частоты представлены в виде списка и зациклены. Если вы находитесь на последней строчке и нажимаете ещё раз «вниз», то оказываетесь на первой строчке. Аналогично и с верхней строкой. Если курсор стоит на верхней позиции, нажатие «вверх» перекинет вас на самую нижнюю позицию.

GM328 транзистор тестер

тестер радиодеталей GM328

GM328 — многофункциональное устройство которое является обязательным в арсенале любого радиолюбителя. С его помощью очень удобно проверять радиодетали на исправность и мерить их рабочие параметры для сравнения с даташитом. Существует несколько разновидностей тестеров для радиодеталей отличающихся функционалом и ценой. Мы рассмотрим именно модель GM-328, так как это по сути дела своеобразный комбайн — помощник для начинающих электронщиков.

Купить GM-328 можно у наших китайских друзей

К положительным сторонам этого тестера относятся многофункциональность, универсальность, простота сборки и использования.

Вот что он умеет определять и измерять характеристики:

  • NPN и PNP транзисторы
  • Мосфеты
  • Диоды
  • Светодиоды
  • Двойные диоды
  • Тиристоры
  • Стабилитроны
  • Резисторы (может сразу два)
  • Конденсаторы
  • Постоянное напряжение до 50 вольт

Впечатляет не так ли? Для каждого проверяемого элемента показывает так же ESR и емкости затвора. Кроме того может использоваться в качестве генератора импульсов от 1Гц до 2МГц а так же использоваться для измерения частоты в том же диапазоне. И это только основные характеристики. Прекрасный цветной графический дисплей, четкий и яркий. В базовой прошивке есть возможность настройки цветов для каждого элемента интерфейса.

Так же хочу отметить способность к прошивке данного тестера, нам ведь всегда хочется что то улучшить или переделать). Благо для этой модели на просторах интернета есть масса прошивок, в том числе и русских. Подробный мануал по прошивке обязательно напишу в ближайшее время.

Состав конструктора GM328

GM328 многофункциональный тестер радиодеталей — сборка

Схема тестера радиодеталей GM328 + TFT

Собственно для сборки данного девайса минимум что нам понадобится — это простой паяльник на 25 ватт с тонким жалом и припой, при условии что китайцы прислали вам полный комплект). Разумеется участие в процессе сборки третей руки, зажима для плат или единомышленника корефана всегда приветствуется. Для сборки тестера радиодеталей GM328 не нужны даже прямые руки, процесс настолько прост что с ним справится даже начинающий радиолюбитель, что не может не радовать последних. Если вы стали обладателем полного комплекта для сборки нашего девайса то у вас на столе должны лежать следующие элементы:

Состав комплекта для сборки тестера радиодеталей GM328

GM328 троанзистор тестер - состав комплекта

GM328 транзистор тестер — состав комплекта

  • 1 шт. — плата с дорожками, отверстиями для деталей и несколькими SMD
  • 1 шт. — цветной графический дисплей
  • 1 шт. — DIP панель для микроконтроллера
  • 1 шт. — микроконтроллер Atmega328p 16-PU с базовой прошивкой
  • 1 шт. — пин конектор на 8 ног для подключения дисплея
  • 1 шт. — пин игнездо на 8 ног для подключения дисплея
  • 3 шт. — двойные клемники под винт
  • 25 шт. — резисторов разного номинала
  • 1 шт. — кварц
  • 1 шт. — стабилитрон
  • 3 шт. — транзисторы
  • 1 шт. — варистор
  • 1 шт. — светодиод
  • 1 шт. — ZIF панель для подключения измеряемой радиодетали
  • 2 шт. — электролиты
  • 9 шт. — керамические конденсаторы
  • 1 шт. — гнездо питания
  • 1 шт. — коннектор для кроны (не всегда)
  • 1 шт. — энкодер

К моему сожалению мне попался комплект с оторванной микросхемой VO5

Оторванная микросхема

Иногда так бывает)

Так что мне все же пришлось прибегнуть к помощи паяльной станции для пайки этой мелкой SMD-шки. А вот и результат трудов:

Пайка SMD на прлате транзистор тестера

Немного «прямых» рук)

Сборка GM328

Схема для пайки нашего тестера радиодеталей мне не пригодилась, я привел ее для ознакомления. На плате места для всех деталей подписаны и ошибок там нет. Кроме того отверстия луженые и плата в дополнительной подготовке не нуждается. Приступим непосредственно к сборке. Первое что я припаял это резисторы. Все они маркированы так что можно воспользоваться любым онлайн справочником по расшифровке маркировки резисторов. Но я все же проверил каждый мультиметром, ведь маркировали же китайцы, мало ли что…

Паяем резисторы GM328 транзистортестер

Паяем резисторы

Затем транзисторы, варистор и стабилитрон. Тут важно не ошибиться, все они выполнены в корпусе ТО-92. Если впаять на место стабилитрона что либо другое то подача нестабилизированного напряжения для платы окажется фатальной.

