Как да проверите диода с мултицет без запояване
- Броячи
Изпробването на светодиода с мултицет е най-простият и най-правилен начин за определяне на неговата ефективност. Цифровият мултицет (тестер) е многофункционален измервателен уред, чиито възможности са отразени в позициите на превключвателите на предния панел. Светодиодите се проверяват за функционалност, като се използват функциите, присъстващи във всеки тестер. Методите за изпитване разглеждат примера на цифров мултицет DT9208A. Но първо, нека се докоснем до въпроса за причините за неправилното функциониране на новите и провала на старите диоди, излъчващи светлина.
Основните причини за отказ и неизправност на светодиодите
Особеността на всеки излъчващ диод е ниската граница на обратното напрежение, което само няколко волта надхвърля падането върху него в отворено състояние. Всяко електростатично разтоварване или неправилно свързване по време на настройването на схемата може да доведе до излизане от светодиода (съкращение от английския диод за излъчване на светлина). Изключително ярките нискочестотни светодиоди, използвани като индикатори за захранване за различни устройства, често се изгарят в резултат на пренапрежение на захранването. Техните планарни колеги (SMD LED) се използват широко в 12 V и 220 V лампи, панделки и фенерчета. Можете също да проверите здравето си с тестер.
Струва си да се отбележи, че малка част от дефектните (около 2%) светодиоди идва от производителя. Ето защо, допълнителното тестване на светодиодния тестер, преди да се монтира върху печатна платка, няма да повлияе.
Диагностични методи
Най-простият начин, който най-често се използва от шишетата, е да се проверят диодите, излъчващи светлина, с мултицет за работа с помощта на сонди. Методът е подходящ за всички видове диоди, излъчващи светлина, независимо от тяхната производителност и брой изходи. Чрез настройката на превключвателя към позицията "тест за непрекъснатост, проверка за прекъсване" сондите докосват констатациите и наблюдават показанията. Затваряйки червената сонда на анода и черния светодиод на катода, здравият светодиод трябва да светне. Когато променяте полярността на сондите на екрана на тестера, трябва да останете номер 1.
Луминесценцията на излъчващия диод по време на теста ще бъде малка и на някои светодиоди в ярка светлина може да не е забележима.
За точното тестване на многоцветните светодиоди с няколко пина, трябва да знаете техния pinout. В противен случай, ще трябва да преминете на случаен принцип констатациите в търсене на общ анод или катод. Не се страхувайте да тествате високоенергийни светодиоди с метален субстрат. Мултиметърът не може да ги деактивира чрез измерване в режим на набиране.
Тестването на светодиода с мултицет може да се извърши без сонди, като се използват гнезда за тестови преобразуватели. Обикновено това са осем дупки, разположени в долната част на устройството: четири вляво за PNP транзистори и четири в дясно за NPN транзистори. PNP транзисторът се отваря чрез прилагане на положителен потенциал към емитера "Е". Следователно, анодът трябва да бъде поставен в гнездото с надпис "E", а катодът - в гнездото с надпис "C". Здрав светодиод трябва да светне. За тестване в отворите за NPN транзистори трябва да промените полярността: анодът е "C", катодът е "E". Този метод е удобен за проверка на светодиодите с дълги контакти без контакт. Няма значение каква е позицията на ключа на тестера. Инспекция на инфрачервения светодиод също се получава, но има свои собствени нюанси, дължащи се на невидимо лъчение. В момента, когато сондите докоснат работния инфрачервен светодиод (анод - плюс, катод - минус), на екрана на устройството трябва да се показва броят на около 1000 единици. Когато променяте полярността на екрана, трябва да бъде една.
За да проверите IR диода в тестовите жакове на транзисторите, трябва да използвате допълнителен цифров фотоапарат (смартфон, телефон и др.) Инфрачервеният диод се вмъква в съответните отвори на мултицетъра и камерата е насочена отгоре. Ако е в добро състояние, инфрачервеното лъчение ще се покаже на екрана на притурката под формата на блестящо размазване.
Изпробването на SMD светодиоди с висока мощност и LED масиви за работа, различни от мултицет, изисква текущ драйвер. Мултицетният апарат се свързва серийно с електрическа верига за няколко минути и се следи за промяна на тока в товара. Ако светодиодът е с лошо качество (или частично дефектен), тогава токът постепенно ще се увеличава, повишавайки температурата на кристала. Тогава тестерът се свързва паралелно с товара и се измерва качването на напрежението напред. Сравнявайки измерените данни и данните от паспорта от характеристиките на токово напрежение, можем да заключим, че светодиодът е подходящ за използване.
Как да проверите диод с мултицет
В радиоелектрониката се използват най-вече два вида диоди - те са просто диоди, а има и светодиоди. Има също ценерови диоди, диодни монтажни възли, наставник и т.н. Но аз не ги отнасям към определена класа.
На снимката по-долу имаме прост диод и LED.
Диодът се състои от P - N кръстовище, така че цялата шега при проверката на диода е, че той преминава ток само в една посока и не позволява той да преминава в другия. Ако това условие е изпълнено, тогава може да се направи диагноза на диод - азбест здрави. Вземете нашата известна карикатура и навигация на диод отметка. Аз говоря повече за това и други икони в статията Как да се измери текущата и напрежението с мултицет?
Бих искал да добавя няколко думи за диода. Един диод, като резистор, има два края. И те се наричат по специален начин - катодът и анода. Ако към анода се приложи плюс и към катода се прилага минус, тогава токът през него ще тихо тече, а ако се подаде към катода плюс и към анода минус, токът НЕ ще тече.
Проверете първия диод. Поставихме една сонда за мултицет в единия край на диода, другата сонда на другия край на диода.
