Tiristor de medición del multímetro
Hay dos tipos de tiristores: tiristores unidireccionales y tiristores de dos vías, ambos con tres electrodos. El tiristor unidireccional tiene cátodo (K), ánodo (A) y electrodo de control (G). Un tiristor de dos vías equivale a dos tiristores monofásicos conectados en paralelo inverso. Es decir, uno de los ánodos de silicio unidireccionales está conectado al otro cátodo y su extremo de salida se denomina polo T2. Uno de los cátodos de silicio unidireccionales está conectado al otro ánodo y su extremo de salida se llama polo T2. El resto es el Polo de control (G).
1. Distinga entre tiristores unidireccionales y bidireccionales: primero pruebe dos polos, si los punteros de medición de avance y retroceso no se mueven (bloque R×1), puede ser A, K o G, también puede ser un polo (para tiristores unidireccionales). T2, T1 o T2, polo G (para un tiristor de dos vías). Si una de las indicaciones de medición es de decenas a cientos de ohmios, debe ser un tiristor unidireccional. El bolígrafo rojo está conectado al polo K, el bolígrafo negro está conectado al polo G y el resto es el polo A. Si las indicaciones de prueba de avance y retroceso son de decenas a cientos de ohmios, debe ser un tiristor bidireccional. Luego gire la perilla a R×1 o R×10 y vuelva a realizar la prueba. Debe haber un valor de resistencia que sea ligeramente mayor. El más grande está conectado al bolígrafo rojo como polo G, el bolígrafo negro está conectado al polo T1 y el restante es el polo T2. .
2. Diferencia de rendimiento: gire la perilla a la marcha R×1. Para tiristores unidireccionales de 1~6A, el bolígrafo rojo está conectado al polo K y el bolígrafo negro está conectado a los polos G y A al mismo tiempo. Evite que el bolígrafo negro abandone el estado del polo A. Desconecte el polo G y el puntero debería indicar entre decenas de ohmios y cien ohmios. En este momento, el tiristor se ha activado y el voltaje del activador es bajo (o la corriente del activador es pequeña). Luego desconecte momentáneamente el polo A y luego conéctelo nuevamente. El puntero debería volver a la posición ∞, indicando que el tiristor está en buen estado.
Para triac de 1~6A, el bolígrafo rojo está conectado al polo T1 y el bolígrafo negro está conectado a los polos G y T2 al mismo tiempo. Desconecte el polo G y asegúrese de que el bolígrafo negro no se separe del polo T2. El puntero debe indicar decenas hasta más de cien. ohmios (dependiendo del tamaño actual del tiristor y de los diferentes fabricantes). Luego intercambie los dos bolígrafos y repita los pasos anteriores para medir una vez. Si la indicación del puntero es ligeramente mayor que la última vez en más de diez a docenas de ohmios, indica que el tiristor está en buen estado y el voltaje (o corriente) del disparador es pequeño. Si el polo G se desconecta mientras se mantiene conectado el polo A o el polo T2 y el puntero regresa inmediatamente a la posición ∞, significa que la corriente de disparo del tiristor es demasiado grande o está dañada. Se pueden realizar más mediciones según el método de la Figura 2. Para tiristores unidireccionales, cuando el interruptor K está cerrado, la luz debe estar encendida y cuando K está apagado, la luz aún permanece encendida; de lo contrario, el tiristor se daña.
Para un tiristor de dos vías, cuando el interruptor K está cerrado, la luz debe encenderse y cuando K está apagado, la luz no debe apagarse. Luego invierta la conexión de la batería y repita los pasos anteriores. Si el resultado es el mismo, significa que es bueno. De lo contrario, el dispositivo resultará dañado.
El tiristor de dos vías también tiene tres polos, que controlan el arroz G, el primer ánodo T1 y el segundo ánodo T2. De hecho, T1 y T2 se usan indistintamente.
1. Discriminación de polaridad
Distinga entre el polo T1 y el polo G: utilice el bloque de multímetro Rx10 para medir la resistencia positiva e inversa entre cada polo respectivamente. Si se encuentra que la resistencia del ánodo positivo e inverso entre dos polos es muy pequeña (alrededor de 150ll), entonces estos dos polos son el polo T1 y el polo G. Luego configure el multímetro en 'f-Rx1' y mida la resistencia inversa de estos dos polos por turno. El cable de prueba negro con la resistencia menor medida está conectado al polo T1, el otro es el polo de control C y el restante es T2. polo. El tiristor bidireccional es el modelo MAC97A6/M329, medido con multímetro MF47F. Si el valor de resistencia medido es diferente cuando se utiliza el bloque Rx100 (alrededor de 500ll), preste atención. Si mide tiristores de alta potencia, los datos serán diferentes. No se pueden activar corrientes pequeñas y el multímetro necesita aplicar un voltaje externo (en serie).
2. Distinguir la calidad y la continuidad
Puedes poner el multímetro en el bloque Rxlk y medir la resistencia entre T1 y T2, G y T1. Si la resistencia es muy pequeña, significa que el tiristor se ha averiado. Si los valores medidos de resistencia directa e inversa de los polos G y T2 son muy grandes (normalmente deberían rondar varios cientos de ohmios). Significa que el circuito está roto.
Para determinar la conductividad del tiristor, conecte el cable de prueba negro del multímetro al polo T1 y el cable de prueba rojo al polo T2. Utilice una batería seca como fuente de alimentación del disparador (también puede utilizar otro multímetro Rx1). En este momento, las manecillas del medidor están en estado conductor y la batería seca todavía está en estado conductor después de separarse. Ésta es la función conductora para juzgar de T1 a T2. El principio es muy simple. El electrodo positivo de la batería está conectado a T1 y se forma un voltaje de activación en el electrodo negativo de la batería seca falsa G. El camino actual es: de la batería seca diez a la T1 a la batería G mil. El camino actual se forma y se activa. En este momento, el multímetro también sirve como fuente de alimentación. Utilice +-T1-T2 en el cable de prueba negativo y +-T2 en el cable de prueba positivo para formar una ruta de T1 a T2.
El rendimiento de la conducción de T2 a T1 es opuesto a esta polaridad y se puede juzgar de la misma manera.
La experiencia demuestra que los multímetros utilizados en diferentes modelos de tiristores tienen engranajes diferentes y los valores de resistencia medidos también son diferentes. Por ejemplo, si es difícil encontrar un valor de resistencia menor con el bloque Rx100, será más fácil encontrarlo con el bloque Rx10. Los diferentes modelos de tiristores tienen diferentes valores de resistencia medidos. Por ejemplo, al medir el tiristor unidireccional MCR100, usar el bloque de rango de resistencia Rx1-R×1k del multímetro para medir por turnos solo puede mostrar un valor de resistencia más pequeño (no el segundo valor de resistencia más grande); por ejemplo, cuando se mide el tiristor unidireccional FD315M, cuando se usan los cables de prueba positivo y negativo para medir por turno, hay dos valores de resistencia cuando se usa Rx100 o RXlk para medir, pero no es fácil encontrar cuál es más pequeño. , si usa Rx1 o Rx10 para medir, será más fácil encontrar el valor de resistencia más pequeño. Utilice el cable de prueba negro para determinar el polo G y el cable de prueba rojo para determinar el polo K, por lo que no debe aplicarlo rígidamente.






