Site Loader

Содержание

Как проверить диод используя цифровой и аналоговый мультиметр

Диоды — одни из компонентов, которые могут быть очень легко протестированы. Обычные диоды такие как Диоды Зенера могут быть проверены при помощи мультиметра. При тестировании диода прямой режим проведения и обратный режим блокирования должны быть протестированы отдельно.

Для тестирование обычного диода, используя цифровой мультиметр.
Чтобы проверить обычный кремниевый диод, используя цифровой мультиметр, поместите селектор мультиметра в диодный режим проверки. Соедините положительный вывод мультиметра к анодному и отрицательный вывод к катоду диода. Если мультиметр выводит на экран напряжение между 0.6 к 0.7, мы можем предположить, что диод исправен. Этот — тест для того, чтобы проверить прямой режим проводимости диода. Выведенное на экран значение — фактически потенциальный барьер кремниевого диода и его диапазонов значений от 0.6 до 0.7 вольт в зависимости от температуры.
Теперь соедините положительный вывод мультиметра к катоду и отрицательный вывод к аноду. Если мультиметр показывает бесконечное чтение (по диапазону), мы можем предположить, что диод исправен. Это — тест для того, чтобы проверить обратный режим блокирования диода.

 

Для того, чтобы протестировать Германиевые диоды, процедура — та же, но дисплей будет между 0.25 и 0.3 В, чтобы указать верное условие в прямосмещенном режиме. Потенциальный барьер для Германиевого диода между 0.25 и 0.3V.When, реверс смещения мультиметра, покажет бесконечное чтение (по диапазону).

 

Тестирование обычного диода, используя аналоговый мультиметр.


Чтобы проверить обычный Кремниевый диод, используя аналоговый мультиметр, поместите селектор мультиметра в позицию низкого сопротивления ( 1K). Соедините положительный вывод мультиметра к аноду диода и отрицательный вывод мультиметра к катоду диода. Если мультиметр показывает чтение низкого сопротивления, мы можем предположить, что диод исправен. Этот — тест для того, чтобы проверить прямосмещенный режим диода.

Теперь поместите селектор мультиметра в позицию высокого сопротивления (100K).  Соедините положительный вывод мультиметра к катоду диода и отрицательный вывод к аноду диода. Если мультиметр показывает бесконечное чтение, мы можем предположить, что диод исправен. Этот — тест для того, чтобы проверить обратный режим блокирования диода. Мультиметр показывает бесконечное или очень высокое сопротивление, потому что у обратно-смещенного диода есть очень высокое сопротивление (обычно в диапазоне сотен Омов K).

 

Тестирование Диода Зенера.

Прямые характеристики Диода Зенера подобны обычному диоду. Так методы, используемые для того, чтобы протестировать вперед проводящий режим любого обычного диода, также применимо к Диоду Зенера . Но в обратном режиме, у напряжения обратного пробоя есть большое значение, и это должно быть в частности протестировано. Например, 5.3-вольтовый Диод Зенера должен начать проводить только, когда примененное обратное напряжение просто превышает 5.3V. Режим обратного смещения Диода Зенера может быть легко протестирован при помощи схемы, данной ниже. Сопротивление R1 может обычно быть 100 Омов. Мультиметр должен быть в режиме напряжения. Теперь медленно увеличивайте производство переменного источника питания и одновременно наблюдайте напряжение, показанное в мультиметре. Дисплей мультиметра увеличивается вместе с увеличением напряжения источника питания до напряжения пробоя. Кроме того показания мультиметра остается неизменным несмотря на напряжение источника питания. Это вызвано тем, что Диод Зенера находится теперь в области пробоя, и напряжение через него останется постоянным независимо от увеличения напряжения питания, и это постоянное напряжение будет равно напряжению пробоя. Если показание мультиметра  равно напряжению пробоя, определенному производителем, мы можем предположить, что Диод Зенера исправен.

При выполнении этого теста не забудьте не превышать входное напряжение возбуждения к точке, которая вынуждает Диод Зенера рассеять больше питания. Обычно оно не должно превышать  больше, чем 10mA.

Как проверить диод шоттки тестером

Проверка диода цифровым мультиметром

Чтобы определить исправность диода можно воспользоваться приведённой далее методикой его проверки цифровым мультиметром.

Но для начала вспомним, что представляет собой полупроводниковый диод.

Полупроводниковый диод – это электронный прибор, который обладает свойством однонаправленной проводимости.

У диода имеется два вывода. Один называется катодом, он является отрицательным. Другой вывод – анод. Он является положительным.

На физическом уровне диод представляет собой один p-n переход.

Напомню, что у полупроводниковых приборов p-n переходов может быть несколько. Например, у динистора их три! А полупроводниковый диод, по сути является самым простым электронным прибором на основе всего лишь одного p-n перехода.

Запомним, что рабочие свойства диода проявляются только при прямом включении. Что значит прямое включение? А это означает, что к выводу анода приложено положительное напряжение ( +), а к катоду – отрицательное, т.е. (). В таком случае диод открывается и через его p-n переход начинает течь ток.

При обратном включении, когда к аноду приложено отрицательное напряжение (

), а к катоду положительное ( +), то диод закрыт и не пропускает ток.

Так будет продолжаться до тех пор, пока напряжение на обратно включённом диоде не достигнет критического, после которого происходит повреждение полупроводникового кристалла. В этом и заключается основное свойство диода – односторонняя проводимость.

У подавляющего большинства современных цифровых мультиметров (тестеров) в функционале присутствует возможность проверки диода. Эту функцию также можно использовать для проверки биполярных транзисторов. Обозначается она в виде условного обозначения диода рядом с разметкой переключателя режимов мультиметра.

Небольшое примечание! Стоит понимать, что при проверке диодов в прямом включении на дисплее показывается не сопротивление перехода, как многие думают, а его пороговое напряжение! Его ещё называют падением напряжения на p-n переходе. Это напряжение, при превышении которого p-n переход полностью открывается и начинает пропускать ток. Если проводить аналогию, то это величина усилия, направленного на то, чтобы открыть «дверь» для электронов. Это напряжение лежит в пределах 100 – 1000 милливольт (mV). Его то и показывает дисплей прибора.

В обратном включении, когда к аноду подключен минусовой (

) вывод тестера, а к катоду плюсовой ( +), то на дисплее не должно показываться никаких значений. Это свидетельствует о том, что переход исправен и в обратном направлении ток не пропускает.

В документации (даташитах) на импортные диоды пороговое напряжение именуется как Forward Voltage Drop (сокращённо Vf), что дословно переводится как «падение напряжения в прямом включении«.

Само по себе падение напряжения на p-n переходе нежелательно. Если помножить протекающий через диод ток (прямой ток) на величину падения напряжения, то мы получим ни что иное, как мощность рассеивания – ту мощность, которая бесполезно расходуется на нагрев элемента.

Узнать подробнее о параметрах диода можно здесь.

Проверка диода.

Чтобы было более наглядно, проведём проверку выпрямительного диода 1N5819. Это диод Шоттки. В этом мы скоро убедимся.

Производить проверку будем мультитестером Victor VC9805+. Также для удобства применена беспаечная макетная плата.

Обращаю внимание на то, что во время измерения нельзя держать выводы проверяемого элемента и металлические щупы двумя руками. Это грубая ошибка. В таком случае мы измеряем не только параметры диода, но и сопротивление своего тела. Это может существенно повлиять на результат проверки.

Держать щупы и выводы элемента можно только одной рукой! В таком случае в измерительную цепь включен только сам измерительный прибор и проверяемый элемент. Данная рекомендация справедлива и при измерении сопротивления резисторов, а также при проверке конденсаторов. Не забывайте об этом важном правиле!

Итак, проверим диод в прямом включении. При этом плюсовой щуп ( красный) мультиметра подключаем к аноду диода. Минусовой щуп (чёрный) подключаем к катоду. На фотографии, показанной ранее, видно, что на цилиндрическом корпусе диода нанесено белое кольцо с одного края. Именно с этой стороны у него вывод катода. Таким образом маркируется вывод катода у большинства диодов импортного производства.

Как видим, на дисплее цифрового мультиметра показалось значение порогового напряжения для 1N5819. Так как это диод Шоттки, то его значение невелико – всего 207 милливольт (mV).

Теперь проверим диод в обратном включении. Напоминаем, что в обратном включении диод ток не пропускает. Забегая вперёд, отметим, что и в обратном включении через p-n переход всё-таки протекает небольшой ток. Это так называемый обратный ток (Iобр). Но он настолько мал, что его обычно не учитывают.

Поменяем подключение диода к измерительным щупам мультиметра. Красный щуп подключаем к катоду, а чёрный к аноду.

На дисплее покажется «1» в старшем разряде дисплея. Это свидетельствует о том, что диод не пропускает ток и его сопротивление велико. Таким образом, мы проверили диод 1N5819 и он оказался полностью исправным.

Многие задаются вопросом: «Можно ли проверить диод не выпаивая его из платы?» Да, можно. Но в таком случае необходимо выпаять из платы хотя бы один его вывод. Это нужно сделать для того, чтобы исключить влияние других деталей, которые соединены с проверяемым диодом.

Если этого не сделать, то измерительный ток потечёт через все, в том числе, и через связанные с ним элементы. В результате тестирования показания мультиметра будут неверными!

В некоторых случаях данным правилом можно пренебречь, например, когда чётко видно, что на печатной плате нет таких деталей, которые могут повлиять на результат проверки.

Неисправности диода.

У диода есть две основные неисправности. Это пробой перехода и его обрыв.

Пробой. При пробое диод превращается в обычный проводник и свободно пропускает ток хоть в прямом направлении, хоть в обратном. При этом, как правило, пищит буззер мультиметра, а на дисплее показывается величина сопротивления перехода. Это сопротивление очень мало и составляет несколько ом, а то и вообще равно нулю.

Обрыв. При обрыве диод не пропускает ток ни в прямом, ни в обратном включении. В любом случае на дисплее прибора – «1«. При таком дефекте диод представляет собой изолятор. «Диагноз» — обрыв можно случайно поставить и исправному диоду. Особенно легко это сделать, когда щупы тестера порядком изношены и повреждены. Следите за исправностью измерительных щупов, провода у них ох какие «жиденькие» и при частом использовании легко рвутся.

А теперь пару слов о том, как по значению порогового напряжения (падению напряжения на переходе — Forward Voltage Drop (Vf)) можно ориентировочно судить о типе диода и материале из которого он изготовлен.

Вот небольшая подборка, составленная из конкретных диодов и соответствующих им величин Vf, которые были получены при их тестировании мультиметром. Все диоды были предварительно проверены на исправность.

Определение пригодности радиодеталей – основная процедура, проводимая при ремонте или обслуживании радиоэлектронной аппаратуры. И если с пассивными элементами все более или менее понятно, то активные требуют специальных подходов. Проверить сопротивление резистора или целостность катушки индуктивности не составляет труда.

С активными компонентами дело обстоит немного сложнее. Необходимо отдельно разобраться в том, как проверить диод мультиметром своими руками, учитывая, что это простейший и наиболее часто встречающийся полупроводниковый элемент электронных схем.

Виды диодов и их предназначение

Вкратце можно сказать, что диод представляет собой полупроводниковый компонент электронной схемы, предназначенный для однонаправленного пропускания тока. Другими словами, прибор пропускает ток в одном направлении, запирая его течение в обратном, образуя своеобразный электрический вентиль.

На принципиальных схемах диод обозначается в виде стрелки-указателя, на конце которой изображена черта, означающая запирание. Стрелка указывает направление течения тока.

Нужно помнить, что в теоретической физике ток образуют позитивно заряженные частицы. Поэтому для открытия p-n перехода положительный потенциал прикладывают к началу стрелки, а отрицательный к ее концу. При таких условиях через прибор потечет прямой ток.

Рассмотрим наиболее распространенные типы диодов, учитывая, что интерес в плане проверки представляют лишь некоторые, а именно:

  • обычные диоды, созданные на основе p-n перехода;
  • с барьером Шоттки, чаще называемые просто диоды Шоттки;
  • стабилитрон, служащий для стабилизации потенциала и другие виды.

Существует еще множество типов диодов – варикапы, светодиоды или фотодиоды, например. Но ввиду сходности проверки работоспособности или малой распространенности эти устройства здесь не рассматриваются.

Определение типа элемента

Хорошо если размер корпуса позволяет нанести на нем хоть сколько-нибудь понятную маркировку. Но чаще всего диоды настолько малы, что их трудно маркировать даже цветом. В этом случае отличить диод от стабилитрона, например, не представляется возможным, ведь они как близнецы-братья.

В подобных ситуациях поможет лишь принципиальная схема аппарата, из которого извлечен элемент. В соответствии с ней можно определить тип компонента и его марку.

Если же отсутствует эта информация, можно попробовать поискать принципиальную схему ремонтируемого аппарата в интернете или сделать фотоснимок элемента и также обратиться в Сеть и провести поиск по изображению.

Проверка диодов мультиметром или другим тестером должна проводиться только после определения их типа и марки, потому что разные виды тестируются по-разному.

Применение тестера

Простейшим, но от этого ничуть не менее эффективным, прибором для тестирования элементов электронных схем, полупроводниковых диодов, в том числе, является тестер радиодеталей.

Более того, этот инструмент наиболее распространен в среде радиомастеров по причине неприхотливости, малых массогабаритных параметров и возможности измерения практически любых характеристик радиоэлементов и цепей, важных при ремонте.

Считается, что цифровые мультиметры, благодаря своей точности и удобству в эксплуатации, постепенно вытесняют аналоговые. Однако не стоит грешить на точность старенькой «цешки».

В ее состав уже входят микросхемы, а мостовые резисторы имеют погрешность 1-2% (это очень высокая точность даже для интегральных микросхем). Поэтому, чтобы проверить исправность диода или транзистора нет необходимости покупать новый мультиметр, при наличии аналогового.

Цифровая индикация прижилась из-за отсутствия механических узлов в мультиметре. Это повысило его удароустойчивость и срок эксплуатации.

Проверка диодов упростилась и с появлением звукового сигнала, позволяющего даже не обращать внимания на дисплей. В большинстве мультиметров существует специальный режим, позволяющий в прямом и переносном смысле прозвонить диод. Он отмечен на корпусе соответствующим знаком.