Както можем да видим, мултиметърът показва напрежение от 436 миливолта. Така че края на диода, който докосва червената сонда е анода, а другият край е катодът. 436 миливолта е спадът на напрежението през директния диоден възел. Според моите наблюдения това напрежение може да бъде от 400 до 700 миливолта за силициеви диоди, а за германий от 200 до 400 миливолта. След това смените констатациите на диода на места.
Единица на мултицет означава, че токът не тече през диода. Следователно нашият диод е доста работещ.
Но как да проверите LED? Да, точно така! Един светодиод е точно същият прост диод, но трикът е, че той свети, когато му се даде анод плюс, а на катода - минус.
Виж, той е малко блясък! Това означава, че изходът на светодиода, на който червената сонда е анод, и изхода, на който черната сонда е катодът. Мултиметърът показва спад на напрежението от 1130 миливолта. Това е нормално. Тя също може да варира в зависимост от "модела" на светодиода.
Сменете сондите на места. Светодиодът не свети.
Ние правим присъда - напълно функционален светодиод!
Но как да проверите диод монтаж, диодни мостове и ценерови диоди? Диод модулите са комбинация от няколко диода, най-вече 4 или 6. Намерете диодна верига и прокарайте кариерна сонда със заключенията на този диоден монтаж и разгледайте показанията на карикатура. Ценерови диоди се проверяват по същия начин като диодите.
Как да проверите диод мултицет. Подробни указания
Тази статия ще ви обясни как да проверите диода с мултицет. Полупроводниковият диод, като компонент на електронната схема, често се проваля поради различни причини, например, надхвърляйки максимално допустимия ток в права посока, обратно напрежение и други подобни. Има два вида диодни неизправности - повреда и късо съединение.
Действието на диода, като полупроводниково устройство с връзка pn, е, че предава електрически ток само в една посока (от анода до катода), докато токът не протича в обратната посока (от катода до анода).
Знаейки тази характеристика на диода, можете лесно да го проверите за неизправност с конвенционален мултицет.
Как да проверите диод с мултицет
Конвенционалните диоди, както и ценерови диоди, могат да се проверят с мултиметър. За да тествате това полупроводниково устройство с цифров мултицет, задайте мултицетният превключвател в режим на диоден тест, обикновено този режим има диодна икона:
Трябва да се отбележи, че когато се тества в този режим, напрежението на напрежението се показва на мултицет, а не на съпротивлението, когато диодът просто се извиква в режим на съпротивление.
Знаци на добър диод:
- Когато свържете пулсиращата сонда (червено) на мултицет към диод анода и отрицателната сонда (черна) към катода на диода, на екрана на мултицетъра трябва да се покаже определено количество от напрежението на диода. За различните видове диоди напрежението в посока напред е различно. Така че в германиевите диоди е около 0.3. 0,7 волта, в силициеви диоди 0,7. 1,0 волта. Въпреки че някои типове мултиметри могат да покажат по-ниска стойност на напрежението в теста в тестовия режим.
- И обратното, когато свързвате минусовата сонда на мултицет към диодния анод, плюс сондата към катода на диода на екрана ще бъде нула.
За други индикации на мултицет е възможно да се твърди, че проверяваният диод е дефектен.
Алтернативен начин за проверка на здравето на диода
В случай, че вашият мултицет няма режим на проверка на диод, тогава можете да проверите диода, като използвате простата схема по-долу.
С това изпитване multimet трябва да се превключи към режим на DC измерване на напрежението. При свързването на работещ диод, както е показано на диаграмата, волтметърът ще показва напрежението на диода. Ако сега диодни щифтове са разменени, тогава няма да се провежда ток, а волтметърът ще показва захранващото напрежение (в този случай 5 волта).
Можете също така да позвъните на диода и да определите общото му състояние чрез измерване на съпротивлението, както в предната, така и в обратната посока.
За да направите това, трябва да включите мултицет към режим на измерване на съпротивлението, обхватът е до 2 kΩ. Когато диодът е свързан в посока напред (червен към анода, черен към катода), измервателното устройство ще покаже съпротивление от няколко стотина ома, в противоположна посока устройството ще покаже символ на отворена верига, което показва много висока устойчивост.
Как да проверите диоден мост
Преди да преминем към въпроса за проверка на диоден мост, накратко описваме описанието му. Диодният мост е комплект от четири диода, свързани по такъв начин, че променливото напрежение (AC), подадено към два от четирите клеми на диодния мост, преминава в директно напрежение (DC), което се отстранява от другите два извода.
По този начин, целта на диод мост - коригиране на променливо напрежение, за да се получи постоянно напрежение.
Диод (рецитиращ) мост се състои от четири изправителни диода, свързани съгласно определена схема:
Тъй като диод мост е предназначен за поправяне на променливо напрежение (синусоида), а след това в първата половина вълна на променливо напрежение една двойка диоди се включва в работата:
и със следващата половина вълна, друга двойка токоизправители диоди работи:
Проверката на диод мост не се различава от проверка на нормален диод. Просто трябва да решите до кои заключения да свържете мултиметър. Нека конвенционално броят изходите на токоизправителя от 1 до 4:
От това следва, че за да се провери диод мост, е достатъчно за нас да звънят 4 диода:
- 1-во: заключения 1 - 2;
- 2-ро: заключения 2 - 3;
- Трето: заключения 1 - 4;
- 4-ти: заключения 4 - 3;
При проверката е необходимо да се ръководи от показанията на мултиметър, както и от проверката на обикновени диоди.
Инструкции - как да проверите диода с мултиметър (тестер)
Както повечето измервателни уреди, мултиметрите (тестери) се разделят на аналогови и цифрови. Основната им разлика е, че информацията за резултатите от измерванията на първия сорт се предава с помощта на конкретна скала и стрелки върху него, във втория случай тези данни се показват в цифров вид на LCD екрана.