Паяем транзисторы

Паяем транзисторы

На следующем этапе были припаяны конденсаторы и кварц. Все согласно маркировки, благо она четкая, а спайкой кварцевого резонатора можно только специально допустить ошибку).

Конденсаторы GM328

Конденсаторы GM328

DIP — панель для микроконтроллера впаять можно любой стороной, на полет не повлияет.

Впаиваем DIP-панель в GM328

Впаиваем DIP-панель в GM328

Паяем крупные элементы такие как ZIF панель для подключения измеряемой радиодетали, контакты для подключения дисплея, клемники под винт для генератора частоты, частотомера, вольтметра и гнездо питания.

ZIF панель для подключения измеряемой радиодетали

ZIF панель и так далее…

Ну и в заключении работы с паяльником впаиваем энкодер, нам ведь надо будет как то управлять всем этим хозяйством. Да и надо еще припаять ноги к дисплею, фото этого результата выкладывать не вижу смысла.

Кстати на всякий случай распиновка дисплея:

Распиновка дисплея ST7735

Распиновка дисплея ST7735

Все готово к первому включению.

Все, выключаем и откладываем паяльник, он нам больше не понадобится. Вставляем мозги в панель, внимание, не перепутайте положение! Выемка на микроконтроллере должна «смотреть» на гнездо для дисплея. Если перепутаете то атмеге это не понравится и она может сильно и даже смертельно обидеться на вас. Вставляем и прикручиваем винтами наш дисплей и привинчиваем ноги. Все, работа завершена.

Результат трудов

Результат трудов

Кстати по окончании сборки у меня осталась пара лишних деталей.

Лишний кондер и резистор

Лишний кондер и резистор

Гнездо для кроны я не припаивал так как лично я им пользоваться никогда не буду. Это лишает мой девайс портативности но мне она и не нужна. Вы можете припаять.

Если после сборки прибор показывает Vext=0mV и ведет себя неадекватно то проверьте светодиод. В большинстве случаев проблема заключается в неправильной установке.

Ну вот и все, наш тестер радиодеталей GM328 готов. Как его калибровать и обзор возможностей выложу в следующей статье. Если у кого есть вопросы или замечания прошу писать в комментариях, постараюсь ответить максимально развернуто.

Содержание

    • 0.1 Мультиметр-Частотомер-Генератор GM328 для проверки транзисторов, диодов, конденсаторов, индуктивности, сопротивлений…, а также для генерирования, измерения частоты сигнала…
      • 0.1.1 Способности мультиметра:
      • 0.1.2 Отображаемое значение:
      • 0.1.3 Технические характеристики:
      • 0.1.4 Режим «Транзистор Тест»
    • 0.2 Принципиальная схема мультиприбора GM-328
    • 0.3 Включение и калибровка
      • 0.3.1 Калибровка
    • 0.4 Видеообзор с youtube
  • 1 Измеритель ESR R/C/L и тестер полупроводников
    • 1.1 Замер ёмкости и параметров электролитического конденсатора.
    • 1.2 Таинственный параметр Vloss.
    • 1.3 Проверка полевых J-FET и MOSFET транзисторов.
    • 1.4 Проверка биполярных транзисторов.
    • 1.5 Проверка диодов универсальным тестером.
    • 1.6 Проверка резисторов.
    • 1.7 Замер индуктивности катушек и дросселей.
  • 2 525.00грн.

Мультиметр-Частотомер-Генератор GM328 для проверки транзисторов, диодов, конденсаторов, индуктивности, сопротивлений…, а также для генерирования, измерения частоты сигнала…

В этой статье рассмотрим многофункциональный автоматический прибор — незаменимый помощник радиолюбителя. Его можно купить в Китае на всем известных сайтах или по ссылке в конце статьи.

Кроме функций мультиметра Mega328 автоматически определять практически любой подключаемый радиоэлемент, измерять его характеристики он также способен генерировать и измерять частоту сигнала.

