Динистор DB3. Характеристики, проверка, аналог, datasheet
Динистор DB3 является двунаправленным диодом (триггер-диод), который специально создан для управления симистором или тиристором. В основном своем состоянии динистор DB3 не проводит через себя ток (не считая незначительный ток утечки) до тех пор, пока к нему не будет приложено напряжение пробоя.
В этот момент динистор переходит в режим лавинного пробоя и у него проявляется свойство отрицательного сопротивления. В результате этого на динисторе DB3 происходит падение напряжения в районе 5 вольт, и он начинает пропускать через себя ток, достаточный для открытия симистора или тиристора.
Диаграмма вольт-амперной характеристики динистора DB3 изображена ниже:
Цоколевка динистора DB3
Поскольку данный вид полупроводника является симметричным динистором (оба его вывода являются анодами), то нет абсолютно ни какой разницы, как его подключать.
Характеристики динистора DB3
Аналоги динистора DB3
- HT-32
Как проверить динистор DB3
Единственное, что можно определить простым мультиметром – это короткое замыкание в динисторе, в этом случае он будет пропускать ток в обоих направлениях. Подобная проверка динистора схожа с проверкой диода мультиметром.
Для полной же проверки работоспособности динистора DB3 мы должны плавно подать напряжение, а затем посмотреть при каком его значении происходит пробой и появляется проводимость полупроводника.
Источник питания
Первое, что нам понадобится, это регулируемый источник питания постоянного напржения от 0 до 50 вольт. На рисунке выше показана простая схема подобного источника. Регулятор напряжения, обозначенный в схеме — это обычный диммер, используемый для регулировки комнатного освещения. Такой диммер, как правило, для плавного изменения напряжения имеет ручку или ползунок. Сетевой трансформатор 220В/24В. Диоды VD1, VD2 и конденсаторы С1, С2 образуют однополупериодный удвоитель напряжения и фильтр.
Этапы проверки
Шаг 1: Установите нулевое напряжение на выводах Х1 и Х3. Подключите вольтметр постоянного тока к Х2 и Х3. Медленно увеличивайте напряжение. При достижении напряжения на исправном динисторе около 30 (по datasheet от 28В до 36В), на R1 резко поднимется напряжение примерно до 10-15 вольт. Это связано с тем, что динистор проявляет отрицательное сопротивление в момент пробоя.
Шаг 2: Медленно поворачивая ручку диммера в сторону уменьшения напряжения источника питания, и на уровне примерно от 15 до 25 вольт напряжение на резисторе R1 должно резко упасть до нуля.
Шаг 3: Необходимо повторить шаги 1 и 2, но уже подключив динистор на оборот.
Проверка динистора с помощью осциллографа
Если есть осциллограф, то мы можем собрать на тестируемом динисторе DB3 релаксационный генератор.
В данной схеме конденсатор заряжается через резистор сопротивлением 100k. Когда напряжение заряда достигает напряжения пробоя динистора, конденсатор резко разряжается через него, пока напряжение не уменьшится ниже тока удержания, при котором динистор закрывается. В этот момент (при напряжении около 15 вольт) конденсатор опять начнет заряжаться, и процесс повторится.
Период (частота) с начала заряда конденсатора и до пробоя динистора зависит от емкости самого конденсатора и сопротивления резистора. При постоянном сопротивлении резистора в 100 кОм и напряжении питания 70 вольт емкость будет следующая:
Как проверить триггер мультиметром
Текущее время: Сб окт 15, 2022 10:52:22 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Как проверить "годен- негоден" D тригер К155ТМ2
Страница 1 из 1 | [ Сообщений: 7 ] |
_________________ Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет Источники питания для автомобильной электроники, включая маяки, GPS/ГЛОНАСС-трекеры и охранную сигнализацию, должны обеспечивать бесперебойное питание и безопасность, а также быть устойчивыми к вибрации и исправно работать при низких температурах. Батарейки FANSO EVE Energy обладают всеми необходимыми параметрами для надежной работы оборудования современного автомобиля. Приглашаем 13 октября всех желающих присоединиться к вебинару, который будет проводить компания КОМПЭЛ совместно с представителями бренда MEAN WELL. Вебинар будет посвящен новинкам продукции, планам MEAN WELL на следующий год, аналогам продукции ушедших из РФ брендов, особенностям работы в текущих условиях, возможностях субдистрибьюции и другим вопросам. Мероприятие пройдет в формате живого диалога. Проверить очень просто.Соединяеш инверсный выход с входом "D"(режим последовательного счёта) , R и S оставляеш болтаца или с + соединяеш(без разницы).На вход синхронизации подаёш прямоугольный сигналл частотой несколько Гц или менее , а между прямым и инверсным выходами подключаеш 2х цветный светодиод.Если он поочерёдно меняет цвет с частотой вдвое меньшей частоты генератора то триггер рабочий. Ещё можно проверить реакцию на сигналл на S b R.Для этого входы "С" и "D" отключаем(пускай болтаюца) а вход S(или R) соединяем с общей шиной(можно кратковременно коротнуть просто).При подаче 0 на вход S на прямом выходе должна появица 1 , а на инверсном 0.В случае с R всё аналогично(только наоборот). Конечно такая проверка не передаёт всю картину.Лучше всего смотреть по осциллографу.Микросхема может "вроде работать" а на выходе будет какой-нить непонятный сигналл. А вообще лучше всего разобрацца как работает микруха , тогда по каждому пустяку не придёца совета спрашивать.D-триггер это элементарно Динисторы – принцип работы, как проверить, технические характеристикиДинистор – неуправляемая разновидность тиристоров, иначе он называется триггер-диодом. Изготавливается из полупроводникового монокристалла, имеющего несколько p-n переходов. Обладает двумя устойчивыми состояниями: открытым и закрытым. Подходят для применения в цепях непрерывного действия, в которых наибольшее значение тока составляет 2 А, а также в импульсных режимах, при условии, что максимальный ток – 10А, а напряжения находятся в диапазоне 10-200 В. Этот элемент обычно выполняет функции электронного ключа. Его открытое положение соответствует высокой проводимости, закрытое – низкой. Переход из открытого в закрытое состояние происходит практически мгновенно. Содержание статьиКак графически обозначается динистор на схемеЧеткого стандарта, регламентирующего изображение этого элемента на схеме, не существует. Самый распространенный вариант – изображение диода + дополнительная перпендикулярная черта. На зарубежных описаниях этот элемент может обозначаться словами trigger diode, буквами VD, VS, V, D. Условное графическое изображение симметричных динисторов имеет несколько вариантов. Маркировка, наносимая на корпус динистора, состоит из букв и цифр. Наиболее популярны устройства российского производства КН102 (А…И). Первая буква в обозначении характеризует материал, из которого изготовлено устройство. К – кремний. Число из трех цифр обозначает номер разработки. Буквы, стоящие в конце маркировки, являются буквенными кодами напряжения включения. Таблица наиболее популярных марок динисторов Особенности устройства полупроводникового неуправляемого тиристораСтруктура динистора четырехслойная с тремя p-n-переходами. Эмиттерные переходы прямого направления – p-n1 и p-n3, переход p-n2 – коллекторный, обратной направленности, обладает высоким сопротивлением. Выводы:
Отличие динистора от диода – количество p-n-переходов (у диода один p-n-переход), от обычного тиристора – отсутствие третьего, управляющего, входа. Основные плюсы trigger diode:
Минус – отсутствие возможности управлять работой этого устройства. Виды динисторовВ зависимости от конструктивных особенностей различают следующие виды этих устройств:
Основные характеристики динисторовПри выборе подходящего динистора учитывают следующие параметры:
Схема работы динистораОсновной принцип работы динистора: пропускание тока начинается при достижении определенного значения напряжения, которое является постоянным и не может быть изменено, поскольку триггер-диоды является неуправляемым. Наглядное представление о том, как работает динистор, дает вольтамперная характеристика (ВАХ). На ВАХ симметричного элемента видно, что он будет функционировать при любом направлении прикладываемого напряжении. Верхняя и нижняя ветви центрально симметричны. Такую деталь можно включать в схему без учета полярности. На графике изображены 3 возможных рабочих режима:
Несимметричные dinistor можно включать в схему только с соблюдением полярности. При обратном подсоединении элемент будет закрыт при напряжениях, не превышающих допустимое значение, при их превышении деталь сгорит. По схеме функционирования триггер-диод похож на классический диод, но есть существенное отличие. Если напряжение открытия для диода очень мало и составляет десятки и сотни милливольт, то для динистора напряжение включения составляет несколько десятков вольт. Для закрытия устройства ток, проходящий через него, необходимо понизить до значения, которое меньше величины тока удержания, или разомкнуть цепь электропитания. Области применения динисторовРабочие характеристики этого элемента позволяют его использовать в следующих в следующих схемах:
Как проверить работоспособность динистораЭтот элемент выходит строя очень редко. С использованием мультиметра динистор из-за его технических особенностей проверить невозможно, поэтому для проведения детальной проверки собирают несложную тестовую схему. В проверочную схему входят: Для сборки этой схемы понадобятся: резистор сопротивлением 10 кОм, светодиод для светоиндикации, проверяемый элемент, лабораторный источник питания с возможностью регулировать постоянное напряжение в интервале 30-40 В. Если имеются только маломощные ИП c регулировкой, то их включают в цепь последовательным соединением.
При включении однонаправленного динистора в тестовую схему необходимо соблюдать полярность. Прибор для проверки тиристоров своими рукамиПробник позволяет контролировать правильное функционирование симистора или тиристора. Работоспособность проверяемого элемента можно оценить, задавая отпирающий ток управляющего электрода. Так, для симистора можно показать отличие его поведения в зависимости от способа отпирания: I, II, III и IV. С помощью такого прибора легко определяется сопротивление в цепи управляющего электрода, достаточное для правильного запуска. Основа пробника — переключатель с резисторами R1 — R8, которые задают ток управляющего электрода тиристора или симистора. Положительное или отрицательное управляющее напряжение позволяет отпирать тестируемый элемент двумя способами. Выбор полярности управляющего тока осуществляется с помощью переключателя SW4. Другой переключатель (SW3) позволяет выбрать полярность питания между рабочими электродами проверяемого элемента или полностью его отключить. Применение тиристоровПрименение тиристоров очень широкое, начиная от устройств зарядки для автомобиля и заканчивая генераторами и трансформаторами. Общее применение делится на четыре группы:
Цены на устройства бывают разные, всё зависит от марки производителя и технических характеристик. Отечественные производители делают отличные тиристоры, по небольшой стоимости. Одни из самых распространенных отечественных тиристоров, это устройства серии КУ 202е – используются в бытовых приборах. Вот некоторые характеристики данного тиристора:
Иногда возникают ситуации, в которых необходимо проверить тиристор на работоспособность. Есть различные методы проверки, в этой статье будут рассмотрены основные из них. Тиристоры быстродействующие ТБ333-250 Как проверить тиристор мультиметромРассмотрим последовательность действий для определения работоспособности тиристора.
Теперь попробуем проверить тиристор на открытие, его основную работу. Для этого, минусовой щуп приложим к катоду, плюсовой к аноду и им же, не отрывая от анода, кратковременно коснемся управляющего электрода. Тиристор должен открыться (сопротивление упасть почти до 0 Ом) и удерживаться в таком состоянии до разрыва цепи. Если этого не произошло то:
Перед тем, как выбросить тиристор, проверим мультиметр и правильность своих действий при работе с ним:
Цифровые тестеры-игрушки, размером со спичечную коробку и питанием от часового аккумулятора, для проверки полупроводниковых элементов не подходят. Да и полагаться на другие их измерения не стоит. Но и утверждать, что проверить тиристор цифровым мультиметром невозможно (а такое мнение бытует), тоже неверно. Можно, причем очень даже многими. Соблюдение вышеперечисленных правил, позволяет добиться положительных результатов с разными приборами. Проверка с помощью метода лампочки и батарейкиДля этого метода достаточно иметь под рукой лишь лампочку, батарейку, 3 проводка и паяльник, чтобы припаять провода к электродам. Такой набор найдется в доме у каждого. При проверке прибора с помощью метода батарейки и лампочки, нужно оценить нагрузку тока сто mA, которую создает лампочка, на внутренней цепи. Применять нагрузку следует кратковременно. При использовании данного метода, редко случается короткое замыкание, но чтобы быть уверенным на сто процентов, что его точно не будет, достаточно пропустить ток через все пары электродов тиристора в обоих направлениях. Проверка методом лампочки и батарейки осуществляется по трём схемам:
Так исправность тиристора легко проверить в домашних условиях, не имея под рукой специального оборудования. Если разорвать цепь через анод или катод, у тиристора активируется состояние низкой проводимости. При использовании данного метода, редко случается короткое замыкание, но чтобы быть уверенным на сто процентов, что его точно не будет, достаточно пропустить ток через все пары электродов тиристора в обоих направлениях Параметры тиристоровДавайте разберемся с некоторыми важными параметрами тиристоров. Не зная эти параметры, мы не догоним принцип проверки тиристора. Итак: 1) Uy – отпирающее постоянное напряжение управления – наименьшее постоянное напряжение на управляющем электроде, вызывающее переключение тиристора из закрытого состояния в открытое. Короче говоря простым языком, минимальное напряжение на управляющем электроде, которое открывает тиристора и электрический ток начинает спокойно себе течь через два оставшихся вывода – анод и катод тиристора. Это и есть минимальное напряжение открытия тиристора. 2) Uобр max – обратное напряжение, которое может выдержать тиристор, когда, грубо говоря, плюс подают на катод, а минус – на анод. 3) Iос ср – среднее значение тока, которое может протекать через тиристор в прямом направлении без вреда для его здоровья. Остальные параметры не столь критичны для начинающих радиолюбителей. Познакомиться с ними можете в любом справочнике. Проверка мультиметромЭто самый простой вариант для проверки. В этом методе анод и контакты УЭ подключаются к прибору для измерения (мультиметру). Роль постоянного источника тока здесь играют батареи мультиметра. В качестве индикатора – стрелки или цифровые показатели. Что нужно, чтобы проверить тиристор мультиметром:
Чтобы проверить тиристор не выпаивая, нужно отсоединить УЭ от цепной схемы. Далее нужно проделать все пункты, которые описаны выше. Роль постоянного источника тока здесь играют батареи мультиметра, в качестве индикатора – стрелки или цифровые показатели ТЕСТЕР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТРИГГЕРОВОписываемый тестер предназначен для проверки работоспособности D- и JK-триггеров транзисторно-транзисторной логики. . Принцип проверки заключается в сравнении сигналов испытуемой и образцовой микросхем. Результат сравнения отображается тремя лампами накаливания. Одна из них индицирует исправность микросхемы, а две других — неисправность. Если неисправен JK-триггер, то светятся две лампы, если один из D-триггеров (в корпусе микросхемы расположены, как правило, два триггера), то только одна, определенная лампа. Тестер (рис. 1) состоит из образцовых микросхем D4, D6, генератора импульсов G1, делителя частоты D1, распределителя D2 и разделителя D3 импульсов, инверторов D5, D7, D10, D12, узлов сравнения D13-D15 и контроля входов D8 JK-триггера и блока индикации D16. Генератор вырабатывает прямоугольные импульсы с частотой следования около 1 МГц. Они поступают на входы синхронизации. С проверяемых (D9, D11) и образцовых триггеров и через делитель частоты на вход распределителя импульсов. Последний формирует комбинации импульсов (десять для проверки JK-триггеров и по пять для проверки каждого из двух D-триггеров), которые подаются на соответствующие входы испытуемого и образцового триггеров. Так как частота импульсов на входах С выше, чем на остальных входах, происходит многократная проверка триггеров при каждой комбинации. ‘
Для проверки на каждый вход в момент, определяемый распределителем импульсов, поступает логический «0». Порядок проверки триггеров при веден в таблице. В первые два такта распределителя проверяются установочные входы JK-триггера, в третьем — импульсы подаются только на вход С (триггер работает в счетном режиме), в последующих трех проверяются входы J, с седьмого по девятый — входы K и в последнем — входы J и К одновременно. При испытании микросхемы с D-триггерами в первые два такта также проверяются установочные входы одного D-триггера, в третьем и четвертом — вход D, подавая соответственно на него логическую «1» и логический «0», в пятом — триггер переводят в счетный режим работы (вход С через узел обратной связи подключается к инверсному выходу триггера). В шестом — десятом тактах аналогично проверяется второй D-триггер. Сигналы с выходов каждой пары образцового и проверяемого триггеров поступают в свой блок сравнения, в которых для выявления возможного несоответствия производится суммирование сравниваемых импульсов по модулю 2. Так как возможны короткие замыкания входов J и К в JK-триггерах, которые нельзя обнаружить, сравнивая только выходные сигналы образцового и испытуемого триггеров, в прибор введен специальный узел контроля входов. Он подключен к входам Jи К проверяемого триггера. Этот узел представляет собой два трехвходовых сумматора (соответственно для трех входов J и трех K), у которых выходы переноса объединены элементом «ИЛИ». Сигналы с узла контроля входов так же, как и с каждого блока сравнения, поступают в блок индикации. Сигнал неисправности представляет собой серии импульсов, и для того, чтобы скважность импульсов (зависит от характера неисправности) не влияла на яркость свечения индикаторных ламп, на входе блока индикации включены интеграторы. Принципиальная схема тестера показана на рис. 2. Генератор импульсов выполнен на микросхеме D34. Он состоит из трех инверторов, соединенных по кольцевой схеме, и формирователя фронта и спада импульсов. Частота генерируемых импульсов определяется резисторами R1, R2 и конденсатором С1. Делитель частоты представляет собой трехразрядный счетчик на микросхемах D13, D16 и D18. Распределитель импульсов, состоящий из десяти JK-триггеров D8, D11, D15, D17, D19, D21-D23, D26 и D30, выполнен по кольцевой схеме (выходы распределителя через элементы D12 и D24 соединены со входом). Образцовая и проверяемая микросхемы подключены к распределителю импульсов через элементы D2, D3, D10, D20, D31, D32 разделителя. Узлы сравнения выполнены на элементах «2И-ИЛИ-НЕ» (D7, D29 — для JK-триггеров и D35, D36.1, D37 — для D-триггеров). Узел обратной связи собран на микросхемах D27, D28, а узел контроля на входах — на элементах D1, D21 и D5. Блок индикации состоит из интеграторов, включающих в себя диоды V5, V6, конденсаторы С4, С5 и инверторы D36.2, D36.3, логических элементов «4И-НЕ» с открытым коллектором (D36, D39), к которым подключены индикаторные лампы Н1-НЗ, и элемента « 2 – 2 И – И Л И – Н Е» (D29.2), необходимого для включения лампы Н2 в случае поступления сигнала неисправности с выхода микросхемы D36.2 или D36.3. . Проверку микросхем производят в следующем порядке. Испытуемую микросхему вставляют в соответствующую колодку (Х1 или Х2) и нажимают на кнопку S1 или S2 в зависимости от типа проверяемого триггера. Результат проверки практически мгновенно отображается индикаторными лампами. В заключение следует сказать, что принципы, заложенные в приборе, можно легко использовать для проверки и других микросхем ТТЛ или ДТЛ с малой степенью интеграции, а также многих микросхем со средней степенью интеграции, например, счетчиков, дешифраторов, сдвигающих регистров и т. д. Источник: Измерительные пробники. Сост. А. А. Халоян.— М.: ИП РадиоСофт, ЗАО «Журнал «Радио», 2003.— 244 с: ил.— (Радиобиблиотечка. Вып. 20)
Похожие посты:Другие варианты проверкиТакже тиристор можно проверить с помощью тестера. Для этого понадобится тестер, батарейка шести – десяти вольт и проводки. Чтобы проверить устройство тестером нужно следовать следующей схеме:
Еще тиристор можно проверить с помощью омметра. Этот метод похож на проверку мультиметром и тестером. Потребуется:
Вот в принципе и вся инструкция для проверки. Если после этих действий отсоединить УЭ от анода, но не разрывать связь анода с омметром, датчик устройства должен показывать низкое сопротивление (это возникает, если ток анода, больше тока удержания). Также существует еще один способ проверки тиристора с помощью омметров, для этого понадобится дополнительный омметр. Нужно плюсовой вывод одного омметра подключить к аноду, сопротивление в этот момент должно показываться высокое. Далее следует, также плюсовой вывод, но уже другого омметра, быстро подключить и отключить от управляющего электрода (УЭ), в этот момент сопротивление первого омметра резко уменьшится. Диагностика симистораПотребность в исследовании симистора дома возникает только в случае поломки бытового электроприбора. Значит, все характеристики элемента измерять не стоит и нужно только определить наличие или отсутствие дефектов, обрывов или так называемых пробоев p-n переходов. Для этого применяются два метода:
Можно определить годность симистора как проверив тестером, так и с помощью простой схемы индикации, даже без профессиональной подготовки. Результаты применения обоих методов, как правило, дают одинаковые результаты и позволяют в домашних условиях определить неисправность. Для метода измерений потребуется стрелочный или цифровой тестер, а если его нет — батарейка и лампочка (можно светодиод) для метода индикации. Прежде чем начинать проверку, следует выяснить расположение управляющего электрода. Корпуса у симисторов бывают разные, поэтому самый простой способ — узнать по маркировке, воспользовавшись интернетом. Катод и анод симистора — понятия относительные и взаимозаменяемые, так как он имеет одинаковые свойства для любой полярности напряжения. Для удобства можно определить для себя один из отводов катодом.
Метод измерения показателейОпределить дефект можно на основании разных сопротивлений p-n переходов в разных направлениях. Тестеры определяют сопротивление, пропуская ток через объект измерения. При направлении тока от p слоя к n слою полупроводника сопротивление будет незначительным. Обратное направление тока практически невозможно (бесконечное сопротивление) или очень велико (для элементов малой мощности). При неоднократном чередовании полупроводниковых слоев между контактами элемента, как в нашем случае, сопротивление нужно измерять в трех состояниях, не разрывая контакт щупов тестера с анодом и катодом:
Схемы измерений выглядят следующим образом: Если все сопротивления соответствуют указанным в таблице, изменим полярность подключения тестера и повторим измерения.
При помощи батарейкиТестер найдется не у каждого хозяина, а вот отыскать дом, в котором нет батарейки, кажется невозможным. Если батарейка нашлась в фонарике — значит, к ней найдется и лампочка. Для этого метода можно взять и светодиодный индикатор включения из любого ненужного прибора. Метод очень прост, но в случае использования светодиода следует соблюдать полярность его включения в схему. Начинаем с подсоединения к условному катоду симистора одного контакта лампочки. Ко второму контакту подключаем «минус» батарейки. Плюсовой контакт присоединяем к аноду. Свечения быть не должно. Не разбирая схемы, соединяем управляющий контакт с анодом. Лампочка должна светить. Размыкаем управление и анод — свечение должно продолжиться. В уже собранной схеме поменяем полярность подсоединения батарейки и повторим действия. Если лампочка не реагирует на подключение или светится — гаснет не так, как описано — есть шанс сохранить домашний электроприбор, заменив один симистор. Блиц-советыРекомендации:
Защита тиристора: Тиристоры действуют на скорость увеличение прямого тока. В тиристорах обратный ток восстановления. Если этот ток упадет до низшего значения, может возникнуть перенапряжение. Чтобы предотвратить перенапряжения используются схемы ЦФТП. Также для защиты используют варисторы, их подключают к местам, где выводы индуктивной нагрузки. Почему тиристор не остался в открытом состоянии?Ситуация заключается в следующем — мультиметр не вырабатывает достаточное количество тока для того, что бы сработал тиристор. Исходя из этого, провести проверку данного элемента не выйдет. Но сама проверка показала, что остальные детали у нас в рабочем состоянии. Если же поменять полярность — проверка закончится провалом. В данной ситуации мы уверены,что отсутствует обратный пробой. Так же при помощи аппарата, можно легко проверить чувствительность тиристора. Для этого нужно поставить переключатель в режим омметра. Все измерения проходят так же, как описывалось выше. Тиристоры которые более чувствительны выдерживают открытое состояние при отключении управляющего тока, все данные мы фиксируем на мультиметре. Затем повышаем предел до 10х. В этой ситуации ток на щупах будет уменьшен. Если управляющий ток при закрытии, отказывает, нужно постепенно увеличить предел измерения, до тех пор, пока не сработает тиристор. Если проверка проходит элементов из одной партии или со схожими техническими характеристиками, нужно выбирать те элементы, которые более чувствительны. Такие тиристоры более функциональны и имеют больше возможностей, из этого следует что область применения в разы увеличивается. Когда вы освоите проверку тиристора, то решение проверки симистора придет само. Главное вникнуть в суть проверки, и четко следовать инструкциям. |