Hogyan ellenőrizzük a tirisztort multiméterrel

click fraud protection

Először próbálja meg megtudni, hogyan működik a tirisztor. Kap egy ötletet a fajtákról: triac, dinistor. Szükséges a vizsgálati eredmény helyes értékelése. Az alábbiakban elmondjuk, hogyan ellenőrizheti a tirisztort multiméterrel, még egy kis áramkört is biztosítunk, amely segít a tervek tömeges rendezésében.

A tirisztorok típusai

tirisztor

tirisztor különbözik a bipoláris tranzisztoroktól több pn csatlakozással:

  1. Egy tipikus tirisztor pn csomópont három. A lyukkal ellátott szerkezetek, az elektronikus vezetőképesség egy zebra formájában váltakozik. Az n-p-n-p tirisztor fogalmát meg tudjuk felelni. Ellenőrző elektróda van jelen vagy hiányzik. Ez utóbbi esetben dinamistát kapunk. A katód és az anód között alkalmazott feszültség szerint működik: egy bizonyos küszöbértéken megnyílik, csökkenés kezdődik, az elektronok lefutása megszakad. Az elektródokkal rendelkező tirisztorok esetében a vezérlést a két középső pn csomóponton - a kollektor oldalon vagy az emitterben - hajtjuk végre. Az alapvető különbség a tranzisztorból származó termékek között a változhatatlan üzemmódban a vezérlőimpulzus eltűnése után. A tirisztor addig marad nyitva, amíg az áram egy meghatározott szint alá nem csökken.Általában úgynevezett holdingáram. Lehetővé teszi költséghatékony rendszerek létrehozását. Elmagyarázza a tirisztorok népszerűségét. Az
    instagram viewer
  2. Triacsok különböznek a p - n csomópontok számában, és legalább egy további lesz. Az áramot mindkét irányban képes áthaladni.

A tirisztoros tesztelés kezdete egy

multiméterrel Először vegye ki az elektróda helyzetét, hogy meghatározza:

  • katód;
  • anód;
  • vezérlőelektróda( alap).

A tirisztor kulcs megnyitásához a készülék katódja egy mínusz( a multiméter fekete mérője), a horgony csatlakozik a pluszhoz( a multiméter piros szonda).A tesztelő ohmmérő üzemmódba van állítva. A nyitott tirisztor-ellenállás alacsony.Állítsa le a 2000 ohm határérték beállítását. Eljött az idő, hogy emlékeztessük Önt: a tirisztort pozitív vagy negatív impulzusok vezérelhetik( nyitva).Az első esetben egy vékony tűsugárral zárjuk az anódot az alaphoz, a második - a katódot. Itt és ott, a tirisztornak nyitnia kell, ezért az ellenállás kisebb lesz, mint a végtelenség.

A tesztelési folyamat csökken, hogy megértsük, hogyan szabályozza a tirisztort a feszültség. Negatív vagy pozitív. Próbáld ki ezt és ezt( ha nincs jelölés).Egy kísérlet pontosan akkor fog működni, ha a tirisztor jó.

A folyamat akkor megy tovább, mint a tranzisztor ellenőrzése. Amikor a vezérlőjel eltűnik, a tirisztor nyitva marad, ha az áram meghaladja a tartási küszöböt. A kulcs bezárulhat. Ha az áram nem éri el a megtartási küszöböt.

  1. A tartóáramot a tirisztor műszaki jellemzői határozzák meg. Ne felejtse el letölteni a teljes dokumentációt az internetről, tisztában lenni a dolgokkal. Az
  2. sokszor meghatározza a multimétert. Milyen feszültségellátást biztosít a szondákhoz( általában 5 V), mennyi energiát biztosít. Ellenőrizheti egy nagy kondenzátort. Az ellenállás mérési módjában megfelelően kell csatlakoztatnia a szondákat az eszköz kimenetéhez, várjon, amíg a kijelzőn lévő számok nulláról végtelenre nőnek. A kondenzátor töltési folyamata lejárt. Most megyünk a DC feszültség mérési módba, hogy megtekintsük a kondenzátor lábain lévő potenciális különbség értékét( a multiméter az ellenállás mérési módban ad meg).A tirisztor áram- és feszültség-jellemzőinek megfelelően könnyen megállapítható, hogy van-e elegendő érték a tartóáram létrehozásához. Az

dinistorok könnyebbek. Próbálja meg megnyitni a kulcsot. Ez attól függ, hogy a multiméter teljesítménye elegendő-e a gát legyőzéséhez. A tirisztor garantált teszteléséhez jobb, ha külön áramkört állítunk össze. Mint a képen látható.Az áramkört a következő elemek alkotják:

  1. Három ellenállás szolgál a tirisztor üzemmód beállítására. Egy 300 ohmos határáram. Ha a paramétert meg kell változtatni, akkor rendkívül nehéz a túlfeszültség +5 volt jelenlétében. Rendben van, ha eltávolítja az ellenállást. Próbáld meg követni a tirisztor feszültség-amper tulajdonságait. Ideális egy változó ellenállás 100 - 1000 ohm tartományban történő elhelyezéséhez. A jobb ág két ellenállása beállítja a működési pontot. Az áramkörben 2,5 volt a vezérlőelektródra van felhordva. Ha nem felel meg a tirisztor feszültség-amper jellemzőinek( lásd a dokumentációt), változtassa meg az értékeket. Formázzon egy ellenálló osztót. Az 5 voltos feszültség a névleges arányban oszlik meg. Mivel az ellenállások egymással megegyeznek, a tápfeszültség pontosan a fele a vezérlőelektródhoz jut. Az
  2. LED terhelésként szolgál. A "hatalom" ágban áll, közel az emitterhez, gyűjtőhöz. A kulcs megnyitása után az áramnak meg kell folynia. A LED bekapcsol, nézze meg, hogy működik-e a tirisztor. A LED nem infravörös. Vegyük a látható tartományt.

    tirisztoros tesztkör az

  3. tirisztor az áramkör közepét képezi. Jobb, ha forraszthatja az aljzatokat, ahol gyorsan behelyezheti az új vizsgálati mintát. Ellenkező esetben nincs értelme egy felhajtás. Megjegyezzük, hogy az áramkör össze van szerelve abban az esetben, ha a tirisztort pozitív polaritású feszültség szabályozza. Jobb, ha külön áramforrást találunk. Például, akkumulátor, PC rendszeregység, akkumulátor. A pozitív pólus az áramkör talajához van csatlakoztatva, a negatív az alaphoz kerül.És el kell távolítania az ellenállást a bal ágról. Az
  4. gomb segít biztosítani a garanciát: a kísérlet megkezdődött. Enélkül a vezérlő feszültsége nincs megadva. Meg kell nyomni a gombot, engedje el - figyelni fogja az eredményt. A LED kigyullad és kikapcsol - a tartóáram nem tartható fenn, a tirisztor jó.Néha a LED a jellemzőitől függően marad.

Miért válassza a teljesítményt +5 volt. A feszültség könnyen megtalálható a telefonadapteren( töltő).Nézd meg szorosan: van egy felirat, mint az 5V - 420 mA.A feszültség, az áram kimeneti értékei( azonnal látni, hogy elegendő-e a tirisztor megtartani).Minden ismerős a tudásban: +5 volt az USB-buszon. Most gyakorlatilag bármilyen modul, a számítógépet egy porttal( más formátumban) szállítjuk. Kerülje az étkezési problémákat. Csak abban az esetben tekintsük át részletesebben a pillanatot.

A tirisztorok tesztelése multiméter csatlakozón tranzisztorokhoz

Sokan csodálkoznak abban, hogy lehetséges-e gyűrűzni egy tirisztort multiméterrel a pnp / npn jelű szabványos előlapi tranzisztoros tesztcsatlakozó segítségével. A válasz igen. Csak a megfelelő feszültséget kell alkalmazni. A kijelzőn megjelenő erősítés valószínűleg hibás lesz. Ezért kerülje a számokat. Lássuk, hogyan történik valami. Ha a tirisztor pozitív potenciállal rendelkezik, csatlakoznia kell a fél-npn B( bázis) csapjához. Az anód a C( gyűjtő), a katód-E( emitter) csatlakozóhoz van csatlakoztatva. Alig lehet ellenőrizni az erőteljes tirisztort multiméterrel, a mikroelektronika számára a technika alkalmas.

Az

teljesítménymérője Az

multiméter elektródáinak helyzete A telefonadapter 100 - 500 mA áramot biztosít. Gyakran nem elég( ha a KU202N tirisztort multiméterrel ellenőrizni kell, akkor a feloldó áram 100 mA).Hol lehet többet kapni? Vessünk egy pillantást az USB-buszra: a harmadik változat 5 A-t generál. A mikroelektronika rendkívül nagy áramfelvétele, kétségbe vonja az interfész teljesítményjellemzőit. Nézze meg a hálózatot. Itt van egy kép, amely a tipikus USB-portok elrendezését mutatja. Kétféle interfész jelenik meg:

  1. Az első USB-típus A jellemző a számítógépekre. A leggyakoribb. Keresse meg az adaptereket( töltők) hordozható lejátszók, iPad. Használható áramforrás-tesztkörök tirisztoraként.
  2. A második B típus többet jellemez. A perifériák, mint például a nyomtatók, egyéb irodai berendezések csatlakoztatva vannak. Megtalálni, hogy a hatalom forrása nehéz, figyelmen kívül hagyva a hozzáférhetetlenség tényét, a szerzők ellenőrizték az elrendezést.

Ha elvágja az USB-kábelt - biztos, hogy sokan megpróbálják elpusztítani a régi berendezéseket, szakítsák le az egerek farkait - a tápkábel belsejében hagyományosan piros, narancssárga. Az információk segítenek az áramkör helyes csengetésében, a szükséges feszültség eléréséhez. Jelenítse meg a kikapcsolt rendszeregységen( csatlakozik a konnektorhoz).Ezért az egér fénye továbbra is ég. A vizsgálat idején a számítógép egyszerűen hibernált üzemmódba lép. By the way, nem áll rendelkezésre közvetlenül a Windows 10-ben( a beállításokra való felmászáshoz az energiagazdálkodásban található).

Az USB-portok elrendezése

Az áramkör használata, ellenőrizze a tirisztort forrasztás nélkül. A működési pont a portterülethez viszonyítva van beállítva, így a külső eszközök kis szerepet játszanak. Hagyományosan a személyi számítógép földelése kötődik ahhoz az esethez, ahol a bemeneti harmonikus szűrőhuzal megy.Áramkör +5 V, föld a buszról. Elég a tesztelt áramkör leválasztása a tápegységről. A tirisztor ellenőrzéséhez az antennákat minden kimenetre forrasztani kell. A tápellátáshoz vezérlőjelet kell adni.

Sok, egy székre kúszva, nem ért egyet egy dologról: itt meséljük el, hogyan kell a tirisztort multiméterrel csengetni, és itt a LED és az összes harang és síp? A LED helyzete - még jobb is - bekapcsolhatja a tesztelő vezetékét, regisztrálja az áramot. Lehetőség van egy kis tápfeszültség használatára, ugyanakkor mindig biztonságosabb. Ami a személyi számítógépet illeti, bőséges lehetőséget biztosít az elemek, köztük a tirisztorok tesztelésére. A rendszeregység tápegységének feszültsége van: az

  1. + 5 V a hűtőkhöz, sok más rendszerhez megy. Valójában szabványos tápfeszültség. A feszültségvezetékek pirosak. Az
  2. feszültség +12 volt a sok fogyasztó számára. Sárga vezeték( nem szabad összekeverni a narancssárga).
  3. - 12 V maradt az RS-vel való kompatibilitás érdekében. Jó öreg COM-port, amelyen keresztül az ipari rendszerek adapterei programozásra kerülnek. Néhány szünetmentes tápegység. A vezeték általában kék.
  4. A narancssárga vezeték általában +3,3 V. feszültséget hordoz. A számítógépek áramellátása 1 kW tartományban változik. Nyissa meg a tirisztort! Itt az ideje befejezni. Remélhetőleg az olvasók most már tudják, hogy egy tirisztor multiméterrel tárcsáz. Néha meg kell bújnod. A fent említett KU202N tirisztor pnpn szerkezettel van ellátva, nem zárva. A vezérlőfeszültség eltűnése után a kulcs nem zár. A LED kikapcsolásához el kell távolítania a tápellátást. Pozitív nyitási feszültség. Alkalmas egy minta. Az egyetlen tartóáram 300 mA.Abban az esetben, ha a telefon nem töltődik a kísérletre.
Hogyan csatlakoztassunk egy mozgásérzékelőt egy izzóhoz

Hogyan csatlakoztassunk egy mozgásérzékelőt egy izzóhozElektromosság

Meglepett : vitassuk meg, hogyan csatlakoztassunk egy mozgásérzékelőt egy villanykörhöz, adjunk tippeket az áramkör véglegesítéséhez.Észrevettem, hogy a fárasztó, amikor meg kell húzni a "földet" e...

Olvass Tovább
A motor csapágy cseréje

A motor csapágy cseréjeElektromosság

Nincs otthoni használat az egzotikus eszközök számára. Ha külső és belső húzógépek, indukciós melegítők, speciális vezetési eszközök készülnek autók számára, mindennapi életben minden egyszerű és...

Olvass Tovább
A lámpák típusai és létrehozásának története

A lámpák típusai és létrehozásának történeteElektromosság

1801-ben Sir Humphry Davy angol fizikus megmutatta, hogy egy platina-izzó képes fényt kibocsátani. Igaz, a minta túl gyorsan elpárolgott, nem volt lehetséges kivonni a folyamat előnyeit. Ma a lám...

Olvass Tovább
Instagram story viewer