Comment tester les composants électroniques

Tester les composants électroniques

Vérifier les composants électroniques C'est l'une des tâches fondamentales lorsqu'un circuit ne fonctionne pas ou lorsque vous allez souder le composant, vérifier qu'il fonctionne correctement avant de le faire et ensuite devoir retirer la soudure pour la remplacer.

Eh bien, nous allons vous montrer ici comment le faire de manière simple sur chaque appareil électronique à l'aide d'un multitesteur ou multimètre, comme ceux que je recommande ici :

Je recommanderais également d'acheter de bonnes sondes dotées de pinces crocodiles pour pouvoir effectuer des mesures plus confortablement. Dans certains cas, vous devrez manipuler d’autres choses et vous aurez besoin d’avoir les mains libres. Avec les sondes à pointe, vous devrez les occuper et maintenir le contact, ce qui est inconfortable. Avec la pince à épiler, vous pourrez avoir les mains libres et les mesures seront encore plus précises, puisque les pointes ne bougent pas sur les bornes...

Vérifier la conductivité (circuit fermé, pas ouvert) et court-circuit

Composants PCB

Ces tests peuvent être effectués aussi bien sur des câbles que sur des pistes de circuits imprimés, vérifiant ainsi qu'il y a une continuité entre les deux extrémités, c'est-à-dire que le conducteur électrique n'est ni cassé ni coupé. Pour commencer, vous devez suivre ces étapes :

  1. Allumez votre multimètre numérique.
  2. Tournez le sélecteur jusqu'à l'icône où apparaît le symbole d'une diode et d'un buzzer.
  3. Touchez les deux fils du conducteur que vous souhaitez tester avec les pointes de test du multimètre.
  4. Si un 0 apparaît sur l'écran et que le buzzer retentit, alors le conducteur est en bon état, il n'est ni coupé ni cassé.
Astuce : pensez à garder propres les pointes des sondes, ainsi que les bornes ou connecteurs où vous allez les mettre. La saleté, la rouille, etc. peuvent altérer les valeurs de mesure.

D'autre part, pour vérifier les courts-circuits dans ces mêmes conducteurs, c'est-à-dire des pistes ou des câbles qui sont entrés en contact alors qu'ils ne devraient pas, alors les étapes à suivre sont les suivantes :

  1. Allumez le multimètre ou le multimètre numérique.
  2. Tournez le sélecteur sur le symbole diode et buzzer.
  3. Avec les sondes du multimètre, touchez les deux pointes ou extrémités du circuit ou du conducteur que vous souhaitez tester.
  4. Si une mesure autre que 0 apparaît sur l'écran et que le buzzer ne retentit pas, il peut y avoir un court-circuit.
Tout comme les tests sont effectués sur les conducteurs, le fonctionnement des interrupteurs ou des boutons-poussoirs peut également être testé avec les mêmes étapes, pour voir si le fait d'agir sur eux ferme et ouvre le circuit tout en gardant les pointes en contact avec les bornes d'entrée et de sortie.

Vérifier la résistance

résistance tirer vers le bas tirer vers le haut

Maintenant pour vérifier une résistance, alors nous avons un moyen très simple de le faire. La procédure pour le faire étape par étape est la suivante :

  1. Allumez votre multimètre.
  2. Sélectionnez le mode pour mesurer la résistance, c'est-à-dire celui avec le symbole Ohms (Ω).
  3. Maintenant, avec les cordons de test, vous devez toucher les deux bornes de la résistance.
  4. Si la mesure en ohms qui apparaît à l'écran correspond à ce que doit donner la résistance (rappelez-vous qu'elle ne sera pas exacte, à cause de la tolérance, donc s'il y a quelques ohms de plus ou de moins, ce n'est pas grave), alors tout est correct . Sinon, la résistance a un problème, par exemple lorsqu'elle donne une valeur proche de zéro ou trop élevée.

