Тиристор
   
Популярное
 
 
 
 
 
 

Тестирование мощных тиристоров и диодов

Эта памятка конструктору уготовлена оказать деловую подмога и подготовить персонал к тестированию мощных тиристоров и диодов на основе простого переносного оборудования. Измерение характеристик этих приборов создает обусловленные трудности, если не используется необходимая аппаратура. Одним из важнейших способов измерения этих приборов изображает развертка, тока и усилия на подходящем дисплее. Используя развертку, можно найти, исправен прибор или нету, измерением пробивных усилий, токов утечки, прямого усилия и т. д. Однако индикатор развертки субъекта Тектроникс 576 изображает дорогостоящей долею оборудования, какое используется почти безраздельно для мощных приборов. эдаким образом, многие шатии не располагают ресурсами, необходимыми для приобретения этого комплекта оборудования.Тестирование мощных тиристоров и диодов ныне представим дилемму - что измерить эти приборы без использования характериографа. вероятно ли использование омметра или мегомметра? Для безмерно куцых случаев - несомненно, для изыскания глубинных процессов в приборах - нету. В частности, если прибор сполна закорочен, тогда этот тест будет трудиться. Однако, если прибор закорочен не сполна, полученные итоги сомнительны вследствие малых тестовых токов и /или напряжений. Это может вести к погрешностям или неверному заточению, столько что пригожие приборы могут владеть измеренное сопротивление с изменением в 3-4 раза или даже владеть показатели разомкнутой схемы. нередки случаи отбраковки пригожих приборов из-за применения этих недостоверных методов. Дефектные приборы могут держать усилие вплоть до 100В, а затем отказывают до достижения работника усилия. В качестве альтернативы применения омметра или мегомметра может быть скоплена простая схема, позволяющая ограниченное тестирование мощных приборов на годность. нынешняя заметка мыслит три простых схемы для тестирования этих приборов: от редко незамысловатый до слегка усложненной. - константный ток затвора, необходимый для запуска тиристора, I - ток удержания, необходимый для проводимости тиристора, что токмо он будет запущен. При комнатной температуре для большинства нынешних тиристоров, I менее 150мА, a I - менее 500мА. В случае сомнения полистайте, извольте, справочные настоящие тиристора для уверенности в том, что тестовая схема обеспечивает необходимые токи нагрузки и управления. Первая схема, показанная на первом рисунке, изображает незамысловатый 6-вольтовой осветительной батарейкой, приспособленной для измерения работоспособности тиристора. Это безмерно покойная тестовая схема для применения в полевых обстоятельствах. В частности, тиристор соединен последовательно с лампой и батареей с моментальным переключением, обеспечивающим импульс на затворе, необходимый для запуска тиристора. Тестовая схема втором рисунке уготовлена для тестирования диодов. Две лампы накаливания соединены в облике нагрузок, они являются и индикаторами. Если диод не исправен и не способен выдерживать попятное усилие, обе лампы будут гореть, указывая на несогласие диода. наизнанку, изнаночная лампа будет полыхать при дородном функционировании диода. Для работы пригодна любая 12В лампа, в качестве D1 и D2 могут использоваться любые диоды. Эта схема владеет ограничения за счет малых тестовых токов и усилий. Наконец, на третьем рисунке представлена более сложная тестовая схема: распрямленное усилие подается на тестируемый прибор (тиристор или диод), для уверенности двуполюсный сдвоенный переключатель выбирает прямое или обратное включение. попятный тест подтверждает, что тиристор или диод будут под оборотным усилием. Если в течение этого теста лампы полыхают, то измеряемый прибор не хранит попятного усилия и не исправен. Эта схема более сложная, чем две прошлых, однако обеспечивает славнейшие итоги, столько что в ней используется более высокое усилие для измерения характеристик. прямодушный тест используется токмо для тиристоров путем тестирования по затвору тиристора. Лампа не должна светиться вплоть до момента переключения, во эпоха какого лампа должна вспыхнуть. Лампа будет гаснуть, что токмо переключение закончится. Для сверхбольших уровней мощности можно порекомендовать корпус субъекта Hockey PuK. Это весьма спокойный, с густым тепловым сопротивлением корпус, в коем контакт обеспечивается наружным давлением с фиксатором. Попытки измерить характеристики этого корпуса без справедливого размещения в фиксаторе приводят к ошибочным замерам (подобно распахнутой схеме), столько что при этом не обеспечивается необходимое контактирование. Применяя схемные идеи, изложенные тут, можно найти работоспособность мощных приборов. Не требуется применение омметра или мегомметра. К тому же вышеприведенные тесты обеспечивают более верную информацию по функционированию этих приборов, так как токмо с поддержкой характериографа могут быть получены приемлемые итоги. Схема с контрольной лампой (рис. 1) идеальна для живого контроля на качественном уровне вследствие ее простоты. Схема на рис. 3 в крупнейшей степени пригодна для лабораторий, какие дробно тестируют тиристоры и диоды, однако не имеют оружий на характериограф.

заказчик | тиристор | компонент | корпус | токосъемник
 
Hosted by uCoz