Все отображается на цветном 160 х 128 ЖК-дисплее.

Способности мультиметра:

  • измеряет у биполярного транзистора коэффициент усиления и уровень порогового напряжения база-эмиттер,
  • определяет вывода, структуру и отображает ее на дисплее.
  • измеряет у MOSFET пороговое напряжение и ёмкость.
  • у транзисторов определяет наличие защитного диода.
  • при измерении стабилитрона пробивное напряжение не более 4,5 В.
  • при измерении конденсатора более 2 мкФ одновременно с ёмкостью измеряет эквивалентное последовательное сопротивление (ESR).
  • способен измерять два сопротивления одновременно, а также переменное сопротивление.

Отображаемое значение:

  • конденсатор: 25pf-100mF (разрешение 1pF)
  • индуктивность: 0,01 mH-20 H
  • сопротивление: 0,1 Ом — 50 МОм (разрешение 0,01 Ом)
  • Диоды и транзисторы с графическом отображении на экране структуры и параметров.

Технические характеристики:

  • Питание: от 6,8 до 12В, можно использовать 6F22 (9В)
  • Потребляемый ток (при пит.9В):30мА
  • Дисплей: ЖК 160 х 128 с подсветкой
  • Скорость тестирования: 2 сек. (до 1 мин. для конденсаторов большой ёмкости)
  • Ток тестирования: около 6mA
  • Ток выключения: 20nA
  • управление одной кнопкой и регулятором для выбора режима
  • автоматическое выключение.
  • есть возможность измерять smd компоненты
  • Размер платы: 7.8 х 6.2 см (Д х Ш)
  • Материал: PCB
  • Вес: 173 гр

На приборе установлен круговой переключатель с кнопкой (энкодер), с её помощью можно управлять тестером.
После запуска тестера нажмите кнопку и удерживайте, откроется меню :

  • В режиме «f — Генератор» прибор генерирует сигналы в диапазоне частот от 1Гц до 2МГц.
  • В режиме «Частотомер» прибор измеряет частоты до 2 МГц.
  • Транзистор тестер — Основной функционал тестера.
    Режим: 10-bit PWM — 10 бит ШИМ.
  • Режим: C+ESR TP1 : 3 — Непрерывное измерение емкости и ESR подключенных конденсаторов (запустив этот режим не нужно каждый раз нажимать на кнопу для запуска измерений, достаточно подсоединить конденсатор к щупам и тестер отобразит информацию, удобно при множественном тестировании)
  • Режим: «Самодиагностика» можно произвести изменение цвета и многие другие настройки.
  • Настройка контрастности дисплея.
  • Выключение.

Режим «Транзистор Тест»

В режиме «Транзистор Тест» можно определить тип и расположение выводов биполярного или полевого транзистора, диода, измерить проводимость биполярного транзистора, а также его коэффициент усиления. При этом несложно подобрать пару выходных транзисторов для усилителей по одинаковому коэффициенту усиления.

У диодов прибор измеряет падение напряжения и ёмкость P-N перехода, по этому можно сразу определить тип диода.

При проверке электролитического конденсатора, его следует сначала разрядить, в противном случае прибор можно вывести из строя!

Принципиальная схема мультиприбора GM-328

Некоторые ключевые узлы схемы:

Схема довольно простая. Ответственный узел собран на шести резисторах R1-6 — от точности этих резисторов зависит полученная точность прибора.

Узел формирования опорного напряжения собран на регулируемом стабилитроне TL431 и резисторе R15.

Узел управления питанием собран на транзисторах T1-3.

Схема сделана таким образом, что после нажатия на кнопку поступает питание на микроконтроллер, дальше он сам «удерживает» питание включенным и может сам себе его отключить при необходимости.

Чтобы база Т2 не «висела» в воздухе, лучше её соединить с эмиттером сопротивлением 100 — 300 кОм. Бывают случаи из за этого транзистор пробивает.

Стабилизатор питания 5В на IC2.

Генератор на кварцевом резонатор

Включение и калибровка

Для включения прибора надо нажать на ручку энкодера. после этого на процессор пойдет питание и одновременно он выдаст команду на узел управления питанием и будет сам удерживать его включенным.

Для начала прибор выдает на экран напряжение батареи и пытается перейти в режим проверки компонента.

Так как ничего не подключено, то он сообщает: «элемент отсутствует или поврежден».

