
Figure 1. Transistors
Un transistor est un petit appareil électronique qui contrôle l'électricité dans un circuit.Le transistor a trois parties appelées terminaux: L'émetteur, la base (ou la porte) et le collecteur (ou le drain) et parfois un quatrième terminal pour des configurations spéciales.Les transistors peuvent rendre les signaux faibles plus forts (amplifier) ou agir comme un interrupteur pour activer et désactiver l'électricité.Ils ont été inventés au milieu des années 1900 et ont remplacé de grands tubes à vide avides de puissance.En raison de transistors, nous avons maintenant de petits dispositifs de petits, rapides et économiques comme les ordinateurs, les téléphones et les radios.

Figure 2. Symboles du transistor: types bipolaires et FET
Il existe deux principaux types de transistors: Transistors à jonction bipolaire (BJT) et transistors à effet sur le terrain (FET).Dans BJTS, une petite quantité d'électricité à la base contrôle un flux plus important entre le collecteur et l'émetteur.Dans FET, l'électricité traverse un chemin appelé canal, et une tension à la porte contrôle la quantité de passage.Les MOSFET et les JFET sont des types FET courants.
Les transistors sont fabriqués à partir de matériaux comme le silicium, le germanium ou des matériaux spéciaux tels que le nitrure de gallium (GAN) pour des utilisations de haute puissance.Ils peuvent être conçus pour une puissance basse ou élevée et pour une fréquence basse ou élevée, selon ce dont ils sont nécessaires.Les transistors se trouvent dans presque tous les dispositifs électroniques.Ils sont utilisés dans les amplificateurs, les commutateurs, les commandes d'alimentation, les générateurs de signaux et les puces informatiques.Dans les processeurs actuels, des milliards de transistors travaillent ensemble pour faire fonctionner nos appareils.
Avant de tester un transistor, il est bon de connaître ses détails afin que vous puissiez le tester dans le bon sens et éviter de le casser.Voici les spécifications à vérifier avant de tester un transistor:
Type de transistor - Découvrez quel type de transistor vous avez.Il peut s'agir d'un BJT (transistor de jonction bipolaire) ou d'un FET (transistor à effet de champ).Les BJT peuvent être NPN ou PNP, tandis que les FET peuvent être MOSFET ou JFET, et le canal n ou le canal p.Ceci est nécessaire car chaque type est testé d'une manière différente.
Tension maximale - C'est la tension la plus élevée que le transistor peut gérer sans dommage.Dans BJTS, cela s'appelle VCE (Max).Dans FET, cela s'appelle VDS (Max).Si vous le testez ou l'utilisez avec plus de tension que cela, il peut se casser.
Courant maximum - C'est le plus courant que le transistor peut transporter en toute sécurité.Pour BJTS, c'est IC (max).Pour les FET, c'est ID (max).Si trop de courant circule, le transistor peut surchauffer ou s'éteindre.
Dissipation de puissance - C'est la quantité de chaleur que le transistor peut gérer, illustré en watts (W).Si le transistor devient plus chaud que sa limite, il peut être endommagé.Ceci est basique pour savoir lors du test de transistors puissants.
Gain (HFE ou β) - C'est à quel point le transistor peut augmenter (amplifier) un signal.Par exemple, si le gain est de 100, un petit courant d'entrée sera rendu 100 fois plus grand à la sortie.Si le gain est trop faible pendant les tests, le transistor peut être faible ou endommagé.
Disposition de la broche - Chaque transistor a des épingles dans un certain ordre.Les BJT ont l'émetteur (E), la base (B) et le collecteur (C).Les FET ont une source (s), une porte (g) et un drain (d).Connaître la disposition de la broche vous aide à connecter votre testeur dans le bon sens.
Type de package - C'est la forme et la taille du boîtier du transistor, comme To-92, To-220 ou SOT-23.Le package vous aide à identifier le transistor et vous indique s'il peut gérer plus de chaleur ou de puissance.
Travailler avec des pièces électroniques implique la manipulation de l'électricité, des pistes nettes et des dispositifs parfois sensibles statiques.Après des pratiques sûres vous aidera à éviter les chocs électriques, les blessures ou les dommages accidentels tout en garantissant des résultats de test précis.
Éteignez d'abord toute puissance - Assurez-vous toujours que l'appareil ou le circuit est éteint avant de toucher ou de tester quoi que ce soit.Cela évite le choc électrique et empêche les courts-circuits.
Utilisez les bons outils - Utilisez un multimètre numérique de bonne qualité ou un testeur de transistor.Évitez les outils improvisés qui pourraient glisser ou provoquer des étincelles.
Portez des équipements de sécurité - Les lunettes de sécurité peuvent protéger vos yeux des étincelles inattendues ou de petites pièces qui volent.Les chaussures semelles en caoutchouc aident à réduire le risque de choc électrique.
Travailler dans une zone sèche - Gardez votre zone de travail au sec.Évitez de tester l'électronique avec des mains humides ou dans des environnements humides.L'humidité peut augmenter le risque de chocs.
Évitez les tests en direct - Sauf si vous êtes expérimenté et que vous utilisez un équipement approprié, ne testez pas un transistor dans un circuit en direct (alimenté).Retirez-le et testez-le séparément lorsque cela est possible.
Attention aux pistes tranchantes - Les jambes du transistor (broches) peuvent être tranchantes.Les gérer soigneusement pour éviter les coupes ou les rayures.
Bougez-vous pour des pièces sensibles - Pour les MOSFET et autres transistors sensibles statiques, touchez d'abord un objet métallique mis à la terre pour éliminer l'électricité statique de votre corps avant de les manipuler.
Gardez la zone de travail propre et organisée - Les fils lâches ou les outils métalliques peuvent provoquer des shorts accidentels.Gardez uniquement les outils dont vous avez besoin sur la table pendant les tests.
Vous pouvez tester un transistor de jonction bipolaire (BJT) à l'aide d'un multimètre numérique en mode ohmmètre, mode diode ou mode HFE.La méthode dépend si le transistor est de type PNP ou NPN.

Figure 3. Tester le transistor avec multimètre
• Définir le multimètre - Mettez le multimètre en mode ohmmètre et définissez la plage sur 2kΩ pour des lectures précises.
• Trouvez la broche de base - Vérifiez les marques de fiche technique ou de transistor pour identifier les broches de base (b), collectionneur (c) et émetteur (e).
• Connectez les sondes:
- sonde noire à la base.
- sonde rouge au collectionneur → Prenez la lecture.
- Déplacez la sonde rouge vers l'émetteur → Prenez la lecture.
- Un bon transistor montrera 500 à 1500 ohms dans les deux cas.
• Échangez les sondes
- sonde rouge à la base, sonde noire au collecteur → doit lire infini (ou "1").
- sonde rouge à la base, sonde noire à l'émetteur → doit également lire infini.
• Vérifier entre collectionneur et émetteur
Placez les sondes sur le collectionneur et l'émetteur dans les deux sens.
- Un bon transistor montrera toujours une résistance infinie.
- Si vous obtenez une lecture proche de zéro, le transistor est court-circuité et défectueux.
• Définissez le mode multimètre - commutateur en mode Diode.
• Test de biais avant:
- sonde rouge à la base, sonde noire à l'émetteur → doit montrer 0,6 à 0,7 V pour les transistors en silicium.
- Gardez la sonde rouge sur la base, déplacez la sonde noire vers le collecteur → devrait également montrer 0,6 à 0,7 V.
• Test de biais inversé - Échangez les sondes (noir sur la base, rouge sur l'émetteur / collecteur).
- Les deux doivent lire infinis ou «OL» (circuit ouvert).
• Insérer le transistor - De nombreux multimètres ont des prises HFE étiquetées B, E et C.
- Branchez le transistor dans les trous corrects (correspondez à la position PNP / NPN).
• Passez en mode HFE - Le multimètre affichera un nombre, il s'agit du gain actuel du transistor.
- Comparez la valeur avec la fiche technique.S'il est proche, le transistor fonctionne bien.

Figure 4. Transistors avec des testeurs de composants électroniques
Les testeurs de composants électroniques sont des outils pratiques qui rendent la vérification des transistors rapidement et simple.Ils fonctionnent comme une version intelligente d'un multimètre, détectant automatiquement le type de composant et mesurant les valeurs sans que vous ayez à définir les plages ou à identifier vous-même les broches.Ces testeurs peuvent reconnaître différents types de transistors, tels que NPN, PNP, MOSFET, JFET ou IGBT et affichent la disposition de la broche correcte, comme la base, le collecteur et l'émetteur pour BJTS, ou source, drain et porte pour les FET.Cette automatisation fait gagner du temps, évite les erreurs et est particulièrement utile lorsqu'il s'agit de pièces inconnues.
Étape 1: Insertion du transistor
Placez les fils du transistor dans la prise du testeur ou connectez-le à l'aide des clips fournis.Une fois connecté, le testeur identifiera automatiquement le type de transistor et la configuration des broches, supprimant le besoin de conjectures.
Étape 2: Mesure automatique
Le testeur mesure les principaux paramètres, tels que:
• Tension de conduction - Tension nécessaire pour allumer le transistor.
• Tension de coupure - Tension en dessous duquel le transistor reste éteint.
• Courant de fuite - Courant qui coule lorsque le transistor doit être éteint, ce qui peut indiquer des dommages.
• Tension de seuil - Pour les MOSFET, la tension à laquelle ils commencent à mener.
• Résistance - Mesuré entre les broches pour vérifier la santé des jonctions.
• Gain à courant (HFE) - La capacité du transistor à amplifier le courant.
Étape 3: lire les résultats
Les résultats apparaissent sur l'écran du testeur, souvent avec des nombres et parfois un diagramme montrant les connexions PIN.Si les valeurs correspondent à la fiche technique, le transistor est probablement en bon état.Des lectures anormales peuvent signifier que c'est défectueux.
Le test d'un transistor sans le retirer du circuit est possible, mais il peut être délicat car d'autres pièces qui y sont connectées peuvent affecter vos lectures.Par exemple, des résistances, des condensateurs ou même d'autres transistors à proximité peuvent créer des chemins supplémentaires pour l'électricité, ce qui peut rendre un bon transistor défectueux ou masquer un vrai problème.Un condensateur connecté en parallèle avec le transistor pourrait même faire en sorte que votre compteur montre une faible résistance, qui pourrait être confondue avec un court-circuit.
Les circuits imprimés modernes sont souvent remplis de nombreuses couches et de connexions complexes, ce qui rend plus difficile de savoir si la lecture que vous obtenez provient du transistor lui-même ou d'autres parties du circuit.C'est pourquoi vous devez comprendre la disposition de la carte et comment chaque pièce est connectée.
Pour des résultats plus précis sans désolant, certains utilisent des outils avancés comme les oscilloscopes avec un mode de test de composant.Ceux-ci peuvent vérifier le comportement d'un transistor alors qu'il est encore dans le circuit, donnant des informations plus claires qu'un multimètre de base.

Figure 5. Transistors JFET vs MOSFETS
Les MOSFET ont une porte très sensible qui contrôle le courant entre la source et le drain.Parce que la porte est isolée par une fine couche d'oxyde, même de petites charges statiques peuvent l'endommager, donc toujours à la terre avant de manipuler.
Lorsque vous testez un MOSFET avec un multimètre en mode Diode, vous vérifiez d'abord que la porte est correctement isolée à la fois du drain et de la source, il ne devrait pas y avoir de lecture dans les deux cas.L'inversion des sondes ne devrait pas non plus montrer de conduction.Pour vérifier le chemin de drain à source, n'oubliez pas qu'un bon MOSFET en mode amélioration ne se déroulera que lorsque la porte a été chargée d'une petite tension.Cela peut être fait brièvement en touchant la sonde positive à la porte et la sonde négative à la source pour l'allumer, puis en vérifiant la continuité entre le drain et la source.La décharge de la porte en la touchant à la source devrait la désactiver à nouveau, montrant un circuit ouvert.
Les JFET fonctionnent différemment des MOSFET car, sans aucune tension de grille appliquée, le drain et la source ont généralement une faible résistance entre eux.L'application d'un biais inverse sur la porte se rétrécit ou pince complètement le canal, ce qui augmente la résistance.Pour tester un JFET, vous pouvez d'abord mesurer la résistance de drain à source;Une lecture faible est normale, mais une résistance très élevée pourrait signifier que le canal est endommagé.Ensuite, en appliquant une petite tension inverse à la porte, en utilisant le mode diode du multimètre, vous devriez voir l'augmentation de la résistance à la vidange à la source à mesure que le canal se ferme.Si la résistance ne change pas, il est probable que le JFET soit défectueux.
Identifiez toujours le type de transistor, suivez les étapes de test sûr et comparez les résultats avec la fiche technique.Utilisez la bonne méthode pour BJTS, MOSFETS ou JFETS, et n'oubliez pas que les lectures en circuit peuvent être affectées par d'autres composants.
À PROPOS DE NOUS
Satisfaction client à chaque fois. Confiance mutuelle et intérêts communs.
Comprendre le fonctionnement d'un multimètre numérique
2025-08-15
Le spectre radio: compréhension des bandes de fréquences de l'UIT de VLF à UHF
2025-08-12
Oui.Beaucoup échouent en interne en raison d'une surchauffe ou d'une surtension sans signes externes.
Le dépassement de ses limites de tension, de courant ou de chaleur peut le détruire.La décharge statique peut également endommager les portes MOSFET.
Oui, mais d'autres composants du circuit peuvent affecter les lectures, donc supprimez-le pour des résultats précis.
Boulez-vous avant de vous manipuler, évitez de toucher la porte et conservez-le dans un emballage antistatique.
Non, il doit être remplacé par une pièce identique ou compatible.
E-mail : Info@ariat-tech.comTÉL HK : +852 30501966ADR : Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.