사이리스터 측정용 멀티미터
사이리스터에는 단방향 사이리스터와 양방향 사이리스터의 두 가지 유형이 있으며 둘 다 3개의 전극을 가지고 있습니다. 단방향 사이리스터에는 음극(K), 양극(A) 및 제어 전극(G)이 있습니다. 양방향 사이리스터는 역병렬로 연결된 두 개의 단상 사이리스터와 동일합니다. 즉, 단방향 실리콘 양극 중 하나가 다른 음극에 연결되고, 그 리드아웃 끝을 T2 극이라고 합니다. 단방향 실리콘 음극 중 하나는 다른 양극에 연결되며, 리드아웃 끝을 T2 극이라고 합니다. 나머지는 제어극(G)입니다.
1. 단방향 사이리스터와 양방향 사이리스터 구별: 먼저 두 극을 테스트합니다. 정방향 및 역방향 측정 포인터가 움직이지 않으면(R×1 블록) A, K 또는 G일 수 있습니다. A극(단방향 사이리스터의 경우)도 가능합니다. T2, T1 또는 T2, G 극(양방향 사이리스터용). 측정 표시 중 하나가 수십 ~ 수백 옴인 경우 단방향 사이리스터여야 합니다. 빨간색 펜은 K극에 연결되고, 검정색 펜은 G극에 연결되고, 나머지는 A극에 연결됩니다. 순방향 및 역방향 테스트 표시가 수십 ~ 수백 옴인 경우 양방향 사이리스터여야 합니다. 그런 다음 손잡이를 R×1 또는 R×10으로 돌리고 다시 테스트하십시오. 약간 더 큰 저항값이 하나 있어야 합니다. 큰 것이 빨간색 펜에 G극으로 연결되고, 검은색 펜이 T1극에 연결되고, 나머지 하나가 T2극에 연결됩니다. .
2. 성능의 차이: 손잡이를 R×1 기어로 돌립니다. 1~6A 단방향 사이리스터의 경우 빨간색 펜은 K 극에 연결되고 검정색 펜은 G 극과 A 극에 동시에 연결됩니다. 검정색 펜이 A극 상태를 벗어나지 않도록 하십시오. G 폴을 분리하면 포인터가 수십 옴에서 100옴까지 표시되어야 합니다. 이때 사이리스터가 트리거되고 트리거 전압이 낮습니다 (또는 트리거 전류가 작습니다). 그런 다음 A극을 잠시 분리했다가 다시 연결하십시오. 포인터는 사이리스터가 양호함을 나타내는 무한 위치로 돌아가야 합니다.
1~6A 트라이악의 경우 빨간색 펜은 T1 극에 연결되고 검정색 펜은 G 및 T2 극에 동시에 연결됩니다. 검은색 펜이 T2 폴에서 이탈되지 않는지 확인하면서 G 폴을 분리합니다. 포인터는 10에서 100보다 큰 숫자를 나타내야 합니다. 옴(사이리스터의 현재 크기 및 다양한 제조업체에 따라 다름) 그런 다음 두 개의 펜을 교체하고 위의 단계를 반복하여 한 번 측정합니다. 포인터 표시가 지난번보다 10~10Ω 이상 약간 더 크다면 사이리스터가 양호하고 트리거 전압(또는 전류)이 작다는 것을 나타냅니다. A극 또는 T2극을 연결한 상태에서 G극의 연결이 끊어지고 포인터가 즉시 무한 위치로 돌아간다면 사이리스터의 트리거 전류가 너무 크거나 손상되었음을 의미합니다. 그림 2의 방법에 따라 추가 측정을 수행할 수 있습니다. 단방향 사이리스터의 경우 스위치 K가 닫히면 표시등이 켜져야 하며, K가 꺼지면 표시등은 계속 켜져 있습니다. 그렇지 않으면 사이리스터가 손상됩니다.
양방향 사이리스터의 경우 스위치 K가 닫히면 표시등이 켜지고 K가 꺼지면 표시등이 꺼지지 않아야 합니다. 그런 다음 배터리 연결을 반대로 하고 위 단계를 반복합니다. 결과가 같으면 좋다는 뜻이다. 그렇지 않으면 장치가 손상됩니다.
양방향 사이리스터에는 쌀 G, 첫 번째 양극 T1 및 두 번째 양극 T2를 제어하는 3개의 극도 있습니다. 실제로 T1과 T2는 같은 의미로 사용됩니다. 트라이악 기호의 기본 검출 방법은 위 그림과 같습니다.
1. 극성 판별
T1 극과 G 극 구별: 멀티미터의 Rx10 블록을 사용하여 각 극 사이의 포지티브 저항과 역방향 저항을 각각 측정합니다. 두 극 사이의 양극 및 역방향 양극 저항이 매우 작은 것으로 확인되면(약 150ll) 두 극은 T1 및 G 극입니다. 그런 다음 멀티미터를 'f-Rx1'로 설정하고 이 두 극의 역방향 저항을 차례로 측정합니다. 측정된 저항이 작은 검정색 테스트 리드를 T1극에 연결하고, 다른 하나는 제어극 C, 나머지는 T2에 연결합니다. 폴. 양방향 사이리스터는 모델 MAC97A6/M329이며 MF47F 멀티미터로 측정되었습니다. Rx100 블록(500ll 정도) 사용시 측정된 저항값이 다를 경우 주의하시기 바랍니다. 고전력 사이리스터를 측정하면 데이터가 달라집니다. 작은 전류는 트리거될 수 없으며 멀티미터는 외부(직렬) 전압을 적용해야 합니다.
2. 품질과 지속성을 구별하라
멀티미터를 Rxlk 블록에 놓고 T1과 T2, G와 T1 사이의 저항을 측정할 수 있습니다. 저항이 매우 작다면 사이리스터가 파손되었음을 의미합니다. G 및 T2 극의 측정된 순방향 및 역방향 저항 값이 모두 매우 큰 경우(일반적으로 약 수백 옴이어야 함) 회로가 끊어졌다는 의미입니다.
사이리스터의 전도성을 확인하려면 멀티미터의 검정색 테스트 리드를 T1 극에 연결하고 빨간색 테스트 리드를 T2 극에 연결합니다. 트리거 전원으로 건전지를 사용하십시오(대신 다른 멀티미터 Rx1을 사용할 수도 있습니다). 이때, 미터의 바늘은 전도성 상태에 있고, 배터리는 분리된 후에도 여전히 전도성 상태를 유지합니다. T1~T2를 판단하는 전도함수입니다. 원리는 매우 간단합니다. 배터리의 양극은 T1에 연결되고, G 가짜 건전지의 음극에는 트리거 전압이 형성됩니다. 현재 경로는 건전지 10개에서 T1, G1000 배터리까지입니다. 현재 경로가 형성되고 트리거됩니다. 이때 멀티미터는 전원 공급 장치 역할도 합니다. 음성 테스트 리드에 +-T1-T2를 사용하고 양성 테스트 리드에 +-T2를 사용하여 T1에서 T2로의 경로를 형성합니다.