Прибор не откалиброван и после этого выдает соответствующее сообщение:

Для калибровки необходимо замкнуть все три контакта панели (в нашем случае средний и два из левой и правой тройки) и включить прибор.

После сообщения — isolate probe следует убрать перемычку и оставить контакты свободными.

Затем, после соответствующего уведомления надо будет установить конденсатор ( в комплекте) на клеммы 1 и 3.

Калибровка

1.Заходим в меню, подержав кнопку включения пару секунд и выбрал режим Selftest.

Переход в меню — длительное удержание кнопки энкодера.

Перемещение по меню — вращение энкодера.

Выбор параметра или режима — короткое нажатие на кнопку энкодера.

2. Прибор выдает сообщение — «закоротите контакты». Для этого нужно соединить все три контакта вместе.

3. Прибор производит измерение сопротивления перемычки. После того, как закончена калибровка выйдет сообщение: «уберите перемычку».

4. Убираем перемычку, прибор продолжает ещё измерения уже без перемычки.

На этом этапе необходимо подключить к клеммам 1 и 3 конденсатор из комплекта (можно использовать и другой).

5. После установки конденсатора прибор продолжает измерения, во время всего процесса калибровки кнопку энкодера нажимать не надо, все происходит в автоматическом режиме.

Все! Калибровка успешно завершена!

Видеообзор с youtube

Купить данный прибор можно в Китае на сайтах AliExpress, Ebay, Gearbest и т.п.,

Измеритель ESR R/C/L и тестер полупроводников

Любому, кто работает с электроникой, требуется тестер радиоэлектронных компонентов. В большинстве случаев электронщики всех мастей обходятся цифровым мультиметром. Им можно проверить с достаточной точностью самые частоиспользуемые электронные компоненты: диоды, биполярные транзисторы, конденсаторы, резисторы и пр.

Но, среди радиодеталей есть и такие, проверить которые рядовым мультиметром сложно, а порой и невозможно. К таким можно отнести полевые транзисторы (как MOSFET, так и J-FET). Также, обычный мультиметр не всегда имеет функцию замера ёмкости конденсаторов, в том числе и электролитических. И даже если таковая функция имеется, то прибор, как правило, не измеряет ещё один очень важный параметр электролитических конденсаторов – эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС или ESR).

С недавнего времени стали доступны по цене универсальные измерители R, C, L и ESR. Многие из них обладают возможностью проверки практически всех ходовых радиодеталей.

Давайте узнаем, какими возможностями обладает такой тестер. На фото универсальный тестер R, C, L и ESR — MTester V2.07 (QS2015-T4). Он же LCR T4 Tester. Приобрёл я его на Алиэкспресс. Не удивляйтесь, что прибор без корпуса, с ним он стоит куда дороже. Вот здесь вариант без корпуса, а вот здесь с корпусом.

Тестер радиодеталей собран на микроконтроллере Atmega328p. Также на печатной плате имеются SMD-транзисторы с маркировкой J6 (биполярный S9014), M6 (S9015), интегральный стабилизатор 78L05, TL431 — прецизионный регулятор напряжения (регулируемый стабилитрон), SMD-диоды 1N4148, кварц на 8,042 МГц. и «рассыпуха» — планарные конденсаторы и резисторы.

Прибор запитывается от батарейки на 9V (типоразмер 6F22). Впрочем, если такой нет под рукой, прибор можно запитать и от стабилизированного блока питания.

На печатной плате тестера установлена ZIF-панель. Рядом указаны цифры 1,2,3,1,1,1,1. Дополнительные клеммы верхнего ряда ZIF-панели (те, которые 1,1,1,1) дублируют клемму под номером 1. Это для того, чтобы было легче устанавливать детали с разнесёнными выводами. Кстати, стоит отметить, что нижний ряд клемм дублирует клеммы 2 и 3. Для 2 отведено 3 дополнительных клеммы, а для 3 уже 4. В этом можно убедиться, осмотрев разводку печатных проводников на другой стороне печатной платы.

Итак, каковы же возможности данного тестера?

Замер ёмкости и параметров электролитического конденсатора.

Для начала проверим электролитический конденсатор на 1000 мкФ * 16V. Подключаем один вывод электролита к выводу 1, а другой к выводу 3.

Можно подключит один из выводов к клемме 2. Прибор сам определит, к каким выводам подключен конденсатор. Далее жмём на красную кнопку.

