Как прозвонить диоды: полное руководство по проверке диодов мультиметром

Как правильно проверить исправность диода с помощью мультиметра. Какие режимы использовать для прозвонки. На что обращать внимание при измерениях. Как интерпретировать полученные результаты проверки диодов.

Принцип работы и проверки диодов

Диод — это полупроводниковый элемент, который пропускает электрический ток только в одном направлении. Это свойство и лежит в основе проверки диодов мультиметром. Исправный диод должен проводить ток в прямом направлении и не проводить в обратном. Давайте разберемся, как это проверить на практике.

Подготовка мультиметра к проверке диодов

Для прозвонки диодов мультиметром нужно выполнить следующие подготовительные действия:

  • Включить мультиметр и установить поворотный переключатель в режим проверки диодов (обозначается символом диода) или измерения сопротивления.
  • Подключить измерительные щупы в соответствующие гнезда прибора — красный в гнездо «+», черный в гнездо «COM».
  • Если используется режим измерения сопротивления, выбрать диапазон 2000 кОм.

После этих простых действий мультиметр готов к проверке диодов.


Проверка диода в режиме «Прозвонка диодов»

Этот режим есть не во всех мультиметрах, но он наиболее удобен для быстрой проверки. Алгоритм действий следующий:

  1. Подключите красный щуп к аноду диода, а черный к катоду (прямое включение).
  2. На дисплее должно отобразиться падение напряжения на диоде в милливольтах. Для исправного кремниевого диода это обычно 500-800 мВ.
  3. Поменяйте щупы местами (обратное включение).
  4. Теперь на дисплее должна отобразиться 1 или OL, что означает очень большое сопротивление (обрыв цепи).

Если в обоих направлениях мультиметр показывает большое сопротивление — диод неисправен (обрыв). Если в обоих направлениях показывает малое сопротивление — диод пробит.

Проверка диода в режиме измерения сопротивления

Если на мультиметре нет специального режима проверки диодов, можно использовать режим измерения сопротивления:

  1. Подключите щупы к диоду в прямом направлении.
  2. Исправный диод должен показать сопротивление от 500 Ом до 10 кОм.
  3. При обратном подключении сопротивление должно быть очень большим (1 или OL на дисплее).

Принцип интерпретации результатов такой же, как и в режиме прозвонки диодов.


Особенности проверки разных типов диодов

Большинство современных диодов — кремниевые, но встречаются и другие типы:

  • Германиевые диоды имеют меньшее прямое падение напряжения — около 0,2-0,3 В.
  • Диоды Шоттки также имеют меньшее прямое падение — 0,2-0,4 В.
  • Светодиоды имеют большее прямое падение — от 1,6 до 3,5 В в зависимости от цвета.
  • Стабилитроны в прямом направлении проверяются как обычные диоды, а в обратном могут показывать небольшое сопротивление при превышении напряжения стабилизации.

При проверке нужно учитывать эти особенности и не путать их с неисправностью.

Проверка диодных мостов и сборок

Диодный мост представляет собой 4 диода, соединенных определенным образом. Его можно проверить аналогично отдельным диодам, прозванивая каждый диод по очереди. Схема и порядок проверки следующие:

  1. Найдите выводы «+» и «-» (выход постоянного тока) и «~» (вход переменного тока).
  2. Подключите черный щуп к «-«, а красный поочередно к обоим выводам «~». Должно быть прямое включение диодов.
  3. Подключите красный щуп к «+», а черный поочередно к обоим выводам «~». Также должно быть прямое включение.
  4. При обратном подключении щупов во всех случаях должен быть обрыв цепи.

Если хотя бы один диод неисправен, весь мост нужно заменить.


Типичные неисправности диодов и их признаки

При проверке диодов можно выявить следующие типичные неисправности:

  • Обрыв — диод не проводит ток ни в одном направлении.
  • Пробой — диод проводит ток одинаково в обоих направлениях.
  • Частичный пробой — заметно снижено обратное сопротивление диода.
  • Утечка — небольшой ток протекает в обратном направлении.
  • Изменение характеристик — отклонение прямого падения напряжения от нормы.

Любое отклонение от нормальных показаний говорит о том, что диод лучше заменить.

Меры предосторожности при проверке диодов

При проверке диодов важно соблюдать следующие меры безопасности:

  • Всегда отключайте питание устройства перед проверкой компонентов.
  • Разряжайте конденсаторы в цепи перед началом измерений.
  • Не превышайте максимально допустимое обратное напряжение диода при проверке.
  • Соблюдайте осторожность при работе с высоковольтными цепями.
  • Используйте средства защиты глаз при работе с компонентами, которые могут взорваться.
  • Не касайтесь руками оголенных проводов и контактов во время измерений.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать поражения электрическим током и повреждения компонентов.



Как проверить диодный мост мультиметром

В бытовых приборах и разных устройствах много радиоэлементов, благодаря которым всё работает так, как надо. Неисправность хотя бы одной детали плохо сказывается на работе всего механизма, который может даже перестать функционировать. Один из представителей таких важных элементов электротехники — диодный мост. Его поломка не приводит ни к чему хорошему, но вовремя заметить неисправность помогает мультиметр. Мы расскажем вам, как проверить диодный мост мультиметром, но для начала вспомним, что это за деталь и как устроена её работа.

Contents

  • 1 Диодный мост: особенности и принцип работы
  • 2 Как выглядит диодный мост
  • 3 Как прозвонить мультиметром диодный мост генератора
  • 4 Проверка моста с другой конструкцией
  • 5 Правила безопасности
    • 5.1 Вопрос — ответ

Диодный мост: особенности и принцип работы

Диодный мост — схема, которая собрана из соединенных диодов и преобразовывает переменное напряжение в постоянное. Применяется почти во всех механизмах, которые питаются от сети, что логично: в сети напряжение переменное, а электроника работает от постоянного. Поэтому другое название такой схемы — выпрямитель переменного тока.

Несмотря на всю простоту, такое устройство намного лучше обычного диода. В теории, и применение одного полупроводника дает нужный результат — преобразование напряжение. На практике на выходе оно сильно пульсирует, поэтому не годится в качестве питания электросхем. А вот включение конкретным способом нескольких диодов дает практически идеальный результат: лишняя полуволна не срезается, а переворачивается, благодаря чему сильно повышается эффективность выпрямления.

Как выглядит диодный мост

Найти выпрямитель на плате не трудно, но внешний вид отличается в зависимости от устройства. Часто четыре диода впаяны рядом и собраны в одном корпусе — это выпрямительная сборка. На фото представлено несколько вариантов:

В таких вариантах четыре вывода: два обозначаются как «+» и «-» (выходы), а два без символов или указываются как «~» или «АС» (входы).

Диодный мост генератора автомобиля выглядит по-другому: это пара металлических электропроводящих пластин, на которых в определенной последовательности расположены диоды.

На мосту могут быть не только силовые, но и вспомогательные диоды:

Здесь зеленым помечены силовые диоды. Тестировать лучше все, тем более что сделать это не трудно.

Как прозвонить мультиметром диодный мост генератора

Инструкция проверки исправности выпрямителя:

  1. Разобрать генератор и снять диодный мост.
  2. Промыть его в бензине, чтобы избавить от масла и грязи (они, кстати, тоже могут быть причиной неисправности).
  3. Дать высохнуть и приступать к проверке.
  4. Установить щупы тестера в соответствующие гнезда. Полезна статья о том, как пользоваться мультиметром.
  5. Выбрать на мультиметре режим проверки диодов (в данном случае он совмещен с функцией прозвонки):
  1. Подключить наконечники проводов измерителя к каждому диодному выводу. Минус соединить с алюминиевой или стальной пластинкой, а плюс – с металлической жилой, которая сделана в виде луженого оголённого проводка (диаметр не меньше 1 мм).
  2. Одним проводом дотронуться до жилы или пластины, а другим — до противоположного вывода. После этого поменять щупы местами.

Значения работающего диода в одном направлении будут в пределах 400-700, в другом — бесконечность или 1. Диоды с плюсом и минусом проверяются аналогично.

Так нужно протестировать все диоды. Если у какого-то элемента с обоих направлений показывается 1, значит, он повреждён.

Значения на всех диодах не должны сильно отличаться. Если же у диода серьезное отклонение, он работает плохо.

Подробности проверки диодного моста генератора мультиметром на видео:

Теперь вы знаете, как проверить диодный мост генератора мультиметром.

Проверка моста с другой конструкцией

Как проверить диодный мост других устройств?

Принцип действия обычный (проверка, не выпаивая):

  1. Перевести цифровой мультиметр в режим проверки диодов. Если у вас стрелочный агрегат, выбирайте функцию измерения сопротивления с диапазоном в 1 кОм.
  2. Прозвонить каждый диод, подключая щупы тестера в одной полярности, затем в другой. В одном направлении будет небольшое сопротивление (в пределах 200-700 Ом), в другом прозвонка невозможна, то есть мультиметр выдает «бесконечность».

Суть проверки показана на картинке:

Если результаты не соответствуют норме, нужно выпаивать мост. Принцип проверки такой же, как описан выше. Если у диода в двух направлениях высокие значения, он в обрыве. Если звонится в обоих случаях, то элемент пробит.

Правила безопасности

В зависимости от того, где и какой диодный мост вы проверяете, учтите следующее:

  1. Многие современные агрегаты функционируют с высоковольтными источниками питания, то есть мосты в них под высоким напряжением! Поэтому перед тестированием отключите устройство от сети и разрядите сглаживающие конденсаторы, которые на фото под алыми стрелочками. Сделать это просто: можно замкнуть на секундочку конденсаторные выводы отверткой, при этом держать ее нужно за изолирующий участок. Если не учесть этот пункт, можно потерять жизнь!
  1. Когда ремонт закончен, не стоит напрямую подключать прибор в сеть. Сначала включите его через лампу (150-200 Вт). Если все в порядке, она будет немного гореть. А вот яркий свет указывает на короткое замыкание.
  2. Берегите глаза и не только. Детали импульсных блоков способны взорваться, если отремонтированы неправильно, а это очень опасно!

Теперь вы знаете, как проверить диодный мост мультиметром. Беритесь за работу, если всесторонне изучили технику безопасности и уверены в своих силах.

Делитесь в комментариях своим опытом.

Желаем безопасных и точных измерений!

Вопрос — ответ

Вопрос: Как проверить диодный мост генератора цифровым мультиметром?

Имя: Кирилл

Ответ: Сначала нужно разобрать генератор и снять диодный мост, промыть его в бензине, чтобы избавить от масла и грязи. Дать высохнуть и приступать к проверке в соответствии с инструкцией.

 

Вопрос: Как прозвонить четырехвыводный диодный мост мультиметром?

Имя: Камиль

Ответ: Перевести цифровой мультиметр в режим проверки диодов. Прозвонить каждый диод, подключая щупы тестера в одной полярности, затем в другой. В одном направлении будет небольшое сопротивление (в пределах 200-700 Ом), в другом прозвонка невозможна, то есть мультиметр выдает «бесконечность».

 

Вопрос: Как прозвонить диодный мост автомобильного генератора мультиметром?

Имя: Кирилл

Ответ: После снятия моста с генератора установить щупы тестера в соответствующие гнезда. Выбрать на мультиметре режим проверки диодов, подключить наконечники проводов измерителя к каждому диодному выводу. Минус соединить с алюминиевой или стальной пластинкой, а плюс – с металлической жилой. Одним проводом дотронуться до жилы или пластины, а другим — до противоположного вывода. После этого поменять щупы местами.

 

Как прозвонить диоды, проверка мультиметром на работоспособность

«09» января 2022 г.

Поскольку принцип работы полупроводникового диода основан на его способности пропускать ток только в одном направлении (прямое включение) и не пропускать в обратном, то, в большинстве случаев бывает достаточно проверить, что соблюдаются эти два условия.

Проверка цифровым мультиметром возможна в двух режимах:

  • измерения сопротивления;
  • прозвонки диодов.

Опция прозвонки есть не во всех приборах, но начнем мы с нее.

Первое что делаем – включаем режим проверки диодов и, естественно, подключаем щупы (рис. 1).

На сайте есть материал на тему как пользоваться мультиметром, а в нем приведена ссылка на соответствующее видео.

После того, как подготовительный этап закончен переходим собственно к проверке. Для этого подключаем диод к мультиметру в прямом направлении ( см. статью как работает диод).

Схема подключения и результат, который мы должны увидеть на дисплее для исправного элемента представлены на рис.2.

В данном случае (для режима прозвонки диода) число означает падение напряжения в прямом включении в милливольтах (обратите внимание – не сопротивление). Для большинства типов это напряжение лежит в пределах от 700 мB до 1 В. То есть мы имеем здесь нормальное значение.

Если же на дисплее высветится 1, OL или OVER (в зависимости от типа мультиметра), как на рис.3, то это будет свидетельствовать о такой неисправности диода как «обрыв».

Следующим шагом изменяем полярность подключения диода как это указано на упомянутом рисунке.

При этом показания должны быть, как раз, 1, OL или OVER – это норма. Любой другой вариант говорит что диод «пробит». В этом случае он будет пропускать ток в обоих направлениях.

При отсутствии на мультиметре режима прозвонки диодов можно произвести проверку путем измерения сопротивления в прямом и обратном направлениях.

Смотреть видео

Для прозвонки в обратном направлении нужно выбрать максимально возможный предел измерения. На данном мультиметре это 2000 кОм. Результат на дисплее мультиметра должен быть таким как на рисунке 3. Наличие сопротивления в этом случае свидетельствует о «пробое».

Включаем диод в прямом направлении (рис.4). Здесь выбран предел измерения сопротивления 20 кОм, а результат, как видите, соответствует значению 2,76 килоома. Это вариант нормы.

Неисправность типа «обрыв» фиксируется при отсутствии какого либо сопротивления (1, OL или OVER).

Приведенный порядок проверки в большинстве случаев является достаточным для заключения об исправности или неисправности полупроводникового диода, в том числе, кстати и с барьером Шоттки. Только для этого типа прямое падение напряжения будет меньше.

Еще один момент, указываемые как норма прямые падения напряжения 0,7-1 (в отдельных случаях до 1,2) вольта характерны для кремниевых диодов, которых большинство. Для германиевых эта величина будет меньше примерно в два раза.

  *  *  *

© 2014-2023 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер, могут выражать мнение автора и не подлежат использованию в качестве руководящих и нормативных документов.

Наши обзоры

СТАТЬИ

***


rf — Работа диодного кольца

В этой схеме каждый диод действует аналогично переключателю. Диоды используются потому, что они быстро переключаются (десять миллионов переключений в секунду). В простой модели переключатель либо разомкнут, либо замкнут.
Гетеродин определяет время переключения: на одном полупериоде оба диода открыты , на другом полупериоде оба диода закрыты .

Приведенные ниже схемы представляют собой небольшую модификацию схемы OP. Работает аналогично, но может быть проще увидеть функциональную работу:

смоделируйте эту схему — схема создана с помощью CircuitLab
Когда L2 и L3 равны, а D1 совпадает с D2, сигнал гетеродина (который включает и выключает диоды D1 и D2) не влияет на сигнал. … это сбалансированный мост. При балансировке сигнал гетеродина не проходит через Rload . В течение полупериода, когда два диодных переключателя замкнуты (включены), ток Vsig может протекать через Rload . Половина этого тока может протекать через L2, D1, а половина — через L3, D2. В течение полупериода, когда два диодных переключателя разомкнуты (выключены), нет Vsig ток может протекать.

Для одного полупериода Rload подключается к Vsignal , а для другого полупериода Rload отключается от Vsignal . Обратите внимание, что земля не показана. Заземление может быть размещено на стыке L2,L3,Rload или заземление может быть размещено на стыке D1,D2,Vsig … единственная разница заключается в фазе выходного сигнала через (через) Рзагрузка . На схеме OP земля находится на стыке L2,L3,Rload .

Если частоты Vlocal oscl и Vsignal одинаковы, то среднее напряжение (или ток) в Rload имеет постоянную составляющую, которая зависит от соотношения фаз между Vlocal oscl и Vsignal . Эту схему можно использовать в качестве фазового детектора.
Если частоты Vlocal osc и Vsignal различаются, то напряжение (или ток) в Rload имеет ряд составных частей, некоторые из основных из которых:

  • Частота сигнала V
  • Vsignal + Vlocal частота генератора
  • Vsignal — частота Vlocal

В этом примере формы сигнала показано выходное напряжение или ток при Rload , где частота Vlocal osc отличается от частоты Vsig . Отчетливо видна полуторапериодная разность низких частот (Vsignal — Vlocal osc).
Этот упрощенный микшер сбалансирован только наполовину. Это означает, что очень небольшая часть коммутационного сигнала Vlocal osc появляется в Rload . Существуют варианты переключаемых диодов, которые закорачивают Vsignal на полпериода, вместо этого варианта, когда Vsignal размыкается (выключается) на полпериода.
Полный мост из 4 диодов проводит сигнальный ток на обоих полупериодах , но Rload меняет направление тока на чередующиеся полупериоды Vlocal osc . Эта версия может быть полностью сбалансированной , где Rload изолирован как от Vlocal osc , так и от Vsig , и видит в основном два компонента частоты смешения Vsig + Vlocal osc и Vsig — Vlocal osc :

Универсальный кольцевой смеситель с двойным сбалансированным диодом

Home
Создать Цитату
Порядок положения
Портал для клиентов
Тренерские контента
0116 NPO Disc Capacitors
Polystyrene Capacitors
Silvered Mica Capacitors
Crystals — Matched
W3NQN Filters
WA2EBY Toroid Kit
Variable Inductors
Magnet Wire
Диоды
Интегральные схемы
Гнезда Вилки
Транзисторы — Fets
Misc Parts
RFtoolkits
Organic 5Watter Kits
Transceivers for 17,20,30,40 Meters
Toroids
Retired Kits
SMT Parts
Контакт
Часто задаваемые вопросы
Соберите этот универсальный кольцевой смеситель с двойным балансным диодом



ВЧ-смеситель с двойным сбалансированным диодом и диплексором для широкополосного ВЧ-покрытия от 30 МГц до 1,8 МГц. Дополнительные витки провода необходимы на T1 и T2 для работы на частоте ниже 1,8 МГц.
Все порты имеют сопротивление 50 Ом с дополнительными аттенюаторами PI на портах RF и LO. В комплект входит один аттенюатор на 3 дБ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ:
Ошибки: C3 НЕ установлен.
На схеме J2 (РЧ-порт) следует читать как J3; J3 (порт IF) должен читаться как J2.

УСТАНОВИТЕ диодное кольцо SMD HSMS-2829.
Сначала с помощью небольшой плоской отвертки удалите белую маркировку/маркировку, изображающую диодное кольцо SMD на печатной плате. Мы хотим сделать печатную плату как можно более плоской при монтаже SMD.
Создайте инструмент для удержания SMD на месте на печатной плате. Я использовал зубочистку со срезанным кончиком.
Будьте осторожны при установке диодного кольца. Деталь очень легко выскочит из удерживающего инструмента, и в конечном итоге вы потеряете деталь на полу, и ее больше никто не увидит.
Совместите устройство SM с маской печатной платы (обратите внимание на большую контактную площадку на PIN-1) и прихватите одну из контактных площадок. Затем припаяйте оставшиеся колодки.
Если у вас есть мультиметр с опцией измерения диодов, вы должны измерить падение напряжения примерно на 0,56 В в обоих направлениях на контактах 1 и 2 и повторить для контактов 3 и 4 кольцевого смесителя.

УСТАНОВИТЕ РЕЗИСТОРЫ:
R1, R2 и R3 — дополнительный аттенюатор на 3 дБ для порта гетеродина. Припаяйте перемычку вместо R2, если аттенюатор не используется.
R4, R5 и R6 являются дополнительными аттенюаторами для РЧ-порта. Припаяйте перемычку вместо R5, если аттенюатор не используется.
R7 и R8 обеспечивают нагрузку 50 Ом для обеих сторон порта ПЧ.

R1 300 Оранжевый-Черный-Коричневый-Золотой ________
R2 18 Brown-Gray-Black-Gold ________
R3 300 апельсиновый блэк-блод-нормы ____ апельсиновый блэк-блод ____ апельсиновый блэк-блод-нор. -Черный-золотой ________
R8 51 Зелено-коричневый-черный-золотой ________

Установить трансформаторы
T1____Разрежьте двухцветную витую пару на три отрезка по 6 дюймов.
Используя одну пару проводов длиной 6 дюймов, туго намотайте 3 витка через Т1, не царапая изоляцию провода. Убедитесь, что проволока скручена примерно на 2-3 витка на дюйм. Отрежьте лишнюю длину провода так, чтобы остался только один (1) дюйм. Снимите часть изоляции с проводов на расстоянии примерно 1/16 дюйма от корпуса T1. Этот провод в некоторой степени пригоден для нагревания, но требует дополнительного нагрева и времени. После того, как провода зачищены и залудены, скрутите вместе один красный и один зеленый провод, чтобы сформировать центральный ответвитель для T1.
Используя другую пару проводов длиной 6 дюймов, размотайте и разделите провода. Вставьте один провод на 3 полных витка через отверстия T1, обрежьте, зачистите и залудите.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *