Как проверить мультиметром диод на плате: Проверка диодов | Fluke

Содержание

Как починить гирлянду — Лайфхакер

6 декабря

Ликбез

Сделай сам

Не спешите выбрасывать старые огоньки и бежать в магазин за новыми.

Как правило, у гирлянд довольно простая конструкция и типичные неисправности, которые легко устранить даже без специальных навыков и инструментов. Но в некоторых случаях может понадобиться паяльник и мультиметр. Поэтому, возможно, всё же придётся обратиться к знакомому радиолюбителю.

Причиной неполадок гирлянды, как и любой электротехники, является выход из строя одного или нескольких элементов схемы. Чинится всё обычно заменой неисправной детали, которую можно найти в другой гирлянде или какой-то сломанной технике.

Неосторожное обращение с электрогирляндой может обернуться ударом тока или порчей прибора. Все действия вы выполняете на свой страх и риск. Будьте осторожны, Лайфхакер не несёт никакой ответственности.

Как устроена гирлянда

Кадр: @Hands for Hire / YouTube

Все электрические гирлянды устроены одинаково. В старых образцах это соединённые в одну цепь лампочки, которые горят или мигают при подключении к сети. В современных добавляется контроллер для свечения в разных режимах, а лампочки могут быть заменены светодиодами.

Обычно у старых или декоративных гирлянд два провода, а если быть точнее — один, который соединён в виде кольца и скручен. У современных моделей пять проводков. На четырёх расположены светодиоды — это ветки. Пятый — общий — остаётся пустым.

У дальнего края все они соединяются воедино, а вторые их концы уходят в небольшую коробочку с кнопкой и штепсельной вилкой.

Внутри коробочки находится контроллер — небольшая плата, на которой есть микросхема для создания эффектов и несколько деталек. Диодный мост, конденсатор, пара резисторов и четыре (либо два) тиристора, управляющих свечением каждой из веток с огоньками одного цвета.

Кадр: @Sergey Neverov, @Ace Hardware / YouTube

На фото слева пара чёрных деталек впереди — это тиристоры. Чуть выше плата управления с микросхемой. Бочонок над ней — конденсатор, а ряд из трёх маленьких деталей рядом — диоды. Небольшие чёрные детали с тремя полосками по краям — резисторы.

На фото справа обратная сторона платы, два провода слева — питание от сети, ряд проводов с противоположной стороны — линии веток каждого цвета и общий.

Как починить гирлянду, если она не включается

Причина 1. Обрыв провода питания

Тонкие проводки часто повреждаются, ломаясь у вилки или отрываясь от платы внутри блока управления.

1 / 0

Фото: Артём Козориз / Лайфхакер

2 / 0

Фото: Артём Козориз / Лайфхакер

Как исправить

Пошевелите провод у вилки и рядом с коробочкой. Если гирлянда заработает, значит, проблема найдена и останется только заменить кабель, разобрав блок контроллера.

Если нет — поиск неисправности нужно начать с кабеля питания. Откройте крышку, отпаяйте два идущих к плате провода и замените их на рабочий провод с вилкой.

Если на плате нет видимых повреждений, это должно помочь и гирлянда заработает. В противном случае проблему нужно искать в диодах питания.

Причина 2. Сгоревший диодный мост

Скачки напряжения могут вывести из строя один или несколько диодов диодного моста. Как следствие, на плату не будет подаваться питание и гирлянда не включится.

Фото: Артём Козориз / Лайфхакер

Как исправить

Проверьте все диоды с помощью мультиметра и замените неработающие на исправные. Детали можно взять из другой гирлянды или найти подходящие по номиналу, указанному на корпусе.

Как починить гирлянду, если не работает один из цветов

Причина 1. Обрыв цепи одной из веток

Из-за плохого качества провода могут обломаться либо у самой платы, либо где-то между светодиодами. В обоих случаях цепь размыкается и светодиоды перестают светиться.