На экране результат: ёмкость — 1004 мкФ (1004 μF); ЭПС — 0,05 Ом (ESR = 0,05Ω); Vloss = 1,4%. О параметре Vloss расскажу позднее.

Проверка танталового электролитического конденсатора 22 мкФ * 35в.

Результат: ёмкость — 24,4 мкФ; ЭПС — 0,2 Ом., Vloss = 0,4%

Тестер можно использовать и для замера ёмкости у обычных конденсаторов с ёмкостью где-то от 20 пикофарад (20pF). Если подключить к ZIF-Панели выносные щупы, то можно проверять и детали, выполненные в корпусах для поверхностного (SMT) монтажа. Я, например, с помощью этого тестера подбирал SMD-конденсаторы и резисторы.

Обращаю внимание! Перед тестированием конденсаторов, особенно электролитических, их необходимо разрядить! Иначе можно повредить прибор высоким остаточным напряжением. Особенно это относится к электролитам, выпаянным с плат.

Таинственный параметр Vloss.

При проверке конденсаторов, кроме ёмкости и ESR, универсальный тестер показывает ещё такой параметр, как Vloss. Что же он означает? К сожалению, точного и конкретного обоснования этого термина я не нашёл. Но, судя по всему, он косвенно указывает на уровень утечки конденсатора. Как известно, реальный конденсатор имеет сопротивление диэлектрика между обкладками. Благодаря этому сопротивлению конденсатор медленно разряжается из-за, так называемого, тока утечки.

Так вот, при заряде конденсатора коротким импульсом тока напряжение на его обкладках достигает определённого уровня. Но, как только заряд конденсатора прекращается, напряжение на заряженном конденсаторе падает на очень небольшую величину. Разность между максимальным напряжением на конденсаторе и тем, что наблюдается после завершения заряда и выражают как Vloss. Чтобы было удобней, Vloss выражают в процентах.

Падение напряжения на обкладках конденсатора объясняют как внутренним рассеиванием заряда, так и сопротивлением между обкладками, которое имеется у всех конденсаторов, так как любой диэлектрик имеет, пусть и большое, но сопротивление.

Для керамических и электролитических конденсаторов высокий показатель Vloss в несколько процентов свидетельствует о плохом качестве конденсатора.

Проверка полевых J-FET и MOSFET транзисторов.

Теперь давайте протестируем широко известный MOSFET транзистор IRFZ44N. Вставляем его в панель так, чтобы его выводы были подключены к клеммам 1,2,3.

Никаких правил подключения соблюдать не надо, как уже говорилось, прибор сам определить цоколёвку детали и выдаст результат на дисплей.

На дисплее, кроме цоколёвки транзистора и его типа (n-канальный MOSFET), тестер указывает величину порогового напряжения открытия транзистора VGS(th) (Vt = 3,74V) и ёмкость затвора транзистора Ciis (C = 2,51nF). Если заглянуть в даташит на IRFZ44N и найти там значение VGS(th), то можно обнаружить, что оно находится в пределах 2 — 4 вольт.

Более подробно об основных параметрах MOSFET-транзисторов я уже писал здесь.

Также советую заглянуть на страничку, где рассказывается о разновидностях полевых транзисторов и их обозначении на схеме. Это поможет понять, что же вам показывает прибор.

Проверка биполярных транзисторов.

В качестве подопытного «кролика» возьмём наш КТ817Г. Как видим, у биполярных транзисторов измеряется коэффициент усиления hFE (он же h21э) и напряжение смещения Б-Э (открытия транзистора) Uf. Для кремниевых биполярных транзисторов напряжение смещения находится в пределах 0,6

0,7 вольт. Для нашего КТ817Г оно составило 0,615 вольт (615mV).

Составные биполярные транзисторы тоже распознаёт. Вот только параметрам на дисплее я бы верить не стал. Ну, действительно. Не может составной транзистор иметь коэффициент усиления hFE = 37. Для КТ973А минимальный hFE должен быть не менее 750.

Как оказалось, структуру для КТ973А (PNP) и КТ972А (NPN) определяет верно. Но вот всё остальное замеряет некорректно.

Стоит учесть, что если хотя бы один из переходов транзистора пробит, то тестер может определить его как диод.

Проверка диодов универсальным тестером.

Образец для испытаний — диод 1N4007.

Для диодов указывается падение напряжения на p-n переходе в открытом состоянии Uf. В техдокументации на диоды указывается как VF — Forward Voltage (иногда VFM). Замечу, что при разном прямом токе через диод величина этого параметра также меняется.