Достаточно вставить черный штекер в разъем COM, а красный в разъем измерения сопротивления (Ω), установить переключатель на режиме прозвонки диодов, и можно начинать проверку.

Методика проверки

Проверка диодов мультиметром заключается в выяснении работоспособности их p-n перехода. Вообще, в радиоэлектронике бывают лишь две неисправности. Первая представляет собой разрыв цепи (перегорание), когда ток не течет ни в одном из направлений. Вторая же вызвана коротким замыканием (пробой) электродов, что превращает компонент в кусок обычного провода.

Методика тестирования предельно проста. При соединении анода с плюсовым щупом мультиметра, а катода с минусовым, p-n переход должен быть открыт, следовательно, его сопротивление близко к нулю.

Цифровые измерители должны подать характерный сигнал. При обратном подключении p-n переход обязан быть заперт, о чем должно свидетельствовать бесконечное (в теории) его сопротивление.

На дисплее цифрового тестера индицируется цифра 1. Так звонится рабочий диод. Если же ток проходит, вне зависимости от полярности подключения, налицо короткое замыкание. В случае когда прибор не звонится ни в ту ни в другую сторону имеет место разрыв.

Нередко можно услышать вопрос о том, как проверить диод Шоттки. Действительно, эти компоненты принципиально отличаются от прочих.

Дело в том, что p-n переход даже в открытом состоянии имеет сопротивление, хотя и небольшое. Это, в свою очередь, вызывает потери энергии, рассеиваемые в виде тепла.

Для сокращения последних один из полупроводниковых электродов диода был заменен металлом. И хотя ток потерь в этом случае немного увеличивается, но в открытом состоянии сопротивление перехода очень низко, что обуславливает экономичность прибора.

В остальном проверка диода Шоттки с использованием мультиметра ничем не отличается от тестирования обычного p-n перехода.

Стабилитроны

Особняком стоит вопрос о проверке стабилитронов. Проверять их по описанной выше методике нет смысла, разве что можно убедиться в целостности p-n перехода. В отличие от обычного выпрямительного диода, стабилитрон использует обратную ветвь вольтамперной характеристики (ВАХ). Поэтому для исследования стабилизирующих свойств рабочую точку нужно сместить именно на этот участок графика.

Для этого используется простенькая схема из источника питания и токоограничительного резистора. В этом случае мультиметром измеряется не сопротивление перехода, а напряжение, при плавном повышении питающего потенциала.

Стабилитрон считается рабочим, если при повышении напряжения питания разница потенциалов на его электродах остается постоянной и равной заявленной в документации на прибор.

Без выпаивания

Отдельно нужно рассмотреть вопрос о том, можно ли проводить тестирование мультиметром непосредственно на плате, не выпаивая из нее элемент.

Здесь все зависит от сложности схемы и квалификации мастера. Смонтированное на плате изделие может звониться через обмотки трансформатора, резистивные элементы, сгоревший конденсатор или что-то еще. Поэтому получить более или менее адекватные показатели чаще всего не удается.

Разумеется, если мастер читает принципиальную схему как открытую книгу или «набил руку» на подобных аппаратах, он может оценить работоспособность прибора. Существуют даже методики проверок без демонтажа для автомобильного питания, например.

Но лучше все же выпаивать элемент из схемы. К тому же достаточно «повесить в воздух» только одну ножку изделия, что занимает 2-3 секунды. А после тестирования мультиметром за тот же промежуток времени диод возвращается в первоначальное положение на плате.

Проверка и точная диагностика диодов Шоттки, на практике, является достаточно непростым делом, т.к. многое здесь определяется типом используемого измерительного прибора и опытом подобных измерений, хотя определить обычный пробой одного или двух диодов диодной сборки Шоттки не составляет особого труда. Для этого необходимо выпаять диодную сборку и проверить тестером так, как это делается для обычных диодов. При подобной диагностике тестер необходимо установить в режим проверки диодов. Неисправный диод в обоих направлениях покажет одинаковое сопротивление (как правило, очень малое, т.е. покажет короткое замыкание), что и указывает на его непригодность для дальнейшего использования. Однако явные пробои диодных сборок в практике встречаются очень и очень редко.

В основном же, приходится иметь дело с утечками (причем зачастую с тепловыми утечками) диодов Шоттки. А вот утечки, выявить таким способом невозможно. «Утекающий» диод при проверках тестером в режиме «диод» является в подавляющем большинстве случаев полностью исправным. Гарантированную точность диагностики, на наш взгляд, позволяет дать только такой метод, как замена диода на заведомо исправный аналогичный прибор.

Но все-таки, выявить «подозрительный» диод можно попытаться с помощью методики, заключающейся в измерении сопротивления его обратного перехода. Для этого будем пользоваться не режимом проверки диодов, а обычным омметром. Внимание! При использовании этой методики следует помнить, что разные тестеры могут давать отличающиеся показания, что объясняется различием самих тестеров.

Итак, устанавливаем предел измерений на значение (20К) и измеряем обратное сопротивление диода. Как показывает практика, исправные диоды на этом пределе измерений должны показывать бесконечно большое сопротивление. Если же при измерении выявляется некоторое, как правило, небольшое сопротивление (2-10 КОм), то такой диод можно считать «очень подозрительным» и его лучше заменить, или хотя бы проверить методом замены. Если же проводить проверку на пределе измерений (200К), то даже исправные диоды могут показывать в обратном направлении очень небольшое сопротивление (единицы и десятки кОм), поэтому и рекомендуется использовать предел (20К). Естественно, что на больших пределах измерений (2 Мом, 20 Мом и т.д.) даже абсолютно исправный диод оказывается полностью открытым, т.к. его p-n переходу прикладывается слишком высокое (для диодов Шоттки) обратное напряжение. На пределе (200К) можно проводить проверку сравнительным методом, т.е. брать гарантированно-исправный диод, измерять его обратное сопротивление и сравнивать с сопротивлением проверяемого диода. Значительные отличия в этих измерениях будут указывать на необходимость замены диодной сборки.

Иногда встречаются ситуации, когда выходит из строя только один из диодов сборки. В этом случае неисправность также легко выявляется методом сравнения обратного сопротивления двух диодов одной сборки. Диоды одной сборки должны иметь одинаковое сопротивление.

Предложенную методику можно дополнить еще и проверкой на термическую устойчивость. Суть этой проверки заключается в следующем. В тот момент времени, когда проверяется сопротивление обратного перехода на пределе измерений (20K), необходимо коснуться разогретым паяльником контактов диодной сборки, обеспечивая тем самым прогрев ее кристалла. Неисправная диодная сборка практически мгновенно начинает «плыть», то есть ее обратное сопротивление начинает очень быстро уменьшаться, в то время как исправная диодная сборка достаточно долго удерживает обратное сопротивление на бесконечно большом значении. Эта проверка очень важна, т.к. при работе диодная сборка сильно нагревается (не зря же ее размещают на радиаторе) и вследствие нагрева изменяет свои характеристики. Рассмотренная методика обеспечивает проверку устойчивости характеристик диодов Шоттки к температурным колебаниям, ведь увеличение температуры корпуса до 100 или 125 °C увеличивает значение обратного тока утечки в сто раз.

Вот так можно попытаться проверить диод Шоттки, однако предложенными методиками не стоит злоупотреблять, т.е. не следует проводить проверки на слишком большом пределе измерений сопротивления и слишком сильно разогревать диод, т.к. теоретически, все это может привести к повреждению диода.

Самое читаемое:

Автоматизированная система управления электроэрозионного станка на базе контроллеров фирмы Siemens
В современных условиях совершенствования производства необходимо наличие на современных предприятиях новых технических систем, которые несут в себе различные свойства улучшения работоспособности и увеличение производительности. На сегодняшний день перед руководителями технических предприятий стоит вопрос о поднятии производственног .

Как пользоваться цифровым мультиметром

Проверка полупроводниковых диодов

Простейшая проверка исправности полупроводниковых диодов заключается в измерении их прямого Rnp и обратного Rобр сопротивлений.

Чем больше отношение Rобр /Rnp, тем выше качество диода. Для измерения диод подключается к тестеру (омметру или на режим «прозвонки»).

При этом выходное напряжение измерительного прибора не должно превышать максимально допустимого для данного полупроводникового прибора.

Вот вы его подключили: плюсовую клемму прибора к аноду, а минусовую к катоду и на индикаторе побежали циферки или задёргалась стрелка (в зависимости от типа прибора) – значит, вы попали «+» к «+»;«-» к «-» (рисунок №1 А) и диод, стал пропускать ток, теперь поменяйте местами клеммы, плюс к катоду, минус к аноду и получите обратную ситуацию «+» к «-»;«-» к «+»(рисунок №1 Б), индикатор прибора ничего не показывает и даже не шелохнулся => значит, диод не пропускает ток => значит диод исправен.

Рисунок №1 – Схема проверки простого полупроводникового диода

Вы должны чётко понимать принцип работы диода – он как клапан, пропускает ток только в одном направлении, а в случае его не исправности пропускает в обоих или не пропускает вообще.
Исправность высокочастотных диодов можно проверить подключением их в схему работающего простейшего детекторного радиоприемника, как показано на рисунке №2.

Рисунок №2 – Схема проверки высокочастотного диода

Нормальная работа радиоприем¬ника говорит об исправности диода, а отсутствие приема — о его пробое.

Частные случаи

Иногда, мультиметр при проверке исправного полупроводника в режиме измерения сопротивления при обратной полярности показывает значение сильно отличающееся от ожидаемого. Вместо сотен килоом – сотни ом. Создается впечатление, что он пробит, и прозванивается в обе стороны.

Это возможно в случае использования в мультиметре внутреннего источника питания, превышающего напряжение стабилизации стабилитрона.

Иногда, при прозвонке мультиметр показывает большое сопротивление при прямом и обратном потенциале. Скорее всего, это двуханодный стабилитрон, поэтому для него полярность значения не имеет. Для проверки исправности потребуется приложить напряжение чуть больше стабилизирующего, при этом менять полярность. Измеряя токи, проходящие через него и сравнивая вольтамперные характеристики прибора можно выяснить состояние устройства.

Проверка диода Зенера на печатной плате затруднена влиянием других элементов. Для надежного контроля работоспособности необходимо выпаять один вывод, производить измерения вышеописанным способом.

Как проверить светодиодную ленту на работоспособность

На нашем сайте есть целая статья о том, как проверить светодиодную ленту, тут рассмотрим экспресс-методы проверки.

Сразу скажу, что засветить ее целиком мультиметром не удастся, в некоторых ситуациях возможно лишь лёгкое свечение в режиме Hfe. Во-первых можно проверять каждый диод по отдельности, в режиме проверки диодов.

Во-вторых иногда происходит перегорание не диодов, а токоведущих частей. Для проверки этого нужно перевести тестер в режим прозвонки и прикоснуться к каждому выводу питания на разных концах проверяемого участка. Так вы определите целую часть ленты и поврежденную.

Красной и синей линией выделены полосы, которые должны звонится от самого начала до конца светодиодной ленты.

Как проверить светодиодную ленту батарейкой? Питание ленты – 12 Вольт. Можно использовать автомобильный аккумулятор, однако он большой и не всегда есть под рукой. Поэтому на помощь придет батарейка на 12В. Используется в дверных радиозвонках и пультах управления. Ее можно использовать как источник питания при прозвонке проблемных участков LED ленты.

Проверка диода на плате

Как проверить светодиод мультиметром не выпаивая? В принципах его проверки всё остаётся также, а способы изменяются. Удобно проверять светодиоды, не выпаивая с помощью щупов.

Стандартные щупы не влезут в разъём для транзисторов, режима Hfe. Но в него влезут швейные иглы, кусочек кабеля (витая пара) или отдельные жилки из многожильного кабеля. В общем любой тонкий проводник. Если его припаять к щупу или фольгированному текстолиту и присоединить щупы без штекеров, то получится такой переходник.

Теперь вы можете прозвонить светодиоды мультиметром на плате.

Как проверить светодиоды в фонарике? Открутите блок линз или переднее стекло на фонаре, аккуратно отпаяйте плату от батарейного блока, если длина проводников не позволяет её свободно рассмотреть и изучить.

В таком положении вы легко проверите исправность каждого светодиода на плате описанным выше методом. Подробнее о светодиодах в фонариках.

Как проверить диод — Diodnik

Начиная проверку диода на работоспособность, необходимо понимать, что визуально неисправный диод иногда фактически невозможно отличить от рабочего. О том, как проверить диод мы детально расскажем в нашей статье.

Также, перед проверкой необходимо знать, что основные неисправности диодов бывают трех видов:

  • пробой диода (наиболее распространенный дефект). В результате такого дефекта диод проводит ток в любом направлении, фактически не имея собственного сопротивления:
  • обрыв диода (на практике встречается реже). В данном случае такой диод перестает полностью проводить ток, независимо от направления течения тока.
  • утечка. В этом случае диод проводит незначительный обратный ток.

Как проверить диод мультиметром?

При любой проверки диодов лучше всего их выпаивать с основной схемы полностью.

Подопытный диод 1n5844 – это 5А диод Шоттки. Проверка производится мультиметром Unit 151B.Любой диод имеет два вывода: катод и анод. Катод помечен серебристой полоской.

Для того, чтобы ток протекал через диод, на анод должно поступать положительное напряжение, а к катоду отрицательное. Включив необходимый режим измерений на мультиметре, можно приступать к проверке диода.

Необходимо помнить, рабочий диод проводит ток лишь в одном направлении.

Подключив щупы, к аноду (красный +), а к катоду (черный –), мы видим значения на дисплее – это пороговое напряжение диода. Из этого можно сделать вывод, p-n переход открыт.

Подключив щупы, к катоду (красный -), а к аноду (черный +), значений на дисплее нет, кроме 1.

На этом процедура проверки диода закончена – диод исправен.

Если независимо от полярности подключения диода прибор показывает значение 0 или 001, (и иногда слышим характерный звуковой сигнал), это свидетельствует о том, что диод пробит. Такой диод проводит ток в любом направлении.Если независимо от полярности подключения диода прибор показывает значение 1, такой диод имеет обрыв. Он вообще не проводит ток.

Как проверить диод, в случае когда, под рукой нет мультиметра с функцией проверки диода? Можно использовать для этой цели обычный омметр. Установив значение предела измерений до 20кОм, проверку диода таким тестером производят по схеме, описанной выше.

Иногда можно столкнутся со сдвоенными диодами. Такие диоды имеют три вывода, в одном корпусе заключены сразу два диода. Они имеют общий анод или катод. Проверка такой сдвоенной сборки абсолютно ничем не отличается от проверки обычного диода, только проверять нужно каждый диод в сборке. Более детально о том, как проверить диод Шоттки читаем в этой статье.

VK

Odnoklassniki

Простая проверка транзисторов

При ремонте бытовой радиоаппаратуры возникает необходимость проверить исправность полупроводниковых транзисторов без выпаивания их из схемы. Один из способов такой проверки — измерение омметром сопротивления между выводами эмиттера и коллектора при соединении базы с коллектором (рисунок №3, а) и при соединении базы с эмиттером (рисунок №3,б).

Рисунок №3 – Иллюстрация проверки транзисторов

При этом источник коллекторного питания отключается от схемы. При исправном транзисторе в первом случае омметр покажет малое сопротивление, во втором — порядка нескольких сотен тысяч или десятков тысяч Ом.
Проверка транзисторов, не включенных в схему, на отсутствие коротких замыканий производится измерением сопротивления между их электродами. Для этого омметр подключают поочередно к базе и эмиттеру, к базе и коллектору, к эмиттеру и коллектору, меняя полярность подключения омметра.
Поскольку транзистор состоит из двух переходов, причем каждый из них представляет собой полупроводниковый диод, проверить транзистор можно так же, как проверяют диод.
Для проверки исправности транзисторов омметр подключают к соответствующим выводам транзистора (на рисунке № 4 показано, как измеряют прямое и обратное сопротивления каждого из переходов транзистора).

Рисунок №4 – Проверка транзистора с помощью омметра

У исправного транзистора прямые сопротивления переходов составляют 30—50 Ом, а обратные — 0,5—2 МОм. При значительных отклонениях от этих величин транзистор можно считать неисправным.
При проверке ВЧ транзисторов напряжение батареи омметра не должно превышать 1,5 В, а для более тщательной проверки транзисторов используются спе¬циальные приборы.

P.S.: Я постарался наглядно показать и описать не хитрые советы. Надеюсь, что хоть что-то вам пригодятся. Но это далеко не всё что возможно выдумать, так что дерзайте, и штудируйте сайт https://bip-mip.com/   

Как прозвонить светодиодную лампу

Любой электрик много раз «звонил» лампу накаливания, но как проверить ЛЕД-лампу тестером?

Для этого нужно снять рассеиватель, обычно он приклеен. Чтобы отделить его от корпуса вам нужен медиатор, или пластиковая карта, её нужно засунуть между корпусом и рассеивателем.

Если не удаётся этого сделать попробуйте немного погреть феном место склейки.

Как теперь проверить светодиодную лампочку мультиметром? Перед вами окажется плата со светодиодами, нужно прикоснуться щупами тестера к их выводам. Такие SMD в режиме проверки диодов загораются тусклым светом (но не всегда). Еще один способ проверки исправности  — прозвонка от батареи типа «крона».

Крона выдает напряжение 9-12В, потому проверяйте диоды кратковременными скользящими прикосновениями к их полюсам. Если LED не загорается при правильно подобранной полярности — требуется его замена.

типы и особенности, инструкция по тестированию, определение работоспособности моста

Печально, но начинать нужно с теории. Придётся изучить виды диодов, область и цели применения. Не углубляясь в физические основы электроники, пробежимся по поисковым запросам. Важно понимать, что все диоды объединяет способность пропускать ток в одном направлении, блокируя движение частиц противоположном, образуя своеобразные вентили. Затем обсудим, как проверить мультиметром диод.

Разновидности диодов

Итак, диоды пропускают ток в прямом направлении и блокируют в обратном. На электрических схемах диоды обозначают черными стрелками, ограниченными поперечной чертой. Символ показывает направление тока в физическом смысле – направленное движение положительных частиц. Чтобы создать прямой ток, к концу стрелки прикладывают минусовой потенциал, к началу – плюсовой. В противном случае диод окажется в «запертом» состоянии.

Диод

При движении электронов за счёт неидеальности молекулярной решётки теряется тепло, что влечёт падение напряжения и в прямом направлении. У кремниевых диодов прямой потенциал выше, на германиевых ниже. Диоды Шоттки характеризует меньшее падение потенциала за счет замены одного полупроводникового слоя металлическим, т.е. в нем нет p-n перехода. Ток потерь увеличивается, а падение напряжения на открытом ключе в прямом направлении рекордно низкое.

Эффект характерен не в любых диапазонах напряжения. Максимально эффективны диоды Шоттки при напряжениях, равных десяткам вольт. Их применяют в выходных фильтрах импульсных блоков питания. Вспомните: номиналы напряжения системника составляют 5, 12, 3 В. Методика построения схем на диоде Шоттки типичная.

Популярная разновидность диодов – стабилитрон. Его рабочая зона – область пробоя. Там, где обычный диод выходит из строя, стабилитрон защищает оборудование. Процесс характеризуется ростом напряжения до номинала и резкой стабилизацией. Через стабилитроны запитывают от высоковольтных линий чувствительные и слабые микросхемы контроллеров импульсных блоков питания, чтобы они нарезали напряжение импульсами большой амплитуды. Без стабилитронов запитывание микросхем решается архисложными методами.

Оценивая диод-стабилитрон при помощи мультиметра, учитывают, что рабочая зона – обратная ветвь. Технически напряжение пробоя для проверки получают от батареек, включенных последовательно, затем проверяют наличие стабилизация. Прямое включение стабилитрона используется крайне редко, прозвон традиционным способом – плохая идея. К стабилитронам относят и лавинный диод, где для стабилизации тока применён эффект ударной ионизации.

Обозначение диода на схемах

Случается, что специфика устройства непонятна. Печатные платы маркированы – каждому элементу соответствует строго определённое обозначение, и мощные диоды выпрямительного моста не спутать с крошечным стеклянным стабилитроном. Худший вариант – клубок проводников с непонятными элементами: то ли диод, то ли резистор необычного вида, либо экзотический конденсатор.

Столкнувшись с подобной ситуацией, аккуратно делают увеличенное фото, потом ищут в интернете по изображению. Хотя маркировка стабилитронов неразборчива, отыскать информацию в сети возможно. Данный шаг намного ускоряет процесс идентификации и оценки работоспособности прибора.

Инфракрасный диод мультиметром проверяется аналогично: снимаем прямое напряжение, потом убеждаемся, что обратно ток не идёт. Для проверки свечения используют видоискатель ночной видеокамеры. Он регистрирует непосредственно инфракрасное излучение объектов. Исправный ИК диод заметен на видоискателе – словно звездочка. Проверяют свечение с тепловизорами, приборами ночного видения, соблюдая осторожность: мощность излучения свето- и ИК-диодов велика, сопоставима с мощностью лазерного излучения.

Надпись внутри принтера о наличии лазера нельзя считать шуткой. И ею пренебрегать. Держите сетчатку глаз подальше от инфракрасного диода.

Схема проверки диода

Как проверить диод при помощи тестера

Для проверки диодов мультиметры снабжены специальной шкалой, маркированной соответствующим значком – схематическим обозначение диода. При включении режима низкие сопротивления включают зуммер, высокие характеризуются номиналом либо падающим на нем напряжении. По показаниям судят о характеристиках диода, к примеру, о сопротивлении прямого включения.

Для правильной интерпретации показаний, важно учитывать характеристики тестера: напряжение постоянного рода и низкого номинала, служащего для оценки. Пример: при измерении сопротивления тестер пропускает по нему ток, прикладывая к щупам некое напряжение. Любая модель мультиметра характеризуется уникальными параметрами. Напряжение узнают по заряду конденсатор: включает мультиметр в режим прозвона или тестирования диодов, через короткое время на обкладках конденсатора сформируется разность потенциалов. Измеряют штатной шкалой тестера. Значение колеблется от сотен милливольт (долей вольта) до единиц вольта.

Зная напряжение, приложенное к диоду, по его вольт-амперной характеристике сверяют достоверность показания. Вводят поисковый запрос на Яндексе, знакомятся с полной технической документацией на исследуемый элемент. Потом прикладывают в нужном месте шкалы абсцисс линейку, чтобы найти выходной ток. По формуле Ома вычисляют сопротивление открытого состояния: R = U/I, где U – вспомогательное напряжение, формируемое тестером. Сравнивают найденную по графику величину с указанной на табло.

Это одна из многочисленных методик. Важно знать, как находить правильные пути, анализировать и сопоставлять данные. Первый шаг – поиск обобщенной информации: что такое диоды, их характеристики (прежде всего, вольт-амперные), тонкости работы конкретного прибора. Зная теоретические основы, легко оперировать информацией, делать правильные выводы из результатов исследований.

Перейдём к жизненному примеру: исследуем диодный мост из генератора автомобиля!

Как определить работоспособность диодного моста

Автомобилю нужна электроэнергия – для систем кондиционирования (наряду с энергией двигателя), дворников, освещения наружного и внутреннего. Нагружать постоянно аккумулятор, что делается во время стоянки, не экономично. Задача решается подключением синхронного генератора переменного тока к валу двигателя. Ранее пользовались коллекторной схемой. Но щётки не переносят тряски, возникала необходимость частого обслуживания.

Ныне устанавливают трёхфазные генераторы. Т.к. обороты постоянно скачут, постоянство выходных характеристик поддерживают изменением тока подпитки ротора. В результате напряжённость переменного магнитного поля статора отслеживает каждое изменение работы мотора. Расплата – нестабильность выходного напряжения. Его выпрямляют и фильтруют, используя схему диодного моста Ларионова.

Глубокие технические подробности избыточны, ограничимся лёгкими знаниями:

  1. При любом способе соединения обмоток генератора, выходных точек три. Каждая посредством диода замыкается на массу в отрицательный полупериод, а на потребителей сети авто – в положительный.
  2. Итого, диодов получается шесть.
  3. Мост представляет собой две изолированных друг от друга серповидных плоскости, выполненные из прочного сплава. На каждой лежат три диода, электрические соединения проводятся согласно схеме (см. рисунок).

Схема соединений на трёхфазном диодном мосте

Из схемы видно:

  1. Три диода прозваниваются попарно с нулевым сопротивлением между катодом (отрицательная полярность) и анодом (положительная полярность). Сюда выходят клеммы генератора.
  2. Две тройки диодов (лежащие в одной серповидной плоскости) звонятся между собой катодами или анодами. В зависимости от того, какой электрод выдаёт короткое замыкание, определяют ветвь – нагрузочная или уходящая на массу.

Создав правильную схему раскладки электрических соединений, начинают проверку каждого диода по отдельности. Ветвь, идущую на массу, тестируют со стороны генератора, другую – со стороны нагрузки. Направление известно из схемы Ларионова. Проверяем диодный мост мультиметром, касаясь красным щупом основания чёрной стрелки (см. рисунок) каждого элемента, черным – острия того же элемента. Одновременно проверяют изоляцию контактов с серповидным плоскостями, в т.ч. соседней. По полученным данным оценивают необходимость продолжения поиска неисправности.

Вывод: диод, не выпаивая, проверяют мультиметром на грубой конструкции вроде моста генератора автомобиля. Прозвон электронной платы сложнее. Любую проверку проводят щупами специальной формы. Для грубых конструкций берут захваты-крокодилы, материнскую плату проверяют тонкими игловидными пробниками. В последнем случае появляется шанс прозвонить диод мультиметром на плате под напряжением с риском спалить тестер.

Надеемся, что теперь читатель понял, как проверить диод мультиметром.

Как проверить диод тестером

Диод – простейшее полупроводниковое устройство. Используется для выпрямления переменного ток в постоянный, для блокировки и ограничения напряжений, а также для освещения и индикации. Проверяют работоспособность диода мультиметром с функцией проверки диодов.

Перед проверкой элемента, исключите его из электрической схемы, поскольку внешние цепи могут вызвать искажение измерений. Перед касанием выводов элемента и прибора руками коснитесь заземления, чтобы снять накопившийся в теле заряд статического электричества. Чувствительные элементы способны выйти из строя даже от такого заряда. Включите на мультиметре (тестере) функцию проверки исправности диодов.

Прикоснитесь щупами тестера к обоим выходам элемента. При этом важно соблюсти нужную полярность. Красный щуп тестера подключайте к положительному выходу диода (аноду), черный щуп – к отрицательному выводу (катоду). Чтобы найти катод на диоде, осмотрите внимательно оба выхода элемента. Полоска около одного из них обозначает катод. Не касайтесь руками металлических частей щупа тестера и выводов диода.

Снимите показания мультиметра. Затем прикоснитесь красным щупом прибора к катоду, а черным к аноду и снимите показания еще раз. Если при первом снятии показаний тестер выдал значение, близкое к нулю (но не равное), а при втором зашкалил, диод исправен. Если тестер зашкалил при обоих снятиях показаний, диод неисправен. Произошел разрыв внутри элемента. Если при обоих снятиях показаний тестер показал ноль, значит диод замкнуло накоротко.

При отсутствии цифрового тестера с функцией проверки диодов, проведите тестирование с помощью омметра или аналогового (стрелочного) мультиметра. Для этого включите прибор в режим измерения сопротивлений с максимально возможным пределом. Подключите красный щуп тестера к аноду, а черный к катоду проверяемого элемента. Прибор должен показать незначительное сопротивление. После смены выводов местами тестер должен показать бесконечно большое сопротивление.

Для светоизлучающих диодов правильность подключения и проверку исправности выполняют визуально.

Как определить направление диода мультиметром. Как проверить светодиод мультиметром-тестером. Как проводится проверка

В данной статье объясним как проверить диод мультиметром . Полупроводниковый диод, как компонент электронной схемы, довольно часто выходит из строя по различным причинам, например, превышение максимально допустимого прямого тока, обратного напряжения и тому подобное. Различают два вида неисправности диода – пробой и короткое замыкание.

Действие диода, как полупроводникового прибора с p-n переходом, заключается в том, что он пропускает электрический ток только в одном направлении (от анода к катоду), в обратном же направлении (от катода к аноду) ток не течет.

Зная это свойство диода можно легко проверить его на неисправность при помощи обычного .

Обычные диоды, так же как и стабилитроны, можно проверить с помощью мультиметра. Чтобы проверить этот полупроводниковый прибор с помощью цифрового мультиметра, установите переключатель мультиметра в режим проверки диодов, обычно данный режим имеет значок диода:

Следует отметить, что при проверке в данном режиме, на мультиметре отображается прямое напряжение, а не сопротивление, когда просто прозванивают диод в режиме сопротивления.

Признаки исправного диода:

  • При подключении плюсового щупа (красный) мультиметра к аноду диода, а минусового щупа (черный) к катоду диода на экране мультиметра должна высветиться определенная величина прямого напряжения данного диода. У разных типов диодов прямое напряжение отличается. Так у германиевых диодов оно составляет примерно 0,3…0,7 вольт, у кремниевых диодов 0,7…1,0 вольта. Хотя некоторые типы мультиметров могут показывать более низкое значение прямого напряжения в режиме проверки.

  • И на оборот, при подключении минусового щупа мультиметра к аноду диода, а плюсового щупа к катоду диода на экране будет ноль.

При иных показаниях мультиметра можно утверждать о неисправности проверяемого диода.

Альтернативный способ проверки исправности диода

В том случае, если у вас мультиметр не снабжен режимом проверки диодов, то проверить диод можно по простой схеме, которая приведена ниже.

При данной проверке, мультимет необходимо перевести в режим измерения постоянного напряжения. При том подключении исправного диода, как указано на схеме, вольтметр покажет прямое напряжение на диоде. Если теперь выводы диода поменять местами, то он не будет проводить ток, а вольтметр укажет напряжение питания (в данном случае 5 вольт).

Так же можно прозвонить диод и определить его общее состояние путем измерения сопротивления, как в прямом, так и в обратном направлении.

Для этого необходимо перевести мультиметр в режим измерения сопротивления, диапазон до 2 кОм. При подключении диода в прямом направлении (красный к аноду, черный к катоду) измерительный прибор покажет сопротивление несколько сотен Ом, в обратном направлении прибор покажет символ разрыва цепи, что говорит об очень большом сопротивлении.

Как проверить диодный мост

Прежде чем перейти к вопросу проверки диодного моста, вкратце приведем его описание. Диодный мост представляет собой сборку из четырех диодов, соединенных таким образом, что переменное напряжение (AC), подаваемое к двум из четырех выводов диодного моста, переходит в постоянное напряжение (DC) снимаемое с двух других его выводов.

Таким образом, предназначение диодного моста – выпрямление переменного напряжения с целью получения постоянного напряжения.

Диодный (выпрямительный) мост представляет собой четыре выпрямительных диода соединенных по определенной схеме:

Поскольку диодный мост предназначен для выпрямления переменного напряжения (синусоиды), то при первой полуволне переменного напряжения в работе участвуют одна пара диодов:

а при следующей полуволне работает другая пара выпрямительных диодов:

Проверка диодного моста ничем не отличается от проверки обычного диода. Просто необходимо определиться, к каким выводам подключать мультиметр. Условно пронумеруем выводы выпрямителя от 1 до 4:

Отсюда следует, что для проверки диодного моста нам достаточно прозвонить 4 диода:

  • 1-й: выводы 1 – 2;
  • 2-й: выводы 2 – 3;
  • 3-й: выводы 1 – 4;
  • 4-й: выводы 4 – 3;

При проверке, необходимо руководствоваться на показания мультиметра, как и при проверке обычных диодов.

Определение пригодности радиодеталей – основная процедура, проводимая при ремонте или обслуживании радиоэлектронной аппаратуры. И если с пассивными элементами все более или менее понятно, то активные требуют специальных подходов. Проверить сопротивление резистора или целостность катушки индуктивности не составляет труда.

С активными компонентами дело обстоит немного сложнее. Необходимо отдельно разобраться в том, как проверить диод мультиметром своими руками, учитывая, что это простейший и наиболее часто встречающийся полупроводниковый элемент электронных схем.

Виды диодов и их предназначение

Вкратце можно сказать, что диод представляет собой полупроводниковый компонент электронной схемы, предназначенный для однонаправленного пропускания тока. Другими словами, прибор пропускает ток в одном направлении, запирая его течение в обратном, образуя своеобразный электрический вентиль.

На принципиальных схемах диод обозначается в виде стрелки-указателя, на конце которой изображена черта, означающая запирание. Стрелка указывает направление течения тока. Нужно помнить, что в теоретической физике ток образуют позитивно заряженные частицы. Поэтому для открытия p-n перехода положительный потенциал прикладывают к началу стрелки, а отрицательный к ее концу. При таких условиях через прибор потечет прямой ток.

Рассмотрим наиболее распространенные типы диодов, учитывая, что интерес в плане проверки представляют лишь некоторые, а именно:

  • обычные диоды, созданные на основе p-n перехода;
  • с барьером Шоттки, чаще называемые просто диоды Шоттки;
  • стабилитрон, служащий для стабилизации потенциала и другие виды.

Существует еще множество типов диодов – варикапы, светодиоды или фотодиоды, например. Но ввиду сходности проверки работоспособности или малой распространенности эти устройства здесь не рассматриваются.

Определение типа элемента

Хорошо если размер корпуса позволяет нанести на нем хоть сколько-нибудь понятную маркировку. Но чаще всего диоды настолько малы, что их трудно маркировать даже цветом. В этом случае отличить диод от стабилитрона, например, не представляется возможным, ведь они как близнецы-братья.

В подобных ситуациях поможет лишь принципиальная схема аппарата, из которого извлечен элемент. В соответствии с ней можно определить тип компонента и его марку. Если же отсутствует эта информация, можно попробовать поискать принципиальную схему ремонтируемого аппарата в интернете или сделать фотоснимок элемента и также обратиться в Сеть и провести поиск по изображению.

Проверка диодов мультиметром или другим тестером должна проводиться только после определения их типа и марки, потому что разные виды тестируются по-разному.

Применение тестера

Простейшим, но от этого ничуть не менее эффективным, прибором для тестирования элементов электронных схем, полупроводниковых диодов, в том числе, является тестер радиодеталей. Более того, этот инструмент наиболее распространен в среде радиомастеров по причине неприхотливости, малых массогабаритных параметров и возможности измерения практически любых характеристик радиоэлементов и цепей, важных при ремонте.

Считается, что цифровые мультиметры, благодаря своей точности и удобству в эксплуатации, постепенно вытесняют аналоговые. Однако не стоит грешить на точность старенькой «цешки». В ее состав уже входят микросхемы, а мостовые резисторы имеют погрешность 1-2% (это очень высокая точность даже для интегральных микросхем). Поэтому, чтобы проверить исправность диода или транзистора нет необходимости покупать новый мультиметр, при наличии аналогового.

Цифровая индикация прижилась из-за отсутствия механических узлов в мультиметре. Это повысило его удароустойчивость и срок эксплуатации.

Проверка диодов упростилась и с появлением звукового сигнала, позволяющего даже не обращать внимания на дисплей. В большинстве мультиметров существует специальный режим, позволяющий в прямом и переносном смысле прозвонить диод. Он отмечен на корпусе соответствующим знаком.

Достаточно вставить черный штекер в разъем COM, а красный в разъем измерения сопротивления (Ω), установить переключатель на режиме прозвонки диодов, и можно начинать проверку.

Методика проверки

Проверка диодов мультиметром заключается в выяснении работоспособности их p-n перехода. Вообще, в радиоэлектронике бывают лишь две неисправности. Первая представляет собой разрыв цепи (перегорание), когда ток не течет ни в одном из направлений. Вторая же вызвана коротким замыканием (пробой) электродов, что превращает компонент в кусок обычного провода.

Методика тестирования предельно проста. При соединении анода с плюсовым щупом мультиметра, а катода с минусовым, p-n переход должен быть открыт, следовательно, его сопротивление близко к нулю. Цифровые измерители должны подать характерный сигнал. При обратном подключении p-n переход обязан быть заперт, о чем должно свидетельствовать бесконечное (в теории) его сопротивление. На дисплее цифрового тестера индицируется цифра 1. Так звонится рабочий диод. Если же ток проходит, вне зависимости от полярности подключения, налицо короткое замыкание. В случае когда прибор не звонится ни в ту ни в другую сторону имеет место разрыв.

Нередко можно услышать вопрос о том, как проверить диод Шоттки. Действительно, эти компоненты принципиально отличаются от прочих. Дело в том, что p-n переход даже в открытом состоянии имеет сопротивление, хотя и небольшое. Это, в свою очередь, вызывает потери энергии, рассеиваемые в виде тепла. Для сокращения последних один из полупроводниковых электродов диода был заменен металлом. И хотя ток потерь в этом случае немного увеличивается, но в открытом состоянии сопротивление перехода очень низко, что обуславливает экономичность прибора. В остальном проверка диода Шоттки с использованием мультиметра ничем не отличается от тестирования обычного p-n перехода.

Стабилитроны

Особняком стоит вопрос о проверке стабилитронов. Проверять их по описанной выше методике нет смысла, разве что можно убедиться в целостности p-n перехода. В отличие от обычного выпрямительного диода, стабилитрон использует обратную ветвь вольтамперной характеристики (ВАХ). Поэтому для исследования стабилизирующих свойств рабочую точку нужно сместить именно на этот участок графика.

Для этого используется простенькая схема из источника питания и токоограничительного резистора. В этом случае мультиметром измеряется не сопротивление перехода, а напряжение, при плавном повышении питающего потенциала. Стабилитрон считается рабочим, если при повышении напряжения питания разница потенциалов на его электродах остается постоянной и равной заявленной в документации на прибор.

Без выпаивания

Отдельно нужно рассмотреть вопрос о том, можно ли проводить тестирование мультиметром непосредственно на плате, не выпаивая из нее элемент.
Здесь все зависит от сложности схемы и квалификации мастера. Смонтированное на плате изделие может звониться через обмотки трансформатора, резистивные элементы, сгоревший конденсатор или что-то еще. Поэтому получить более или менее адекватные показатели чаще всего не удается.

Разумеется, если мастер читает принципиальную схему как открытую книгу или «набил руку» на подобных аппаратах, он может оценить работоспособность прибора. Существуют даже методики проверок без демонтажа для автомобильного питания, например.

Но лучше все же выпаивать элемент из схемы. К тому же достаточно «повесить в воздух» только одну ножку изделия, что занимает 2-3 секунды. А после тестирования мультиметром за тот же промежуток времени диод возвращается в первоначальное положение на плате.

И для любителей, и для профессионалов электроники очень важным умением является способность определить полярность (где катод, а где анод) и работоспособность диода. Так как мы знаем, что диод, по сути, является не более, чем односторонним клапаном для электричества, то вероятно, мы можем проверить его однонаправленный характер с помощью омметра, измеряющего сопротивление по постоянному току (питающегося от батареи), как показано на рисунке ниже. При подключении диода одним способом мультиметр должен показать очень низкое сопротивление на рисунке (a). При подключении диода другим способом мультиметр должен показать очень большое сопротивление на рисунке (b) (некоторые модели цифровых мультиметров в этом случае показывают «OL»).

Определение полярности диода: (a) Низкое сопротивление указывает на прямое смещение, черный щуп подключен к катоду, а красный — к аноду. (b) Перемена щупов местами показывает высокое сопротивление, указывающее на обратное смещение.

Конечно, чтобы определить, какое вывод диода является катодом, а какой — анодом, вы должны точно знать, какой вывод мультиметра является положительным (+), а какой — отрицательным (-), когда на нем выбран режим «сопротивление» или «Ω». В большинстве цифровых мультиметров, которые я видел, красный вывод используется, как положительный, а черный, как отрицательный, в соответствии с соглашением о цветовой маркировке электроники.

Одна из проблем использования омметра для проверки диода заключается в том, что мы имеем только качественное значение, а не количественное. Другими словами, омметр говорит вам, только в каком направлении диод проводит ток; полученное при измерении низкое значение сопротивления бесполезно. Если омметр показывает значение «1,73 ома» при прямом смещении диода, то число 1,7 Ом не представляет для нас, как для техников или разработчиков схем, никакой реально полезной количественной оценки. Оно не представляет собой ни прямое падение напряжения, ни величину сопротивления материала полупроводника самого диода; это число скорее зависит от обеих величин и будет изменяться в зависимости от конкретного омметра, используемого для измерения.

По этой причини, некоторые производители цифровых мультиметров оснащают свои измерительные приборы специальной функцией «проверка диода», которая показывает реальное прямое падение напряжения на диоде в вольтах, а не значение «сопротивления» в омах. Эти измерительные приборы работают, пропуская через диод небольшой ток и измеряя падение напряжения между двумя измерительными щупами (рисунок ниже).


Показание прямого напряжения, полученное таким образом с помощью мультиметра обычно меньше, чем «нормальное» падение в 0,7 вольта для кремниевых диодов и 0,3 вольта для германиевых диодов, так как ток, обеспечиваемый измерительным прибором, довольно мал. Если у вас нет мультиметра с функцией проверки диодов, или вы хотели бы измерить прямое падение напряжения на диоде при другом токе, то можно собрать схему из батареи, резистора и вольтметра.


Подключение диода в этой тестовой схеме в обратном направлении просто приведет к тому, что вольтметр покажет полное напряжение батареи.

Если эта схема была разработана для обеспечения протекания через диод тока постоянной (или почти) величины, несмотря на изменения прямого падения напряжения, то она может быть использована в качестве основы для инструмента, измеряющего температуру: измеренное на диоде напряжение будет обратно пропорционально температуре перехода диода. Конечно, ток через диод должен быть минимален, чтобы самонагревания (значительного количества рассеиваемой диодом мощности), которое могло бы помешать измерению температуры.

Помните, что некоторые цифровые мультиметры, оснащенные функцией «проверка диода», при работе в обычном режиме «сопротивление» (Ω) могут выдавать очень низкое тестовое напряжение (менее 0,3 вольт), слишком низкое для полного схлопывания (сжатия) обедненной области PN перехода. Суть в том, что тестирования полупроводниковых приборов здесь должна использоваться функция «проверка диода», а функция «сопротивления» — для всего остального. Использование очень низкого тестового напряжения для измерения сопротивления облегчает процесс измерения сопротивления неполупроводниковых компонентов, подключенных к полупроводниковым компонентам, так как переходы полупроводникового компонента не будут смещены такими низкими напряжениями в прямом направлении.

Рассмотрим пример резистора и диода, соединенных параллельно и припаянных к печатной плате. Как правило, перед измерением сопротивления резистора необходимо было бы выпаять его из схемы (отсоединить резистор от остальных компонентов), в противном случае любые параллельно подключенные компоненты будут влиять на полученные показания. При использовании мультиметра, который выдает на щупы очень низкое тестовое напряжение в режиме «сопротивление», на PN переход диода не будет подано напряжение, достаточное для того, чтобы он был смещен в прямом направлении, и, следовательно, диод будет пропускать незначительный ток. Следовательно, измерительный прибор «видит» диод, как разрыв, и показывает сопротивление только резистора (рисунок ниже).


Если использовать такой омметр для проверки диода, он покажет очень высокое сопротивление (много мегаом), даже если подключить диод в «правильном» (для прямого смещения) направлении (рисунок ниже).

Величина обратного напряжения диода измеряется не так легко, так как превышение обратного напряжения на обычном диоде приводит к его разрушению. Хотя существуют специальные типы диодов, разработанные для «пробоя» в режиме обратного смещения без повреждения диода (так называемые стабилитроны), которые тестируются в той же схеме источник/резистор/вольтметр при условии, что источник напряжения обеспечивает величину напряжения, достаточную для перехода диода в область пробоя. Более подробную информацию об этом читайте в одной из следующих статей этой главы.

Подведем итоги

  • Омметр может быть использован для качественной оценки работоспособности диода. При подключении диода в одном направлении должно получено низкое сопротивление, а подключении в другом направлении — очень высокое сопротивление. При использовании для этой цели омметра, убедитесь, что знаете, какой из тестовых щупов положительный, а какой отрицательный!
  • Некоторые мультиметры имеют функцию «проверка диода», которая отображает фактическое прямое напряжение диода, когда он проводит ток. Такие измерительные приборы обычно показывают слегка заниженное значение прямого напряжения, по сравнению с «номинальным» значением, из-за очень маленькой величины тока, используемой для проверки.

И светодиод мультиметром? Оказывается, все очень просто. Как раз об этом мы и поговорим в нашей статье.

Как проверить диод мультиметром

На фото ниже у нас простой диод и светодиод.

Берем наш и ставим крутилку на значок проверки диодов. Подробнее об этом и других значках я говорил в статье как измерить ток и напряжение мультиметром


Хотелось бы добавить пару слов о диоде. Диод, как и резистор, имеет два конца. И называются они катод и анод . Если на анод подать плюс, а на катод минус, то через диод спокойно потечет , а если на катод подать плюс, а на анод минус – ток НЕ потечет. Это принцип работы , на котором работают все диоды.

Проверяем первый диод. Один щуп мультиметра ставим на один конец диода, другой щуп на другой конец диода.


Как мы видим, мультиметр показал напряжение в 436 милливольт. Значит, конец диода, который касается красный щуп – это анод, а другой конец – катод. 436 милливольт – это падение напряжения на прямом переходе диода. По моим наблюдениям, это напряжение может быть от 400 и до 700 милливольт для кремниевых диодов, а для германиевых от 200 и до 400 милливольт.


Единичка на мультиметре означает, что сейчас электрический ток не течет через диод. Следовательно, наш диод вполне рабочий.

Как проверить светодиод мультиметром

А как же проверить светодиод? Да точно также, как и диод! Вся соль в том, что если мы встанем красным щупом на анод, а черным на катод светодиода, то он будет светиться!


Смотрите, он чуть-чуть светится! Значит, вывод светодиода, на котором красный щуп – это анод, а вывод на котором черный щуп – это катод. Мультиметр показал падение напряжения 1130 милливольт. Для светодиодов это считается нормально. Оно также может изменяться, в зависимости от “модели” светодиода.

Меняем щупы местами. Светодиод не загорелся.


Выносим вердикт – вполне работоспособный светодиод!

А как же проверить диодные сборки и диодные мосты ? Диодные сборки и диодные мосты – это соединение нескольких диодов, в основном 4 или 6. Находим схему диодной сборки или моста и проверяем каждый диод по отдельности. Как проверить стабилитрон, читайте в статье.

Проверка светодиода мультиметром является наиболее простым и правильным способом определения его работоспособности. Цифровой мультиметр (тестер) – это многофункциональный измерительный прибор, возможности которого отражены в позициях переключателя на передней панели. На работоспособность светодиоды проверяются при помощи функций, присутствующих в любом тестере. Методы проверки рассмотрим на примере цифрового мультиметра DT9208A. Но сначала немного затронем тему причин неисправности новых и выхода из строя старых светоизлучающих диодов.

Основные причины неисправности и выхода из строя светодиодов

Особенность любого излучающего диода – низкий предел обратного напряжения, который лишь на несколько вольт превышает падение на нём в открытом состоянии. Любой электростатический разряд или неверное подключение в ходе наладки схемы может стать причиной выхода LED (аббревиатура от англ. Light-emitting diode) из строя. Сверхъяркие малоточные светодиоды, применяемые в роли индикаторов питания различных устройств, часто перегорают в результате скачков напряжения. Их планарные аналоги (SMD LED) широко используются в лампах на 12 В и 220 В, лентах и фонариках. В их исправности также можно убедиться с помощью тестера.

Стоит отметить, что небольшая доля бракованных (около 2%) светодиодов поставляется от производителя. Поэтому дополнительная проверка светодиода тестером перед монтажом на печатную плату не помешает.

Методы диагностики

Простейшим способом, которым чаще всего пользуют радиолюбители, является проверка светоизлучающих диодов мультиметром на работоспособность при помощи щупов. Способ удобен для всех типов светоизлучающих диодов, независимо от их исполнения и количества выводов. Установив переключатель в положение «прозвонка, проверка на обрыв», щупами касаются выводов и наблюдают за показаниями. Замыкая красный щуп на анод, а черный на катод исправный светодиод должен засветиться. При смене полярности щупов на экране тестера должна оставаться цифра 1.

Свечение излучающего диода во время проверки будет небольшой и на некоторых светодиодах при ярком освещении может быть незаметно.

Для точной проверки многоцветных LED с несколькими выводами необходимо знать их распиновку. В противном случае придется наугад перебирать выводы в поисках общего анода или катода. Не стоит бояться тестировать мощные светодиоды с металлической подложкой. Мультиметр не способен вывести их из строя, путём замера в режиме прозвонки.

Проверку светодиода мультиметром можно выполнить без щупов, используя гнёзда для тестирования транзисторов. Как правило, это восемь отверстий, расположенных в нижней части прибора: четыре слева для PNP транзисторов и четыре справа для NPN транзисторов. PNP транзистор открывается подачей положительного потенциала на эмиттер «Е». Поэтому анод нужно вставить в гнездо с надписью «Е», а катод – в гнездо с надписью «С». Исправный светодиод должен засветиться. Для тестирования в отверстиях под NPN транзисторы нужно сменить полярность: анод — «С», катод – «Е». Таким методом удобно проверять светодиоды с длинными и чистыми от припоя контактами. При этом неважно, в каком положении находится переключатель тестера.
Проверка инфракрасного светодиода происходит также, но имеет свои нюансы из-за невидимого излучения. В момент касания щупами выводов рабочего ИК светодиода (анод – плюс, катод – минус) на экране прибора должно высветиться число около 1000 единиц. При смене полярности на экране должна быть единица.

Для проверки ИК диода в гнёздах тестирования транзисторов дополнительно придётся задействовать цифровую камеру (смартфон, телефон и пр.) Инфракрасный диод вставляют в соответствующие отверстия мультиметра и сверху на него направляют камеру. Если он в исправном состоянии, то ИК излучение будет отображаться на экране гаджета в виде светящегося размытого пятна.

Проверка мощных SMD светодиодов и светодиодных матриц на работоспособность кроме мультиметра требует наличия токового драйвера. Мультиметр включают последовательно в электрическую цепь на несколько минут и следят за изменением тока в нагрузке. Если светодиод низкого качества (или частично неисправный), то ток будет плавно нарастать, увеличивая температуру кристалла. Затем тестер подключают параллельно нагрузке и замеряют прямое падение напряжения. Сопоставив измеренные и паспортные данные из вольт-амперной характеристики можно сделать вывод о пригодности LED к эксплуатации.

Читайте так же

работоспособность в режиме прозвонки, проверка диодов в фонариках

Самый эффективный способ проверить светодиод на работоспособность заключается в применении специального прибора — мультиметра, который иначе нередко называется тестером. Устройство представляет собой измерительный прибор, который может выполнять несколько функций. Выбирать их можно с помощью ручки, расположенной на передней панели.

Тестирование в режиме прозвонки

У каждого мультиметра, независимо от того, насколько дорогостоящим он является и какой фирмой был произведен, обязательно имеется функция проверки работоспособности светодиода. Это так называемая прозвонка.

Перед тем как прозвонить светодиод мультиметром, необходимо ручку переключения режимов тестера установить на режим прозвонки. Затем к контактам проверяемого прибора приложить черный и красный щупы мультиметра. Благодаря такому способу проверки, можно также определить, какой мощностью обладает светодиод.

При подключении тестера необходимо учитывать полярности проверяемого объекта. Его анод должен быть соединен со щупом красного цвета, а катод — с черным. Если подключить щупы неправильно, прибор ничего не покажет. При верном подключении светодиод должен начать излучать свет.

Проверяя диод на работоспособность, важно учитывать такую особенность: электроток тестера, настроенного на режим прозвонки, довольно слабый, поэтому он может не оказать никакого воздействия на лампочку. Проверяемый объект может быть вполне работоспособным, но светиться не будет из-за недостаточной силы тока.

Может быть и другое последствие слабого тока: светодиод начнет светиться, но излучение его будет настолько мизерным, что при обычном дневном свете разглядеть его не удастся. Перед тем как приступать к проверке, рекомендуется уменьшить яркость внешнего света. Если же по каким-либо причинам этого сделать нельзя, следует обращать внимание не на сам прибор, а на измерительный прибор, точнее, на его показания. Если он исправен, то цифра, показываемая тестером, должна отличаться от единицы.

Можно даже очень мощный диод прозвонить мультиметром. Однако недостаток способа состоит в том, что провести проверку элементов, которые впаяны в микросхему, не получится. Для проверки светодиода, находящегося в микросхеме, нужно использовать специальные переходники, которые присоединяются к щупам тестера.

Проверка без выпаивания

Чтобы проверить мультиметром, не выпаивая светодиод из микросхемы, можно использовать небольшие металлические наконечники, роль которых могут играть, например, обычные канцелярские скрепки. Для надежной изоляции проводов, к которым присоединены наконечники, следует использовать текстолитовую прокладку. Вся конструкция при этом должна быть обмотана изолентой.

После выполнения всех этих простых действий получится надежный переходник, посредством которого легко можно добиться контакта щупов тестера с катодом и анодом проверяемого на работоспособность светодиода.

Также без выпаивания из микросхемы можно проверить диод на исправность. Для этого достаточно:

  1. Установить измерительный прибор в режим прозвонки.
  2. Присоединить щупы посредством переходника к контактам проверяемого объекта.
  3. Проверить, засветится лампочка или нет.

Как и в случае с обычной прозвонкой, которая проводится без переходника, возможно, придется выключить внешнее освещение или ослабить его, чтобы заметить неяркое свечение лампочки прибора.

Работоспособность светоизлучающих диодов в фонариках

Проверить на работоспособность светодиод, находящийся в маленьком фонарике, можно без особых сложностей.

Такая проверка проводится в несколько этапов:

  1. Необходимо разобрать фонарик и достать из него микросхему, в которую впаян светодиод.
  2. Металлические наконечники, которые предварительно были припаяны к щупам тестера, следует присоединить к контактам прибора. При этом важно соблюдать полярность, не путать черный щуп с красным.
  3. Мультиметр переключается в режим прозвонки.

Сразу после этого станет ясно, является ли исправным проверяемый элемент. Если он засветится, значит, с ним все в порядке. Если же излучения нет, значит, светодиод в неисправном состоянии.

Советы и рекомендации

Чтобы проверить светодиод тестером, важно уметь различать катод и анод. На самом деле различие легко обнаруживается визуально: катод обычно заметно короче, чем анод. Можно запомнить так: слово «катод» начинается с буквы «к», следовательно, этот контакт короткий. Впрочем, даже если подключить мультиметр без соблюдения полярности, ничего страшного не произойдет. Просто светодиодный элемент не получит ток и поэтому не будет светиться.

Вместо того, чтобы всякий раз при проверке угадывать, какой контакт является «положительным», а какой «отрицательным», лучше один раз запомнить навсегда. Это позволит сэкономить время. Нередко, чтобы проверить, работает ли светодиод, измеряют сопротивление. Однако такой метод проверки не очень широко распространен, ведь перед его применением необходимо определить технические параметры прибора.

Как видно, проверка на работоспособность светодиода с помощью тестера — довольно простая процедура. Для этого не понадобится много времени. Никаких физических усилий также прикладывать не придется. Да и финансовые затраты на такую проверку практически ничтожны, так как используемый прибор продается по очень низкой цене.

Тестовые сборки с диодами

Эрик Стреб [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Тестовые программы иногда включают инструкции по оценке компонентов, подключенных к тестируемому устройству. Эти инструкции для компонентов оценивают провода, резисторы, конденсаторы, витые пары и диоды.

Для проводов, резисторов и конденсаторов тестер вернет измеренные значения. В случае диодов и витой пары результаты будут проверять, существует ли компонент или нет.

Хотя тестер использует разные методы для проверки каждого компонента, в этой статье мы сосредоточимся на диодах. Как тестер определяет, есть диод или нет? Как получить наиболее точные результаты? Как вы тестируете разные типы диодов от светодиодов до стабилитронов?

Общие сведения о диодах

Диод — это полупроводниковый прибор с двумя электродами, который позволяет электрическому току течь только в одном направлении. Электроды известны как катод и анод. Ток будет течь, когда потенциал на анодном выводе больше, чем на катодном выводе.

Потенциал на зажимах анода и катода равен напряжению. Разница должна составлять от 0,3 до 0,7 вольт в зависимости от типа диода. Эта разница напряжений называется прямым напряжением, и в некоторых приложениях это значение очень специфично.

Когда напряжение на катоде больше, чем на аноде, диод должен предотвращать протекание тока или не проводить его. Однако есть пределы. Пиковое обратное напряжение — это максимальное положительное напряжение, которое диод может выдержать на катоде по отношению к аноду.Если это значение будет превышено, диод выйдет из строя. Обратное напряжение пробоя, которое является более высоким напряжением, чем пиковое обратное напряжение, будет проводиться и может быть повреждено при превышении.

Разновидности диодов

Диоды используются во многих приложениях.

  • Типичный выпрямительный диод может иметь прямое напряжение около 1,1 В и пиковое обратное напряжение 1000 В.
  • Диод Шоттки будет иметь очень низкое прямое напряжение и используется в высокоскоростных приложениях или приложениях, требующих небольшого нагрева. диссипация.
  • Светодиод — это диод, который ведет себя как диод, но его основное назначение — освещение. Прямое напряжение светодиода может быть высоким и переменным, в то время как его пиковое обратное напряжение может быть низким.
  • Стабилитрон использует точное пиковое обратное напряжение, позволяя ему проводить, когда напряжение на катоде равно или превышает определенное напряжение, известное как напряжение стабилитрона. Вы найдете стабилитроны в ограничителях перенапряжения или ограничителях переходных напряжений.

При тестировании собранных схем, содержащих диоды, тестер будет искать ошибки.Диод мог отсутствовать. Это могло быть наоборот. Это мог быть неправильный тип. Это могло быть короткое замыкание на другие цепи.

Когда Cirris Easy-Wire ™ выполняет команду проверки диодов,

  1. Тестер подает свой внутренний источник тока на контрольную точку, соединенную с анодом, затем понижает контрольную точку, соединенную с катодом, до потенциала земли.
  2. Вольтметр помещается между источником тока и землей для измерения напряжения. Это прямое напряжение.
  3. Источник перемещается в катодную точку, а тестер опускает анодную точку.Напряжение снова измеряют, ожидая увидеть напряжение холостого хода.

Тестируемый диод не измеряет; скорее тестер ищет диод. Тест фокусируется на том, что может пойти не так. Он может определить, присутствует ли диод в сборке, что он направлен в правильную сторону, что это правильный тип и что его соединения в порядке.

Диоды и тестеры Cirris

Технологии прошли долгий путь со времен тестеров серии Signature 1000. Для тестеров серии 1000 диод был устройством, у которого было где-то между 0.5 и 1.0 прямое напряжение и обратное разомкнутая цепь. Более современная автономная серия Signature 1100 может сделать немного больше.

Программное обеспечение Easy-Wire дает возможность устанавливать пределы прямого и обратного напряжения; однако уровень тока, требуемый для точного тестирования прямого напряжения, часто оказывается больше, чем мы можем безопасно применить. Хотя условия тестирования не таковы, чтобы вы могли поддержать корректирующие действия поставщика для неисправного диода, этого достаточно, чтобы пометить сомнительную сборку и пройти хорошую сборку.

Светодиоды

Хотя светодиоды технически являются диодами, они не соответствуют модели диодов, запрограммированной в автономных тестерах Signature 1000 и Signature 1100. Часто прямое напряжение светодиода достигает 2,5 вольт, а обратное — это высокое сопротивление, но несколько короткое замыкание на разрыв цепи.

Если программное обеспечение Easy-Wire управляет серией Signature 1100, тестер может тестировать светодиоды, поскольку ожидаемые пределы прямого и обратного напряжения определяются пользователем. Без Easy-Wire можно создать автономные модели для проверки светодиодов с использованием сценария пользовательского компонента, если тестер оснащен дополнительным сценарием SCPT-1R или SCPT-1H.С помощью скрипта тестер может даже зажечь светодиод.

Все модели тестеров Cirris Easy-Touch ™ Pro, CR и Ch3 управляются программным обеспечением Easy-Wire и обеспечивают определяемые пользователем пределы прямого и обратного напряжения диода.

Стабилитроны

Правильная работа схемы, содержащей стабилитрон, зависит от всего, что проверено в отношении стандартного диода, плюс измерение напряжения стабилитрона.

Если задано напряжение стабилитрона менее 4,5 В, настольный тестер, управляемый Easy-Wire, проверит это как диодную команду с заданным значением напряжения стабилитрона как обратное напряжение.Имейте в виду, что напряжение стабилитрона зависит от приложенного испытательного тока. Несмотря на то, что условия испытаний не могли поддержать корректирующие действия поставщика для неисправного стабилитрона, этого достаточно, чтобы пометить сомнительную сборку и пройти хорошую сборку.

Если напряжение стабилитрона превышает 30 вольт, настольный анализатор высокого напряжения Cirris может доказать, что установлен правильный диод. Под управлением сценария пользовательского компонента тестер использует свой источник высокого напряжения для проверки напряжения стабилитрона.

Предположим, что спецификация напряжения стабилитрона составляет от 35 до 38 вольт.Это означает, что при напряжении на катоде менее 35 В диод не должен проводить. При напряжении более 38 вольт диод должен проводить. Сценарий запрограммирован на установление 34 вольт как обязательного напряжения изоляции и 39 вольт как обязательного напряжения проводимости. Используя источник высокого напряжения тестера, сценарий помещает напряжение изоляции на катод и измеряет ток. Если ток ниже заданного пользователем порога, вы увидите флаг прохождения теста. Если ток слишком высок, вы увидите флаг неудачного тестирования.

Затем сценарий применяет к катоду необходимый уровень напряжения и снова измеряет ток через источник питания. Если ток слишком низкий, вы увидите флаг проверки отказа, что означает, что диод не проводит. Если ток высокий, вы увидите флаг проверки пройден, что означает, что диод проводит.

Когда оба теста выдают отметки прохождения теста, диод прошел тест. Этот сценарий также может проверить обратный ток утечки.

Максимальный ток через источник высокого напряжения равен 6.5 мА, поэтому перед применением этого метода убедитесь, что максимальное значение обратного тока диода превышает 6,5 мА.

Опять же, этот метод тестирования не выиграет никаких споров с поставщиком диодов, но он даст вам знать, что диод не перевернут, он не протекает и что диодный отсек в складском помещении не загрязнен смешанными деталями. .

Прецизионный стабилитрон

Тестер Cirris Ch3 имеет уникальную архитектуру и мощное программное обеспечение для управления внешними приборами.Хотя одни только внешние инструменты не подходят для испытаний многопроводов, Ch3 может выполнять необходимые испытания.

Подключите измеритель источника Keithley к матрице контрольных точек Cirris Ch3. Программное обеспечение Easy-Wire переключит каждую цепь на измеритель источника и сообщит о требуемых измерениях. Источники-измерители могут подавать точные токи и измерять напряжения в диапазоне от милливольт до сотен вольт. Благодаря внешнему прецизионному источнику тока у вас есть принятый в отрасли метод тестирования стабилитронов.

Как проверить диод без мультиметра (Easy Solutions 2021)

Эй, там! ищите ответ как проверить диод без мультиметра? Тогда вы попали в нужное место.

В этой короткой статье я попытаюсь объяснить некоторые методы, которые вы можете использовать для проверки диода без мультиметра. И сказать, плохой ли тестируемый диод или хороший.

Надеюсь, вам понравится эта статья и вы найдете ответы на свои вопросы.

Как проверить диод без мультиметра?

Чтобы ответить на этот вопрос, позвольте сразу кое-что прояснить.Если вы работаете с диодами. Это означает, что вы увлекаетесь электроникой. А когда вы увлечены электроникой и не имеете мультиметра, это практически невозможно.

Но в любом случае, я предполагаю, что у вас есть мультиметр (если нет, то ничего страшного), и вы просто из любопытства ищете ответ. А любопытство — вот что такое наука и инженерия.

Итак, давайте начнем наше путешествие и начнем вместе искать творческие ответы.

Вкратце, чтобы проверить диод без мультиметра, вам нужно сделать простую цепь проверки целостности или приличный тестер компонентов (диодов).Цепь непрерывности может быть очень простой схемой с источником питания и индикацией нагрузки. Тестер компонентов — это устройство, специально разработанное для определения того, что не так с тестируемым компонентом (диодом), то есть обрыв или короткое замыкание.

Неисправный диод иногда можно обнаружить, просто взглянув на него на печатной плате (PCB). Вокруг неисправного диода будет черный дым, который вы сможете увидеть.

Вы знаете, диоды чаще всего используются на входе, рядом с основным источником питания.И это причина того, что из-за перенапряжения они повреждаются и нуждаются в замене.

Вы можете определить неисправный диод, просто посмотрев на него, иногда вы видите черный дым, а иногда он сломан просто стержнем на две отдельные части.

Хорошо!

В приведенной выше ситуации вам не нужен мультиметр для проверки диода. Это просто так.

Теперь представьте, что у вас есть диод, и вы не уверены, плохой он или хороший. И, к счастью, у вас под рукой нет мультиметра.Итак, что поделаешь, как проверить диод без мультиметра.

Давайте посмотрим на решения (некоторые из вас могут сказать, наконец, что этот парень перешел к основной теме 😄)

Использование цепи целостности для проверки диода без мультиметра

Первое решение простое и бесплатное. Все, что вам нужно сделать, это использовать некоторые базовые концепции электроники и спроектировать цепь непрерывности. Я использую следующую схему. Но вы можете использовать любую творческую идею для измерения непрерывности цепи.

Теперь мы знаем, что если я помещаю диод в зону тестирования (открытые клеммы в приведенной выше схеме).Диод прямого смещения замыкает цепь, и загорается желтый светодиод. Это будет означать, что диод прошел первое испытание, то есть испытание на прямое смещение.

Для второго теста (теста обратного смещения) мы переведем диод в режим обратного смещения и увидим схему. Если светодиод не светится, это означает, что тестируемый диод также прошел вторую проверку. И теперь можно смело отмечать этот диод как исправный.

Примечание: чтобы диод был исправным, он должен пройти оба теста.

Это эталонная схема, которую можно использовать для маломощных диодов. Но если вы тестируете мощные диоды, вам необходимо рассчитать номинал батареи, резистора и светодиода соответственно.

Использование тестера компонентов для проверки диода без мультиметра

Второе решение очень простое, уникальное и очень интересное. Есть прибор, который называется тестером компонентов (диодов). Некоторые люди также называют это тестером транзисторов.

Дело в том, что это устройство может буквально сказать вам, какой компонент вы в него поместили, и может сообщить вам все параметры этого компонента автоматически, просто нажав одну «кнопку тестирования».

Давайте взглянем на него, а затем мы научимся использовать его для проверки диода.

Чтобы использовать тестер компонентов для проверки диода, выполните следующие простые шаги:

  • Включить тестер компонентов
  • Поместите диод в гнездо тестера
  • Нажать кнопку тестирования
  • Если диод в порядке, на экране вы увидите Vf (прямое напряжение)
  • Если Vf для кремниевого диода составляет около 0,7, то вам нужен хороший диод, а другой — плохой.Это так просто. Для Ge Vf должно быть 0,3 В

Если вам нравится этот удивительный инструмент, вы можете найти его здесь. Многоцелевой тестер транзисторов и компонентов M328 (ссылка на продукт) . Я действительно рекомендую это, чтобы повеселиться с электроникой и изучить новые возможности обучения.

Сводка по проверке диода без мультиметра

Чтобы найти ответ, как проверить диод без мультиметра. Во-первых, нам нужно понять, почему важно тестировать диод в первую очередь.Мы тестируем диод, потому что плохой диод приведет к плохой работе схемы, что в конечном итоге приведет к плохому продукту.

Мы проверяем диод, чтобы определить, в порядке ли он, обрыв или короткое замыкание. Обрыв и короткое замыкание — это два основных случая, когда дело доходит до проверки диода. Открытый диод означает, что у вас есть идеально бесконечное сопротивление на его выводе, в то время как короткое означает, что у вас есть идеально нулевое сопротивление между выводами анода и катода.

С помощью мультиметра проверяем диод на обрыв и короткое замыкание.Но здесь, в этой статье, нам интересно узнать, как мы проверяем диод без использования мультиметра.

Возможны следующие два решения:

  • Использование цепи непрерывности
  • Использование тестера компонентов

Использование цепи непрерывности — простой метод, и любой, у кого есть базовая электроника, может сделать это без посторонней помощи. Просто сделайте простую светодиодную схему (с батареей 9 В, резистором 330 Ом, светодиодом и соединительными проводами). Разомкните соединительные провода в любом месте и переведите диод в режим прямого смещения i.е. подключение анода к положительной клемме и катода к клемме заземления. Если в режиме прямого смещения светодиод схемы светится, это означает, что с диодом все в порядке и он готов к тесту гнезд.

Следующий тест — перевести диод в режим обратного смещения и посмотреть, светится ли светодиод. Если светодиод остается выключенным, это означает, что с диодом все в порядке. Пройдя как прямое, так и обратное тесты, можно с уверенностью сказать, что тестируемый диод полностью готов к установке в схему.

Переход к следующему методу с использованием тестера компонентов.Этот метод очень интересный и простой. Поместите свой диод в тестер компонентов (потрясающая электроника, которую мы используем для идентификации самых разных электронных компонентов) и посмотрите результаты. Хороший диод будет иметь прямое напряжение почти 0,7 В. Если вы видите это значение на экране, это означает, что ваш диод исправен, иначе он плохой.

Надеюсь, вам понравилось что-то из этой статьи.

Спасибо и желаю хорошего и светлого будущего 😊

Другие сообщения, которые могут вам понравиться:

% PDF-1.4 % 6 0 obj> эндобдж xref 6 205 0000000016 00000 н. 0000004856 00000 н. 0000004396 00000 н. 0000004932 00000 н. 0000005109 00000 п. 0000007536 00000 н. 0000007973 00000 н. 0000008357 00000 н. 0000008964 00000 н. 0000009094 00000 н. 0000009128 00000 н. 0000009171 00000 п. 0000009214 00000 п. 0000009257 00000 н. 0000010287 00000 п. 0000010445 00000 п. 0000011384 00000 п. 0000012017 00000 н. 0000012453 00000 п. 0000012916 00000 п. 0000013394 00000 п. 0000013908 00000 п. 0000014475 00000 п. 0000017144 00000 п. 0000017501 00000 п. 0000017785 00000 п. 0000018027 00000 п. 0000018272 00000 п. 0000018499 00000 п. 0000018720 00000 п. 0000025795 00000 п. 0000026024 00000 п. 0000026208 00000 п. 0000026494 00000 п. 0000026733 00000 п. 0000026866 00000 п. 0000027002 00000 н. 0000027135 00000 п. 0000027271 00000 п. 0000027414 00000 п. 0000027554 00000 п. 0000027690 00000 н. 0000027826 00000 н. 0000027962 00000 н. 0000028111 00000 п. 0000028257 00000 п. 0000028397 00000 п. 0000028533 00000 п. 0000028676 00000 п. 0000028831 00000 п. 0000028980 00000 п. 0000029120 00000 н. 0000029256 00000 п. 0000029399 00000 н. 0000029539 00000 п. 0000029682 00000 п. 0000029834 00000 п. 0000029974 00000 н. 0000030126 00000 п. 0000030269 00000 п. 0000030409 00000 п. 0000030552 00000 п. 0000030707 00000 п. 0000030856 00000 п. 0000030996 00000 н. 0000031139 00000 п. 0000031301 00000 п. 0000031450 00000 п. 0000031593 00000 п. 0000031736 00000 п. 0000031888 00000 п. 0000032028 00000 п. 0000032168 00000 п. 0000032311 00000 п. 0000032447 00000 п. 0000032590 00000 н. 0000032733 00000 п. 0000032876 00000 п. 0000033019 00000 п. 0000033155 00000 п. 0000033317 00000 п. 0000033460 00000 п. 0000033603 00000 п. 0000033739 00000 п. 0000033904 00000 п. 0000034044 00000 п. 0000034187 00000 п. 0000034323 00000 п. 0000034463 00000 п. 0000034603 00000 п. 0000034746 00000 п. 0000034889 00000 п. 0000035035 00000 п. 0000035178 00000 п. 0000035324 00000 п. 0000035480 00000 п. 0000035617 00000 п. 0000035792 00000 п. 0000035945 00000 п. 0000036122 00000 п. 0000036347 00000 п. 0000036576 00000 п. 0000036717 00000 п. 0000036867 00000 п. 0000037011 00000 п. 0000037167 00000 п. 0000037311 00000 п. 0000037455 00000 п. 0000037602 00000 п. 0000037746 00000 п. 0000037890 00000 н. 0000038034 00000 п. 0000038178 00000 п. 0000038322 00000 п. 0000038466 00000 п. 0000038610 00000 п. 0000038754 00000 п. 0000038895 00000 п. 0000039039 00000 п. 0000039180 00000 п. 0000039324 00000 п. 0000039465 00000 п. 0000039606 00000 п. 0000039759 00000 п. 0000039903 00000 н. 0000040047 00000 н. 0000040184 00000 п. 0000040325 00000 п. 0000040481 00000 п. 0000040637 00000 п. 0000040796 00000 п. 0000040940 00000 п. 0000041081 00000 п. 0000041222 00000 п. 0000041363 00000 п. 0000041507 00000 п. 0000041657 00000 п. 0000041798 00000 п. 0000041945 00000 п. 0000042095 00000 п. 0000042254 00000 п. 0000042407 00000 п. 0000042570 00000 п. 0000042723 00000 п. 0000042864 00000 н. 0000043005 00000 п. 0000043146 00000 п. 0000043290 00000 н. 0000043434 00000 п. 0000043571 00000 п. 0000043712 00000 п. 0000043878 00000 п. 0000044095 00000 п. 0000044232 00000 п. 0000044376 00000 п. 0000044526 00000 п. 0000044667 00000 п. 0000044890 00000 н. 0000045027 00000 п. 0000045168 00000 п. 0000045482 00000 п. 0000045762 00000 п. 0000046166 00000 п. 0000046325 00000 п. 0000046624 00000 н. 0000046889 00000 н. 0000047235 00000 п. 0000047369 00000 п. 0000047573 00000 п. 0000047710 00000 п. 0000047917 00000 п. 0000048054 00000 п. 0000048278 00000 н. 0000048415 00000 н. 0000048643 00000 п. 0000048799 00000 н. 0000049014 00000 н. 0000049173 00000 п. 0000049314 00000 п. 0000049455 00000 п. 0000049596 00000 п. 0000049733 00000 п. 0000049877 00000 п. 0000050027 00000 н. 0000050168 00000 п. 0000050315 00000 п. 0000050465 00000 п. 0000050624 00000 п. 0000050777 00000 п. 0000050940 00000 п. 0000051093 00000 п. 0000051234 00000 п. 0000051378 00000 п. 0000051522 00000 п. 0000051666 00000 п. 0000051813 00000 п. 0000051950 00000 п. 0000052091 00000 п. 0000052257 00000 п. 0000052394 00000 п. 0000052535 00000 п. 0000052685 00000 п. 0000052826 00000 п. 0000052963 00000 п. 0000053104 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 8 0 obj> поток xb»8 X

Использование диодного режима на моем мультиметре для отладки цепей.Хорошая идея?

Я видел несколько видеороликов на YouTube, где ведущий, имеющий опыт ремонта печатных плат Apple (и, предположительно, других), рекомендует использовать мультиметр в «диодном режиме» для проведения измерений в подозрительной проблемной части схему и сравните с заведомо исправной платой. На платы не подается питание во время измерения.

В обоих случаях они рекомендуют заземлить красный провод, а черный — к контрольной точке (около 6:40 в видео Джессы и 2:45 в видео Луи).

Преимущества, по-видимому, заключаются в том, что в режиме диода измеряется несколько быстрее, чем просто измеряется сопротивление. В моем режиме измерения сопротивления потребовалось около секунды для измерения, в то время как мультиметр автоматически выбирает диапазон, но режим диода казался практически мгновенным.

Они оба рекомендуют найти проблемный разъем или ИС, а затем (при отключенной плате) измерить каждый вывод и записать его, а затем сравнить с заведомо исправной платой в том же месте. Любые существенно отличающиеся показания указывают на возможную проблему.


Мои вопросы:

  • Зачем менять полярность? Вы вводите отрицательное напряжение в части схемы, которые предположительно предназначены для положительного напряжения.

  • Не повредит ли подача отрицательного напряжения основную цепь? Я измерил три мультиметра, которые у меня есть, в режиме диода и обнаружил, что они использовали:

    • 7,3 В при 1,0 мА
    • 3,3 В при 1,4 мА
    • 2,5 В при 0,91 мА

Я бы подумал, что введение -7 В в материнскую плату вызовет ряд проблем, но оба эти докладчика используют эту технику как способ быстрой отладки.Может быть, их счетчики подают только 3,3 В, но даже в этом случае.


Из комментария:

сколько вольт / мА использует функция ома?

Те же счетчики в том же порядке:

  • 2,77 В при 1,0 мА
  • 0,48 В при 0,65 мА
  • 0,53 В при 0,31 мА

Возможное объяснение?

Подумайте о приведенных выше вопросах, особенно о том, «зачем использовать отрицательное напряжение?» Я придумал одно возможное объяснение:

Если подключить (скажем) плюс 3.3 В на плату, затем ее части будут пытаться включить питание. Например, если вы подключаетесь к Vcc микросхемы, микросхема попытается включить питание, или если вы подключите ее к линии передачи данных, она включится паразитно.

Полученные показания мало что покажут. По сути, ваш мультиметр стал источником питания с недостаточным питанием.

Однако, подавая отрицательное напряжение , основные микросхемы отклонят его (через свои защитные диоды) и, таким образом, не включатся. Остается только «путь к земле» через различные резисторы и делители напряжения.Это позволит быстрее выявить отсутствующие или неисправные резисторы, поврежденные дорожки, плохие соединения и т. Д.

Звучит правдоподобно?

Блог

— СОВЕТ ЭКСПЕРТА № 5: ПРОВЕРКА / ИСПЫТАНИЕ ДИОДОВ ВЫПРЯМИТЕЛЯ CP

СОВЕТ ЭКСПЕРТА №5: ПРОВЕРКА / ИСПЫТАНИЕ ДИОДОВ ВЫПРЯМИТЕЛЯ CP

Катодная защита Проблемы с источником питания или выпрямителем являются причиной отказов системы катодной защиты (CP) в 58% случаев. При поиске и устранении неисправности выпрямителя CP наиболее частая проблема возникает со стеком выпрямителя.(Причины отказа выпрямителя: выпрямительный диодный блок — 85%; счетчики, прерыватели, предохранители — 12%; трансформаторы, дроссели — 3%)

Типы стека

Обычные выпрямители трансформаторного типа имеют однофазный двухполупериодный кремниевый блок с ручным управлением отводом. Для стеков Selenium требуется другой метод испытаний.

Функции диода

Диод — это, по сути, электронный «обратный клапан». Это значение позволяет току течь в одном направлении и блокировать его в противоположном направлении.Этот символ является обычным обозначением диода. Как показано здесь, ток может течь слева направо, но блокируется справа налево.

Как проверить диод вне выпрямителя

Большинство цифровых мультиметров (DMM) имеют режим «проверки диодов». Он может разделять пространство на циферблате с другой функцией. В функции проверки диодов измеритель будет обеспечивать небольшую фиксированную величину тока через проверяемый диод. Отображаемое значение на цифровом мультиметре — это падение напряжения на диоде.

  • Убедитесь, что питание выпрямителя «ВЫКЛЮЧЕНО», и что используются все меры безопасности и надлежащие средства индивидуальной защиты.
  • Очень важно, чтобы диод был отключен от цепи, чтобы избежать параллельных проводящих путей. Для этого может потребоваться отключение одного конца диода от цепи. Специфические методы тестирования выпрямительных диодов обсуждаются ниже.
  • Подключите измерительные провода цифрового мультиметра к обеим сторонам диода и запишите измерение, отображаемое на цифровом мультиметре.Затем переверните щупы и снова запишите отображаемое измерение.
  • Хороший диод покажет «падение» от 0,450 до 0,800 вольт в одном направлении и «разрыв цепи» в противоположном направлении. «OL» — это типичный дисплей цифрового мультиметра для состояния разомкнутой цепи.
  • Когда диод выходит из строя, он выходит из строя из-за короткого замыкания или разрыва цепи.
  • «Закороченный» диод покажет 0,000 вольт в обоих советах Farwest Expert 5 Проверка выпрямительных диодов CP 060820, направление
  • «Открытый» диод будет отображать «OL» в обоих направлениях.

Тестирование диодов в CP выпрямителе с передней панели

Отдельные диоды можно проверить с передней панели выпрямителя. Это хороший вариант, потому что получить физический доступ к диодному стеку (как обсуждалось выше) может быть непросто. В большинстве выпрямителей с воздушным охлаждением сборка диодной батареи расположена внизу корпуса сзади. В выпрямителях с масляным охлаждением диодный блок погружен в масло и редко доступен без вытягивания стойки компонентов вверх и из масла, что может привести к беспорядку.

Подготовка к тестированию

Проверяемые диоды должны быть изолированы от других компонентов схемы. С выпрямителем CP это будет включать главный трансформатор, анод или структурные схемы. Шаги по изоляции этих компонентов включают:

  1. Убедитесь, что питание переменного тока выпрямителя выключено, а питание заблокировано и отключено.
  2. Снимите одну из перемычек регулировки напряжения (грубую или тонкую) на передней панели, чтобы изолировать трансформатор.
  3. Отсоедините положительный или отрицательный выходной кабель от выходного наконечника.
  4. Убедитесь, что вторичный выключатель переменного тока находится в положении «ВКЛ». Если вместо автоматического выключателя используется предохранитель, убедитесь, что предохранитель установлен и находится в рабочем состоянии (не «перегорел»).

Проверка диодов

Установите на цифровом мультиметре функцию «проверка диодов». Убедитесь, что кабели измерительных выводов находятся в хорошем рабочем состоянии.

См. Схему испытаний и таблицу (ниже).Буква обозначает каждый диод в отдельности, а также контрольные точки:

  • Диоды — от A до D
  • Контрольные точки — от E до H.

Для проверки диода «А»:

  • Подключите к контрольным точкам E и H измерительные провода цифрового мультиметра. Прочтите показания цифрового мультиметра и запишите значения.
  • Поменяйте полярность измерительного провода в контрольных точках E и H. Прочтите дисплей и запишите значения.

Диод «A» находится в рабочем состоянии (исправен), когда показание находится между 0.450 — 0,800 в одной полярности и OL (обрыв цепи) в другой полярности. Закороченный диод покажет 0,000 в обоих направлениях.

Чтобы проверить диоды B, C и D, обратитесь к таблице ниже.

Этот метод позволяет тестировать каждый отдельный диод без необходимости прямого доступа к физическому компоненту. Это реальное преимущество при поиске и устранении неисправностей в переполненных выпрямителях с воздушным охлаждением или грязных масляных выпрямителях.

ВНИМАНИЕ! В большинстве кремниевых стеков ограничители перенапряжения устанавливаются параллельно входу переменного тока и выходу постоянного тока батареи.Разрядник может быть установлен непосредственно на штабеле или отдельно сбоку от штабеля. Если это так и ваши тесты показывают два закороченных (неисправных) или более диода, возможно, диоды в рабочем состоянии (хорошо), но ограничитель перенапряжения закорочен. На этом этапе у вас нет другого выбора, кроме как найти способ доступа к физическим компонентам для тестирования отдельных диодов.

Тестирование полупроводников аналоговыми и цифровыми мультиметрами

Тестирование полупроводников мультиметрами

Перед построением какой-либо схемы рекомендуется протестировать каждый полупроводник, который вы планируете использовать в проекте.Это хорошая практика, особенно при повторном использовании компонентов старых приборов. В этом коротком руководстве описываются общие процедуры тестирования Si- и Ge-сигнальных и выпрямительных диодов, стабилитронов, светодиодов, биполярных переходов и МОП-транзисторов на предмет распространенных отказов, таких как короткие замыкания, утечки и обрывы.

Испытательный сигнал и диодные переходы выпрямителя

Обычный сигнал или выпрямительный диод должен показывать низкое сопротивление на аналоговом омметре (установлен на шкале низких сопротивлений) при прямом смещении (отрицательный вывод на катоде, положительный вывод на аноде) и почти бесконечное сопротивление в обратном направлении смещения. .Германиевый диод будет иметь меньшее сопротивление по сравнению с кремниевым диодом в прямом направлении. Неисправный диод покажет около нулевое сопротивление (закорочено) или разомкнут в обоих направлениях.

Примечание: часто у аналоговых мультиметров полярность щупов противоположна той, которую можно было бы ожидать от цветовой кодировки. У многих из них красный провод будет отрицательным по отношению к черному.

На цифровом мультиметре , использующем нормальные диапазоны сопротивления, этот тест обычно показывает обрыв для любого полупроводникового перехода, поскольку измеритель не подает достаточно напряжения, чтобы достичь значения прямого падения.

К счастью, почти каждый цифровой мультиметр будет иметь режим проверки диода . В этом режиме кремниевый диод должен показывать падение напряжения от 0,5 до 0,8 В в прямом направлении (отрицательный вывод на катоде, положительный вывод на аноде) и открываться в обратном направлении. Для германиевого диода показание будет ниже, около 0,2–0,4 В в прямом направлении. Неисправный диод покажет очень низкое падение напряжения (если закорочено) или разомкнется в обоих направлениях.

Примечание. Небольшие утечки диодов в направлении обратного смещения редки, но они часто остаются незамеченными при использовании режима проверки диодов на большинстве цифровых мультиметров.Чтобы убедиться в исправности диода, вам следует провести еще одно измерение: используя высокий диапазон сопротивления (2 МОм или выше) на цифровом мультиметре, поместите отрицательный провод на анод, а положительный — на катод. Хороший кремниевый диод (наиболее распространенный тип диодов в современных схемах) обычно показывает бесконечное сопротивление. Более старый диод Ge может иметь гораздо более высокий уровень обратного тока утечки, поэтому он может показывать небесконечное значение. Если сомневаетесь, попробуйте сравнить показания с измерениями, сделанными на хорошем диоде того же типа.

Проверка стабилитронов

Для быстрой диагностики переход стабилитрона можно проверить как обычный диод, как описано выше. Но, чтобы проверить напряжение стабилитрона на обратный пробой , вам понадобится простой источник питания с напряжением, превышающим ожидаемое значение, и резистор высокого номинала.

Подключите резистор высокого номинала (чтобы ограничить ток до безопасного значения) последовательно со стабилитроном и подайте напряжение в обратном направлении на диод (анод к отрицательному полюсу).Напряжение, измеренное на диоде, будет напряжением пробоя или стабилитроном.

Тестирование светодиодов

Светодиодные диоды обычно имеют прямое падение напряжения , слишком велико для тестирования с помощью большинства мультиметров, поэтому вам следует использовать схему, аналогичную описанной выше.

Убедитесь, что вы используете источник питания с напряжением более 3 В и подходящий резистор, ограничивающий ток. Небольшого тока в 1-10 мА будет достаточно, чтобы зажечь большинство светодиодов при включении в схему.

Тестирование биполярных переходных транзисторов (БЮТ)

При тестировании BJT было сделано предположение, что транзистор — это просто пара подключенных диодов. Поэтому его можно проверить на короткое замыкание, обрыв или утечку с помощью простого аналогового или цифрового мультиметра. Тесты усиления, частотной характеристики и т. Д. Можно проводить только с помощью дорогих специализированных приборов, но в большинстве случаев простой тест — это все, что вам нужно при построении простых схем для хобби.

Примечание: некоторые силовые транзисторы имеют встроенные демпферные диоды, подключенные через C-E, и резисторы, подключенные через B-E, что может спутать эти показания.Кроме того, несколько малых сигнальных транзисторов имеют встроенные резисторы, последовательно соединенные с базой или другими выводами, что делает этот простой метод тестирования бесполезным. Транзисторы Дарлингтона также могут показывать необычные падения напряжения и сопротивления. При тестировании транзистора этого типа вам нужно будет сравнить его с заведомо исправным транзистором или проверить спецификации, чтобы быть уверенным.

Чтобы проверить биполярный переходной транзистор с помощью цифрового мультиметра, выньте его из цепи и выполните следующие измерения в режиме проверки диодов:

  • Подключите красный (положительный) вывод к базе транзистора.Подключите черный (отрицательный) провод к эмиттеру. Хороший NPN-транзистор считывает падение напряжения на переходе от 0,4 до 0,9 В. Хороший транзистор PNP покажет , открытый .
  • Оставьте красный измерительный провод на основании и переместите черный измерительный провод к коллектору — показание должно быть , почти таким же, как в предыдущем тесте , открытым для PNP и немного меньшим падением напряжения для транзисторов NPN.
  • Поменяйте местами провода глюкометра и повторите тест.На этот раз подключите черный провод измерителя к базе транзистора, а красный провод — к эмиттеру. Хороший транзистор PNP считывает падение напряжения на переходе от 0,4 до 0,9 В. Хороший транзистор NPN покажет , открытый .
  • Оставьте черный провод измерителя на основании и переместите красный провод к коллектору — показание должно быть почти таким же, как в предыдущем тесте , открытым для NPN и немного меньшим падением напряжения для транзисторов PNP.
  • Поместите один метр на коллектор, другой на эмиттер, а затем переверните. Оба теста должны показать открыто для транзисторов NPN и PNP.

Аналогичный тест можно провести с аналоговым ВОМ, используя шкалу низких сопротивлений. Только 2 из 6 возможных комбинаций (переходы B-E и B-C при прямом смещении) должны иметь низкое сопротивление (от 100 Ом до нескольких кОм), и ни одно из сопротивлений не должно быть около 0 Ом.

Если вы обнаружите короткое замыкание (нулевое сопротивление или нулевое падение напряжения) между двумя выводами, или если транзистор не прошел ни один из тестов, описанных выше, это значит, что он неисправен и должен быть заменен.

Если вы получаете показания, которые не имеют смысла, попробуйте сравнить их с измерениями, выполненными на хорошем транзисторе того же типа.

У некоторых аналоговых мультиметров цвета щупов инвертированы, поскольку это упрощает проектирование внутренней схемы. Таким образом, рекомендуется подтвердить и обозначить полярность проводов вашего прибора, выполнив несколько измерений в режиме сопротивления (VOM) или в режиме тестирования диодов (DMM) с использованием заведомо исправного диода.Это также покажет вам, чего ожидать от чтения соединения с прямым смещением.

Определение выводов и полярности неизвестных биполярных транзисторов

Тип ( PNP или NPN ) и расположение выводов любого биполярного переходного транзистора можно легко определить с помощью цифрового или аналогового мультиметра, если транзистор рассматривается как пара подключенных диодов. Коллектор и эмиттер можно идентифицировать, зная тот факт, что легирование для перехода B-E всегда намного выше, чем для перехода B-C, поэтому прямое падение напряжения будет немного выше.Это будет отображаться как разница в несколько милливольт на шкале тестирования диодов цифрового мультиметра или немного более высокое сопротивление на аналоговом вольтомметре.

Сначала проведите несколько измерений между различными проводами . Вскоре вы определите вывод ( Base ), который покажет прямое падение напряжения (на цифровых мультиметрах) или низкое сопротивление (аналоговые VOM) в сочетании с двумя другими выводами (эмиттером и коллектором). Теперь, когда база идентифицирована, внимательно наблюдайте за падениями напряжения на B-E и B-C.Переход B-C будет иметь немного меньшее падение напряжения (DMM) или немного меньшее сопротивление при использовании аналогового омметра.

Примечание: На каждый градус увеличения температуры транзистора падение напряжения на диоде будет уменьшаться на несколько милливольт. Это изменение может сбивать с толку при определении переходов B-E и B-C. Итак, убедитесь, что вы не держите тестируемый транзистор в руке и оставляете достаточно времени, чтобы он остыл до комнатной температуры после пайки!

Если вы дошли до этого момента, вы уже знаете полярность тестируемого транзистора.Если отрицательный вывод (черный вывод, подключенный к COM на большинстве цифровых мультиметров) помещен на базу при измерении падений напряжения B-C и B-E — у вас есть транзистор PNP . Точно так же — если положительный вывод измерителя размещен на базе, у вас есть транзистор NPN .

Эта процедура может сначала показаться сложной, но практика на нескольких транзисторах с известными выводами быстро прояснит ситуацию. Это хорошая привычка проверять каждый транзистор перед тем, как вставлять его в схему, так как техническое описание не всегда под рукой, а неправильная установка выводов может иметь разрушительные результаты.

Тестирование полевых МОП-транзисторов

Полевые транзисторы сложно проверить с помощью мультиметра, но «к счастью», когда срабатывает мощный MosFet, он срабатывает очень долго: все их выводы показывают короткое замыкание. 99% неисправных MosFet будут иметь GS, GD и DS закорочены . Другими словами — все будет связано воедино.

Примечание: При измерении MosFet держите его за корпус или язычок и не касайтесь металлических частей измерительных щупов любыми другими выводами MosFet до тех пор, пока это не понадобится.Не допускайте контакта MosFet с вашей одеждой, пластиком и т. Д. Из-за высокого статического напряжения, которое они могут генерировать.

Вы узнаете, что MosFet хорош, когда ворота имеют бесконечное сопротивление как истоку, так и истоку. Исключением из этого правила являются полевые транзисторы со схемой защиты — они могут действовать как шунтирующий диод GS — падение диода для обратного смещения затвора. Подключение затвора к источнику должно привести к тому, что сток к источнику будет действовать как диод. Прямое смещение GS с напряжением 5 В и измерение DS при прямом смещении должны дать очень низкое сопротивление.При обратном смещении он по-прежнему будет работать как диод.

Еще одна простая процедура проверки: подключите отрицательный вывод мультиметра к источнику MosFet. Коснитесь ворот MosFet положительным проводом измерителя. Переместите положительный зонд к сливу — вы должны получить низкое показание, поскольку внутренняя емкость MosFet на затворе теперь заряжена измерителем, и устройство включено. Когда положительный провод глюкометра все еще подключен к сливу, прикоснитесь к источнику и затвору пальцем.Ворота будут разряжены через ваш палец, и показания должны быть высокими, указывая на непроводящее устройство! Этот простой тест не является доказательством отказа, но обычно его достаточно.

Как проверить диод с помощью схемы тестера

Как проверить диод. Вам следует построить схему тестирования диодов. Почему? Если вы новичок. Вам нужно это сделать. Обычно вы можете легко проверить это с помощью мультиметра. Но он не может проверить все типы диодов. Например диод Шоттки. Он работает с высокой частотой.Иногда он не может проверить с помощью обычного глюкометра.

Но эта схема может это проверить. Потому что он работает на высокой частоте с осциллятором внутри. Также иногда нужно быстрее это протестировать. Эта схема может проверить диод на хороший или плохой. И может указать его полярность. Принципиальная схема тестера диодов

с использованием 741

Они используют операционный усилитель 741 и несколько деталей, так что просто. С помощью двух светодиодов на дисплее отображается проверенный диод.

Как проверить диод

Прежде всего, если вы не знаете, как проверить диод цифровым мультиметром .Вы можете посмотреть это видео.


Кр: Джастин Миллер. Это хорошо.

В любом случае, вам нужно построить эту схему. Это может быть полезно для вашей работы.

В цепи.

Есть IC1, R1, R2, R3, C1, включая схему генератора , которая генерирует прямоугольную волну на выводе 6. Этот сигнал будет AC , который является симметричным сигналом.

Итак, если мы подключим контрольную точку или обе клеммы A и B вместе. Это приводит к тому, что как LED1, так и LED2 будут попеременно мигать ВКЛ и ВЫКЛ.

Тогда, если подвести диод к клемме A-B.

Катодом к A и анодом к B. Теперь LED1 находится в прямом смещении.

Значит, LED1 светится, а LED2 гаснет. Потому что это обратный уклон.

Если вставить диод задом наперед, этот анод будет подключен к A, а катод — к B. Таким образом, LED2 будет гореть. но LED1 погаснет.

Это указывает на то, что этот диод в норме.

Но…

При отсутствии диода LED1-LED2 гаснут.

Тогда при коротком замыкании диода загорятся оба светодиода.

Тестер транзисторов
Кроме того, эту схему можно использовать для проверки транзисторов, потому что структура транзисторов имеет состояние, подобное двум соединенным вместе диодам, база-коллектор — это один диод, а база-эмиттер — другой диод.

При испытании тот же диод общего назначения, но при испытании между выводом коллектор-эмиттер. Если транзистор нормальный, LED1-LED2 должен погаснуть. Но горящие светодиоды показывают, что при коротком замыкании между коллектором-эмиттером мы не можем использовать этот транзистор.

Подробнее:
4 простых схемы тестера транзисторов

Как собрать схемы

Это простая проектная схема может быть собрана на универсальной плате, помещена в небольшую коробку. Пробуем установить LED1, LED2 максимально приближен к тестированию. И светодиоды разных цветов для облегчения наблюдения. 9-вольтовую батарею следует использовать в обычном исполнении, потому что эта схема использует слабый ток и, таким образом, экономит ваши деньги.

Попробуйте схему

Например, я пробую схему на макетной плате. Оно работает. Могу проверять все типы диодов по частоте. Что лучше обычного мультиметра. Подходит для ремонта телевизора и всего.

Примечание: Оба светодиода не нуждаются в ограничивающем резисторе.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *