จะวัดบริดจ์เรกติไฟเออร์ด้วยมัลติมิเตอร์ได้อย่างไร?
สะพานวงจรเรียงกระแสเป็นไดโอดเรียงกระแสสี่ตัว (จะถูกแปลงเป็นส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์พลังงาน DC) ตามโครงสร้างของสะพานแบบอนุกรมชุดขึ้นหลังบรรจุภัณฑ์เข้าด้วยกัน (แพ็คเกจพลาสติก) โดยมีไดโอดเรียงกระแสสี่ตัวประกอบด้วยวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ สะพานวงจรเรียงกระแสมีขั้วบวก และจุดลบซึ่ง - ตีนของ DC บีบอัดออกจากปลาย -โดยทั่วไปเชื่อมต่อกับโหลดหรือหลังจากการกรอง ตัวควบคุมที่เชื่อมต่อกับโหลด และจ่ายพลังงาน DC ให้กับโหลด
1 วัดทีละรายการหรือที่เรียกว่าวิธีการวัดทีละรายการ
ลักษณะของไดโอดควรมีความชัดเจน (ความต้านทานย้อนกลับสูง ความต้านทานไปข้างหน้าน้อย) ไดโอดดีหรือไม่ดี โดยสามารถวัดมัลติมิเตอร์ได้ ในกระดาษเพื่อระบุไดโอดและไดโอดการวัดที่ดีและไม่ดีที่ส่วนท้ายของการแนะนำก่อนหน้านี้ ไม่เข้าใจสามารถไปดู เข้าใจมากขึ้น ด้านนี้จะไม่ทำซ้ำที่แนะนำก่อนหน้านี้
การวัดช่วงความต้านทานภายใต้สภาวะปกติมากกว่า
ข้อมูลการวัดที่ได้จากค่าความต้านทานและตัดสินช่วงคุณสามารถใช้ข้อมูลที่วัดได้เพื่อเปรียบเทียบ
วิธีการทดสอบสแต็คสะพานวงจรเรียงกระแสข้างต้นมีรายละเอียดและเชื่อถือได้ แต่กระบวนการทดสอบนั้นยุ่งยากกว่า นี่เป็นวิธีง่ายๆ อีกวิธีหนึ่ง คุณจะต้องวัดเพียงสามครั้งเพื่อตัดสินว่าสแต็กของสะพานดีหรือไม่ดี
วัดหมุดบริดจ์ของวงจรเรียงกระแสด้วยมัลติมิเตอร์
ในข้อความโครงสร้างภายในของรูปที่ 1 แสดงในไฟล์ชุด R × 10k ของมัลติมิเตอร์ การวัดอินพุตไฟ AC 2 ฟุต ④ ฟุตระหว่างความต้านทานไปข้างหน้าและย้อนกลับ จากโครงสร้างวงจรสามารถมองเห็นได้ ไม่ว่าปากกาทั้งสองจะเชื่อมต่อกับการวัดอย่างไร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีของสะพาน 2 ฟุต ④ ฟุตระหว่างความต้านทานไปข้างหน้าและย้อนกลับควรมีขนาดใหญ่มาก เนื่องจากการวัดแต่ละครั้งจะมีไดโอดอยู่เสมอโดยใช้สถานะย้อนกลับ ถ้าความต้านทานไปข้างหน้าและย้อนกลับที่วัดได้มีขนาดเล็ก (เช่นเพียงไม่กี่พันออนซ์) ก็แสดงว่ากองไดโอดแตกหรือรั่วไหลปรากฏการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ หรือมากกว่านั้นไม่สามารถใช้ไดโอดอีกต่อไปและสะพานไม่สามารถใช้งานได้ ปรากฏการณ์การรั่วไหลไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป
คำอธิบายการทำงานของแต่ละส่วนของมัลติมิเตอร์
แน่นอนว่าการอาศัยวิธีการประเภทนี้อาจไม่สามารถระบุได้อย่างสมบูรณ์ว่าท่อใดเสียหายในปล่องสะพาน ดังนั้นควรยังคงวัดเอาต์พุต DC 1 ฟุต 3 ฟุตระหว่างความต้านทานไปข้างหน้า วิธีการคือ: มัลติมิเตอร์ชุดไฟล์ R × 1k ปากกาสีแดงเชื่อมต่อกับ 3 ฟุต ปากกาสีดำถึง 1 ฟุต ถ้าความต้านทานไปข้างหน้าที่วัดได้มีขนาดใหญ่กว่าความต้านทานไปข้างหน้าของไดโอดเดี่ยวเล็กน้อย แสดงว่าสะพานเสมือนปกติ ถ้าความต้านทานไปข้างหน้าใกล้กับความต้านทานไปข้างหน้าของไดโอดเดี่ยว แสดงว่าฝายของสะพานในหนึ่ง หรือการแยกไดโอดสอง (สองก้น) ถ้าความต้านทานไปข้างหน้ามีขนาดใหญ่กว่าความต้านทานไปข้างหน้าของไดโอดสองตัวจะมีขนาดใหญ่กว่าความต้านทานไปข้างหน้าของไดโอดของความต้านทานไปข้างหน้าแบบกึ่งไดโอดของบริดจ์หรือความล้มเหลวของวงจรเปิด
โดยตำแหน่งหมุดเสมือนสะพานของนักวิจารณญาณ (ตำแหน่งพินต่อไปนี้คือ รูปที่ 1 โครงสร้างภายในของตำแหน่งพินที่ทำเครื่องหมายไว้)
โครงสร้างภายในสามารถมองเห็นได้ ตำแหน่งของหมุดถูกทำเครื่องหมายไว้ที่กองสะพานของเปลือกหอย สามารถกำหนดรูปลักษณ์ได้ แต่การทำเครื่องหมายของเสาเข็มสะพานบางส่วนไม่ชัดเจน หรือทำเครื่องหมายว่ามีข้อผิดพลาด คุณไม่สามารถสุ่มสี่สุ่มห้าได้ เข้าถึงวงจรมิฉะนั้นจะเผาเสาเข็มสะพานและส่วนประกอบอื่น ๆ เมื่อเทียบกับความต้องการใช้มัลติมิเตอร์เพื่อระบุตำแหน่งที่แน่นอนของหมุดตอกเสาเข็มสะพาน
ฟังก์ชั่นพินบริดจ์ของวงจรเรียงกระแสและการทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ (ตำแหน่งพินรูป ≠ ตำแหน่งพินข้อความ)
วิธีการตัดสินคือ: ขั้นแรกให้หาปลายเอาต์พุต DC ที่เป็นค่าบวก (เช่น 3 ฟุต) โดยสมมติว่ามีเท้าสำหรับ 3 ฟุต มัลติมิเตอร์ตั้งค่าไฟล์ R × 1K ปากกาสีแดงตาม 3 ฟุต โดยมีปากกาสีดำเชื่อมต่อ 1 ฟุต 2 ฟุต ④ ฟุต ถ้าสามครั้งมีความต้านทานเล็กน้อย (บนความต้านทาน) ก็คือสมมติฐานคือ ถูกต้อง นั่นคือ 3 ฟุตสำหรับกองสะพานของเอาต์พุต DC บวก ถ้าการทดสอบทั้งสาม เท้าผ่านหรือไม่ผ่าน ก็ถือว่า Na ผิด ต้องถือว่า 2 ฟุตทดสอบใหม่จนกว่าคุณจะ ค้นหาเท้า 2 ที่แท้จริง
ค้นหา 3 ฟุต ส่วนที่เหลือของเท้าจะดีในการพิจารณา: ยังคงใช้ปากกาสีแดงเพื่อเชื่อมต่อเท้า 3 ด้วยปากกาสีดำเพื่อทดสอบความต้านทานเชิงบวกอีก 3 ฟุตซึ่งมีค่าความต้านทานที่ใหญ่ที่สุดของเท้า พิมพ์สำหรับปลายลบของเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า DC ส่วนที่เหลืออีก 2 ฟุตสำหรับอินพุต AC ไม่มีจุดขั้วบวกหรือลบ (มัลติมิเตอร์ตัวชี้ที่ใช้ที่นี่ หากคุณใช้มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล คุณสามารถใช้ไฟล์ทดสอบไดโอดได้ แต่โปรดทราบว่าปากกาสีแดงมัลติมิเตอร์แบบดิจิทัลเชื่อมต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ภายใน ดังนั้นลำดับปากกาจึงตรงกันข้ามกับ วิธีการข้างต้น)






