Диод проверить мультиметром: Проверка диодов | Fluke

Как проверить диод мультиметром — показатели, инструкция, тесты

Сегодня при устройстве электронных осветительных систем все чаще используются светодиодные лампочки. Они экономичны, практичны и просты в эксплуатации. Однако, как и любой светоэлемент подобного типа, диоды могут выходить из строя или просто некачественно работать.

Для устранения поломки нужно определить причину и последствия. В первую очередь речь идет о том, в каком состоянии диод: в рабочем и подлежит ремонту или в нерабочем и проще будет приобрести новый. Поэтому многие пользователи подобных осветительных приборов интересуются, как проверить диод мультиметром.

Классификация

Светодиодные ленты и прочие элементы освещения, которые работают на базе подобных светоэлеметнов, относятся к группе простых полупроводниковых радиоэлементов.

На сегодняшний день выделяют такие типы диодов:

  • выпрямленный;
  • стабилитрон;
  • варикап;
  • высоковольтные диоды;
  • светодиодные источники света.

Теперь попробуем разобраться, как проверить диоды мультиметром.

Проверка выпрямленных диодов и стабилитронов

Защитный светоэлемент, равно как и выпрямленный, проверяется с помощью мультиметра. За неимением такого оборудования можно использовать омметр.

Как проверить конденсатор мультиметром

Прозванивание светодиода мультиметром заключается в последовательном выполнении следующих действий:

  1. В первую очередь для проверки диода необходимо перевести прибор в режим прозвонки. То есть его нужно «прозвонить».
  2. После этого присоединяем щупы приспособления к выводам светоизлучающего элемента.
  3. При подключении красного проводка «+» к аноду, а черного «-» к катоду, на дисплее измерительного прибора должны отобразиться показания порогового напряжения, проверяемого светоэлемента.
  4. После того, как произвести смену полярности, мультиметр должен показать постоянно низкое сопротивление. И если проверка проходит именно по таком сценарию, то можно быть уверенным в том, что проверяемый светоэлемент полностью исправен.
  5. В том случае, если при обратном подключении прибор показывает утечку, то это означает только одно – светоизлучающее изделие нуждается в ремонте или полной замене.

Данная методика может использоваться и для тестирования светоэлементов на генераторе автомобиля и любого другого транспортного средства.

Контроль стабилитрона выполняется по идентичной схеме, единственное, что стоит отметить, с помощью такого тестирования невозможно определить, выполняется ли стабилизация показателей напряжения на том или ином уровне. В этом случае целесообразно собрать простую схему, которая состоит из источника питания, тестируемого стабилитрона и токоограничителя.

ВИДЕО: Как проверить диод с помощью тестера. Немного о структуре и назначении диодов

Принцип проверки заключается в следующем:

  1. Подключаемся к блоку питания: к «+» ведем провода проверяемого стабилитрона, а к «-» — токоограничителя, который дальше соединяется с испытываемый образцом.
  2. Устанавливаем на приборе режим, который позволяет производить замер постоянного напряжения в рамках 200 В.
  3. Дальше включаем источник питания и поэтапно добавляем напряжение до тех пор, пока амперметр на аккумуляторе не покажет, что он пропускает ток.
  4. После этого нужно подключить мультиметр таким образом, чтоб он как бы отсекал стабилитрон с двух сторон.
  5. Остается только измерить показания напряжения стабилизации и сопоставить их с номинальными.

Как проверить обычный диод и светодиод?

Стандартный диодный источник света является элементом, который проводит электроток только в одном направлении. Если же развернуть это направление, то рассматриваемый источник света закроется. Только при соблюдении этих условий светоизлучатели можно считать рабочими.

Проверка индикаторной отверткой

Большая часть мультиметров на своей базе уже имеет аналогичную функцию. Перед проверкой необходимо соединить между собой щупы тестера. Благодаря этому можно удостовериться в том, что прибор полностью исправен. После этого выбираем режим «проверка» и проводим необходимую процедуру.

Если мультиметр аналоговый, то эта операция выполняется в режиме омметра. Проверка диода, светодиода мультиметром проводится достаточно просто, поэтому даже неопытный человек может справиться с этой задачей. Чтоб удостовериться в работоспособности элемента, следует организовать прямое включение: подсоединяем анод к красному щупу («+»), а катод – к черному («-»). Об этом мы говорили немного выше. Если правильно все сделать, то вскоре на дисплее или на шкале появятся значения напряжения светоэлемента. Этот показатель должен быть в рамках от 80 до 750 мВ.

При выполнении обратного включения (при перестановке электродов), тестер должен показать значение, не выше 1. Не сложно сделать выводы, что сопротивление мультиметра большое и электрический ток через него не проходит. Если ваша проверка показала именно такие результаты, то световой элемент полностью работоспособен и готов к дальнейшей эксплуатации.

Иногда во время тестирования при подключении щупов проверяемый источник света пропускает электричество и при прямом подключении, и при обратном. А иногда вообще ток не проходит ни в одном из направлений (показания при протекании тока в обе стороны не превышают 1).

Первый случай говорит о том, что диодный светоэлемент пробит, а второй – он вышел из строя или же оборван от основной цепи. Логично, что такие электроэлементы неисправны и нужно предпринимать меры по устранению неполадки.

В случае с тестированием светодиодных лент принцип идентичен, но при этом в значительной степени упрощает процедуру тот момент, что при прямом подключении такой вид светового источника будет выдавать световой поток. Естественно, что это в разы упрощает проверку работоспособности тестируемого элемента.

Тестим варикапы

В отличие от стандартных диодных светоизлучателей, варикапы p-n обладают своеобразным переходным диодным мостом с емкостью, величина которой пропорциональна показаниям обратного напряжения. Тестирование подобных светоизлучателей выполняется по такому же принципу, как и в случае с обычными источниками света диодного типа. Для реализации проверки диода как варикапа, потребуется все тот же мультиметр, который обладает всеми необходимыми функциями для реализации подобных задач.

Чтоб проверить варикап необходимо установить на приборе соответствующий режим (внизу слева переключатель нужно поставить строго посередине) и установить световой элемент в разъем для конденсаторов.

Проверка высоковольтных диодов

Высоковольтные диодные источники света проверяются несколько по-другому, нежели в случае с тестированием обычных. Это обусловлено особенностями самих светоэлементов. Проверка светодиодов с такими светотехническими характеристиками проводится по специфической схеме, которая подключена к источнику питания в 40-45V. Если в двух словах, то проверяемый образец подключается к токоограничительному элементу и мультиметру, где первый и последний соединяются последовательно, после чего от первого цепь идет на второй.

Для контроля можно на мгновение прикасаться щупами «V/Ω/f» мультиметра, а «СОМ» к эмиттеру

Теперь вы знаете, как проверить светодиод мультиметром. Надеемся, эти советы помогут вам протестировать свою осветительную систему.

ВИДЕО: Диагностика и устранение причин поломки

что это такое, как проверить, характеристики

Развитие электроники требует все более высоких стандартов от радиодеталей. Для работы на высоких частотах используют диод Шоттки, который по своим параметрам превосходит кремниевые аналоги. Иногда можно встретить название диод с барьером Шоттки, что в принципе означает то же самое.

1
Конструкция

2
Миниатюризация

3
Использование на практике

4
Тестирование и взаимозаменяемость

4.1
Проверка диода Шоттки мультиметром

Конструкция

Отличается диод Шоттки от обыкновенных диодов своей конструкцией, в которой используется металл-полупроводник, а не p-n переход. Понятно, что свойства здесь разные, а значит, и характеристики тоже должны отличаться.

Действительно, металл-полупроводник обладает такими параметрами:

  • Имеет большое значение тока утечки,
  • Невысокое падение напряжения на переходе при прямом включении,
  • Восстанавливает заряд очень быстро, так как имеет низкое его значение.

Диод Шоттки изготавливается из таких материалов, как арсенид галлия, кремний, намного реже, но также может использоваться – германий. Выбор материала зависит от свойств, которые нужно получить, однако в любом случае максимальное обратное напряжение, на которое могут изготавливаться данные полупроводники, не выше 1200 вольт – это самые высоковольтные выпрямители. На практике же намного чаще их используют при более низком напряжении – 3, 5, 10 вольт.

На принципиальной схеме диод Шоттки обозначается таким образом:

Но иногда можно увидеть и такое обозначение:

Это означает сдвоенный элемент: два диода в одном корпусе с общим анодом или катодом, поэтому элемент имеет три вывода. В блоках питания используют такие конструкции с общим катодом, их удобно использовать в схемах выпрямителей. Часто на схемах рисуется маркировка обычного диода, но в описании указывается, что это Шоттки, поэтому нужно быть внимательными.

Диодные сборки с барьером Шоттки выпускаются трех типов:

1 тип – с общим катодом,

2 тип – с общим анодом,

3 тип – по схеме удвоения.

Такое соединение помогает увеличить надежность элемента: ведь находясь в одном корпусе, они имеют одинаковый температурный режим, что важно, если нужны мощные выпрямители, например, на 10 ампер.

Но есть и минусы. Все дело в том, что малое падение напряжения (0,2–0,4 в) у таких диодов проявляется на небольших напряжениях, как правило – 50–60 вольт. При более высоком значении они ведут себя как обычные диоды. Зато по току эта схема показывает очень хорошие результаты, ведь часто бывает необходимо – особенно в силовых цепях, модулях питания – чтобы рабочий ток полупроводников был не ниже 10а.

Еще один главный недостаток: для этих приборов нельзя превышать обратный ток даже на мгновение. Они тут же выходят из строя, в то время как кремниевые диоды, если не была превышена их температура, восстанавливают свои свойства.

Но положительного все-таки больше. Кроме низкого падения напряжения, диод Шоттки имеет низкое значение емкости перехода. Как известно: ниже емкость – выше частота. Такой диод нашел применение в импульсных блоках питания, выпрямителях и других схемах, с частотами в несколько сотен килогерц.

Вольтамперная характеристика светодиода (ВАХ)

ВАХ такого диода имеет несимметричный вид. Когда приложено прямое напряжение, видно, что ток растет по экспоненте, а при обратном – ток от напряжения не зависит.

Все это объясняется, если знать, что принцип работы этого полупроводника основан на движении основных носителей – электронов. По этой же самой причине эти приборы и являются такими быстродействующими: у них отсутствуют рекомбинационные процессы, свойственные приборам с p-n переходами. Для всех приборов, имеющих барьерную структуру, свойственна несимметричность ВАХ, ведь именно количеством носителей электрического заряда обусловлена зависимость тока от напряжения.

Миниатюризация

С развитием микроэлектроники стали широко применяться специальные микросхемы, однокристальные микропроцессоры. Все это не исключает использования навесных элементов. Однако если для этой цели использовать радиоэлементы обычных размеров, то это сведет на нет всю идею миниатюризации в целом. Поэтому были разработаны бескорпусные элементы – smd компоненты, которые в 10 и более раз меньше обычных деталей. ВАХ таких компонентов ничем не отличается от ВАХ обычных приборов, а их уменьшенные размеры позволяют использовать такие запчасти в различных микросборках.

Компоненты smd имеют несколько типоразмеров. Для ручной пайки подходят smd размера 1206. Они имеют размер 3,2 на 1,6 мм, что позволяет их впаивать самостоятельно. Другие элементы smd более миниатюрные, собираются на заводе специальным оборудованием, и самому, в домашних условиях, их паять невозможно.

Принцип работы smd компонента также не отличается от его большого аналога, и если, к примеру, рассматривать ВАХ диода, то она в одинаковой степени будет подходить для полупроводников любого размера. По току изготавливаются от 1 до 10 ампер. Маркировка на корпусе часто состоит из цифрового кода, расшифровка которого приводится в специальных таблицах. Протестировать на пригодность их можно тестером, как и большие аналоги.

Использование на практике

Выпрямители Шоттки используется в импульсных блоках питания, стабилизаторах напряжения, импульсных выпрямителях. Самыми требовательными по току – 10а и более – это напряжения 3,3 и 5 вольт. Именно в таких цепях вторичного питания приборы Шоттки используют чаще всего. Для усиления значений по току их включают вместе по схеме с общим анодом или катодом. Если каждый из сдвоенных диодов будет на 10 ампер, то получится значительный запас прочности.

Одна из самых частых неисправностей импульсных модулей питания – выход из строя этих самых диодов. Как правило, они либо полностью пробиваются, либо дают утечку. В обоих случаях неисправный диод нужно заменить, после чего проверить мультиметром силовые транзисторы, а также замерить напряжения питания.

Тестирование и взаимозаменяемость

Проверить выпрямители Шоттки можно так же, как и обычные полупроводники, так как они имеют похожие характеристики. Мультиметром необходимо прозвонить его в обе стороны – он должен показать себя так же, как и обычный диод: анод-катод, при этом утечек быть не должно. Если он показывает даже незначительное сопротивление – 2–10 килоом, это уже повод для подозрений.

Проверка диода Шоттки мультиметром

Диод с общим анодом или катодом можно проверить как два обычных полупроводника, соединенных вместе. Например, если анод общий, то это будет одна ножка из трех. На анод ставим один щуп тестера, другие ножки – это разные диоды, на них ставится другой щуп.

Можно ли его заменить на другой тип? В некоторых случаях диоды Шоттки меняют на обычные германиевые. К примеру, Д305 при токе 10 ампер давал падение всего 0,3 вольта, а при токах 2–3 ампера их вообще можно ставить без радиаторов. Но главная цель установки Шоттки – это не малое падение, а низкая емкость, поэтому заменить получится не всегда.

Как видим, электроника не стоит на месте, и дальнейшие варианты применения быстродействующих приборов будет только увеличиваться, давая возможность разрабатывать новые, более сложные системы.

Мультиметр как проверить ДИОД мультиметром

Использование мультиметра, как проверить ДИОД мультиметром

Как протестировать диод с помощью цифрового мультиметра и аналогового мультиметра

Как проверить диод


Diode Testing
DIOD на многих цепях, таких как выпрямление, переключение, схема защиты, защита от полярности и т. д. Перед проверкой необходимо знать необходимую информацию о диоде. Диод имеет много пакетов ниже, это пример. На его корпусе изображен символ диода, чтобы вы могли знать его функцию клеммы анод или катод.

Это символ диода, анода для положительного напряжения (+) и катода для отрицательного напряжения. Если подать напряжение правильной полярности на клемму диода … V+ на анод и V- на катод, это называется «прямое смещение», в этом случае диод будет пропускать ток. Если подать на диод обратную полярность ….. V- на клемму анода и + на клемму катода, в этом случае диод блокирует ток, и ток не течет, это называется обратным смещением. В случае обратного смещения существует только ток утечки и его величина в мкА или мА для германиевого диода и отсутствует ток утечки для кремниевого диода.

Example  of   Diode  Package 

Diode symbol
DO package  (  DO = Diode outline )
Комплект шпилек В нем есть винт и гайка для затягивания соединения проводки.

Пакет ТО-220-2 имеет 2 клеммы, а комплект ТО-220-3 имеет 3 клеммы.

Упаковка модуля используется для сильноточных и высоковольтных диодов. Внутри модуль может состоять из 1 или 2, или 3, или 4 диодов, это зависит от артикула диода. На модуле есть символ диода и внутренняя проводка, которую технический специалист может установить и протестировать.

Диодный модуль

Шаг , чтобы проверить диод.
Это тестирование является внешним тестированием.

1. Поверните поворотный переключатель мультиметра в положение «Проверка диода», как показано на фото. На дисплее отобразится символ диода, а ручка мультиметра также укажет на символ диода.

Проверка диода Функция

Обратите внимание, что белая полоса – это вывод катода. вы увидите падение напряжения на диоде 0,5–0,8 В для кремниевого диода и 0,1–0,3 В для германиевого диода. Переключение тестовых проводов; красный к катодному контакту и черный к анодному контакту, исправный диод будет отображаться как «OL» (превышение предела)

Клеммы диодов: катод и анод.
Хороший диод имеет падение напряжения на диоде = 0,5-0,8 В для кремниевого диода (прямое смещение).
    Исправный диод будет показывать «OL» при подаче обратного смещения.

 Исправный диод, падение напряжения на диоде = 0,1–0,3 В для германиевого диода (прямое смещение)

Падение напряжения на германиевом диоде = 0,1–0,3 В.

Исправный диод будет отображаться как «OL» при подаче обратного смещения.

Если диод неисправен (обрыв), он будет показывать «OL» 2 раза как при первом измерении (прямое смещение), так и при втором измерении (обратное смещение), как показано на фото ниже.

Неисправный диод (обрыв), на нем 2 раза отобразится «OL».

Если это плохой диод (короткое замыкание), он покажет «очень низкое падение напряжения» 2 раза для первого измерения (прямое смещение) и второго измерения (обратное смещение), как показано на фото ниже.

Неисправный диод (короткое замыкание), он покажет «очень низкое падение напряжения» 2 раза.

Этап проверки диода с помощью аналогового мультиметра.
Перед проверкой необходимо знать реальную полярность напряжения на щупах. Цвет тестового провода может сбить с толку начинающего ученика. Красный соответствует положительному (+), что правильно, но когда мы устанавливаем ручку аналогового мультиметра на функцию проверки сопротивления, красный щуп подключается к отрицательной полярности внутренней батареи, поэтому красный щуп подает напряжение V-. Черный щуп подключается к положительной полярности внутренней батареи, поэтому черный щуп подает напряжение V+. Резюме: красный щуп = V- и черный щуп = V+ . См. схему ниже для упрощения.

Тестовые провода схема подключения аналогового мультиметра.

1. Поверните поворотный переключатель аналогового мультиметра на функцию проверки резисторов диапазона Rx1 для проверки средних и больших диодов, на диапазон Rx10 для проверки малых диодов.
2. Проверка прямого смещения, подсоедините красный щуп к катодной клемме (обратите внимание, катодная клемма имеет белую полосу), а черный щуп к анодной клемме. Исправный диод покажет низкое сопротивление и загорится светодиод на мультиметре, как показано на фото ниже

Проверка прямого смещения, исправный диод, низкое сопротивление.

3. Проверка обратного смещения .. подключите красный щуп к клемме анода , а черный щуп к клемме катода . Исправный диод будет показывать очень-очень высокое сопротивление, когда стрелка указывает на ∞ бесконечность, как показано на фото ниже.

Проверка обратного смещения, исправный диод, стрелка указывает на ∞ сопротивление на шкале.

4. Если диод неисправен (обрыв), то он имеет очень высокое сопротивление, точка указателя находится на шкале ∞ (бесконечность) 2 время . …для первого измерения (проверка прямого смещения) и второго измерения (проверка обратного смещения)

5. Если это плохой диод (короткое замыкание), он покажет «очень низкое сопротивление, почти 0 Ом» как на фото ниже.

Неисправный диод (короткое замыкание), указатель указывает на 0 Ом 2 раза.

Новое сообщение
Старый пост
Главная

проверка диодов – как правильно проверить диоды

 

 

 

Быстрый и простой способ изучить все мои тестовые электронные компоненты
Секреты!

 

Нажмите здесь, чтобы узнать, как я тестирую диод

 

Когда дело доходит до проверки диода, вам нужен специальный метод для его проверки. Если вы не знаете, как правильно
проверьте диод, вы не сможете отремонтировать или устранить неисправность электронного оборудования, потому что испорченный диод вы можете подумать, что это
хорошо, и вы определенно потратите свое драгоценное время. Обычно выпрямительный диод может выйти из строя одним из четырех способов.
Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с превью книги и узнать больше секретов тестирования!

При полной нагрузке может произойти обрыв цепи, короткое замыкание, утечка и выход из строя. Аналоговый мультиметр или
цифровой мультиметр можно использовать для тестирования или проверки всех первых трех условий, кроме последнего, который представляет собой полный пробой диода.
рабочее напряжение. Поломка диода при полной нагрузке означает, что проверка диода в порядке с вашими измерителями, но не удалась при протекании высокого напряжения.
через это.

Благодаря моему опыту в области устранения неполадок в электронике я обнаружил, что проверка диода с помощью
аналоговый мультиметр является более точным или точным, чем использование цифрового мультиметра. Я мог бы подробно объяснить вам, почему я предпочел аналог
метр. Я не знаю о вас, потому что я действительно наткнулся на довольно много диодов, где они были проверены цифровым мультиметром, но не сработали.
при проверке аналоговым мультиметром. Первый шаг на как проверить диод точно удалить один из проводов диода.
Вы не всегда можете быть уверены, хороший диод или плохой, если вы выполняете внутрисхемное тестирование из-за обратных цепей (параллельное соединение)
через другие компоненты.

Чтобы быть абсолютно уверенным, вам нужно будет снять или отключить один провод диода от цепи, чтобы избежать обратного
схемы. Если вы не уверены в плате, которую вы проверяете. Иногда я обнаруживал неисправные диоды при проверке платы. Ваш
опытный подскажет, когда тестировать диод на плате или вне ее. Если вы новичок, я настоятельно рекомендую вам измерить диод с
провод, удаленный с доски, чтобы избежать путаницы с результатами вашего глюкометра.

 

Используйте аналоговый измеритель для проверки диода

Установите аналоговый измеритель на диапазон x1 Ом, чтобы проверить утечку тока через диод в прямом и обратном направлении. Коснитесь
черный щуп вашего измерителя к катоду и красный щуп к аноду, диод смещен в обратном направлении и должен выглядеть как открытый счетчик
указатель не двигается. Подключив красный щуп вашего измерителя к катоду, а черный щуп к аноду, диод смещен в прямом направлении, и измеритель
должен прочитать некоторое значение сопротивления. Если вы получаете два показания, то, скорее всего, диод закорочен или негерметичен, и вам следует заменить
Это.

Если вы не получаете показания ни прямого, ни обратного смещения, диод считается разомкнутой цепью.
Настоящая проблема при тестировании диода с использованием функции тестирования диода цифрового измерителя заключается в том, что открытый или негерметичный
диод, счетчик иногда показывает нормально (0,6). Это связано с выходным напряжением тестового диода цифрового измерителя (которое вы можете измерить выходным напряжением).
тестовый щуп с использованием другого измерителя) составляет от 500 мВ до 2 В. Аналоговый измеритель, настроенный на диапазон x1 Ом, имеет выходной сигнал около 3 В (помните два 1,5 В).
батареи, которые вы установили в счетчик!). Напряжения 3 В достаточно, чтобы показать вам точные показания диода во время тестирования.

Даже если у вас хорошие показания в диапазоне x1 Ом при проверке диода, это не означает, что диод исправен. Теперь вы должны
выберите на своем измерителе диапазон x10 кОм, чтобы снова проверить диод. Выходное напряжение x10кОм составляет около 12 Вольт (помните 9 Вольт
батарея в вашем счетчике-1,5 вольта + 1,5 вольта + 9 вольт = 12 вольт). И снова тестируемый диод должен показать только одно значение. Это исключение из
Диод Шоттки, где он имеет два показания, но не закорочен.

Если счетчик показал одно показание, то проверяемый диод исправен. Если он имеет два чтения, то
скорее всего диод закорочен или негерметичен. Цифровой измеритель не может его проверить, потому что выход измерителя составляет всего около 500 мВ на 2.
вольт.

В случае пробоя диода при полной нагрузке нет возможности проверить диод (если только у вас нет очень дорогого устройства для проверки диодов или тестера, которое
специально разработан для отслеживания этого типа неисправности). Замена заведомо исправным диодом часто является единственным способом доказать, что прерывистый диод
вызывает определенную проблему. Иногда прерывистый диод можно обнаружить с помощью спрея для охлаждающей жидкости и фена.

Предупреждение. Перед выполнением любого из следующих действий убедитесь, что питание отключено от любой цепи.
проверки диодов, в противном случае может произойти повреждение счетчика или цепи. Вывод-Чтобы правильно протестировать диод, вам нужно использовать аналоговый мультиметр.
и установите диапазон на x1 Ом и x10 кОм.

Top