+86-18822802390

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์: +8618822802390

  • อีเมล:admin@gvda-instrument.com

  • วอตส์แอปป์: 8618822802390

  • เพิ่ม: ห้อง 610-612 อาคารธุรกิจ Huachuangda เขต 46 ถนน Cuizhu ถนน Xin'an Bao'an เซินเจิ้น

วิธีวัดซีเนอร์ไดโอดด้วยมัลติมิเตอร์แบบเข็ม

Feb 08, 2024

วิธีวัดซีเนอร์ไดโอดด้วยมัลติมิเตอร์แบบเข็ม

 

วิธีวัดซีเนอร์ไดโอดด้วยมัลติมิเตอร์แบบพอยน์เตอร์
โดยทั่วไปค่าการรักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าของท่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าจะมากกว่า 1.5V และช่วงความต้านทานต่ำกว่า R×1k ของมิเตอร์ตัวชี้นั้นใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 1.5V ในมิเตอร์ ด้วยวิธีนี้ จะสะดวกในการใช้ช่วงความต้านทานที่ต่ำกว่า R×1k เพื่อวัดท่อควบคุมแรงดันไฟฟ้า เช่นเดียวกับไดโอดตรวจวัด มีค่าการนำไฟฟ้าทางเดียวที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ช่วง R×10k ของมิเตอร์พอยน์เตอร์นั้นใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 9V หรือ 15V เมื่อใช้ R×10k วัดท่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่มีค่าควบคุมแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 9V หรือ 15V ความต้านทานย้อนกลับจะไม่เป็น ∞ แต่จะมีค่าที่แน่นอน แต่ความต้านทานนี้ยังคงสูงกว่าความต้านทานไปข้างหน้าของท่อควบคุมแรงดันไฟฟ้ามาก ด้วยวิธีนี้เราสามารถประมาณคุณภาพของท่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าได้ในเบื้องต้น


อย่างไรก็ตาม ท่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ดีจะต้องมีค่าควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่แม่นยำ จะประมาณค่าตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้านี้ภายใต้เงื่อนไขสมัครเล่นได้อย่างไร? ไม่ยากแค่หานาฬิกาอะนาล็อก วิธีการคือ: ขั้นแรกให้วางมิเตอร์ไว้ที่ตำแหน่ง R×10k แล้วต่อสายทดสอบสีดำและสีแดงเข้ากับแคโทดและแอโนดของท่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าตามลำดับ ในเวลานี้ สถานะการทำงานจริงของท่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าจะถูกจำลอง จากนั้นนำมิเตอร์อีกอันมาวางไว้ที่ตำแหน่ง R×10k ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า V×10V หรือ V×50V (ตามค่าควบคุมแรงดันไฟฟ้า) ให้เชื่อมต่อสายทดสอบสีแดงและสีดำเข้ากับสายทดสอบสีดำและสีแดงของนาฬิกาในตอนนี้ ค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ในเวลานี้โดยพื้นฐานแล้ว ค่ารักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าของท่อควบคุมแรงดันไฟฟ้า


ฉันพูดว่า "โดยพื้นฐาน" เพราะกระแสไบแอสของท่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าของมิเตอร์แรกมีขนาดเล็กกว่ากระแสไบแอสเล็กน้อยในระหว่างการใช้งานปกติ ดังนั้นค่าตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จะมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย แต่โดยพื้นฐานแล้วความแตกต่างไม่ได้ใหญ่มาก - วิธีนี้สามารถประมาณค่าท่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่มีค่าควบคุมแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงของพอยน์เตอร์มิเตอร์เท่านั้น หากค่ารักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าของท่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าสูงเกินไปก็สามารถวัดได้โดยใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกเท่านั้น (จากมุมมองนี้เมื่อเราเลือกพอยน์เตอร์มิเตอร์จะเหมาะกว่าที่จะใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงที่มี แรงดันไฟฟ้า 15V มากกว่า 9V)


วิธีการทดสอบไดโอดเซมิคอนดักเตอร์แสดงในรูปที่ 1 มัลติมิเตอร์ถูกตั้งค่าเป็นบล็อก R × 100 หรือ R × 1k เชื่อมต่อสายทดสอบเชิงลบ (แบตเตอรี่ + ขั้ว) ของมัลติมิเตอร์เข้ากับขั้ว "+" ของไดโอด เชื่อมต่อสายทดสอบเชิงบวกเข้ากับขั้ว "-" ของไดโอด นั่นคือ ใช้แรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้ากับไดโอด ไดโอดอยู่ในสถานะเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า และมิเตอร์จะอ่านค่าความต้านทานไปข้างหน้า - หากวัดซิลิคอนไดโอดและตัวชี้มิเตอร์ชี้ไปที่กึ่งกลางของพื้นผิวหรือไปทางขวาเล็กน้อยจากตรงกลางแสดงว่าลักษณะข้างหน้านั้นดี จากนั้นสลับสายวัดทดสอบบวกและลบ สายวัดทดสอบเชิงบวกเชื่อมต่อกับปลาย "+" ของไดโอด และสายวัดทดสอบเชิงลบเชื่อมต่อกับปลาย "-" ของไดโอด ในเวลานี้ ไดโอดจะเพิ่มแรงดันย้อนกลับและอยู่ในสถานะตัดไฟ สำหรับท่อซิลิกอน เข็มมิเตอร์แทบจะขยับ นั่นคือค่าความต้านทานประมาณ ∞; ถ้าวัดไดโอดเจอร์เมเนียม ค่าความต้านทานของคุณลักษณะทั้งสองจะน้อยเกินไป ผลการทดสอบทั้งสองเป็นไปตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าท่อมีคุณสมบัติเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าในทิศทางเดียว ซึ่งบ่งชี้ว่าท่อที่ทดสอบนั้นยังคงสภาพเดิม ไม่งั้นก็แสดงว่าท่อไม่ดี


ในการกำหนดขั้วของไดโอด ขั้นแรกให้ตรวจสอบว่าไดโอดนั้นดีหรือไม่ดีผ่านการทดสอบทั้งสองข้างต้น ตราบใดที่หลอดไม่เสียหาย หากผลที่วัดได้มีความต้านทานน้อย หมายความว่าความต้านทานที่วัดได้คือความต้านทานไปข้างหน้า และปลายสายทดสอบเชิงลบของมัลติมิเตอร์คือขั้ว "+" ของไดโอด (โปรดจำไว้ว่าขั้วลบ สายทดสอบของมัลติมิเตอร์คือขั้ว + ของแบตเตอรี่ E ในมิเตอร์) ); ถ้าค่าความต้านทานที่วัดได้มีขนาดใหญ่ สายทดสอบเชิงลบจะเชื่อมต่อกับขั้ว "-" ของไดโอด

 

multimeter price

 

 

ส่งคำถาม