No Image

Втв16 600 как проверить

СОДЕРЖАНИЕ
83 просмотров
15 ноября 2019

Существенный недостаток тиристоров заключается в том, что это однополупериодные элементы, соответственно, в цепях переменного тока они работают с половинной мощностью. Избавиться от этого недостатка можно используя схему встречно-параллельного включения двух однотипных устройств или установив симистор. Давайте разберемся, что представляет собой этот полупроводниковый элемент, принцип его функционирования, особенности, а также сферу применения и способы проверки.

Что такое симистор?

Это один из видов тиристоров, отличающийся от базового типа большим числом p-n переходов, и как следствие этого, принципом работы (он будет описан ниже). Характерно, что в элементной базе некоторых стран данный тип считается самостоятельным полупроводниковым устройством. Эта незначительная путаница возникла вследствие регистрации двух патентов, на одно и то же изобретение.

Описание принципа работы и устройства

Основное отличие этих элементов от тиристоров заключается в двунаправленной проводимости электротока. По сути это два тринистора с общим управлением, включенных встречно-параллельно (см. А на рис. 1) .

Рис. 1. Схема на двух тиристорах, как эквивалент симистора, и его условно графическое обозначение

Это и дало название полупроводниковому прибору, как производную от словосочетания «симметричные тиристоры» и отразилось на его УГО. Обратим внимание на обозначения выводов, поскольку ток может проводиться в оба направления, обозначение силовых выводов как Анод и Катод не имеет смысла, потому их принято обозначать, как «Т1» и «Т2» (возможны варианты ТЕ1 и ТЕ2 или А1 и А2). Управляющий электрод, как правило, обозначается «G» (от английского gate).

Теперь рассмотрим структуру полупроводника (см. рис. 2.) Как видно из схемы, в устройстве имеется пять переходов, что позволяет организовать две структуры: р1-n2-p2-n3 и р2-n2-p1-n1, которые, по сути, являются двумя встречными тринисторами, подключенными параллельно.

Рис. 2. Структурная схема симистора

Когда на силовом выводе Т1 образуется отрицательная полярность, начинается проявление тринисторного эффекта в р2-n2-p1-n1, а при ее смене – р1-n2-p2-n3.

Заканчивая раздел о принципе работы приведем ВАХ и основные характеристики прибора.

ВАХ симистора

Обозначение:

  • А – закрытое состояние.
  • В – открытое состояние.
  • UDRM (UПР) – максимально допустимый уровень напряжения при прямом включении.
  • URRM (UОБ) – максимальный уровень обратного напряжения.
  • IDRM (IПР) – допустимый уровень тока прямого включения
  • IRRM (IОБ) – допустимый уровень тока обратного включения.
  • IН (IУД) – значения тока удержания.

Особенности

Чтобы иметь полное представление о симметричных тринисторах, необходимо рассказать про их сильные и слабые стороны. К первым можно отнести следующие факторы:

  • относительно невысокая стоимость приборов;
  • длительный срок эксплуатации;
  • отсутствие механики (то есть подвижных контактов, которые являются источниками помех).

В число недостатков приборов входят следующие особенности:

  • Необходимость отвода тепла, примерно из расчета 1-1,5 Вт на 1 А, например, при токе 15 А величина мощности рассеивания будет около 10-22 Вт, что потребует соответствующего радиатора. Для удобства крепления к нему у мощных устройств один из выводов имеет резьбу под гайку.

Симистор с креплением под радиатор

  • Устройства подвержены влиянию переходных процессов, шумов и помех;
  • Не поддерживаются высокие частоты переключения.

По последним двум пунктам необходимо дать небольшое пояснение. В случае высокой скорости коммутации велика вероятность самопроизвольной активации устройства. Помеха в виде броска напряжения также может привести к этому результату. В качестве защиты от помех рекомендуется шунтировать прибор RC цепью.

RC-цепочка для защиты симистора от помех

Помимо этого рекомендуется минимизировать длину проводов ведущих к управляемому выводу, или в качестве альтернативы использовать экранированные проводники. Также практикуется установка шунтирующего резистора между выводом T1 (TE1 или A1) и управляющим электродом.

