Способы проверки симистора, как прозванивать симисторы мультиметром
В электронных схемах различных приборов довольно часто используются полупроводниковые устройства – симисторы. Их применяют, как правило, при сборке схем регуляторов. В случае неисправности электроприбора может возникнуть необходимость проверить симистор. Как это сделать?
Зачем нужна проверка
В процессе ремонта или сборки новой схемы невозможно обойтись без электрических деталей. Одной из таких деталей является симистор. Его применяют в схемах устройств сигнализации, световых регуляторах, радиоприборах и многих отраслях техники. Иногда его применяют повторно после демонтажа неработающих схем, и нередко приходится встречать элемент с утраченной от длительного использования или хранения маркировкой. Случается, что и новые детали надо проверить.
Как же быть уверенным, что симистор, установленная в схему, действительно исправен, и в будущем не нужно будет затрачивать много времени на отладку работы собранной системы?
Для этого необходимо знать, как проверить симистор мультиметром или тестером. Но сначала надо понять, что собой представляет данная деталь, и как она работает в электрических схемах.
По сути, симистор является разновидностью тиристора. Название составлено из этих двух слов – «симметричный» и «тиристор».
Разновидности тиристоров
Тиристорами принято называть группу полупроводниковых приборов (триодов), способных пропускать или не пропускать электрический ток в заданном режиме и в определенные промежутки времени. Так создают условия работоспособности схемы в соответствии с ее функциями.
Управление работой тиристоров осуществляется двумя способами:
- подачей напряжения определенной величины для открытия или закрытия прибора, как в динисторах (диодных тиристорах) – двухэлектродных приборах;
- подачей импульса тока определенной длительности или величины на управляющий электрод, как в тринисторах и симисторах (триодных тиристорах) – трехэлектродных приборах.
По принципу работы эти приборы различаются на три вида.
Динисторы открываются при достижении напряжения определенной величины между катодом и анодом и остаются открытыми до уменьшения напряжения опять же до установленного значения. В открытом состоянии работают по принципу диода, пропуская ток в одном направлении.
Тринисторы открываются при подаче тока на контакт управляющего электрода и остаются открытыми при положительной разности потенциалов между катодом и анодом. То есть они открыты, пока в цепи существует напряжение. Это обеспечивается наличием тока, сила которого не ниже одного из параметров тринистора – тока удержания. В открытом состоянии также работают по принципу диода.
Симисторы – разновидность тринисторов, которые пропускают ток по двум направлениям, находясь в открытом состоянии. По сути, они представляют пятислойный тиристор.
Запираемые тиристоры – тринисторы и симисторы, которые закрываются при подаче на контакт управляющего электрода тока обратной полярности, нежели та, которая вызвала его открытие.
С помощью тестера
Проверка работоспособности симистора мультиметром или тестером основана на знании принципа работы этого устройства. Конечно же, она не даст полной картины состояния детали, так как невозможно определить рабочие характеристики симистора без сборки электрической схемы и проведения дополнительных измерений. Но часто вполне достаточно будет подтвердить или опровергнуть работоспособность полупроводникового перехода и управления им.
Чтобы проверить деталь, необходимо использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления, то есть как омметр. Контакты мультиметра присоединяются к рабочим контактам симистора, при этом значение сопротивления должно стремиться к бесконечности, то есть быть очень большим.
После этого соединяется анод с управляющим электродом. Симистор должен открыться и сопротивление должно упасть почти до нуля. Если все так и произошло, скорее всего, симистор работоспособен.
При разрыве контакта с управляющим электродом симистор должен остаться открытым, но параметров мультиметра может быть недостаточно, что бы обеспечить так называемый ток удержания, при котором прибор остается проводимым.
Устройство можно считать неисправным в двух случаях. Если до появления напряжения на контакте управляющего электрода сопротивление симистора ничтожно мало. И второй случай, если при появлении напряжения на контакте управляющего электрода сопротивление прибора не уменьшается.
С помощью элемента питания и лампочки
Существует вариант прозвона симистора простейшим тестером, представляющим собой разорванную однолинейную цепь с источником питания и контрольной лампой. Еще для проверки понадобится дополнительный источник питания. В качестве его может быть использован любой элемент питания, например типа АА с напряжением 1,5 В.
Прозванивать деталь нужно в определенном порядке. В первую очередь необходимо соединить контакты тестера с рабочими контактами симистора. Контрольная лампа при этом гореть не должна.
Затем необходимо подать напряжение между управляющим и рабочим электродами с дополнительного источника питания. На рабочий электрод подается полярность, соответствующая полярности подключенного тестера. При подключении контрольная лампа должна загореться. Если переход симистора настроен на соответствующий ток удержания, то лампа должна гореть и при отключении дополнительного источника питания от управляющего электрода до момента отключения тестера.
Так как прибор должен пропускать ток в обоих направлениях, для надежности можно повторить проверку, изменив полярность подключения тестера к симистору на противоположную. Надо проверить работоспособность прибора при обратном направлении тока через полупроводниковый переход.
Если до подачи напряжения на управляющий электрод контрольная лампа загорелась и продолжает гореть, то деталь неисправна. Если при подаче напряжения контрольная лампа не загорелась, симистор также считается неисправным, и использовать его в дальнейшем нецелесообразно.
Симистор, смонтированный на плате, можно проверить, не выпаивая его. Для проверки необходимо только отсоединить управляющий электрод и обесточить всю схему, отключив ее от рабочего источника питания.
Соблюдая эти простейшие правила, можно произвести отбраковку некачественных или отработавших свой ресурс деталей.
Проверка симистора и тиристора мультиметром
При помощи домашнего тестера (мультиметра) можно проверять самые разные радиоэлементы. Для домашнего мастера, увлекающегося электроникой – это настоящая находка.
Например, проверка тиристора мультиметром может избавить вас от необходимости поиска новой детали во время ремонта электрооборудования.
Для понимания процесса, разберем, что такое тиристор:
Это полупроводниковый прибор, выполненный по классической монокристальной технологии. На кристалле имеется три или более p-n перехода, с диаметрально противоположными устойчивыми состояниями.
Основное применение тиристоров – электронный ключ. Можно эффективно использовать эти радиоэлементы вместо механических реле.
Включение происходит регулируемо, относительно плавно и без дребезга контактов. Нагрузка по основному направлению открытия p-n переходов подается управляемо, можно контролировать скорость нарастания рабочего тока.
К тому же тиристоры, в отличие от реле, отлично интегрируются в электросхемы любой сложности. Отсутствие искрения контактов позволяет применять их в системах, где недопустимы помехи при коммутации.
Деталь компактна, выпускается в различных форм-факторах, в том числе и для монтажа на охлаждающих радиаторах.
Управляются тиристоры внешним воздействием:
- Электрическим током, который подается на управляющий электрод;
- Лучом света, если используется фототиристор.
При этом, в отличие от того же реле, нет необходимость постоянно подавать управляющий сигнал. Рабочий p-n переход будет открыт и по окончании подачи управляющего тока. Тиристор закроется, когда протекающий через него рабочий ток опустится ниже порога удержания.
Еще одним свойством тиристора, которое используется как основная характеристика – он является односторонним проводником. То есть паразитные токи в обратном направлении протекать не будут. Это упрощает схемы управления радиоэлемента.
Тиристоры выпускаются в различных модификакциях, в зависимости от способа управления, и дополнительных возможностей.
- Диодные прямой проводимости;
- Диодные обратной проводимости;
- Диодные симметричные;
- Триодные прямой проводимости;
- Триодные обратной проводимости;
- Триодные ассиметричные.
Существует разновидность триодного тиристора, имеющая двунаправленную проводимость.
Что такое симистор, и чем он отличается от классических тиристоров?
Симистор (или «триак») – особая разновидности триодного симметричного тиристора. Главное преимущество – способность проводить ток на рабочих p-n переходах в обоих направлениях. Это позволяет использовать радиоэлемент в системах с переменным напряжением.
Принцип работы и конструктивное исполнение такое же, как у остальных тиристоров. При подаче управляющего тока p-n переход отпирается, и остается открытым до снижения величины рабочего тока.
Популярное применение симисторов – регуляторы напряжения для систем освещения и бытового электроинструмента.
Работа этих радиокомпонентов напоминает принцип действия транзисторов, однако детали не являются взаимозаменяемыми.
Рассмотрев, что такое тиристор и симистор, мы с вами научимся, как проверять эти детали на работоспособность.
Как прозвонить тиристор мультиметром?
Сразу оговоримся – проверить исправность тиристора можно и без тестера. Например, с помощью лампочки от фонарика и пальчиковой батарейки.
Для этого включаем последовательно источник питания, соответствующий напряжению лампочки, рабочие выводы тиристора, и лампочку.
Важно! Не забудьте о том, что обычный тиристор проводит ток лишь в одном направлении. Поэтому соблюдайте полярность.
При подаче управляющего тока (достаточно батарейки АА) – лампочка будет гореть. Значит, управляющая цепь исправна. Затем отсоединяем батарейку, не отключая источник рабочего тока. Если p-n переход исправный, и настроен на определенную величину тока удержания – лампочка продолжает гореть.
Если под рукой нет подходящей лампы и батарейки, следует знать, как проверить тиристор мультиметром.
- Переключатель тестера устанавливаем в режим «прозвонка». При этом на щупах проводов появится достаточное напряжение для проверки тиристора. Рабочий ток не открывает p-n переход, поэтому сопротивление на выводах будет высоким, ток не протекает. На дисплее мультиметра высвечивается «1». Мы убедились в том, что рабочий p-n переход не пробит;
- Проверяем открытие перехода. Для этого соединяем управляющий вывод с анодом. Тестер дает достаточный ток для открытия перехода, и сопротивление резко уменьшается. На дисплее появляются цифры, отличные от единицы. Тиристор «открыт». Таким образом, мы проверили работоспособность управляющего элемента;
- Размыкаем управляющий контакт. При этом сопротивление снова должно стремиться к бесконечности, то есть на табло мы видим «1».
Почему тиристор не остался в открытом состоянии?
Дело в том, что мультиметр не вырабатывает величину тока, достаточную для срабатывания тиристора по «току удержания».
Этот элемент мы проверить не сможем. Однако остальные пункты проверки говорят об исправности полупроводникового прибора. Если поменять местами полярность – проверка не пройдет. Таким образом, мы убедимся в отсутствии обратного пробоя.
При помощи мультиметра можно проверить и чувствительность тиристора. В этом случае, мы переводим переключатель тестера в режим омметра. Измерения производятся по раннее описанной методике. Только мы каждый раз меняем чувствительность прибора. Начинаем с предела измерения вольтметра «х1».
Чувствительные тиристоры при отключении управляющего тока сохраняют открытое состояние, что мы и фиксируем на приборе. Увеличиваем предел измерения до «х10». В этом случае ток на щупах тестера уменьшается.
Если при отключении управляющего тока переход не закрывается – продолжаем увеличивать предел измерения до срабатывания тиристора по току удержания.
Важно! Чем меньше ток удержания – тем чувствительнее тиристор.
При проверке деталей из одной партии (или с одинаковыми характеристиками), выбирайте более чувствительные элементы. У таких тиристоров гибче возможности по управлению, соответственно шире область применения.
Освоив принцип проверки тиристора – легко догадаться, как проверить симистор мультиметром.
Важно! При прозвонке необходимо учитывать, что этот полупроводниковый ключ имеет симметричную двустороннюю проводимость.
Проверка симистора мультиметром
Схема подключения для проверки аналогичная. Можно использовать лампу накаливания или мультиметр с широким диапазоном измерений в режиме омметра. После прохождения тестов при одной полярности, переключаем щупы тестера на полярность обратную.
Исправный симистор должен показать весьма похожие результаты проверки. Необходимо проверить открытие и удержание p-n перехода в обоих направлениях по всей шкале пределов измерения мультиметра.
Если радиодеталь, нуждающаяся в проверке, находится на монтажной плате – нет необходимости ее выпаивать для теста. Достаточно освободить управляющий вывод.
Важно! Не забудьте предварительно обесточить проверяемый электроприбор.
В заключении смотрите видео: Как проверить тиристор мультиметром.
About sposport
View all posts by sposport
Bta12 600b схема включения
В электронных схемах различных приборов довольно часто используются полупроводниковые устройства – симисторы. Их применяют, как правило, при сборке схем регуляторов. В случае неисправности электроприбора может возникнуть необходимость проверить симистор. Как это сделать?
Зачем нужна проверка
В процессе ремонта или сборки новой схемы невозможно обойтись без электрических деталей. Одной из таких деталей является симистор. Его применяют в схемах устройств сигнализации, световых регуляторах, радиоприборах и многих отраслях техники. Иногда его применяют повторно после демонтажа неработающих схем, и нередко приходится встречать элемент с утраченной от длительного использования или хранения маркировкой. Случается, что и новые детали надо проверить.
Как же быть уверенным, что симистор, установленная в схему, действительно исправен, и в будущем не нужно будет затрачивать много времени на отладку работы собранной системы?
Для этого необходимо знать, как проверить симистор мультиметром или тестером. Но сначала надо понять, что собой представляет данная деталь, и как она работает в электрических схемах.
По сути, симистор является разновидностью тиристора. Название составлено из этих двух слов – «симметричный» и «тиристор».
Разновидности тиристоров
Тиристорами принято называть группу полупроводниковых приборов (триодов), способных пропускать или не пропускать электрический ток в заданном режиме и в определенные промежутки времени. Так создают условия работоспособности схемы в соответствии с ее функциями.
Управление работой тиристоров осуществляется двумя способами:
- подачей напряжения определенной величины для открытия или закрытия прибора, как в динисторах (диодных тиристорах) – двухэлектродных приборах;
- подачей импульса тока определенной длительности или величины на управляющий электрод, как в тринисторах и симисторах (триодных тиристорах) – трехэлектродных приборах.
По принципу работы эти приборы различаются на три вида.
Динисторы открываются при достижении напряжения определенной величины между катодом и анодом и остаются открытыми до уменьшения напряжения опять же до установленного значения. В открытом состоянии работают по принципу диода, пропуская ток в одном направлении.
Тринисторы открываются при подаче тока на контакт управляющего электрода и остаются открытыми при положительной разности потенциалов между катодом и анодом. То есть они открыты, пока в цепи существует напряжение. Это обеспечивается наличием тока, сила которого не ниже одного из параметров тринистора – тока удержания. В открытом состоянии также работают по принципу диода.
Симисторы – разновидность тринисторов, которые пропускают ток по двум направлениям, находясь в открытом состоянии. По сути, они представляют пятислойный тиристор.
Запираемые тиристоры – тринисторы и симисторы, которые закрываются при подаче на контакт управляющего электрода тока обратной полярности, нежели та, которая вызвала его открытие.
С помощью тестера
Проверка работоспособности симистора мультиметром или тестером основана на знании принципа работы этого устройства. Конечно же, она не даст полной картины состояния детали, так как невозможно определить рабочие характеристики симистора без сборки электрической схемы и проведения дополнительных измерений. Но часто вполне достаточно будет подтвердить или опровергнуть работоспособность полупроводникового перехода и управления им.
Чтобы проверить деталь, необходимо использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления, то есть как омметр. Контакты мультиметра присоединяются к рабочим контактам симистора, при этом значение сопротивления должно стремиться к бесконечности, то есть быть очень большим.
После этого соединяется анод с управляющим электродом. Симистор должен открыться и сопротивление должно упасть почти до нуля. Если все так и произошло, скорее всего, симистор работоспособен.
При разрыве контакта с управляющим электродом симистор должен остаться открытым, но параметров мультиметра может быть недостаточно, что бы обеспечить так называемый ток удержания, при котором прибор остается проводимым.
Устройство можно считать неисправным в двух случаях. Если до появления напряжения на контакте управляющего электрода сопротивление симистора ничтожно мало. И второй случай, если при появлении напряжения на контакте управляющего электрода сопротивление прибора не уменьшается.
С помощью элемента питания и лампочки
Существует вариант прозвона симистора простейшим тестером, представляющим собой разорванную однолинейную цепь с источником питания и контрольной лампой. Еще для проверки понадобится дополнительный источник питания. В качестве его может быть использован любой элемент питания, например типа АА с напряжением 1,5 В.
Прозванивать деталь нужно в определенном порядке. В первую очередь необходимо соединить контакты тестера с рабочими контактами симистора. Контрольная лампа при этом гореть не должна.
Затем необходимо подать напряжение между управляющим и рабочим электродами с дополнительного источника питания. На рабочий электрод подается полярность, соответствующая полярности подключенного тестера. При подключении контрольная лампа должна загореться. Если переход симистора настроен на соответствующий ток удержания, то лампа должна гореть и при отключении дополнительного источника питания от управляющего электрода до момента отключения тестера.
