Прозвонить диод: Проверка диодов | Fluke

Диод шотки. Как правильно проверить. — HAM-DMR

 

К многочисленному семейству полупроводниковых диодов названных по фамилиям учёных, которые открыли необычный эффект, можно добавить ещё один. Это диод Шоттки. Немецкий физик Вальтер Шоттка открыл и изучил так называемый барьерный эффект возникающий при определённой технологии создания перехода металл-полупроводник.

Основной «фишкой» диода Шоттки является то, что в отличие от обычных диодов на основе p-n перехода, здесь используется переход металл-полупроводник, который ещё называют барьером Шоттки. Этот барьер, так же, как и полупроводниковый p-n переход, обладает свойством односторонней электропроводимости и рядом отличительных свойств.

В качестве материала для изготовления диодов с барьером Шоттки преимущественно используется кремний (Si) и арсенид галлия (GaAs), а также такие металлы как золото, серебро, платина, палладий и вольфрам.

На принципиальных схемах диод Шоттки изображается вот так.

Как видим, его изображение несколько отличается от обозначения обычного полупроводникового диода. Кроме такого обозначения на схемах можно встретить и изображение сдвоенного диода Шоттки (сборки).

Сдвоенный диод – это два диода смонтированных в одном общем корпусе. Выводы катодов или анодов у них объединены. Поэтому такая сборка, как правило, имеет три вывода. В импульсных блоках питания обычно применяются сборки с общим катодом.

Так как два диода размещены в одном корпусе и выполнены в едином технологическом процессе, то их параметры очень близки. Поскольку они размещены в едином корпусе, то и температурный режим их одинаков. Это увеличивает надёжность и срок службы элемента.

У диодов Шоттки есть два положительных качества: весьма малое прямое падение напряжения (0,2-0,4 вольта) на переходе и очень высокое быстродействие.

К сожалению, такое малое падение напряжения проявляется при приложенном напряжении не более 50-60 вольт. При дальнейшем его повышении диод Шоттки ведёт себя как обычный кремниевый выпрямительный диод.

К недостаткам диодов с барьером Шоттки можно отнести то, что даже при кратковременном превышении обратного напряжения они мгновенно выходят из строя и главное необратимо. В то время как кремниевые силовые вентили после прекращения действия превышенного напряжения прекрасно самовосстанавливаются и продолжают работать. Кроме того обратный ток диодов очень сильно зависит от температуры перехода. На большом обратном токе возникает тепловой пробой.

Проверка диодов Шоттки мультиметром.

Проверить диод Шоттки можно с помощью рядового мультиметра. Методика такая же, как и при проверке обычного полупроводникового диода с p-n переходом. Но и тут есть подводные камни. Особенно трудно проверить диод с утечкой. Прежде всего, элемент необходимо выпаять из схемы для более точной проверки. Достаточно легко определить полностью пробитый диод. На всех пределах измерения сопротивления неисправный элемент будет иметь бесконечно малое сопротивление, как в прямом, так и в обратном включении. Это равносильно короткому замыканию.

Сложнее проверить диод с подозрением на «утечку». Если проводить проверку мультиметром DT-830 в режиме «диод», то мы увидим совершенно исправный элемент. Можно попробовать измерить в режиме омметра его обратное сопротивление. На пределе «20кОм» обратное сопротивление определяется как бесконечно большое. Если же прибор показывает хоть какое-то сопротивление, допустим 3 кОм, то этот диод следует рассматривать как подозрительный и менять на заведомо исправный. Стопроцентную гарантию может дать полная замена диодов Шоттки по шинам питания +3,3V и +5,0V.

Где ещё в электронике используются диоды Шоттки? Их можно обнаружить в довольно экзотических приборах, таких как приёмники альфа и бета излучения, детекторах нейтронного излучения, а в последнее время на барьерных переходах Шоттки собирают панели солнечных батарей. Так, что они питают электроэнергией и космические аппараты.

что это и как проверить

Главная-Для кухни-Микроволновка-Высоковольтный диод для свч печи: что это и как проверить

  • Устройство прибора
  • Причины поломки
  • Важная деталь
  • Способы оценки состояния

Электроприборы являются неотъемлемой частью домашнего быта. В каждой квартире и частном доме есть несколько единиц техники, которые выполняют самые разнообразные функции. Одни предназначены для охлаждения, а другие для нагрева и постоянного поддержания высокой температуры. О последнем типе приборов и пойдет дело.

Свч печи надежно закрепились в быту и стали надежными помощницами на кухне. Они просты по своей конструкции и могут включать в себя различные опции. Но, не смотря на свою надежность, изделие каждого производителя может начать функционировать неправильно. Появляются ошибки и, в конечном итоге, микроволновка перестает работать. Одной из наиболее распространенных проблем считается неисправность высоковольтного диода. Поэтому его необходимо проверять в первую очередь.

Вутреннее устройство микроволновки и высоковольтный диод в нем

Устройство прибора

Какова бы ни была стоимость печи, в любом случае придет момент, когда она не включится. А так, как избежать поломки не удастся, следует научиться диагностировать прибор. Признаки выхода микроволновки из строя будут не всегда явными. Довольно часто изделие просто перестает нагревать продукты без каких-либо искр и дыма. Если ситуация именно такая – починить печь своими руками весьма вероятно. Проверить необходимо исправность всех составных частей.

Компоненты:

  1. Конденсатор;
  2. Высоковольтный диод;
  3. Высоковольтный трансформатор;
  4. Вентилятор охлаждения элементов;
  5. Магнетрон;
  6. Температурный предохранитель;
  7. Двигатель, вращающий чашу;
  8. Фильтр;
  9. Выключатели.

Схема устройства микроволновки

Причины поломки

Все свч печи работают исправно достаточно длительный период времени. Это обусловлено, в первую очередь высокой надежностью комплектующих частей. Но со временем некоторые из них выходят из строя, не смотря на аккуратную эксплуатацию техники. Поэтому нужно проверить все составные части. Наиболее часто встречаются неисправности следующих запчастей:

  • Высоковольтный предохранитель;
  • Конденсатор;
  • Поломка трансформатора;
  • Выпрямительный диод.

Каждая из указанных неисправностей может быть устранена самостоятельно. Как правило, владельцам микроволновок в случае проблем с работой устройства приходится иметь дело именно с диодом.

Высоковольтный диод не сразу можно заметить, если вы разбираете микроволновку впервые

Важная деталь

Качественный ремонт изделия так же, как и его диагностика могут быть проведены только при условии понимания состава диода.

По своей сути, изделие высоковольтного типа является соединением большого количества простых выпрямительных диодов. Все они преимущественно идентичны, и вместе составляют один корпус. Сборка каждого такого изделия не подразумевает использования разнообразных резисторов и конденсаторов, которые призваны выравнивать напряжение. Вольт-амперная характеристика диода является нелинейной. При этом сопротивление изделия зависит от напряжения, которое прилагается в процессе работы.

Описанная конструкция является достаточно сложной. А поэтому проверять диод бывает нелегко

Стоит подчеркнуть, что проверка точная проверка детали невозможна, если использовать обычный тестер. Прибор просто не покажет точных данных. С его помощью невозможно установить правильное прямое и обратное сопротивление. Для получения более точных показателей будет эффективнее задействовать качественный мультиметр.

Данное приспособление создано для проведения диагностики разного рода устройств. Пользоваться ним достаточно легко. Следует только научиться устанавливать на приборе правильный режим

Чтобы проверить диоды необходимо переключить мультиметр в диапазон «R x 1000». Когда плюсовый вывод устройства присоединяется к аноду высоковольтного диода – выполняется проверка сопротивления. Обычный тестер в таком случае не сможет определить объективные показатели.

Следующий тип теста подразумевает подключение минусового контакта. В данном случае проверяется показатель в обратном направлении. Его значение должно соответствовать бесконечности.

Способы оценки состояния

Как показывает практика, высоковольтный элемент необходимо перевернуть, для того чтобы осуществить проверку сопротивления в обоих направлениях.

Процесс обнаружения неисправности в работе диода происходит определенными этапами:

  • Изначально требуется отключить свч печь от сети;
  • После этого необходимо отсоединить высоковольтный диод от электрической схемы;
  • В конце нужно подсоединить элемент к освещению. В качестве своеобразного датчика берут обычную лампочку всего на 15 Вт.

Чаще всего лампа накаливания светит всего в половину от своей номинальной мощности. При этом наблюдается ее мерцание.

Также многие специалисты используют другой метод проверки. Он также предполагает задействование лампочки. Только в этот раз следует взять 20 ваттную лампу. По своему принципу процессы идентичны:

  • Подсоединение проверяемого диода к лампочке;
  • Оценка исправности элемента при подключенных в одном направлении диодах – лампа выдает половину своей мощности;
  • Переворот диода.

Если свечение заметно изменяется, это означает только одно – прозвонить диод получилось и, к сожалению, он пробит. Следовательно, требуется срочная его замена.

Если свечение заметно изменяется, это означает только одно – прозвонить диод получилось и, к сожалению, он пробит

Но на этом способы не заканчиваются. Есть еще один, весьма эффективный подход. Для этого потребуется совсем немного подручных средств – зарядное устройство либо от смартфона, либо от планшета. Наличие мультиметра «Цешки» — обязательно!

При проведении теста необходимо помнить, что зарядки от мобильных телефонов и подобных устройств, как правило, выдают напряжение, равное 5 В.

Порядок работы:

  • Извлекаем высоковольтный диод из сети микроволновой печи;
  • Подсоединяем элемент к мультиметру;
  • Устанавливаем измерительный прибор в режим 10 В.

Устанавливаем измерительный прибор в режим 10 В

В результате такого измерения устройство должно показать значение в 0,25 В. Это будет означать, что диод полностью цел и его замена не потребуется. Интересным замечанием будет то, что измерение в обратном направлении не даст никаких показателей.

Как же данным способом определить, что изделие неисправно? Все просто – сломанная деталь не будет показывать никаких данных, как в прямом, так и в обратном направлении. Также стоит подчеркнуть, что изделие, требующее замены не будет никаким образом влиять на лампочку. Она либо будет светить равномерно все время, либо и вовсе не загорится.

При таком раскладе можно диагностировать падение напряжения. А иногда даже полное его отсутствие. Если проверка показала именно такой результат – сразу же меняйте диод. Он работать не будет. Заставить микроволновку функционировать, как до поломки сможет только новое высоковольтное изделие.

Замена должна происходить с учетом одного важного правила – выводы диодов полностью отличаются. При этом отличия относятся как к назначению, так и к способу подсоединения. Положительный контакт изделия, который называется «анод», имеет кольцо на окончании. Оно сделано специально для крепления с помощью болта. На конце обязательно должна быть маркировка. Отрицательный контакт «катод», имеет на конце скобу. Ее подсоединяют к конденсатору.

Замена должна происходить с учетом одного важного правила – выводы диодов полностью отличаются

Использование вышеперечисленных способов поможет установить неполадки в работе высоковольтного диода и осуществить его скорую замену. Применяйте точные мультиметры, качественные запчасти и микроволновая печь будет работать долгие годы.

Нам важна ваша оценка!

Идеальные контроллеры с диодами/кольцами ИЛИ | TI.com

Наши идеальные контроллеры диодов и ORing предлагают компактные и масштабируемые решения для защиты вашей системы от обратного напряжения или обратного тока. Эти устройства значительно снижают потери энергии, обычно возникающие при прямом падении напряжения традиционных дискретных кремниевых диодов или диодов Шоттки.

Новые продукты

параметрический фильтр
Посмотреть все продукты

ЛМ74722-К1

НОВЫЙ

LM74722-Q1

АКТИВНЫЙ

Автомобильный идеальный диодный контроллер с низким IQ, активным выпрямлением 200 кГц и защитой от сброса нагрузки

Прибл. цена (USD) 1ку | 0,962

LM74721-Q1

НОВЫЙ

LM74721-Q1

АКТИВНЫЙ

Автомобильная промышленность, TVS менее низкий IQ, защита от обратного аккумулятора, идеальный диодный контроллер, активное выпрямление

Прибл. цена (USD) 1ку | 0,938

LM74502-Q1

НОВЫЙ

LM74502-Q1

АКТИВНЫЙ

Автомобильный контроллер защиты от обратной полярности, защита от перенапряжения, ток привода затвора 60 мкА

Прибл. цена (USD) 1ку | 0,7

LM74502H

НОВЫЙ

LM74502H

АКТИВНЫЙ

Промышленный контроллер RPP от 3,2 В до 65 В с отключением нагрузки, OVP и высоким приводом затвора

Прибл. цена (USD) 1ку | 0,7

LM74502H-Q1

НОВЫЙ

LM74502H-Q1

АКТИВНЫЙ

Автомобильный контроллер защиты от обратной полярности, защита от перенапряжения, сила привода затвора 11 мА

Прибл. цена (USD) 1ку | 0,8

LM74720-Q1

НОВЫЙ

LM74720-Q1

АКТИВНЫЙ

Автомобильный идеальный диодный контроллер с низким IQ, активным выпрямлением и защитой от сброса нагрузки

Прибл. цена (USD) 1ку | 0,926

Технические ресурсы

Указания по применению

Замечания по применению

Основы идеальных диодов (Rev. B)

Узнайте, как наши идеальные контроллеры диодов преодолевают общие ограничения диодов Шоттки или P-канальных полевых МОП-транзисторов, используемых для традиционной защиты входов или приложений ИЛИ.

документ-pdfAcrobat

ПДФ

Примечание по применению

Указания по применению

Шесть системных архитектур с надежной защитой от обратной батареи

Новые автомобильные тенденции требуют более высокой эффективности и удельной мощности во входных силовых системах. Узнайте, как новый контроллер идеальных диодов на полевых транзисторах LM74800-Q1 B2B упрощает общие архитектуры проектирования.

документ-pdfAcrobat

ПДФ

Примечание по применению

Примечание по применению

Устранение падения напряжения и экономия электроэнергии: идеальный диод (версия A)

В таких приложениях, как интеллектуальные электронные счетчики или термостаты, для сокращения времени простоя системы могут использоваться резервные батареи или резервные источники питания. Посмотрите, как можно использовать LM66100 для блокировки обратного тока при малом падении прямого напряжения.

документ-pdfAcrobat

ПДФ

Ресурсы для проектирования и разработки

Оценочная плата

LM74700-Q1 Оценочный модуль автомобильного идеального диодного контроллера IQ от 3,2 до 65 В, 80 мкА (пакет DDF)

LM74700DDFEVM помогает разработчикам оценить работу и производительность идеального автомобильного диодного контроллера LM74700-Q1 от 3,2 до 65 В, 80 мкА IQ (комплект DDF). Этот оценочный модуль демонстрирует, как N-канальный силовой полевой МОП-транзистор может эмулировать диод с очень низким прямым напряжением с низким IQ и (…)

Оценочная плата

LM74500-Q1 Оценочный модуль контроллера защиты от обратной полярности IQ от 3,2 В до 65 В, 80 мкА

Оценочный модуль LM74500-Q1 (LM74500Q1EVM) помогает разработчикам оценить работу и производительность контроллера защиты от обратной полярности LM74500-Q1. Этот оценочный модуль демонстрирует, как можно использовать N-канальный силовой полевой МОП-транзистор для реализации защиты входного обратного напряжения с низким IQ (…)

Базовый вариант

Эталонный проект автомобильного фильтра защиты от переходных процессов и перегрузок по току

Этот эталонный проект демонстрирует систему защиты от переходных процессов напряжения и тока, обычно встречающихся в автомобильных системах. Эта эталонная конструкция оптимизирует функциональность, размер и возможности защиты, не жертвуя при этом мощностью аудиоусилителей премиум-класса.

Универсальный кольцевой смеситель с двойным сбалансированным диодом

Home
Create Quote
Place Order
Customer Portal
Trimmer Capacitors
NPO Disc Capacitors
Polystyrene Capacitors
Silvered Mica Capacitors
Кристаллы — 9 совпадений0098
W3NQN Filters
WA2EBY Toroid Kit
Variable Inductors
Magnet Wire
Diodes
Integrated Circuits
Jacks Plugs
Transistors — Fets
Разные детали
Наборы RFtoolkits
Наборы Organic 5Watter
Трансиверы для 17,20,30,40 метров
Toroids
Пенсионные комплекты
SMT Запчасти
Контактный

Соберите этот универсальный кольцевой смеситель с двойным балансным диодом

ВЧ-смеситель с двойным сбалансированным диодом и диплексором для широкополосного покрытия ВЧ 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.

ИНСТРУКЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ:

Ошибки: C3 НЕ установлен.
На схеме J2 (RF-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 маскировку/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 Оранжево-черный-коричневый-золотой ________
R2 18 Brown-Gray-Black-Gold ________
R3 300 Orange-Black-Brown-Gold ________
R7 51 Green- Коричнево-черно-золотой ________
R8 51 Зелено-коричневый-черно-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 T1, 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