Тестер маркуса своими руками

Схема тестера Маркуса

Вы находитесь здесь: Схемы радиоаппаратуры Любительские схемы Измерительные приборы Тестер Маркуса

Тестер Маркуса

Этот прибор очень полезен для радиолюбителя любой квалификации. Других таких устройств, по-моему, не существует. Он позволяет автоматически распознать тип радиодетали, определить, где у нее какой вывод и измерить ее основные параметры. Точность измерений невысока по сравнению со специализированными приборами, но это в данном случае не главное.

Итак, перечислим возможности этого удивительного аппарата. Он может проверять следующие элементы:

1) биполярные транзисторы — тип проводимости, коэффициент усиления и падение напряжения на эмиттерном переходе;

2) полевые транзисторы с p-n-переходом — тип канала, напряжение отсечки и начальный ток стока;

3) полевые транзисторы с изолированным затвором — тип канала, наличие защитного диода, пороговое напряжение и емкость затвора;

4) диоды одиночные и двойные — прямое падение напряжения и емкость;

5) стабилитроны — до 35 В;

6) тиристоры и симисторы с током удержания ниже 6 мА;

7) резисторы одиночные и потенциометры (оба плеча одновременно) — до 50 МОм с разрешением 0,01 Ом;

8) конденсаторы — от 25 пФ до 10000 мкФ; при емкости больше 0,18 мкФ дополнительно измеряется ESR с разрешением 0,01 Ом;

9) дроссели — от 10 мкГн до 20 Гн при условии, что активное сопротивление не превышает 2,1 кОм.

Схема приведена ниже:

Основа тестера — микроконтроллер ATmega8/168/328. Вариант на ATmega8 не может измерять ESR, вариант на ATmega168 имеет оптимальный набор возможностей, а на ATmega328 — максимум возможностей, многие из которых очень редко нужны. Подробнее — в описании от автора конструкции.

ISP — разъем для внутрисхемного программирования контроллера. Я использовал программатор Uniprof.

А это схема дополнительного повышающего источника питания со стабилизатором тока для проверки стабилитронов с напряжением больше 5 В:

На фото ниже свободное гнездо справа — для проверки стабилитронов. Напряжение на стабилитроне показывается, только пока нажата и удерживается кнопка. Выключается прибор автоматически через несколько секунд после отпускания кнопки и завершения цикла измерений. В окне слева можно подключать SMD-элементы.

Проверка транзистора КТ3107:

Печатную плату я купил готовую. Вид на монтаж:

Из недостатков тестера для меня самый неприятный один: почти невозможно проверять электролиты прямо в схеме, врет сильно. От этого недостатка свободен специализированный измеритель ESR.

В заключение хочу сказать, что в интернете можно найти множество модификаций схемы и еще больше разных прошивок этого тестера. Их начали выпускать даже в Китае и продавать через интернет-магазины. Последние варианты делают с графическими дисплеями, показывающими условное обозначение проверяемого элемента.

Источник

Тестер маркуса своими руками

Автоматический определитель электронных компонентов, больше известный как транзистортестер Маркуса.

Автор: vlad465
Опубликовано 30.10.2016
Создано при помощи КотоРед.
Участник Конкурса «Поздравь Кота по-человечески 2016!»

В эти дни уважаемые форумчане поздравляют свой любимый сайт с очередным днем рождения.

11 лет — серьезный возраст и для Котов, и для сайта, хочется присоединиться к этому торжеству, пожелать дальнейшего развития и представить вашему вниманию очень интересное и несложное устройство, которое позволит определить какая деталь к нему подключена и измерить сопротивление, ёмкость, индуктивность и другие параметры практически любого элемента за несколько секунд.

Разработал это устройство Маркус Фрейек (финальная версия проекта на немецком — https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester), позже доработки от Карл-Хайнц Куббелер (https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester).

Сейчас существует множество клонов этого прибора на различных дисплеях, с немного различной функциональностью и качеством измерений.

Несмотря на то, что этот проект позиционируется как тестер транзисторов, не менее интересна его способность быстро измерять многочисленные двухвыводные компоненты, но конструктивное исполнение в виде настольного прибора мне показалось не очень удобным для измерений двухвыводных деталей, тем более если это SMD, и было решено выполнить прибор в виде измерительного пинцета.

Изначально прибор был реализован на LCD индикаторе 1602 небольшого размера, а затем на графическом OLED дисплее, который дает некоторые преимущества, как маленькая толщина и вес, большая контрастность, возможность одновременного отображения большего количества информации.

Этот вариант исполнения прибора и хочу вам предоставить.

Устройство имеет небольшие габариты, несложно для повторения, с хорошей точностью измеряет большинство радиоэлементов:

— Однопереходные и программируемые однопереходные транзисторы

— Диоды кремниевые, германиевые, Шоттки, светодиоды

— Стабилитроны с обратным напряжением пробоя

Источник

Тестер Транзисторов Маркуса

Типы тестируемых элементов:

название элемента индикация на дисплее/диапазон
NPN транзисторы «NPN»
PNP транзисторы «PNP»
N-канальные-обогащенные MOSFET «N-E-MOS»
P-канальные-обогащенные MOSFET «P-E-MOS»
N-канальные-обедненные MOSFET «N-D-MOS»
P-канальные-обедненные MOSFET «P-D-MOS»
N-канальные JFET «N-JFET»
P-канальные JFET «P-JFET»
Тиристоры «Tyrystor»
Симисторы «Triak»
Диоды «Diode»
Двухкатодные сборки диодов «Double diode CK»
Двуханодные сборки диодов «Double diode CA»
Два последовательно соединенных диода «2 diode series»
Диоды симметричные «Diode symmetric»
Резисторы от 0,5 К до 500К [K]
Конденсаторы от 0,2nF до 1000uF [nF, uF]

При измерении сопротивления или емкости устройство не дает высокой точности
Описание дополнительных параметров измерения:
— H21e (коэффициент усиления по току) — диапазон до 10000
— (1-2-3) — порядок подключенных выводов элемента
— Наличие элементов защиты — диода — «Символ диода»
— Прямое напряжение – Uf [mV]
— Напряжение открытия (для MOSFET) — Vt [mV]
— Емкость затвора (для MOSFET) — C= [nF]

Автор девайса Маркус, но в дальнейшем разработку продолжил Карл Хейнц.

Ну, что можно сказать, транзисторы и диоды определяет, емкости конденсаторов тоже, у электролитов и ESR показывает. О точности измерений пока ничего не могу сказать, времени чтобы поверить показания, пока нету. Тестер оказался не очень удобен в использовании.

Неудобства при использовании:

  1. При каждом измерении нужно сначала приложить деталь к контактным площадка, а потом нажимать кнопку «Тест», причем времени проходит от момента включения до измерения не так мало.
  2. Если тестируемый компонент сгорел с КЗ всех трех ножек, то в этом случае тестер перейдет в режим самотестирования.
  3. Нет подсветки индикатора. Я подозреваю что просто не впаяли самые правые два пина на плате индикатора. Они кстати помечаются как «А» и «К».
  4. Светодиодик индицирующий включение прибора горит очень ярко.
  5. В тестере прошита старая программа, на профильных форумах, есть более свежие, у которых более удобно показывается распиновка компонента по ножкам.
  6. Две клеммы непонятно какие, провод в них не зажмешь. Только штыри.

А вот и сама плата, маркировку Меги соскребли.

И вот не распаянная часть платы. На ней оказалась схема модуля обеспечивающей работу тестера от литиевого аккумулятора.

Собственно название редакции «Booster edition».

Схема тестера транзисторов


Обратите внимание, что распиновка микроконтроллера ATMega дана для корпуса DIP-28! В моем тестере использован TQFP-32. И стандартный разъем программирования на 10 выводов, а не на 6 как на схеме.

№ вывода назначение
1 MOSI
2 +5В
3 не задействован
4 земля
5 RESET
6 земля
7 SCK
8 не задействован
9 MISO
10 не задействован

На фотографии первый контакт разъема — правый нижний.

Как запрограммировать тестера

Я захотел узнать, какая из ATMeg, установлена в моем тестере, поэтому решил припаять разъем для программирования BH-10. Но он туда не влезал из-за подстроечного резистора, поэтому боковая стенка разъема была отпилена ножовкой, а резистор отодвинут чуть выше.
Распиновка разъема полностью совпала с распиновкой программатора AS-4 и я смело подключил программатор и подал питания на тестер. Но вот не задача, программатор не видит процессор из-за того что питание подается на тестер только при нажатие кнопки, все остальное время 5В на процессоре нету. Даже если кнопку постоянно нажимать, программатор все равно не хочет «общаться» с процессором.
Чтобы подать постоянное питание достаточно замкнуть коллектор и эмиттер транзистора T3, тогда питание будет постоянно подаваться на IC3.
После установки перемычки, микроконтроллер стал определятся и читаться.

Прошивку 1.06К взял отсюда:
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=595426&postcount=21
Эта прошивка тоже работает:
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=594182&postcount=1

Самотестирование тестера транзисторов

Чтобы узнать какая версия прошивки в вашем тестере, нужно ввести тестер транзисторов в режим самотестирования, в так называемый selftest.
Итак, замыкаем все три входные клеммы тестера и запускаем тестер на измерение кнопкой «Test button». Устройство проводит всевозможные тесты, и примерно через минуту просит подключить к 1 и 3 клеммам конденсатор с емкостью больше 100нФ. Тесты идут дальше и в конце концов, тестер показывает версию прошивки.
В моем случае версия первоначальной прошивки оказалась 1.02к.

Свежие прошивки и самое активное обсуждение тут:

А вот тут продают платы для тестера по 2шт за 7долларов + стоимость доставки:
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=84516

PS О своих впечатлениях по поводу тестера я ещё напишу 🙂

Для проверки понадобятся точные резисторы и конденсаторы, либо точный прибор по которым можно будет измерить неточные.

Тестер транзисторов с графическим индикатором

Случайно на ebay увидел новый тестер «ESR Meter 12864 LCD Transistor Tester Diode Triode Capacitance led MOS/PNP/NPN».
Продается за $33 и уже в корпусе, был порыв заказать на пробу, но остановил китайский язык 🙂

Что обещает продавец:

  • Микроконтроллер ATMega328, прошивка 2013 с кучей функций.
  • Внешний кварцевый резонатор на 8МГц.
  • Подсветка LCD дисплея
  • Потребление 2мА в режиме ожидания (я так понимаю это между измерениями), 20нА в выключенном состоянии.
  • Мега в корпусе DIP, простота обновления прошивки (я так понимаю мега устанавливается в панельку)
  • Питание от 9В батерейки (давно бы сделали от AA или лития)

Якобы новые функции:

  • Автоматическое определение резисторов (и сборок из двух резисторов, а также среднего вывода переменных и подстроечных резисторов), конденсаторов, биполярных транзисторов обоих типов, MOSFET с обоими типами каналов, диодов, диодных сборок, тиристоров малой мощности — как unidirectional, так и bidirectional я предполагаю, что имеются ввиду тиристоры и симисторы.
  • Автоматическое определение распиновки всех компонентов.
  • Определение обратного диода в транзисторах, коэффициент усиления, прямое напряжение база-эмиттер.
  • Измерение входной емкости и порогового напряжения для MOSFET.
  • Графический индикатор 12864 с зеленой подсветкой, язык к сожалению только китайский
  • Размеры прибора 140*90*55MM
  • Управление одной кнопкой, автоматическое выключение (ну вообще-то так и раньше было, но на моде почему-то три кнопки)

  • Диапазон сопротивлений: 0,1 Ом — 50 МОм, разрешающая способность при измерение сопротивлений 0,1 Ом
  • Диапазон емкостей: 30 пФ — 100 мФ, шаг 1 пФ
  • Для конденсаторов с емкостью более 2 мкФ, измеряется ESR (эквивалентное последовательное сопротивление), разрешающая способность 0,01 Ом.
  • Измеряется прямое напряжение на диодах и напряжение стабилизации для стабилитронов если оно меньше 4,5 В

А теперь куча фоток с результатами тестирования компонентов:

14 thoughts on “ Тестер Транзисторов Маркуса ”

Здесь еще есть интересный малогабаритный вариант тестера — radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/

Спасибо, этот вариант с питанием от лития и зарядкой от USB. Возможно как раз схема разведенная на моей плате, пока не проверял…

Купил себе такую же плату, но версия 2.4. 2013 г. Разводка зарядки и преобразователя те же, но не было номиналов деталей (подбирал сам), зарядка на популярной LTC4054, преобразователь с 3,7 до 8 В — на LT1613 (LT1615) (может еще какая микра в SOT-23-5 тоже подойдет по выводам и обвесу), Не понял назначения транзистора, обозначенного как 9012 рядом с 78L05, я его не ставил, питание от кроны обрубил и впаял туда выход с выходного фильтра преобразователя.

Изначально в прибор была залита прошивка 1.05 — сыроватая, но показывала неплохую точность (если учитывать, что прибор сделан практически только из ПО:) Следуя рекомендациям на сайте vrtp.ru, совершил следующие хорошие поступки:
— поставил кварц на 8 МГц (7-8 ноги ATMega168, через 22пф между каждой ногой и землей);
— стабилитрон на 2В (вместо 2,5 В. ) заменил опорой LM4040, вместо WS78L05 (китайская версия) набрал 5 шт. ST78L05 из них выбрал один ближе всех к 5В (4,99) — поставил;
— вход и выход стабилизатора зашунировал керамикой 1 мкФ. VCC (4, 6 ноги) и AVCC (18 нога) керамикой 100 мкФ (прям под МК на обратной стороне платы), дорожку от 4,6 ног к 18 ноге распилил, в разрыв вставил дроссель на кольце (чем больше витков проводом потолще, тем лучше, но до того момента, пока прибор не начнет выключаться в процессе измерений — у меня получилось 4 витка проводом 0,4 мм);
— дорожку от 28 ноги МК отпилил и соединил напрямую с «+» батареи;
— впаял на плату 10-pin разъем, залил прошивку 1.10 (прошивал USBASP — 100 р. на ebay, с помощью Sinaprog), конкретно версию 246, не забудьте перед компиляцией подправить MAKEFILE, в зависимости от использования лития, кварца, программатора и т.д.)
— Купил по 50 шт. резисторов 470 кОм и 680 Ом 5% 0805, выбрал наиболее близкие к номиналам (получились 0,5% — погрешность измерения тестера), заменил ими вестовые резисторы на портах МК.
— провел калибровку, измерил 0,01% резистор 32768 Ом, показал 32,76 кОм — погрешность = 0,05% (в данном случае погрешность еще меньше и точность ограничивается количеством отображаемых разрядов), но это скорее удачное совпадение, для номинала 29,7 Ом, показывает уже 29,60 Ом, погрешность = 0,8%.

Вот версия с графическим экраном и английским языком. Сделан на ATMega328, принцип работы и схемотехника та-же самая, только могут быть переназначены выводы микроконтроллера. Стоимость около 15 долларов.

А вот тоже самое, но у же в корпусе и с аккумулятором на 90мАч, уже будет стоить по 30 долларов.
Как и на оригинальный тестер Макуса, так и на тестер с графическим дисплеем прошивки есть на vrtp.ru, в теме «Клоны тестера Markus Reschke и Karl-Heinz K, китайские виды сборок модинг и прошивка»

Ну и расплодилось клонов с графическим индикатором, например Gm328a инструкция подходит отсюда.

Поискал на vrtp.ru, но там куча вариантов, не хотелось бы грохнуть рабочий прибор, залив неподходящую прошивку, а прошивку поновее хочется… Не подскажете точно, какая подойдет?

Почему у меня на тестере при проверке дросселя смд 100мкГн маркировка 101, высвечивает показания 10 mH,а дроссель 10 м к Гн (маркир 100) показывает 0,1 mH ? Может из за остаточного питания на кроне 7вольт?

Разобрался.Точку впереди не заметил

А никто не встречал «прищепку» для тестирования транзисторов в sot-223?

Прищепку делал сам. На одной из губок прямоугольное углубление в размер корпуса, а на другой три золоченых полоски.

Очень полезный тестер.

Тоже купил себе такой тестер транзисторов.

Собирал такой на макетной плате, мега в DIP. Если есть чем запрограммировать мегу и все детали, то времени на сборку займет один вечер.

Источник

Читайте также:  Угловой туалетный столик своими руками
Оцените статью