Так как прибор должен пропускать ток в обоих направлениях, для надежности можно повторить проверку, изменив полярность подключения тестера к симистору на противоположную. Надо проверить работоспособность прибора при обратном направлении тока через полупроводниковый переход.
Если до подачи напряжения на управляющий электрод контрольная лампа загорелась и продолжает гореть, то деталь неисправна. Если при подаче напряжения контрольная лампа не загорелась, симистор также считается неисправным, и использовать его в дальнейшем нецелесообразно.
Симистор, смонтированный на плате, можно проверить, не выпаивая его. Для проверки необходимо только отсоединить управляющий электрод и обесточить всю схему, отключив ее от рабочего источника питания.
Соблюдая эти простейшие правила, можно произвести отбраковку некачественных или отработавших свой ресурс деталей.
Существенный недостаток тиристоров заключается в том, что это однополупериодные элементы, соответственно, в цепях переменного тока они работают с половинной мощностью. Избавиться от этого недостатка можно используя схему встречно-параллельного включения двух однотипных устройств или установив симистор. Давайте разберемся, что представляет собой этот полупроводниковый элемент, принцип его функционирования, особенности, а также сферу применения и способы проверки.
Что такое симистор?
Это один из видов тиристоров, отличающийся от базового типа большим числом p-n переходов, и как следствие этого, принципом работы (он будет описан ниже). Характерно, что в элементной базе некоторых стран данный тип считается самостоятельным полупроводниковым устройством. Эта незначительная путаница возникла вследствие регистрации двух патентов, на одно и то же изобретение.
Описание принципа работы и устройства
Основное отличие этих элементов от тиристоров заключается в двунаправленной проводимости электротока. По сути это два тринистора с общим управлением, включенных встречно-параллельно (см. А на рис. 1) .
Рис. 1. Схема на двух тиристорах, как эквивалент симистора, и его условно графическое обозначение
Это и дало название полупроводниковому прибору, как производную от словосочетания «симметричные тиристоры» и отразилось на его УГО. Обратим внимание на обозначения выводов, поскольку ток может проводиться в оба направления, обозначение силовых выводов как Анод и Катод не имеет смысла, потому их принято обозначать, как «Т1» и «Т2» (возможны варианты ТЕ1 и ТЕ2 или А1 и А2). Управляющий электрод, как правило, обозначается «G» (от английского gate).
Теперь рассмотрим структуру полупроводника (см. рис. 2.) Как видно из схемы, в устройстве имеется пять переходов, что позволяет организовать две структуры: р1-n2-p2-n3 и р2-n2-p1-n1, которые, по сути, являются двумя встречными тринисторами, подключенными параллельно.
Рис. 2. Структурная схема симистора
Когда на силовом выводе Т1 образуется отрицательная полярность, начинается проявление тринисторного эффекта в р2-n2-p1-n1, а при ее смене — р1-n2-p2-n3.
Заканчивая раздел о принципе работы приведем ВАХ и основные характеристики прибора.
ВАХ симистора
Обозначение:
- А – закрытое состояние.
- В – открытое состояние.
- UDRM (UПР) – максимально допустимый уровень напряжения при прямом включении.
- URRM (UОБ) – максимальный уровень обратного напряжения.
- IDRM (IПР) – допустимый уровень тока прямого включения
- IRRM (IОБ) — допустимый уровень тока обратного включения.
- IН (IУД) – значения тока удержания.
Особенности
Чтобы иметь полное представление о симметричных тринисторах, необходимо рассказать про их сильные и слабые стороны. К первым можно отнести следующие факторы:
- относительно невысокая стоимость приборов;
- длительный срок эксплуатации;
- отсутствие механики (то есть подвижных контактов, которые являются источниками помех).
В число недостатков приборов входят следующие особенности:
- Необходимость отвода тепла, примерно из расчета 1-1,5 Вт на 1 А, например, при токе 15 А величина мощности рассеивания будет около 10-22 Вт, что потребует соответствующего радиатора. Для удобства крепления к нему у мощных устройств один из выводов имеет резьбу под гайку.
Симистор с креплением под радиатор
- Устройства подвержены влиянию переходных процессов, шумов и помех;
- Не поддерживаются высокие частоты переключения.
По последним двум пунктам необходимо дать небольшое пояснение. В случае высокой скорости коммутации велика вероятность самопроизвольной активации устройства. Помеха в виде броска напряжения также может привести к этому результату. В качестве защиты от помех рекомендуется шунтировать прибор RC цепью.
RC-цепочка для защиты симистора от помех
Помимо этого рекомендуется минимизировать длину проводов ведущих к управляемому выводу, или в качестве альтернативы использовать экранированные проводники. Также практикуется установка шунтирующего резистора между выводом T1 (TE1 или A1) и управляющим электродом.
Применение
Этот тип полупроводниковых элементов первоначально предназначался для применения в производственной сфере, например, для управления электродвигателями станков или других устройств, где требуется плавная регулировка тока. Впоследствии, когда техническая база позволила существенно уменьшить размеры полупроводников, сфера применения симметричных тринисторов существенно расширилась. Сегодня эти устройства используются не только в промышленном оборудовании, а и во многих бытовых приборах, например:
- зарядные устройства для автомобильных АКБ;
- бытовое компрессорное оборудования;
- различные виды электронагревательных устройств, начиная от электродуховок и заканчивая микроволновками;
- ручные электрические инструменты (шуроповерт, перфоратор и т.д.).
И это далеко не полный перечень.
Одно время были популярны простые электронные устройства, позволяющие плавно регулировать уровень освещения. К сожалению, диммеры на симметричных тринисторах не могут управлять энергосберегающими и светодиодными лампами, поэтому эти приборы сейчас не актуальны.
Как проверить работоспособность симистора?
В сети можно найти несколько способ, где описан процесс проверки при помощи мультиметра, те, кто описывал их, судя по всему, сами не пробовали ни один из вариантов. Чтобы не вводить в заблуждение, следует сразу заметить, что выполнить тестирование мультиметром не удастся, поскольку не хватит тока для открытия симметричного тринистора. Поэтому, у нас остается два варианта:
- Использовать стрелочный омметр или тестер (их силы тока будет достаточно для срабатывания).
- Собрать специальную схему.
Алгоритм проверки омметром:
- Подключаем щупы прибора к выводам T1 и T2 (A1 и A2).
- Устанавливаем кратность на омметре х1.
- Проводим измерение, положительным результатом будет бесконечное сопротивление, в противном случае деталь «пробита» и от нее можно избавиться.
- Продолжаем тестирование, для этого кратковременно соединяем выводы T2 и G (управляющий). Сопротивление должно упасть примерно до 20-80 Ом.
- Меняем полярность и повторяем тест с пункта 3 по 4.
Если в ходе проверки результат будет таким же, как описано в алгоритме, то с большой вероятностью можно констатировать, что устройство работоспособное.
Заметим, что проверяемую деталь не обязательно демонтировать, достаточно только отключить управляющий вывод (естественно, обесточив предварительно оборудование, где установлена деталь, вызывающая сомнение).
Необходимо заметить, что данным способом не всегда удается достоверно проверку, за исключением тестирования на «пробой», поэтому перейдем ко второму варианту и предложим две схемы для тестирования симметричных тринисторов.
Схему с лампочкой и батарейкой мы приводить не будем в виду того, что таких схем достаточно в сети, если вам интересен этот вариант, можете посмотреть его в публикации о тестировании тринисторов. Приведем пример более действенного устройства.
Схема простого тестера для симисторов
Обозначения:
- Резистор R1 – 51 Ом.
- Конденсаторы C1 и С2 – 1000 мкФ х 16 В.
- Диоды – 1N4007 или аналог, допускается установка диодного моста, например КЦ405.
- Лампочка HL – 12 В, 0,5А.
Можно использовать любой трансформатор с двумя независимыми вторичными обмотками на 12 Вольт.
Алгоритм проверки:
- Устанавливаем переключатели в исходное положение (соответствующее схеме).
- Производим нажатие на SB1, тестируемое устройство открывается, о чем сигнализирует лампочка.
- Жмем SB2, лампа гаснет (устройство закрылось).
- Меняем режим переключателя SA1 и повторяем нажатие на SB1, лампа снова должна зажечься.
- Производим переключение SA2, нажимаем SB1, затем снова меня ем положение SA2 и повторно жмем SB1. Индикатор включится, когда на затвор попадет минус.
Теперь рассмотрим еще одну схему, только универсальную, но также не особо сложную.
Схема для проверки тиристоров и симисторов
Обозначения:
- Резисторы: R1, R2 и R4 – 470 Ом; R3 и R5 – 1 кОм.
- Емкости: С1 и С2 – 100 мкФ х 10 В.
- Диоды: VD1, VD2, VD5 и VD6 – 2N4148; VD2 и VD3 – АЛ307.
В качестве источника питания используется батарейка на 9V, по типу Кроны.
Тестирование тринисторов производится следующим образом:
- Переключатель S3, переводится в положении, как продемонстрировано на схеме (см. рис. 6).
- Кратковременно производим нажатие на кнопку S2, тестируемый элемент откроется, о чем просигнализирует светодиод VD
- Меняем полярность, устанавливая переключатель S3 в среднее положение (отключается питание и гаснет светодиод), потом в нижнее.
- Кратковременно жмем S2, светодиоды не должны загораться.
Если результат будет соответствовать вышеописанному, значит с тестируемым элементом все в порядке.
Теперь рассмотрим, как проверить с помощью собранной схемы симметричные тринисторы:
- Выполняем пункты 1-4.
- Нажимаем кнопку S1- загорается светодиод VD
То есть, при нажатии кнопок S1 или S2 будут загораться светодиоды VD1 или VD4, в зависимости от установленной полярности (положения переключателя S3).
Схема управления мощностью паяльника
В завершении приведем простую схему, позволяющую управлять мощностью паяльника.
Простой регулятор мощности для паяльника
Обозначения:
- Резисторы: R1 – 100 Ом, R2 – 3,3 кОм, R3 – 20 кОм, R4 – 1 Мом.
- Емкости: С1 – 0,1 мкФ х 400В, С2 и С3 — 0,05 мкФ.
- Симметричный тринистор BTA41-600.
Приведенная схема настолько простая, что не требует настройки.
Теперь рассмотрим более изящный вариант управления мощностью паяльника.
Схема управления мощностью на базе фазового регулятора
Обозначения:
- Резисторы: R1 – 680 Ом, R2 – 1,4 кОм, R3 — 1,2 кОм, R4 и R5 – 20 кОм (сдвоенное переменное сопротивление).
- Емкости: С1 и С2 – 1 мкФ х 16 В.
- Симметричный тринистор: VS1 – ВТ136.
- Микросхема фазового регулятора DA1 – KP1182 ПМ1.
Настройка схемы сводится к подбору следующих сопротивлений:
- R2 – с его помощью устанавливаем необходимую для работы минимальную температуру паяльника.
- R3 – номинал резистора позволяет задать температуру паяльника, когда он находится на подставке (срабатывает переключатель SA1),
Сегодня я вам расскажу об очень полезной схеме, которая пригодится как в лаборатории, так и в хозяйстве. Устройство, о котором пойдет речь, называется симисторный регулятор мощности. Регулятор можно применить для плавной регулировки яркостью освещения, температуры паяльника, оборотами электродвигателя (переменного тока). Мой вариант применения регулятора интересней, я плавно регулирую температуру нагрева тэна мощностью 1кВт в самогонном аппарате. Да-да, я занимаюсь этим благородным делом.
Схема имеет минимум элементов и заводится сразу. Мощность нагрузки для симисторного регулятора определяется током симистора. Симистор BTA12-600 рассчитан на ток 12 Ампер и напряжение 600 Вольт. Симистор нужно выбирать с запасом по току, я выбрал двукратный запас. Например, симистор BTA12-600 с оптимальным охлаждением может в штатном режиме пропускать через себя ток 8 Ампер. Если нужен регулятор мощнее, используйте симистор BTA16-600 или BTA24-600.
Работа схемы описана в статье «Диммер своими руками».
Рабочая температура кристалла симистора от -40 до +125 градусов Цельсия. Необходимо сделать хорошее охлаждение. У меня нагрузка 1кВт, соответственно ток нагрузки около 5А, радиатор площадью 200см кв. греется от 85 до90 градусов Цельсия при длительной работе (до 6ч). Планирую увеличить рабочую площадь радиатора, чтобы повысить надежность устройства.
Симистор имеет управляющий вывод и два вывода, через которые проходит ток нагрузки. Эти два вывода можно менять местами ничего страшного не случиться.
Для безопасности (чтобы не щелкнуло током), симистор необходимо устанавливать на радиатор через диэлектрическую прокладку (полимерную или слюдяную) и диэлектрическую втулку.
Компоненты.
Резистор 4.7кОм мощностью 0,25Вт. Динистор с маркировкой DB3 , полярности не имеет, впаивать любой стороной. Конденсатор пленочный на 100нФ 400В полярности не имеет.
Светодиод любого цвета диаметром 3мм, обратное напряжение 5В, ток 25мА. Короче любой светодиод 3мм. Светодиод дает индикацию нагрузки, не пугайтесь, если при первом включении (естественно без нагрузки) он светиться не будет.
Первое включение необходимо производить кратковременно без нагрузки. Если все нормально, никакие элементы не греются, ничего не щелкнуло, тогда включаем без нагрузки на 15 секунд. Далее цепляем лампу напряжением 220В и мощностью 60-200Вт, крутим ручку переменного резистора и наслаждаемся работой.
Для защиты я установил в разрыв сетевого провода (220В) предохранитель на 12А.
Собранный нами регулятор мощности на симисторе BTA12-600 можно применить для регулировки температуры паяльника (регулируя мощность), тем самым получив паяльную станцию для вашей мастерской.
Печатная плата регулятора мощности на симисторе BTA12-600 СКАЧАТЬ
Btb12 800cw как проверить тестером
Широкое применение в электронике и радиотехнике получило электронное регулирование параметров питания в различных цепях переменного тока при помощи симистора. Бывают случаи, когда он выходит из строя и возникает необходимость правильной проверки на предмет исправности. Для того чтобы это сделать, необходимо знать его принцип работы, предназначение и способы проверки мультиметром и другими приборами.
Общие сведения о симисторе
Симистор или триак является одним из подвидов тиристоров, которые состоят из большего количества переходов и используются в схемах устройств с электронным регулированием.
Ток тиристора проходит только в одном направлении, когда как симистор способен пропускать его сразу в 2-х благодаря наличию 5-того слоя. На рисунке изображена его структурная схема, по которой можно понять, как работает симистор. Из пяти переходов образуется две структуры: р1-n2-p2-n3 и р2-n2-p1-n1 (2 тиристора включенных встречно-параллельно, показанных на рисунке 2). Пятая область представляет собой управляющий электрод (УЭ), который осуществляет управление слоями.
Рисунок 1 — Структурная схема симистора
Если происходит обратное направление, то структуры меняются местами.
Рисунок 2 — Тиристорный аналог триака
При подаче на УЭ сигнала, который называется отпирающим, и при положительно-заряженном аноде, отрицательным — на катоде, ток течет через тиристор, расположенный слева на рисунке 2. При смене полярностей ток будет течь через правый. Как у любого полупроводникового прибора, у симистора есть вольт амперная характеристика (рисунок 3).
Рисунок 3 — Вольт амперная характеристика триака
ВАХ состоит из двух кривых, повернутых на 180 градусов. Их форма практически аналогична ВАХ динистора. Благодаря симметричности ВАХ прибор получил название симистор. Расшифровка обозначений ВАХ:
- А и В — закрытое и открытое состояния прибора.
- Udrm (Uпр) и Urrm (Uоб) — максимальные допустимые напряжения при прямом и обратном включениях.
- Idrm (Iпр) и Irrm (Iоб) — прямой и обратный токи.
Симистор позволяет управлять цепями переменного и постоянного токов. Однако тиристорный аналог симистора не может заменить прибор из-за ограничения: для управления напряжением переменной составляющей (переменного напряжения) нужно 2 тиристора, а также отдельный источник для каждого прибора, и тиристоры будут работать только наполовину мощности.
Примеры применения симметричных тиристоров:
- Для регулировки освещения (диммеры).
- Строительный инструмент с плавным пуском.
- Нагреватели с электронной регулировкой температуры (например, индукционная плита).
- Компрессоры для кондиционеров.
- Бытовая техника с плавной регулировкой.
- В промышленности (например: управление освещением, плавный пуск двигателей).
- При усовершенствовании приборов своими руками (например, чайника).
Основные виды
Так как симистор является разновидностью тиристора, то, следовательно, для него применимы те же различия. Основная классификация симисторов:
- Конструктивное исполнение, включающее не только устройство и корпус (цоколевка), но и распиновку (можно понять тип симистора).
- Ток, при котором возникает перегрузка прибора.
- Основные параметры УЭ: напряжение и ток открытия перехода.