Фото: Артём Козориз / Лайфхакер

Как исправить

Отделите неработающую ветку от остальных и внимательно осмотрите провод, чтобы проверить его целостность. Если он отошёл от платы, зачистите, припаяйте заново и для надёжности закрепите горячим клеем.

Если повреждение на кабеле между светодиодами, зачистите концы провода и спаяйте либо соедините их скруткой, а затем заизолируйте термоусадкой или изолентой.

Причина 2. Сгоревший светодиод

Часто горят и некачественные светодиоды. При последовательном соединении это означает такой же обрыв цепи, как и в предыдущем случае.

Фото: Артём Козориз / Лайфхакер

Как исправить

Найти нерабочий светодиод или лампочку в последовательной цепи сложнее. Как вариант — прозванивать каждый элемент с помощью мультиметра.

Для восстановления цепи нерабочий светодиод можно либо заменить, либо просто убрать и соединить концы проводов между собой, заизолировав их. Без последствий можно выбросить до пяти светодиодов в одной ветке.

Причина 3. Поломка тиристора

При выходе из строя управляющего тиристора одной из линий все светодиоды одного цвета перестают работать.

Фото: Артём Козориз / Лайфхакер

Как устранить

Исправить поломку можно только заменой тиристора на рабочий от другой гирлянды или подходящий по номиналу. Для проверки нужно использовать мультиметр или прибегнуть к следующему способу.

Определите провод нерабочей ветки и поменяйте местами с одной из исправных, отпаяв или обрезав и соединив скруткой. Если дефектная линия после этого заработает, значит, проблема в тиристоре.

Провода, которые идут к тиристорам, обычно расположены в ряд у одного из краёв платы. На противоположном будет всего два провода — это питание. Перепутать их сложно.

Как починить гирлянду, если один из цветов светится тускло

Причина 1. Надрыв провода ветки

Из-за надлома жил внутри провода в цепи одной из веток нарушается контакт. Ток ещё проходит, но его уже не хватает, чтобы зажечь все светодиоды.

Фото: Артём Козориз / Лайфхакер

Как исправить

Внимательно осмотрите всю ветку. Шевелите провода у платы и каждого из светодиодов включённой гирлянды, чтобы определить повреждённое место. Как только найдёте его, все светодиоды загорятся в полную силу. Далее останется восстановить нормальный контакт, припаяв провод или зачистив и соединив его.

Причина 2. Сломанный тиристор

Из-за неисправного тиристора одной из линий может быть недостаточно тока для нормальной работы всех светодиодов.

Фото: Артём Козориз / Лайфхакер

Как исправить

Лечится эта поломка только заменой тиристора на другой. Проверить работоспособность можно мультиметром, либо перебросив провод на одну из рабочих линий.

Как починить гирлянду, если она беспорядочно мигает в любом режиме

Причина 1. Выход из строя конденсатора

Пересыхание, течь или вздутие электролитического конденсатора вызывает сбои в работе контроллера.

Фото: Артём Козориз / Лайфхакер

Как исправить

Внимательно осмотрите конденсатор. Если он разбух, потемнел или на нём видны потёки электролита, значит, необходима замена. Рассмотрите корпус, чтобы узнать номинал и напряжение, а затем найдите аналог с параметрами не меньше оригинальных. Аккуратно выпаяйте старый конденсатор и установите новый, соблюдая полярность.

Причина 2. Поломка резистора

Сгоревшие резисторы также вызывают неполадки в работе контроллера и нестабильную работу режимов свечения.

Фото: Артём Козориз / Лайфхакер

Как исправить

Проверьте сопротивление резисторов мультиметром и замените неисправные на рабочие такого же номинала. Если визуально детали целые, всё равно лучше заменить их, чтобы исключить неисправность.

Как починить гирлянду, если все светодиоды горят одновременно и не мигают

Причина 1. Поломка микросхемы

Повреждение микросхемы контроллера заставляет все светодиоды гореть одновременно и не мигая. Режимы перестают работать, а при нажатии кнопки огоньки загораются и гаснут, если её отпустить.