Применение

Этот тип полупроводниковых элементов первоначально предназначался для применения в производственной сфере, например, для управления электродвигателями станков или других устройств, где требуется плавная регулировка тока. Впоследствии, когда техническая база позволила существенно уменьшить размеры полупроводников, сфера применения симметричных тринисторов существенно расширилась. Сегодня эти устройства используются не только в промышленном оборудовании, а и во многих бытовых приборах, например:

  • зарядные устройства для автомобильных АКБ;
  • бытовое компрессорное оборудования;
  • различные виды электронагревательных устройств, начиная от электродуховок и заканчивая микроволновками;
  • ручные электрические инструменты (шуроповерт, перфоратор и т.д.).

И это далеко не полный перечень.

Одно время были популярны простые электронные устройства, позволяющие плавно регулировать уровень освещения. К сожалению, диммеры на симметричных тринисторах не могут управлять энергосберегающими и светодиодными лампами, поэтому эти приборы сейчас не актуальны.

Как проверить работоспособность симистора?

В сети можно найти несколько способ, где описан процесс проверки при помощи мультиметра, те, кто описывал их, судя по всему, сами не пробовали ни один из вариантов. Чтобы не вводить в заблуждение, следует сразу заметить, что выполнить тестирование мультиметром не удастся, поскольку не хватит тока для открытия симметричного тринистора. Поэтому, у нас остается два варианта:

  1. Использовать стрелочный омметр или тестер (их силы тока будет достаточно для срабатывания).
  2. Собрать специальную схему.

Алгоритм проверки омметром:

  1. Подключаем щупы прибора к выводам T1 и T2 (A1 и A2).
  2. Устанавливаем кратность на омметре х1.
  3. Проводим измерение, положительным результатом будет бесконечное сопротивление, в противном случае деталь «пробита» и от нее можно избавиться.
  4. Продолжаем тестирование, для этого кратковременно соединяем выводы T2 и G (управляющий). Сопротивление должно упасть примерно до 20-80 Ом.
  5. Меняем полярность и повторяем тест с пункта 3 по 4.

Если в ходе проверки результат будет таким же, как описано в алгоритме, то с большой вероятностью можно констатировать, что устройство работоспособное.

Заметим, что проверяемую деталь не обязательно демонтировать, достаточно только отключить управляющий вывод (естественно, обесточив предварительно оборудование, где установлена деталь, вызывающая сомнение).

Необходимо заметить, что данным способом не всегда удается достоверно проверку, за исключением тестирования на «пробой», поэтому перейдем ко второму варианту и предложим две схемы для тестирования симметричных тринисторов.

Схему с лампочкой и батарейкой мы приводить не будем в виду того, что таких схем достаточно в сети, если вам интересен этот вариант, можете посмотреть его в публикации о тестировании тринисторов. Приведем пример более действенного устройства.

Схема простого тестера для симисторов

Обозначения:

  • Резистор R1 – 51 Ом.
  • Конденсаторы C1 и С2 – 1000 мкФ х 16 В.
  • Диоды – 1N4007 или аналог, допускается установка диодного моста, например КЦ405.
  • Лампочка HL – 12 В, 0,5А.

Можно использовать любой трансформатор с двумя независимыми вторичными обмотками на 12 Вольт.

Алгоритм проверки:

  1. Устанавливаем переключатели в исходное положение (соответствующее схеме).
  2. Производим нажатие на SB1, тестируемое устройство открывается, о чем сигнализирует лампочка.
  3. Жмем SB2, лампа гаснет (устройство закрылось).
  4. Меняем режим переключателя SA1 и повторяем нажатие на SB1, лампа снова должна зажечься.
  5. Производим переключение SA2, нажимаем SB1, затем снова меня ем положение SA2 и повторно жмем SB1. Индикатор включится, когда на затвор попадет минус.
Читайте также:  Фрезы для пазов по металлу

Теперь рассмотрим еще одну схему, только универсальную, но также не особо сложную.

Схема для проверки тиристоров и симисторов

Обозначения:

  • Резисторы: R1, R2 и R4 – 470 Ом; R3 и R5 – 1 кОм.
  • Емкости: С1 и С2 – 100 мкФ х 10 В.
  • Диоды: VD1, VD2, VD5 и VD6 – 2N4148; VD2 и VD3 – АЛ307.

В качестве источника питания используется батарейка на 9V, по типу Кроны.

