Как проверить стабилитрон мультиметром: пошаговая инструкция и особенности диагностики

Как правильно проверить стабилитрон с помощью мультиметра. Какие показания свидетельствуют об исправности стабилитрона. На что обратить внимание при диагностике стабилитрона мультиметром. Как интерпретировать результаты измерений.

Содержание

Что такое стабилитрон и его основные характеристики

Стабилитрон — это полупроводниковый прибор, основное назначение которого — поддержание постоянного напряжения на участке электрической цепи. Его главные особенности:

  • Способность работать в режиме электрического пробоя без разрушения
  • Поддержание постоянного напряжения на выводах при изменении тока в широких пределах
  • Наличие напряжения стабилизации — основного параметра стабилитрона
  • Внешнее сходство с обычным диодом (стеклянный или металлический корпус)

Стабилитроны широко применяются в блоках питания, стабилизаторах напряжения, источниках опорного напряжения и других устройствах, где требуется поддерживать неизменный уровень напряжения.


Подготовка мультиметра к проверке стабилитрона

Перед началом диагностики стабилитрона необходимо правильно настроить мультиметр:

  1. Установите переключатель режимов в положение «Прозвонка диодов» или «Измерение сопротивления»
  2. Выберите диапазон измерения сопротивления 20 кОм или выше
  3. Подключите измерительные щупы к соответствующим гнездам прибора
  4. Проверьте работоспособность мультиметра, замкнув щупы между собой

Правильная подготовка измерительного прибора — залог точной диагностики стабилитрона.

Пошаговая инструкция по проверке стабилитрона мультиметром

Для проверки стабилитрона мультиметром выполните следующие действия:

  1. Определите выводы стабилитрона — катод обычно помечен полоской
  2. Подключите красный щуп мультиметра к катоду, черный — к аноду
  3. Зафиксируйте показания прибора
  4. Поменяйте полярность подключения щупов
  5. Снова запишите показания

Правильная интерпретация полученных результатов позволит сделать вывод об исправности стабилитрона.

Как интерпретировать результаты измерений

При проверке исправного стабилитрона мультиметром наблюдаются следующие показания:


  • В прямом направлении (красный щуп на катоде) — небольшое сопротивление (десятки-сотни Ом)
  • В обратном направлении — высокое сопротивление (сотни кОм или «1» на дисплее)

Если в обоих направлениях наблюдается низкое сопротивление, стабилитрон, вероятно, пробит. Высокое сопротивление в обоих направлениях может свидетельствовать об обрыве p-n перехода.

Особенности проверки стабилитронов с низким напряжением стабилизации

При диагностике стабилитронов с напряжением стабилизации ниже напряжения батареи мультиметра (обычно 9В) могут возникнуть сложности:

  • Прибор может показывать низкое сопротивление в обоих направлениях
  • Это не всегда свидетельствует о неисправности стабилитрона
  • Для точной проверки лучше использовать специализированные тестеры

В таких случаях рекомендуется дополнительно проверить стабилитрон в реальной схеме или с помощью источника регулируемого напряжения.

Проверка стабилитрона непосредственно в схеме

Диагностика стабилитрона без выпаивания из платы имеет свои особенности:


  • Другие элементы схемы могут влиять на результаты измерений
  • Необходимо учитывать возможное наличие напряжения в цепи
  • Желательно отключить питание устройства перед проверкой
  • При сомнительных результатах лучше выпаять стабилитрон для отдельной проверки

Соблюдение мер предосторожности позволит избежать повреждения мультиметра и получить более точные результаты.

Дополнительные методы проверки работоспособности стабилитрона

Для более полной диагностики стабилитрона можно использовать следующие методы:

  • Проверка с помощью специализированного тестера стабилитронов
  • Измерение напряжения стабилизации при подаче обратного напряжения через ограничительный резистор
  • Снятие вольт-амперной характеристики с помощью регулируемого источника питания
  • Проверка работоспособности в реальной схеме стабилизатора напряжения

Комплексный подход к диагностике позволяет с высокой точностью определить исправность стабилитрона и его соответствие заявленным характеристикам.


