Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Tyrystory są stosowane w wielu urządzeniach elektronicznych, począwszy od urządzeń gospodarstwa domowego, a skończywszy na potężnych elektrowniach. Ze względu na naturę tych elementów półprzewodnikowych trudno jest je przetestować pod kątem przydatności do użytku przy użyciu tylko jednego multimetru. W skrajnych przypadkach można określić podział przejścia. Aby przeprowadzić pełne testowanie, musisz złożyć prosty schemat, jego opis zostanie podany w artykule.

Zacznijmy od etapu przygotowawczego, a mianowicie tego, co musimy zrobić przed inspekcją.

Wstępne przygotowanie

Przed przetestowaniem dowolnego komponentu radiowego, czy to tyrystora, tranzystora, czy diody, musimy zapoznać się z jego specyfikacją. Aby to zrobić, znajdujemy oznaczenie na ciele elementu półprzewodnikowego.

Oznakowanie jest oznaczone czerwonym owalem.

Po znalezieniu oznaczenia rozpoczynamy wyszukiwanie specyfikacji (wystarczy wykonać odpowiednie zapytanie w wyszukiwarce lub na forach tematycznych). Arkusz danych na elemencie elektronicznym zawiera wiele przydatnych informacji, począwszy od cech technicznych, a skończywszy na lokalizacji ustaleń i liście analogów (co jest szczególnie przydatne przy poszukiwaniu zamiennika).

Datashit w BT151 (analogowy KU202N)

Decydując się na typ i pinout, przechodzimy do pierwszego etapu testowania, do tego potrzebujemy tylko multimetru. W większości przypadków możliwe jest sprawdzenie pozycji pod kątem awarii bez lutowania jej z płyty, więc na tym etapie lutownica nie jest potrzebna.

Testowanie awarii

Zacznijmy od wstępnego sprawdzenia, które polegać będzie na pomiarze oporu między wyjściami „K” i „UE”, a następnie „A” i „K”. Algorytm naszych działań będzie następujący:

  1. Włącz urządzenie w trybie „wybierania” i wykonaj pomiary z przejścia między zaciskami „K” i „UE”, zgodnie z rysunkiem 3. Jeśli półprzewodnik jest w dobrym stanie, rezystancja przejścia będzie wyświetlana w zakresie od 40 Ohm do 0, 55 kΩ.
    Rysunek 3. Zmierz opór między UE a K
  2. Zmieniając sondy w miejscach i powtarzając proces, wynik powinien być w przybliżeniu taki sam jak w paragrafie 1. Zauważ, że im większy opór między zaciskami „UE” i „K”, tym niższy prąd otwarcia, co oznacza, że urządzenie jest bardziej czułe.
  3. Mierzymy rezystancję między zaciskami „A” i „K” (patrz rys. 4). Wskaźnik multimetru powinien wyświetlać nieskończenie duży opór i niezależnie od biegunowości podłączonego urządzenia pomiarowego. Inna wartość wskazuje awarię przejścia. Aby sprawdzić „czysto”, lepiej usunąć podejrzaną część i powtórzyć test.
Rysunek 4. Pomiar rezystancji przejścia anoda-katoda

Jak wspomniano powyżej, ta metoda testowania za pomocą multimetru nie pozwala w pełni przetestować wydajności tyrystora, będziemy musieli nieco skomplikować ten proces.

Sprawdź otwarcie-zamknięcie

Poprzednie testy pozwalają określić, czy istnieje próbka, ale nie pozwalają sprawdzić, czy nie ma pęknięcia wewnętrznego. Dlatego przekładamy multimetr w tryb „wybierania” i podłączamy do niego tyrystor, zgodnie z rysunkiem 5 (sonda z czarnym przewodem do wyjścia „K”, czerwona do „A”).