Si la résistance est installée dans un circuit, l'idéal serait de la retirer pour effectuer la mesure correctement, afin que rien d'autre n'interfère avec la mesure de la valeur, même si cela n'est souvent pas fait et que les bornes ou les contacts sont simplement touchés. sans supprimer…

Comprobar thermocollant

fusible

Pour vérifier si un fusible est en bon état ou s'il est cassé, s'il n'est pas visible à l'œil nu, vous pouvez alors faire la même chose que mesurer la continuité d'un circuit, comme nous l'avons fait dans la première section. Autrement dit, les étapes seraient :

  1. Allumez votre multimètre ou multimètre.
  2. Tournez le sélecteur jusqu'à l'icône où apparaît le symbole d'une diode et d'un buzzer.
  3. Avec les cordons de test, touchez les deux bornes du fusible.
  4. Si un 0 apparaît sur l'écran et que le buzzer retentit, le fusible est en bon état. Sinon, cela indiquera qu'il a grillé et qu'il doit être remplacé.

Vérifier l'inductance ou la bobine

inducteur

Avec ce test, vous pourrez non seulement vérifier les inductances ou les bobines des circuits, ainsi que ceux d'autres éléments comme les bobines des transformateurs. Les étapes dans ce cas seraient les suivantes :

  1. Allumez votre multimètre numérique.
  2. Sélectionne le mode de mesure de Henris (H), ou Wb/A, qui apparaît sur la molette de sélection. Sur certains appareils, cela peut être indiqué par un X1.
  3. Touchez maintenant les deux extrémités conductrices de la bobine avec les cordons de test. *Assurez-vous que les sondes sont correctement connectées à votre multimètre, car certaines doivent les connecter aux connecteurs où apparaît un Lx pour mesurer les inductances.
  4. De cette façon, nous pouvons vérifier sur l’écran si la mesure est correcte.

Vous pouvez également effectuer des tests de continuité de la même manière que précédemment, pour voir si la bobine est cassée. Mais rappelez-vous, s'il y a de la continuité, cela ne veut pas dire que la bobine est bonne... Ce qui est vrai, c'est que s'il n'y a pas de continuité, alors on peut dire que la bobine est cassée.

Vérifier les diodes

diode

Pour vérifier les diodes semi-conductrices, nous pouvons suivre ces autres étapes que je vous montre ici de manière simple :

  1. Branchez votre multimètre.
  2. Sélectionnez l'icône de test de diode, qui est la même que celle que vous utilisez pour tester la continuité des circuits. Qui a le symbole d'une diode.
  3. Avec le cordon de test noir, vous devez toucher la cathode de la diode, tandis qu'avec le cordon de test rouge, vous devez toucher l'anode de la diode. C'est important. De plus, dans ce cas, la sonde noire doit être connectée au port COM du multimètre, et la rouge avec le symbole Ω.
  4. Vous verrez maintenant les valeurs à l'écran. Si l'écran affiche environ 0.7 V pour les diodes au silicium ou 0.3 V pour les diodes au germanium, alors il est en bon état. D'autres valeurs indiqueront que la diode n'est pas en bon état.
N'oubliez pas que vous pouvez également le connecter en polarisation inverse, dans ce cas, connectez le rouge à la cathode et le noir à l'anode. Dans ce cas, .1 apparaîtra sur l’écran si la diode est OK.

N'oubliez pas que si vous devez remplacer une diode, faites-le toujours avec une diode de même spécification. Ou, si cela n'est pas possible, un peu plus haut que l'original, mais en aucun cas pas plus bas.

Tu pourrais aussi vérifier les diodes LED, Dans ces cas, les étapes sont les suivantes :

  1. Allumez votre multimètre.
  2. Sélectionnez l'icône de test de diode, comme ci-dessus pour les diodes conventionnelles.
  3. Dans ce cas, la sonde noire doit être en contact avec la borne la plus courte de la diode LED, tandis que la plus longue sera en contact avec la sonde rouge. N'oubliez pas qu'en polarisation inversée, il ne s'allumera pas.
  4. Vous devriez maintenant voir la LED s'allumer si elle est correcte.

Enfin, si tu veux essayez une diode Zener, Tu dois faire ca:

  1. Allumez votre multimètre numérique.
  2. Sélectionnez l'icône de test de diode, qui est la même que celle que vous utilisez pour tester la continuité des circuits. Qui a le symbole d'une diode.
  3. Avec le cordon de test noir, vous devez toucher la cathode de la diode, tandis qu'avec le cordon de test rouge, vous devez toucher l'anode de la diode. C'est important. De plus, dans ce cas, la sonde noire doit être connectée au port COM du multimètre, et la rouge avec le symbole Ω.
  4. Dans ce cas, elle est totalement différente de la diode classique. Lorsqu'il est connecté directement, il proposera un chiffre sur l'écran, lorsqu'il est connecté en sens inverse, dans ce cas, aucune mesure ne sera obtenue sur l'écran.

Vérifier le condensateur

types de condensateurs

Pour vérifier les condensateurs électrolytiques Avec un multimètre, les étapes à suivre sont :

  1. Allumez votre multimètre.
  2. Sélectionnez le mode pour mesurer les capacités (Farads).
  3. Il est important de mettre la sonde noire sur la borne négative du condensateur. Tandis que la sonde rouge ira à la broche positive.
  4. Vous pourrez désormais voir sur l'écran si la mesure correspond aux spécifications du condensateur, ainsi que les résistances. N'oubliez pas qu'en raison de la tolérance, il se peut qu'il ne s'agisse pas d'une valeur exacte. D'un autre côté, si vous constatez que la mesure est bien inférieure à ce qu'elle devrait être, cela peut indiquer que le condensateur a perdu sa capacité et doit être remplacé.

Si vous devez vérifier un Condensateur en céramique, les étapes seraient les mêmes, même si dans ce cas il n'est pas nécessaire de faire attention aux bornes auxquelles vous connectez les sondes. Toute mesure inférieure à la capacité qu'elle devrait donner ou des mesures intermittentes indiqueront une panne.

Vérifier les transistors

BJT

Vérifiez les transistors bipolaires NPN ou PNP C'est aussi assez simple. Il vous suffira de bien préciser quelle broche correspond à telle ou telle pièce. Comme vous le savez, nous avons l'émetteur (E), la base (B) et le collecteur (C). Si votre multimètre a la possibilité de vérifier les transistors, il vous suffit d'insérer les broches correspondantes dans le cercle avec les contacts E, B et C de votre multimètre, et il effectuera les vérifications. En revanche, si vous n'avez pas cette option dans votre modèle, nous allons utiliser le mode diode :

  1. Connectez votre multimètre.
  2. Sélectionnez l'icône de test de diode.
  3. Maintenant, les tests que nous pouvons faire sont :
    • Base vers émetteur : avec l’extrémité positive à la base du transistor et l’extrémité négative à l’émetteur. Si le transistor NPN est en bon état, il doit afficher une chute de tension comprise entre 0.45V et 0.90V. S'il s'agit d'un PNP, nous verrons à l'écran OL ou Over Limit, c'est-à-dire un débordement dû à la valeur qui dépasse le seuil de mesure.
    • Base vers collecteur : Dans ce cas, le fil positif ira à la base, tandis que le fil négatif se connectera au collecteur du transistor. Si le NPN est en bon état, il affichera une chute de tension comme dans le cas précédent. Dans le PNP, cela montrera également l'OL.
    • Emetteur vers Base : pour ce test, la sonde négative est connectée à la base, et la sonde positive à l'émetteur. Dans le cas d'un PNP sain, il affichera 0.45 V à 0.90 V. S'il s'agit d'un NPN, il affichera OL dans ce cas.
    • Collecteur à la base : connectez le fil négatif du multimètre à la base et le fil positif au collecteur. Sur un PNP qui est bon, il affichera la même chute de tension qu'au point précédent. S'il s'agit d'un NPN, la limite apparaîtra également dépassée.
    • Émetteur vers collecteur : dans ce cas, l’extrémité négative va à l’émetteur, l’extrémité positive va au collecteur. Si le transistor est en bon état, tant en NPN qu'en PNP, l'écran indiquera OL.
    • Collecteur à émetteur : on connecte le négatif au collecteur et le positif à l'émetteur. Sur les transistors NPN et PNP en bon état, OL est affiché.

En cas de vouloir tester les transistors FET, comme ceux avec canal N ou canal P, nous pouvons également utiliser notre multimètre. N'oubliez pas que dans ce cas, nous avons les bornes source (S), porte (G) et drain (D). Les étapes seraient :

  1. Allumez votre multimètre ou multimètre.
  2. Sélectionnez le mode pour vérifier les diodes.
  3. Les tests que l'on peut effectuer dans ce cas, en prenant comme exemple un MOSFET canal N (rappelons que pour le canal P ce serait différent dans certains cas en raison de la polarisation de la grille...), sont :
    • Connectez la sonde positive à la porte et la sonde négative au drain. Si le transistor est bon, il ne montrera pas de conduction.
    • Connectez la sonde positive à la grille et la sonde négative à la source. Si tout va bien, il ne devrait pas non plus être permis de conduire.
    • Avec la pointe positive au drain et la pointe négative à la source. Si le MOSFET est bon, il apparaîtra qu'il y a un court-circuit entre ces deux bornes, mais ce n'est pas le cas...*
    • On inverse les sondes sur les bornes précédentes, positives pour la source et négatives pour le drain. Dans ce cas, il devrait également apparaître comme s'il y avait un court-circuit entre les bornes si tout va bien.*
    • Si nous répétons les deux tests précédents, nous verrons que maintenant il n'y a plus de court-circuit, la raison était que la porte a été activée par la tension de test...
*Lorsque nous avons effectué les mesures que nous avons effectuées sur la grille du transistor, la tension de mesure du multimètre a été suffisante pour polariser et charger la grille du transistor. Et tant que la porte maintient cette charge, nous aurons une conduction entre les bornes de drain et de source. Dans certains transistors, la charge de grille peut persister assez longtemps, suffisamment longtemps pour qu'une personne sans expérience puisse penser que le transistor est mauvais. La solution est de s'assurer, avant de faire les mesures, que la grille du transistor est déchargée et pour cela on peut faire un court-circuit entre les bornes grille-drain ou grille-source avec un métal conducteur ou avec la pointe du multimètre lui-même. .

Vérifier le relais

Relais à semi-conducteurs

En cas de vouloir vérifier l'état d'un relais, vous pouvez également utiliser votre multimètre facilement. Cependant, il faut ici garder un détail à l’esprit. Comme vous le savez, d'une part nous aurons la borne NC et NO, de l'autre la borne Commune. Vous aurez également les bornes pour la bobine du relais. Si vous faites des tests sur ces deux bornes de la bobine, pour le vérifier, vous pouvez faire la même chose que pour mesurer des bobines ou des inductances comme nous l'avons dit précédemment.

Une autre vérification que vous pouvez faire est entre les bornes NO et C, ou entre NC et C. Dans le premier il devrait y avoir une continuité, dans le second il ne devrait pas y en avoir, c'est-à-dire que le circuit serait ouvert. Nous avons aussi appris à faire cela avant…

Vérifiez Xtal

Xtal

Enfin et surtout, vous pouvez également essayez ce qu'on appelle les cristaux Xtal, ou oscillateurs qui génèrent des signaux d’horloge. Dans ce cas:

  1. Exécutez votre multimètre.
  2. Sélectionnez le mode pour mesurer les fréquences (Hz).
  3. Mettez les sondes de test en contact avec les bornes Xtal.
  4. Sur l'écran vous devriez obtenir les mesures correspondant à l'oscillateur que vous mesurez. Par exemple, si vous mesurez une de 8 Hz, vous devez avoir ladite mesure sur l'écran. Si par exemple 2.5 Hz ou des valeurs anormales apparaissent, cela indiquera qu'il est cassé.

Conseils finaux

Pour effectuer les vérifications, je vous conseille ayez toujours les fiches techniques des composants que vous allez tester afin de garder à l'esprit les valeurs que vous devez obtenir dans chaque cas, et ainsi les comparer avec celles qui apparaissent sur l'écran du multimètre. Pensez également à lire le manuel de votre multimètre, car il peut y avoir de légères différences entre les modèles.

Bien sûr, gardez toujours votre multimètre en bon état, Évitez la poussière, l'oxydation ou les résidus qui produisent des lectures incorrectes. Assurez-vous également qu'il fonctionne avec d'autres composants qui fonctionnent bien, par exemple, si le buzzer fonctionne en touchant un circuit ou un fil dont vous êtes sûr qu'il a une continuité, etc. Gardez la batterie en bon état, car une batterie faible pourrait également entraîner des lectures incorrectes.

Si vous mesurez des composants soudés à des circuits sans les retirer, considérez le circuit. Par exemple, il peut y avoir un circuit avec des pistes que vous contactez pour mesurer une résistance, mais si ces pistes traversent également d'autres résistances en série ou en parallèle, cela modifiera les valeurs...


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