Аналоговите устройства се появиха по-рано, основното им предимство е ниската цена, а недостатъкът е неточността на измерванията. Ето защо, ако маркировката трябва да бъде колкото е възможно по-правилна, се препоръчва да закупите цифров мултицет.
Всички версии на тестери имат поне два извода - червени и черни.
- Първата се използва директно за измерване, понякога наричана потенциал,
- Втората е обща. При модерните модели обикновено има и превключвател, който позволява да се задават максимални граници.
Как да проверите диод с мултицет?
Диодът е елемент, който провежда електроенергия в една посока. Ако завъртите тази посока, диодът ще бъде затворен. Само в случай на изпълнение на това условие елементът се счита за работещ. В повечето модели, тестери вече имат такава функция, как да проверите диод тестер.
Преди да започнете теста, се препоръчва да свържете две мултиметър сонди заедно, за да се уверите, че тя работи, а след това изберете "режим диод тест". Ако тестовата апаратура е аналогова, тази операция се извършва с помощта на режима на омметъра.
Проверката на диодите с мултиметър не изисква допълнителни умения. За да се уверите, че елементът функционира, е необходимо да направите директна връзка, затова свържете анода с положителната стойност (червена сонда), а катодът с отрицателната (черна). Стойността на напрежението на диодното разрушаване трябва да се появи на екрана или на инструменталната скала, като тази цифра е средно от 100 до 800 mV. Ако, от друга страна, се извършва обратно превключване (разменящи се електроди), стойността няма да бъде по-голяма от една. От това можем да заключим, че съпротивлението на устройството е огромно и не води електроенергия. Ако всичко се случи точно както е описано по-горе, електронният елемент е в добро състояние и способен.
Има ситуации, когато диодът предава ток в двете посоки, когато сондите са свързани или изобщо не предава (стойностите за директно и обратно превключване са еднакви). В първия случай, това означава, че диодът е счупен, а във втория - той е разпенен или е разположен в скала. Такива електронни компоненти са дефектни и е лесно да се провери с тестер.
Как да проверя LED?
Ако говорим за светодиода, алгоритъмът за потвърждение е подобен, но фактът, че когато се включи директно, този вид диод ще свети, допълнително ще улесни задачата. Разбира се, това най-накрая ще гарантира, че е в ред.
Но се случва, че трябва да проверите ценерови диоди. Zener диод е един от видовете диоди, чиято основна цел е да поддържа стабилно изходно напрежение независимо от промените в текущото ниво.
За съжаление избраната функция за тестване на този тип електронни елементи все още не е изпълнена в мултиметри. Независимо от това, те често могат да бъдат наричани, използвайки същия принцип, както при диодите. Но много опитни радиолюбители твърдят, че тестването на диод "Цифер" с дигитален тестер е много проблематично. Причината за това е фактът, че напрежението на Zener диода трябва да бъде по-ниско от напрежението на изходите на мултицет. Това се дължи на факта, че поради ниското напрежение е възможно да се изчисли работен дефектен модел, точността на отчитането намалява.
Ако при проверката на диода е необходимо да се обърне внимание на стойността на напрежението на разпад, в случай на ценерови диоди съпротивлението ще стане показателно. Тази цифра трябва да бъде между 300 и 500 ома. И подобно на алгоритъма на действията с диоди:
- Ако токът се предава в двете посоки, това се нарича пробиване,
- Ако съпротивлението е прекалено високо, това е прекъсване.
Също така е важно да запомните, че цифровата стойност, когато зенитният диод се нарича, ще бъде по-висока от стойността на обикновените диоди. Ако трябва да разграничите един елемент от друг, подобна проверка ще ви помогне.
Как да проверите ценеровият диод
Ценерови диоди, чиято проверка не доведе до желаните резултати, често се тестват от изобретатели, като използват допълнителни инструменти, понякога ги конструират сами. Един от най-лесните начини е да използвате захранване, за да проверите захранването с превключвател на напрежението. Първо трябва да се свържете с анодния резистор, който има оптимална стойност за съпротивлението на Zener диода, след което свържете захранването. След това се измерва напрежението на диода, нараства успоредно на устройството. При достигане на нивото на стабилизиране на напрежението тази цифра трябва да спре да расте. В този случай, ценерови диод е нормално, за всички разлики от горната схема, това е погрешно.
Проверка на диоди с мултиметър: тънкости от майстори
Днес без електроника навсякъде. Тя е неразделна част от всяко модерно устройство или притурка. В този случай всички устройства, за съжаление, не могат да работят завинаги и периодично да се счупят. Една от най-честите причини за аварии на цяла гама от електрически уреди е провалът на такъв елемент от електрическата мрежа като диод.
Можете да проверите здравето на този компонент със собствените си ръце у дома. Тази статия ще ви покаже как да проверите диод с мултицет, както и какви са тези елементи и какво е измервателното устройство.
Диоден диоден разрез
Стандартният диод е компонент на електрическата мрежа и действа като полупроводник с р - n възел. Неговата структура позволява на тока да тече през веригата само в една посока - от анода до катода (различни краища на частта). За да направите това, приложете към анода "+" и към катода - "-".
Обърнете внимание! Изтичане в обратна посока, от катода до анода, електрически ток в диодите не може.
Поради тази характеристика на продукта, ако подозирате, че е разбита, може да се провери с тестер или мултиметър.