Для данного диода 1N4007: VF=677mV (0,677V). Это нормальное значение для низкочастотного выпрямительного диода. А вот у диодов Шоттки это значение ниже, поэтому их и рекомендуют применять в устройствах с низковольтным автономным питанием.

Кроме этого тестер замеряет и ёмкость p-n перехода (C=8pF).

Результат проверки диода КД106А. Как видим, ёмкость перехода у него во много раз больше, чем у диода 1N4007. Аж 184 пикофарады!

Если вместо диода установить светодиод и включить проверку, то во время тестирования он будет задорно помигивать.

Для светодиодов тестер показывает ёмкость перехода и минимальное напряжение, при котором светодиод открывается и начинает излучать. Конкретно для этого красного светодиода оно составило Uf = 1,84V.

Как оказалось, универсальный тестер справляется и с проверкой сдвоенных диодов, которые можно встретить в компьютерных блоках питания, преобразователях напряжения автоусилителей, всевозможных блоках питания.

Проверка сдвоенного диода MBR20100CT.

Тестер показывает падение напряжения на каждом из диодов Uf = 299mV (в даташитах указывается как VF), а также цоколёвку. Не забываем, что сдвоенные диоды бывают как с общим анодом, так и общим катодом.

Проверка резисторов.

Данный тестер отлично справляется с замером сопротивления резисторов, в том числе переменных и подстроечных. Вот так прибор определяет подстроечный резистор типа 3296 на 1 кОм. На дисплее переменный или подстроечный резистор отображается в виде двух резисторов, что не удивительно.

Также можно проверить постоянные резисторы с сопротивлением вплоть до долей ома. Вот пример. Резистор сопротивлением 0,1 Ома (R10).

Замер индуктивности катушек и дросселей.

На практике не менее востребована функция замера индуктивности у катушек и дросселей. И если на крупногабаритных изделиях наносят маркировку с указанием параметров, то вот на малогабаритных и SMD-индуктивностях такой маркировки нет. Прибор поможет и в этом случае.

На дисплее результат измерения параметров дросселя на 330 мкГ (0,33 миллиГенри).

Кроме индуктивности дросселя (0,3 мГ) тестер определил его сопротивление постоянному току — 1 Ом (1,0Ω).

Маломощные симисторы данный тестер проверяет без проблем. Я, например, проверял им MCR22-8.

А вот более мощный тиристор BT151-800R в корпусе TO-220 прибор протестировать не смог и отобразил на дисплее надпись «? No, unknown or damaged part», что в вольном переводе означает «Отсутствует, неизвестная или повреждённая деталь».

Кроме всего прочего, универсальный тестер может замерять напряжение батареек и аккумуляторов.

Я был обрадован ещё и тем, что данным прибором можно проверить оптопары. Правда, проверить такие «составные» детали можно только в несколько этапов, поскольку они состоят минимум из двух изолированных между собой частей.

Покажу на примере. Вот внутреннее устройство оптопары TLP627.

Излучающий диод подключается к выводам 1 и 2. Подключим их к клеммам прибора и посмотрим, что он нам покажет.

Как видим, тестер определил, что к его клеммам подключили диод и отобразил напряжение, при котором он начинает излучать Uf = 1,15V. Далее подключаем к тестеру 3 и 4 выводы оптопары.

На этот раз тестер определил, что к нему подключили обычный диод. В этом нет ничего удивительного. Взгляните на внутреннюю структуру оптопары TLP627 и вы увидите, что к выводам эмиттера и коллектора фототранзистора подключен диод. Он шунтирует выводы транзистора и тестер «видит» только его.

Так мы проверили исправность оптопары TLP627. Похожим образом мне удалось проверить и маломощное твёрдотельное реле типа К293КП17Р.

Теперь расскажу о том, какие детали этим тестером НЕ проверить.

Мощные тиристоры. При проверке тиристора BT151-800R прибор показал на дисплее биполярный транзистор с нулевыми значениями hFE и Uf. Другой экземпляр тиристора определил как неисправный. Возможно, это действительно так и есть;

Стабилитроны. Определяет как диод. Основных параметров стабилитрона вы не получите, но можно удостовериться в целостности P-N перехода. Производителем заявлено корректное распознавание стабилитронов с напряжением стабилизации менее 4,5V.
При ремонте всё-таки рекомендую не полагаться на показания прибора, а заменять стабилитрон новым, так как бывает, что стабилитроны исправны, но напряжение стабилизации «гуляет»;

Любые микросхемы, такие как интегральные стабилизаторы 78L05, 79L05 и им подобные. Думаю, пояснения излишни;

Динисторы. Собственно, это понятно, так как динистор открывается только при напряжении в несколько десятков вольт, например, 32V, как у распространённого DB3;

Ионисторы прибор также не распознаёт. Видимо из-за большого времени заряда;

Варисторы определяет как конденсаторы;

Однонаправленные супрессоры определяет как диоды.

Универсальный тестер не останется без дела у любого радиолюбителя, а радиомеханикам сэкономит кучу времени и денег.

Стоит понимать, что при проверке неисправных полупроводниковых элементов, прибор может определить тип элемента некорректно. Так, биполярный транзистор с одним пробитым p-n переходом, он может определить как диод. А вздувшийся электролитический конденсатор с огромной утечкой распознать как два встречно-включенных диода. Такое бывало. Думаю, не надо объяснять, что это свидетельствует о негодности радиодетали.

Но, стоит учесть тот факт, что также имеет место и некорректное определение значений из-за плохого контакта выводов детали в ZIF-панели. Поэтому в некоторых случаях следует повторно установить деталь в панель и провести проверку.

Портативный, цифровой тестер электронных компонентов модель GM328A с жидкокристаллическим дисплеем, ZIF панелью, собран на микроконтроллере AtMEGA328P.

525.00грн.

  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывов (0)
  • Задать вопрос о товаре

Цифровой тестер GM328A используется для проверки и определения параметров различных электронных компонентов, таких как: элементы питания, резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, диоды, стабилитроны, транзисторы (в т.ч. биполярные, полевые, MOSFET), тиристоры, симисторы и т.п. Данные об измеренных параметрах тестируемого компонента выводятся на жидкокристаллический дисплей. Нужно учитывать, что при тестировании полупроводниковых компонентов их уровень открытия должен быть досягаем для тестера.
Для использования тестера GM328A нужно сначала подключить к нему питание. Из платы тестера выведен адаптер питания под батарею 6F22 (Крона) с напряжением 9 В. Подключать батарею нужно соблюдая полярность. Батарея 6F22 (Крона) в комплект поставки не входит. Также есть гнездо под штекер 5,5 х 2,5 мм или 5,5 х 2,1 для блоков питания. Напряжение питания тестера составляет 6 – 12 В постоянного тока, потребляемый ток 30 мА.
Тестер GM328A включается нажатием на кнопку энкодера, которая находится в левом нижнем углу платы, после чего включается ЖК-дисплей с подсветкой и начинается загрузка прошивки и измерение напряжения питания. После включения на плате тестера будет гореть красный светодиод индикации питания, обозначенный LED. Если напряжение будет ниже нормы 6 В, то тестер покажет на дисплее ошибку и выключиться. Дисплей имеет диагональ 1,8 дюйма и разрешение 160 х 128 пикселей и глубину цвета High Color.
Устройство тестера GM328A:

Тестер GM328A имеет несколько дополнительных функций в сравнении с подобными устройствами: измерение входного напряжения постоянного тока значением до 50 В, измерение частоты входного сигнала 1 Гц – 1 МГц, встроенный генератор прямоугольных импульсов с частотой 1000 мГц – 2 МГц, 10-битный ШИМ значением 5 В с модуляцией от 0 до 99%.
Тестер имеет меню, с помощью которого можно использовать дополнительные функции. Для входа в меню нужно прокрутить ручку энкодера на пять делений вправо или влево. Навигация в меню осуществляется поворотом ручки энкодера вправо – следующий пункт меню, влево – предыдущий пункт меню. Выбор пункта меню осуществляется нажатием на кнопку энкодера. Выход из пункта меню осуществляется поворотом ручки энкодера влево на пять делений. Подтверждение выбранного значения в пункте меню осуществляется нажатием и удержанием кнопки энкодера на протяжении 2 секунд.
Структура меню тестера GM328A:

  • Transistor (ручное тестирование транзистора);
  • Frequency (измерение частоты входного сигнала): f=x Hz;
  • f-Generator (генератор прямоугольных импульсов): 1000 мГц, 10, 50, 100, 250, 439, 441, 443, 1000, 2500, 5000 Гц, 10, 25, 50, 100, 153, 250, 500, 1000, 2000 кГц;
  • 10-bit PWM (10-битный ШИМ): 0 – 99%;
  • C+ESR&TP1:3 (измерение дополнительных параметров конденсаторов);
  • Ручное тестирование сопротивления и индуктивности;
  • Ручное тестирование конденсаторов;
  • DS18B20 (тестирование датчика температуры DS18B20);
  • C correction (коррекция показаний измерения емкости конденсаторов): -2% – +7,9%;
  • IR_Decoder (тестирование инфракрасного приемника);
  • IR_Encoder (тестирование инфракрасного передатчика);
  • DHT11 (тестирование датчика температуры и влажности DHT11);
  • Selftest (калибровка);
  • Voltage (измерение входного напряжения постоянного тока): Vext=x V;
  • FrontColor (настройка цвета текста): R=x, G=y, B=z;
  • BackColor (настройка цвета подсветки): R=x, G=y, B=z;
  • Show data (показать информацию об устройстве): Version 1.12k;
  • Switch off (принудительное выключение питания).

Тестер GM328A оснащен 14-контактной ZIF панелью с нулевым усилием. Для удобства использования на плате тестера контакты подписаны.
Таблица размещения контактов:

При первом включении тестера нужно провести процедуру калибровки. Для этого понадобится три перемычки и конденсатор емкостью не менее 100 пФ. Для выполнения калибровки нужно сначала с помощью перемычек закоротить между собой все три контакта тестера 1-2, 2-3, 1-3. Далее нужно войти в меню и выбрать пункт Selftest. После прохождения первого этапа калибровки на дисплее отобразится надпись об отключении перемычек. Далее появится надпись о подключении конденсатора. Конденсатор нужно подключать к контактам 1-3. После окончания калибровки на дисплее отобразится надпись Test End.
Для непосредственно тестирования в автоматическом режиме нужно поднять ручку ZIF панели, вставить электронный компонент в ZIF панель, опустить ручку ZIF панели, нажать на кнопку включения. Электронный компонент нужно устанавливать в ZIF панель таким образом, чтобы ножки элемента стояли в контактах с разными цифрами. Например, резистор можно устанавливать между ножками 1-2, 2-3, 1-3; для транзистора, тиристора, симистора только 1-2-3.
Для тестирования SMD элементов тестер GM328A оснащен 3-х контактной площадкой. Для тестирования нужно положить SMD элемент на площадку и жестко зафиксировать (крокодилом, прищепкой, пайкой т.п.), потом нажать кнопку включения тестера.
Тестер GM328A автоматически определяет, какой тип электронного компонента в него установлен. Также тестер определяет некоторые дополнительные параметры электронного компонент, например для транзистора – коэффициент усиления тока или для конденсатора – ёмкостное сопротивление и процент падения напряжения.
Если к тестеру не подключен электронный компонент или подключен неизвестный тестеру электронный компонент или включенный компонент неисправен, то на дисплее будет сообщение: No, unknown, or damaged part.
Плата тестера имеет четыре стойки для закрепления на плоской поверхности.

модель: GM328A;
микроконтроллер: AtMEGA328P;
версия прошивки: Version 1.12k;
напряжение питания: 6 – 12 В постоянного тока;
рабочий ток: 30 мА;
дисплей: диагональ 1,8 дюйма, разрешение 160 х 128 пикселей, глубина цвета High Color;
диапазон измерения сопротивления: 0,01 Ом – 50 МОм;
диапазон измерения емкость: 25 пФ – 100 мкФ;
диапазон измерения индуктивности: 0,01 мГн – 20 Гн;
диапазон измерения частоты: 1 Гц – 1 МГц;
диапазон измерения напряжения (постоянного): 0,01 – 50 В;
генератор прямоугольных импульсов с частотой: 1000 мГц – 2 МГц;
10-битный ШИМ: значением 5 В с модуляцией от 0 до 99%;
определяет: ESR, RLC, распиновку тиристоров, симисторов;
определяет параметры диодов: падение напряжения, ёмкость перехода, распиновку;
определяет параметры транзисторов: тип (NPN, PNP, N-P channel MOSFET JFET), распиновку и отображает наличие защитного диода;
габариты: 78 х 68 х 31 мм;
вес: 65 г.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Glycodal инструкция по применению на русском
  • Glycine 1000 mg now инструкция по применению
  • Gluthion 600 mg инструкция по применению
  • Glutathione reduced инструкция по применению на русском
  • Glutathione complex инструкция по применению