มัลติมิเตอร์สำหรับวัดวงจรเรียงกระแสที่ควบคุมด้วยซิลิคอน_วิธีวัดคุณภาพของวงจรเรียงกระแสควบคุมด้วยซิลิคอน
ไทริสเตอร์มีสองประเภท: ไทริสเตอร์แบบทางเดียวและไทริสเตอร์แบบสองทาง ซึ่งทั้งสองแบบมีขั้วไฟฟ้าสามขั้ว ไทริสเตอร์แบบทางเดียวมีแคโทด (K) แอโนด (A) และอิเล็กโทรดควบคุม (G) ไทริสเตอร์แบบสองทิศทางเทียบเท่ากับไทริสเตอร์เดี่ยวสองตัวที่ต่อขนานกันแบบย้อนกลับ นั่นคือ ขั้วบวกซิลิกอนทิศทางเดียวเชื่อมต่อกับแคโทดอีกขั้วหนึ่ง และปลายนำเรียกว่าขั้ว T2 และขั้วบวกซิลิคอนทิศทางเดียวเชื่อมต่อกับขั้วบวกอีกขั้วหนึ่ง และปลายนำเรียกว่าขั้ว T2 และ ส่วนที่เหลือเป็นเสาควบคุม เสา (G).
1. การเลือกปฏิบัติของไทริสเตอร์ทิศทางเดียวและสองทิศทาง: ขั้นแรกให้วัดขั้วทั้งสอง หากตัวชี้การวัดค่าบวกและลบไม่เคลื่อนที่ (บล็อก R×1) อาจเป็นขั้ว A, K หรือ G, A (สำหรับไทริสเตอร์ทิศทางเดียว) ) อาจเป็น T2, T1 หรือ T2, ขั้ว G (สำหรับไตรแอก) หากการวัดค่าใดค่าหนึ่งระบุถึงสิบถึงร้อยโอห์ม จะต้องเป็นไทริสเตอร์แบบทางเดียว และปากกาสีแดงเชื่อมต่อกับเสา K ปากกาสีดำเชื่อมต่อกับเสา G และส่วนที่เหลือเป็นเสา A หากผลการทดสอบบวกและลบมีค่าตั้งแต่สิบถึงร้อยโอห์ม จะต้องเป็นไตรแอก จากนั้นหมุนปุ่มไปที่ R×1 หรือ R×10 เพื่อทดสอบใหม่ โดยจะต้องมีค่าความต้านทานหนึ่งค่าที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย จากนั้นปากกาสีแดงที่เชื่อมต่อกับอันที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยคือขั้ว G ปากกาสีดำเชื่อมต่อกับขั้ว T1 และ ส่วนที่เหลือเป็นเสา T2
2. ความแตกต่างของประสิทธิภาพ: หมุนลูกบิดไปที่เกียร์ R×1 สำหรับไทริสเตอร์ทิศทางเดียว 1~6A ปากกาสีแดงเชื่อมต่อกับขั้ว K และปากกาสีดำเชื่อมต่อกับขั้ว G และ A ในเวลาเดียวกัน และปากกาดำไม่แยกจากเสาเอ ปลดขั้ว G และตัวชี้ควรระบุโอห์มนับสิบถึงหนึ่งร้อยโอห์ม ขณะนี้ ไทริสเตอร์ถูกกระตุ้น และแรงดันทริกเกอร์ต่ำ (หรือกระแสทริกเกอร์มีขนาดเล็ก) จากนั้นปิดขั้ว A สักครู่แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ตัวชี้ควรกลับไปที่ตำแหน่ง ∞ แสดงว่า SCR ดี
สำหรับไทริสเตอร์แบบสองทิศทาง 1~6A ปากกาสีแดงเชื่อมต่อกับขั้ว T1 และปากกาสีดำเชื่อมต่อกับขั้ว G และ T2 ในเวลาเดียวกัน ควรถอดขั้ว G ภายใต้สถานที่ตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าปากกาสีดำไม่แยกออกจากขั้ว T2 ตัวชี้ควรระบุยุโรปตั้งแต่สิบถึงมากกว่าหนึ่งร้อย (ขึ้นอยู่กับขนาดของกระแสไทริสเตอร์และผู้ผลิตรายอื่น) จากนั้นกลับด้านปากกาทั้งสอง ทำซ้ำขั้นตอนด้านบนเพื่อวัดหนึ่งครั้ง และตัวบ่งชี้ตัวชี้ใหญ่กว่าครั้งก่อนมากกว่าสิบถึงสิบโอห์ม แสดงว่า SCR ดี และแรงดันทริกเกอร์ (หรือกระแส) น้อย หากขั้ว G ถูกปิดในขณะที่ขั้ว A หรือขั้ว T2 ยังคงเชื่อมต่ออยู่ ตัวชี้จะกลับไปที่ตำแหน่ง ∞ ทันที ซึ่งแสดงว่ากระแสทริกเกอร์ของไทริสเตอร์ใหญ่เกินไปหรือเสียหาย สามารถวัดเพิ่มเติมได้ตามวิธีในรูปที่ 2 สำหรับไทริสเตอร์แบบทางเดียว ไฟควรติดเมื่อปิดสวิตช์ K และไฟไม่ควรดับเมื่อปิดสวิตช์ K มิฉะนั้นไทริสเตอร์ ได้รับความเสียหาย
สำหรับไทริสเตอร์แบบสองทิศทาง ให้ปิดสวิตช์ K ไฟควรติด ปิด K ไฟไม่ควรดับ แล้วย้อนกลับแบตเตอรี่ ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้น ควรได้ผลเหมือนกัน ดี. มิฉะนั้นอุปกรณ์จะเสียหาย
ไทริสเตอร์แบบสองทิศทางยังมีขั้วสามขั้วซึ่งควบคุมข้าว G, ขั้วบวก T1 ตัวแรกและขั้วบวก T2 ตัวที่สอง จริงๆ แล้ว T1 และ T2 ใช้แทนกันได้ วิธีการตรวจสอบพื้นฐานของสัญลักษณ์ของไตรแอกแสดงอยู่ในรูปด้านบน
1. การเลือกปฏิบัติขั้ว
การเลือกปฏิบัติระหว่างขั้ว T1 และขั้ว G: ใช้มัลติมิเตอร์ Rx10 เพื่อวัดความต้านทานไปข้างหน้าและย้อนกลับระหว่างขั้ว หากคุณพบว่าค่าความต้านทานบวกและลบระหว่างสองขั้วบางขั้วมีขนาดเล็กมาก (ประมาณ 150ll) ดังนั้น ขั้วทั้งสองนี้คือขั้ว T1 และ G จากนั้นตั้งมัลติมิเตอร์ไปที่เกียร์ 'f-Rx1 และวัดความต้านทานย้อนกลับของขั้วทั้งสองนี้ในทางกลับกัน ปากกาทดสอบสีดำที่มีค่าความต้านทานน้อยกว่าเชื่อมต่อกับขั้ว T1 อีกอันคือขั้วควบคุม C และส่วนที่เหลือคือ T2 เสา. Take} ไทริสเตอร์แบบสองทิศทางเป็นรุ่น MAC97A6/M329 วัดด้วยมัลติมิเตอร์ MF47F หากค่าความต้านทานที่วัดได้แตกต่างกันเมื่อใช้ Rx100 (ประมาณ 500ll) ควรให้ความสนใจ หากคุณวัดไทริสเตอร์กำลังสูง ข้อมูลจะแตกต่างออกไป และกระแสขนาดเล็กจะไม่สามารถกระตุ้นได้ และมัลติมิเตอร์จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าภายนอก (อนุกรม) เพื่อดำเนินการต่อ
2. การแยกแยะระหว่างความดีและความชั่วและความต่อเนื่อง
ใส่มัลติมิเตอร์ลงในบล็อก Rxlk และวัดความต้านทานระหว่าง T1 และ T2, G และ T1 ถ้าค่าความต้านทานน้อย แสดงว่า SCR พังแล้ว ถ้าค่าความต้านทานบวกและลบที่วัดได้ของขั้ว G และ T2 มีค่ามาก (ปกติควรอยู่ที่ประมาณร้อยโอห์ม) หมายความว่าวงจรถูกตัดการเชื่อมต่อ
ในการตัดสินความสามารถในการนำไฟฟ้าของไทริสเตอร์ ให้ต่อสายทดสอบสีดำของมัลติมิเตอร์เข้ากับขั้ว T1 และสายทดสอบสีแดงเข้ากับขั้ว T2 ใช้แบตเตอรี่แห้งเป็นแหล่งจ่ายไฟทริกเกอร์ (คุณสามารถแทนที่ด้วยมัลติมิเตอร์ Rx1 ตัวอื่นได้) จากนั้นมือของมิเตอร์จะอยู่ในสถานะการนำไฟฟ้า และแบตเตอรี่แห้งจะยังคงอยู่ในสถานะการนำไฟฟ้า ซึ่งเป็นฟังก์ชันการนำไฟฟ้าสำหรับ ตัดสิน T1 ถึง T2 หลักการง่ายมาก ต่อขั้วบวกของแบตเตอรี่เข้ากับ T1 เพื่อสร้างแรงดันทริกเกอร์สำหรับขั้วลบของแบตเตอรี่แห้งปลอม G เส้นทางปัจจุบันคือ: จากแบตเตอรี่แห้ง 10-T1 ถึงแบตเตอรี่ G-พัน เส้นทางปัจจุบันจะถูกกระตุ้น ขณะนี้มัลติมิเตอร์ยังใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟ ใช้เครื่องหมายบวกในปากกาลบ - T1 - T2 - หนึ่งในปากกาบวก สร้างเส้นทางจาก T1 ไปยัง T2
ประสิทธิภาพการนำไฟฟ้าจาก T2 ถึง T1 นั้นตรงกันข้ามกับขั้วนี้ และเมืองก็ใช้วิธีเดียวกันในการตัดสิน
ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าเฟืองของมัลติมิเตอร์ที่ใช้กับไทริสเตอร์ประเภทต่างๆ นั้นแตกต่างกัน และค่าความต้านทานที่วัดได้ก็แตกต่างกันด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อการหาค่าความต้านทานเล็กน้อยด้วยบล็อก Rx100 เป็นเรื่องยาก การค้นหาด้วยบล็อก Rx10 นั้นทำได้ง่าย รุ่น SCR นั้นแตกต่างกัน และค่าความต้านทานที่วัดได้ก็แตกต่างกันมาก ตัวอย่างเช่น เมื่อวัดไทริสเตอร์แบบทางเดียว MCR100 จะสามารถวัดค่าความต้านทานเพียงเล็กน้อยได้ด้วยช่วงความต้านทาน Rx1—R×1k ของมัลติมิเตอร์ในทางกลับกัน (ไม่มีค่าความต้านทานที่สองที่ใหญ่กว่า); ตัวอย่างเช่น เมื่อวัดไทริสเตอร์แบบทางเดียว FD315M เมื่อวัดด้วยสายวัดทดสอบที่เป็นบวกและลบ ในทางกลับกัน จะมีค่าความต้านทานสองค่าเมื่อวัดด้วย Rx100 หรือ RXlk แต่การหาค่าที่น้อยกว่านั้นไม่ใช่เรื่องง่าย หากคุณใช้ Rx1 หรือ Rx10 ในการวัด การหาค่าความต้านทานน้อยๆ จะง่ายกว่า ง่ายต่อการหาขั้ว G ที่มีปากกาทดสอบสีดำ และขั้ว K ที่มีปากกาทดสอบสีแดง คุณจึงต้องไม่แข็งกระด้าง