Тестирование тринисторов производится следующим образом:

  1. Переключатель S3, переводится в положении, как продемонстрировано на схеме (см. рис. 6).
  2. Кратковременно производим нажатие на кнопку S2, тестируемый элемент откроется, о чем просигнализирует светодиод VD
  3. Меняем полярность, устанавливая переключатель S3 в среднее положение (отключается питание и гаснет светодиод), потом в нижнее.
  4. Кратковременно жмем S2, светодиоды не должны загораться.

Если результат будет соответствовать вышеописанному, значит с тестируемым элементом все в порядке.

Теперь рассмотрим, как проверить с помощью собранной схемы симметричные тринисторы:

  • Выполняем пункты 1-4.
  • Нажимаем кнопку S1- загорается светодиод VD

То есть, при нажатии кнопок S1 или S2 будут загораться светодиоды VD1 или VD4, в зависимости от установленной полярности (положения переключателя S3).

Схема управления мощностью паяльника

В завершении приведем простую схему, позволяющую управлять мощностью паяльника.

Простой регулятор мощности для паяльника

Обозначения:

  • Резисторы: R1 – 100 Ом, R2 – 3,3 кОм, R3 – 20 кОм, R4 – 1 Мом.
  • Емкости: С1 – 0,1 мкФ х 400В, С2 и С3 – 0,05 мкФ.
  • Симметричный тринистор BTA41-600.

Приведенная схема настолько простая, что не требует настройки.

Теперь рассмотрим более изящный вариант управления мощностью паяльника.

Схема управления мощностью на базе фазового регулятора

Обозначения:

  • Резисторы: R1 – 680 Ом, R2 – 1,4 кОм, R3 – 1,2 кОм, R4 и R5 – 20 кОм (сдвоенное переменное сопротивление).
  • Емкости: С1 и С2 – 1 мкФ х 16 В.
  • Симметричный тринистор: VS1 – ВТ136.
  • Микросхема фазового регулятора DA1 – KP1182 ПМ1.

Настройка схемы сводится к подбору следующих сопротивлений:

  • R2 – с его помощью устанавливаем необходимую для работы минимальную температуру паяльника.
  • R3 – номинал резистора позволяет задать температуру паяльника, когда он находится на подставке (срабатывает переключатель SA1),

Полупроводниковые элементы получили широкое применение в радиоэлектронике при создании различных устройств. Одним из самых простых полупроводников является диод, но при заметном росте научного прогресса стали расширяться области применения полупроводниковых приборов.

Симистор — полупроводниковый прибор, получивший широкое применение в изготовлении техники и различных бытовых приборов с электронным управлением.

Принципы работы и виды симисторов

Симистор, или триак, — это один из подвидов тиристоров, отличающийся большим количеством p-n переходов, и применяется для схем устройств, имеющих электронное управление.

Для понимания принципа работы симистора необходимо ознакомиться с простыми полупроводниковыми устройствами. Начать необходимо с простого и постепенно перейти к более сложному.

Полупроводниковый диод является простейшим полупроводниковым прибором, состоящим из одного p-n перехода. Выводы диода называются анодом и катодом.

При подключении полупроводникового элемента в цепь электрический ток проходит через катод и воздействует на него. Из курса физики известно, что ток, проходящий через проводник, оказывает на него тепловое действие. После нагрева катод начинает испускать электроны (электрон имеет отрицательный заряд). Анод обладает положительным потенциалом и начинает притягивать отрицательно заряженные частицы (электроны) к себе. Вследствие этого явления образуется эмиссионное поле, служащее причиной возникновения тока. Этот ток называется эмиссионным током.

Между анодом и катодом происходит генерация пространственного заряда с отрицательной составляющей, который мешает движению электронов к аноду. Если положительный заряд на аноде очень мал, то электроны не могут преодолеть генерируемое поле и часть из них возвращается к катоду (катодный ток). Все электроны, достигшие анода, определяют параметр анодного тока. Этот показатель напрямую зависит от потенциала на аноде.

В некоторых случая анодный или катодный токи могут быть равны нулю, что свидетельствует об отрицательном потенциале анода и положительном заряде катода соответственно (радиодеталь находиться в запертом состоянии). Для подробного понимания принципа работы диода необходимо знать его устройство.