Днес в радиоелектрониката има няколко вида диоди:
- LED. С преминаването на електрически ток през такъв елемент, той започва да свети в резултат на преобразуването на енергията във видима светлина;
- защитен или нормален диод. Такива елементи в електрическата мрежа действат като ограничител или ограничител на напрежението. Един от сортовете на този елемент е Schottky диод. Нарича се и диод на бариерата Schottky. Такъв елемент с директна връзка дава малък спад на напрежението. В Шотки, вместо връзката р-n, се използва преход от метал-полупроводник.
Ако в преобладаващата част от електрическите уреди се използват конвенционални части и светодиоди, то Schottky се използва главно за висококачествени захранвания (например за устройства като компютри).
Струва си да се отбележи, че тестът на конвенционален диод и Шотки практически не се различава от този, тъй като се провежда по същия принцип. Ето защо не се притеснявайте по този въпрос, защото принципът на работа както на Schottky, така и на обикновените диоди е идентичен.
Обърнете внимание! Тук е само заслужава да се отбележи, че в повечето случаи Шотки се удвоява и се намира в обща сграда. Те обаче имат общ катод. В такава ситуация не можете да отделяте тези части и да проверявате "на място".
Като компонент на електронна схема такива полупроводникови елементи доста често се провалят. Най-честите причини за провала са:
- надвишаващо максималното допустимо ниво на постоянен ток;
- излишно обратно напрежение;
- лоша част от качеството;
- нарушение на правилата за експлоатация на устройството, установени от производителя.
В този случай, независимо от причината за загубата на ефективност, неизправността може да бъде пряко причинена или от "разпадане", или от късо съединение.
Във всеки случай, ако има предположение за неизправност на електрическата мрежа в областта на полупроводниците, трябва да се диагностицира със специално устройство - мултицет. Само за извършване на такива манипулации е необходимо да знаете как да проверите диода с неговата помощ правилно.
мултицет
Мултицет е универсално устройство, което изпълнява редица функции:
- мерки стрес;
- определя съпротивлението;
- проверява кабелите за прекъсвания.
С помощта на това устройство можете дори да определите дали батерията е готова.
Как да проверите
След като се занимаваме с полупроводниците на електрическата верига и целта на устройството, можем да отговорим на въпроса "как да проверим диода за експлоатация?".
Целият пункт за проверка на диодите с мултицет се състои в тяхната еднопосочна пропускателна способност на електрически ток. Ако се спазва това правило, елементът на електрическата верига се счита за правилно функциониращ и без повреди.
Конвенционалните диоди и Schottky могат безопасно да бъдат проверени с помощта на това устройство. За да тествате този полупроводников елемент с мултицет, е необходимо да извършите следните манипулации:
- трябва да се уверите, че вашият мултицет има функция за проверка на диод;
- при наличието на такава функция свързваме сондите на инструмента към страната на полупроводника, от който ще се извършва "звъненето". Ако тази функция липсва, превеждаме устройството с превключвател на стойност 1 kOM. Трябва също да изберете режима за измерване на съпротивлението;
- Червеният проводник на измервателното устройство трябва да бъде свързан към анодния край, а черният към края на катода;
- след това е необходимо да се наблюдават промени в прякото съпротивление на полупроводника;
- да се направят изводи за съществуващото или липсващото напрежение
След това устройството може да се включи, за да се провери дали има течове или висока верига. За да направите това, променете местата на изходния диод. В това състояние също е необходимо да се оценят получените стойности на инструмента.
Проверете диод мост
Понякога има ситуация, когато трябва да проверите ефективността на диод мост. Тя има формата на съвкупност, състояща се от четири полупроводници. Те са свързани по такъв начин, че променливото напрежение, подавано към два от четирите заварени елемента, влиза в константа. Последното се отстранява от другите две заключения. В резултат се получава коригиране на променливото напрежение и превръщането му в постоянно напрежение.
Всъщност принципът на проверката в тази ситуация остава същият, както е описано по-горе. Единствената характеристика тук е определянето на кой щифт ще бъде свързан към измервателното устройство. Има четири опции за свързване, които трябва да извикате:
- заключения 1 - 2;
- заключения 2 - 3;
- заключения 1-4;
- заключения 4 - 3;
Проверка на всеки изход, получавате четири резултата. Получените показатели трябва да бъдат оценени по същия принцип, както при отделните полупроводници.
Анализиране на резултатите
Когато проверявате диоди (нормални и Schottky) с мултицет, ще получите известен резултат. Сега трябва да разберете какво може да означава. Функциите, които свидетелстват за здравето на полупроводниците, включват следните точки:
- когато свързвате части от електрическата верига към устройството, последният ще произведе стойността на наличното директно напрежение в този елемент;
Обърнете внимание! Различните видове диоди имат различни нива на напрежение, в които се различават. Например, за продуктите на германия този параметър ще бъде 0,3-0,7 волта
- когато се свърже обратно (сондата на устройството към анода на продукта), ще се запише нула.
Ако тези два показателя са изпълнени, тогава полупроводникът работи адекватно и причината за провала не е в него. Но ако поне един от параметрите не съвпада, елементът се обявява за неизползваем и трябва да бъде заменен.
Освен това трябва да се има предвид, че не е възможно разбиване, а "изтичане". Този неприятен дефект може да възникне при продължителна употреба на устройството или при сглобяване с лошо качество.
Ако има късо съединение или изтичане, получената съпротива ще бъде доста ниска. Освен това, продукцията трябва да се извършва въз основа на вида на полупроводниците. За елементи на германий този индикатор в тази ситуация ще има диапазон от 100 килооома до 1 мега-ом, за силиконови елементи - хиляди мега-ома. За токоизправители полупроводници, тази цифра ще бъде много пъти повече.
Както виждаме, не е толкова трудно да се оцени работата на полупроводниците във всяко електрическо устройство, използващо нашите собствени ресурси. Принципът, описан по-горе, е подходящ за тестване на диодни елементи от различни типове и видове. Основното в тази ситуация е правилното свързване на измервателното устройство с полупроводника и анализирането на получените резултати.
Как да проверите различни видове диоди с тестер - пълни инструкции
В процеса на ремонт на домакински уреди или други електронни устройства: монитор, принтер, микровълнова печка, компютърно захранване или генератор на автомобили (например Valeo, Bosh или BPV) и др. е необходимо да се провери целостта на елементите. Нека да разкажем подробно за тестването на диоди.
Предвид разнообразието на тези радио елементи, няма единствен метод за тестване на тяхното представяне. Съответно, всеки клас има свой собствен начин на тестване. Помислете как да проверите schottky диод, фотодиод, високочестотна, двупосочна и т.н.
Що се отнася до устройствата за тестване, няма да разглеждаме методи за екзотични тестове (например батерия и електрическа крушка), но ще използваме мултицет (дори и един прост модел като DT-830b) или тестер. Тези устройства почти винаги са у дома на радиолюбителя. В някои случаи ще трябва да изградите проста схема за тестване. Нека започнем с класирането.
класификация
Диодите са прости полупроводникови радиоелементи, основани на кръстовището p - n. Фигурата показва графичното обозначение на най-често срещаните типове устройства. Анодът е означен с "+", катодът е "-" (за яснота, в графиките, графичното обозначение е достатъчно за определяне на полярността).
Видовете диоди, показани на фигурата:
- A - токоизправител;
- B - ценеров диод;
- C - varicap;
- D - микровълнов диод (високо напрежение);
- Е - обърнат диод;
- F - тунел;
- G - LED;
- H е фотодиод.
Сега помислете за методите на проверка за всеки от тези типове.
Проверете токоизправителя диод и ценерови диод
Защитният диод, както и токоизправителят (включително мощността) или schottky могат да се проверят с мултиметър (или да се използва омметър), затова преобразуваме устройството в режим на набиране, както е показано на снимката.
Режим мултиметър, в който се тестват полупроводниковите токоизправители
Сондите на измервателното устройство са свързани към клемите на радио елемента. Когато червеният проводник ("+") е свързан към анода и черен проводник ("-") към катода, дисплеят на мултицетъра (или омметъра) ще покаже праговата стойност на напрежението на проверявания диод. След промяна на полярността устройството трябва да показва безкрайно голямо съпротивление. В този случай можем да заявим здравето на елемента.
Ако при обратната връзка мултицетното устройство открие изтичане, това означава, че радио елементът "е изгорен" и трябва да бъде сменен.
Забележете, че тази процедура за тестване може да се използва за тестване на диодите на алтернатора на колата.
Изпитването на динада Zener се извършва по подобен принцип, но такъв тест не позволява да се определи дали напрежението е стабилизирано на дадено ниво. Ето защо трябва да съберем една проста схема.
Изпитване при използване на регулирано захранване
Легенда:
- BP - регулируемо захранване (показва тока на натоварване и напрежението);
- R е граничната съпротива;
- VT - тестван диод или лавинен диод.
Принципът на проверката е, както следва:
- ние сглобяваме веригата;
- настройте режима на мултицет, който позволява измерване на постоянно напрежение до 200 V;
- включете захранването и започнете постепенно да увеличавате напрежението, докато амперметърът на захранването покаже, че токът протича през веригата;
- ние свързваме мултицет, както е показано на фигурата, и измерваме стойността на стабилизацията на напрежението.
Тестови вариации
За разлика от конвенционалните диоди, с varicaps, връзката p - n има неконстантен капацитет, чиято стойност е пропорционална на обратното напрежение. Проверка за отворена верига или късо съединение за тези елементи се извършва както при конвенционалните диоди. За да проверите капацитета, ще ви е необходим мултицет, който има подобна функция.
Демонстрация на тест за варикап
За тестване ще трябва да настроите подходящия режим мултицет, както е показано на снимката (A) и да поставите частта в конектора за кондензатори.
Както един от коментаторите на тази статия правилно отбеляза, наистина е невъзможно да се определи капацитета на varicap без работа с номинално напрежение. Ето защо, ако има проблем с идентификацията на външния вид, ще трябва да съберете прост префикс за мултиметър (повтарям за критиците, това е цифров мултицет с функция за измерване на капацитета на калибриране на кондензатори, например UT151B).
Прикрепване към мултицет за измерване на капацитета на varicap
Легенда:
- Резистори: R1, R2 -120 kΩ (да, два резистора, да в серия, никой не може да бъде заменен, паразитен капацитет, след това няма коментар); R3 - 47 kΩ; R4 е 100 ома.
- Кондензатори: C1 - 0.15 microfarad; C2 - 75 pF; C3 - 6... 30 pF; C4 - 47 microfarad ha 50 волта.
Устройството изисква конфигурация. Това е съвсем просто, сглобено устройство, свързано към измерващо устройство (мултицет с функция за измерване на капацитет). Захранването трябва да се захранва от стабилизиран източник на енергия (важно) с напрежение 9 волта (например, батерия Krone). Промяната на капацитета на индексиращия кондензатор (C2), ние постигаме показания на индикатора 100 pF. Ще извадим тази стойност от четенето на инструмента.
Тази опция не е идеална, необходимостта от нейното практическо приложение е съмнителна, но диаграмата ясно демонстрира зависимостта на вариаципния капацитет от номиналното напрежение.
Проверете потискащото устройство (TVS-диод)
Защитната диод, също е ограничителен ценеров диод, супресор и TVS-диод. Тези елементи са от два типа: симетрични и асиметрични. Първите се използват в AC схеми, а вторият - DC. Ако накратко обясним принципа на работа на такъв диод, то е следното:
Увеличаването на входното напрежение води до намаляване на вътрешното съпротивление. В резултат на това токът в кръга се увеличава, което води до изгасване на предпазителя. Предимството на устройството е скоростта на реакцията, която ви позволява да поемете излишното напрежение и да защитите устройството. Скоростта на работа е основното предимство на защитния диод (TVS).
Сега за чек. Тя не се различава от нормалния диод. Вярно е, че има изключение - ценерови диоди, които могат да бъдат приписани и на телевизионното семейство, но всъщност това е бърз ценеров диод, работещ според механизма за разрушаване на лавините (ефекта на Ценин). Но тестът за ефективност се свежда до обичайното набиране. Създаването на условия на задействане води до отказ на елемента. С други думи, няма начин да проверите защитните функции на TVS диод, така че да проверите мач (дали е подходящ или не), когато се опитвате да го запалите.
Тестване на диоди с високо напрежение
Проверете диод с високо напрежение на микровълновата фурна по същия начин, както обикновено, той не работи, с оглед на неговите характеристики. За да тествате този елемент, ще трябва да съберете схема (показана на фигурата по-долу), свързана към захранване от 40-45 волта.
Клетка за проверка, използвана в микровълновия диод
Напрежение от 40-45 волта ще бъде достатъчно за калибриране на повечето елементи от този тип, техниката на тестване е същата като при конвенционалните диоди. Стойността на съпротивлението R трябва да бъде между 2 kΩ и 3.6 kΩ.
Тунелни и обърнати диоди
Като се има предвид, че токът, преминаващ през диода зависи от напрежението, приложено към него, тестването се състои в анализиране на тази зависимост. За това трябва да съберете схема, например, както е показано на фигурата.
Изпитване на тунелни диоди
Списък на продуктите:
- VD - тестов диод тип тунел;
- Нагоре - всеки галваничен източник на енергия, при който разрядният ток е около 50 mA;
- Съпротивления: R1 - 12Ω, R2 - 22Ω, R3 - 600Ω.
Диапазонът на измерване, зададен на мултицет, не трябва да бъде по-малък от максималния ток на диода, този параметър е посочен в листа с данни на радио елемента.
Видео: Пример за проверка на диод с мултиметър
Тестване на алгоритъма:
- определя максималната стойност на променливия резистор R3;
- изпитвателният елемент е свързан, следвайки полярността, посочена на диаграмата;
- намалявайки стойността на R3, наблюдаваме показанията на измервателното устройство.
Ако елементът е в добро състояние, в процеса на измерване устройството ще покаже увеличение на тока до Iмакс диод, последван от рязко намаляване на тази стойност. При по-нататъшно увеличение на напрежението токът ще намалее до Iмин, след което отново ще започне да расте.
LED тестване
Тестовите светодиоди почти не се различават от тестовите токоизправителни диоди. Как да направите това е описано по-горе. Ние проверяваме LED лентата (по-точно нейните smd елементи), инфрачервения светодиод и лазерния, като използваме същия метод.
За съжаление мощен радио елемент от тази група, който има повишено работно напрежение, не може да бъде проверен с този метод. В този случай допълнително ще се нуждаете от стабилизиран източник на енергия. Тестовият алгоритъм е, както следва:
- ние събираме схемата, както е показано на чертежа. Работното напрежение на светодиода е зададено на захранващите блокове (посочени във фиша). Диапазонът на измерване на мултицет трябва да бъде до 10 А. Имайте предвид, че можете да използвате зарядното устройство като захранващо устройство, но тогава трябва да добавите ток-ограничаващо съпротивление;
- измерване на номиналния ток и изключване на захранването;
- настройте режима на мултицет, който позволява измерване на DC напрежението до 20 V и свързване на устройството паралелно с тествания елемент;
- включете захранването и премахнете параметрите на работното напрежение;
- сравняваме получените данни с тези, посочени в листа с данни, и въз основа на този анализ определяме ефективността на светодиода.
Проверете фотодиода
С проста проверка се измерва обратната и директна устойчивост на радио елемента, поставен под източника на светлина, след което се потъмнява и процедурата се повтаря. За по-точни тестове, ще трябва да премахнете характеристиката на тока-напрежение, което може да се направи с помощта на проста схема.
Пример за схема за премахване на характеристиките на токово напрежение
За да освети фотодиода в процеса на тестване, можете да използвате лампа с нажежаема жичка със сила 60W или радиокомпонент към полилея като светлинен източник.
Фотодиодите понякога имат характерен дефект, който се проявява като хаотична промяна в тока. За откриване на такава неизправност е необходимо да свържете тестовия елемент, както е показано на фигурата, и да измервате обратния ток за няколко минути.
Тест за пълзене
Ако по време на теста текущото ниво остане непроменено, това означава, че фотодиодът може да се счита за работен.
Тестване без запояване.
Както показва практиката, не винаги е възможно да се тества диод без запояване, когато е на дъската, като други радио компоненти (например транзистор, кондензатор, тиристор и др.). Това се дължи на факта, че елементите във веригата могат да дадат грешка. Ето защо, преди да проверите диода, той трябва да се изпари.
Как да проверите диод с мултицет
Днес, с устройството електронни системи за осветление се използват все по-често светодиодни крушки. Те са икономични, практични и лесни за работа. Въпреки това, като всеки светъл елемент от този тип, диодите могат да се провалят или просто да работят лошо.
За да елиминирате щетите, трябва да определите причината и последиците. На първо място, става дума за състоянието, в което диодът: в работещото състояние и подлежащ на ремонт или неработещ, ще бъде по-лесно да се получи нов. Ето защо много потребители на такива устройства за осветление се интересуват от това как да проверят диода с мултиметър.
класификация
LED ленти и други осветителни елементи, които работят на базата на такива светлинни елементи, принадлежат към групата прости полупроводникови радиоелементи.
Към днешна дата има такива видове диоди:
- отстранен;
- ценерови;
- Варикапните;
- високоволтови диоди;
- Светодиодни източници на светлина.
Сега нека се опитаме да разберем как да проверите диодите с мултицет.
Проверете диодите на токоизправителя и ценерови диоди
Защитният светлинен елемент, както и ремонтираният, се проверяват с мултиметър. При отсъствието на такова оборудване може да се използва омметър.
Как да проверите кондензатор с мултицет
Pinging на светодиода с мултицет се състои в последователното изпълнение на следните действия:
- Преди всичко, за да проверите диода, е необходимо да прехвърлите устройството в режим на набиране. Това означава, че трябва да "звъниш".
- След това прикрепете адаптерите към клемите на елемента, излъчващ светлина.
- Когато червеното "+" окабеляване е свързано към анода и черно "-" окабеляване към катода, на дисплея на измервателното устройство трябва да се покажат показанията на праговото напрежение, което се проверява от светлинния елемент.
- След промяна на полярността, мултицет трябва да показва постоянно ниско съпротивление. И ако тестът преминава точно в такъв сценарий, тогава можете да сте сигурни, че тестовият елемент е напълно функционален.
- В случай, че когато устройството е свързано обратно, то показва теч, то това означава само едно - продуктът, излъчващ светлина, трябва да бъде ремонтиран или подменен.
Тази техника може да се използва и за изпитване на светлинни елементи на алтернатора на кола и на всяко друго превозно средство.
Зенър диод мониторинг се извършва по една и съща схема, единственото нещо, което си заслужава да се отбележи е, че с помощта на такива тестове е невъзможно да се определи дали индикаторите за напрежение се стабилизират на определено ниво. В този случай е препоръчително да се събере проста схема, която се състои от източник на захранване, тестван ценеров диод и ограничител на тока.
VIDEO: Как да проверите диода с тестер. Малко за структурата и предназначението на диодите
Принципът на проверката е, както следва:
- Свържете към захранването: към "+" проверете проводниците на тествания ценеров диод и към "-" - ограничителя на тока, който е свързан допълнително с тестовата проба.
- Инсталираме на устройството режим, който позволява измерване на постоянно напрежение в рамките на 200 V.
- След това включете източника на захранване и постепенно добавете напрежение, докато амперметърът на батерията покаже, че предава ток.
- След това трябва да свържете мултицет по такъв начин, че да отреже динадата на Zener от двете страни.
- Остава само да се измерват показанията на стабилизиращото напрежение и да се сравняват с номиналните.
Как да проверите обичайните диод и LED?
Стандартният диоден светлинен източник е елемент, който провежда електрически ток само в една посока. Ако завъртите това направление, светлинният източник ще се затвори. Само когато тези условия са изпълнени, светлинните емитери могат да се считат за работници.
Проверка с индикаторна отвертка
Повечето мултиметри на своята база вече имат подобна функция. Преди тестването е необходимо да свържете тестовите проводници за тестване един към друг. Благодарение на това можете да се уверите, че устройството е напълно функционално. След това изберете режима "проверка" и изпълнете необходимата процедура.
Ако мултиметърът е аналогов, тогава тази операция се извършва в режим омметър. Проверката на диода, LED мултиметър се извършва много просто, така че дори и неопитен човек може да се справи с тази задача. За да се уверите, че елементът работи, трябва да организирате директна връзка: свържете анода към червената сонда ("+"), а катодът към черно ("-"). Говорихме за това малко по-високо. Ако всичко е направено правилно, тогава стойностите на напрежението на светлинния елемент скоро ще се появят на дисплея или на скалата. Този индикатор трябва да бъде в обхвата от 80 до 750 mV.
При извършване на обратно превключване (при пренареждане на електродите) тестерът трябва да покаже стойност не по-висока от 1. Не е трудно да се направи изводът, че съпротивлението на мултицет е голямо и електрическият ток не преминава през него. Ако вашият тест показва точно такива резултати, тогава светлинният елемент е напълно работещ и готов за по-нататъшна работа.
Понякога по време на тестването, когато сондите са свързани, изпитваният източник на светлина преминава през директно свързване и обратно. Понякога, по принцип, токът не преминава в нито една посока (отчитания, когато текущите потоци в двете посоки не надвишават 1).
Първият случай предполага, че диодният светлинен елемент е счупен, а вторият - той е неуспешен или е прекъснат от основната верига. Логично е, че такива електрически елементи са дефектни и трябва да се вземат мерки за отстраняване.
В случай на тестване на LED ленти, принципът е идентичен, но значително опростява процедурата, която, ако е пряко свързана, този тип светлинен източник ще доведе до светлинен поток. Естествено, това значително опростява тестването на оперативността на тествания елемент.
Testim Varicapi
За разлика от стандартните диодни светлинни емитери, p-n varicaps имат вид преходен диоден мост с капацитет, чиято стойност е пропорционална на показанията на обратното напрежение. Изпитването на такива излъчватели на светлина се извършва по същия принцип, както при конвенционалните диодни източници на светлина. За да осъществите проверката на диода като varicap, ще ви е необходим един и същ мултиметър, който има всички необходими функции за изпълнението на тези задачи.
За да проверите varicap, трябва да инсталирате подходящия режим на устройството (в долния ляв ъгъл, превключвателят трябва да бъде поставен точно в средата) и да инсталирате светлинния елемент в конектора за кондензатори.
Проверете диодите с високо напрежение
Високоволтовите диодни източници на светлина се тестват малко по-различно, отколкото при конвенционалните тестове. Това се дължи на характеристиките на самите светлинни елементи. Изпитването на светодиоди с такива характеристики на осветление се извършва в съответствие със специфична схема, която е свързана към източник на захранване от 40-45V. Ако накратко, пробата за изпитване е свързана с елемента, ограничаващ тока, и мултиметъра, където първата и последната са свързани последователно, след което първата верига преминава към втория.
За контрол можете да докоснете сондите на мултицет "V / Ω / f" и "COM" към емитер
Сега знаете как да проверите светодиода с мултицет. Надяваме се, че тези съвети ще ви помогнат да тествате вашата осветителна система.
VIDEO: Диагностицирайте и премахнете причините за счупване
Как да проверите светодиода с мултицет
При съвременните осветителни устройства най-прогресивните източници на светлина, известни като светодиоди, се използват широко. Те са част от сигнала, индикатора и други устройства. Въпреки многобройните положителни качества обаче светодиодите все още не се повтарят и често има проблем с това как да проверите светодиода с мултиметър.
Защо светодиодите не успеят
Продължителната и правилна работа на светодиода при идеални условия се осигурява от строго номинален ток, чието изпълнение в никакъв случай не трябва да надвишава рейтинга на самия елемент. Тези параметри могат да бъдат осигурени само с помощта на диоди и собствен регулатор на напрежението, известен като водач. Тези стабилизационни устройства обаче се използват заедно с лампи с висока мощност.
Повечето LED лампи с ниска мощност нямат водача във веригата за свързване. За да ограничите тока, използвайки конвенционален резистор, който служи като стабилизатор. На практика тази функция далеч не е напълно изпълнена, което е основната причина за изгаряния и сривове на светодиодите. Защитата от резистор се осигурява само при идеални условия, с правилни изчисления на номиналния ток и стабилно захранващо напрежение. Всъщност обаче тези условия не са напълно спазени или изобщо не са спазени.
По този начин внедрените светодиоди се дължат на ниската граница на характеристиката на обратното напрежение на всички елементи от този тип. Всяко електростатично разреждане или неправилно свързване са достатъчни, за да се свали светодиодният източник на светодиода. След това остава само да се провери нейното представяне и, ако е необходимо, да се замени. Препоръчително е да проверите светодиодите преди да ги монтирате в печатни платки. Това се дължи на факта, че определена част от продуктите първоначално са дефектни поради вина на производителя.
Използвайте мултицет, за да тествате светодиодите
Всички мултиметри са категоризирани като универсални измервателни уреди. Използвайки мултиметър, можете да измерите основните параметри на всички електронни продукти. За да тествате ефективността на светодиода, се нуждаете от мултицет с режим на набиране, който се използва само за тестване на диоди.
Преди да започнете теста, ключът на мултиметъра е настроен на режим на набиране, а контактите на устройството са свързани към тестовите проводници на теста. В същото време този метод на проверка позволява да се реши проблемът как да се провери силата на светодиода с мултицет, въз основа на получените данни, ще бъде лесно да се изчисли този параметър.
Свързването на мултицет трябва да се направи, като се вземе предвид полярността на светодиода. Анодът на елемента е свързан към червената сонда и катода към черно. Ако полярността на електродите не е известна, не се страхувайте от никакви последствия в резултат на объркване. В случай на неправилно свързване, първоначалните индикатори на мултиметъра остават непроменени. Ако полярността се наблюдава както се очаква, тогава светодиодът трябва да започне да свети.
Има една функция, която трябва да се има предвид при проверката. Токът на мултицет в режим на набиране е доста нисък и диодът може да не реагира на него. Ето защо, за да видите светлината, препоръчваме да намалите външната светлина. Ако това не е възможно, използвайте показанията на измервателния уред. При нормална работа на светодиода, стойността, показана на дисплея на мултицетъра, ще се различава от тази на уреда.
Има още една опция за проверка с тестер. За целта контролният панел има PNP устройство, с което се проверяват диодите. Неговата мощност осигурява луминисценцията на елемента, достатъчна за определяне на неговата ефективност. Анодът е свързан към емитерния съединител (E), а катодът към съединителя на подложката или колектора (С). Когато индикаторът е включен, светодиодът трябва да светне, независимо от режима, в който е включен регулаторът.
Основният недостатък на този метод е нуждата от напояване на елементи. За да разрешите проблема, как да проверите светодиода с мултицет, без да го отделяте, сондите ще изискват специални адаптери. Конвенционалните сонди няма да се поберат в PNP конекторите, така че по-тънките части от хартиените скоби са залепени към кабелите. Малко текстолитно уплътнение е монтирано между тях като изолация, след което цялата конструкция е обвита с електрическа лента. В резултат на това имаме адаптер, към който могат да бъдат свързани сондите.
След това сондите се свързват към електродите на светодиода, без да се изпаряват от общата верига. При липса на мултиметър, тестът може да се извърши по същия начин с помощта на батерии. Използва се един и същ адаптер, само неговата окабеляване е свързана не със сонди, а с изхода на батериите, използващи малки крокодилни скоби. Тя ще изисква едно 3 волтово захранване или две 1.5 волта захранвания.
Ако батериите са нови с пълно зареждане, препоръчваме да проверите жълтите и червените светодиоди с резистор. Неговото съпротивление при проектирането трябва да бъде 60-70 ома, което е достатъчно, за да се ограничи тока. При тестване на светодиоди бял, син и зелен, резисторът, ограничаващ тока, не може да се използва. Освен това не се изисква резистор, когато батерията е силно разредена. За да изпълнява директните си функции, вече не е подходящ, но за да тества светодиодите, ще бъде достатъчно.