как проверить стабилизатор при помощи мультиметра

Стабилитрон (Диод Зенера) по внешнему сходству напоминает диод. Однако его функции отличаются от диода по вольт-амперной характеристике (ВАХ). Диод Зенера обладает высоким сопротивлением, но при воздействии на него определённым напряжением, возникает пробой. Из-за этого возрастает протекающий через него ток. В режиме пробоя величина напряжения на стабилитроне с широким диапазоном токов поддерживается с указанной точностью.

  • Проверка стабилитрона мультиметром
  • Измерение по схеме стабилизатора
  • Прецизионные и двухсторонние устройства

Проверка стабилитрона мультиметром

Для того чтобы проверить стабилитрон мультиметром, необходимо обладать определенными знаниями.

Измерение с помощью мультиметра аналогично проверке диода. Рабочим состоянием стабилитрона можно охарактеризовать его способность пропускать ток только в одном направлении.

На измерительном приборе это может выглядеть следующим образом:

  1. Если измерения проводятся цифровым прибором, с присоединением плюсового щупа к катодному выводу, обозначенному полоской, а минусового щупа к анодному выводу, значит, на приборе должны быть отражены показания в виде цифр (например, проверка стабилитрона 5,1 В отображается на табло мультиметра показания 688 Ом). Если же поменять щупы местами, то на приборе отобразится бесконечное сопротивление, что характерно указывает про исправный радиоэлемент. Когда при соединении на мультиметре указано в обоих направлениях бесконечное сопротивление, то это указывает на обрыв элемента. В случае если сопротивление в обоих направлениях равняется нулю, то такой элемент является пробитым.
  2. Аналогично измерение можно проводить стрелочным прибором, где в одном направлении вместо цифр стрелка указывает сопротивление, а в другом бесконечное сопротивление.

В полупроводниковой технике могут примениться двухсторонние стабилитроны (КС175А), а также прецизионные (Д818). Их нельзя проверить методом, описанным выше, поскольку в обоих направлениях их сопротивление является бесконечным. Для проверки этих элементов можно применить способ, приведённый ниже.

Измерение по схеме стабилизатора

Этот способ позволяет провести замеры параметров радиоэлементов путём включения их в схему и приложенного напряжения источника питания. В зависимости от напряжения стабилизации проверяемого компонента, необходимо иметь делитель состоящего из одного и более резисторов. Источник питания подключается непосредственно к заранее собранной электрической схеме, включённой с общим минусом или общим плюсом.

Эта схема является параметрическим стабилизатором напряжения:

  1. Рассмотрим включение схемы в общим минусом. Положительный провод источника питания присоединяется к выводу 1 делителя которым служит резистор R, а испытуемый стабилитрон подключается катодом к выводу 2 резистора R. Анодный вывод стабилитрона соединён с минусовым выводом источника питания и является общей шиной питания. Резистор делителя выбирается таким образом, чтобы приложенное напряжение от источника питания достигло такого уровня, что позволит на выводе 2 резистора получить ток пробоя стабилитрона, при котором он откроется.
  2. Мультиметр переключается в режим измерения постоянного напряжения, после чего плюсовой вывод вольтметра соединяется к выводу 2 резистора, а минусовый вывод подключён к общей шине, это минус источника питания+анод испытываемого элемента. Источник питания желательно иметь с плавной регулировкой, что придаёт этому способу возможность осуществлять испытание широкого спектра стабилизируемых напряжений.

На примере рассмотрим диод Зенера со стабилизацией 12 В. Для этого необходимо приложить напряжение таким образом, чтобы на выводе 1 делителя оно составляло около 11 В, при сопротивлении делителя выбранным примерно 100Ом. Вольтметр на выводе 2 резистора (без нагрузки). Напряжение перед делителем и после него остаётся неизменным, в зависимости от выбранного сопротивления. Если на вывод 1 делителя приложить выше 12 В или выше, то при этом на выходе делителя вывода второе напряжение не должно превышать 12 В, что указывает на его исправность.

Делитель R выбирается таким образом, чтобы ток источника на выводе 2 не превышал максимальный ток стабилитрона, что чревато выходом из строя последнего.

Если же исследуемый элемент является пробитым или неправильно включен в схему, то напряжение на вольтметре равняется нулю, а также произойдёт нагрев делителя. Если же элемент в обрыве, то приложенная величина на входе делителя, будет выше чем 12 В, то испытываемый элемент можно считать неисправным.

Прецизионные и двухсторонние устройства

Аналогичным способом проверяются прецизионные стабилитроны. Двухсторонние стабилитроны подключаются к выводам источника питания без соблюдения полярности.

Для проверки стабилизатора, необходимо переключить мультиметр в режим измерения постоянного тока, соблюдая полярность. Изначально проверяется величина подводящего питания к стабилизатору.

Если напряжение в норме, тогда мультиметр непосредственно подключается к выходу стабилизатора, измеряя величину напряжения уже на выходе.

Как проверить диоды мультиметром. Варианты проверки стабилитрона мультиметром. Как проводится проверка

Здравствуйте уважаемые радиолюбители, сегодня рассмотрим необходимый урок по проверки, полупроводникового прибора, стабилитрона. Его наличие в ряде схем, просто необходимо, неисправный элемент препятствует нормальному функционированию электронного устройства, а иногда его включению. Будем с этим бороться, внимательно читаем страницу, как проверить стабилитрон мультиметром .

Зачем нужен стабилитрон

Он несколько схож с диодом, визуально, в стеклянном и металлическом исполнении, и относится он к полупроводниковым приборам.

Выводы данного устройства, называются аналогично, анод и катод, хотя его задача несколько иная.

Немного вспомним про назначение стабилитрона, он стабилизирует напряжение в электронных схемах. Диод Зенера, это его изначальное название, работает в режиме пробоя. Подписывается на принципиальной схеме как VD, включение производится катодом к плюсу.

Проверка стабилитрона мультиметром

Проверка мультиметром стабилитрона, абсолютно идентична проверки диода. В рабочем состоянии он не должен пропускать ток в обе стороны, так же, не должно быть короткого замыкания при его проверке.

Устанавливаем на приборе режим измерения сопротивления или проверки диодов, прикладываем плюсовой щуп на катод, который с полоской, должно показывать бесконечное сопротивление. Поменяли щупы местами, на дисплее отображается некоторое сопротивление (падение напряжения).

Проверяем мультиметром стабилитрон 1N49471А

Напомню, этот стабилитрон на номинальное напряжение 24 вольта, подавая на его напряжение от 22,8 до 25,2 вольт, он всё равно выдаст 24. Производим действия, описанные выше. При прямом включении стабилитрона, это когда плюс к аноду, присутствует некоторое сопротивление. Меняем щупы, нет показание, сопротивление огромное, стабилитрон, скорее всего рабочий.

Дать сто процентную гарантию невозможно при данном способе проверки. Как его проверить наверняка и узнать какое у него напряжение стабилизации, если номинал не указан? Я рассказу в следующем уроке.

Стабилитрон относится к электронным приборам с нелинейной вольт-амперной характеристикой. Его свойства характерны обычному диоду. Но есть и существенное различие между ним и диодом. Для проверки исправности стабилитрона можно использовать много различных лабораторных приборов и стендов. На практике, для ремонта электронной начинки, радиолюбители используют мультиметры или тестеры со стрелочной шкалой индикации. Чтобы выявить неисправность стабилитрона своими руками нужно хорошо знать его характеристики и уметь пользоваться мультиметром. Как проверить стабилитрон этим прибором, не прибегая к сложным и длительным лабораторным экспериментам, можно рассмотреть на примере.

Его работа основана на нелинейной вольт-амперной характеристике p-n перехода. Отличие от диодов и светодиодов заключается в наличии на вольт-амперной характеристике зоны пробоя. Она показывает, что при возрастании тока в нагрузке напряжение остается практически неизменным. Это свойство называют стабилизационным, а электронный элемент получил название стабилитрон. Устройства, где они применяются, называются стабилизаторы. Стабилитроны изготавливаются, в основном, в стеклянном или металлическом корпусе. Они бывают низковольтными и высоковольтными. Чтобы убедиться в исправности элемента его проверяют мультиметром.

Порядок проверки

Чтобы проверить деталь на исправность, мультиметр используют в режиме измерения сопротивления или в режиме проверки диодов. Тестером или мультиметром стабилитроны прозваниваются точно также как и диоды. К выводам стабилитрона прикладывают щупы и считывают показания со шкалы индикации. Измерения должны проводиться в прямом и обратном направлении, то есть сначала прикладываем плюс мультиметра к катоду, а затем к аноду стабилитрона. Прибор должен показать в первом случае бесконечное сопротивление, а во втором случае покажет единицы или десятки Ом.

Такие показатели говорят об исправности стабилитрона. Если измерение сопротивления показывают в обоих направлениях бесконечность, то это говорит об обрыве p-n перехода и неисправности.

Бывает так, что при прозвонке стабилитрона мультиметр показывает в обоих направлениях десятки или сотни Ом. В этом случае создается впечатление, что стабилитрон пробит. Именно такой вывод можно было бы сделать, если бы это был обычный диод. Но в случае стабилитрона такой вывод неверен, он, скорее всего, исправен. Объясняется это наличием напряжения пробоя.

При прикладывании щупов мультиметра к выводам стабилитрона прикладывается напряжение внутреннего источника питания мультиметра. Если напряжение источника питания выше значения напряжения пробоя, то шкала индикации покажет сопротивление десятков или сотен Ом.

Если мультиметр имеет источник питания напряжением, например, 9 Вольт, то все проверяемые стабилитроны с напряжением стабилизации меньше 9 Вольт при измерении будут показывать пробой.

Как проверить стабилитрон мультиметром на плате

При ремонте платы, где расположен стабилитрон необходимо предусмотреть меры защиты от поражения электрическим током. Порядок действий при проверке электронного устройства такой же, как и при проверке выпаянного стабилитрона. Но нужно учесть, что остальные радиоэлементы, расположенные в схеме на плате, могут сильно изменить показания. Если остаются сомнения в правильности интерпретации результатов проверки, то стабилитрон демонтируют из платы и проверяют его без влияния остальных компонентов схемы.
Нужно отметить, что исправность элемента нельзя гарантировать со стопроцентной уверенностью при проверке его мультиметром. Ее можно гарантировать в том случае, если поместить его в схему и включить электронное устройство с этой схемой. Если устройство будет работать, то это означает, что элемент исправен.

Внешне стабилитрон похож на диод, выпускается в стеклянном и металлическом корпусе. Его главное свойство заключается в сохранении постоянного напряжения на своих выводах при достижении определенного потенциала. Это наблюдается у него при достижении напряжения туннельного пробоя.

Обычные диоды при таких значениях быстро доходят до теплового пробоя и перегорают. Стабилитроны, их еще называют диодами Зенера, в режиме туннельного или лавинного пробоя могут находиться постоянно, без вреда для себя, не доходя до теплового пробоя. Прибор изготавливается из монокристаллического кремния, в электронной аппаратуре выступает как стабилизатор или опорное напряжение. Высоковольтные защищают от перенапряжений, интегральные стабилитроны со скрытой структурой используются в качестве эталонного напряжения в аналого-цифровых преобразователях.

Проверка тестером

Так как стабилитрон и диод имеют почти одинаковые вольтамперные характеристики за исключением участка пробоя, то мультиметром стабилитрон проверяется, как и диод.

Проверка осуществляется любым мультиметром в режиме прозвона диода или определения сопротивления. Выполняются такие действия:

  • переключателем устанавливают диапазон измерения Омов;
  • к выводам радиодетали подсоединяются измерительные щупы;
  • мультиметр должен показать единицы или доли Ом, если его внутренний источник питания подключится плюсом к аноду;
  • поменяв щупы местами, меняем полярность напряжения на выводах полупроводника и получаем сопротивление близкое к бесконечности, если он исправен.

Чтобы убедиться в исправности стабилитрона переключаем мультиметр на диапазон измерения сопротивления в килоомах и проводим измерение. При исправном приборе, показания должны лежать в пределах десятков и сотен тысяч Ом. То есть он пропускает ток, как обычный диод.

Частные случаи

Иногда, мультиметр при проверке исправного полупроводника в режиме измерения сопротивления при обратной полярности показывает значение сильно отличающееся от ожидаемого. Вместо сотен килоом – сотни ом. Создается впечатление, что он пробит, и прозванивается в обе стороны.

Это возможно в случае использования в мультиметре внутреннего источника питания, превышающего напряжение стабилизации стабилитрона.

Полупроводник уменьшает свое внутреннее сопротивление до тех пор, пока не достигнет напряжения стабилизации. Поэтому при измерениях необходимо это учитывать.

Иногда, при прозвонке мультиметр показывает большое сопротивление при прямом и обратном потенциале. Скорее всего, это двуханодный стабилитрон, поэтому для него полярность значения не имеет. Для проверки исправности потребуется приложить напряжение чуть больше стабилизирующего, при этом менять полярность. Измеряя токи, проходящие через него и сравнивая вольтамперные характеристики прибора можно выяснить состояние устройства.

Проверка диода Зенера на печатной плате затруднена влиянием других элементов. Для надежного контроля работоспособности необходимо выпаять один вывод, производить измерения вышеописанным способом.

Тестер для стабилитронов

Проверка стабилитронов мультиметром не дает 100% гарантии их исправности. Это связано с тем, что он не может проверить его основные параметры. Поэтому многие радиолюбители изготавливают тестер стабилитронов своими руками.

Схема самого простого варианта состоит из набора аккумуляторов, постоянного резистора номиналом 200 Ом, переменного сопротивления на 2 кОм и мультиметра. Аккумуляторы соединяются последовательно для получения потенциала необходимого для измерения параметров стабилитронов. Напряжения стабилизации в основном лежат в пределах 1,8-16 В. Поэтому собирается батарея на 18 В. Затем к ее выводам параллельно подсоединяем последовательную цепочку из переменного резистора на 2 кОм мощностью 5 Вт и постоянного на 200 Ом. Второй будет играть роль ограничивающего сопротивления. Выводы переменного резистора присоединяются к трехконтактной клеммной колодке. К первому контакту присоединяется вывод, подключенный к плюсу батареи, ко второму другой крайний вывод, а к третьему средний подвижный контакт резистора.

В других вариантах тестеров можно применять импульсные источники питания с регулируемым напряжением выходного каскада, но суть не меняется, измерителем остается мультиметр.

Определение характеристик

Для проверки исправности стабилитрона и соответствия паспортным данным необходимо проверить его работу на разных напряжениях. Сначала надо прозвонить в режиме измерения сопротивления. Убедившись в отсутствии пробоя, на первом и третьем контакте колодки выставляется разность потенциалов 0,1 вольта. Это достигается регулировкой резистора. Проверка происходит в режиме измерения постоянного напряжения . Анод проверяемого стабилитрона подсоединяется к третьему контакту колодки, а катод подключается к первому. Щупы тестера подсоединяются к ним же.

Регулировкой переменного резистора увеличиваем обратное напряжение на полупроводнике до тех пор, пока оно не перестанет изменяться. Если это произошло, значит, стабилитрон достиг напряжения стабилизации и работает нормально. Иногда требуется определить его вольтамперную характеристику. Тогда к предыдущей схеме добавляется тестер, работающий в режиме амперметра, соединенный последовательно со стабилитроном. При изменении вольтажа с определенным шагом, снимаются значения напряжения и тока, строится график, получается вольтамперная характеристика.

Представленный здесь прибор — это стабилитронометр для тестирования значения напряжения неизвестного стабилитрона. — это радиоэлектронный компонент, который поддерживает постоянное напряжение на его контактах, причём напряжение источника Vs должно быть больше, чем собственное напряжение стабилитрона Vz , а ток ограничивается с помощью сопротивления Rs , чтоб его текущее значение всегда было меньше, чем его максимальная мощность.

Радиолюбители и все те, кто хорошо дружит с электроникой знают, что задача нахождения стабилитрона с нужными характеристиками (рабочим напряжением) скучная и кропотливая. Случается, что нужно перебрать очень много разных экземпляров, пока не найдётся нужное значение Vz. Проверка состояния стабилитрона обычно делается с помощью обычной шкалы мультиметра для измерения диодов, этот тест дает нам точное представление о состоянии компонента, но не дает нам определить значение Vz. В общем тестер стабилитронов это действительно удобный прибор, когда мы хотим быстро выяснить значение напряжения Vz.

Параметры прибора

  • Питание 220 В.
  • Цифровая индикация Vz
  • Меряет стабилитроны на напряжения от 1 В до 50 В
  • Два токовых режима — 5 мА и 15 мА

Схема устройства для проверки стабилитронов

Как видно, схема проста. Напряжение с трансформатора с двумя вторичными обмотками 24V, выпрямляется и фильтруется для получения постоянного напряжения около 80 В, затем поступает на стабилизатор напряжения, образованный элементами (R1, R2, D1, D2 и Q1), который снижает напряжение до 52V, чтобы избежать превышения максимального предела рабочего напряжения микросхемы LM317AHV .

Обратите внимание на буквенный индекс микросхемы. У LM317AHV входное напряжение, в отличии от LM317T , может достигнуть максимума 57V.

На LM317AHV собран генератор постоянного тока, куда добавлен выключатель (S2) совместно с резистором (R4), чтобы выбрать два тестовых режима (5 мА и 15 мА) в качестве источника тока для испытуемого стабилитрона.

Каждый радиолюбитель знает, как бывает иногда важно знать, исправна ли та или иная радиодеталь или нет. Не в последнюю очередь это касается стабилитронов. В качестве тестера для проверки электрокомпонентов на предмет наличия напряжения стабилизации служит мультиметр.

Стабилитрон и его свойства

Для работы электронных схем на выходе нужны стабилизированные показатели напряжения. Они получаются с помощью включения в схему полупроводниковых стабилитронов, которые дают одинаковое выходное напряжение, не зависящее от величины пропускаемого электротока. Без этих элементов многие слаботочные системы не работают. Так, например, почти каждый радиолюбитель хотя бы раз в жизни паял стабилизатор напряжения l7805cv или его аналоги.

У стабилитронов нелинейные вольт-амперные характеристики, по свойствам, а также по внешнему виду (в стекле или металле) они напоминают обычный диод, однако, задачи у них несколько другие. Стабилитроны подключают в схему параллельно с потребителем и, если напряжение резко повышается, ток идет через стабилитрон, и вольтаж в сети выравнивается. Если сильный ток воздействует длительное время, возникает тепловой пробой.

Порядок проверки

Для того чтобы определить, годен ли данный стабилитрон или же вышел из строя, мультиметр надо перевести в режим, которым проверяются диоды (или в режим омметра), – проверка стабилитронов методом прозвона осуществляется аналогичным образом.

Щупы мультиметра подсоединяют к выводам стабилитрона и наблюдают за показаниями индикатора. Проверку следует проводить в двух направлениях:

  • плюсовым щупом аппарата прикасаются к катоду детали – на индикаторе показывается бесконечное сопротивление;
  • мультиметр подсоединяют к аноду стабилитрона – на экране будет индицироваться сопротивление в единицах или десятках ом (падение напряжения).

Такие показатели появляются потому, что рабочий стабилитрон (как и обычный диод) способен проводить только однонаправленный электрический ток, а проверка не должна вызывать короткое замыкание в сети.

Если при прозвоне в обоих направлениях мультиметр показывает бесконечное сопротивление, стабилитрон является дефектным, поскольку оборван электронно-дырочный переход, и ток через электродеталь не проходит.

Обратите внимание! Иногда случается, что при измерениях стабилитрона мультиметром выдается сопротивление в несколько десятков или сотен ом в обоих направлениях. В случае обычных диодов такое положение обозначает, что деталь пробита. Однако, для стабилитрона это неверно, потому что у него имеется напряжение пробоя: при соприкосновении щупа мультиметра с оконцовками стабилитрона сказывается внутреннее напряжение электропитания измерительного прибора. Если его напряжение оказывается больше напряжения пробоя, то на индикаторе появятся показатели многоомного сопротивления.

Так, при напряжении батареи мультиметра в 9 вольт у стабилитронов с напряжением ниже этого значения будет индицироваться пробой. Поэтому специалисты не рекомендуют делать проверку стабилитронов с невысоким стабилизационным напряжением с помощью цифровых мультиметров. Для этих целей лучше подойдет старый добрый тестер – аналог.

Как проверить стабилитрон на плате

Если стабилитрон впаян в плату, то порядок его проверки не отличается от того, что применяется для свободного электронного устройства такого типа.

Важно! При измерительных и ремонтных манипуляциях с платой обязательно соблюдать меры безопасности для защиты от электроудара. При прозвоне впаянного стабилитрона все другие элементы, кроме проверяемого, могут выдавать сильно измененные показатели, это тоже необходимо учитывать.

Если при проверке на плате получены сомнительные результаты пригодности стабилитрона, то стоит его выпаять и проверить мультиметром только этот элемент, изолировав его от влияния остальных деталей схемы. Также иногда можно использовать приставку к мультиметру, которую можно спаять своими руками из доступных деталей.

Каждому радиолюбителю желательно знать, как проверить стабилитрон мультиметром, – это поможет собирать работающие схемы и экономить радиодетали, выявляя неработающие. Однако при такой проверке нельзя получить 100%-ный достоверный результат. Гарантию пригодности стабилитрона может дать только включение его в электросхему: если устройство будет работать, значит, стабилизирующий элемент функционирует.

Видео

Учебный курс Франка

Стабилитроны

Стабилитроны проводят ток не только в прямом, но и в обратном направлении, когда приложенное напряжение больше. затем напряжение стабилитрона.
Этот эффект используется для стабилизации напряжения. Стабилитроны являются частью блока питания.


Различные стабилитроны. Напряжение стабилитрона всегда напечатано на корпусе, но его часто трудно прочитать.

Стабилитрон используется в режиме обратного смещения с последовательным резистором. Резистор всегда нужен для ограничения электрический ток. Падение напряжения на стабилитроне стабильно в пределах диода и соответствует спецификации диода. Диоды от 2,4 В до 100 В существуют. Наиболее распространены для напряжения от 2,7 В до 15 В. Номинальная мощность стабилитрона диодов мощностью от 500 мВт до 2 Вт.


Для стабилитронов существует множество различных символов.
Приложения

Для стабилизации напряжения используется так называемый эффект Зенера. Поэтому стабилитрон используется в обратном смещении. и последовательно с резистором. Когда напряжение становится выше, чем напряжение стабилитрона, диод закорачивает и стабилизируется при этом конкретном напряжении стабилитрона. Чрезмерное падение напряжения на резисторе.


Напряжение на стабилитроне стабильное. Обратите внимание, что стабилитроны всегда работают при обратном смещении.
Типы ZD и ZPD

Европейские типы ZD или ZPD легко идентифицировать. ZPD12 означает напряжение стабилитрона 12 В.

Типы 1N

Напряжение стабилитрона американских 1N-типов не узнать по типу.
Вот список некоторых распространенных типов:

0,5 Вт — Тип Напряжение
1N5226 3,3 В
1N5228 3,9 В
1N5231 5,1 В
1N5239 9,1 В
1N5242 12В
1N5245 15В
1N5248 18В
1N5252 24В

1 Вт — Тип Напряжение
1Н4728 3,3 В
1N4730 3,9 В
1N4733 5,1 В
1N4739 9,1 В
1N4742 12В
1N4744 15В
1N4745 18В
1N4749 24В
Тестирование

Стабилитроны можно проверить как обычные диоды с помощью мультиметра с диодным диапазоном. Функция Зенера не может проверить мультиметром.

Для проверки функции стабилитрона или для выяснения напряжения стабилитрона неизвестного стабилитрона испытательная установка с мощностью питание и последовательный резистор должен быть построен.

Всегда целесообразно проверять работу стабилитрона, когда электронная плата находится под напряжением. С минусом вывод вольтметра на землю плюсовой вывод подсоединен к катоду. Измеряемое напряжение должно быть стабилитроном Напряжение.

Поиск и устранение неисправностей

Дефекты стабилитронов встречаются не очень часто. Нестабильный блок питания обычно имеет другой дефект. Вероятно, последовательный транзистор создает проблемы.

Когда стабилитрон неисправен и этот диод недоступен, стабилитроны меньшего размера можно включить последовательно, чтобы получить нужное напряжение.

Стабилитроны
можно использовать в последовательном соединении.
Цены

Стабилитроны дешевы и стандартная цена в Европе составляет около 0,05 €

Ссылки и источники

Википедия: Стабилитрон

Использование мультиметра Как проверить электронные компоненты с помощью мультиметра: Мультиметр для проверки стабилитрона Didoe

Как протестировать ZenerEdode с помощью цифрового мультиметра и аналогового мультиметра


Тестирование ZenerErode . цепь как функция, отличная от стандартного диода. Стандартный диод мы используем как режим прямого смещения, но для стабилитрона мы используем его как режим обратного смещения в цепи. При подаче прямого смещения на стабилитрон он будет проводить и пропускать ток как стандартный диод, еще одно условие — при подаче обратного смещения на стабилитрон не пропускает ток до тех пор, пока напряжение питания не превысит напряжение пробоя стабилитрона, после чего ток будет протекать.

ZENER  

Basic  Circuit  of   zener Diode

Basic  Circuit  of   zener Diode

Как проверить стабилитрон, это более подробно, чем проверка стандартного диода, так как это подтип диода, поэтому в некоторых условиях метод проверки такой же, как у стандартного диода. Перед проверкой необходимо знать важные технические детали мультиметра. Мы устанавливаем аналоговый мультиметр на диапазон Rx1 или Rx10, допустим, что на измерительном проводе есть 3 В постоянного тока 150 мА для диапазона Rx1 и 3 В постоянного тока 15 мА для Rx10.

На измерительных проводах, в диапазоне Rx1, аналогового мультиметра есть 3 В постоянного тока 150 мА.

На измерительных проводах, в диапазоне Rx10, аналогового мультиметра есть 3 В постоянного тока 15 мА.
Напряжение 3,28 В постоянного тока на измерительных проводах функции проверки диодов цифрового мультиметра (некоторые модели)
Напряжение 1,47 В постоянного тока на измерительных проводах проверки диодов Функция цифрового мультиметра (некоторые модели)
1. Поверните поворотный переключатель цифрового мультиметра в положение Проверка работы диода.
2. Если стабилитрон имеет напряжение пробоя стабилитрона выше испытательного напряжения вывода.
(Мы используем цифровой мультиметр с напряжением 3,28 В постоянного тока на измерительных проводах)
2. 1 Если это хороший стабилитрон, он покажет падение напряжения на диоде при прямом смещении.
и показывать «OL» при подаче обратного смещения.
2.2 Если это ПЛОХОЙ стабилитрон (обрыв), он показывает «OL» как при прямом, так и при обратном смещении.
2.3 Если это ПЛОХОЙ стабилитрон (закороченный), он показывает очень небольшое падение напряжения как при прямом, так и при обратном смещении.

Падение напряжения на 0,4-0,7 В при прямом смещении (для хорошего стабилитрона)0011
Отображение «OL» при подаче обратного смещения (если это хороший стабилитрон).

Очень низкое падение напряжения, когда это привилегическое днеод

3. Если у Zener Diode Zener SfficeDown Voltage ниже. мы используем цифровой мультиметр с напряжением 3,28 В постоянного тока на измерительных проводах.
3.1. При подаче прямого смещения на стабилитрон будет пропускать ток, и на нем будет падение напряжения около 0,4–0,7 В, а при подаче обратного смещения на стабилитрон также будет пропускать ток, так как величина напряжения на измерительных проводах превышает стабилитрон. напряжение пробоя, например стабилитрон 2,7 В, при подаче обратного смещения будет отображаться 2,7 В.
3.2 Если это ПЛОХОЙ стабилитрон (обрыв), он показывает «OL» как при прямом, так и при обратном смещении.
3.3 Если это ПЛОХОЙ стабилитрон (закороченный), он показывает очень небольшое падение напряжения как при прямом, так и при обратном смещении (например, 0,002 В).

Этап проверки стабилитрона с помощью аналогового мультиметра.
1. Переведите поворотный переключатель аналогового мультиметра в положение Rx1 Test Function.
2. Если стабилитрон имеет напряжение пробоя стабилитрона выше напряжения на щупах. Мы используем аналоговый мультиметр с напряжением 3,1 В постоянного тока на измерительных проводах.
2.1 Если это хороший стабилитрон, он будет показывать низкое сопротивление около 3-10 Ом при прямом смещении. и   указатель указывает на   ∞    шкалу сопротивления  при применении обратного  смещения.
2.2 Если это ПЛОХОЙ стабилитрон (открытый), указатель указывает на сопротивление бесконечности ∞ как для прямого смещения, так и для обратного смещения.
2.3 Если это ПЛОХОЙ стабилитрон (закороченный), он показывает сопротивление 0 Ом как для прямого, так и для обратного смещения.

Хороший стабилитрон имеет низкое сопротивление около 3-10 Ом при прямом смещении.

Хороший стабилитрон имеет сопротивление бесконечности при подаче обратного смещения.

Закороченный стабилитрон имеет сопротивление 0 Ом как для прямого, так и для обратного смещения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *