当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]本设计采用单片机AT89C2051 作为中心控制单元,设计出了自动判别三极管管脚、类型的电路。该电路能迅速自动识别常见中小功率三极管的管型和管脚,并由相应的指示电路显示出判断结果。电路相对较简单,测试方便、快捷,测试结果准确,造价较低,功能扩展性强,升级方便。

本设计采用单片机AT89C2051 作为中心控制单元,设计出了自动判别三极管管脚、类型的电路。该电路能迅速自动识别常见中小功率三极管的管型和管脚,并由相应的指示电路显示出判断结果。电路相对较简单,测试方便、快捷,测试结果准确,造价较低,功能扩展性强,升级方便。

引言

在电子技术中,三极管是使用极其普遍的一种元器件,三级管的参数与许多电参量的测量方案、测量结果都有十分密切的关系,因此,在电子设计中,三极管的管脚、类型的判断和测量非常重要。测量三极管管脚的方法有多种,其中实验室常用的是利用万用表和三极管各管脚的特点进行测量,但由于三极管各个引脚间的电压、电流关系复杂,且三极管本身体积较小,给测量带来很大不便,而目前市场上还没有对三极管管脚、类型自动判别的装置。因此,设计出一款能够自动判别三极管管脚、类型的电路显得尤为重要。

1 硬件电路组成原理

根据目前常用三极管的类型及管脚排列方式,设计的自动判别电路包含中心控制单元、转换电路、检测放大电路和显示电路四个部分,如图1 所示,其中用AT89C2051 作为中心控制单元。

 

2 硬件电路设计

图2 所示为三极管管脚类型自动判别硬件电路原理图, 该硬件电路主要包括单片机AT89C2051、反相器CD4069、光电耦合器4N25、74LS06、74LS07、若干电阻和电容等元器件。

 

图2 判别电路原理图

首先由单片机的P3.0~P3.2 口送出三位二进制码(高低不同的电平),分别送至三极管的1、2、3号引脚。对于不同的三极管,在单片机送出不同的编码时,其1、2、3 号引脚上的电流方向不同,有流入和流出两种情况,用两只光电耦合器反向并联来检测哪个方向上有电流通过,此时三位二进制码变成六位二进制码。将检测到的来自光电耦合器的电信号进行放大,由于此时输出的信号并非标准的高低电平,不能直接被单片机识别,相位也不符合要求,故加一级反相器CD4069 进行反相,然后将反相器输出的标准的六位二进制码送至单片机的P1.0~P1.5 口。单片机根据从P1 口读出的数据与单片机内部预先写入的数据进行比较,当满足相应的条件时从P3.3~P3.7 口输出检测结果,最后用发光二极管来显示对应的三极管类型。

3 软件设计

由于常用的中小功率三极管中NPN 的三极管管脚排列顺序有EBC、ECB、BCE 三种(有极少数例外,可忽略不计),而PNP 的只有EBC 一种排列顺序。所以,按照此规律进行软件的编写。总体编程思想是在各种不同管脚排列顺序的三极管三个管脚上加上不同电压,测试其电流情况并将其转化为二进制码。将这些二进制码写入单片机,外部输入的数据与单片机内部的二进制码进行比较,如果读入数据与内部事先写入的某个数据相等,则所测的三极管就为这个数据所对应的三极管的管型和管脚,然后用对应的发光二极管点亮指示出管型、管脚。

软件主程序流程图如图3 所示。

 

对应的程序为:

ORG 0000H

AJMP MAIN

ORG 0030H

MAIN: MOV A,#00H

EBC: MOV P3,#0F8H

MOV P3,#0F9H

ACALL DEL1

MOV P1,#0FFH

MOV A,P1

CJNE A,#0E9H,BEC

S1: MOV P3,#0F4H

AJMP S1

BEC: MOV A,#00H

MOV P3,#0F8H

MOV P3,#0F9H

ACALL DEL1

MOV P1,#0FFH

MOV A,P1

CJNE A,#0E1H,ECB

S2: MOV P3,#0ECH

AJMP S2

ECB: MOV A,#00H

MOV P3,#0F8H

MOV P3,#0FDH

ACALL DEL1

MOV P1,#0FFH

MOV A,P1

CJNE A,#0D9H,EBC1

S3: MOV P3,#0DDH

AJMP S3

EBC1: MOV A,#00H

MOV P3,#0F8H

MOV P3,#0FEH

ACALL DEL1

MOV P1,#0FFH

MOV A,P1

CJNE A,#0D6H,E

S4: MOV P3,#7BH

AJMP S4

E: MOV P3,#00H

ACALL DEL1

MOV P3,#0F8H

ACALL DEL1

AJMP E

DEL1: MOV R5,#01H

D1: MOV R6,#0FFH

D2: MOV R7,#0FFH

D3: DJNZ R7,D3

DJNZ R6,D2

DJNZ R5,D1

RET

END

图4 所示为制作的PCB 板图,实物制作成功后,取一只三极管,将管脚按1、2、3 顺序插入产品的测试孔中,保证接触良好,然后按下电源键,系统自动复位后运行,由LED 指示出所测三极管对应的管型和管脚。LED 灯的顺序与管脚管型是一一对应的,若左边第一只LED 灯亮则所测三极管为NPN型,管脚排列顺序为BEC;若左边第二只LED 灯亮则所测三极管为PNP 型,管脚排列顺序为EBC;若左边第三只LED 灯亮则所测三极管为NPN 型,管脚排列顺序为ECB;若左边第四只LED 灯亮则所测三极管为NPN 型,管脚排列顺序为EBC;若四只LED 灯同时闪烁则可能是被测三极管已坏或有引脚接触不良,单片机中未写该管型对应的程序。

 

图4 实物PCB 板图

在制作实物的过程中,可以从左至右依次在LED灯的一侧标明所对应的管脚和类型,也可以用不同颜色的LED 灯来显示不同的管脚和管型。

4 结论

根据硬件电路和软件设计进行电路的焊接和调试,设计所得的判别仪可以快速准确地判断小功率三极管的管脚和类型,并由相应的指示电路显示出判断结果,比用万用表测量要方便快捷很多。

本设计由于采用单片机作为中心控制单元,故可扩展性强。比如可在本作品的基础上增加测量三极管β 值的电路,可用数码管显示出β 值。另外,本设计现在只能测量常见中小功率的三极管,若加上驱动电路、限流电路,修改部分源程序也可测量大功率三极管。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