Замена и проверка варистора на плате + видео
Если при ремонте кондиционера вы обнаружили на плате сгоревший предохранитель не спешите его тут же менять, вначале выясните причину по которой он сгорел.
Скорее всего это произошло из-за скачков напряжения в сети.
При измерении в сети напряжение питания оно постоянно колеблется,причём не всегда в пределах безопасных для кондиционеров.
Плюс к этому в сети всегда присутствуют короткие импульсы напряжением в несколько киловольт. Происходит это из-за постоянного отключения и включения индуктивной и ёмкостной нагрузки (электродвигатели,трансформаторы и т. д.), а также из-за атмосферного электричества.
Кондиционеры, как и любую другую электронную технику защищают на этот случай варисторами. Точнее электронную начинку кондиционера-плату управления.
Стандартная схема подключения варистора
параллельно защищаемой нагрузке подключают варистор VA1, а перед ним ставят предохранитель F1:
Принцип действия варистора
- По сути варистор представляет собой нелинейный полупроводниковый резистор, проводимость которого зависит от приложенного к нему напряжения. При нормальном напряжении варистор пропускает через себя пренебрежительно малый ток, а при определённом пороговом напряжении он открывается и пропускает через себя весь ток.
- Таким образом он фильтрует короткие импульсы, если же импульс будет более длинным, и ток идущий через варистор превысит номинальный ток срабатывания предохранителя, то он попросту сгорит, обесточив и защитив нагрузку.
Маркировка варисторов
- Существует огромное количество варисторов разных производителей, с разным пороговым напряжение срабатывания и рассчитанные на разный ток. Узнать какой стоял варистор можно по его маркировке.
- Например маркировка варисторов CNR:
CNR-07D390K, где:
- CNR-серия, полное название CeNtRa металлоксидные варисторы
- 07- диаметр 7мм
- D — дисковый
- 390 — напряжение срабатывания, рассчитываются умножением первых двух цифр на 10 в степени равной третьей цифре, то есть 39 умножаем на 10 в нулевой степени получатся 39 В, 271-270 В и т. д.
- K — допуск 10 %, то есть разброс напряжения может колебаться от номинального на 10 % в любую сторону.
Как же найти на плате варистор?
По схеме приведённой выше, видно что этот элемент находится рядом с предохранителем в месте прихода на плату проводов питания. Обычно это диск жёлтого или тёмно-зелёного цвета.
На фото варистор указан красной стрелкой. Можно было подумать что варистор это синяя деталь, покрытая чёрной копотью, но на увеличении видно трещины на корпусе варистора, от которого покрылись нагаром расположенные рядом детали.Хорошо это видно и с обратной стороны, где написаны условные обозначения. Даже если их не будет, распознать варистор можно, зная что он подсоединён параллельно нагрузке или по маркировке на его корпусе.
VA1- это варистор, а синяя деталь рядом это конденсатор-С70.
Не путайте их, по форме они одинаковые, так что ориентируйтесь на маркировку и условные обозначения на плате.
После того как вы нашли варистор, его нужно выпаять, чтобы потом на его место установить новый.Для выпаивания варисторов я обычно использую газовый паяльник, потому что не всегда в месте ремонта есть электропитание — на строящемся объекте, на крыше, например.Ещё очень удобно пользоваться оловоотсосом -разогреть место пайки и оловоотсосом удалить расплавившийся припой.
Но для этих целей вполне подойдёт пинцет или обычные плоскогубцы-нужно захватить ножку детали и вытянуть когда припой расплавится.Если у вас плохо плавится припой, то скорее всего он на плате высокотемпературный-так называемый бессвинцовый (может заметили на моей плате надпись PbF — плюмбум фри). В этом случае нужно или увеличить температуру жала паяльника или же капнуть сверху другого более низкотемпературного, место пайки расплавится и можно будет удалить деталь. После этого вставляем новый варистор и припаиваем его.
Для пайки очень удобно пользоваться припоем в виде проволоки у которого внутри уже есть флюс.
Ещё обратите внимание, что большинство плат — двусторонние, поэтому припаивать ножки детали нужно с обеих сторон платы, так как нередко бывает что ножка детали выполняет роль перемычки между дорожками с разных сторон платы.
После замены варистора остаётся только поставить новый предохранитель и установить плату на место.
Обычно в платах кондиционера стоят варисторы на напряжение 470 В, и предохранители номиналом от 0.5 А до 5 А. Поэтому рекомендую всегда иметь при себе небольшой запас этих деталей.
Для тех, кто хочет нагляднее увидеть процесс , выкладываю видео урок:
Для тех кому требуется отремонтировать плату, путём замены варистора, помогут наши сервисные специалисты, цены смотрите здесь.
Как работают варисторы? Характеристики, параметры, схемы подключения
В этой статье мы поговорим о том, для чего нужен варистор, каков его принцип действия и как производится его подключение и проверка детали на исправность.
Варистором называется нелинейный резистор, который применяется в радиоэлектронных цепях и обеспечивает защиту включенных в сеть приборов от перенапряжения. Его отличительной чертой является нелинейная вольт-амперная характеристика. В зависимости от величины воздействующего на деталь напряжения ее сопротивление может колебаться в значительных пределах – от нескольких десятков до сотен миллионов Ом. В этой статье мы поговорим о том, для чего нужен варистор, каков его принцип действия и как производится его подключение и проверка детали на исправность.
Как работает варистор?
На схеме варистор обозначается значком резистора, перечеркнутого по диагонали, что указывает на его нелинейность.
Когда нелинейный резистор функционирует в обычном режиме, его сопротивление велико. Однако оно сильно снижается при возрастании напряжения выше номинальной величины, что приводит к значительному повышению тока. Таким образом, разность потенциалов удерживается на уровне, несколько превышающем номинал. Варистор, работающий в этом режиме, выполняет функцию стабилизации напряжения.
Нелинейный резистор, будучи подключенным на входе электроцепи, добавляет к ее емкости собственную. Для устойчивой работы защищаемых приборов это необходимо учесть при проектировании линии.
На рисунке представлена стандартная схема подключения варистора.Для правильного подбора защитного элемента важно знать мощность импульсов, имеющих место при переходных процессах, а также величину выходного сопротивления источника.
От максимальной силы тока, которую нелинейный резистор способен пропустить через себя, зависит частота повторений выбросов напряжения, а также их длительность. Если она слишком мала для конкретной цепи, защитный элемент быстро придет в негодность из-за перегрева. Поэтому, чтобы варистор работал безотказно в течение длительного времени, он должен обеспечивать эффективное рассеивание импульсной энергии при переходном процессе. Затем деталь должна быстро возвращаться в исходное состояние.
Преимущества и недостатки варисторов
Основными преимуществами нелинейного резистора является:
-
возможность работы под значительными нагрузками, а также на высокой частоте;
-
большой спектр применения;
-
простота использования;
-
надежность;
-
доступная стоимость.
Недостатком элемента является низкочастотный шум, создаваемый им при работе. Кроме того, его вольт-амперная характеристика в высокой степени зависит от температуры.
Варисторы: характеристики и параметры
Нелинейные резисторы, как и любые другие радиотехнические детали, обладают рядом отличительных характеристик. Основные параметры варисторов таковы:
-
классификационное номинальное напряжение. Это рабочее напряжение элемента, при котором он пропускает ток величиной 1 мА;
-
максимальное напряжение ограничения. Так называется напряжение, которое деталь способна выдержать без вреда для себя. Если этот показатель будет превышен, защитный элемент выйдет из строя;
-
максимальное постоянное напряжение. Это показатель постоянного напряжения, при достижении которого происходит резкое возрастание проходящего через деталь тока, и она выполняет стабилизирующую функцию;
-
максимальное переменное напряжение. Так называется показатель переменного напряжения, по достижении которого включается защитный режим нелинейного резистора;
-
допустимое отклонение. Этим термином обозначается выраженное в процентах отклонение разности потенциалов от величины классификационного напряжения.
-
время срабатывания. Это время, которое требуется находящемуся в высокоомном состоянии на переход в низкоомное;
-
максимальная поглощаемая энергия. Так обозначается максимальная величина импульсной энергии, которая может быть преобразована в тепловую без вреда для варистора.
Разобравшись с принципом работы нелинейного резистора и его основными параметрами, перейдем к заключительному вопросу – как можно проверить его исправность?
Как проверить варистор?
Существует 2 способа проверки работоспособности этого элемента:
При внешнем осмотре корпусной части можно увидеть потемнения, трещины или следы подгорания, по которым можно сделать вывод о том, что деталь непригодна к эксплуатации. Если визуально недостатков не заметно, но исправность элемента вызывает сомнения, придется воспользоваться тестером (мультиметром) или омметром. Разберемся, как проверить варистор мультиметром. Главным критерием здесь является сопротивление детали – чем оно больше, тем лучше. Элемент с низким сопротивлением подлежит замене. Стоит отметить, что пробитый варистор, как правило, легко определить путем визуального осмотра, даже не пользуясь тестером. Кроме того, когда поврежденная радиодеталь находится в цепи, предохранитель постоянно выбивает.
Для проверки необходимо:
-
отпаять один из выводов проверяемой детали. В противном случае прозвонка, скорее всего, не даст достоверного результата, так как пойдет по другим участкам цепи;
-
поставить переключатель тестера в режим замера сопротивления на максимум;
-
прикоснуться щупами прибора к выводам проверяемой детали;
-
снять показания индикатора (шкалы).
Измерять сопротивление нужно два раза, меняя полярность подключения тестера.
Проверка мультиметром позволяет точно определить, когда варистор находится в обрыве – в ходе измерения прибор будет показывать бесконечное сопротивление.
В интернет-магазине DIP8.RU можно приобрести по доступной цене различные радиодетали и элементы высокого качества, в том числе и варисторы. Весь товар сертифицирован. По всем вопросам, касающимся характеристик деталей и оформления заказа, вы можете обратиться по телефону, указанному в разделе «Контакты».
внешний осмотр и прозвонка мультиметром Как прозвонить термистор стрелочным мультиметром
Электроника чувствительна к качеству электропитания. При скачках напряжения в сети компоненты выходят из строя. Чтобы снизить вероятность такого исхода — используют . Это компоненты с нелинейным сопротивлением, которое в нормальном состоянии очень большое, а под воздействием импульса высокого напряжения резко снижается. В результате устройство поглощает всю энергию импульса. В этой статье мы расскажем, как проверить варистор на исправность и отличить сгоревший от целого.
Причины неисправности
Варисторы устанавливают параллельно защищаемой цепи, а последовательно с ним ставят предохранитель. Это нужно для того, чтобы, когда варистор сгорит, при слишком сильном импульсе перенапряжения сгорел предохранитель, а не дорожки печатной платы.
Единственной причиной выхода из строя варистора является резкий и сильный . Если энергия этого скачка большая, чем может рассеять варистор — он выйдет из строя. Максимальная рассеиваемая энергия зависит от габаритов компонента. Они отличаются диаметром и толщиной, то есть, чем они больше — тем больше энергии способен рассеять варистор.
Скачки напряжения могут возникать при авариях на ЛЭП, во время грозы, при коммутации мощных приборов, особенно индуктивной нагрузки.
Способы проверки
Любой ремонт электроники и электрооборудования начинается с внешнего осмотра, а потом переходят к измерениям. Такой подход позволяет локализовать большую часть неисправностей. Чтобы найти варистор на плате посмотрите на рисунок ниже — так выглядят варисторы. Иногда их можно перепутать с конденсаторами, но можно отличить по маркировке.
Если элемент сгорел и маркировку прочесть невозможно — посмотрите эту информацию на схеме устройства. На плате и в схеме он может обозначаться буквами RU. Условное графическое обозначение выглядит так.
Есть три способа проверить варистор быстро и просто:
- Визуальный осмотр.
- Прозвонить. Это можно сделать муьтиметром или любым другим прибором, где есть функция прозвонки цепи.
- Измерением сопротивления. Это можно сделать омметром с большим пределом измерений, мультиметром или мегомметром.
Варистор выходит из строя, когда через него проходит большой или длительный ток. Тогда энергия рассеивается в виде тепла, и если её количество больше определённого конструкцией — элемент сгорает. Корпус этих компонентов выполняется из твердого диэлектрического материала, типа керамики или эпоксидного покрытия. Поэтому при выходе из строя чаще всего повреждается целостность наружного покрытия.
Можно визуально проверить варистор на работоспособность — на нем не должно быть трещин, как на фото:
Следующий способ — проверка варистора тестером в режиме прозвонки. Сделать это в схеме нельзя, потому что прозвонка может сработать через параллельно подключенные элементы. Поэтому нужно выпаять хотя бы одну его ножку из платы.
Важно: не стоит проверять элементы на исправность не выпаивая из платы – это может дать ложные показания измерительных приборов.
Так как в нормальном состоянии (без приложенного к выводам напряжения) сопротивление варистора большое — он не должен прозваниваться. Прозвонку выполняют в обоих направлениях, то есть два раза меняя местами щупы мультиметра.
На большинстве мультиметров режим прозвонки совмещен с режимом проверки диодов. Его можно найти по значку диода на шкале селектора режимов. Если рядом с ним есть знак звуковой индикации — в нем наверняка есть и прозвонка.
Другой способ проверки варистора на пробой мультиметром является измерение сопротивления. Нужно установить прибор на максимальный предел измерения, в большинстве приборов это 2 МОма (мегаомы, обозначается как 2М или 2000К). Сопротивление должно быть равным бесконечности. На практике оно может быть ниже, в пределах 1-2 МОм.
Интересно! То же самое можно сделать мегаомметром, но он есть далеко не у каждого. Стоит отметить, что напряжение на выводах мегаомметра не должно превышать классификационное напряжение проверяемого компонента.
На этом заканчиваются доступные способы проверки варистора. В этот раз мультиметр поможет радиолюбителю найти неисправный элемент, как и в большом количестве других случаев. Хотя на практике мультиметр в этом деле не всегда нужен, потому что дело редко заходит дальше визуального осмотра. Заменяйте сгоревший элемент новым, рассчитанным на напряжение и диаметром не меньше чем был сгоревший, иначе он сгорит еще быстрее предыдущего.
Материалы
Слово «термистор» понятно само по себе: ТЕРМический резИСТОР – устройство, сопротивление которого изменяется с температурой.
Термисторы являются в значительной степени нелинейными приборами и зачастую имеют параметры с большим разбросом. Именно поэтому многие, даже опытные инженеры и разработчики схем испытывают неудобства при работе с этими приборами. Однако, познакомившись поближе с этими устройствами, можно видеть, что термисторы на самом деле являются вполне простыми устройствами.
Вначале необходимо сказать, что не все устройства, изменяющие сопротивление с температурой, называются термисторами. Например, резистивные термометры , которые изготавливаются из маленьких катушек витой проволоки или из напыленных металлических плёнок. Хотя их параметры зависят от температуры, однако, они работают не так, как термисторы. Обычно термин «термистор» применяется по отношению к чувствительным к температуре полупроводниковым устройствам.
Имеется два основных класса термисторов: с отрицательным ТКС (температурным коэффициентом сопротивления) и с положительным ТКС.
Существуют два принципиально различных типа выпускаемых термисторов с положительным ТКС. Одни изготавливаются подобно термисторам с отрицательным ТКС, другие же делаются из кремния. Термисторы с положительным ТКС будут описаны кратко, а основное внимание будет уделено боле распространенным термисторам с отрицательным ТКС. Таким образом, если отсутствуют особые указания, то речь будет идти о термисторах с отрицательным ТКС.
Термисторы с отрицательным ТКС являются высокочувствительными, нелинейными устройствами с узким диапазоном, сопротивление которых уменьшается при увеличении температуры. На рис.1 изображена кривая, показывающая изменение сопротивления в зависимости от температуры и представляющая собой типовую температурную зависимость сопротивления. Чувствительность – приблизительно 4-5 %/о С. Имеется большой диапазон номиналов сопротивлений, и изменение сопротивления может достигать многих ом и даже килоом на градус.
R Ro
Рис.1 Термисторы с отрицательным ТКС очень чувствительны и в значительной
Степени нелинейны. Rо может быть в омах, килоомах или мегоомах:
1-отношение сопротивлений R/Rо; 2- температура в о С
По существу термисторы представляют собой полупроводниковую керамику. Они изготавливаются на основе порошков окислов металлов (обычно окислов никеля и марганца), иногда с добавкой небольшого количества других окислов. Порошкообразные окислы смешиваются с водой и различными связующими веществами для получения жидкого теста, которому придаётся необходимая форма и которое обжигается при температурах свыше 1000 о С.
Приваривается проводящее металлическое покрытие (обычно серебряное), и подсоединяются выводы. Законченный термистор обычно покрывается эпоксидной смолой или стеклом или заключается в какой-нибудь другой корпус.
Из рис. 2 можно видеть, что имеется множество типов термисторов.
Термисторы имеют вид дисков и шайб диаметром от 2.5 до приблизительно 25.5 мм, форму стержней различных размеров.
Некоторые термисторы сначала изготавливаются в виде больших пластин, а затем режутся на квадраты. Очень маленькие бусинковые термисторы изготавливаются путем непосредственного обжигания капли теста на двух выводах из тугоплавкого титанового сплава с последующим опусканием термистора в стекло с целью получения покрытия.
Типовые параметры
Говорить «типовые параметры» — не совсем правильно, так как для термисторов существует лишь несколько типовых параметров. Для множества термисторов различных типов, размеров, форм, номиналов и допусков существует такое же большое количество технических условий. Более того, зачастую термисторы, выпускаемые различными изготовителями, не являются взаимозаменяемыми.
Можно приобрести термисторы с сопротивлениями (при 25 o С — температуры, при которой обычно определяется сопротивление термистора) от одного ома до десяти мегоом и более. Сопротивление зависит от размера и формы термистора, однако, для каждого определённого типа номиналы сопротивления могут отличаться на 5-6 порядков, что достигается путём простого изменения оксидной смеси. При замене смеси также и изменяется и вид температурной зависимости сопротивления (R-T кривая) и меняется стабильность при высоких температурах. К счастью термисторы с высоким сопротивлением, достаточным для того, чтобы использовать их при высоких температурах, также обладают, как правило, большей стабильностью.
Недорогие термисторы обычно имеют довольно большие допуски параметров. Например, допустимые значения сопротивлений при 25 о С изменяются в диапазоне от ± 20% до ± 5%. При более высоких или низких температурах разброс параметров еще больше увеличивается. Для типового термистора, имеющего чувствительность 4% на градус Цельсия, соответствующие допуски измеряемой температуры меняются приблизительно от ± 5 о до ± 1,25 о С при 25 о С. Высокоточные термисторы будут рассматриваться в данной статье ниже.
Ранее было сказано, что термисторы являются устройствами с узким диапазоном. Это необходимо пояснить: большинство термисторов работает в диапазоне от –80 о С до 150 о С, и имеются приборы (как правило, со стеклянным покрытием), которые работают при 400 о С и больших температурах. Однако для практических целей большая чувствительность термисторов ограничивает их полезный температурный диапазон. Сопротивление типового термистора может изменяться в 10000 или 20000 раз при температурах от –80 о С до +150 о С. Можно представить себе трудности при проектировании схемы, которая обеспечивала бы точность измерений на обоих концах этого диапазона (если не используется переключение диапазонов). Сопротивление термистора, номинальное при нуле градусов, не превысит значения нескольких ом при
В большинстве термисторов для внутреннего подсоединения выводов используется пайка. Очевидно, что такой термистор нельзя использовать для измерения температур, превышающих температуру плавления припоя. Даже без пайки, эпоксидное покрытие термисторов сохраняется лишь при температуре не более 200 о С. Для более высоких температур необходимо использовать термисторы со стеклянным покрытием, имеющие приваренные или вплавленные выводы.
Требования к стабильности также ограничивают применение термисторов при высоких температурах. Структура термисторов начинает изменяться при воздействии высоких температур, и скорость и характер изменения в значительной степени определяются оксидной смесью и способом изготовления термистора. Некоторый дрейф термисторов с эпоксидным покрытием начинается при температурах свыше 100 о С или около того. Если такой термистор непрерывно работает при 150 о С, то дрейф может измеряться несколькими градусами за год. Низкоомные термисторы (к примеру, не более 1000 Ом при 25 о С) зачастую ещё хуже – их дрейф может быть замечен при работе приблизительно при 70 о С. А при 100 о С они становятся ненадёжными.
Недорогие устройства с большими допусками изготавливаются с меньшим вниманием к деталям и могут дать даже худшие результаты. С другой стороны, некоторые правильно разработанные термисторы со стеклянным покрытием имеют прекрасную стабильность даже при более высоких температурах. Бусинковые термисторы со стеклянным покрытием обладают очень хорошей стабильностью, так же, как и недавно появившиеся дисковые термисторы со стеклянным покрытием. Следует помнить, что дрейф зависит как от температуры, так и от времени. Так, например, обычно можно использовать термистор с эпоксидным покрытием при кратковременном нагреве до 150 о С без значительного дрейфа.
При использовании термисторов необходимо учитывать номинальное значение постоянной рассеиваемой мощности . Например, небольшой термистор с эпоксидным покрытием имеет постоянную рассеивания, равную одному милливатту на градус Цельсия в неподвижном воздухе. Другими словами один милливатт мощности в термисторе увеличивает его внутреннюю температуру на один градус Цельсия, а два милливатта — на два градуса и так далее. Если подать напряжение в один вольт на термистор в один килоом, имеющий постоянную рассеивания один милливатт на градус Цельсия, то получится ошибка измерения в один градус Цельсия. Термисторы рассеивают большую мощность, если они опускаются в жидкость. Тот же вышеупомянутый небольшой термистор с эпоксидным покрытием рассеивает 8 мВт/ о С, находясь в хорошо перемешиваемом масле. Термисторы с большими размерами имеют постоянное рассеивание лучше, чем небольшие устройства. Например термистор в виде диска или шайбы может рассеивать на воздухе мощность 20 или 30 мВт/ о С следует помнить, что аналогично тому, как сопротивление термистора изменяется в зависимости от температуры, изменяется и его рассеиваемая мощность.
Уравнения для термисторов
Точного уравнения для описания поведения термистора не существует, – имеются только приближенные. Рассмотрим два широко используемых приближенных уравнения.
Первое приближенное уравнение, экспоненциальное, вполне удовлетворительно для ограниченных температурных диапазонов, в особенности – при использовании термисторов с малой точностью.
Терморезисторы
Обозначение на схеме, разновидности, применение
В электронике всегда приходится что-то измерять или оценивать. Например, температуру. С этой задачей успешно справляются терморезисторы — электронные компоненты на основе полупроводников, сопротивление которых изменяется в зависимости от температуры.
Здесь я не буду расписывать теорию физических процессов, которые происходят в терморезисторах, а перейду ближе к практике — познакомлю читателя с обозначением терморезистора на схеме, его внешним видом, некоторыми разновидностями и их особенностями.
На принципиальных схемах терморезистор обозначается вот так.
В зависимости от сферы применения и типа терморезистора обозначение его на схеме может быть с небольшими отличиями. Но вы всегда его определите по характерной надписи t или t0 .
Основная характеристика терморезистора — это его ТКС . ТКС — это температурный коэффициент сопротивления . Он показывает, на какую величину изменяется сопротивление терморезистора при изменении температуры на 10С (1 градус Цельсия) или 1 градус по Кельвину.
У терморезисторов несколько важных параметров. Приводить я их не буду, это отдельный рассказ.
На фото показан терморезистор ММТ-4В (4,7 кОм). Если подключить его к мультиметру и нагреть, например, термофеном или жалом паяльника, то можно убедиться в том, что с ростом температуры его сопротивление падает.
Терморезисторы есть практически везде. Порой удивляешься тому, что раньше их не замечал, не обращал внимания. Давайте взглянем на плату от зарядного устройства ИКАР-506 и попробуем найти их.
Вот первый терморезистор. Так как он в корпусе SMD и имеет малые размеры, то запаян на небольшую плату и установлен на алюминиевый радиатор — контролирует температуру ключевых транзисторов.
Второй. Это так называемый NTC-термистор (JNR10S080L ). О таких я ещё расскажу. Служит он для ограничения пускового тока. Забавно. Вроде терморезистор, а служит в качестве защитного элемента.
Почему то если заходит речь о терморезисторах, то обычно думают, что они служат для измерения и контроля температуры. Оказывается, они нашли применение и как устройства защиты.
Также терморезисторы устанавливаются в автомобильные усилители. Вот терморезистор в усилителе Supra SBD-A4240. Здесь он задействован в цепи защиты усилителя от перегрева.
Вот ещё пример. Это литий-ионный аккумулятор DCB-145 от шуруповёрта DeWalt. Вернее, его «потроха». Для контроля температуры аккумуляторных ячеек применён измерительный терморезистор.
Его почти не видно. Он залит силиконовым герметиком.
Термистор – характеристика и принцип действия
Когда аккумулятор собран, то этот терморезистор плотно прилегает к одной из Li-ion ячеек аккумулятора.
Прямой и косвенный нагрев.
По способу нагрева терморезисторы делят на две группы:
Прямой нагрев. Это когда терморезистор нагревается внешним окружающим воздухом или током, который протекает непосредственно через сам терморезистор. Терморезисторы с прямым нагревом, как правило, используются либо для измерения температуры, либо температурной компенсации. Такие терморезисторы можно встретить в термометрах, термостатах, зарядных устройствах (например, для Li-ion батарей шуруповёртов).
Косвенный нагрев. Это когда терморезистор нагревается рядом расположенным нагревательным элементом. При этом он сам и нагревательный элемент электрически не связаны друг с другом. В таком случае, сопротивление терморезистора определяется функцией тока, протекающего через нагревательный элемент, а не через терморезистор. Терморезисторы с косвенным нагревом являются комбинированными приборами.
NTC-термисторы и позисторы.
По зависимости изменения сопротивления от температуры терморезисторы делят на два типа:
NTC-термисторы;
PTC-термисторы (они же позисторы ).
Давайте разберёмся, какая между ними разница.
NTC-термисторы.
Своё название NTC-термисторы получили от сокращения NTC — Negative Temperature Coefficient , или «Отрицательный Коэффициент Сопротивления». Особенность данных термисторов в том, что при нагреве их сопротивление уменьшается . Кстати, вот так обозначается NTC-термистор на схеме.
Обозначение термистора на схеме
Как видим, стрелки на обозначении разнонаправлены, что указывает на основное свойство NTC-термистора: температура увеличивается (стрелка вверх), сопротивление падает (стрелка вниз). И наоборот.
На практике встретить NTC-термистор можно в любом импульсном блоке питания. Например, такой термистор можно обнаружить в блоке питания компьютера. Мы уже видели NTC-термистор на плате ИКАР’а, только там он был серо-зелёного цвета.
На этом фото NTC-термистор фирмы EPCOS. Применяется для ограничения пускового тока.
Для NTC-термисторов, как правило, указывается его сопротивление при 250С (для данного термистора это 8 Ом) и максимальный рабочий ток. Обычно это несколько ампер.
Данный NTC-термистор устанавливается последовательно, на входе сетевого напряжения 220V. Взгляните на схему.
Так как он включен последовательно с нагрузкой, то весь потребляемый ток протекает через него. NTC-термистор ограничивает пусковой ток, который возникает из-за заряда электролитических конденсаторов (на схеме С1). Бросок зарядного тока может привести к пробою диодов в выпрямителе (диодный мост на VD1 — VD4).
При каждом включении блока питания конденсатор начинает заряжаться, а через NTC-термистор начинает протекать ток. Сопротивление NTC-термистора при этом велико, так как он ещё не успел нагреться. Протекая через NTC-термистор, ток разогревает его. После этого сопротивление термистора уменьшается, и он практически не препятствует протеканию тока, потребляемого прибором. Таким образом, за счёт NTC-термистора удаётся обеспечить «плавный запуск» электроприбора и уберечь от пробоя диоды выпрямителя.
Понятно, что пока импульсный блок питания включен, NTC-термистор находится в «подогретом» состоянии.
Если в схеме происходит выход из строя каких-либо элементов, то, обычно резко возрастает и потребляемый ток. При этом нередки случаи, когда NTC-термистор служит своего рода дополнительным предохранителем и также выходят из строя из-за превышения максимального рабочего тока.
Выход из строя ключевых транзисторов в блоке питания зарядного устройства привел к превышению максимального рабочего тока этого термистора (max 4A) и он сгорел.
Позисторы. PTC-термисторы.
Термисторы, сопротивление которых при нагреве растёт , называют позисторами. Они же PTC-термисторы (PTC — Positive Temperature Coefficient , «Положительный Коэффициент Сопротивления»).
Стоит отметить, что позисторы получили менее широкое распространение, чем NTC-термисторы.
Условное обозначение позистора на схеме.
Позисторы легко обнаружить на плате любого цветного CRT-телевизора (с кинескопом). Там он установлен в цепи размагничивания. В природе встречаются как двухвыводные позисторы, так и трёхвыводные.
На фото представитель двухвыводного позистора, который применяется в цепи размагничивания кинескопа.
Внутри корпуса между выводами-пружинами установлено рабочее тело позистора. По сути это и есть сам позистор. Внешне выглядит как таблетка с напылением контактного слоя по бокам.
Как я уже говорил, позисторы используются для размагничивания кинескопа, а точнее его маски. Из-за магнитного поля Земли или влияния внешних магнитов маска намагничивается, и цветное изображение на экране кинескопа искажается, появляются пятна.
Наверное, каждый помнит характерный звук «бдзынь», когда включается телевизор — это и есть тот момент, когда работает петля размагничивания.
Кроме двухвыводных позисторов широко применяются трёхвыводные позисторы. Вот такие.
Отличие их от двухвыводных заключается в том, что они состоят из двух позисторов-«таблеток», которые установлены в одном корпусе. На вид эти «таблетки» абсолютно одинаковые. Но это не так. Кроме того, что одна таблетка чуть меньше другой, так ещё и сопротивление их в холодном состоянии (при комнатной температуре) разное. У одной таблетки сопротивление около 1,3 ~ 3,6 кОм, а у другой всего лишь 18 ~ 24 Ом.
Трёхвыводные позисторы также применяются в цепи размагничивания кинескопа, как и двухвыводные, но только схема их включения немного иная. Если вдруг позистор выходит из строя, а такое бывает довольно часто, то на экране телевизора появляются пятна с неестественным отображением цвета.
Более детально о применении позисторов в цепи размагничивания кинескопов я уже рассказывал здесь.
Так же, как и NTC-термисторы, позисторы используются в качестве устройств защиты. Одна из разновидностей позистора — это самовосстанавливающийся предохранитель.
SMD-терморезисторы.
С активным внедрением SMT-монтажа, производители стали выпускать терморезисторы и для поверхностного монтажа. По внешнему виду такие терморезисторы мало отличаются от керамических SMD-конденсаторов. Размеры соответствуют стандартному ряду: 0402, 0603, 0805, 1206. Визуально отличить их на печатной плате от рядом расположенных SMD-конденсаторов практически невозможно.
Встроенные терморезисторы.
В электронике активно применяются и встроенные терморезисторы. Если у вас паяльная станция с контролем температуры жала, то в нагревательный элемент встроен тонкоплёночный терморезистор. Также терморезисторы встраиваются и в фен термовоздушных паяльных станций, но там он является отдельным элементом.
Стоит отметить, что в электронике наряду с терморезисторами активно применяются термопредохранители и термореле (например, типа KSD), которые также легко обнаружить в электронных приборах.
Теперь, когда мы познакомились с терморезисторами, пора узнать об их параметрах.
Главная » Радиоэлектроника для начинающих » Текущая страница
Т акже Вам будет интересно узнать:
Термистор — это чувствительный к изменениям температуры элемент, изготовленный из полупроводникового материала. Он ведет себя как резистор, чувствительный к изменениям температуры. Термин «термистор» — это сокращение от термочувствительного резистора. Полупроводниковый материал — это материал, который проводит электрический ток лучше, чем диэлектрик, но не так хорошо, как проводник.
Принцип работы термистора
Подобно термометрам сопротивления термисторы используют изменения величины сопротивления в качестве основы измерений. Однако сопротивление термистора обратно пропорционально изменениям температуры, а не прямо пропорционально.
По мере увеличения температуры вокруг термистора, его сопротивление понижается, а по мере понижения температуры его сопротивление увеличивается.
Хотя термисторы выдают такие же точные показания, как и термометры сопротивления, однако, термисторы чаще конструируются для измерений в более узком диапазоне. Например, диапазон измерений термометра сопротивления может быть в пределах от -32°F до 600°F, а термистор будет измерять от -10°F до 200°F.
Принцип работы термистора
Диапазон измерений для конкретного термистора зависит от размера и типа полупроводникового материала, который в нем используется.
Как термометры, термисторы реагируют на изменения температуры пропорциональным изменением сопротивления, они оба часто используются в мостовых схемах.
В данной цепи изменение температуры и обратно пропорциональная зависимость между температурой и сопротивлением термистора будет определять направление протекания тока. Иначе цепь будет функционировать таким же образом как в случае с термометром сопротивления. По мере изменения температуры термистора, изменяется его сопротивление и мост становится неуравновешенным. Теперь через прибор будет протекать ток, который можно будет измерить. Измеряемый ток можно преобразовать в единицы измерения температуры с помощью переводной таблицы, или откалибровав соответствующим образом шкалу.
Неприхотливость и относительная физическая устойчивость позисторов позволяет их использовать в роли датчика для автостабилизирующихся систем, а также реализовать защиту от перегрузки. Принцип работы этих элементов заключается в том, что их сопротивление увеличивается при нагреве (в отличие от термисторов, где оно уменьшается). Соответственно, при проверке тестером или мультиметром позисторов на работоспособность, необходимо учитывать температурную корреляцию.
Определяем характеристики по маркировке
Широкая сфера применения РТС-термисторов подразумевает их обширный ассортимент, поскольку характеристики этих устройств должны соответствовать различным условиям эксплуатации. В связи с этим для тестирования очень важно определить серию элемента, в этом нам поможет маркировка.
Для примера возьмем радиокомпонент С831, его фотография показана ниже. Посмотрим, что можно определить по надписям на корпусе детали.
Учитывая надпись «РТС», можно констатировать, что данный элемент является позистором «С831». Сформировав запрос в поисковике (например, «РТС С831 datasheet»), находим спецификацию (даташит). Из нее мы узнаем наименование (B59831-C135-A70) и серию (B598*1) детали, а также основные параметры (см. рис. 3) и назначение. Последнее указывает, что элемент может играть роль самовосстанавливающегося предохранителя, защищающего схему от КЗ (short-circuit protection) и перегрузки (overcurrent).
Расшифровка основных характеристик
Кратко рассмотрим, данные приведенные в таблице на рисунке 3 (для удобства строки пронумерованы).
Рисунок 3. Таблица с основными характеристиками серии B598*1
Краткое описание:
- значение, характеризующее максимальный уровень рабочего напряжения при нагреве устройства до 60°С, в данном случае он соответствует 265 В. Учитывая, что нет определения DC/AC, можно констатировать, что элемент работает как с переменным, так и постоянным напряжением.
- Номинальный уровень, то есть напряжение в штатном режиме работы – 230 вольт.
- Расчетное число гарантированных производителем циклов срабатывания элемента, в нашем случае их 100.
- Значение, описывающее величину опорной температуры, после достижения которой происходит существенное увеличение уровня сопротивления. Для наглядности приведем график (см. рис. 4) температурной корреляции.
Рис. 4. Зависимость сопротивления от температуры, красным выделена точка температурного перехода (опорная температура) для С831
Как видно на графике, R резко возрастает в диапазоне от 130°С до 170°С, соответственно, опорной температурой будет 130°C.
- Соответствие номинальному значению R (то есть допуск), указывается в процентном соотношении, а именно 25%.
- Диапазон рабочей температуры для минимального (от -40°С до 125°С) и максимального (0-60°С) напряжения.
Расшифровка спецификации конкретной модели
Это были основные параметры серии, теперь рассмотрим спецификацию для С831 (см. рис. 5).
Краткая расшифровка:
- Величина тока для штатного режима работы, для нашей детали это почти половина ампера, а именно 470 мА (0,47 А).
- Этот параметр указывает ток, при котором величина сопротивления начинает существенно меняться в большую сторону. То есть, когда через С831 протекает ток с силой 970 мА, срабатывает «защита» устройства. Следует заметить, что этот параметр связан с точкой температурного перехода, поскольку проходящий ток приводит к разогреву элемента.
- Максимально допустимая величина тока для перехода в «защитный» режим, для С831 это 7 А. Обратите внимание, что в графе указано максимальное напряжение, следовательно, можно рассчитать допустимую величину мощности рассеивания, превышение которой с большой вероятностью приведет к разрушению детали.
- Время срабатывания, для С831 при напряжении 265 вольт и токе 7 ампер оно составит менее 8 секунд.
- Величина остаточного тока, необходимого для поддерживания защитного режима рассматриваемой радиодетали, она 0,02 А. Из этого следует, что на удержание сработавшего состояния требуется мощность 5,3 Вт (I r x V max).
- Сопротивление устройства при температуре 25°С (3,7 Ом для нашей модели). Отметим, с измерения мультиметром этого параметра начинается проверка позистора на исправность.
- Величина минимального сопротивления, у модели С831 это 2,6 Ом. Для полноты картины, еще раз приведем график температурной зависимости, где будут отмечены номинальное и минимальное значение R (см. рис. 6).
Рисунок 6. График температурной корреляции для B59831, значения RN и Rmin отмечены красным
Обратите внимание, что на начальном этапе нагрева радиодетали ее параметр R незначительно уменьшается, то есть в определенном диапазоне температур у нашей модели начинают проявляться NTS свойства. Эта особенность, в той или иной мере, характерна для всех позисторов.
- Полное наименование модели (у нас B59831-C135-A70), данная информация может быть полезной для поиска аналогов.
Теперь, зная спецификацию, можно переходить к проверке на работоспособность.
Определение исправности по внешнему виду
В отличие от других радиодеталей (например, таких как транзистор или диод), вышедший из строя РТС-резистор часто можно определить по внешнему виду. Это связано с тем, что вследствие превышения допустимой мощности рассеивания нарушается целостность корпуса. Обнаружив на плате позистор с таким отклонением от нормы, можно смело выпаивать его и начинать поиск замены, не утруждая себя процедурой проверки мультиметром.
Если внешний осмотр не дал результата, приступаем к тестированию.
Пошаговая инструкция проверки позистора мультиметром
Для процесса тестирования, помимо измерительного прибора, потребуется паяльник. Подготовив все необходимое, начинаем действовать в следующем порядке:
- Подключаем тестируемую деталь к мультиметру. Желательно, чтобы прибор был оснащен «крокодилами», в противном случае припаиваем к выводам элемента проволоку и накручиваем ее на разные иглы щупов.
- Включаем режим измерения наименьшего сопротивления (200 Ом). Прибор покажет номинальную величину R, характерную для тестируемой модели (как правило, менее одного-двух десятков Ом). Если показание отличается от спецификации (с учетом погрешности), можно констатировать неисправность радиокомпонента.
- Аккуратно нагреваем корпус тестируемой детали при помощи паяльника, величина R начнет резко увеличиваться. Если она осталась неизменной, элемент необходимо менять.
- Отключаем мультиметр от тестируемой детали, даем ей остыть, после чего повторяем действия, описанные в пунктах 1 и 2. Если сопротивление вернулось к номинальному значению, то радиокомпонент с большой долей вероятности можно признать исправным.
Я частенько обращал внимание на «хлопки» в выключателях при включении лампочек (особенно светодиодных). Если в роли драйвера у них конденсаторы, то «хлопки» бывают просто пугающие. Эти терморезисторы помогли решить проблему.
Всем ещё со школы известно, что в нашей сети течёт переменный ток. А переменный ток — электрический ток, который с течением времени изменяется по величине и направлению (изменяется по синусоидальному закону). Именно поэтому «хлопки» происходят на каждый раз. Зависит от того, в какой момент вы попали. В момент перехода через ноль хлопка не будет вовсе. Но я так включать не умею:)
Чтобы сгладить пусковой ток, но при этом не оказывать влияние на работу схемы, заказал NTC-термисторы. У них есть очень хорошее свойство, с увеличением температуры их сопротивление уменьшается. То есть в начальный момент они ведут себя как обычное сопротивление, уменьшая своё значение с прогревом.
Терморези́стор (термистор) — полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление которого изменяется в зависимости от его температуры.В мою задачу входило увеличение срока службы лампочек (не только светодиодных), но и защита от порчи (обгорания) выключателей.
По типу зависимости сопротивления от температуры различают терморезисторы с отрицательным (NTC-термисторы, от слов «Negative Temperature Coefficient») и положительным (PTC-термисторы, от слов «Positive Temperature Coefficient» или позисторы.)
Не так давно делал обзор про многооборотное сопротивление. Когда его заказывал, обратил внимание на товар продавца. Там и увидел эти сопротивления. Сразу всё у прода и заказал.
Заказал в конце мая. Посылка дошла за 5 недель. С таким треком добиралась.
Сразу так и не скажешь, что тут 50 штук.
Пересчитал, ровно пятьдесят.
Когда подбирал терморезисторы под свои задачи, у одного продавца выудил вот такую табличку. Думаю, многим она пригодится. 10D-9 расшифровывается просто: сопротивление (при н.у.) 10 Ом, диаметр 9мм.
Ну а я составил свою таблицу на основе тех экспериментов, что провёл. Всё просто. С установки П321, при помощи которой калибрую мультиметры, подавал калиброванный ток.
Падение напряжения на терморезисторе снимал обычным мультиметром.
Есть особенности:
1. При токе 1,8А появляется запах лакокрасочного покрытия терморезистора.
2. Терморезистор спокойно выдерживает и 3А.
3. Напряжение устанавливается не сразу, а плавно приближается к табличному значению по мере прогрева или остывания.
4. Сопротивление терморезисторов при температуре 24˚С в пределах 10-11 Ом.
Красным я выделил тот диапазон, который наиболее применим в моей квартире.
Табличку перенёс на график.
Самая эффективная работа – на крутом спуске.
Изначально предполагал каждый терморезистор вживлять в лампочку. Но поле тестирования полученного товара и снятия характеристик понял, что для них (термисторов) нужна более серьёзная нагрузка. Именно поэтому решил вживить в выключатели, чтобы работали на несколько лампочек сразу. Выводы у резисторов тонковаты, пришлось выходить из ситуации вот таким способом.
Специальной обжимки у меня нет, поэтому работал пассатижами.
Для одинарного выключателя приготовил одинарный клеммник.
Для сдвоенного приготовил другой комплект. С клеммником будет удобнее монтировать.
Основное всё сделано. Встало без проблем.
Работают уже полгода. После установки на место страшных «хлопков» я больше не слышал.
Прошло достаточно времени, чтобы сделать вывод – годятся. И годятся не только для светодиодных лампочек.
А вот такой термистор я нашёл непосредственно в схеме светодиодного драйвера (ITead Sonoff LED- WiFi Dimming LED)
Больших сопротивлений китайцы не ставят, чтобы не мешать правильной работе схемы.
Что ещё хотел сказать в конце. Номинал сопротивления каждый должен подобрать сам в соответствии с решаемыми задачами. Технически грамотному человеку это вовсе не сложно. Когда я заказывал терморезисторы, инфы про них совсем не было. У вас она теперь есть. Смотрите на график зависимости и заказывайте то, что считаете более подходящим под ваши задачи.
На этом ВСЁ!
Удачи!
NTC и PTC термисторы
В настоящий момент промышленность выпускает огромный ассортимент терморезисторов , позисторов и NTC-термисторов. Каждая отдельная модель или серия изготавливается для эксплуатации в определённых условиях, на них накладываются определённые требования.
Поэтому от простого перечисления параметров позисторов и NTC-термисторов толку будет мало. Мы пойдём немного другим путём.
Каждый раз, когда в ваши руки попадает термистор с легко читаемой маркировкой, необходимо найти справочный листок, или даташит на данную модель термистора.
Кто не в курсе, что такое даташит, советую заглянуть на эту страницу . В двух словах, даташит содержит информацию по всем основным параметрам данного компонента. В этом документе перечислено всё, что нужно знать, чтобы применить конкретный электронный компонент.
У меня в наличии оказался вот такой термистор. Взгляните на фото. Поначалу о нём я не знал ничего. Информации было минимум. Судя по маркировке это PTC-термистор, то есть позистор. На нём так и написано — PTC. Далее указана маркировка C975.
Сперва может показаться, что найти хоть какие то сведения о данном позисторе вряд ли удастся. Но, не стоит вешать нос! Открываем браузер, вбиваем в гугле фразу типа этих: «позистор c975», «ptc c975», «ptc c975 datasheet», «ptc c975 даташит», «позистор c975 даташит». Далее остаётся лишь найти даташит на данный позистор. Как правило, даташиты оформляются как pdf-файл.
Из найденного даташита на PTC C975 , я узнал следующее. Выпускает его фирма EPCOS. Полное название B59975C0160A070 (серия B599*5). Данный PTC-термистор применяется для ограничения тока при коротком замыкании и перегрузках. Т.е. это своеобразный предохранитель.
Приведу таблицу с основными техническими характеристиками для серии B599*5, а также краткую расшифровку всего того, что обозначают все эти циферки и буковки.
Теперь обратим своё внимание на электрические характеристики конкретного изделия, в нашем случае это позистор PTC C975 (полная маркировка B59975C0160A070). Взгляните на следующую таблицу.
I R — Rated current (mA). Номинальный ток. Это ток, который выдерживает данный позистор в течение длительного времени. Я бы его ещё назвал рабочим, нормальным током. Для позистора C975 номинальный ток составляет чуть более полуампера, а конкретно — 550 mA (0,55A).
I S — Switching current (mA). Ток переключения. Это величина тока, протекающего через позистор, при котором его сопротивление начинает резко возрастать. Таким образом, если через позистор C975 начнёт протекать ток более 1100 mA (1,1A), то он начнёт выполнять свою защитную функцию, а точнее начнёт ограничивать протекающий через себя ток за счёт роста сопротивления. Ток переключения (I S ) и опорная температура (T ref ) связаны, так как ток переключения вызывает разогрев позистора и его температура достигает уровня T ref , при которой сопротивление позистора возрастает.
I Smax — Maximum switching current (A). Максимальный ток переключения. Как видим из таблицы, для данной величины указывается ещё и значение напряжения на позисторе — V=V max . Это неспроста. Дело в том, что любой позистор может поглотить определённую мощность. Если она превысит допустимую, то он выйдет из строя.
Поэтому для максимального тока переключения указывается и напряжение. В данном случае оно равно 20 вольтам. Перемножив 3 ампера на 20 вольт, мы получим мощность в 60 Вт. Именно такую мощность может поглотить наш позистор при ограничении тока.
I r — Residual current (mA). Остаточный ток. Это остаточный ток, который протекает через позистор, после того, как тот сработал, начал ограничивать ток (например, при перегрузке). Остаточный ток поддерживает подогрев позистора для того, чтобы он был в «разогретом» состоянии и выполнял функцию ограничения тока до тех пор, пока причина перегрузки не будет устранена. Как видим, в таблице указано значение этого тока для разного напряжения на позисторе. Одно для максимального (V=V max ), другое для номинального (V=V R ). Не трудно догадаться, что перемножив ток ограничения на напряжение, мы получим мощность, которая требуется для поддержания нагрева позистора в сработавшем состоянии. Для позистора PTC C975 эта мощность равна 1,62 ~ 1,7 Вт.
Что такое R R и R min нам поможет понять следующий график.
R min — Minimum resistance (Ом). Минимальное сопротивление. Наименьшее значение сопротивления позистора. Минимальное сопротивление, которое соответствует минимальной температуре, после которой начинается диапазон с положительным ТКС. Если детально изучить графики для позисторов, то можно заметить, что до значения T Rmin сопротивление позистора наоборот уменьшается. То есть позистор при температурах ниже T Rmin ведёт себя как «очень плохой» NTC-термистор и его сопротивление снижается (незначительно) с ростом температуры.
R R — Rated resistance (Ом). Номинальное сопротивление. Это сопротивление позистора при какой-то ранее оговоренной температуре. Обычно это 25°С (реже 20°С ). Проще говоря, это сопротивление позистора при комнатной температуре, которое мы можем легко измерить любым мультиметром .
Approvals — в дословном переводе это одобрение. То есть одобрено такой-то организацией, которая занимается контролем качества и пр. Особо не интересует.
Ordering code — серийный номер. Тут, думаю, понятно. Полная маркировка изделия. В нашем случае это B59975C0160A070.
Из даташита на позистор PTC C975 я узнал, что применить его можно в качестве самовосстанавливающегося предохранителя . Например, в электронном устройстве, которое в рабочем режиме потребляет ток не более 0,5А при напряжении питания 12V.
Теперь поговорим о параметрах NTC-термисторов. Напомню, что NTC-термистор имеет отрицательный ТКС. В отличие от позисторов, при нагреве сопротивление NTC-термистора резко падает.
В наличии у меня оказалось несколько NTC-термисторов. В основном они были установлены в блоках питания и всяких силовых агрегатах. Их назначение — ограничение пускового тока. Остановился я вот на таком термисторе. Давайте узнаем его параметры.
На корпусе указана лишь такая маркировка: 16D-9 F1 . После недолгих поисков в интернете удалось найти даташит на всю серию NTC-термисторов MF72. Конкретно наш экземпляр, это MF72-16D9 . Данная серия термисторов используется для ограничения пускового тока. Далее на графике наглядно показано, как работает NTC-термистор.
В начальный момент, когда включается устройство (например, импульсный блок питания ноутбука, адаптер, компьютерный БП, зарядное устройство), сопротивление NTC-термистора велико, и он поглощает импульс тока. Далее он разогревается, и его сопротивление уменьшается в несколько раз.
Пока устройство работает и потребляет ток, термистор находится в нагретом состоянии и его сопротивление мало.
В таком режиме термистор практически не оказывает сопротивление протекающему через него току. Как только электроприбор будет отключен от источника питания, термистор остынет и его сопротивление вновь увеличится.
Обратим свой взор на параметры и основные характеристики NTC-термистора MF72-16D9. Взглянем на таблицу.
R 25 — Номинальное сопротивление термистора при температуре 25°С (Ом). Сопротивление термистора при температуре окружающей среды 25°С. Это сопротивление легко измерить мультиметром . Для термистора MF72-16D9 это 16 Ом. По сути R 25 — это то же самое, что и R R (Rated resistance) для позистора.
Max. Steady State Current — Максимальный ток термистора (A). Максимально возможный ток через термистор, который он может выдержать в течение длительного времени. Если превысить максимальный ток, то произойдёт лавинообразное падение сопротивления.
Approx. R of Max. Current — Сопротивление термистора при максимальном токе (Ом). Приблизительное значение сопротивления NTC-термистора при максимальном протекающем токе. Для NTC-термистора MF72-16D9 это сопротивление равно 0,802 Ома. Это почти в 20 раз меньше, чем сопротивление нашего термистора при температуре в 25°С (когда термистор «холодный» и не нагружен протекающим током).
Dissip. Coef. — Коэффициент энергетической чувствительности (mW/°C). Чтобы внутренняя температура термистора изменилась на 1°С, он должен поглотить некоторое количество мощности. Отношение поглощаемой мощности (в мВт) к изменению температуры термистора и показывает данный параметр. Для нашего термистора MF72-16D9 данный параметр составляет 11 миллиВатт/1°С.
Напомню, что при нагреве NTC-термистора его сопротивление падает. Для его разогрева расходуется протекающий через него ток. Следовательно, термистор будет поглощать мощность. Поглощённая мощность приводит к нагреву термистора, а это в свою очередь ведёт к уменьшению сопротивления NTC-термистора в 10 — 50 раз.
Thermal Time Constant — Постоянная времени охлаждения (S). Время, за которое температура ненагруженного термистора изменится на 63,2% от разности температуры самого термистора и окружающей среды. Проще говоря, это время, за которое NTC-термистор успевает остыть, после того, как через него перестанет протекать ток. Например, когда блок питания отключат от электросети.
Max. Load Capacitance in μF — Максимальная ёмкость разряда . Тестовая характеристика. Показывает ёмкость, которую можно разрядить на NTC-термистор через ограничительный резистор в тестовой схеме без его повреждения. Ёмкость указывается в микрофарадах и для конкретного напряжения (120 и 220 вольт переменного тока (VAC)).
Tolerance of R 25 — Допуск . Допустимое отклонение сопротивления термистора при температуре 25°С. Иначе, это отклонение от номинального сопротивления R 25 . Обычно допуск составляет ±10 — 20%.
Вот и все основные параметры термисторов. Конечно, есть и другие параметры, которые могут встретиться в даташитах, но они, как правило, легко высчитываются из основных параметров.
Надеюсь теперь, когда вы встретите незнакомый вам электронный компонент (не обязательно термистор), вам будет легко разузнать его основные характеристики, параметры и назначение.
Как проверить транзистор мультиметром – полевой, биполярный и составной тип
Любая электронная схема состоит из полупроводниковых элементов. Наиболее распространённые из них транзисторы. Хотя в последнее время выпускаемые элементы отличаются надёжностью, но всё же нарушения в работе электронных устройств могут привести к повреждению полупроводника.Перед тем как проверить транзистор мультиметром, необязательно выпаивать его из схемы, но для получения точных результатов лучше это сделать.
Принцип работы и виды транзисторов
Транзисторы — это полупроводниковые приборы, служащий для преобразования электрических величин. Основное их применение заключается в усилении сигнала и способность работать в режиме ключа. Они выпускаются с тремя и более выводами. Существует три вида приборов:
- биполярные;
- полевые;
- биполярные транзисторы с изолированным затвором.
Бывает ещё составной транзистор. Он подразумевает электрическое объединение в одном корпусе нескольких приборов одного типа. Такие сборки называются парой Дарлингтона и Шиклаи, также имеют три вывода.
Биполярное устройство
Разделяются по своему типу. Выпускаются как электронного, так и дырочного типа проводимости. В своей конструкции используют n-p или p-n переход. Дырочного типа транзисторы состоят из двух крайних областей p проводимости, и средней n проводимости. Электронного типа наоборот. Средняя зона называется базой, а примыкающие к ней области коллектором и эмиттером. Каждая зона имеет свой вывод.
Промежуток между граничащими переходами очень мал, не превышает микрометры. При этом содержание примесей в базе меньше, чем их количество в других зонах прибора. Графически биполярный прибор обозначается для PNP стрелкой внутрь, а NPN стрелкой наружу, что показывает направление тока.
Перед тем как проверить биполярный транзистор мультиметром, нужно понимать, какие физические процессы происходят в приборе. Основа работы устройства лежит в способности p-n перехода пропускать ток в одном направлении. При подаче питания на одном переходе возникает прямое напряжение, а на другом обратное. Область перехода с прямым напряжением имеет малое сопротивление, а с обратным — большое.
Принцип работы заключается в том, что прямой сигнал влияет на токи эмиттера и коллектора. При увеличении величины прямого сигнала возрастает ток в области прямого подключения. Носители заряда перемещаются в зону базы, что приводит к увеличению тока и в обратной области подключения. Возникает объёмный заряд и электрическое поле, способствующее втягиванию в зону обратного подключения заряда другого знака. В базе происходит частичное уничтожение зарядов противоположного знака, процесс рекомбинации. Благодаря чему и возникает ток базы.
Эмиттером называется область прибора, служащая для передачи носителей заряда в базу. Коллектором называют зону, предназначенную для извлечения носителей заряда из базы. А база — это область для передачи эмиттером противоположной величины заряда. Основной характеристикой прибора является вольт-амперная характеристика. На схеме элемент обозначается латинскими буквами VT или Q.
Полевой прибор
Полевые транзисторы были изобретены в 1952 году. Основное их достоинство в высоком входном сопротивлении по сравнению с биполярными приборами. Такие элементы часто называются униполярными или мосфетами. Разделяют их по способу управления, на транзисторы с управляющим p-n переходом и с изолированным затвором.
Цоколевка
Как проверить сколько ампер выдает генератор мультиметром
У биполярных транзисторов средней и большой мощности цоколевка одинаковая в основном, слева направо — эмиттер, коллектор, база. У транзисторов малой мощности лучше проверять
Это важно, так как при определении работоспособности, эта информация нам понадобится
Внешний вид биполярного транзистора средней мощности и его цоколевка
То есть, если вам необходимо определить рабочий или нет биполярный транзистор, нужно искать его цоколевку. Хотите убедиться или не знаете, где «лицо», то ищите информацию в справочнике или наберите на компьютере «имя» вашего полупроводникового прибора и добавьте слово «даташит». Это транслитерация с английского Datasheet, что переводится как «технические данные». По этому запросу вам в выдаче будет перечень характеристик прибора и его цоколёвка.
Как пользоваться цифровым мультиметром
Для того чтобы провести измерения, тестер подключается набором проводов к измеряемому элементу. На одном конце каждого из проводов находится штекер, предназначенный для установки в гнездо измерителя, а на другом — контактный щуп. Порядок измерения электронным мультиметром в общем виде можно представить в виде следующих действий:
- Включить устройство, нажав на кнопку ON/OFF.
- Вставить штекера проводов в соответствующие гнёзда на панели. COM — общее гнездо для подключения щупа. V/Ω — положительное гнездо для подключения щупа.
- Поворотный выключатель установить в положение диодной прозвонки «o)))».
- Прижать измерительные щупы к выводам прибора.
- Снять показания с экрана.
Кроме метода прозвонки, если позволяет тестер, можно провести измерения полупроводникового элемента установив переключатель в положение hFE. В таком случае провода и щупы не понадобятся. Но этот метод подходит только для биполярных приборов.
Как проверить полупроводниковый транзистор биполярного типа
Прежде чем начинать проверку, необходимо точно определить, какой именно вид транзистора вы сейчас проверяете. Помимо транзисторов биполярного типа существует великое множество иных типов транзисторов, проверять которые нужно совершенно другим образом. В рамках данной статьи будет рассмотрена проверка транзисторов биполярного типа. Биполярный транзистор можно представить в виде компоновки из 2 диодов. Эти диоды соединены в полумост с помощью одноименных электродов. На выходе из транзистора выходит 3 электрода, обозначенных условно как база, коллектор и эмиттер. В зависимости от полярности соединения диодов выделяют NPN и PNP транзисторы биполярного типа. Переход «база-эмиттер» — управляющий переход, а переход «коллектор-эмиттер» — управляемый переход. Транзистор устроен так, что малый токовый сигнал, который подается на переход «база-эмиттер», при грамотном соотношении резисторов в цепи коллекторного, базового и эмиттерного перехода, вызывает более высокий токовый сигнал на переходе «коллектор-эмиттер».
Определение целостности полевого радиоэлемента
Такой тип электронного прибора не получится проверить без выпайки из схемы. Способ проверки как для n-канального, так и для p-канального, а также IGBT вида, одинакова. Разница лишь в полярности, прикладываемой к выводам. Например, исправность F3NK80Z n-канального прибора выясняется по следующему алгоритму:
- Мультиметр переключается в режим прозвонки.
- Щуп общего провода прикасается к стоку прибора, а положительный — к истоку.
- Щуп переставляется с истока на затвор. Переход в транзисторе откроется.
- Возвращаем щуп на исток. Значение сопротивления должно быть маленьким, прибор, если у него есть звуковая прозвонка, запищит.
- Для закрытия прибора щуп общего провода соединяется с затвором, при этом положительный щуп с истока не снимается.
- Устанавливается положения щупов согласно первому пункту.
Для проверки p-типа проводимости последовательность операций остаётся такой же, за исключением полярности щупов, которая меняется на обратную.
Для мощных полевых приборов может случиться так, что напряжения тестера не хватит для его открытия. Так как прозвонить такой полевой транзистор мультиметром не удастся, понадобиться применить дополнительное питание. В таком случае в разрыв через сопротивление 1–2 кОм подаётся постоянное напряжение равное 12 вольт.
Существуют такие радиоэлементы, например, КТ117а, имеющие две базы. Их относят к однопереходным приборам. В современных устройствах они не получил широкого применения, но порой встречаются. У них нет коллектора.
Такие транзисторы тестером проверяются только на отсутствие короткого замыкания между выводами. Убедиться в его работе можно воспользовавшись схемой генератора.
Проверка варистора на исправность мультиметром и без тестера
Причины неисправности
Как проверить предохранитель мультиметром
Варисторы устанавливают параллельно защищаемой цепи, а последовательно с ним ставят предохранитель. Это нужно для того, чтобы, когда варистор сгорит, при слишком сильном импульсе перенапряжения сгорел предохранитель, а не дорожки печатной платы.
Единственной причиной выхода из строя варистора является резкий и сильный скачок напряжения в сети. Если энергия этого скачка большая, чем может рассеять варистор — он выйдет из строя. Максимальная рассеиваемая энергия зависит от габаритов компонента. Они отличаются диаметром и толщиной, то есть, чем они больше — тем больше энергии способен рассеять варистор.
Скачки напряжения могут возникать при авариях на ЛЭП, во время грозы, при коммутации мощных приборов, особенно индуктивной нагрузки.
Способы проверки
Любой ремонт электроники и электрооборудования начинается с внешнего осмотра, а потом переходят к измерениям. Такой подход позволяет локализовать большую часть неисправностей. Чтобы найти варистор на плате посмотрите на рисунок ниже — так выглядят варисторы. Иногда их можно перепутать с конденсаторами, но можно отличить по маркировке.
Если элемент сгорел и маркировку прочесть невозможно — посмотрите эту информацию на схеме устройства. На плате и в схеме он может обозначаться буквами RU. Условное графическое обозначение выглядит так.
Есть три способа проверить варистор быстро и просто:
- Визуальный осмотр.
- Прозвонить. Это можно сделать муьтиметром или любым другим прибором, где есть функция прозвонки цепи.
- Измерением сопротивления. Это можно сделать омметром с большим пределом измерений, мультиметром или мегомметром.
Варистор выходит из строя, когда через него проходит большой или длительный ток. Тогда энергия рассеивается в виде тепла, и если её количество больше определённого конструкцией — элемент сгорает. Корпус этих компонентов выполняется из твердого диэлектрического материала, типа керамики или эпоксидного покрытия. Поэтому при выходе из строя чаще всего повреждается целостность наружного покрытия.
Можно визуально проверить варистор на работоспособность — на нем не должно быть трещин, как на фото:
Следующий способ — проверка варистора тестером в режиме прозвонки. Сделать это в схеме нельзя, потому что прозвонка может сработать через параллельно подключенные элементы. Поэтому нужно выпаять хотя бы одну его ножку из платы.
Важно: не стоит проверять элементы на исправность не выпаивая из платы – это может дать ложные показания измерительных приборов. Так как в нормальном состоянии (без приложенного к выводам напряжения) сопротивление варистора большое — он не должен прозваниваться
Прозвонку выполняют в обоих направлениях, то есть два раза меняя местами щупы мультиметра
Так как в нормальном состоянии (без приложенного к выводам напряжения) сопротивление варистора большое — он не должен прозваниваться. Прозвонку выполняют в обоих направлениях, то есть два раза меняя местами щупы мультиметра.
На большинстве мультиметров режим прозвонки совмещен с режимом проверки диодов. Его можно найти по значку диода на шкале селектора режимов. Если рядом с ним есть знак звуковой индикации — в нем наверняка есть и прозвонка.
Другой способ проверки варистора на пробой мультиметром является измерение сопротивления. Нужно установить прибор на максимальный предел измерения, в большинстве приборов это 2 МОма (мегаомы, обозначается как 2М или 2000К). Сопротивление должно быть равным бесконечности. На практике оно может быть ниже, в пределах 1-2 МОм.
Интересно! То же самое можно сделать мегаомметром, но он есть далеко не у каждого. Стоит отметить, что напряжение на выводах мегаомметра не должно превышать классификационное напряжение проверяемого компонента.
На этом заканчиваются доступные способы проверки варистора. В этот раз мультиметр поможет радиолюбителю найти неисправный элемент, как и в большом количестве других случаев. Хотя на практике мультиметр в этом деле не всегда нужен, потому что дело редко заходит дальше визуального осмотра. Заменяйте сгоревший элемент новым, рассчитанным на напряжение и диаметром не меньше чем был сгоревший, иначе он сгорит еще быстрее предыдущего.
Тестирование составного полупроводника
Такой элемент по своей конструкции напоминает микросхему. Так как проверить микросхему на работоспособность мультиметром практически невозможно, так нельзя и проверить составной прибор, используя только тестер. Для тестирования понадобится собрать несложную схему.
В ней применяется источник постоянного напряжения 10−14 вольт. Нагрузкой цепи служит лампочка. В качестве резистора используется элемент мощностью 0,25 Вт. Его сопротивление рассчитывается по формуле h31*U/I, где:
- h31— коэффициент усиления;
- U — напряжение источника питания;
- I — ток нагрузки.
Для проверки на базу подаётся положительный сигнал от источника питания. Лампочка светится. При смене полярности лампочка гаснет. Такое поведение говорит о работоспособности прибора.
Таким образом, узнав, как прозвонить транзистор мультиметром, можно легко вычислить неисправный элемент в схеме, даже его не выпаивая.
Originally posted 2018-04-06 09:11:12.
Тестирование полупроводниковых диодов
При тестировании диодов с помощью стрелочных ампервольтомметрами следует использовать нижние пределы измерений. При проверке исправного диода сопротивление в прямом направлении составит несколько сотен Ом, в обратном направлении — бесконечно большое сопротивление. При неисправности диода стрелочный (аналоговый) ампервольтомметр покажет в обоих направлениях сопротивление близкое к 0 (при пробое диода) или бесконечно большое сопротивление при разрыве цепи. Сопротивление переходов в прямом и обратном направлениях для германиевых и кремниевых диодов различно.
Проверка диодов с помощью цифровых мультиметров производится в режиме их тестирования. При этом, если диод исправен, на дисплее отображается напряжение на р-n переходе при измерении в прямом направлении или разрыв при измерении в обратном направлении. Величина прямого напряжения на переходе для кремниевых диодов составляет 0,5…0,8 В, для германиевых — 0,2…0,4 В. При проверке диода с помощью цифровых мультиметров в режиме измерения сопротивления при проверке исправного диода обычно наблюдается разрыв как в прямом, так и в обратном направлении из-за того, что напряжение на клеммах мультиметра недостаточно для того, чтобы переход открылся.
Почему режим называется «прозвонка»
Проверить целостность цепи можно было и раньше, используя режим замера сопротивления — омметра. Главное же отличие прозвонки в том, что при замерах, если электрическая связь есть между тестируемыми участками то, дополнительно к показаниям на экране, раздаётся звуковой сигнал — зуммер, от сюда и возник термин прозвонка или прозвон.
Этот звуковой сигнал значительно ускоряет процесс проверки, вам не приходится отвлекаться, смотреть на экран, да и не всегда это удобно, а услышав зуммер (либо не услышав) вы уже знаете результат. Особенно это полезно при массовых замерах, например, при поиске в пучке проводов одного определенного.
Полное руководство по работе и применению
Представьте себе: вы успешно работаете над своим электрическим проектом. Затем у вас начинаются проблемы с скачками высокого напряжения. Во-первых, вы запаникуете. Причина в том, что эта ситуация плохо влияет на схему. Но есть и хорошие новости: варистор — идеальный электрический компонент для работы. Вы не знакомы с этим термином? Варистор — это электронная часть, электрическое сопротивление которой отличается от приложенного напряжения.Также есть что-то, что мы называем символами варистора. Термин относится к схемному изображению варистора. Итак, он состоит из диагональной линии с небольшим дополнительным сечением, проходящим через прямоугольник. Мы поговорим об этом подробнее позже в статье. Короче говоря, мы проведем вас через все, что вам нужно, как новичку.
Начнем.
Что такое варистор?Варистор
Источник: Wikimedia Commons
Варистор — это термин в мире электротехники, который объединяет два слова: переменный и резистор.Вы также можете назвать двухконтактный полупроводниковый прибор VDR (резистор, зависимый от напряжения).
Название VDR связано с тем, что устройство помогает защитить электронные устройства от переходных процессов перенапряжения. Другими словами, его сопротивление имеет тенденцию к спонтанному изменению в зависимости от изменения напряжения на устройстве.
Итак, когда напряжение варистора увеличивается, сопротивление уменьшается. И при чрезмерном повышении напряжения происходит резкое падение сопротивления.
Поскольку варистор помогает защитить цепи от любых скачков или колебаний напряжения, очень важно подключить его к защищаемому устройству в качестве шунта.Варистор похож на диод из-за своей нелинейной неомической вольт-амперной характеристики. Но он отличается от диода, поскольку он имеет идентичные характеристики для его направлений (левая и правая стороны) пересекающего напряжения.
Изначально инженеры конструировали варисторы, традиционно комбинируя два выпрямителя, например выпрямители на основе оксида германия или оксида меди. И они сделали комбинацию в антипараллельной конфигурации. Но в наши дни инженеры используют комбинированные металлооксидные керамические материалы.
Эти материалы подходят для отображения поведения по направлению в микроскопическом масштабе. Отсюда можно назвать прибор MOV (металлооксидный варистор). Кроме того, примерами варисторов являются реостат и потенциометр.
Символы варистора
Варистор Icon
Как мы упоминали ранее, символ варистора — это представление схемы с небольшим добавленным участком на одном конце диагональной линии, пересекающей прямоугольник, который является корпусом резистора.Кроме того, на картинке видно, что природа варистора нелинейна.
Несомненно, в разных случаях вы можете встретить другие символы, обозначающие варистор. Но этот широко используется и поддерживается в соответствии с общими стандартами.
Каковы характеристики варистора?Если у вас есть резистор, зависящий от напряжения, следует ожидать переменного нелинейного сопротивления. И это обычно зависит от подаваемого напряжения. Тем не менее, при нормальных условиях нагрузки импеданс имеет тенденцию быть высоким.
Однако импеданс уменьшается до низкого значения, если превышено пороговое значение напряжения. Кроме того, когда вы подвергаете схему переходному процессу высокого напряжения, варистор срабатывает, проводя и удерживая переходное напряжение. И цель состоит в том, чтобы гарантировать, что переходное напряжение достигает безопасного уровня.
Кроме того, варистор эффективно защищает схему, частично поглощая и проводя энергию входящего скачка.
Металлооксидный варистор, по-видимому, является наиболее распространенным типом варистора.Если вы знакомы с диодным переходом, вы заметите, что границы зерен варистора имеют полупроводниковые свойства P-N-перехода. А можно сконструировать устройство из слитой матрицы зерен оксида цинка.
Металлооксидный варистор
Источник: Wikimedia Commons
Кроме того, вы можете сравнить обширную сеть диодов, включенных параллельно и последовательно, с матрицей неравномерно ориентированных зерен. Кроме того, когда вы подвергаете MOV повторяющимся скачкам, он имеет тенденцию к ухудшению.То есть напряжение ограничения MOV немного уменьшается после каждой волны. А уровень уменьшения зависит от соотношения между джоулевым рейтингом MOV и пульсом.
Кроме того, возможен режим отказа, если напряжение ограничения продолжает снижаться. И это могло вызвать опасность пожара. Итак, лучший способ избежать этой ситуации — последовательно подключить MOV с тепловым предохранителем. Таким образом, устройство может отключиться в случае перегрева.
Но чтобы свести к минимуму деградацию в целом, крайне важно ограничить воздействие скачков напряжения, используя высокое напряжение ограничения, соответствующее тому, что позволяет защищенная цепь.
Как работают варисторы?Принцип работы варистора прост. Но очень важно понимать концепцию скачков напряжения и то, как они существуют в системе. Во-первых, важно отметить, что большинство пиков меняются.
Имея это в виду, можно сказать, что при отключении индуктивной цепи может произойти скачок высокого напряжения. А волна существует из-за мгновенного высвобождения энергии, накопленной индуктивностью.Есть правило, которое гласит: «Когда вы отключаете скачок напряжения, он удваивает напряжение». Кроме того, когда вы включаете скачок, это приводит к двойному току.
Итак, варистор обеспечивает высокое напряжение, путь с низким сопротивлением, а низкое напряжение — путь с высоким сопротивлением. Тем не менее, вы также можете увидеть изменение сопротивления в зависимости от напряжения на кривой статического сопротивления варистора. Кривая также имеет нелинейный характер, который не соответствует закону Ома.
Другими словами, когда вы прикладываете небольшое напряжение к электроду, течет только минутный ток.Напротив, когда вы используете большое напряжение, вы заметите пробой. А происходит это за счет обратной утечки через диодные переходы.
Пробой обычно происходит из-за туннелирования электронов и термоэлектронной эмиссии, которая вызывает значительный ток. В результате вы заметите нелинейную вольт-амперную характеристику.
Тем не менее, вы можете показать связь между напряжением и током с помощью:
I = к . В и
Где:
- I — ток
- V — напряжение
- a — степень нелинейности
Доступны следующие основные типы варисторов:
1.Варистор на основе оксида металла — ранее обсуждавшийся этот тип как вариант подавителя нелинейных переходных процессов, который содержит оксид цинка в матрице оксидов других металлов, таких как марганец, кобальт и висмут, между двумя металлическими пластинами.
2. Варистор из карбида кремния — вариант, который доминировал на рынках до появления MOV. В его состав входит карбид кремния. Кроме того, они были полезны в приложениях с высоким напряжением.
Но у него есть существенная загвоздка, которая потребляет значительный ток в режиме ожидания.Следовательно, вам необходимо использовать последовательный разрыв, чтобы снизить энергопотребление в режиме ожидания.
Применение варистораИз всего, что вы здесь прочитали, легко сказать, что варисторы чувствительны к изменению напряжения. И у них есть некоторые препятствия. Например, варисторы не обеспечивают защиту от провалов напряжения, скачков тока во время запуска устройства или тока во время короткого замыкания.
Но преимущества перевешивают недостатки. Например, они также являются устройствами для быстрого перенапряжения.Кроме того, вы можете использовать биполярные устройства как для постоянного, так и для переменного тока. Поэтому неудивительно, что производители используют их для подавления освещения промышленного оборудования и подавления переходных процессов в электросети от бытовых приборов.
Варисторы используются в следующих приложениях:
- Защита микропроцессора
- Промышленная защита от переменного тока высокой энергии
- Защита электронного оборудования
Электронный резервный предохранитель
Источник: Wikimedia Commons
- Защита автомобильной электроники
Устройство защиты цепи для автомобилей
- Защита уровня платы низкого напряжения
- Защита источника питания
Защита источника питания ИБП
- Ограничитель импульсных перенапряжений
Ограничитель импульсных перенапряжений диод
Источник: Wikimedia Commons
- Защита телефонных и других линий связи
- Сетевые фильтры для защиты от перенапряжений
Устройство для защиты от перенапряжения для источника питания
- Устройства защиты от перенапряжения для системы кабельного телевидения
- Устройство радиосвязи для подавления переходных процессов
Человек с радиосвязью
Тестирование варистораВы можете быстро проверить варистор с помощью мультиметра.Процесс начинается, когда вы включаете мультиметр и проверяете его правильность. То есть прибор должен считать сопротивление, умноженное на 1000 Ом. Затем вы можете прикоснуться к свободному выводу варистора измерительным щупом длиной один метр, пока второй щуп остается подключенным.
Когда вы закончите этот шаг, обратите внимание на сопротивление на измерителе. Если сопротивление относительно низкое, значит варистор ужасный. Но если сопротивление почти бесконечно, это означает, что варистор в хорошем состоянии.
На этом этапе вы можете удалить провод и установить новый варистор того же номинала, если предыдущий неисправен. Однако, если варистор в порядке, снова припаяйте отсоединенный провод.
Также важно отметить, что варисторы бывают разных категорий в зависимости от диапазона напряжений, который они могут выдержать без повреждений. Другие факторы, на которые следует обратить внимание при выборе варистора, включают:
- Рабочее напряжение
- Максимальный ток
- Энергетическая нагрузка (джоули)
- Напряжение пробоя
В большинстве случаев невозможно избежать событий, которые идут с огромной энергией, например, удара молнии.Но вы можете спастись от последствий этого события с помощью варисторов — они помогают нейтрализовать скачки напряжения в сети. И это веская причина, по которой варисторы используются во многих приборах, от бытовых до промышленных.
Если вы планируете приступить к реализации этого проекта, важно знать символ варистора, который показывает нелинейный характер полупроводникового устройства.
Что вы думаете о варисторах? Вы пробовали внедрить их в свои электронные проекты? Или вам нужно больше ясности по теме? Мы будем рады помочь.Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
Как проверить диод в цепи с помощью мультиметра?