Rys. 5. Połączenie, aby sprawdzić otwarcie

Przy tym połączeniu wyświetlany jest nieskończenie duży opór. Teraz łączymy się na kilka chwil „UE” z wyjściem „A”, urządzenie pokaże spadek oporu, a po wyłączeniu „UE” odczyt ponownie wzrośnie do nieskończoności. Wynika to z faktu, że prąd przechodzący przez sondy nie jest wystarczający do utrzymania tyrystora w stanie otwartym. Dlatego, aby upewnić się, że element półprzewodnikowy jest sprawny, konieczne jest zmontowanie prostego obwodu.

Domowa sonda tyrystorowa

W Internecie można znaleźć prostsze schematy, w których używana jest tylko żarówka i bateria, ale ta opcja nie jest całkowicie wygodna. Rysunek 6 pokazuje schemat, który pozwala przetestować działanie urządzenia, zasilając go stałą i zmienną mocą.

Rysunek 6. Sonda testowa dla tyrystorów

Legenda:

  • T1 jest transformatorem, w naszym przypadku zastosowano TN2, ale każdy inny będzie działał, jeśli ma uzwojenie wtórne 6, 3 V.
  • L1 to konwencjonalna miniaturowa żarówka o mocy 6, 3 V i 0, 3 A (na przykład MH6, 3-0, 3).
  • VD1 jest diodą prostowniczą dowolnego typu z napięciem zwrotnym powyżej 10 woltów i prądem 300 mA i wyższym (na przykład D226).
  • C1 to kondensator o pojemności 1000 mikromadów i zaprojektowany na napięcie 16 V.
  • R1 ma impedancję 47 omów.
  • VD2 - testowany tyrystor.
  • FU1 to bezpiecznik 0, 5 A, jeśli w obwodzie wykorzystywany jest mocny transformator do testowania tyrystorów, należy zwiększyć wartość bezpiecznika (można sprawdzić zużycie prądu za pomocą multimetru).

Po zmontowaniu sondy przystępujemy do testu, wykonujemy go według następującego algorytmu:

  1. Podłączamy testowany element półprzewodnikowy do zmontowanego urządzenia (na przykład KU202N), zgodnie z rysunkiem 5 (w celu określenia pinoutu, patrz informacje referencyjne).
  2. Tłumaczymy przełącznik S2 do testowania w trybie DC (pozycja „2”).
  3. Włącz sondę za pomocą przełącznika S1, wskaźnik L1 nie powinien się świecić.
  4. Wciśnij S3, w wyniku czego napięcie jest dostarczane do „UE” przez rezystor R1, który umieszcza tyrystor w stanie otwartym, napięcie jest przykładane do światła wskaźnikowego i zaczyna świecić.
  5. Uwolnijmy S3, ponieważ element półprzewodnikowy pozostaje otwarty, żarówka nadal się pali.
  6. Zmieniamy pozycję przełącznika, ustawiając go w pozycji „O”, wyłączając w ten sposób zasilanie tyrystora, w wyniku czego zamyka się i lampa gaśnie.
  7. Teraz sprawdzamy działanie elementu w trybie napięcia przemiennego, w tym celu tłumaczymy S2 na pozycję „1”. Dzięki tej manipulacji pobieramy energię bezpośrednio z uzwojenia wtórnego transformatora (do diody prostowniczej). Kontrolka nie świeci.
  8. Wciskamy S3, lampa zaczyna świecić z połową swojej mocy, wynika to z faktu, że podczas otwierania tylko tyrystor przepływa przez pół fali napięcia przemiennego. Zwolnij S3 - lampka kontrolna gaśnie.

Jeśli testowany element zachowywał się zgodnie z opisem, można stwierdzić, że jest w stanie roboczym. W związku z tym, jeśli wskaźnik świeci ciągle, oznacza to awarię, a gdy nie świeci się po naciśnięciu S3, można wykryć przerwę wewnętrzną (pod warunkiem, że żarówka działa).

Sprawdź bez podlewania części z płyty

W większości przypadków tyrystor można sprawdzić za pomocą multimetru w celu przebicia bezpośrednio na płytce, ale w celu przeprowadzenia diagnostyki za pomocą samodzielnie wykonanego testera półprzewodnik musi zostać odparowany.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria: