Как прозвонить диод: Проверка диодов | Fluke

Как проверить диодный мост на целостность. Краткий обзор

Ни один блок питания не может исправно функционировать без диодного (выпрямительного) моста. Основное его назначение — преобразование многофазного переменного тока в однонаправленный пульсирующий (постоянный).

Есть два типа мостов. Первый состоит из не взаимосвязанных диодов.  Чтобы удостовериться в его целостности, необходимо знать, что каждый из компонентов (коих должно быть не менее четырёх) исправен. То есть и проверять в данном случае нужно не весь выпрямитель, а только отдельные диоды.

Исследование исправности диода

Поломка полупроводника может быть обусловлена двумя причинами:

— Обрыв контактов;

— Пробои.

Эти дисфункции легко выявить при наличии мультиметра. Если вы берётесь за диагностику диода, то необходимо помнить, что у него односторонняя проводимость. То есть, при соединении концов диода с щупами мультиметра и последующей перемене полюсов подключения щупов, должно быть очевидно, что в одну сторону ток проводится (показания по падению напряжения для кремниевых полупроводников от 400 до 800, для германиевых от 250 до 500), а в другую — нет (показания равны 1). Если проводимости нет вообще, то это обрыв, а в случаях двусторонней проводимости диагностируют пробой.

*Обратите внимание: При проверке показаний мультиметра нужно быть аккуратным и не прикасаться руками к обоим полюсам диода сразу, поскольку тогда существует риск измерить проводимость собственных пальцев, а это лишнее. Кроме того, при напряжении менее 0,5В диод практически не обладает проводимостью, а значит необходимо использовать мультиметр с достаточно высокой подачей напряжения. Проверить действие прибора можно на заведомо исправном полупроводнике.

 

Диагностика диодного моста

 

Приступая к проверке диодного моста необходимо учитывать, что он выстроен из двух «положительных» и двух «отрицательных» элементов, обе эти группы являются разнонаправленными. Поэтому здесь в отличие от обычного диода проводимость диагностируется не между «+» и «-», а между полюсом помеченным аналогично плюсом (положительное напряжение) и полюсом с волнистой линией (переменное напряжение). То же самое касается и диодов с отрицательным напряжением.

Для диагностики диодного моста, представляющего собой диоды запаянные в один корпус необходимо точно знать схему его сборки, чтобы точно представлять где расположены входы и выходы с положительным и отрицательным напряжением.

Это особенно важно, если в отсутствии мультиметра придётся пользоваться вольтметром, подающим напряжение на вход и снимающим данные на выходе выпрямителя. Сняв данные для положительного выхода, нужно проверить отрицательный и если показания совпадут, то всё в порядке.

Проверка диодного моста в генераторе

Генератор отвечает за энергообеспечение всего механизма. Любая неисправность в его работе гарантирует возникновение дополнительных проблем. Одной из основных причин нарушения функциональности генератора становится именно сбой работы выпрямительного блока. Обычно причиной повреждения находящихся в нём диодов является самая обыкновенная повышенная влажность. Один из основных (хотя и не сильно показательных) симптомов этого является быстрая и учащённая разрядка аккумулятора. Хотя этот показатель чаще воспринимают как повод к замене этой детали.

В отличие от стандартной комплектации выпрямитель генератора включает в себя 3 «положительных» и 3 «отрицательных» полупроводниковых диода. Чтобы проверить их рабочее состояние есть два способа: полностью отсоединить генератор или оставить его на месте.

В случае, если генератор не изымается, то в первую очередь должна быть отключена клемма «масса» на аккумуляторе, а с генератора и регулятора напряжения требуется снять все провода. Дальнейшая диагностика мало чем отличается от стандартного способа, но конечно имеет свои тонкости.

В первую очередь производится проверка на «обрыв». Для этого мультиметр переключается в режим омметра. Щуп красного цвета (положительный) подсоединяется к плюсовому контакту (вывод «30»), чёрный к поверхности генератора. При напряжении исчисляемом в небольшом количестве Ом можно диагностировать неисправность моста.

Возможность пробоя выявляется если закрепить положительный щуп на «30», а отрицательный на скобах выпрямителя. Если показания по сопротивлению не стремятся к бесконечности, то можно говорить о наличии пробоя.

Таковы основные методы определения целостности диодного моста.

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.

 

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 клиента
Тренерские конденсации
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 Orange-Black-Brown-Gold ________
R7 51 Green-Brown -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.
Трансформатор Т1 должен быть как на картинке выше.

Установите T1 в печатную плату, как показано на рисунке ниже.

T2____Повторить инструкцию для T1.

C2____Установите подстроечный колпачок на 70 пФ плоским концом по направлению к R7

C4____Установите подстроечный колпачок на 70 пФ плоским концом по направлению к R7.

Top