Катод и анод называют еще кристаллом n-p типа. Этот кристалл изготавливается преимущественно из кремния или германия. Одна из его частей имеет проводимость по p-типу (имеет искусственный недостаток электронов), а другая имеет избыток электронов с проводимостью по n-типу. Между кристаллами имеется граница (p-n переход). Благодаря такой конструкции ток через диод может пройти только в одном направлении.

Основным отличием симистора от тиристора является иллюстрация примера с обыкновенной дверью. Дверь открывается — ток проходит, а закрывается — он не может пройти. Дверь может быть либо закрыта, либо открыта. Ток тиристора проходит только в одном направлении. При наличии у полупроводникового прибора пяти p-n переходов и управляющего электрода (УЭ), он способен пропускать ток в двух направлениях (прямом и обратном).

Структурная схема симистора:

Полупроводниковые слои симистора напоминают переход транзистора (p-n-p), но имеют 3-и дополнительные n-области проводимости. Расположенные области у катода и анода и есть 4-й слой полупроводникового слоя. Пятая область слоя находится возле УЭ. Работа симистора основана на более сложных процессах, чем у тиристора. Разделение 4-ого слоя симистора не является случайным и при направлении движения токав одном направлении анод и катод выполняют определенные свои функции.

Если происходит обратное направление, то они меняются местами. Симистор представляет собой 2 тиристора, которые включены встречно и параллельно:

На УЭ подается сигнал, который называется отпирающим. Если анод прибора имеет положительный потенциал, а катод — отрицательный, ток течет согласно рисунку 2 через левый тиристор. Если полярность напряжения или разности потенциалов поменять, то включится в работу правый тиристор. Управляющий электрод (5 полупроводниковый слой) направляет сигнал управления в зависимости от тока и его фазы на соответствующий тиристор. Еще один пример вращающейся двери, которая применяется на предприятиях. Она открывается в любую сторону. Это подтверждено вольт-амперной характеристикой (ВАХ) симистора:

ВАХ, состоящая из двух кривых, которые повернуты на 180 градусов. Их форма похожа на ВАХ динистора с областью, легко преодолеваемой при подаче отпирающего напряжения на управляющий электрод. Именно из-за симметричной ВАХ он и получил название СИМИСТОР.

Обозначения на ВАХ: А и В — закрытое и открытое состояния соответственно; Udrm (Uпр) и Urrm (Uоб) — максимальное допустимое значение напряжение при прямом и обратном включениях соответственно; Idrm (Iпр) и Irrm (Iоб) — прямой и обратный токи.

Читайте также:  Физические и химические свойства ацетилена

Главным достоинством симистора необходимо считать его конструктивную особенность, а именно, в корпусе расположили 2 тиристора. Это позволяет управлять цепью переменного и постоянного тока. Один тиристор может управлять цепью постоянного тока. Для управления цепями напряжения переменного тока необходимо 2 тиристора и отдельный источник для каждого прибора. Это не слишком удобно, но главный минус — тиристоры будут работать только наполовину мощности. Сфера применения симметричных тиристоров разнообразна:

  1. Диммеры (регулировка освещения).
  2. Различный строительный инструмент (дрели, перфораторы и так далее).
  3. Нагреватели на электрической основе с регулировкой (плиты и печи).
  4. Компрессоры, применяемые в кондиционерах и холодильниках.
  5. Бытовая техника (пылесос, фен, стиральная машинка и другие).
  6. В промышленности разных отраслей (освещение, плавный запуск двигателей и так далее).
  7. Усовершенствование бытовых приборов (чайник).

Достоинства и недостатки триаков

Нужно отметить, что симистор является видом тиристора, следовательно, основным отличием являются параметры УЭ. Триаки классифицируются по видам и отличия состоят в различном исполнении и характеристиках:

  1. Конструктивное исполнение (распиновка, цоколевка).
  2. Ток перегрузки.
  3. Параметры управляющего электрода.
  4. Прямые и обратные токи и напряжения (600bw и 600е — на напряжение 600 В).
  5. Электрической нагрузке: силовые и обыкновенные (bta06, ку202г).
  6. Ток затвора.
  7. Скорость переключения (dv/dt).
  8. Изготовитель: импортные не требуют предварительно настройки, отечественные нужно настраивать путем внедрения в схему дополнительных элементов.
  9. Уровень изоляции корпуса (bta16).
  10. Мощность (btb16).

К основным достоинствам симметричных тиристоров нужно отнести следующие: низкая стоимость, длительный срок применения, не издают помехи (нет механических контактов), надежность.

Недостатки триаков: использование радиатора для отвода тепла, влияние шумов и различного рода помех, невозможность использования при высоких частотах переключения.

Для избежания влияния помех необходимо производить шунтирование прибора RC-цепью:

Величина сопротивления резистора должна быть от 50 до 470 Ом, а емкость конденсатора необходимо подобрать от 0,01 до 0,1 мкФ. Эти величины подбираются в зависимости от характеристик триака или экспериментальным путем.

Основные характеристики

Симисторы бывают отечественные и импортные, следовательно, для понимания сферы применения нужно рассмотреть его основные характеристики на примере КУ208Г (аналог КУ202Н). Этот вид до сих пор применяется в радиоэлектронике и, благодаря его отличным характеристикам и низкой цене, его можно использовать практически во всех устройствах с регулируемыми параметрами в качестве основного или аналога импортным моделям.Основные характеристики:

  1. Максимальное обратное и импульсное напряжения: 400 В (применение в сети 220 В).
  2. Максимальный ток открытого состояния в нормальном и импульсных режимах работы: 5А и 10 А соответственно.
  3. Минимальный ток открытия: 300 мА при 2,5 В.
  4. Значение минимального импульсного тока: 160 мА при 5 В.
  5. Время включения и отключения: 10 мкс и 150 мкс соответственно.

Необходимо учесть и длину провода, идущего к УЭ, которая должна быть минимальной. Шунтирование производится между выводом Т1 и управляющим электродом (схема 1).

Среди достойных импортных аналогов можно выделить симисторы с изолируемым корпусом фирмы ON Semiconductor. Диапазон максимальных токов от 0,6 А до 16 А. Благодаря управлению от низковольтных логических выходов они применяются в более сложных устройствах с микроконтроллерами.

Мощные и высоковольтные симисторы: 600bw, acs1086s, вт136, z3m, bt134, 700bw, 600e, bta08, bt137, 800cw, вта41600в, zo607, вта16, вт134, вт137, 600c, btb12, z7m, m2lz47.

Одной из разновидностей симистора является его перспективная модель, называемая оптосимистором. В корпусе этого прибора находится не управляющий вывод, а светодиод. Управление осуществляется при изменении значения напряжения на светодиоде.

Выводы N/C и NC не задействуются в различных схемах подключения. Между управлением и силовой частью осуществляется полная гальваническая развязка, благодаря чему и происходит повышение электрической безопасности и надежности.

Одной из значимых характеристик является dv/dt. Она показывает максимально допустимую величину, благодаря которой самопроизвольное включение триака не происходит. Существенный недостаток симистора является возникновение эффекта dv/dt, возникающий при высокой скорости изменения коммутируемого напряжения. Представляет собой самопроизвольное включение триака. Для устранения этого недостатка применяют демпфирующую RC-цепочку, параллельную выходу каскада (ключевой). Схема с переключением по нулевому уровню и защитой:

Причины эффекта dv/dt: импульсные помехи или выбросы U (напряжения) при коммутации ключа.

Нужно обратить внимание на работу симистора при активной и индуктивных нагрузках. При активной ток, протекающий через триак, совпадает по фазе с напряжением на выходе. При индуктивной эта разница равна определенному значению:

Из-за этого коэффициента напряжение в моменты переключение не равно 0 (причина возникновения выбросов напряжения). При этом даже при выключенном триаке, который работает на индуктивную нагрузку, возможно превышение dv/dt и прибор может выйти из строя. В целях безопасности необходимо применять RC-цепочку, варистор, защитные ограничительные диоды.

Проверка в схемах

Очень часто при выходе из строя какого-либо устройства необходимо прозвонить элементы всей схемы на исправность и при необходимости заменить. Необязательно выпаивать симистор из схемы. Алгоритм похож на проверку тиристора мультиметром.

Как проверить тиристор ку202н мультиметром: для этого необходимо освободить управляющий электрод. Как проверить симистор мультиметром не выпаивая: достаточно освободить управляющий электрод и произвести измерения мультиметром. Алгоритмы проверок идентичны, но такой способ неточен. Для проверки симистора нельзя использовать обыкновенный мультиметр, так как ток измерительного прибора не сможет открыть триак. Существуют такие варианты проверки полупроводникового симметричного тиристора:

  1. Применение стрелочного тестера или омметра, потому что их сила тока способна открыть симистор.
  2. Собрать специальную схему для проверки.

При наличии стрелочного омметра проверить триак не так уж сложно. Нужно найти справочную информацию о соответствующем симисторе. Примерный алгоритм проверки:

  1. Подключить щупы прибора к T1 и T2.
  2. Установить кратность на измерительном приборе х1.
  3. При бесконечном сопротивлении деталь исправна, а при коротком или каким-либо показаниям — пробита.
  4. При положительном результате пункта 3 соединить выводы Т2 и управляющий и сопротивление падает до 20-90 Ом.
  5. Сменить полярность прибора (поменять измерительные щупы местами) и повторить пункты 3 и 4.

Но этот метод не всегда дает точный результат. Для точного определения работоспособности детали нужно применить специальные схемы проверки. Самый простой способ использовать лампу накаливания и батарейку:

Для профессиональной проверки симистора нужно использовать схему:

Перечень деталей схемы: трансформатор с двумя независимыми обмотками на 12 В; резистор R1 на 51 Ом; конденсаторы С1 и С2: 1000 мк на 16 В; диоды 1N4007 или любой аналог и лампа накаливания: 12 В и 0,5 А.

Для проверки триака установить переключатели согласно схеме; нажать на SB1 и триак открывается (загорается лампа); нажать SB2 и лампа должна погаснуть (симистор закрылся); изменить режим SA1 и нажать SB1 при этом лампа загорается; произвести переключение SA2 и нажать SB1 и, затем изменить положение SA2 и повторно нажать SB1 — индикатор включится при попадании минуса на затвор.

Читайте также:  Как определить удельный вес территории

Симисторы широко применяются в регулируемых устройствах. В случае выхода из строя триак достаточно легко проверить при помощи стрелочного омметра или тестера, но этот метод менее точен. Для более точного выявления неисправного прибора необходимо проверить его работу в схеме, которую несложно собрать своими руками.

Назначение и устройство

Симисторы – это полупроводниковые полууправляемые ключи, которые открываются импульсом тока через управляющий электрод. Чтобы его закрыть нужно прервать ток в цепи или приложить обратное напряжение.

По принципу действия они подобны аналогичны тиристорам. Отличаются лишь тем, что симистор представляет собой два тиристора, соединённых встречно-параллельно. Обозначение на схеме вы видите ниже.

По определению они часто используются в релейном режиме – простыми словами работают на «включение» и «отключение», кстати такие реле называются полупроводниковыми.

Отличия от электромеханического следующие — быстродействие на порядки выше, нет контактов, в связи с чем большая долговечность. Главное условие долгой эксплуатации – обеспечить номинальный тепловой режим и нагрузку.

Способы проверки

Для диагностики неисправностей электронной схемы нужно последовательно проверять её элементы. В первую очередь уделяют внимание силовым цепям, а именно всем полупроводниковым ключам. Для их проверки можно воспользоваться одним из способов:

  • мультиметром (омметром или прозвонкой);
  • батарейкой со светодиодом или лампочкой;
  • на стенде.

Для диагностики следует выпаять элемент, потому что при проверке любых компонентов электронных схем на исправность, не выпаивая с платы, есть вероятность неправильных измерений. Например, вы обнаружите короткое замыкание не проверяемого элемента, а соединённых с ним в цепи параллельно.

В любом случае вы можете проверить симистор и тиристор на исправность не выпаивая, а если найдете возможную неисправность – выпаять и провести измерения повторно.

С помощью мультиметра

Для проверки симистора на пробой с помощью тестера нужно перевести прибор в режим звуковой прозвонки.

В большинстве случаев прозвонка совмещена с проверкой диодов.

Типовое расположение выводов или как еще это называют — цоколевка, изображена на рисунке ниже. А1 и А2 (иногда T1, T2) – это силовые выводы, через них протекает больший ток в нагрузку, а G (gate) – это управляющий электрод. Цоколевка может отличаться, поэтому проверяйте её в даташите вашего симистора

В режиме проверки диодов на экран выводится падение напряжения между щупами в миливольтах. При этом на щупах тестера есть напряжение, которое обеспечивает протекание тока в измеряемой цепи (как и в режиме Омметра).

Для проверки элемента на пробой коснитесь щупами выводов А1 и А2, если элемент исправен, то на экране появится «1» или 0L, а если пробит – значение близкое к 0. Если между выводами А1 и А2 нет КЗ – проверьте управляющий электрод. Для этого нужно прикоснуться щупами к одному из силовых выводов и управляющему электроду, на экране должно быть низкое значение 80-200.

Чтобы проверить, открывается симистор или нет, можно кратковременно замкнуть его управляющий электрод с одним из выводов мультиметра, так вы подадите на него управляющее напряжение (ток). Алгоритм проверки на примере тиристора вы видите ниже.

После того как вы уберете напряжение с управляющего электрода – симистор может обратно закрыться. Это связано с тем, что через него должен протекать какой-то минимальный ток, для удержания проводящем состоянии. Такое же явление может наблюдаться и в следующих способах проверки.

Тоже самое можно сделать омметром: если элемент пробит – сопротивление будет низким, а если не пробит – будет стремиться к бесконечности.

Такой способ проверки подробно рассмотрен в следующем видео, но учтите, что автор допустил ошибку в формулировке, назвав падение напряжения сопротивлением. В остальном оно очень наглядно.

С помощью батарейки с лампочкой или светодиодом

Если у вас нет мультиметра, вы можете легко проверить симистор простой схемой, для этого вам понадобится лампочка или светодиод и батарейка, схему вы видите ниже.

Если вместо светодиода использовать малогабаритную лампу накаливания от карманного фонаря, то резистор R1 нужно убрать из цепи, если использовать батарейку с малым напряжением — убрать резистор R2 или уменьшить его сопротивление. Использовать можно 3 включенных последовательно пальчиковых батарейки (3х1.5=4.5В) или вовсе — крону (9В). Если вы соберете переносной тестер по этой схеме, можете установить кнопку без фиксации с нормально-разомкнутыми контактами, как это показано на схеме.

Если вы не будете собирать такой прибор, то просто кратковременно касайтесь управляющего электрода проводом, как было показано в способе с мультиметром.

Другие способы проверки

Пожалуй, самый удобный способ тестирования электронных компонентов — это универсальный тестер радиодеталей, его чаще называют транзистор-тестером. Он «умеет» мерять ёмкость, сопротивление, индуктивность, определять цоколевку и тип незнакомых компонентов, при этом работает от кроны.

Стоит такое устройство порядка 4-10 долларов на алиэкспресс в зависимости от комплекта поставки (с корпусом или без) и модели (даже самая дешевая – вполне функциональный инструмент домашнего мастера).

Для проверки исправности элемента вам нужно просто вставить его в клеммную колодку и нажать на единственную кнопку. Если компонент определился правильно – значит он исправен. Если вы видите, что на дисплее появилось изображение заведомо другой детали (резистор вместо тиристора, например) – значит он сгоревший

В сети есть масса схем небольших стендов или приборов для проверки симисторов. Их принцип работы ничем не отличается от описанных выше методов. Рассмотрим некоторые из них.

Для проверки симисторов на блоке управления в стиральной машины специалисты советуют использовать схему с лампочкой, не выпаивая деталь с платы.

Кстати, с заменой ключей в стиральной машине-автомат ремонтники сталкиваются довольно часто. В этом случае они отвечают за управление двигателем и регулировку оборотов, как и в пылесосе, а в электрочайнике – в цепи управления ТЭНом.

Еще одну схему проверочного стенда публиковали в одном из выпусков журнала «Радио» и подобную её с зарубежного форума. При проверке на стенде по такой схеме – вы можете проверить в обоих ли направлениях открывается симистор, для этого есть переключатели SA1, SA2 на первой схеме и S1 на второй.

Рекомендуем также посмотреть:

Мы рассмотрели основные способы для диагностики схем с тиристорами и симисторами. Они подходят для всех случаев, неважно где он был установлен в пылесосе, диммере, стиралке или другом приборе. Учтите, что при проверке ключ может самопроизвольно закрываться после снятия управляющего импульса – это связано с особенностью их внутреннего устройства и номинальных рабочих параметров.

Комментировать
83 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Инструменты
0 комментариев
No Image Инструменты
0 комментариев
No Image Инструменты
0 комментариев
Adblock detector