- Прямое и обратное напряжения.
- Прямой и обратный токи пропускания через триак.
- Тип нагрузки: низкой, средней и высокой мощностей.
- Ток затвора прибора.
- Коэффициент dv/dt, показывающий скорость переключения.
- Импортные не требуют особой настройки и работают при интеграции в схему; отечественные, требующие настройки путем интеграции в схему и дополнительное подключение радиоэлементов в цепь симистора.
- Изоляция корпуса.
Как и у любого радиоэлемента, у симистора есть достоинства и недостатки. К достоинствам элемента можно отнести их низкую стоимость, надежность, долговечность, отсутствие помех.
Основные недостатки триаков: сильно греются, влияние шумов и невозможность применения на высоких частотах.
С этими недостатками можно бороться различными способами. Для избегания перегрева детали необходимо использовать радиаторы для отвода тепла, кроме того, необходимо смазать точки прикосновения триака и радиатора специальной теплопроводящей пастой (используется при сборке персональных компьютеров). Для сведения влияния различного рода помех к минимуму применяется шунтирование прибора специальной RC-цепью (R = 50..470 Ом, а С = 0,01..0,1 мкФ). Эти величины подбираются в зависимости от характеристик прибора.
Характеристики триаков
Для использования конкретного прибора в схемах необходимо знать его основные характеристики. В большинстве случаев при сгорании триака в схеме необходимо заменить таким же или его аналогом. Основные характеристики, на которые необходимо обратить внимание:
- Максимальное обратное и импульсное напряжения.
- Максимальный ток в открытом состоянии при нормальном и импульсном режимах.
- Минимальный ток открытия перехода, при подаче на УЭ.
- Минимальный импульсный ток при минимальном напряжении.
- Время, при котором происходит включение и отключение триака.
При использовании триака нужно учитывать длину провода, которая идет к УЭ — она должна быть минимальной.
Краткий обзор популярных моделей
Среди импортных симисторов различают мощные высоковольтные серии bta (ВТА). Отлично себя зарекомендовали модели: bta06, bta16 ( вта16 ), bta416y600c, bta08, вта41600в. Значение тока колеблется в пределах от 4 до 40 А, напряжение находиться в диапазоне от 200 до 800 вольт.
Среди недорогих и надежных моделей нужно выделить: btb12 600bw (на 600 вольт или на 700 в модели 700bw), btb16 600с или btb16600e (800cw на 800 вольт и 600е на 600 вольт). Триаки bt137, вт134, вт137 и вт131 фирмы Semiconductors зарекомендовали себя в качестве лучших моделей с отличной изоляцией корпуса. Среди симметричных тринисторов низкой мощности можно выделить модели: z7m, m2lz47 (фирмы Toshiba), zo607, z0607. Все они могут отличаться током и обратным напряжением.
Среди достойных импортных аналогов можно выделить симисторы с изолируемым корпусом фирмы ON Semiconductor. Диапазон максимальных токов от 0,6 А до 16 А. Благодаря управлению от низковольтных логических выходов они применяются в более сложных устройствах с микроконтроллерами.
Отечественный аналог ку202г, способный выдержать напряжение до 50 вольт и импульсный ток до 30 А, может широко применяться для различных устройств с плавным пуском. Однако модели серии 202 поддерживают напряжение до 400 вольт и являются очень надежными. Они способны составить высокую конкуренцию импортным моделям.
Способы проверки
При выходе из строя какого-либо устройства необходимо прозвонить элементы и заменить сгоревшие, причем необязательно выпаивать триак из схемы. Проверка симистора мультиметром аналогична проверке тиристора мультиметром в схеме не выпаивая. Сделать это довольно просто, но этот метод не даст точного результата.
Как проверить тиристор ку202н мультиметром: необходимо освободить УЭ. Как проверить симистор мультиметром не выпаивая: необходимо освободить его УЭ (выпаять или выпаять деталь — одним словом, отделить устройство от всей схемы) и произвести измерения мультиметром на предмет пробитого перехода. Для проверки необходимо использовать стрелочный тестер. Этот метод является более точным, так как ток, генерируемый тестером способен открыть переход. Нужно найти информацию о симисторе и приступить к проверке:
- Подключить щупы к выводам T1 и T2.
- Установить кратность х1.
- Только при показании бесконечного сопротивления деталь исправна, а во всех остальных случаях — пробита.
- При положительном результате (бесконечное сопротивление) соединить вывод Т2 и управляющий. В результате R падает до 20..90 Ом.
- Сменить полярность прибора и повторить 3 и 4.
Этот метод является более точным, чем предыдущий, но не дает полной гарантии определения исправности полупроводникового прибора. Для этих целей существуют специальные схемы, которые можно собрать самостоятельно.
Профессиональные схемы
Пробник для проверки симистора или тиристора достаточно простого исполнения и с наименьшим количеством деталей представлен на схеме 1.
Схема 1 — Простой пробник для проверки симистора или тиристора
Перечень деталей пробника:
- Трансформатор подбирается любого типа, но с напряжением на вторичной обмотке около 6,3 В.
- Диод VD1 на напряжение от 10 В и более и с выпрямительным током более 350 мА (можно найти подходящий по справочнику радиолюбителя или в интернет).
При работе нужно подключить симистор и поставить S2 в положение «=», после чего включить SA1 (SB1 пока не нажимать). При этом лампочка не должна светиться. Нажимаем SB1 (лампа загорается) и при отпускании SB1 лампа накаливания должна гореть. Поставить SА1 в положение «0», и лампа гаснет. SА1 в положение поставить «переменного» тока и лампа не должна гореть. При нажатии SB1 лампа загорается, а при отпускании — гаснет.
Универсальная схема устройства для проверки симистора изображена на схеме 2. Она является более сложной, но очень эффективной.
Схема 2 — Универсальная современная схема устройства для проверки симистора или тиристора
Перечень радиоэлементов:
- Трансформатор со II обмоткой 2 и 9 вольт (I = 0,2..0,3 А).
- Конденсаторы керамические: C3, C4, C9, C10.
- Конденсаторы электролитические — остальные.
- Диод VD1: U > 50 В и I > 1 А.
- Диоды VD2, VD3: U > 25 В и I > 300 мА.
- Микросхемы и их аналоги: 7805 (КР142ЕН5(А,В)) и 7905 (КР1162ЕН5(А,Б) или КР1179ЕН05).
При проверке необходимо SA3 задать ток управления (подача на УЭ). Для проверки тиристора нужно поставить SA2 в режим «прямое» и включить питание пробника (лампа гореть не должна).
Нажать кнопку SВ2 — лампа горит даже при ее отпускании (SВ2). Нажать SВ1, и лампа должна погаснуть.
При проверке симистора выполнить шаги при проверке тиристора, после чего попеременно установить SA2 в «прямое» и «обратное». Лампа должна загораться при каждом нажатии SВ2 и SВ3, но и гаснуть при нажатии «СБРОС».
Таким образом, симисторы получили широкое распространение в различных устройствах с электронным регулированием. Они выходят из строя, и проверить их несложно. Для этого необходимо выбрать лишь метод проверки. Проверка мультиметром менее точна, чем стрелочным омметром, ток которого способен открыть переход триака. Для более точного и профессионального определения исправности собирается специальная схема.
Используя домашний тестер (мультиметр), легко выполнить проверку различных радиоэлементов. Для домашних мастеров, которые работают с электронными приборами это довольно полезная вещь. К примеру, правильно выполненная проверка симистора мультиметром позволит избежать поиска новых деталей при ремонте электрооборудования. Чтобы понять данный процесс досконально, необходимо выяснить, что представляют собой тиристоры.
Что такое тиристоры
Это полупроводниковые приборы, которые выполнены с учетом классических монокристальных технологий. На кристаллах имеются p-n переходы в количестве 3-х и более штук, с диаметрально противоположным устойчивым состоянием. Основным применением данной детали являются электронные ключи. Использование этих радиоэлементов может быть хорошей альтернативой механическому реле.
Процесс включения осуществляется регулируемым и плавным образом, без дребезжания контактов. Нагрузки по основным направлениям при открытии p-n перехода подаются управляемым образом, то есть присутствует возможность соблюдения контроля скорости при нарастании рабочего тока.
При этом, стоит отметить, что тиристор в сравнении с реле, может быть удачно интегрирован в электросхему с любым уровнем сложности. При отсутствии искрения каждого контакта, их можно использовать для систем, в которых не допускаются коммутационные помехи. Детали довольно компактны, выпускаются в виде разных форм-факторов, также и для установки на охлаждающие радиаторы.
Управление прибором осуществляется посредством внешнего воздействия на основе:
- электрического тока, что поступает на управляющие электроды;
- луча света, в случае использования фототиристора.
Примечательно, что в сравнении с тем же реле, нет необходимости в постоянной подаче управляющего сигнала. Рабочие p-n переходы будут открыты и после того, как завершена подача тока. Тиристоры закроются, при опускании протекающего сквозь него рабочего тока ниже уровня порогов удержания.
Еще одно свойство тиристоров, которое является основной характеристикой — это использование их в качестве одностороннего проводника. Так, протекание паразитных токов в обратное направление осуществляться не будет. Благодаря чему значительно упрощаются схемы по управлению радиоэлементами.
Тиристор может выпускаться в различной модификакции, исходя из того, какой способ управления и дополнительные возможности необходимы. Он может быть:
- диодным с прямой проводимостью;
- диодным с обратной проводимостью;
- диодным симметричным;
- триодным с прямой проводимостью;
- триодным с обратной проводимостью;
- триодным ассиметричным.
Бывают также разновидности триодных тиристоров с двунаправленной проводимостью.
Что такое симистор, и в чем его отличие от тиристора
Симисторы (или «триаки») являются особыми разновидностями триодных симметричных тиристоров. Главным преимуществом любого симистора можно считать наличие способности проводки тока на рабочем p-n переходе в двух направлениях. Благодаря этому осуществляется использование радиоэлементов сфере систем, имеющих переменное напряжение.
Их рабочие принципы и конструктивные особенности сходны с остальными тиристорами. При подачах управляющих токов p-n переходы отпираются, и остаются открытым до момента снижения величин рабочих токов. Популярным применением симистора является использование его для регуляторов напряжений в осветительных системах и бытовых электроинструментах.
Принцип работы этого радиокомпонента схожий с принципом действия транзистора, однако деталь не является взаимозаменяемой. Разобравшись в том, что такое симистор и тиристор, необходимо также рассмотреть вопрос, о проверке этих деталей на показатели работоспособности.
Видео «Как проверить рабочее состояние тиристора и симистора»
Применение тиристоров
Применение тиристоров очень широкое, начиная от устройств зарядки для автомобиля и заканчивая генераторами и трансформаторами.
Общее применение делится на четыре группы:
- Экспериментальные устройства.
- Пороговые устройства.
- Силовые ключи.
- Подключение постоянного тока.
Цены на устройства бывают разные, всё зависит от марки производителя и технических характеристик. Отечественные производители делают отличные тиристоры, по небольшой стоимости. Одни из самых распространенных отечественных тиристоров, это устройства серии КУ 202е – используются в бытовых приборах.
Вот некоторые характеристики данного тиристора:
- Обратное напряжение в состоянии высокой проводимости, максимально 100 В.
- Напряжение в положении низкой проводимости 100 В.
- Импульс в состоянии высокой проводимости – 30 А.
- Повторный импульс в этом же положении – 10 А.
- Постоянное напряжение 7 В.
- Обратный ток – 4 мА
- Ток постоянного типа – 200 мА.
- Среднее напряжение -1,5 В.
- Время включения – 10мкс.
- Выключение – 100 мкс.
Иногда возникают ситуации, в которых необходимо проверить тиристор на работоспособность. Есть различные методы проверки, в этой статье будут рассмотрены основные из них.
Тиристоры быстродействующие ТБ333-250
Проверка с помощью метода лампочки и батарейки
Для этого метода достаточно иметь под рукой лишь лампочку, батарейку, 3 проводка и паяльник, чтобы припаять провода к электродам. Такой набор найдется в доме у каждого.
При проверке прибора с помощью метода батарейки и лампочки, нужно оценить нагрузку тока сто mA, которую создает лампочка, на внутренней цепи. Применять нагрузку следует кратковременно. При использовании данного метода, редко случается короткое замыкание, но чтобы быть уверенным на сто процентов, что его точно не будет, достаточно пропустить ток через все пары электродов тиристора в обоих направлениях.
Проверка методом лампочки и батарейки осуществляется по трём схемам:
- В первой схеме на управляющий электрод положительный потенциал не подается, благодаря чему не пропускается ток и лампочка не загорается. В случае если лампочка горит, тиристор работает неправильно.
- Во второй схеме тиристор приводится в состояние высокой проводимости. Для этого нужно подать плюсовой потенциал на управляющий электрод (УЭ). В этом случае, если лампочка не горит, значит с тиристором что-то не так.
- На третьей схеме с УЭ питание отключается, ток в этом случае проходит через анод и катод. Ток проходит благодаря удержанию внутреннего перехода. Но в этом случае, лампочка может не загореться не только из-за неисправности тиристора, но и из-за протекания тока меньшей величины через цепь, чем крайнее значение удержания.
Так исправность тиристора легко проверить в домашних условиях, не имея под рукой специального оборудования. Если разорвать цепь через анод или катод, у тиристора активируется состояние низкой проводимости.
При использовании данного метода, редко случается короткое замыкание, но чтобы быть уверенным на сто процентов, что его точно не будет, достаточно пропустить ток через все пары электродов тиристора в обоих направлениях
Проверка мультиметром
Это самый простой вариант для проверки. В этом методе анод и контакты УЭ подключаются к прибору для измерения (мультиметру). Роль постоянного источника тока здесь играют батареи мультиметра. В качестве индикатора – стрелки или цифровые показатели.
Что нужно, чтобы проверить тиристор мультиметром:
- Подцепить черный щуп с минусом к катоду.
- Подцепить красный щуп с плюсом к аноду.
- Один конец выключателя соединить с разъемом красного щупа.
- Настроить мультиметр для измерения сопротивления, не превышающего 2 тысячи ОМ.
- Быстро включить и отключить выключатель.
- Если проход тока удерживается, значит с тиристором всё хорошо. Чтобы его отключить достаточно, отсоединить напряжение от одного из электродов (анод или катод).
- В случае если удерживания проводимости нет, нужно поменять щупы местами и проделать всё с самого начала.
- Если перекидывание щупов не помогло, то тиристор неисправен.
Чтобы проверить тиристор не выпаивая, нужно отсоединить УЭ от цепной схемы. Далее нужно проделать все пункты, которые описаны выше.
Роль постоянного источника тока здесь играют батареи мультиметра, в качестве индикатора – стрелки или цифровые показатели
Другие варианты проверки
Также тиристор можно проверить с помощью тестера. Для этого понадобится тестер, батарейка шести – десяти вольт и проводки.
Чтобы проверить устройство тестером нужно следовать следующей схеме:
- Проверка тимистора с помощью омметра Включить тестер между катодом и анодом: должно показать «бесконечность», потому что тиристор в состоянии низкой проводимости.
- Подключить батарейку между УЭ и катодом. На тестере должно спасть сопротивление, так как появилась проводимость.
- Если подачи питания совсем нет, то устройство работает неправильно.
- Если подача питания постоянная, при любом напряжении на электроды, то и в этом случае с тиристором что-то не так.
Еще тиристор можно проверить с помощью омметра. Этот метод похож на проверку мультиметром и тестером. Потребуется:
- Подключить плюс омметра к аноду, а минус к катоду. На датчике омметра должно быть показано высокое сопротивление.
- Замкнуть вывод анода и УЭ, сопротивление на датчике омметра должно резко спасть.
Вот в принципе и вся инструкция для проверки. Если после этих действий отсоединить УЭ от анода, но не разрывать связь анода с омметром, датчик устройства должен показывать низкое сопротивление (это возникает, если ток анода, больше тока удержания).
Также существует еще один способ проверки тиристора с помощью омметров, для этого понадобится дополнительный омметр. Нужно плюсовой вывод одного омметра подключить к аноду, сопротивление в этот момент должно показываться высокое. Далее следует, также плюсовой вывод, но уже другого омметра, быстро подключить и отключить от управляющего электрода (УЭ), в этот момент сопротивление первого омметра резко уменьшится.
Блиц-советы
Рекомендации:
- Перед тем как проверять тиристор, следует внимательно ознакомиться с техническими характеристиками данного устройства. Эти знание помогут быстрей и эффективней проверить тиристор.
- Обычные, стандартные устройства для измерения (омметр, тестер, мультиметр) хорошо зарекомендовали себя для проверки тиристора, но современные приборы, дадут информацию намного точней. К тому же их гораздо легче использовать.
- Во избежание неприятных ситуаций все схемы должны собираться в точности.
- В работе с любыми диодными устройствами, включая тиристоры, нужно соблюдать технику безопасности.
Защита тиристора:
Тиристоры действуют на скорость увеличение прямого тока. В тиристорах обратный ток восстановления. Если этот ток упадет до низшего значения, может возникнуть перенапряжение. Чтобы предотвратить перенапряжения используются схемы ЦФТП. Также для защиты используют варисторы, их подключают к местам, где выводы индуктивной нагрузки.
Btb16 600bw как проверить мультиметром
Любые электроприборы и электрические платы основаны на комплексе различных радиоэлементов, которые являются основой для нормального функционирования всего многообразия электротехники. Одним из основных элементов любой электросхемы является симистор, который представляет собой один из видов тиристора.
Говоря тиристор, мы также будем подразумевать и симистор. Его предназначение заключается в коммутации нагрузки в сети переменного тока. Внутреннее устройство включает три электрода для передачи электрического тока: управляющий и 2 силовых.
Предназначение и использование симисторов в радиоэлектронике
Особенность тиристора заключается в пропускании тока от одного контакта (анода) к другому (катоду) и в обратном направлении. Любой тиристор управляется как положительным, так и отрицательным током. Для его работы нужно подать низковольтный импульс на управляющий контакт. После такой сигнальной подачи симистор открывается и переходит из закрытого состояния в открытое, пропустив, через себя ток. Во время прохождения отпирающего тока через управляющий контакт он открывается. А также отпирание происходит, когда напряжение между электродами превышает определённую величину.
При подаче переменного тока смена состояния тиристора вызывает изменение полярности напряжения на силовых электродах. Он закрывается, при смене полярности между силовыми выводами, а также когда рабочий ток ниже, чем ток удержания. Для предотвращения ложного срабатывания симистора, вызванное различными радиомеханическими помехами, использующиеся приборы имеют дополнительную защиту. Для этого обычно используется демпферная RC цепочка (последовательное соединение резистора и конденсатора постоянного тока) между силовыми контактами симистора. Иногда используется индуктивность. Она служит для ограничения скорости изменения тока при коммутации.
Симисторы в электросхеме
Если говорить о симисторах, необходимо принять во внимание и тот факт, что это один из видов тиристора, который тоже имеет три и более p — n переходов. Их различие лишь в управляющем катоде, который определяет соответственные переходные характеристики пропускаемого тока и в принципе работы в электросхемах. Обычно они начинают свою работу сразу после запуска подводящего напряжения на нужный контакт.
Схема управления симистора
Схема управления на тиристоре проста и надёжна. Они намного упрощают принципиальную схему своим присутствием, освобождая её от лишних электродеталей и дорожек. Тем самым облегчая и дальнейший ремонт (проверка и прозвонка) в случае необходимости или выхода из строя радиоэлектронных блоков с их участием.
Практическое применение симисторов
- Подключение электрооборудования через оптопару с помощью управляющего тиристора позволяет управлять определёнными процессами в материнской плате компьютера, а также защитить её от перегрузок, которые могут привести к плачевным последствиям. В этом случае он служит своеобразным предохранителем, который отключает систему в нужный момент.
- В регуляторах мощности он включается в нужную ветвь выпрямителя. Изменяя импульсы питания двигателя, он регулирует промежутки подачи электропитания, для устойчивой мощности на низких оборотах движка.
- Частое применение симисторов наблюдается в регуляторах мощности для индуктивной нагрузки, где они управляют диапазонами частот и не только.
- Тиристорный регулятор громкости стабилизирует перепады напряжения, которые возникают в процессе работы музыкальных центров и прочих нагрузок, требующие стабилизации определённых режимов.
- Вентиляторные стабилизаторы на тиристорах регулируют функциональные характеристики не только исключая перегрев, но и соблюдая нужное количество оборотов.
Как проверить симистор мультиметром
- Проверять мультиметром и не только (первый метод проверки). Для проверки тиристора мультиметром нужно отсоединить управляющий электрод из электрической схемы. Омметр необходимо присоединить к анодному и катодному контакту. При бесконечном сопротивлении и кратковременном замыкании управляющего электрода к заземлению произойдёт отпирание симистора. Проверка тестером практически не отличается от измерения показателей, которые делаются вольтметром мультиметра. Принцип остаётся одним и тем же — проверка электропроводимости.
- Прозвонить мультиметром.(второй метод проверки). Следует заметить, что мультиметр не создаёт достаточную величину тока для срабатывания тиристора, поэтому следует проверить его чувствительность омметром. Если, отключая, управляющий ток чувствительный тиристор (симистор) сохраняет открытое сопротивление, то это фиксируется на приборе. Дальше, увеличивая предел измерения на 10, ток на щупах мультиметра или тестера должен уменьшаться.
- Проверять на исправность и работоспособность.(третий метод проверки). При полном отключении управляющего тока должен закрыться переход. Если этого не происходит, нужно продолжить увеличение предела измерения до сработки симистора (тиристора) по току удержания. Чувствительность тиристора или симистора определяется по соответствию тока удержания. Чем ток удержания меньше — тем симистор или тиристор более чувствителен.
Необходимые знания для проверки, замены и последующего ремонта различных радиоэлектронных блоков с участием симисторов или тиристоров помогут любому радиолюбителю в повышении своих профессиональных и практических навыков.
При помощи домашнего тестера (мультиметра) можно проверять самые разные радиоэлементы. Для домашнего мастера, увлекающегося электроникой – это настоящая находка.
Например, проверка тиристора мультиметром может избавить вас от необходимости поиска новой детали во время ремонта электрооборудования.
Для понимания процесса, разберем, что такое тиристор:
Это полупроводниковый прибор, выполненный по классической монокристальной технологии. На кристалле имеется три или более p-n перехода, с диаметрально противоположными устойчивыми состояниями.
Основное применение тиристоров – электронный ключ. Можно эффективно использовать эти радиоэлементы вместо механических реле.
Включение происходит регулируемо, относительно плавно и без дребезга контактов. Нагрузка по основному направлению открытия p-n переходов подается управляемо, можно контролировать скорость нарастания рабочего тока.
К тому же тиристоры, в отличие от реле, отлично интегрируются в электросхемы любой сложности. Отсутствие искрения контактов позволяет применять их в системах, где недопустимы помехи при коммутации.
Деталь компактна, выпускается в различных форм-факторах, в том числе и для монтажа на охлаждающих радиаторах.
Управляются тиристоры внешним воздействием:
- Электрическим током, который подается на управляющий электрод;
- Лучом света, если используется фототиристор.
При этом, в отличие от того же реле, нет необходимость постоянно подавать управляющий сигнал. Рабочий p-n переход будет открыт и по окончании подачи управляющего тока. Тиристор закроется, когда протекающий через него рабочий ток опустится ниже порога удержания.
Еще одним свойством тиристора, которое используется как основная характеристика – он является односторонним проводником. То есть паразитные токи в обратном направлении протекать не будут. Это упрощает схемы управления радиоэлемента.
Тиристоры выпускаются в различных модификакциях, в зависимости от способа управления, и дополнительных возможностей.
- Диодные прямой проводимости;
- Диодные обратной проводимости;
- Диодные симметричные;
- Триодные прямой проводимости;
- Триодные обратной проводимости;
- Триодные ассиметричные.
Существует разновидность триодного тиристора, имеющая двунаправленную проводимость.
Что такое симистор, и чем он отличается от классических тиристоров?
Симистор (или «триак») – особая разновидности триодного симметричного тиристора. Главное преимущество – способность проводить ток на рабочих p-n переходах в обоих направлениях. Это позволяет использовать радиоэлемент в системах с переменным напряжением.
Принцип работы и конструктивное исполнение такое же, как у остальных тиристоров. При подаче управляющего тока p-n переход отпирается, и остается открытым до снижения величины рабочего тока.
Популярное применение симисторов – регуляторы напряжения для систем освещения и бытового электроинструмента.
Работа этих радиокомпонентов напоминает принцип действия транзисторов, однако детали не являются взаимозаменяемыми.
Рассмотрев, что такое тиристор и симистор, мы с вами научимся, как проверять эти детали на работоспособность.
Как прозвонить тиристор мультиметром?
Сразу оговоримся – проверить исправность тиристора можно и без тестера. Например, с помощью лампочки от фонарика и пальчиковой батарейки.
Для этого включаем последовательно источник питания, соответствующий напряжению лампочки, рабочие выводы тиристора, и лампочку.
При подаче управляющего тока (достаточно батарейки АА) – лампочка будет гореть. Значит, управляющая цепь исправна. Затем отсоединяем батарейку, не отключая источник рабочего тока. Если p-n переход исправный, и настроен на определенную величину тока удержания – лампочка продолжает гореть.
Если под рукой нет подходящей лампы и батарейки, следует знать, как проверить тиристор мультиметром.
- Переключатель тестера устанавливаем в режим «прозвонка». При этом на щупах проводов появится достаточное напряжение для проверки тиристора. Рабочий ток не открывает p-n переход, поэтому сопротивление на выводах будет высоким, ток не протекает. На дисплее мультиметра высвечивается «1». Мы убедились в том, что рабочий p-n переход не пробит;
- Проверяем открытие перехода. Для этого соединяем управляющий вывод с анодом. Тестер дает достаточный ток для открытия перехода, и сопротивление резко уменьшается. На дисплее появляются цифры, отличные от единицы. Тиристор «открыт». Таким образом, мы проверили работоспособность управляющего элемента;
- Размыкаем управляющий контакт. При этом сопротивление снова должно стремиться к бесконечности, то есть на табло мы видим «1».
Почему тиристор не остался в открытом состоянии?
Дело в том, что мультиметр не вырабатывает величину тока, достаточную для срабатывания тиристора по «току удержания».
Этот элемент мы проверить не сможем. Однако остальные пункты проверки говорят об исправности полупроводникового прибора. Если поменять местами полярность – проверка не пройдет. Таким образом, мы убедимся в отсутствии обратного пробоя.
При помощи мультиметра можно проверить и чувствительность тиристора. В этом случае, мы переводим переключатель тестера в режим омметра. Измерения производятся по раннее описанной методике. Только мы каждый раз меняем чувствительность прибора. Начинаем с предела измерения вольтметра «х1».
Чувствительные тиристоры при отключении управляющего тока сохраняют открытое состояние, что мы и фиксируем на приборе. Увеличиваем предел измерения до «х10». В этом случае ток на щупах тестера уменьшается.
Если при отключении управляющего тока переход не закрывается – продолжаем увеличивать предел измерения до срабатывания тиристора по току удержания.
При проверке деталей из одной партии (или с одинаковыми характеристиками), выбирайте более чувствительные элементы. У таких тиристоров гибче возможности по управлению, соответственно шире область применения.
Освоив принцип проверки тиристора – легко догадаться, как проверить симистор мультиметром.
Проверка симистора мультиметром
Схема подключения для проверки аналогичная. Можно использовать лампу накаливания или мультиметр с широким диапазоном измерений в режиме омметра. После прохождения тестов при одной полярности, переключаем щупы тестера на полярность обратную.
Исправный симистор должен показать весьма похожие результаты проверки. Необходимо проверить открытие и удержание p-n перехода в обоих направлениях по всей шкале пределов измерения мультиметра.
Если радиодеталь, нуждающаяся в проверке, находится на монтажной плате – нет необходимости ее выпаивать для теста. Достаточно освободить управляющий вывод. Важно! Не забудьте предварительно обесточить проверяемый электроприбор.
В заключении смотрите видео: Как проверить тиристор мультиметром.
Широкое применение в электронике и радиотехнике получило электронное регулирование параметров питания в различных цепях переменного тока при помощи симистора. Бывают случаи, когда он выходит из строя и возникает необходимость правильной проверки на предмет исправности. Для того чтобы это сделать, необходимо знать его принцип работы, предназначение и способы проверки мультиметром и другими приборами.
Общие сведения о симисторе
Симистор или триак является одним из подвидов тиристоров, которые состоят из большего количества переходов и используются в схемах устройств с электронным регулированием.
Ток тиристора проходит только в одном направлении, когда как симистор способен пропускать его сразу в 2-х благодаря наличию 5-того слоя. На рисунке изображена его структурная схема, по которой можно понять, как работает симистор. Из пяти переходов образуется две структуры: р1-n2-p2-n3 и р2-n2-p1-n1 (2 тиристора включенных встречно-параллельно, показанных на рисунке 2). Пятая область представляет собой управляющий электрод (УЭ), который осуществляет управление слоями.
Рисунок 1 — Структурная схема симистора
Если происходит обратное направление, то структуры меняются местами.
Рисунок 2 — Тиристорный аналог триака
При подаче на УЭ сигнала, который называется отпирающим, и при положительно-заряженном аноде, отрицательным — на катоде, ток течет через тиристор, расположенный слева на рисунке 2. При смене полярностей ток будет течь через правый. Как у любого полупроводникового прибора, у симистора есть вольт амперная характеристика (рисунок 3).
Рисунок 3 — Вольт амперная характеристика триака
ВАХ состоит из двух кривых, повернутых на 180 градусов. Их форма практически аналогична ВАХ динистора. Благодаря симметричности ВАХ прибор получил название симистор. Расшифровка обозначений ВАХ:
- А и В — закрытое и открытое состояния прибора.
- Udrm (Uпр) и Urrm (Uоб) — максимальные допустимые напряжения при прямом и обратном включениях.
- Idrm (Iпр) и Irrm (Iоб) — прямой и обратный токи.
Симистор позволяет управлять цепями переменного и постоянного токов. Однако тиристорный аналог симистора не может заменить прибор из-за ограничения: для управления напряжением переменной составляющей (переменного напряжения) нужно 2 тиристора, а также отдельный источник для каждого прибора, и тиристоры будут работать только наполовину мощности.
Примеры применения симметричных тиристоров:
- Для регулировки освещения (диммеры).
- Строительный инструмент с плавным пуском.
- Нагреватели с электронной регулировкой температуры (например, индукционная плита).
- Компрессоры для кондиционеров.
- Бытовая техника с плавной регулировкой.
- В промышленности (например: управление освещением, плавный пуск двигателей).
- При усовершенствовании приборов своими руками (например, чайника).
Основные виды
Так как симистор является разновидностью тиристора, то, следовательно, для него применимы те же различия. Основная классификация симисторов:
- Конструктивное исполнение, включающее не только устройство и корпус (цоколевка), но и распиновку (можно понять тип симистора).
- Ток, при котором возникает перегрузка прибора.
- Основные параметры УЭ: напряжение и ток открытия перехода.
- Прямое и обратное напряжения.
- Прямой и обратный токи пропускания через триак.
- Тип нагрузки: низкой, средней и высокой мощностей.
- Ток затвора прибора.
- Коэффициент dv/dt, показывающий скорость переключения.
- Импортные не требуют особой настройки и работают при интеграции в схему; отечественные, требующие настройки путем интеграции в схему и дополнительное подключение радиоэлементов в цепь симистора.
- Изоляция корпуса.
Как и у любого радиоэлемента, у симистора есть достоинства и недостатки. К достоинствам элемента можно отнести их низкую стоимость, надежность, долговечность, отсутствие помех.
Основные недостатки триаков: сильно греются, влияние шумов и невозможность применения на высоких частотах.
С этими недостатками можно бороться различными способами. Для избегания перегрева детали необходимо использовать радиаторы для отвода тепла, кроме того, необходимо смазать точки прикосновения триака и радиатора специальной теплопроводящей пастой (используется при сборке персональных компьютеров). Для сведения влияния различного рода помех к минимуму применяется шунтирование прибора специальной RC-цепью (R = 50..470 Ом, а С = 0,01..0,1 мкФ). Эти величины подбираются в зависимости от характеристик прибора.
Характеристики триаков
Для использования конкретного прибора в схемах необходимо знать его основные характеристики. В большинстве случаев при сгорании триака в схеме необходимо заменить таким же или его аналогом. Основные характеристики, на которые необходимо обратить внимание:
- Максимальное обратное и импульсное напряжения.
- Максимальный ток в открытом состоянии при нормальном и импульсном режимах.
- Минимальный ток открытия перехода, при подаче на УЭ.
- Минимальный импульсный ток при минимальном напряжении.
- Время, при котором происходит включение и отключение триака.
При использовании триака нужно учитывать длину провода, которая идет к УЭ — она должна быть минимальной.
Краткий обзор популярных моделей
Среди импортных симисторов различают мощные высоковольтные серии bta (ВТА). Отлично себя зарекомендовали модели: bta06, bta16 ( вта16 ), bta416y600c, bta08, вта41600в. Значение тока колеблется в пределах от 4 до 40 А, напряжение находиться в диапазоне от 200 до 800 вольт.
Среди недорогих и надежных моделей нужно выделить: btb12 600bw (на 600 вольт или на 700 в модели 700bw), btb16 600с или btb16600e (800cw на 800 вольт и 600е на 600 вольт). Триаки bt137, вт134, вт137 и вт131 фирмы Semiconductors зарекомендовали себя в качестве лучших моделей с отличной изоляцией корпуса. Среди симметричных тринисторов низкой мощности можно выделить модели: z7m, m2lz47 (фирмы Toshiba), zo607, z0607. Все они могут отличаться током и обратным напряжением.
Среди достойных импортных аналогов можно выделить симисторы с изолируемым корпусом фирмы ON Semiconductor. Диапазон максимальных токов от 0,6 А до 16 А. Благодаря управлению от низковольтных логических выходов они применяются в более сложных устройствах с микроконтроллерами.
Отечественный аналог ку202г, способный выдержать напряжение до 50 вольт и импульсный ток до 30 А, может широко применяться для различных устройств с плавным пуском. Однако модели серии 202 поддерживают напряжение до 400 вольт и являются очень надежными. Они способны составить высокую конкуренцию импортным моделям.
Способы проверки
При выходе из строя какого-либо устройства необходимо прозвонить элементы и заменить сгоревшие, причем необязательно выпаивать триак из схемы. Проверка симистора мультиметром аналогична проверке тиристора мультиметром в схеме не выпаивая. Сделать это довольно просто, но этот метод не даст точного результата.
Как проверить тиристор ку202н мультиметром: необходимо освободить УЭ. Как проверить симистор мультиметром не выпаивая: необходимо освободить его УЭ (выпаять или выпаять деталь — одним словом, отделить устройство от всей схемы) и произвести измерения мультиметром на предмет пробитого перехода. Для проверки необходимо использовать стрелочный тестер. Этот метод является более точным, так как ток, генерируемый тестером способен открыть переход. Нужно найти информацию о симисторе и приступить к проверке:
- Подключить щупы к выводам T1 и T2.
- Установить кратность х1.
- Только при показании бесконечного сопротивления деталь исправна, а во всех остальных случаях — пробита.
- При положительном результате (бесконечное сопротивление) соединить вывод Т2 и управляющий. В результате R падает до 20..90 Ом.
- Сменить полярность прибора и повторить 3 и 4.
Этот метод является более точным, чем предыдущий, но не дает полной гарантии определения исправности полупроводникового прибора. Для этих целей существуют специальные схемы, которые можно собрать самостоятельно.
Профессиональные схемы
Пробник для проверки симистора или тиристора достаточно простого исполнения и с наименьшим количеством деталей представлен на схеме 1.
Схема 1 — Простой пробник для проверки симистора или тиристора
Перечень деталей пробника:
- Трансформатор подбирается любого типа, но с напряжением на вторичной обмотке около 6,3 В.
- Диод VD1 на напряжение от 10 В и более и с выпрямительным током более 350 мА (можно найти подходящий по справочнику радиолюбителя или в интернет).
При работе нужно подключить симистор и поставить S2 в положение «=», после чего включить SA1 (SB1 пока не нажимать). При этом лампочка не должна светиться. Нажимаем SB1 (лампа загорается) и при отпускании SB1 лампа накаливания должна гореть. Поставить SА1 в положение «0», и лампа гаснет. SА1 в положение поставить «переменного» тока и лампа не должна гореть. При нажатии SB1 лампа загорается, а при отпускании — гаснет.
Универсальная схема устройства для проверки симистора изображена на схеме 2. Она является более сложной, но очень эффективной.
Схема 2 — Универсальная современная схема устройства для проверки симистора или тиристора
Перечень радиоэлементов:
- Трансформатор со II обмоткой 2 и 9 вольт (I = 0,2..0,3 А).
- Конденсаторы керамические: C3, C4, C9, C10.
- Конденсаторы электролитические — остальные.
- Диод VD1: U > 50 В и I > 1 А.
- Диоды VD2, VD3: U > 25 В и I > 300 мА.
- Микросхемы и их аналоги: 7805 (КР142ЕН5(А,В)) и 7905 (КР1162ЕН5(А,Б) или КР1179ЕН05).
При проверке необходимо SA3 задать ток управления (подача на УЭ). Для проверки тиристора нужно поставить SA2 в режим «прямое» и включить питание пробника (лампа гореть не должна).
Нажать кнопку SВ2 — лампа горит даже при ее отпускании (SВ2). Нажать SВ1, и лампа должна погаснуть.
При проверке симистора выполнить шаги при проверке тиристора, после чего попеременно установить SA2 в «прямое» и «обратное». Лампа должна загораться при каждом нажатии SВ2 и SВ3, но и гаснуть при нажатии «СБРОС».
Таким образом, симисторы получили широкое распространение в различных устройствах с электронным регулированием. Они выходят из строя, и проверить их несложно. Для этого необходимо выбрать лишь метод проверки. Проверка мультиметром менее точна, чем стрелочным омметром, ток которого способен открыть переход триака. Для более точного и профессионального определения исправности собирается специальная схема.
Bta16 600 схема включения – Тарифы на сотовую связь
108 пользователя считают данную страницу полезной.
Информация актуальна! Страница была обновлена 16.12.2019
Существенный недостаток тиристоров заключается в том, что это однополупериодные элементы, соответственно, в цепях переменного тока они работают с половинной мощностью. Избавиться от этого недостатка можно используя схему встречно-параллельного включения двух однотипных устройств или установив симистор. Давайте разберемся, что представляет собой этот полупроводниковый элемент, принцип его функционирования, особенности, а также сферу применения и способы проверки.
Что такое симистор?
Это один из видов тиристоров, отличающийся от базового типа большим числом p-n переходов, и как следствие этого, принципом работы (он будет описан ниже). Характерно, что в элементной базе некоторых стран данный тип считается самостоятельным полупроводниковым устройством. Эта незначительная путаница возникла вследствие регистрации двух патентов, на одно и то же изобретение.
Описание принципа работы и устройства
Основное отличие этих элементов от тиристоров заключается в двунаправленной проводимости электротока. По сути это два тринистора с общим управлением, включенных встречно-параллельно (см. А на рис. 1) .
Рис. 1. Схема на двух тиристорах, как эквивалент симистора, и его условно графическое обозначение
Это и дало название полупроводниковому прибору, как производную от словосочетания «симметричные тиристоры» и отразилось на его УГО. Обратим внимание на обозначения выводов, поскольку ток может проводиться в оба направления, обозначение силовых выводов как Анод и Катод не имеет смысла, потому их принято обозначать, как «Т1» и «Т2» (возможны варианты ТЕ1 и ТЕ2 или А1 и А2). Управляющий электрод, как правило, обозначается «G» (от английского gate).
Теперь рассмотрим структуру полупроводника (см. рис. 2.) Как видно из схемы, в устройстве имеется пять переходов, что позволяет организовать две структуры: р1-n2-p2-n3 и р2-n2-p1-n1, которые, по сути, являются двумя встречными тринисторами, подключенными параллельно.
Рис. 2. Структурная схема симистора
Когда на силовом выводе Т1 образуется отрицательная полярность, начинается проявление тринисторного эффекта в р2-n2-p1-n1, а при ее смене — р1-n2-p2-n3.
Заканчивая раздел о принципе работы приведем ВАХ и основные характеристики прибора.
ВАХ симистора
Обозначение:
- А – закрытое состояние.
- В – открытое состояние.
- UDRM (UПР) – максимально допустимый уровень напряжения при прямом включении.
- URRM (UОБ) – максимальный уровень обратного напряжения.
- IDRM (IПР) – допустимый уровень тока прямого включения
- IRRM (IОБ) — допустимый уровень тока обратного включения.
- IН (IУД) – значения тока удержания.
Особенности
Чтобы иметь полное представление о симметричных тринисторах, необходимо рассказать про их сильные и слабые стороны. К первым можно отнести следующие факторы:
- относительно невысокая стоимость приборов;
- длительный срок эксплуатации;
- отсутствие механики (то есть подвижных контактов, которые являются источниками помех).
В число недостатков приборов входят следующие особенности:
- Необходимость отвода тепла, примерно из расчета 1-1,5 Вт на 1 А, например, при токе 15 А величина мощности рассеивания будет около 10-22 Вт, что потребует соответствующего радиатора. Для удобства крепления к нему у мощных устройств один из выводов имеет резьбу под гайку.
Симистор с креплением под радиатор
- Устройства подвержены влиянию переходных процессов, шумов и помех;
- Не поддерживаются высокие частоты переключения.
По последним двум пунктам необходимо дать небольшое пояснение. В случае высокой скорости коммутации велика вероятность самопроизвольной активации устройства. Помеха в виде броска напряжения также может привести к этому результату. В качестве защиты от помех рекомендуется шунтировать прибор RC цепью.
RC-цепочка для защиты симистора от помех
Помимо этого рекомендуется минимизировать длину проводов ведущих к управляемому выводу, или в качестве альтернативы использовать экранированные проводники. Также практикуется установка шунтирующего резистора между выводом T1 (TE1 или A1) и управляющим электродом.
Применение
Этот тип полупроводниковых элементов первоначально предназначался для применения в производственной сфере, например, для управления электродвигателями станков или других устройств, где требуется плавная регулировка тока. Впоследствии, когда техническая база позволила существенно уменьшить размеры полупроводников, сфера применения симметричных тринисторов существенно расширилась. Сегодня эти устройства используются не только в промышленном оборудовании, а и во многих бытовых приборах, например:
- зарядные устройства для автомобильных АКБ;
- бытовое компрессорное оборудования;
- различные виды электронагревательных устройств, начиная от электродуховок и заканчивая микроволновками;
- ручные электрические инструменты (шуроповерт, перфоратор и т.д.).
И это далеко не полный перечень.
Одно время были популярны простые электронные устройства, позволяющие плавно регулировать уровень освещения. К сожалению, диммеры на симметричных тринисторах не могут управлять энергосберегающими и светодиодными лампами, поэтому эти приборы сейчас не актуальны.
Как проверить работоспособность симистора?
В сети можно найти несколько способ, где описан процесс проверки при помощи мультиметра, те, кто описывал их, судя по всему, сами не пробовали ни один из вариантов. Чтобы не вводить в заблуждение, следует сразу заметить, что выполнить тестирование мультиметром не удастся, поскольку не хватит тока для открытия симметричного тринистора. Поэтому, у нас остается два варианта:
- Использовать стрелочный омметр или тестер (их силы тока будет достаточно для срабатывания).
- Собрать специальную схему.
Алгоритм проверки омметром:
- Подключаем щупы прибора к выводам T1 и T2 (A1 и A2).
- Устанавливаем кратность на омметре х1.
- Проводим измерение, положительным результатом будет бесконечное сопротивление, в противном случае деталь «пробита» и от нее можно избавиться.
- Продолжаем тестирование, для этого кратковременно соединяем выводы T2 и G (управляющий). Сопротивление должно упасть примерно до 20-80 Ом.
- Меняем полярность и повторяем тест с пункта 3 по 4.
Если в ходе проверки результат будет таким же, как описано в алгоритме, то с большой вероятностью можно констатировать, что устройство работоспособное.
Заметим, что проверяемую деталь не обязательно демонтировать, достаточно только отключить управляющий вывод (естественно, обесточив предварительно оборудование, где установлена деталь, вызывающая сомнение).
Необходимо заметить, что данным способом не всегда удается достоверно проверку, за исключением тестирования на «пробой», поэтому перейдем ко второму варианту и предложим две схемы для тестирования симметричных тринисторов.
Схему с лампочкой и батарейкой мы приводить не будем в виду того, что таких схем достаточно в сети, если вам интересен этот вариант, можете посмотреть его в публикации о тестировании тринисторов. Приведем пример более действенного устройства.
Схема простого тестера для симисторов
Обозначения:
- Резистор R1 – 51 Ом.
- Конденсаторы C1 и С2 – 1000 мкФ х 16 В.
- Диоды – 1N4007 или аналог, допускается установка диодного моста, например КЦ405.
- Лампочка HL – 12 В, 0,5А.
Можно использовать любой трансформатор с двумя независимыми вторичными обмотками на 12 Вольт.
Алгоритм проверки:
- Устанавливаем переключатели в исходное положение (соответствующее схеме).
- Производим нажатие на SB1, тестируемое устройство открывается, о чем сигнализирует лампочка.
- Жмем SB2, лампа гаснет (устройство закрылось).
- Меняем режим переключателя SA1 и повторяем нажатие на SB1, лампа снова должна зажечься.
- Производим переключение SA2, нажимаем SB1, затем снова меня ем положение SA2 и повторно жмем SB1. Индикатор включится, когда на затвор попадет минус.
Теперь рассмотрим еще одну схему, только универсальную, но также не особо сложную.
Схема для проверки тиристоров и симисторов
Обозначения:
- Резисторы: R1, R2 и R4 – 470 Ом; R3 и R5 – 1 кОм.
- Емкости: С1 и С2 – 100 мкФ х 10 В.
- Диоды: VD1, VD2, VD5 и VD6 – 2N4148; VD2 и VD3 – АЛ307.
В качестве источника питания используется батарейка на 9V, по типу Кроны.
Тестирование тринисторов производится следующим образом:
- Переключатель S3, переводится в положении, как продемонстрировано на схеме (см. рис. 6).
- Кратковременно производим нажатие на кнопку S2, тестируемый элемент откроется, о чем просигнализирует светодиод VD
- Меняем полярность, устанавливая переключатель S3 в среднее положение (отключается питание и гаснет светодиод), потом в нижнее.
- Кратковременно жмем S2, светодиоды не должны загораться.
Если результат будет соответствовать вышеописанному, значит с тестируемым элементом все в порядке.
Теперь рассмотрим, как проверить с помощью собранной схемы симметричные тринисторы:
- Выполняем пункты 1-4.
- Нажимаем кнопку S1- загорается светодиод VD
То есть, при нажатии кнопок S1 или S2 будут загораться светодиоды VD1 или VD4, в зависимости от установленной полярности (положения переключателя S3).
Схема управления мощностью паяльника
В завершении приведем простую схему, позволяющую управлять мощностью паяльника.
Простой регулятор мощности для паяльника
Обозначения:
- Резисторы: R1 – 100 Ом, R2 – 3,3 кОм, R3 – 20 кОм, R4 – 1 Мом.
- Емкости: С1 – 0,1 мкФ х 400В, С2 и С3 — 0,05 мкФ.
- Симметричный тринистор BTA41-600.
Приведенная схема настолько простая, что не требует настройки.
Теперь рассмотрим более изящный вариант управления мощностью паяльника.
Схема управления мощностью на базе фазового регулятора
Обозначения:
- Резисторы: R1 – 680 Ом, R2 – 1,4 кОм, R3 — 1,2 кОм, R4 и R5 – 20 кОм (сдвоенное переменное сопротивление).
- Емкости: С1 и С2 – 1 мкФ х 16 В.
- Симметричный тринистор: VS1 – ВТ136.
- Микросхема фазового регулятора DA1 – KP1182 ПМ1.
Настройка схемы сводится к подбору следующих сопротивлений:
- R2 – с его помощью устанавливаем необходимую для работы минимальную температуру паяльника.
- R3 – номинал резистора позволяет задать температуру паяльника, когда он находится на подставке (срабатывает переключатель SA1),
Сегодня я вам расскажу об очень полезной схеме, которая пригодится как в лаборатории, так и в хозяйстве. Устройство, о котором пойдет речь, называется симисторный регулятор мощности. Регулятор можно применить для плавной регулировки яркостью освещения, температуры паяльника, оборотами электродвигателя (переменного тока). Мой вариант применения регулятора интересней, я плавно регулирую температуру нагрева тэна мощностью 1кВт в самогонном аппарате. Да-да, я занимаюсь этим благородным делом.
Схема имеет минимум элементов и заводится сразу. Мощность нагрузки для симисторного регулятора определяется током симистора. Симистор BTA12-600 рассчитан на ток 12 Ампер и напряжение 600 Вольт. Симистор нужно выбирать с запасом по току, я выбрал двукратный запас. Например, симистор BTA12-600 с оптимальным охлаждением может в штатном режиме пропускать через себя ток 8 Ампер. Если нужен регулятор мощнее, используйте симистор BTA16-600 или BTA24-600.
Работа схемы описана в статье «Диммер своими руками».
Рабочая температура кристалла симистора от -40 до +125 градусов Цельсия. Необходимо сделать хорошее охлаждение. У меня нагрузка 1кВт, соответственно ток нагрузки около 5А, радиатор площадью 200см кв. греется от 85 до90 градусов Цельсия при длительной работе (до 6ч). Планирую увеличить рабочую площадь радиатора, чтобы повысить надежность устройства.
Симистор имеет управляющий вывод и два вывода, через которые проходит ток нагрузки. Эти два вывода можно менять местами ничего страшного не случиться.
Для безопасности (чтобы не щелкнуло током), симистор необходимо устанавливать на радиатор через диэлектрическую прокладку (полимерную или слюдяную) и диэлектрическую втулку.
Компоненты.
Резистор 4.7кОм мощностью 0,25Вт. Динистор с маркировкой DB3 , полярности не имеет, впаивать любой стороной. Конденсатор пленочный на 100нФ 400В полярности не имеет.
Светодиод любого цвета диаметром 3мм, обратное напряжение 5В, ток 25мА. Короче любой светодиод 3мм. Светодиод дает индикацию нагрузки, не пугайтесь, если при первом включении (естественно без нагрузки) он светиться не будет.
Первое включение необходимо производить кратковременно без нагрузки. Если все нормально, никакие элементы не греются, ничего не щелкнуло, тогда включаем без нагрузки на 15 секунд. Далее цепляем лампу напряжением 220В и мощностью 60-200Вт, крутим ручку переменного резистора и наслаждаемся работой.
Для защиты я установил в разрыв сетевого провода (220В) предохранитель на 12А.
Собранный нами регулятор мощности на симисторе BTA12-600 можно применить для регулировки температуры паяльника (регулируя мощность), тем самым получив паяльную станцию для вашей мастерской.
Печатная плата регулятора мощности на симисторе BTA12-600 СКАЧАТЬ
Код товара: BTA16-600B
В наличии: 17 шт
Симистор TRIAC BTA16-600B (симметричный тиристор) в корпусе TO-220.
Характеристики симистора BTA16-600B:
- Максимальное обратное напряжение Uобр: 600 В
- Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии Uзс.повт.макс: 600 В
- Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии Iос.ср.макс: 16 А
- Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии Iкр.макс: 120 А
- Макс. напр. в открытом состоянии Uос.макс : 1.5 В
- Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу.от.мин: 0.05 А
- Отпирающее напряжение управления,соответствующее минимальному постоянному отпирающему току Uу: 1.3 В
- Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt: 5 ,В/мкс
- Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,: 5 А/мкс
- Время включения tвкл. 2 мкс
- Рабочая температура: -40…125 С
Описание симистора BTA16-600 (Datasheet PDF): скачать
Примеры схем регуляторов мощности (диммеров) на симисторе BTA16-600B
Нагрузка до 2 кВт 220 Вольт переменного тока
Блок управления кассовым боксом BZTO: диагностика и ремонт
© 2010-2021 — ZIPSTORE.RU Запчасти и компоненты для торгового оборудования
Наш адрес: г. Москва, ул. Полярная, д. 31, стр. 1. Телефон: +7 495 649 16 77 (Skype, ICQ). Режим работы: понедельник — пятница с 9:00 до 18:00; суббота и воскресенье — выходной. Доставка по России, Белоруссии, Украине, Казахстану: Москва, Подольск, Сергиев Посад, Истра, Рязань, Курск, Липецк, Тула, Иваново, Воронеж, Ярославль, Тверь, Смоленск, Калуга, Белгород, Орел, Тамбов, Кострома, Брянск, Красноярск, Норильск, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Барнаул, Иркутск, Братск, Бийск, Улан-Удэ, Томск, Абакан, Чита, Горно-Алтайск, Кызыл, Санкт-Петербург, СПб, Выборг, Вологда, Череповец, Мурманск, Сыктывкар, Ухта, Архангельск, Северодвинск, Великий Новгород, Петрозаводск, Гомель, Гродно, Витебск, Могилев, Брест, Минск, Алма-Ата, Астана, Ереван, Киев, Днепропетровск, Львов, Ташкент, Могилев, Псков, Калининград, Нарьян-Мар, Уфа, Стерлитамак, Самара, Тольятти, Сызрань, Нижний Новгород, Арзамас, Саратов, Энгельс, Пермь, Ижевск, Казань, Набережные Челны, Бугульма, Пенза, Оренбург, Орск, Чебоксары, Новочебоксарск, Ульяновск, Киров, Йошкар-Ола, Саранск, Екатеринбург, Верхняя Пышма, Серов, Челябинск, Магнитогорск, Снежинск, Тюмень, Курган, Нижневартовск, Сургут, Надым, Ростов-на-Дону, Волгодонск, Таганрог, Волгоград, Волжский, Краснодар, Армавир, Астрахань, Майкоп, Владивосток, Уссурийск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Мирный, Ставрополь, Минеральные Воды, Махачкала, Нальчик, Алушта, Армянск, Джанкой, Евпатория, Керчь, Севастополь, Симферополь, Судак, Крым, Феодосия, Ялта. Сайт отвечает на вопросы: Как отремонтировать, настроить, установить оборудование? Где скачать документацию (инструкцию, мануал)? Где посмотреть партномер? Где купить запчасти (запасные части, зип), комплектующие, аксессуары и термоэтикетка, чековая лента для весов, термопринтеров штрих-кода, чековых принтеров? Обслуживание весов, кассовых аппаратов, термопринтеров, терминалов сбора данных, сканеров штрих-кода: каким образом возможно своими силами? Вас интересует наличие, цена, купить запчасти за наличный и безналичный расчет? — сделайте запрос нашим менеджерам. Официальный сайт компании Zipstore.ru.
Как проверить симистор с помощью мультиметра
Как проверить симистор с помощью цифрового мультиметра ИЛИ с помощью омметра?
В этом посте мы обсудим, как тестировать симистор. Прежде чем продолжить, давайте освежим в памяти основы TRIAC.
Введение в симистор:
- TRIAC = TRI ode для A lternating C urrent.
- TRIAC — это 5-слойный, 3-контактный силовой полупроводниковый прибор.
Он имеет пару тиристоров с регулируемой фазой, подключенных обратно параллельно на одной микросхеме. Это двунаправленное устройство, что означает, что оно может проводить ток в обоих направлениях. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о Triac.
Пошаговая процедура проверки симистора:
- Переведите цифровой мультиметр в режим омметра.
- С помощью переходного диода определите, какой вывод омметра положительный, а какой отрицательный. Омметр покажет целостность цепи только тогда, когда положительный провод подключен к аноду, а отрицательный провод подключен к катоду.
- Подключите положительный провод омметра к MT2, а отрицательный провод к MT1. Омметр должен показать отсутствие обрыва цепи через симистор.
- С помощью перемычки подключите затвор симистора к MT2. Мультиметр должен показать , прямой диодный переход .
- Подключите симистор так, чтобы MT1 был подключен к положительному выводу омметра, а MT2 — к отрицательному выводу. Мультиметр должен показать , отсутствие обрыва цепи через симистор.
- С помощью перемычки снова подключите затвор к MT2. Омметр должен показать , прямой диодный переход .
Подробнее:
Как проверить тиристор с омметром?
Что такое силовая электроника?
Basic Power Electronics Interview Questions: Set-3
Спасибо, что прочитали о том, как проверить симистор с помощью мультиметра…. Пожалуйста, оставьте свои комментарии ниже…. Ваши комментарии очень важны…
Как проверить TRIAC в диодном режиме?
Тиристор — это четырехслойный полупроводниковый прибор, состоящий из чередующихся материалов типа P и N (PNPN).Четыре уровня действуют как бистабильные переключатели. Пока напряжение на устройстве не изменилось (то есть они смещены в прямом направлении), тиристоры продолжают проводить электрический ток. Наиболее распространенным типом тиристоров является выпрямитель с кремниевым управлением ( TRIAC ).
Когда катод заряжен отрицательно относительно анода, ток не течет до тех пор, пока на затвор не будет подан импульс. Затем симистор начинает проводить и продолжает проводить до тех пор, пока напряжение между МТ1 и МТ2 не изменится на противоположное или не упадет ниже определенного порогового значения.Используя этот тип тиристора, можно переключать или регулировать большие мощности с помощью небольшого пускового тока или напряжения.
DIAC работает в обоих направлениях, терминология анод-катод не используется. Два основных электрода называются
- Главный терминал MT1 И
- ГЛАВНЫЙ терминал MT2
В то время как общий терминал называется воротами GATE (G)
ПЕРВЫЙ РАЗ ИСПОЛЬЗУЯ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР
- Никогда не превышайте предельные значения защиты, указанные в технических характеристиках для каждого диапазона измерения.
- Если шкала измеряемых значений заранее неизвестна, установите переключатель диапазонов в крайнее верхнее положение.
- Когда счетчик подключен к измерительной цепи, не прикасайтесь к неиспользуемым клеммам.
- Перед тем, как поворачивать переключатель диапазонов для изменения функций, отсоедините все провода от тестируемой цепи.
- Ни в коем случае не измеряйте сопротивление в цепи под напряжением.
- Всегда будьте осторожны при работе с напряжением выше 60 В постоянного тока или 30 В переменного тока RMS. ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ДЕРЖИТЕ пальцы ЗА БАРЬЕРАМИ ЗОНДА,
- ПЕРЕД ВСТАВКОЙ ТРАЗИСТОРОВ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ВСЕГДА БУДЬТЕ, ЧТО ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДЫ ОТКЛЮЧЕНЫ ОТ ЛЮБОЙ ЦЕПИ ИЗМЕРЕНИЯ. КОМПОНЕНТЫ
- НЕ ДОЛЖНЫ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ВЧ-РОЗЕТКЕ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТОВЫХ ПРОВОДОВ.
Важно:
1. Если измеряемое сопротивление превышает максимальное значение выбранного диапазона или вход не подключен, появляется индикация превышения диапазона «!» будет отображаться.
2. При проверке внутрисхемного сопротивления убедитесь, что в проверяемой цепи отключено все питание и что все конденсаторы полностью разряжены.
3. Для измерения сопротивления выше 1 МОм измерителю может потребоваться несколько секунд для получения стабильных показаний. Это нормально для измерений высокого сопротивления.
ВЫБОР ДИОДНОГО РЕЖИМА ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА.
ШАГ-1. Цифровой мультиметр DMM Means
- Подсоедините положительный измерительный провод цифрового мультиметра к MT1 .
- …………. Отрицательный измерительный провод к MT2 = СЧИТЫВАНИЕ DMM ВЫРАЖАЕТ OL ИЛИ «1» ИЛИ ОТКРЫТО (ЗНАЧИТ ПЕРЕГРУЗКУ)
ШАГ-2.
- Подключите Отрицательный измерительный провод к MT1
- …………. положительный тестовый провод к MT2 = СЧИТЫВАНИЕ DMM ПОКАЗЫВАЕТ OL или 1 ИЛИ ОТКРЫТО
- …………. Положительный измерительный провод к затвору = 0,1272 В.
ШАГ-3.
- Подсоедините положительный измерительный провод к MT1
- …………. Отрицательный измерительный провод к MT2 = СЧИТЫВАНИЕ DMM ПОКАЗЫВАЕТ OL или 1 ИЛИ ОТКРЫТО
- Подключите Отрицательный измерительный провод к MT1
- …………. положительный тестовый провод к MT2 = СЧИТЫВАНИЕ DMM ПОКАЗЫВАЕТ OL или 1 (ЗНАЧИТ ПЕРЕГРУЗКУ) ИЛИ ОТКРЫТО
Проверка: Если цифровой мультиметр, показанный выше, показывает, что состояние — ХОРОШО.
Симистор-BT136-
Проверьте свой симистор с помощью простой схемы Проверка: Если вы получаете значение 0000 или любое низкое значение, это устройство может быть НЕИСПРАВНОСТЬ и нуждается в замене.
Отключите основное питание от цепи и отпустите импульсы с платы зажигания.
проверьте импульс зажигания на затворе тиристора с помощью CRO.
Если импульсы отсутствуют, проверьте импульсы перед преобразователем импульсов.
Если импульсный трансформатор и другая цепь в порядке, то тиристор неисправен.
Если амплитуда импульса больше, то сопротивление катора затвора уменьшается.
Вышеупомянутая процедура — просто проверить устройство, не снимая с оборудования.
ТЕСТИРОВАНИЕ ТИРАКА С ЦЕПЕЙ: —
Для надлежащего метода проверки с защитой от неправильного обращения тиристорные модули должны сниматься отдельно и могут быть протестированы с помощью простого комплекта, включающего батарею 9 В, светодиод, соединенный последовательно с параллельным подключением 470E ниже.Нажмите переключатель-1, подключенный к источнику питания (9В). В результате светодиод загорится.
Business & Industrial 250V Индуктивный электрический тестер Отвертка Тестовый щуп Ручка Детектор напряжения Световые индикаторы и детекторы
Бизнес и промышленность Индукционный электрический тестер на 250 В Отвертка Тестовый зонд Ручка Детектор напряжения Световые тестеры и детекторыОтвертка для индуцированного электрического тестера, 250 В, измерительный щуп, ручка, индикатор напряжения.Диапазон тестирования: до 250 В. Его можно использовать, чтобы определить, проходит ли мостовой выпрямитель, диод, сопротивление, емкость, триод, катушка, компьютерный провод или нет, и хорошо или нет. Верхний индукционный винт не должен касаться пальцами. Состояние: Новое: совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерызничную упаковку, такую как коробка без надписи или пластиковый пакет.См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий : Название продукта: : Ручка электрического тестера , Страна / регион производства: : Китай : Диапазон испытаний: : До 250 В , MPN: : RF31057 : Диаметр наконечника: : 0,35 см , Бренд: : Eightwood : Общая длина: : 13,7 см , Тип: : Ручка электрического тестера : Список комплектов: : Нет , Модель: : TOOL090-22410B : UPC: : Не применяется ,。
Индукционный электрический тестер, 250 В, Отвертка, щуп, ручка, датчик напряжения, лампа
Добро пожаловать
Выберите странуЭстония Латвия
Выберите языкэстонский латышский язык английский русский
Продолжить
Индукционная отвертка для электрического тестера, 250 В, тестовый зонд, ручка, детектор напряжения, свет
Верхний индукционный винт не должен касаться пальцами. Диапазон тестирования: менее 250 В. Его можно использовать, чтобы определить, проходит ли мостовой выпрямитель, диод, сопротивление, емкость, триод, катушка, компьютерный провод или нет, и хорошо или нет, Онлайн-продажа, сравнение цен Наши рекомендуемые товары Делайте покупки сейчас, чтобы получать эксклюзивные акции и многое другое.nobananas.eu
Тестер индукционных электрических цепей, 250 В, Отвертка, щуп, щуп, ручка, детектор напряжения, лампа nobananas.eu
Индуцированный электрический тестер, 250 В, отвертка, тестовый зонд, ручка, детектор напряжения, свет
Индукционный электрический тестер, отвертка, тестер, отвертка, индикатор напряжения, индикатор напряжения, индикатор напряжения, индикатор напряжения, индукционный электрический тестер, отвертка, тестовый датчик, перо, 250 В, индукционный винт верхнего конца не должен касаться пальцами, диапазон тестирования: менее 250 В, его можно использовать, чтобы определить, мостовой выпрямитель, диод, сопротивление, емкость, триод, катушка, компьютерный провод сквозной или нет, и хорошо или нет, онлайн-продажа, сравнение цен Наши рекомендуемые товары Купите сейчас, чтобы получать эксклюзивные предложения и многое другое.Лампа детектора напряжения 250 В Индуцированный электрический тестер Отвертка Тестовый щуп Ручка nobananas.eu.
Отвертка, тестер для индуцированных электрических цепей, 250 В, измерительный щуп, ручка, индикатор напряжения
STARKLY Таиланд Флаг Футбол Футбол 11 Футболка с короткими рукавами для новорожденных от 6 до 24 месяцев 5 Топы: Одежда, мужской вязаный пуловер XQS с круглым вырезом, повседневные узкие свитера с длинными рукавами, повседневные узкие свитера с длинным рукавом в магазине мужской одежды, ❤️❤️❤️Нажмите на синее слово «Qisc» выше, чтобы найти больше мужской одежды❤️❤️❤️.Он изготовлен из высококачественных материалов. Сумки имеют основной пояс. Отвертка для индуцированного электрического тестера, 250 В, измерительный щуп, ручка, индикатор напряжения . Купите мужские трусы-боксеры INTERESTPRINT, нижнее белье, спортивный узор (XS-3XL) и другие трусы-боксеры, в дышащих и удобных плавках. Усовершенствованная поверхность создает каналы, по которым жидкости и мусор попадают в нижний резервуар с дальнейшим направлением, чтобы минимизировать движение жидкости во время вождения. из нескольких цветов и дизайнов, чтобы получить желаемую ручку переключения передач.Никогда не отставайте от новейших тенденций. Отвертка для индуцированного электрического тестера, 250 В, измерительный щуп, ручка, индикатор напряжения . Модель LR16-5W-GL-27-G (указана в CA MAEDBS), на обратной стороне этого чудесного овала выгравированы ПОЛЛУУНА и ШЕСТЬ ЗВЕЗД. Для печати с помощью службы онлайн-печати обычно требуется файл JPEG с обрезкой и может требуется нестандартный размер. Мои файлы совместимы со следующим программным обеспечением и режущими машинами. Кольцо Man Solitaire Ring _________________________________________________ ~~~ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ~~~ • Металл: Белое золото • Материал: Доступен в золоте 10K и 14K чистоты • Форма, Отвертка для индуцированного электрического тестера 250 В Перо Индикатор напряжения .»Подтверждение дизайна будет отправлено в течение 3-5 рабочих дней. Можно разместить журнальный столик и другие предметы, В пакет включено: 5 X белый винил HTV, мы дадим вам удовлетворительный ответ в течение 24 часов. внешнее электричество не требуется, Тестер для индуцированных электрических цепей, 250 В, Отвертка, измерительный щуп, ручка, детектор напряжения, лампа . Общая яркость около 320 лм.
250V Индуцированный электрический тестер Отвертка Тестовый зонд Ручка Детектор напряжения
Пакет из 10 PLUG-PLASTIC 3 / 8NPT — Betts 9V9308 920411.3/16 «x 11» x 16 «Сталь A36 3/16» Стальная пластина. 3000 фунтов на квадратный дюйм, внутренний диаметр 3/8 дюйма x 50 футов, GOODYEAR 539-400-112-05098 Шланг для промывки, 50x Промышленный разъем для торцевого гнезда для платы 20x2P 40P 2,54 мм 0,1 дюйма, под прямым углом. 100 шт. BTA12 BTA12-600B TRIAC 600V 12A TO-220AB NEW S3. Стопорный штифт 3/8 x 3 MCS ZC 15 шт. 12-тонный гидравлический напольный пресс для магазина Heavy Duty, открытая передняя и задняя конструкция, 5-контактный модуль ультразвукового датчика расстояния HY-SRF05 Заменяет SR04 на модуль Arduino. Метрические болты с шестигранной головкой M8x120 с фланцем DIN 6921 8 мм x 120 мм M8-1.25×120 1. Замена горелки Stinger для сварочного пистолета MIG Miller M-Series M-10 / M-100 M-15 M-25, новый автоматический регулятор напряжения AVR MX341 для деталей генератора, 50 шт. 2 «Roloc R Type Roll Lock Шлифовальный абразивный диск Cookie Зернистость 40 с ОДНИМ НОВЫМ контактором АББ A16-40-00, UNIGRIP 3/4 «Медный тройник с нажимным соединением и инструментом для отключения. 100 шт. 2,54 мм, штекер 2×40, прямой, двухрядный, длина полосы заголовка 15 мм. Ведущая звездочка Fafnir 010 6015S AG Новое в заводской коробке.
BTA12-600B Triac, +125 Deg C, 14 рупий / штука Shri Kaiser Impex
BTA12-600B Triac, +125 Deg C, 14 рупий / штука Shri Kaiser Impex | ID: 21667193733Спецификация продукта
Максимальная рабочая температура | +125 ° C |
Счетчик выводов | 3 |
Модель | BTA12-600B | Состояние Выкл.
Пиковый ток в открытом состоянии | 12 A |
Ток срабатывания затвора | 50 мА |
Напряжение срабатывания затвора | 1.3 В |
Минимальное количество для заказа | 100 Шт. |
Заинтересовал этот товар? Получите актуальную цену у продавца
Связаться с продавцом
Изображение продукта
О компании
Год основания 2010
Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник
Характер бизнеса Оптовый торговец
Количество сотрудников До 10 человек
Годовой оборотR.5-10 крор
Участник IndiaMART с апреля 2014 г.
GST27BNAPS9746M1Z5
Код импорта и экспорта (IEC) 03140 *****
Основанная в 2010 по адресу Mumbai , Maharashtra , мы, « Shri Kaiser Impex », являемся фирмой, основанной на единоличном владении , занимающейся оптовой продажей и импортером из Dip Switch 9024ed. Switch и многие другие.Наша продукция пользуется большим спросом благодаря первоклассному качеству и доступной цене. Кроме того, мы гарантируем своевременную доставку этих продуктов нашим клиентам, благодаря чему мы приобрели огромную клиентскую базу на рынке. Наши импортируют стран: Гонконг , Китай , Немецкий . Вернуться к началу 1 Есть потребность?
Получите лучшую цену
Есть потребность?
Получите лучшую цену
Тестовые приборы и детекторы 2018 Тестер транзисторов TFT Измеритель емкости диодных триодов LCR ESR NPN PNP MOSFET Business & Industrial jengroover.com
2018 Тестер транзисторов TFT измеритель емкости диодного триода LCR ESR NPN PNP MOSFET
2018 Тестер транзисторов TFT Измеритель емкости диодного триода LCR ESR NPN PNP MOSFET 605620258031. Найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 2018 Тестер транзисторов TFT Измеритель емкости диодного триода LCR ESR NPN PNP MOSFET по лучшим онлайн-ценам! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерызничную упаковку, такую как коробка без надписи или пластиковый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Торговая марка: : Небрендовые / универсальные , MPN: not Не применяется : UPC: : Не применяется ,。
2018 тестер транзисторов TFT диодный триод измеритель емкости LCR ESR NPN PNP MOSFET
Вал измеряет примерно нижнюю часть дуги.Дата первого размещения: 21 марта. Купите коричневый коврик Nourison Somerset Latte Brown Area. 3/4 «x 52 ‘3M-6133 10 рулонов скотч-винил-пластиковая электрическая лента Super 33 Plus. Отлично подходит для подарков; продемонстрируйте командный дух. Купите 50-футовый кабель DB9 M / F с прямым проходом и удлинением: последовательные кабели — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на подходящих покупках, Он обязательно поднимет настроение во время испытаний и напомнит вам, где вы были в солнечные времена. Новая насадка Amana 49204 Roman Ogee с радиусом 1/4 «флейта 1/4» фрезерная насадка с хвостовиком, изготовлена из Кованая и термообработанная хромованадиевая сталь, поскольку для строителей завтрашнего дня достаточно только самого лучшего, Gemini His & Her Matte Matching Titanium Wedding Rings Set GM091 Men Ring Size: 10 Women Ring Size: 4, 50 PCS BTA12-600B BTA12 TRIAC 600V 12A TO-220AB NEW, вы отправляете нам запрос на возврат в течение 10 дней после получения вашей покупки.Средний — это Малый размер. Размер бумаги обычно указывается в строгих инструкциях. 30PCS Quick Brand New 2p Ch3 Spring Connector Wire Cable Clamp Terminal Block, Тип металла: стерлинговое серебро с родиевым покрытием, «Эта маска совершенно потрясающая, фрукт и маленький гриб сделаны из бумаги или папье-маше. Лот из 200 новых болтов с шестигранной головкой. 1 / 2-13UNC 2A X 1, розовый шелк фуксии с жаккардовым узором в азиатском стиле, бесплатная доставка на соответствующие критериям товары. Встроенные динамики: 10-дюймовый сабвуфер + 1-дюймовый высокочастотный компрессионный драйвер, бесконтактный датчик магнитной индукции с цифровым контрпуншем, ПРОВЕРЕНО UL: Эта красивая лампа сертифицирована UL, толстовка с капюшоном из флиса представляет собой смесь хлопка и поли 60/40 средней плотности, поддерживает файлы с полным разрешением 1080p.25 ЭТИКЕТОВ Этикетки только майларовые мешки не включены. Этикетки для мешков из майлара Jungle Boys 3,5 г, ПРЕМИУМ КАЧЕСТВО 60-летие Веселые фартуки 1959 года из магазина Bang Tidy Clothing в Шеффилде, Великобритания. суп и многое другое.
PZEM015 DC 0-200V 50A Вольтметр Амперметр Автомобильный аккумулятор Тестер Емкость сопротивление электричество Монитор измерителя напряжения 12v 24v 48v 96v Название по умолчанию 3,744.21 RM1307731645033919 В этом документе описываются спецификации многофункционального тестера батарей постоянного тока PZEM-013/015, этот измеритель в основном используется для тестирования все виды напряжения батареи, ток разряда, мощность разряда, сопротивление разряда, внутреннее сопротивление, емкость, энергия разряда, потребление энергии и время работы, а также отображение данных измерений на ЖК-экране.PZEM-015: диапазон измерения 300 А (используйте внешний шунт, может быть согласован с четырьмя видами шунта 50 А, 100 А, 200 А, 300 А). В комплект входит: PZEM-015 1 шт., Шунт 1 шт. 50А 1. Описание функций 1.1 Напряжение 1.1.1 Диапазон измерения: 0-200 В. (когда испытательное напряжение меньше 8 В, используйте режим независимого источника питания) 1.1.2 Формат дисплея: менее 10 В отображается как: 9,99 В менее 100 В отображается как: 99,9 В более 100 В отображается как: 199 В 1.1.3 Минимальное разрешение: 0,01 В 1.1.4 Пусковое испытательное напряжение: 0.05V 1.1.5 Точность измерения: 1% 1.2 Ток 1.2.1 Диапазон измерения: 0-10A. (Тип: PZEM-013) 0-300A (Тип: PZEM-015) может установить 50A, 100A, 200A, 300A, четыре диапазона в зависимости от внешнего шунта, заводское значение по умолчанию — 100A. 1.2.2 Формат отображения: менее 1 А отображается как: 999 мА < 10 А отображается как: 9,99 А < 100 А отображается как: 99,9 А ≥ 100 А отображается как: 199 А 1.2.3 Минимальное разрешение: 1 мА 1.2.4 Начальный ток испытания: 10 мА ( Тип: PZEM-013) 20 мА (Тип: PZEM-015) 1.2.5 Точность измерения: 1% 1.3 Мощность 1.3.1 Диапазон измерения: 0-2000 Вт (Тип: PZEM-013) 0-60000 Вт (Тип: PZEM-015) .1.3.2 Формат дисплея: < 10 Вт дисплей: 9,99 Вт < 100 Вт дисплей: 99,9 Вт < 1000 Вт дисплей: 999 Вт < 10000 Вт дисплей: 9,99 кВт ≥ 10000 Вт дисплей: 19,9 кВт 1.3.3 Минимальное разрешение: 0,01 Вт 1.3. 4 Начальная испытательная мощность: 0,1 Вт (Тип: PZEM-013) 0,2 Вт (Тип: PZEM-015) 1.3.5 Точность измерения: 1% 1.4 Импеданс Импеданс = напряжение / ток 1.4.1 Диапазон измерения: 0-1000 Ом 1.4. 2 Формат отображения: < 100 Ом отображается как: 99.9 Ом ≥ 100 Ом отображается как: 999 Ом Когда за пределами испытательного диапазона или ток равен нулю, отображается «—» 1.4.3 Минимальное разрешение: 0,1 Ом 1.4.4 Точность измерения: 1% 1,5 Внутреннее сопротивление Внутреннее сопротивление = (Полное напряжение — Напряжение на нагрузке) / Ток нагрузки, когда напряжение на нагрузке больше максимального напряжения, внутреннее сопротивление равно нулю . 1.5.1 Диапазон измерения: 0-999 миллиом 1.5.2 Формат дисплея: 999 миллиом, когда за пределами диапазона измерения или ток равен нулю, отображается «—». 1.5.3 Минимальное разрешение: 1 миллиом 1.5.4 Точность измерения: 1% Примечание. Перед проверкой внутреннего сопротивления вы должны предварительно установить полное напряжение в зависимости от типа аккумулятора, после того, как он полностью зарядится, вы можете использовать его для проверки; если вы не полностью зарядите его, вы можете установить аккумулятор без напряжения нагрузки на полное напряжение, затем проверьте; внутреннее сопротивление не является фиксированным значением, чем больше разряжена батарея, тем больше сопротивление.1.6 Емкость 1.6.1 Диапазон измерения: 0-1000 Ач 1.6.2 Формат дисплея: < 1 Ач дисплей: 999 мАч < 10 Ач дисплей: 9,99 Ач < 100 Ач дисплей: 99.9 Ач < 1000 Ач дисплей: 999 Ач 1.6.3 Минимальное разрешение: 1 мАч 1.6.4 Точность измерения: 1% Примечание. Проверка емкости аккумулятора — это совокупный процесс зависимости тока разряда от времени, для этого требуется некоторое время, время зависит от тока разряда; перед проверкой емкости необходимо предварительно установить полное напряжение и напряжение отключения в зависимости от типа аккумулятора, после того, как он полностью зарядится, вы можете использовать его для проверки разрядки; Если индикатор энергии сброса пуст, это означает, что разряд закончился, это отображаемое значение емкости является емкостью батареи.1.7 Энергия сброса Энергия сброса отображается с помощью символа батареи, всего 10 сеток, каждая сетка представляет 10% энергии. Энергия сброса рассчитывается по текущему значению напряжения аккумулятора, перед тестом необходимо предварительно установить полное напряжение и напряжение отключения в зависимости от типа аккумулятора; напряжение каждой сети = (самое высокое напряжение — самое низкое напряжение) / 10. 1.8 Суммарное потребление энергии 1.8.1 Диапазон измерения: 0-9999 кВтч 1.8.2 Формат отображения: < 1 кВт · ч отображается как: 999 Вт · ч < 10 кВт · ч отображается как: 9,99 кВт · ч < 100 кВт · ч отобразить как: 99.99 кВт · ч < 1000 кВт · ч отображается как: 999,99 кВт · ч ≥ 1000 кВт · ч отображается как: 9999 кВт · ч. Превышение диапазона проверки станет нулевым. 1.8.3 Минимальное разрешение: 1Wh 1.8.4 Точность измерения: 1% Примечание: 1Wh = 0.001kWh = 0.001 киловатт 1.9 Время работы 1.9.1 Диапазон измерения: 0 ~ 999 часов (без нагрузки время не суммируется) 1.9.2 Дисплей формат: 0:00:00 ~ 999: 59: 59 Превышение тестового диапазона станет нулевым. 2. Инструкции по эксплуатации 2.1 Установка полного и остаточного напряжения 2.1.1 Установите полное напряжение: Шаг 1: В обычном интерфейсе дисплея (как на рис.1), нажмите и удерживайте кнопку, пока на ЖК-экране не отобразится интерфейс, показанный на рис. 2, затем отпустите кнопку. Шаг 2: мигает символ SET. Это состояние настройки полного / отключенного напряжения. Нажмите и удерживайте кнопку, пока на ЖК-экране не отобразится интерфейс, как на рис. 3, затем отпустите кнопку. Шаг 3: В это время символ батареи отображает полную энергию сети, что означает состояние настройки полного напряжения, заводское значение по умолчанию — полное напряжение 020,0 В, циркуляция цифрового кода, мигающая от младшего бита к старшему, показывает, что текущая цифра настройки, короткое нажатие для установки цифры; Обратите внимание, что, поскольку значение полной настройки напряжения состоит из 4 цифр, а числовой код — только из 3 цифр, настройка делится на две части: младший бит (рис.3) + старший бит (рис. 4). Например, полное напряжение по умолчанию составляет 020,0 В, тогда состояние дисплея составляет от 20,0 В до 020 В циклическое переключение дисплея с низким и высоким уровнем. Если вам нужно установить полное напряжение на 199,0 В, тогда установите младший бит на 99,0 В, когда цикл достигнет высокого бита, он будет отображать 099 В, и только самый высокий нулевой бит будет мерцать, чтобы указать, что он может быть установлен. Установка старшего бита на 199 В соответствует полному напряжению 199,0 В. 2.1.2 Установите напряжение отключения: Шаг 1: После того, как вы установите полное напряжение, еще раз нажимайте кнопку, пока на ЖК-дисплее не отобразится интерфейс, показанный на рис.5, затем отпустите кнопку; Шаг 2: В это время символ батареи показывает нулевую сетку, чтобы указать состояние настройки напряжения отключения, напряжение отключения по умолчанию составляет 016,0 В, метод настройки такой же, как указано выше; напряжение отключения составляет 0,8 раза от полного напряжения по умолчанию, после установки полного напряжения автоматически создается напряжение отключения в 0,8 раза; в противном случае вы можете сбросить его; После завершения всех вышеперечисленных настроек нажмите и удерживайте кнопку, пока настройки не будут сохранены и выйдите из состояния настройки, восстановите нормальный интерфейс дисплея.2.2 Настройка диапазона тока (только для PZEM-015) Шаг 1: В обычном интерфейсе дисплея нажмите и удерживайте кнопку, пока на ЖК-дисплее не отобразится интерфейс, показанный на Рисунке 2, затем отпустите кнопку, короткое нажатие на кнопку снова переключитесь на интерфейс, показанный на Рисунке 7, это указывает на то, что это состояние является текущим состоянием настройки диапазона. Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку, пока на ЖК-дисплее не отобразится интерфейс, показанный на Рисунке 8, затем отпустите кнопку, коротко нажмите кнопку еще раз, чтобы переключить текущий диапазон. Этот измеритель обеспечивает четыре диапазона тока, заводское значение по умолчанию — 100 А, выберите соответствующий диапазон в соответствии с шунтом.Шаг 3: После завершения настройки текущего диапазона нажмите и удерживайте кнопку, пока настройки не будут сохранены и выйдите из состояния настройки, восстановите нормальный интерфейс дисплея. 2.3 Очистка энергии Шаг 1. В обычном интерфейсе дисплея нажмите и удерживайте кнопку, пока на ЖК-дисплее не отобразится интерфейс, показанный на рисунке 2, затем отпустите кнопку, короткое нажатие кнопки снова переключитесь на интерфейс, показанный на рисунке 9, это означает, что это состояние — состояние настройки очищающей энергии. Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока данные не будут очищены, и выйдите из режима настройки, восстановите нормальный интерфейс дисплея.2.4 Очистка емкости Шаг 1: В обычном интерфейсе дисплея нажмите и удерживайте кнопку, пока на ЖК-дисплее не отобразится интерфейс, показанный на рисунке 2, затем отпустите кнопку, короткое нажатие кнопки снова переключитесь на интерфейс, показанный на рисунке 10, это означает, что это состояние — состояние настройки очищающей способности. Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока данные не будут очищены, и выйдите из режима настройки, восстановите нормальный интерфейс дисплея. 2.5 Сброс времени работы Шаг 1. В обычном интерфейсе дисплея нажмите и удерживайте кнопку, пока на ЖК-дисплее не отобразится интерфейс, показанный на рисунке 2, затем отпустите кнопку, короткое нажатие кнопки снова переключитесь на интерфейс, показанный на рисунке 11, это означает, что это state — это состояние настройки времени работы при очистке.Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока данные не будут очищены, и выйдите из режима настройки, восстановите нормальный интерфейс дисплея. 2.6 Рабочий режим Этот счетчик имеет два режима: нормальный режим отображения и режим ожидания. В обычном режиме отображения кратковременно нажмите кнопку, чтобы войти в режим ожидания, чтобы снизить энергопотребление всей машины, подсветка и ЖК-дисплей будут отключены в режиме ожидания. В режиме ожидания короткое нажатие кнопки переключит в нормальный режим отображения. Примечание. Измеритель остановит все функции измерения в спящем режиме, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь в спящий режим, если выполняется нормальное измерение.3. Схема подключения 4. Размерный рисунок (мм) 5. Вопросы, требующие внимания 5.1 Этот модуль подходит для использования в помещении, пожалуйста, не используйте его на открытом воздухе. 5.2 Приложенная нагрузка не должна превышать номинальное напряжение, ток. 5.3 Порядок подключения не может быть неправильным. 6. Прочие характеристики 6.1. Полный ЖК-дисплей. Рисунок 6.2. Потребляемая мощность. Нормальное рабочее состояние: 0,03–1,2 Вт. В спящем режиме: 0,5–0,5 Вт. Потребляемая мощность зависит от значения испытательного напряжения: чем выше напряжение, тем больше потребляемая мощность. 6.3. Рабочая температура -20C ~ + 60C Интернет-магазин в Пакистане из Китая
В этом документе описываются технические характеристики многофункционального тестера батарей постоянного тока PZEM-013/015, этот измеритель в основном используется для проверки всех видов напряжения батареи
, тока разряда, мощности разряда, полного сопротивления разряда, внутреннего сопротивления, емкости, энергии сброса,
потребление энергии и время работы, а также отображение данных измерений на ЖК-экране.
PZEM-015: Диапазон измерения 300A (используйте внешний шунт, может быть согласован с четырьмя видами шунта 50A, 100A, 200A, 300A).
В комплект входит:
1 шт. PZEM-015
1 шт., Шунт 50 А
1. Описание функций
1.1 Напряжение
1.1.1 Диапазон измерения: 0-200 В. (когда испытательное напряжение менее 8 В, используйте режим независимого источника питания)
1.1.2 Формат отображения: менее 10 В отображается как: 9,99 В
менее 100 В отображается как: 99,9 В
более 100 В отображается как: 199 В
1.1.3 Минимальное разрешение: 0,01 В
1.1.4 Пусковое испытательное напряжение: 0,05 В
1.1.5 Точность измерения: 1%
1.2 Ток
1.2.1 Диапазон измерения: 0-10 А. (Тип: PZEM-013)
0-300A (Тип: PZEM-015) может установить 50A, 100A, 200A, 300A четыре диапазона в зависимости от внешнего шунта, заводское значение
по умолчанию — 100A.
1.2.2 Формат отображения: менее 1 А отображать как: 999 мА
< 10 А отображать как: 9.99 A
< 100 А отображать как: 99.9 A
≥ 100 А отображать как: 199A
1.2.3 Минимальное разрешение: 1 мА
1.2.4 Пусковой испытательный ток: 10 мА (Тип: PZEM-013)
20 мА (Тип: PZEM-015)
1.2.5 Точность измерения: 1%
1.3 Мощность
1.3.1 Диапазон измерения: 0-2000 Вт (Тип: PZEM- 013)
0-60000W (Тип: PZEM-015).
1.3.2 Формат дисплея: < 10 Вт отображать как: 9,99 Вт
< 100 Вт отображать как: 99,9 Вт
< 1000 Вт отображать как: 999 Вт
< 10000 Вт отображать как: 9,99 кВт
≥ 10000 Вт отображается как: 19,9 кВт
1.3.3 Минимальное разрешение: 0.01W
1.3.4 Начальная испытательная мощность: 0,1 Вт (Тип: PZEM-013)
0,2 Вт (Тип: PZEM-015)
1,3,5 Точность измерения: 1%
1,4 Импеданс
Импеданс = напряжение / ток
1,4. 1 Диапазон измерения: 0-1000 Ом
1.4.2 Формат отображения: < 100 Ом отображается как: 99,9 Ом
≥ 100 Ом отображается как: 999 Ом
Когда за пределами диапазона тестирования или ток равен нулю, отображается «— «
1.4.3 Минимальное разрешение: 0,1 Ом
1.4.4 Точность измерения: 1%
1,5 Внутреннее сопротивление
Внутреннее сопротивление = (Полное напряжение — Напряжение на нагрузке) / Ток на нагрузке, когда напряжение на нагрузке больше, чем у
максимальное напряжение, внутреннее сопротивление равно нулю.
1.5.1 Диапазон измерения: 0-999 миллиом
1.5.2 Формат дисплея: 999 миллиом, когда за пределами диапазона измерения или ток равен нулю, отображается «—».
1.5.3 Минимальное разрешение: 1 миллиом
1.5.4 Точность измерения: 1%
Примечание: перед проверкой внутреннего сопротивления вы должны предварительно установить полное напряжение в зависимости от типа батареи, после полной зарядки вы можете использовать
тестировать; если вы не полностью зарядите его, вы можете установить аккумулятор без напряжения нагрузки на полное напряжение, затем проверьте; внутреннее сопротивление
не является фиксированным значением, чем больше разряжена батарея, тем больше сопротивление.
1.6 Емкость
1.6.1 Диапазон измерения: 0-1000 Ач
1.6.2 Формат дисплея: 1 Ач отображается как: 999 мАч
< 10 Ач отображается как: 9,99 Ач
< 100 Ач отображается как: 99.9 Ач
< 1000 Ач отображается как: 999 Ач
1.6.3 Минимальное разрешение: 1 мАч
1.6.4 Точность измерения: 1%
Примечание. Тестирование емкости аккумулятора представляет собой совокупный процесс зависимости тока разряда от времени, для этого требуется некоторое время, время зависит от ток разряда
; перед проверкой емкости необходимо предварительно установить полное напряжение и напряжение отключения в зависимости от типа аккумулятора,
после полной зарядки можно использовать для проверки разрядки; Если индикатор энергии сброса пуст, это означает, что разряд закончился, это значение емкости
, отображаемое на дисплее, является емкостью батареи.
1,7 Энергия сброса
Энергия сброса отображается с помощью символа батареи, всего 10 сеток, каждая сетка представляет 10% энергии.
Энергия сброса рассчитывается по текущему значению напряжения аккумулятора, перед тестом необходимо предварительно установить полное напряжение и напряжение отключения.
зависит от типа аккумулятора; напряжение каждой сети = (самое высокое напряжение — самое низкое напряжение) / 10.
1.8 Суммарное потребление энергии
1.8.1 Диапазон измерения: 0-9999 кВтч
1.8.2 Формат дисплея: < 1 кВтч отображается как: 999Wh
< 10 кВт / ч отображается как: 9.99 кВт / ч
< 100 кВт · ч отображается как: 99,99 кВт · ч
< 1000 кВт · ч отображается как: 999,99 кВт · ч
≥ 1000 кВт · ч отображается как: 9999 кВт · ч
Превышение диапазона тестирования станет нулевым.
1.8.3 Минимальное разрешение: 1Wh
1.8.4 Точность измерения: 1%
Примечание: 1Wh = 0.001kWh = 0.001 киловатт
1.9 Время работы
1.9.1 Диапазон измерения: 0 ~ 999 часов (без нагрузки время не суммируется )
1.9.2 Формат отображения: 0:00:00 ~ 999: 59: 59
Превышение диапазона проверки станет нулевым.
2. Инструкция по эксплуатации
2.1 Установка полного и остаточного напряжения
2.1.1 Установите полное напряжение:
Шаг 1: В обычном интерфейсе дисплея (как на рис. 1) нажмите и удерживайте кнопку, пока на ЖК-экране не отобразится интерфейс, как на рис. 2, затем
отпустите кнопку.
Этап 2: Мигает символ SET. Присутствует состояние настройки полного / отключенного напряжения. Нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока на ЖК-экране
не отобразится интерфейс, как на рис. 3, затем отпустите кнопку.
Шаг 3: В это время символ батареи отображает полную энергию сети, что означает состояние настройки полного напряжения, заводское значение по умолчанию — полное напряжение
020,0 В, циркуляция числового кода, мигающая от младшего бита к старшему, показывает, что текущая настройка цифра, короткое нажатие для установки цифры
; Обратите внимание, что, поскольку значение полной настройки напряжения состоит из 4 цифр, а числовой код — только из 3 цифр, поэтому настройка
разделена на две части: младший бит (рис. 3) + старший бит (рис.4). Например, полное напряжение по умолчанию составляет 020,0 В, тогда состояние дисплея составляет 20,0 В от
до 020 В циклическое переключение отображения низкого и высокого уровня. Если вам нужно установить полное напряжение на 199,0 В, тогда установите младший бит на 99,0 В, когда
цикл достигает старшего бита, он будет отображать 099 В, и только самый высокий нулевой бит мерцает, чтобы указать, что это может быть установлено. Установка старшего бита
на 199 В соответствует полному напряжению 199,0 В.
2.1.2 Установка напряжения отключения:
Шаг 1. После установки полного напряжения нажмите кнопку до тех пор, пока на ЖК-дисплее не отобразится интерфейс, показанный на рис.5, затем отпустите кнопку;
Шаг 2: В это время символ батареи показывает нулевую сетку, чтобы указать состояние настройки напряжения отключения, напряжение отключения по умолчанию составляет
016,0 В, метод настройки такой же, как указано выше; напряжение отключения составляет 0,8 раза от полного напряжения по умолчанию, после установки полного напряжения
напряжение отключения автоматически генерируется в соотношении 0,8 раза; в противном случае вы можете сбросить его;
После завершения всех вышеперечисленных настроек нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока настройки не будут сохранены и выйдите из режима настройки, восстановите нормальный интерфейс дисплея
.
2.2 Настройка диапазона тока (только для PZEM-015)
Шаг 1: В обычном интерфейсе дисплея нажмите и удерживайте кнопку, пока на ЖК-дисплее не отобразится интерфейс, показанный на Рисунке 2, затем отпустите кнопку,
кратковременно нажмите кнопку снова переключитесь на интерфейс к рисунку 7 указывает, что это состояние является текущим состоянием настройки диапазона.
Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку, пока на ЖК-дисплее не отобразится интерфейс, показанный на Рисунке 8, затем отпустите кнопку, коротко нажмите кнопку еще раз, чтобы
переключить текущий диапазон.Этот измеритель обеспечивает четыре диапазона тока, заводское значение по умолчанию — 100 А, выберите соответствующий диапазон в соответствии с
шунтом.
Шаг 3: После завершения настройки текущего диапазона нажмите и удерживайте кнопку, пока настройки не будут сохранены, и выйдите из режима настройки, восстановите
нормальный интерфейс дисплея.
2.3 Сброс энергии
Шаг 1. В обычном интерфейсе дисплея нажмите и удерживайте кнопку, пока на ЖК-дисплее не отобразится интерфейс, показанный на рисунке 2, затем отпустите кнопку,
короткое нажатие кнопки снова переключитесь на интерфейс, показанный на рисунке 9, он указывает, что это состояние является состоянием установки энергии сброса.
Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока данные не будут очищены, и выйдите из режима настройки, восстановите нормальный интерфейс дисплея.
2.4 Очистить емкость
Шаг 1: В обычном интерфейсе дисплея нажмите и удерживайте кнопку, пока на ЖК-дисплее не отобразится интерфейс, показанный на рисунке 2, затем отпустите кнопку,
короткое нажатие кнопки снова переключитесь на интерфейс, показанный на рисунке 10, он указывает, что это состояние является состоянием настройки очищающей емкости.
Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока данные не будут очищены, и выйдите из режима настройки, восстановите нормальный интерфейс дисплея.
2.5 Очистить время работы
Шаг 1: В обычном интерфейсе дисплея нажмите и удерживайте кнопку, пока на ЖК-дисплее не отобразится интерфейс, показанный на рисунке 2, затем отпустите кнопку,
короткое нажатие кнопки снова переключитесь на интерфейс, показанный на рисунке 11 он указывает, что это состояние является состоянием установки времени работы очистки.
Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока данные не будут очищены, и выйдите из режима настройки, восстановите нормальный интерфейс дисплея.
2.6 Рабочий режим
Этот счетчик имеет два режима: нормальный режим отображения и режим ожидания.В обычном режиме отображения кратковременно нажмите кнопку, чтобы войти в режим ожидания
, чтобы снизить энергопотребление всей машины, подсветка и ЖК-дисплей будут отключены в режиме ожидания
. В режиме ожидания короткое нажатие кнопки переключит в нормальный режим отображения.
Примечание. Измеритель остановит все функции измерения в спящем режиме, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь в спящий режим, если выполняется нормальное измерение
.
3. Схема подключения
4. Размерный рисунок (мм)
5.Вопросы, требующие внимания
5.1 Этот модуль предназначен для использования внутри помещений, пожалуйста, не используйте его на открытом воздухе.
5.2 Приложенная нагрузка не должна превышать номинальное напряжение, ток.
5.3 Порядок подключения не может быть неправильным.
6. Прочие характеристики
6.1 Изображение полного ЖК-дисплея
6.2 Потребляемая мощность
Нормальное рабочее состояние: 0,03-1,2 Вт
Состояние сна: 0,5 мВт-0,5 Вт
Потребляемая мощность зависит от значения испытательного напряжения, чем выше напряжение, тем больше мощность
потребление
6.3 Рабочая температура
-20C ~ + 60C
Манометры HVAC Тестер диагностического коллектора A / C Комплект с двумя манометрами HVAC R12 R22 R134A R502 Зарядка для бизнеса и промышленности
Комплект двух манометров диагностического коллектора кондиционера HVAC R12 R22 R134A R502 Зарядка
Комплект двойного манометра диагностического коллектора кондиционера HVAC R12 R22 R134A R502 Зарядка.
Тестер диагностического коллектора кондиционера Двойной манометр HVAC R12 R22 R134A R502 Зарядка
Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Создание этих леггинсов — лучшая часть.Купить мягкие / уютные спортивные штаны с сердечком WYZVK22 с австралийским флагом США. Купить оптометриста на пенсии Hello Pension футболку. Дата первого упоминания: 28 октября. Предложение действительно до тех пор, пока есть в наличии. Он принимает душ и расслабляется в халате Бэтмена с накидкой. ШИКАРНАЯ бархатная коробка или мешочек в комплекте, Комплект для проверки диагностического коллектора кондиционера с двумя манометрами HVAC R12 R22 R134A R502 Зарядка , наш широкий выбор имеет право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, нержавеющая сталь IP с черным покрытием 4.Универсальное использование: Изысканная багажная бирка может украсить ваш чемодан, дата первого упоминания: 29 апреля. Mireval — это элегантная коллекция ювелирных изделий, сочетающая в себе качество. Купите Lovely Rabbit With Girls And Boys Fenny Pack Сумки на пояс Регулируемый пояс Водонепроницаемый нейлон для путешествий Бег Спорт Каникулы для мужчин Женщины Мальчики Девочки Дети и другие поясные сумки в, Дата первого упоминания: 18 апреля, Набор диагностических коллекторов для кондиционеров HVAC R12 R22 R134A R502 Зарядка .