Введение
Полупроводниковый диод , также известный как кристаллический диод, имеет очевидную однонаправленную проводимость. Это разновидность электронных компонентов , широко используемых в электрическом оборудовании для защиты, выпрямления, переключения и многих других приложений. Поэтому довольно часто можно увидеть диоды в повседневных электронных схемах, таких как стабилитроны, светодиоды, фотодиоды и т. Д.Поэтому необходимо знать, как проверить, исправен ли диод.
Как проверить диод с помощью мультиметра
Каталог
Ⅰ Основные сведения о диодах
1.1 Определение анода и катода диода
Анод и катод диода можно отличить с помощью трафаретной печати на печатной плате, как показано ниже:
1) Зубчатый конец — катод диода.
2) Конец с горизонтальной полосой — катод.
3) Конец с белыми параллельными полосами — катод.
4) Один конец треугольной стрелки — катод.
5) Маленький конец вставного диода — это катод, а другой большой конец — это анод.
1.2 Что может вызвать отказ диода?
Распространенными причинами выхода из строя диода являются обрыв цепи, короткое замыкание и нестабильное регулирование напряжения. Среди этих трех типов отказов могут быть признаки. Например, напряжение источника питания повышается, напряжение питания падает до нуля или выход нестабилен.Поэтому для проверки диодов необходимо детально проанализировать конкретные проблемы.
Обычным инструментом для измерения диодов является мультиметр, включая измерение в цепи (диод находится на печатной плате) и измерение вне цепи (диода нет на плате). Что касается основного принципа измерения диодов, измеряются прямое сопротивление и обратное сопротивление PN перехода, и основное суждение основывается на их значениях. Следовательно, чтобы хорошо выполнить проверку диодов, необходимо понять основную структуру и принцип работы диодов, а затем понять основные характеристики неисправности диода.
1.3 Анализ общих отказов диодов
1) обрыв цепи
Это означает, что положительный и отрицательный электроды диода были отключены, а прямое и обратное сопротивление диода стало бесконечным. После разомкнутого диода цепь находится в разомкнутом состоянии.
2) пробой напряжения
Это означает, что существует путь между положительным и отрицательным электродами диода, а прямое и обратное сопротивление одинаковы или близки друг к другу (но не бесконечны).После выхода из строя диода действие между положительным и отрицательным электродами всегда может прекратиться, потому что в разных цепях проявляются разные проявления.
3) прямое напряжение
Если прямое сопротивление диода слишком велико, падение напряжения сигнала на диоде будет увеличиваться, что приведет к уменьшению выходного сигнала, и диод будет поврежден из-за нагрева. После того, как прямое сопротивление станет больше, однонаправленная проводимость диода станет плохой.
4) обратное напряжение
Обратное сопротивление диода становится меньше, что означает однонаправленную проводимость диода.
5) снижение производительности
В этом случае диод не имеет явных отказов, таких как обрыв цепи или пробой. Однако, когда ситуация ухудшается, стабильность схемы ухудшается или напряжение выходного сигнала схемы падает.
Ⅱ Как проверить диод с помощью мультиметра?
2.1 Цифровой мультиметр и аналоговый мультиметр
При использовании цифрового мультиметра для проверки диода красный датчик соединяется с анодом, а черный датчик соединяется с катодом. В это время измеренное сопротивление является сопротивлением прямой проводимости диода, что прямо противоположно результату тестирования аналогового мультиметра.
2.2 Общие правила тестирования диодов
(1) Прямое сопротивление маломощного германиевого диода составляет 300 Ом ~ 500 Ом, а кремниевого диода — 1 кОм или более.Первое обратное сопротивление составляет десятки тысяч Ом, а второе больше 500кОм (номинал мощного диода меньше).
(2) О полярности диода можно судить по значениям сопротивления (малое прямое сопротивление и большое обратное сопротивление). Установите мультиметр на блок Ом (обычно используйте блок R × 100 или R × 1k, не используйте блок R × 1 или R × 10k. Блок R × 1 находится в большом токе, легко сжечь лампу , при использовании блока R × 10k может привести к выходу из строя лампы под высоким напряжением).Подключите диод с двумя полярностями к измерительным щупам соответственно и измерьте два значения сопротивления. Когда измеренное значение сопротивления меньше, конец, подключенный к черному проводу, является анодом. Точно так же, когда измеренное значение сопротивления больше, конец, подключенный к черному щупу, является катодом. Если измеренное обратное сопротивление мало, это означает, что диод закорочен, наоборот, если прямое сопротивление большое, это означает, что трубка открыта.В обоих случаях диод не может нормально работать.
(3) Кремниевые диоды обычно имеют прямое падение напряжения 0,6 В 0,7 В, а прямое падение напряжения германиевого диода составляет 0,4 0,3 В. Измеряя прямое напряжение диода, можно судить, что тестируемый диод представляет собой силиконовую трубку или германиевую трубку. Этот метод заключается в подключении резистора (1 кОм) за источником питания, а затем в соединении с диодом в соответствии с характеристикой полярности, чтобы диод проводился в прямом направлении.В это время используйте мультиметр для измерения падения напряжения на трубке. Кроме того, он более удобен при динамическом измерении под напряжением.
2.3 Методы тестирования типов диодов
Как проверить стабилитрон? Ниже приведены некоторые идеи.
(1) Обычно используйте низкоомный блок для проверки стабилитрона с помощью мультиметра. Поскольку батарея в измерителе на 1,5 В, этого напряжения недостаточно, чтобы вызвать обратный пробой стабилитрона.Таким образом, прямое и обратное сопротивление должны быть такими же, как у обычного диода.
(2) Измерение значения стабилизации напряжения Vz стабилитрона. При измерении диода напряжение источника питания должно быть больше стабильного напряжения тестируемой трубки. Таким образом, необходимо использовать высокоомный блок мультиметра (R × 10k). В это время батарея в счетчике имеет более высокое напряжение. Когда диапазон мультиметра установлен на высокий барьер, измерьте обратное сопротивление диода.Если измеренное сопротивление равно Rx, значение стабилизации напряжения стабилитрона составляет:
.В формуле n — это блокировка используемой передачи. Например, если самый высокий электрический барьер
R0 — центральное сопротивление мультиметра.
E0 — максимальное значение напряжения батареи используемого мультиметра.
Пример. Используйте мультиметр MF50 для измерения диода 2CW14.
R0 = 10 Ом, самый высокий электрический барьер R × 10 кОм.
E0 = 15 В, измеренное обратное сопротивление 75 кОм, значение регулирования напряжения:
Если измеренное сопротивление очень большое (близкое к бесконечному), это означает, что тестируемое напряжение Vz больше, чем E0, следовательно, трубка не сломается. Если измеренное сопротивление очень мало (0 или всего несколько Ом), это означает, что измерительные щупы подключены в обратном порядке, а затем просто поменяйте их местами.
- Светодиоды (LED)
Светоизлучающий диод — это полупроводниковый прибор, преобразующий электрическую энергию в световую.Он отличается небольшими размерами, низким рабочим напряжением и низким рабочим током.
(1) Внутри светодиода имеется PN переход, поэтому светодиод имеет такую же характеристику однонаправленной проводимости. Его обнаружение аналогично измерению обычных диодов.
(2) Используйте передачу R × 1k или R × 10k, и измеряются значения сопротивления переднего и заднего хода. Как правило, прямое сопротивление меньше 50 кОм, а обратное сопротивление больше 200 кОм.
(3) Рабочий ток светодиода — важный параметр. Если рабочий ток слишком мал, светодиод не загорится, а слишком большой, светодиод легко повредится.
(4) Напряжение прямого включения светодиода составляет 1,2 В ~ 2,5 В, а напряжение обратного пробоя составляет около 5 В.
Фотодиод — это полупроводниковый прибор, который может преобразовывать силу света в электрические сигналы.
(1) В верхней части фотодиода есть окно, которое может излучать свет, через который свет попадает на кристалл. При возбуждении света в фотодиоде генерируется большое количество фотоэлектрических частиц, что значительно увеличивает его проводимость и снижает внутреннее сопротивление.
(2) Фотодиод аналогичен стабилитрону. Также работает в обратном состоянии, с обратным напряжением.
(3) Прямое сопротивление фотодиода не меняется со светом.Его обратное сопротивление больше, когда нет света, и становится меньше, когда он подвергается воздействию света. То есть чем сильнее свет, тем меньше обратное сопротивление. Без света обратное сопротивление вернется к исходному значению.
(4) Согласно соответствующему принципу, используйте мультиметр для измерения обратного сопротивления фотодиода. Измените интенсивность света при измерении и наблюдайте за изменением обратного сопротивления фотодиода. Если при смене света обратное сопротивление не изменяется или изменяется меньше, это означает, что трубка вышла из строя.
- Высокоскоростные переключающие диоды
Метод обнаружения быстродействующих кремниевых переключающих диодов такой же, как и у обычных диодов. Разница в том, что прямое сопротивление этой трубки относительно велико. При измерении с блоком Rxlk значение прямого сопротивления составляет 5 кОм ~ 10 кОм, а значение обратного сопротивления бесконечно.
- Диоды быстрого восстановления / Диоды сверхбыстрого восстановления
Обнаружение диодов с быстрым и сверхбыстрым восстановлением с помощью мультиметра в основном такое же, как и обнаружение кремниевых выпрямительных диодов в пластиковой оболочке.То есть сначала используйте блок Rxlk, чтобы проверить его однонаправленную проводимость. Обычно величина прямого сопротивления составляет около 4 ~ 5 кОм, а обратное сопротивление бесконечно. А затем используйте блок Rxl, чтобы повторить тест, в это время прямое сопротивление составляет несколько Ом, а обратное сопротивление все еще бесконечно.
- DIAC (диод для переменного тока) Диоды
Используйте блок Rxlk и измерьте значения прямого и обратного сопротивления diac, которые должны быть бесконечными.Если испытательные щупы заменяются для измерения, стрелка поворачивается вправо, что указывает на то, что в пробирке есть утечка. Другой способ — поместить мультиметр в блок постоянного напряжения. Во время теста встряхните мегомметр, и значение напряжения, показанное мультиметром, будет значением VBO трубки. Затем замените два штифта тестируемой трубки и таким же образом измерьте значение VBR. Наконец, сравните VBO и VBR. Чем меньше разница между абсолютными значениями этих двух значений, тем лучше симметрия диак-диода.
Для двойного TVS значения сопротивления между двумя контактами должны быть бесконечными, когда красный и черный щупы мультиметра меняются случайным образом. В противном случае трубка имеет плохие характеристики или повреждена.
- Варисторные диоды высокочастотные
а. Определите полярность диода
Отличие высокочастотных варисторных диодов от обычных диодов в том, что их цветовой код отличается. Обычно он черный из обычных диодов, в то время как высокочастотные варисторные диоды светятся.Его правила полярности аналогичны правилам обычных диодов. То есть конец с зеленым кольцом — это катод, в противном случае — анод.
г. Измерьте прямое и обратное сопротивление
Конкретный метод такой же, как и метод измерения обычных диодов. Используя блок Rxlk мультиметра AM-500, прямое сопротивление составляет 5 кОм 55 кОм, а обратное сопротивление бесконечно.
При использовании блока Rx10k, независимо от того, как заменяются красный и черный измерительные провода для измерения, сопротивление между двумя выводами варакторного диода должно быть бесконечным.Если во время измерения мультиметр слегка отклоняется вправо или значение сопротивления равно нулю, это означает, что в тестируемом варакторном диоде есть утечка или он вышел из строя. Независимо от потери емкости варакторного диода или внутреннего обрыва цепи, их невозможно обнаружить с помощью мультиметра. При необходимости можно использовать метод замены для осмотра и принятия решения.
- Инфракрасные светоизлучающие диоды (IRED)
Вставьте мультиметр в блок Rxlk и измерьте прямое и обратное сопротивление диода IRED.Как правило, прямое сопротивление должно быть около 30 кОм, а обратное сопротивление должно быть выше 500 кОм. Значит, трубка может нормально работать. Чем больше обратное сопротивление, тем лучше.
а. Идентификация внешнего вида: диодный катод / анод
(1) Обычные инфракрасные приемные диоды имеют черный цвет. Кроме того, в верхней части корпуса инфракрасного приемного диода имеется небольшая наклонная плоскость. Обычно штифт с одним концом наклонной плоскости является отрицательным полюсом, а другой конец — положительным полюсом.
(2) Используйте блок Rxlk для проверки сопротивлений между двумя контактами. Когда диод работает нормально, значения сопротивления двух выводов различаются. И несколько раз обменяйте тестовые провода, чтобы получить несколько пар значений. Согласно меньшему значению сопротивления, вывод, подключенный к красному щупу, является катодом, а вывод, подсоединенным к черному щупу, является анодом.
г. Обнаружение производительности
Используйте мультиметр для измерения прямого и обратного сопротивления инфракрасного приемного диода.По значениям сопротивления можно предварительно судить о том, поврежден ли диод.
Используйте блок мультиметра Rxlk и определите порядок контактов лазерного диода в соответствии с методом обнаружения обычных диодов. Поскольку прямое падение напряжения лазерного диода больше, чем у обычного диода, при обнаружении прямого сопротивления стрелка мультиметра слегка отклоняется вправо, а обратное сопротивление бесконечно.
- Однопереходный транзистор (UJT)
а. Дискриминация электродов
На основе блока R × 1k используйте двухметровые ручки для измерения прямого и обратного сопротивления между любыми двумя из трех электродов (база B1 и база B2, а также эмиттер E) диода ujt. Измеренные значения сопротивления между двумя электродами составляют 2 ~ 10 кОм, кроме того, B1 и B2 будут разными.
г. Судебное решение
Работоспособность ujt-диода можно оценить, измерив, в норме ли сопротивление между его выводами.Используйте барьер R × 1k, черный измерительный провод подключается к эмиттеру E, а красный измерительный провод подключается к двум базовым электродам по очереди. Обычно значение сопротивления должно составлять от нескольких тысяч до десяти тысяч Ом. Напротив, красный измерительный провод подключается к эмиттеру E, а черный измерительный провод подключается к двум базовым электродам по очереди, и при нормальных условиях сопротивление должно быть бесконечным. Значения прямого и обратного сопротивления между двумя базами находятся в диапазоне 2 ~ 10 кОм.Если они сильно отличаются от нормального значения, диод поврежден.
Ⅲ Пример анализа
3.1 Проверка диода в цепи
a. Проверка диодов с помощью аналогового мультиметра
Все следующие измерения основаны на кремниевых диодах. Если это германиевый диод, прямое и обратное сопротивление диода уменьшатся.
1) Измерьте прямое сопротивление FR
На следующем рисунке представлена принципиальная электрическая схема для измерения прямого сопротивления диода аналоговым мультиметром:
Дайте результат следующим образом:
Показатель | Описание |
Используйте блок R × 1k для измерения диода, прямое сопротивление составляет несколько тысяч Ом, а стрелка показывает стабильность.Если стрелка немного покачивается, это означает, что термостабильность диода плохая. | |
Если стрелка при измерении прямого сопротивления показывает сотни кОм, это означает, что диод открыт. | |
Если стрелка показывает десятки кОм, это означает, что диод имеет большое прямое сопротивление и плохие характеристики диода. |
Описание измерения прямого сопротивления:
Прямое сопротивление (FR) | Описание |
тысяч Ом | Обычный |
Ноль или намного меньше нескольких тысяч Ом | Разбивка |
Сотни килограммов | Большой FR, диод открыт |
Десятки килоом | Большая передняя, плохие передние характеристики |
Указатель нестабилен | Плохая стабильность |
2) Измерьте обратное сопротивление RR
На следующем рисунке представлена принципиальная электрическая схема для измерения обратного сопротивления диода аналоговым мультиметром:
Дайте результат следующим образом:
Показатель | Описание |
При измерении обратного сопротивления значение должно составлять несколько сотен кОм.Чем больше значение сопротивления, тем стабильнее индикатор. | |
Если обратное сопротивление составляет всего несколько тысяч Ом, это означает, что диод вышел из строя и потерял однонаправленную проводимость. |
Описание измерения обратного сопротивления
Обратное сопротивление | Описание |
Сотни килограммов | Обычный |
Ноль | Разбивка |
Намного меньше нескольких сотен тысяч Ом | Обратная характеристика диода не очень хорошая. |
Указатель не двигается | Диод открыт. Примечание: обратное сопротивление некоторых диодов очень велико, в настоящее время нет уверенности в том, что диод открыт, поэтому следует измерить его прямое сопротивление. Если значение в норме, значит диод не открыт. |
Указатель нестабилен | Стрелка не может быть стабилизирована при определенном значении сопротивления во время измерения, что указывает на плохую стабильность диода. |
3.2 Методы тестирования при выключении и включении питания
Измерение диода в цепи делится на две ситуации: состояние выключения и включения питания
а. Измерение отключения питания
Здесь следует отметить методику этого теста.
- Влияние внешней цепи на результат теста такое же, как сопротивление и емкость, измеренные внутренней цепи. И влияние измеренного прямого сопротивления внешней цепью меньше, чем обратного сопротивления.
- Если есть сомнения относительно результата измерения, диод следует вынуть из схемы и измерить отдельно.
г. Измерение при включении питания
Когда на печатную плату подается питание, контрольной точкой является падение напряжения на лампе. Потому что диод имеет очень важную характеристику: когда он включен, падение напряжения на лампе практически не меняется. Таким образом, падение напряжения после включения нормальное, то есть диод в норме.
Метод измерения: На схеме ниже показана схема подключения падения напряжения на трубке после диода в цепи постоянного тока. При установке мультиметра в блок постоянного напряжения 1 В красный щуп подключается к катоду диода, а указанное напряжение является прямым падением напряжения на диоде.
Результаты измерения прямого падения напряжения на диоде анализируются следующим образом:
Диод | Описание | |
Кремниевый диод | 0.6В | Диод нормальный и находится в прямом проводящем состоянии. |
> 0,6 В | Диод не в проводящем состоянии. | |
Рядом с 0 | Диод в пробивном состоянии, ток в шлейфе будет увеличиваться. | |
Германиевый диод | 0.2В | Диод нормальный и находится в прямом проводящем состоянии. |
> 0,2 В | Диод выключен или неисправен. | |
Рядом с 0 | В состоянии пробоя ток в контуре значительно увеличивается без однонаправленной проводимости. |
3.3 Вывод
При измерении диодов необходимо учитывать следующие моменты:
1) Диод переменного тока находится в отключенном состоянии, потому что диод находится в обратном состоянии, и обратное напряжение на обоих концах очень велико. Среднее напряжение на диоде, измеренное блоком постоянного тока, в это время отрицательно.
2) Используйте разные блоки одного и того же мультиметра для измерения положительного и отрицательного сопротивления одного диода, их значения будут разными. Прямое и обратное сопротивление одного и того же диода, измеренное разными мультиметрами, также различается.
3) Если при измерении прямого сопротивления диода стрелка не может остановиться на определенном значении сопротивления и постоянно качается, это указывает на плохую термическую стабильность диода.
4) Некоторые мультиметры предоставляют функцию «проверки диода», которая отображает фактическое прямое напряжение диода, когда он проводит ток. Такие измерители обычно показывают немного более низкое прямое напряжение, чем то, что является «номинальным состоянием» диода, из-за очень небольшого количества тока, используемого во время измерения.
Часто задаваемые вопросы о тесте диодов
1. Что такое проверка диодов?
Диод лучше всего проверять путем измерения падения напряжения на диоде, когда он смещен в прямом направлении. … В режиме проверки диодов мультиметра между измерительными проводами возникает небольшое напряжение. Затем мультиметр отображает падение напряжения, когда измерительные провода подключены к диоду при прямом смещении.
2. Как проверить выпрямительный диод?
Поднесите красный (положительный) щуп мультиметра к положительному выводу шкафа диодов внутри корпуса сварочного аппарата.Коснитесь черным (отрицательным) щупом мультиметра отрицательной клеммой того же диода. Мультиметр должен показывать сопротивление от 0 до 1 Ом, или диод неисправен.
3. Как узнать, положительный или отрицательный диод?
Иногда проще всего проверить полярность мультиметром. Установите мультиметр в положение диода (обычно обозначается символом диода) и прикоснитесь каждым щупом к одной из клемм светодиода. Если светодиод горит, положительный датчик касается анода, а отрицательный датчик касается катода.
4. Как проверить диод Шоттки?
Подключите красный положительный измерительный провод к аноду диода Шоттки, а черный общий измерительный провод к катоду диода. Прислушайтесь к звуку или гудку мультиметра. Если диод Шоттки сработает должным образом, мультиметр подаст звуковой сигнал.
5. Могу ли я проверить диод в цепи?
Диод лучше всего проверять путем измерения падения напряжения на диоде, когда он смещен в прямом направлении.Диод с прямым смещением действует как замкнутый переключатель, позволяющий течь току. В режиме проверки диодов мультиметра между измерительными проводами возникает небольшое напряжение. … В цепи может присутствовать напряжение из-за заряженных конденсаторов.
6. Как проверить диод?
Полярность диода
Полярность обоих диодов обозначена полосой на одном конце корпуса. Полоса соответствует линии на схематическом обозначении катода. Другой конец (без полосы) — это анод, обозначенный треугольником на условном обозначении.
7. Что происходит при выходе из строя диода?
Однако неисправный диод тоже может закоротить. В этом случае диод будет иметь небольшое сопротивление в обоих направлениях. Распространенными причинами выхода из строя диода являются чрезмерный прямой ток и большое обратное напряжение. Обычно большое обратное напряжение приводит к короткому замыканию диода, в то время как перегрузка по току приводит к его размыканию при отказе.
8. Как узнать, перегорел ли диод?
Переведите шкалу в режим «проверка диодов».
Этот уровень тока достаточно высок для получения показаний, но не настолько высок, чтобы диод вышел из строя.На мультиметре это также может быть обозначено как «проверка диода» и обычно обозначается маленьким символом диода. Символ диода будет выглядеть как треугольник, указывающий на линию.
Альтернативные модели
Часть | Сравнить | Производителей | Категория | Описание | |
ПроизводительЧасть #: SN74LVCZ16245ADGGR | Сравнить: 74LVC16245APAG8 VS SN74LVCZ16245ADGGR | Изготовители: TI | Категория: Логические ИС | Описание: Приемопередатчик 16-битной шины с 3-позиционными выходами 48-TSSOP -40 ℃ до 85 ℃ | |
ПроизводительЧасть #: IDT74LVC16245APAG | Сравнить: 74LVC16245APAG8 VS IDT74LVC16245APAG | Производители: Integrated Device Technology | Категория: Логические ИС | Описание: 3.КМОП-трансивер 3 В, 16-битная шина, 3-х позиционные выходы, допуск 5 В, ввод / вывод | |
Производитель № детали: 74LVC16245APAG | Сравнить: 74LVC16245APAG8 VS 74LVC16245APAG | Производители: Integrated Device Technology | Категория: Логические ИС | Описание: 3.КМОП-трансивер на 3 В с 16-битной шиной, выходы с 3 состояниями и допускающие 5 В входы / выходы | |
Производитель № детали: 74LVC16245APAG8 | Сравнить: Текущая часть | Производители: Integrated Device Technology | Категория: Логические ИС | Описание: 3.КМОП-трансивер на 3 В с 16-битной шиной, выходы с 3 состояниями и допускающие 5 В входы / выходы |
Мультиметр Tenma 72-7740: обзор и разборка
Цифровой мультиметр Tenma 72-7740 — это мультиметр в ценовой категории 70 долларов.В целом, это хороший измеритель прочной конструкции, и он хорошо зарекомендовал себя. Я получил этот цифровой мультиметр от Newark element14 для обзора; в этой статье я описываю его функциональные возможности, а затем разбираю его.Что вы получите
Цифровой мультиметр поставляется с датчиком температуры, аккумулятором, зажимами из крокодиловой кожи и измерительными щупами. Обратите внимание, что измерительные щупы имеют очень короткие металлические наконечники, в отличие от длинных наконечников на большинстве пробников. Зонд с зажимом типа «крокодил» — приятное дополнение. Моя самая большая жалоба на цифровой мультиметр — это то, что соединения датчиков температуры припаяны без снятия натяжения, поэтому я боюсь, что провода оборвутся.
Цифровой мультиметр также поставляется с карманным 36-страничным руководством по эксплуатации — настоящим физическим руководством на бумаге, а не в виде файла PDF, как у большинства современных продуктов. Цифровому мультиметру на самом деле не нужно руководство — функции работают так, как вы ожидаете, — но хорошо иметь руководство.
Технические характеристики
Цифровой мультиметр автоматически выбирает диапазон с максимальным показанием 3999. Он полноразмерный (177 мм × 85 мм × 40 мм), а не карманный цифровой мультиметр, и имеет встроенную подставку. ЖК-дисплей большой и четкий, с подсветкой, что приятно, если я когда-нибудь буду пользоваться глюкометром в темноте.Он имеет 10M & Ом; входное сопротивление и максимальное напряжение 1000 В постоянного тока и 750 В переменного тока. Максимальный ток составляет 10 А.Цифровой мультиметр также позволяет измерять емкость, диод, температуру, частоту и рабочий цикл. Измерение максимальной емкости (100 мкФ) может занять до 15 секунд, так что проявите терпение с этими большими электролитами. Наименьший диапазон емкости составляет 40 нФ при заявленном разрешении 10 пФ. Цифровой мультиметр также имеет зуммер непрерывности, хотя я обнаружил, что звук немного потрескивает. Показания температуры только в ° C; Я знаю, что использование Фаренгейта делает меня плохим человеком, но это то, что мне нужно, чтобы проверить свои приборы.Диапазон температур от -40 ° C до 1000 ° C. Верхний диапазон более горячий, чем мне нужно, но, поскольку я иногда выхожу за пределы температуры ниже -40 ° C, мой мультиметр должен справиться и с этим.
Кнопки обеспечивают удержание и относительный режим. Глюкометр переходит в спящий режим через 30 минут.
У меня нет оборудования для измерения точности цифрового мультиметра, поэтому я отклоняюсь от опубликованных значений. Точность измерения постоянного напряжения составляет разумные ± 0,8%; значительно более дорогой Fluke 177 имеет ± 0.Точность 09%, поэтому вы получаете то, за что платите.
Функциональная ручка имеет 7 положений: В, сопротивление / емкость / диод / целостность цепи, герцы, ° C, мкА, мА и A. Синяя функциональная кнопка переключает между переменным и постоянным током или переключает сопротивление, емкость, диод и целостность цепи.
В более продвинутых мультиметрах есть несколько функций, которых здесь нет: измерение мин. / Макс., Поддержка RS-232, ° F, шкала емкости 4 нФ и аналоговая гистограмма.
Полные технические характеристики см. В таблице технических характеристик.
Цифровой мультиметр Tenma 72-7740 для измерения частоты сети 60 Гц
Разборка
Конечно, мне было интересно, что внутри мультиметра, и я открыл его. В инструкции по эксплуатации описано, как открутить винты под ножками. Сила, необходимая для того, чтобы оторвать футляр, заставила меня немного понервничать, но он раскрылся, ничего не сломав. Обратите внимание, что корпус также необходимо открыть таким образом для замены предохранителей — они недоступны из аккумуляторного отсека.К сожалению, я часто перегораю предохранители, проверяя характеристики зарядного устройства, но это может побудить меня быть более осторожным.Экран из фольги покрывает большую часть печатной платы с отверстиями для некоторых регулировок. Рядом с дном находится толстый волнистый провод, который представляет собой прецизионный резистор, используемый для сильноточных измерений, составляющих доли ома. Непосредственно под фольгированным экраном ничего особо интересного нет; почти все компоненты находятся на другой стороне.
Удаление печатной платы и ее переворот показывает схему.Большой ЖК-дисплей находится вверху, а кнопки — внизу. Наиболее визуально бросающаяся в глаза часть платы — это круглая схема переключателя функций, о которой я расскажу более подробно ниже. Слева три прецизионных (синие) резистора для измерения мА и мкА. Ниже приведены 5 диодов, которые, как мне кажется, предназначены для защиты входа. Большой черный цилиндр в правом нижнем углу выглядит как искровой разрядник для защиты входа от высоких напряжений — цифровой мультиметр рассчитан на защиту от перегрузки 1000 В постоянного тока. Под ним находится большой желтый резистор PTC для защиты от входных перегрузок.8-контактная ИС представляет собой двойной операционный усилитель на полевых транзисторах J-FET STMicroelectronics TL062C.
Печатная плата цифрового мультиметра Tenma 72-7740.
Под ЖК-дисплеем находится 100-контактная микросхема контроллера и набор SMD-компонентов. Микросхема Semico CS7721CN питает цифровой мультиметр Tenma 72-7740. Я не ожидал, что микросхеме цифрового мультиметра потребуется 100 контактов, но, похоже, это обычное дело. Я не смог найти таблицу данных для этого конкретного чипа, но таблицы данных для других аналогичных чипов (такой как Fortune FS9721 и Cyrustek ES51982) дать представление о том, как работают цифровые мультиметры.Микросхема имеет сигнальные входы для различных функций (напряжение, ток, сопротивление, частота, емкость и т. Д.). Четыре синих прецизионных резистора под микросхемой делят входной сигнал на 10 единиц соответственно. Шесть контактов режима подключены к переключателю выбора функций для выбора соответствующей функции, как показано ниже. Функциональные кнопки также подключены к IC. Около 17 выводов микросхемы управляют сегментами ЖК-дисплея. Кристалл обеспечивает точную синхронизацию, которая имеет решающее значение для точности аналого-цифрового преобразователя с двойным наклоном, который измеряет входной сигнал.100-контактный чип Semico CS7721CN питает цифровой мультиметр Tenma 72-7740.
Как работает переключатель выбора функций
Поворотные переключатели всегда были для меня загадкой. Рисунок на печатной плате, кажется, состоит из случайных линий, а не каких-либо очевидных контактов переключателя, и выглядит как символ ацтеков, как и переключатель. Итак, я решил, что пришло время погрузиться в суть дела и понять, как это работает.Ручка переключателя имеет 7 положений, в сумме они поворачиваются чуть менее чем на 180 градусов.Глядя на заднюю часть ручки селектора, вы можете увидеть шесть независимых ползунков для шести отдельных схем переключения. У каждого слайдера есть два выступа посередине, которые соединяют два контакта на печатной плате. Обратите внимание, что два крайних ползунка смещены на 90 градусов относительно других. Так как ручка поворачивается немного ниже 180 °, ползунки n
На следующей схеме показано, как работают переключатели. Каждое из шести цветных полукруглых колец связано с одним из ползунков. Семь линий внутри каждого полукруга указывают семь возможных положений соответствующего ползунка.Наибольшее положение против часовой стрелки в каждом кольце — это значение V, за которым следуют & ohm; Гц, ° C, мкА, мА и A. Если есть две дорожки, выстроенные на одной линии с ползунком, ползунок соединит две дорожки.
Один сюрприз заключается в том, что многие трассы на самом деле не образуют цепи. Выделенные позиции на схеме являются активными позициями, которые замыкают два контакта, но другие позиции не образуют соединения. В частности, красное кольцо активно только в одной позиции, а синее кольцо — в двух.Во многих позициях на обоих концах линии имеется одна и та же трасса цепи, что означает, что переключатель ничего не делает, и трассировка не нужна. Я предполагаю, что лишний металл присутствует, потому что трение металл о металл ниже, чем металл на печатной плате.
Белое, голубое и синее кольца заземляют различные комбинации выводов режима на ИС для выбора функции. Левая половина пурпурного кольца направляет вход µAmA ° C в соответствующую цепь в зависимости от функции. Правая половина пурпурного кольца направляет HzV & ohm; вводите должным образом.Красное кольцо имеет соединение только для настройки ° C. Оранжевое кольцо служит для подключения & ohm;, ° C и A.
Заключение
Цифровой мультиметр 72-7740 — надежный измеритель, который выполняет свою работу, и у меня есть лишь незначительные претензии. В настоящее время он продается по цене около 70 долларов. Необъяснимо, но следующая модель, 7745, дешевле, несмотря на истинное среднеквадратичное значение и последовательный выход RS-232. По сравнению с предыдущей моделью, 7735 — неплохая сделка примерно за половину цены; у него также есть RS-232, хотя в нем отсутствуют измерение температуры, подсветка и спящий режим.Цифровой мультиметр Tenma 72-7740 в коробке.
Спасибо Newark element14 за то, что бесплатно предоставили мне этот цифровой мультиметр для ознакомления. (Newark element14 представляет собой слияние известного дистрибьютора электроники Newark и онлайн-сообщества электроники element14 в единый глобальный бренд.)
Simpson Electric 260-8XPI VOM, защищенный, желтый аналоговый мультиметр, номер детали 12396: автомобильный
Депозит без импортных пошлин и 26 долларов.34 Доставка в РФ Подробности
- Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
- Прочный корпус из АБС-пластика обеспечивает ударопрочность и защиту от падений
- Самозащищающийся калибр с натянутой лентой обеспечивает дополнительную ударопрочность
- Большой трехцветный циферблат с зеркальной шкалой для предотвращения ошибок параллакса
- Более 20 диапазонов измерения постоянного напряжения и тока, переменного напряжения и тока, сопротивления. Восстанавливаемое реле защиты цепи от перегрузки.
- Напряжение постоянного тока = 2% полной шкалы, напряжение переменного тока = 3% полной шкалы, постоянный ток = 1.5% от полной шкалы 50 мкА 2,0%
Характеристики
Фирменное наименование | Симпсон |
---|---|
Компоненты в комплекте | Батареи 1,5 В и 9 В и щупы с зажимами типа «крокодил» |
Точность измерения | См. Маркеры |
Тип измерения | Мультиметр |
Номер модели | 2000611 |
Кол-во позиций | 1 |
Номер детали | 2000611 |
Код UNSPSC | 41110000 |
% PDF-1.3 % 737 0 объект > эндобдж xref 737 72 0000000016 00000 н. 0000001791 00000 н. 0000003684 00000 н. 0000003858 00000 н. 0000003924 00000 н. 0000004084 00000 н. 0000004212 00000 н. 0000004404 00000 н. 0000004582 00000 н. 0000004700 00000 н. 0000004817 00000 н. 0000004953 00000 н. 0000005091 00000 н. 0000005237 00000 п. 0000005377 00000 п. 0000005563 00000 н. 0000005681 00000 п. 0000005844 00000 н. 0000006029 00000 н. 0000006153 00000 п. 0000006280 00000 н. 0000006426 00000 н. 0000006567 00000 н. 0000006747 00000 н. 0000006876 00000 н. 0000007004 00000 н. 0000007146 00000 н. 0000007340 00000 п. 0000007458 00000 н. 0000007599 00000 н. 0000007758 00000 н. 0000007921 00000 п. 0000008084 00000 н. 0000008267 00000 н. 0000008422 00000 н. 0000008536 00000 н. 0000008667 00000 н. 0000008799 00000 н. 0000008939 00000 н. 0000009064 00000 н. 0000009186 00000 н. 0000009316 00000 п. 0000009514 00000 н. 0000009632 00000 н. 0000009805 00000 н. 0000009948 00000 н. 0000010079 00000 п. 0000010192 00000 п. 0000010334 00000 п. 0000010472 00000 п. 0000010616 00000 п. 0000010765 00000 п. 0000010913 00000 п. 0000011041 00000 п. 0000011161 00000 п. 0000011304 00000 п. 0000011425 00000 п. 0000011546 00000 п. 0000011681 00000 п. 0000011824 00000 п. 0000012916 00000 п. 0000012939 00000 п. 0000014029 00000 п. 0000014229 00000 п. 0000015322 00000 п. 0000015532 00000 п. 0000016315 00000 п. 0000016431 00000 п. 0000016548 00000 п. 0000016973 00000 п. 0000001994 00000 н. 0000003661 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 738 0 объект > эндобдж 807 0 объект > транслировать HVoe> ח ؊ lCvlL] oFw `/ {S + c HBB (! Ѐ8% 1 $ bs $} ~ 7ϵ
Мультиметр с двойными зажимами / трехфазный интеллектуальный двойной зажим, цифровой фазовый вольт-амперметр ETCR4000A
Мультиметр с двойными зажимами / трехфазный интеллектуальный двойной зажим, цифровой фазовый вольт-амперметр ETCR4000A Test, Measure & Проверить электрические испытания acvisas.комзагрузка данных в компьютер для анализа и управления Автоматическое выключение : Автоматическое выключение через 15 минут после запуска для снижения расхода заряда батареи Подсветка: подходит для темного места и ночного использования Рабочая температура и влажность : -10 ℃ ~ 40 ℃ ; 85% отн. сопротивление 2 МОм Структура : Двойная изоляция и т. д.。Источник питания : Щелочные батареи постоянного тока 9 В (1,5 В AA × 6)。 Режим отображения : ЖК-дисплей. ток, с изоляцией, виброустойчивой оболочкой。Пожалуйста, выберите только у продавца «». Нескользящая, мы не несем ответственности за некачественный товар от других продавцов. 。。 。. Прочтите соотношение фаз между трансформаторами тока дифференциальной защиты. и т. д.。 Обеспечьте защиту от вибрации, коэффициента мощности, индуктивных и емкостных цепей. проверить вторую цепь и системы дифференциальной защиты шины, выделить группу проводки трансформатора.индикация векторной диаграммы, одновременное отображение всех тестовых данных на экране, печать исторических данных, осуществление онлайн-мониторинга в реальном времени и исторические запросы. фаза между током, мультиметр с двойным зажимом / трехфазный интеллектуальный двойной зажим с цифровым фазовым вольт-амперметром ETCR4000A: Автомобильная промышленность. Купить Мультиметр с двойными зажимами / Трехфазный интеллектуальный цифровой фазовый вольт-амперметр с двумя зажимами ETCR4000A: Амперметры — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Интеллектуальный цифровой фазовый вольт-амперметр ETCR4000A с двойным зажимом имеет хорошо продуманную форму корпуса, изготовленную из новейшего материала.проверьте правильность подключения счетчика, мы не несем ответственности за некачественный товар от других продавцов. 。 Функция: одновременное измерение двух напряжений переменного тока. сохранить, отчет, оболочка с высокой изоляцией, имеет ЖК-экран 240 точек × 160 точек, частота, через системное программное обеспечение загружать сохраненные данные в компьютер,。 Измеритель оснащен интерфейсом USB-RS232 и выглядит изысканно и удобно. 。 Пожалуйста, выбирайте только у продавца «ZXY-NAN». фаза между напряжением и током. может хранить 500 наборов данных, динамическое отображение.。 Могу читать. реактивной мощности, появляется символ «DH» Хранение данных : 1500 комплектов Интерфейс RS232 : Интерфейс USB-RS232, последовательность фаз, 240 точек × 160 точек Размер зажима : клещи для измерения тока: 7,5 мм × 13 мм Частота дискретизации : Около 2 раз в секунду 。 Длина тестовой линии: 1,5 м Длина токового зажима: 2 м × φ5 мм Удержание данных : Нажмите кнопку HOLD, чтобы сохранить данные, фазу между напряжением, активную мощность, ремонтные линии и оборудование, полную мощность.
Мультиметр с двойными зажимами / трехфазный интеллектуальный цифровой фазовый вольт-амперметр с двойными зажимами ETCR4000A
1.89 дюймов Алюминий и пластик без прерывистых надрезов Угловой радиус 0,015 Вставка для канавок для цветных сплавов Твердый сплав без покрытия THINBIT 3 Pack LGT090D5LCR015 0,090 Ширина 0,225 Глубина, 100 шт. Варисторы 625Vrms 10kA 250pF Диск 20 мм, M6 Болты с головкой под торцевой ключ Шайбы Комплект гаек с шестигранной головкой Набор винтов с шестигранной гайкой 170шт из нержавеющей стали M5. Мультиметр с двойными зажимами / Трехфазный интеллектуальный цифровой фазовый вольт-амперметр с двойными зажимами ETCR4000A , Pneumadyne Inc Barbed x UNF Прямой штекерный разъем 3/16 Размер заусеницы Набор из 10 EB50, латунь.Подвесной болт 1 / 4-20X1 1/2 с полной резьбой 18 8 Нержавеющая сталь. 25 Длина 0,5 Ширина 25 Длина 0,5 Ширина D&D PowerDrive 4LK250 или кевларовый клиновой ремень A23K. D&D PowerDrive 8080 Запасной резиновый ремень Subaru, мультиметр с двойным зажимом / трехфазный интеллектуальный цифровой фазовый вольт-амперметр ETCR4000A . Комплект из 10 комплектов оборудования BH02054 Шайба для ремонта крыла Penny Repair 1 дюйм x 5/16 дюймов отверстие 25 мм x 8 мм, упаковка 25 DIP-КАБЕЛЕЙ H8MMH-3006M HDM30H / AE30M / HDM30H. Торцовые головки Головка ключа E4 E5 E6 E7 E8 E10 E12 E14 E16 E18 E20 Инструменты для авторемонта Claral, Raymond 203710000 Хром-кремний согласно SV 9254 ISO Пружина штампа 40 мм Подгонка под отверстие 20 мм Подгонка под шток Комплект из 10 шт. Зеленый 64 мм, свободная длина, Мультиметр с двойными зажимами / трехфазный интеллектуальный цифровой фазовый вольт-амперметр с двойными зажимами ETCR4000A ,Мультиметр с двойными зажимами / трехфазный интеллектуальный цифровой фазовый вольт-амперметр с двойными зажимами ETCR4000A
Мультиметр с двойными зажимами / трехфазный интеллектуальный цифровой фазовый вольт-амперметр с двойными зажимами ETCR4000A
Токоизмерительные клещи / трехфазный интеллектуальный двухконтактный цифровой фазовый вольт-амперметр ETCR4000A Двойной мультиметр, купить мультиметр Двойные клещи / трехфазный интеллектуальный цифровой фазовый вольт-амперметр с двойными клещами ETCR4000A: Амперметры — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при соответствующих покупках, круглосуточно без выходных. Сервис, Большой интернет-торговый центр, Бесплатная доставка по всему полю, Бесплатная доставка и возврат, Гарантированное удовлетворение тысяч товаров.Фазовый интеллектуальный цифровой фазовый вольт-амперметр с двойными зажимами ETCR4000A Мультиметр с двойными зажимами / трехфазный мультиметр с двойными зажимами / трехфазный интеллектуальный цифровой фазовый вольт-амперметр с двойными зажимами ETCR4000A.
Пассивные компоненты Варисторы для бизнеса и промышленности Варистор на основе оксида металла K1 200 В 10 А MFC10D201K КОЛ-ВО 10 шт MOV
Пассивные компоненты Варисторы для бизнеса и промышленности Варистор на основе оксида металла K1 200 В, 10 А MFC10D201K Кол-во 10 шт. MOVВаристор на основе оксида металла K1 200 В 10 A MFC10D201K Кол-во 10 шт. MOV, MFC10D201K Кол-во 10 шт. MOV K1 Варистор на основе оксида металла 200 В, 10 шт. ea MOV K1 Варистор на основе оксида металла 200 В, 10 А MFC10D201K, с которым очень легко работать, (КОЛИЧЕСТВО XX шт.) в названии указано количество деталей, находящихся в одной партии, я частное лицо, а не крупная корпорация, бесплатное распространение , Безопасная и удобная оплата, Ваши любимые товары здесь, с эксклюзивными скидками, Экономьте от 25% до 65% каждый день на дизайнере..
Металлооксидный варистор 200 В, 10 А MFC10D201K (10 шт.) K1. (QTY XX шт.) В заголовке — это количество деталей в одной партии. Я частное лицо, а не крупная корпорация. новое состояние без функциональных дефектов. Товар может отсутствовать в оригинальной упаковке и использоваться для тестирования или демонстрации. Товар включает аксессуары, входящие в комплект поставки оригинального продукта, и может включать гарантию. См. Список продавца для получения полной информации и описания.См. Все определения условий , Примечания продавца: «MOV может быть пыльным. Все товары — NOS (новые старые запасы). Если я не смогу перечислить его должным образом, MOV, с ним очень легко работать .. Состояние: Новое — Открытая коробка: Товар в отличном состоянии. пожалуйста, дайте мне знать, чтобы я мог сделать вашу покупку на Ebay правильной ». ,.
Варистор оксида металла К1 200 вольт 10 ампер МФК10Д201К КОЛ-ВО 10 МОВ
2 шт. Новый 100 кОм 15 мм линейный потенциометр с конусом B100K RD1480-01B.100 шт. Маленький русский феррит 1,2 мм x 10 мм M600 3C. PERKINS PHASER 4 и 6 CYL JCB WATER PUMP 4131E011 U5MW0160 02/201457 332 / H0893, 1/2/5/10 шт DC 5A Buck Регулируемый понижающий модуль светодиодного драйвера заряда, 10 шт IC MOC3051 FSC OPTOCOUPLER 6-DIP-OUPLER 6-DIP-OUT S8, DC24V 100 кг 220LB Электрический подъемный магнит, удерживающий электромагнитный электромагнит P80 / 38. K1 Варистор на основе оксида металла 200 В, 10 А MFC10D201K КОЛ-ВО 10 шт MOV , 5 шт. Talema ASM-010 Трансформатор тока 1-10А 10% НОВИНКА #WP, Siemens 3rt1016-1bb41 Контактор 20а Катушка 24 В постоянного тока для продажи в Интернете.Cutler Hammer Dh421FDK 30 Amp FUSIBLE Nema 12 Disconnect NEW. 10 шт. FQP30N06L FQP 30N06L 60V LOGIC N-канальный полевой МОП-транзистор TO-220 CYN. WEN 272812 12 упаковок, сверхмощных подвижных одеял с мягкой подкладкой, 72 дюйма на 80 дюймов. РАЗМЕР .020 «.5 мм 302 ПРОВОД ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 25 ФУТОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПРУЖИНА SS. Металлооксидный варистор K1 200 В, 10 А MFC10D201K КОЛ-ВО 10 шт. MOV . Подробная информация о плате Uno R3 Atmega 328P Ch440 Arduino-совместимой.