Фото: Артём Козориз / Лайфхакер

Как исправить

К сожалению, гирлянды с такой неисправностью не подлежат ремонту. Исправный контроллер от другой гирлянды не подойдёт. Он рассчитан на иное количество светодиодов и сопротивления, ток тиристоров. Поэтому в лучшем случае не заработает, а в худшем вызовет короткое замыкание.

Читайте также ⚡️🧐

  • Как подготовиться к Новому году без спешки
  • Как красиво повесить гирлянду на окно и стену
  • Как выбрать идеальную новогоднюю ёлку
  • 10 новогодних украшений, которые стоит сделать своими руками
  • Что подарить на Новый год — 2023: только лучшие идеи

Тонкости проверки диода мультиметром на исправность

Проверить работоспособность светодиода возможно с помощью такого прибора, как мультиметр. Цифровой мультиметр или тестер – это многофункциональное измирительное устройство. Работоспособность светодиода проверяется с помощью функционала любого мультиметра. Поломка светодиода довольно распространённая причина выхода из строя целого ряда электроприборов.

Проверку исправности этого компонента можно провести и самостоятельно, но при этом необходимо иметь в наличии мультиметр.

Процесс не сложный, но, как показывает практика, ситуации бывают разные, особенно если речь идёт о новичках в таких вопросах. Электронщик с опытом уже по внешнему виду может определить параметры большинства светодиодов, а в некоторых случаях и их состояние – исправность или поломку.

Содержание

  • 1 Где встречаются диоды и зачем их проверять

    • 1.1 Как проверить выпрямительный диод
    • 1. 2 Как проверить светодиод мультиметром
    • 1.3 Проверка инфракрасного диода
    • 1.4 Как можно проверить диод при помощи тестера не выпаивая

Диод – это компонент электрической сети, который выступает в роли проводника с р-n переходом. Его конструкция позволяет пропускать электричество по цепи в одном направлении – от анода к катоду. При поломке, произвести проверку возможно с помощью тестера или мультиметра.

В радиоэлектронике различают следующие виды диодов:

  • Светодиод – при прохождении через него электротока он начинает излучать свет в следствии трансформации энергии в видимое свечение.
  • Обычный или защитный диод – это ограничитель напряжения или супрессор. Разновидностью такого диода есть диод Шоттки, который при прямом включении дает небольшое уменьшение напряжения, в нём применяется переход металл-полупроводник.

Применение обычных деталей и светодиодов применяется в большинстве устройств, а Шоттки – в основном для качественных блоков питания, таких как компьюеры. Проверка и тех и тех диодов по принципу ничем не отличается, разница только в том, что Шоттки встречаются сдвоенными, так как размещаются в общем корпусе, а также имеют общий катод. Что позволяет проверять эти детали без выпаивания, на месте.

Диоды Шоттки являются составляющими электронных схем, и довольно часто ломаются. Основными причинами чего являются:

  • Некачественные детали;
  • Нарушение правил эксплуатации устройства;
  • Превышение максимального разрешённого производителем уровня прямого тока;
  • Превышение обратного электронапряжения.

Проверять их работоспособность необходимо с помощью мультиметра, который позволит измерять напряжение, определить уровень сопротивления, а также проверить проводку на предмет наличия обрывов. Этот способ считается самым простым и удобным для всех типов светоизлучающих диодов, независимо от их исполнения и количества выводов. Проверка осуществляется с помощью «прозвона» диода, замыкая красный щуп на анод, а чёрный на катод. В следствии чего исправный светодиод должен засветиться, при смене полярности щупов на дисплее тестера должна отображаться единица.

Как проверить выпрямительный диод

Защитный, выпрямительный или диод Шоттки возможно проверить с помощью мультиметра или применить омметр. Для этого необходимо переключить измерительное устройство в режим «прозвонки», после чего щупы тестера прикрепляются к выводам радиоэлемента. Для получения значения порогового напряжения проверяемого диода необходимо красный провод присоединить к аноду, а чёрный к катоду, после чего дисплей мультиметра или омметра должен загореться. После смены полярности измирительный прибор должен показать очень большое сопротивление, что говорит об исправности диода. Если же мультиметр показывает утечку, значит, радиоэлемент неисправен.

Как проверить светодиод мультиметром

Для осуществления проверки светодиода мультиметром необходимо перевести измерительный прибор в режим Hfe для проверки транзисторов, затем вставить светодиод в разъем С зоны PNP (плюс), а катод в свою очередь в разъем Е зоны NPN (минус). Если появилось свечение, тогда проверка осуществлена, если же нет, тогда допущена ошибка в полярности или же диод не работает.

Для проверки светодиода тестером необходимо переключить прибор на соответствующий режим «прозвонки» и подключить контакты к щупам мультиметра. При подключении не стоит забывать о полярности диода. Анода подключается к красному щупу, а катод – к черному. При отсутствии информации об электродах, где какой, возможно перепутать полярность, но это не страшно, и мультиметр не покажет никаких результатов. После правильного подключения светодиод загорается.

Проверка инфракрасного диода

Без сомнения, в каждом доме есть LED, в пульте для телевизора они нашли особое применение. Инфракрасный диод, который не виден человеческому глазу, легко можно увидеть через камеру телефона. Такие же диоды применяются для камер видео наблюдения.

Проверить инфракрасный диод мультиметром можно точно так же, как и обычный. Но можно воспользоваться и другим способом, подпаяв параллельно ему LED красного свечения, который будет наглядным показателем работы ИК диода. При его мерцании сигналы поступают на диод, и значит, нужно заменить ИК диод. Если мерцание отсутствует, следовательно, сигнал не поступает, тогда проблема в пульте, а не в диоде.

В схеме управления техники с дистанционного пульта есть еще один нюанс, а именно наличие фотоэлемента, для проверки которого мультиметром необходимо включить режим сопротивления. Если на фотоэлемент попадает свет, меняется состояние его проводимости, а значит, изменяется и его сопротивление в меньшую сторону.

Для проверки LED-лампы мультиметром необходимо снять рассеиватель, который зачастую приклеен. После того как откроется доступ к плате со светодиодами, нужно щупами тестера прикоснуться к их выводам, которые в следствии должны загореться тусклым светом. Также можно проверить исправность с помощью «прозвонки» от батареи «крона». Такую проверку нужно осуществлять кратковременными прикосновениями к полюсам диодов. Если полярность определена правильно и свет не загорается, значит, LED требуется замена.

Как можно проверить диод при помощи тестера не выпаивая

Принцип проверки остаётся прежним, но изменяется способ реализации данной проверки. Удобным и практичным способом является проверка светодиодов без выпаивания, с помощью щупов. Щупы стандартного размера не подойдут для разъема транзистора, режима Hfe. Но для него подойдут любые тонкие проводники, по типу швейных иголок, кусочка проводки (витая пара) или же отдельные жилы из многожильного кабеля. Припаяв такой проводник к щупу, и присоединив к щупам без штекеров, получится своего рода переходник. И тогда можно будет произвести прозвон светодиодов тестером не выпаивая.

Как использовать мультиметр для быстрого устранения неполадок печатной платы — Знания

Красный измерительный провод заземлен, контакты в красном круге — все места, отрицательные полюса конденсаторов — все места. Поместите черный щуп на штырек IC, который нужно измерить, и тогда мультиметр отобразит значение диода и оценит качество IC на основе значения диода. Что такое хорошая ценность? Это зависит от опыта. Либо у вас есть материнская плата и вы делаете сравнительные измерения.

Как выявить неисправность печатной платы с помощью мультиметра

Как быстро обнаружить неисправность печатной платы

1, посмотреть состояние компонента

Получить неисправную печатную плату, сначала проверить, не очевидное повреждение компонентов, такое как перегорание и вздутие электролитического конденсатора, перегорание резистора и перегорание силового устройства.

2, посмотрите на пайку печатной платы

Например, если печатная плата деформирована или деформирована; не отваливаются ли места пайки или явная слабая пайка; не покоробилась ли, не сгорела ли и не почернела ли покрытая медью кожа печатной платы.

3, подключаемый модуль компонента наблюдения

Направление интегральной схемы, диода, силового трансформатора печатной платы и т. д. правильное.

4, простой тест сопротивления, емкости и индуктивности

Используйте мультиметр для выполнения простого теста подозрительных компонентов, таких как сопротивление, емкость и индуктивность в пределах диапазона, чтобы проверить, увеличивается ли значение сопротивления, короткое замыкание емкости, обрыв цепи и изменение емкости, короткое замыкание индуктивности и разомкнутая цепь.

5. Проверка при включении

После описанного выше простого наблюдения и проверки неисправность не может быть устранена, и можно выполнить проверку при включении. Сначала проверьте, нормально ли подается питание на печатную плату. Например, является ли источник питания переменного тока печатной платы ненормальным, ненормальным ли выход стабилизатора напряжения, ненормальным ли выход импульсного источника питания и форма волны и т. д.

6, очистите программу

для программируемые компоненты, такие как однокристальный микрокомпьютер, DSP, CPLD и т. д., вы можете рассмотреть возможность повторной прошивки программы, чтобы устранить сбой цепи, вызванный ненормальной работой программы.

Как отремонтировать печатную плату

Метод 1: Метод наблюдения за ремонтом печатной платы

Этот метод интуитивно понятен. При внимательном осмотре отчетливо видны следы обожжения. Когда возникает эта проблема, мы должны обращать внимание на правила во время технического обслуживания и осмотра, чтобы гарантировать, что при включении питания не произойдет более серьезных травм. Когда мы используем этот метод, мы должны обратить внимание на следующие проблемы:

Шаг, наблюдая, чтобы определить, повреждена ли плата искусственно. Второй шаг заключается в тщательном осмотре соответствующих компонентов печатной платы, а также осмотре каждого конденсатора и сопротивления, чтобы увидеть, нет ли почернения. Поскольку сопротивление нельзя увидеть, его можно измерить только с помощью прибора. Соответствующие неисправные детали должны быть заменены вовремя. Третий шаг — наблюдение за интегральной схемой печатной платы, такой как ЦП, AD и другие соответствующие микросхемы. Если вы наблюдаете вздутие живота, жжение и другие сопутствующие состояния, вам необходимо вовремя изменить его.

Причина вышеперечисленных проблем может быть в токе. Чрезмерный ток может вызвать перегорание, поэтому проверьте соответствующую электрическую схему, чтобы увидеть, в чем проблема.

Метод 2: Статический метод измерения ремонта печатной платы

При ремонте печатной платы часто трудно обнаружить некоторые проблемы методом наблюдения, если только не очевидно, что она сгорела или деформирована. Но большинство проблем все еще необходимо измерить вольтметром, прежде чем можно будет сделать вывод. Компоненты печатной платы и связанные с ними детали следует тестировать один за другим. Процедура ремонта должна осуществляться в соответствии со следующей процедурой.

Шаг: Обнаружить короткое замыкание между источником питания и землей и выяснить причину. Шаг 2: Проверьте, исправен ли диод. Третий шаг: проверьте конденсатор на наличие короткого замыкания или даже обрыва цепи. Четвертый шаг: проверьте интегральные схемы, связанные с печатной платой, сопротивление и другие индикаторы соответствующих устройств.

Мы можем решить большинство проблем при ремонте печатных плат, используя метод наблюдения и метод статического измерения. Это бесспорно, но во время измерения убедитесь, что источник питания в норме и не может произойти вторичного повреждения.

Метод 3: Метод оперативного измерения для ремонта печатной платы

Метод оперативного измерения часто используется производителями. Для удобства обслуживания необходимо построить общую платформу отладки и обслуживания. При измерении этим методом необходимо выполнить следующие шаги.

Шаг: Включите питание печатной платы, проверьте, не перегрелся ли компонент, если да, проверьте и замените соответствующий компонент. Второй шаг: проверьте схему затвора, соответствующую печатной плате, посмотрите, есть ли проблема с логикой, и определите, хороша ли микросхема или плоха. Шаг 3: Проверьте, в порядке ли выходной сигнал кварцевого генератора с цифровой схемой.

Метод оперативного измерения в основном используется для сравнения двух хороших и плохих печатных плат. Путем сравнения обнаруживаются и решаются проблемы. Чтобы завершить ремонт печатной платы.

Признаки неисправного диода (Как узнать, неисправен ли диод, 2022)

Итак, чтобы узнать, исправен ли диод, вам нужно посмотреть на эти два признака неисправности диода. Во-первых, диод ведет себя как разомкнутая цепь. Во-вторых, похоже ли это на короткое замыкание?

Помимо вышеперечисленных технических мер, неисправный диод также можно определить с помощью простого визуального осмотра. И есть очень интересный метод, который вы тоже можете применить — о котором будет рассказано в оставшейся части поста.

Привет, я Аббас. Добро пожаловать в эту статью.

Если приведенное выше небольшое резюме покажется вам интересным. Тогда я могу сказать, что есть шанс, что вам понравится и остальная часть статьи.

Я не совершенен, и эта статья не будет таковой. Это всего лишь моя ограниченная попытка помочь вам определить неисправный диод.

Наслаждайтесь!

Содержание

  • Признаки неисправности диода
    • Метод 1: Визуальный осмотр
    • Метод 2: Тест на обрыв цепи
    • Метод 3: Тест короткого замыкания
    • Метод 4: Простой тест
  • Заключение

Симптомы неисправного диода

Чтобы лучше понять процесс идентификации неисправного или исправного диода. Я думаю, вы должны сначала понять основы работы обычного диода.

В идеале диод действует как короткое замыкание, когда мы смещаем его в прямом направлении. И он действует как разомкнутая цепь, когда находится в режиме обратного смещения.

Проще говоря, диод — это переключатель. Он включен (пропускает ток) при прямом смещении и выключен (не пропускает ток) при обратном смещении.

PN Junction Diode

Итак, вы знаете, чтобы судить о диоде, плохой он или хороший. Нам нужно просто проверить и убедиться в этих операциях диода. Если эти операции в порядке, мы говорим, что диод исправен. Но если с этими операциями проблемы — диод плохой.

Хорошо!

Давайте подробно рассмотрим, как выполнять эти тесты в режиме реального времени.

Но сено! Вместо этих тестов есть еще два простых метода, которые мы можем использовать для проверки неисправного диода. Давайте посмотрим и их.

Помните, что приведенные ниже методы применимы как для проверки диодов в цепи, так и в выключенном состоянии. Только имейте в виду — бывают случаи, когда нужно выпаивать одну ножку диода при тестировании его в схеме. Но не бойтесь применять эти методы, если вы тестируете диоды в выключенном состоянии.

Метод 1: Визуальный осмотр

Название говорит о полной картине. В этом методе мы пытаемся определить неисправный диод, просто увидев его.

Пример неисправного диода

Обычно следующие признаки неисправного диода:

  • Хорошо видно, что он сгорел.
  • Сломан
  • Есть небольшая трещина
  • Изменен цвет корпуса
  • Клеммы на плате почернели – в некоторых случаях
  • Слишком быстро нагревается
  • Шум в система – если в цепи стоит ваш диод, особенно увеличиваются пульсации на выходе блока питания.

Применяя все вышеперечисленное, вы можете устранить очень очевидные неисправные диоды. Но вы найдете такие случаи в редких ситуациях, когда возникло огромное течение.

Обычно цепи защищены от перегрузки по току. Но это происходит, когда производители хотят сэкономить на некоторых затратах, сохраняя при этом низкие цены для потребителей.

Метод 2: Тест на разомкнутую цепь

Одним из признаков неисправности диода является следующий: неисправный диод работает открыто как в прямом, так и в обратном режиме смещения.

Для проведения этого теста нам понадобится мультиметр с функцией проверки диодов. Почти каждый мультиметр в наши дни имеет эту опцию.

Если ваш мультиметр не имеет этой опции. Вы можете выполнить этот тест, используя функцию сопротивления. Но я бы очень рекомендовал не использовать этот метод, так как он может привести к ложным результатам в большинстве внутрисхемных испытаний.

Итак, выполните следующие простые шаги, чтобы определить неисправный диод:

  • Возьмите мультиметр и настройте его на функцию проверки диодов
  • Возьмите свой диод
  • Случай прямого смещения: подключите красный щуп (+ive) к аноду диода. И подключите черный щуп (-ive) к катоду диода.
  • Снимите показания.
  • Поменяйте местами подключение датчика, т.е. сделайте диод обратным смещением.
  • Снова снимите показания

Хороший диод покажет показания от 0,4 до 0,8 В в случае прямого смещения и покажет OL в случае обратного смещения

Однако неисправный диод показывает OL в обоих случаях. Это означает, что ваш диод открыт.

Помните, что в режиме проверки диодов результаты, отображаемые на дисплее, находятся в диапазоне мВ.

Метод 3: проверка на короткое замыкание

Второй признак неисправного диода заключается в том, что неисправный диод действует кратковременно как в прямом, так и в обратном режиме смещения.

Выполните те же действия, что и для теста на разомкнутую цепь. Теперь, когда у вас есть показания, сравните их со следующими критериями.

Как я уже говорил выше, хороший диод будет показывать показания от 0,4 до 0,8 В в случае прямого смещения и показывать OL в случае обратного смещения.

Однако, если вы получите одинаковые результаты, т. е. примерно 0,4 В в обоих случаях. Это означает, что ваш диод имеет короткое замыкание. И его необходимо заменить.

Независимо от того, открыт ли ваш диод или короткое замыкание – оба признака неисправного диода, и этот диод требует немедленной замены.

Метод 4: Простой тест

Приведенный выше метод мультиметра требует тщательного чтения. И это подвержено человеческим ошибкам. Также необходимо иметь представление о том, как пользоваться мультиметром.

Я не говорю, что описанные выше методы плохи или что-то в этом роде. Я просто говорю, что у нас есть простая альтернатива вышеперечисленному — вот такая простая.

Для этого метода требуется новый инструмент, называемый тестером компонентов. Этот тестер компонентов — удивительный и забавный инструмент для наших лабораторий. Это делает нашу жизнь проще и, самое главное, показывает, что мы очень любим электронные устройства.

Тестер транзисторов m328

Ниже приведены шаги по использованию этого инструмента для проверки диодов:

  • Включите тестер
  • Поместите диод, который хотите проверить.
  • Нажмите кнопку проверки.
  • Посмотрите результаты на экране.
  • Если диод в порядке, вы увидите прямое падение напряжения на 0,7 В для Si и 0,3 В для Ge.
  • Если диод неисправен, результатов не будет – все просто.

Так же этот способ кажется интересным. И вы обязательно должны это попробовать. Но этот метод имеет фундаментальное ограничение. Вы не можете использовать его для внутрисхемного тестирования.

Кроме того, жизнь и электроника связаны с опытом. Это никогда не о совершенстве. Хотя этот метод имеет ограничения, это не значит, что вы должны избегать его. Я имею в виду, что вы можете подключить к нему внешние провода и использовать его для внутрисхемного тестирования. Электроника — это весело, когда вы мыслите нестандартно.

Теперь, если упомянутый выше тестер компонентов вызвал у вас любопытство и вы хотите узнать о нем больше. Вот ссылка, Тестер компонентов M328 (ссылка на продукт) , для ваших собственных дальнейших исследований и исследований.