Hiểu rõ những người theo Chúa Giê - su trong các vòng điện tử

Các máy tính thuộc bộ giải mã (SCR), Triacs, và Diacs. Một bộ xử lý điện áp có khả năng xử lý điện áp cao và dòng điện trong ứng dụng điều khiển năng lượng. Các kiểu thông thường bao gồm bộ giải mã Silicon (SCRs), Trics, và Diacs. Một bộ xử lý dòng điện chỉ một lần khởi động, trong khi Triac có thể điều khiển cả hai hướng, khiến cho nó thích hợp với bộ điều khiển AC. Bộ xử lý thường được dùng như là bộ gây ra cho bộ phận Tric. Hiểu cấu trúc PNPN và hành vi cần thiết trước khi thử ra.

Những đề nghị trước khi thử thách nhằm bảo vệ sự an toàn

Làm việc với các nhà thiết kế thường bao gồm điện áp cao và dòng điện. và xác nhận rằng các mạch bị ngắt điện trước khi chạm vào các thành phần. đeo kính an toàn và làm việc trên bề mặt không có tính dẫn điện. nếu thử nghiệm trong mạch, đảm bảo nguồn cung điện bị tắt và bị cô lập.

Công cụ thiết yếu để thử ra vẻ trang nghiêm

  • Đa mét số (DMM) với chế độ thử ra diode và đo lường kháng cự
  • Bộ cung cấp hoặc pin biến dạng để thử ra thiết bị
  • Bảng bánh mì, sự thử thách dẫn đến và những kẻ kháng cự thích hợp
  • Dao động ký (tùy chọn thời gian và phân tích sóng)
  • Trình thử thành phần hay bộ theo dõi đường cong (đã kiểm tra)

Nhận ra những ngọn kim loại của ông

Trước khi thử nghiệm, hãy xác định đúng các điểm cực a (A), cathode (K), và cổng (G) (G) thiết bị cuối. Đối với SCRs, bảng điều khiển thường là các thẻ hay trường hợp lớn hơn, cổng mèo là thiết bị cuối gần nhất, và cổng là cổng nhỏ hơn. Cửa 3acs có thiết bị cuối chính MT1, MT2, và cổng. Chuyển sang dữ liệu thành phần để tìm ổ cắm chính xác. Lấy thí dụ, một gói thông thường TO-220 SCR thường có một nút cắm vào thanh kim loại.

Thử thách người có thẩm quyền ra khỏi vòng quanh

Loại bỏ các nhà nghiên cứu về tuyến tính khỏi các thành phần khác.

Bước 1: Kiểm tra những đoạn ngắn giữa Anode và Cathode

Kết nối chì màu đỏ với nút thanh và chì đen tới hộp thoại. Một nhà nghiên cứu về chim cánh cụt khỏe mạnh nên hiển thị một vòng quanh mở (OL hay cao kháng cự). Ngược lại, bạn nên thấy một vòng tròn mở. Một sự kháng cự thấp theo hai hướng ngụ ý một thiết bị bị bị bị ngắn hoặc bị hư hỏng.

Bước 2: Kiểm tra cổng giữa

Đặt chì màu đỏ trên cổng và chì màu đen trên cathode. Một yarrition bình thường sẽ hiển thị một diode diode trước (thường là 0. 6 V đến 1, 5. đảo ngược các đầu đọc: các đầu đề nên mở vòng quanh. Nếu các diode thả ra vắng mặt hoặc rất thấp, cổng có thể bị ngắn đến Cathode.

Bước 3: Kiểm tra động cơ anode-Gate

Kết nối chì màu đỏ với dấu thanh và chì màu đen để mở cổng. Mong đợi một sự kháng cự cao trong một hướng và một diode giống như đọc khác, phụ thuộc vào cấu trúc bên trong. Nhiều nhà khảo cổ có một đối thủ chống đối giữa cổng và cathode nội bộ, mà sẽ gây ra sự kháng cự thấp nhưng có thể đo lường trong cả hai hướng khi đo với một ommeter. Kiểm tra dữ liệu cho biết giá trị điển hình.

Bước 4: Thử ra (được khuyến khích nhưng được khuyến khích)

Dùng một biến DC được đặt thành 5-12 V trong loạt với một chương trình chống đối 100 G tương ứng kết nối đến nút điều khiển. Kết nối với Cathode để mặt đất. Chỉ cần ngắn chạm một nút đẩy tạm thời giữa cổng và một nguồn cung tích cực (qua một máy chống đối 1 k) trong khi quan sát dòng chảy hiện thời. Các cố vấn nên chốt và tiếp tục điều khiển ngay cả sau khi tín hiệu cổng được gỡ bỏ. Hãy tắt nguồn điện để đặt lại. Xác nhận là bạn đã bật và đóng lại.

Thử thách người có khả năng tự trị trong vòng quanh

In-circuit testing is more challenging because external components can mask faults. Use these techniques:

1. đo lường độ cao

Khi tắt điện áp nên bằng điện áp (hay sự khác biệt giữa đèn pha và cathode). Khi bật, điện áp sẽ có khoảng 1 V đến 2 V (phụ thuộc vào dòng điện hiện thời). Nếu điện áp gần như không có khi không bật, điện áp có thể bị thiếu.

Kiểm tra tín hiệu cổng 2.

Dùng kính thiên văn để xác minh cổng sẽ nhận được một xung kích thích hợp.

3. Kháng chiến kiểm tra (không có tác dụng)

Nếu không chắc chắn, loại bỏ một đầu mối của các nhà nghiên cứu và kiểm tra riêng biệt.

Khó khăn trong việc đánh bại những kẻ chống đối

Quý ông ngắn hạn

Triệu chứng: đầu ra không thể tiếp tục kiểm soát. Nhiều mét cho thấy sự kháng cự thấp giữa các nút và cathode trong cả hai hướng. Thay thế thiết bị. Các nhà đo lường thường bị giảm hiệu lực hoặc quá tải.

Mở kho tàng

Triệu chứng: Thiết bị này không hoạt động khi kích hoạt. Các giao thức đi lại có thể trông bình thường, nhưng thiết bị này không thể chốt trong khi thử ra kích hoạt. Kết quả này có thể do dây liên kết bị hỏng hoặc bị hư. Thay thế thành phần.

Cổng Mở, cổng, Cổng, Cổng, Cổng ngắn

Triệu chứng: Máy chống tăng có thể kích hoạt sớm hoặc không tắt đúng cách. Khả năng kháng cự giữa cổng và cathode: một sức kháng cự thấp (ít hơn 10 ) ngụ ý một ngắn. Đôi khi một bộ đối kháng cửa bên trong là bình thường (v. d. 100 ), nhưng hãy kiểm tra dữ liệu. rò rỉ quá trình nhạy cảm hiện thời.

Chạy trốn nhiệt

Triệu chứng: Điện áp quá nóng nhanh dưới tải. Có thể do nhiệt độ không đủ cao, nhiệt độ môi trường cao, hoặc một thiết bị khiếm khuyết với quá nhiều điện áp rơi xuống. Đo lường điện thế phía trước giảm theo mức độ dòng điện; nếu nó vượt quá 3 V cho một SCR, thay thế nó.

Kiểm tra cấp cao với máy dao động

Để phân tích trong thư mục, hãy dùng một oscilloth để xem các dạng sóng. Hãy quan sát điện áp qua điện thoại của nhà hấp dẫn khi quay và biến. Hãy kiểm tra xem tiếng chuyển đổi quá nhiều, thời gian tăng chậm, hoặc kích hoạt chậm. So sánh với các dạng sóng mong đợi từ thiết kế vòng quanh. [FLT: 0] Tính năng hỗ trợ giáo dục trên các giáo sư [FL: 1] cung cấp kiểu sóng tham khảo.

Dữ liệu về tính chất bảo thủ

Luôn luôn có dữ liệu thành phần (Tiếng máy điện áp) [FLT: 0] [FLTT: 1] [FLTT] [FLTTT:] [FTTTTTTT:] [Tiếng tắt điện thoại] [Tiếng tắt] [Tiếng V:] [Tiếng V: 1] [Tiếng V:] [Tiếng V:] [Tiếng V:] [Tiếng V] [Tiếng tắt], tiếng ho] [Tiếng ho] [Tiếng ho] [Tiếng ho] [Tiếng ho], tiếng ho] [Tiếng ho] [Tiếng ho] [Tiếng ho]] [Tiếng ho] [Tiếng ho] [Tiếng ho] [Tiếng ho] [Tiếng ho], tiếng ho] [Tiếng ho] [Tiếng ho] [Tiếng ho] [Tiếng gọi là tiếng ho] [Tiếng gọi của thời gian] [Tiếng ho] [Tiếng ho] [Tiếng ho] [Tiếng ho] [Tiếng ho] [Tiếng gọi: [Tiếng gọi] [Tiếng gọi] [Tiếng ho] [Tiếng ho] [Tiếng ho] [Tiếng ho] [Tiếng ho] [Tiếng ho] [Tiếng ho] [Tiếng ho] [

Những ứng dụng và chế độ thất bại thông thường

ApplicationTypical Failure ModeTroubleshooting Tip
AC motor speed controlTriac fails to turn offCheck snubber circuit and gate signal
Light dimmerIntermittent operationTest gate trigger threshold
Power supply crowbarFalse triggeringCheck for noise on gate line

Thay thế một người có lỗi

Khi một nhà sản xuất xác nhận lỗi, hãy chọn một người thay thế với điện áp hoặc điện áp cao hơn và đánh giá hiện thời. Chú ý đến kiểu gói, kích hoạt tính năng của cổng và chuyển đổi tốc độ. Sau khi thay thế, thử nghiệm mạch dưới quyền lực thấp. Nhiệt độ và kiểu sóng. [FLT: 0] Phụ đề [FLT: 0] Digi-Key [FL: 0]

Những biện pháp phòng ngừa để cải thiện sức khỏe lâu dài

  • Dùng đủ nhiệt độ để làm cho nhiệt độ giảm.
  • Bao gồm mạng sylar ilar series (RC) để ngăn chặn việc tạo ra dV/dt.
  • Các mạch điều khiển cổng bảo đảm cung cấp đủ điện áp và điện thế.
  • Tránh quá nhiều nhiệt độ giao nhau (thường là 125 °C).
  • Dùng cầu chì hoặc mạch điện để bảo vệ quá tải.

Kết luận

Việc hiểu cấu trúc và chế độ đo lường kỹ thuật cần thiết phương pháp kết hợp chức năng mạch cơ bản, kiểm tra đa bảng số, cẩn thận các phép đo điện tử, và thỉnh thoảng phân tích kính thiên văn. Hiểu cấu trúc của thiết bị và chế độ thất bại điển hình cho phép các kỹ thuật viên nhanh chóng cô lập các vấn đề và phục hồi chức năng mạch. Luôn luôn ưu tiên an toàn, tham khảo dữ liệu, và thay thế thành phần nghi phạm với đánh giá đúng. Với thực tế, việc chẩn đoán lỗi của con trở thành một kỹ năng đáng tin cậy để cải thiện hiệu quả của việc sửa chữa điện tử. [L: 0] Ghi chú ý về ứng kiểm tra: [F: 1].