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멀티미터로 양방향 사이리스터를 테스트하는 방법은 무엇입니까?

Nov 18, 2023

멀티미터로 양방향 사이리스터를 테스트하는 방법은 무엇입니까?

 

멀티미터의 R×1 스케일을 사용하여 양방향 사이리스터의 전극을 결정하고 트리거링 능력도 확인하십시오.


(1) T2 극 결정: 양방향 사이리스터의 G 극은 T1 극에 가깝고 T2 극에서 멀리 떨어져 있습니다. 따라서 G-T1 사이의 순방향 및 역방향 저항은 매우 작습니다. R×1 블록을 사용하여 두 레그 사이의 저항을 측정할 때 G-T1 사이의 저항만 낮고 순방향 및 역방향 저항은 수십 Ω에 불과한 반면 T{{9} }G 및 T2-T1은 역방향 저항이 무한대입니다. 이는 특정 핀과 다른 두 핀 사이에 연결이 없으면 T2 극이어야 함을 나타냅니다. 또한 TO-220 패키지를 사용하는 양방향 사이리스터의 경우 T2 극은 일반적으로 작은 방열판에 연결되며 이를 기반으로 T2 극을 결정할 수도 있습니다.


(2) G극과 T1극을 구별합니다.


①T2극을 찾은 후 먼저 남은 두 개의 다리 중 하나가 T1극이고 다른 하나가 G극이라고 가정합니다.


② 검정색 테스트 리드를 T1극에, 빨간색 테스트 리드를 T2극에 연결합니다. 저항은 무한합니다. 그런 다음 빨간색 테스트 펜 팁을 사용하여 T2와 G를 단락시키고 G 전극에 음의 트리거 신호를 추가합니다. 저항 값은 약 10Ω이어야 하며 이는 튜브가 켜져 있고 전도 방향이 T1-T2임을 증명합니다. 그런 다음 G 전극에서 빨간색 테스트 펜촉을 분리합니다(그러나 여전히 T2에는 연결합니다). 저항 값이 변하지 않으면 튜브가 트리거된 후에도 전도성 상태를 유지할 수 있음을 증명합니다.


③ 빨간색 테스트 리드를 T1 극에 연결하고 검정색 테스트 리드를 T2 극에 연결한 다음 T2와 G를 단락하고 G 극에 양극 트리거 신호를 추가합니다. 저항 값은 여전히 ​​약 10Ω입니다. 저항값은 G극에서 분리된 후에도 변하지 않습니다. 이는 트리거된 후에도 튜브가 T2-T1 방향으로 전도성 상태를 유지할 수 있음을 의미합니다. 따라서 양방향 트리거 속성이 있습니다. 이는 위의 가정이 옳다는 것을 증명한다. 그렇지 않으면 가정이 실제 상황과 일치하지 않으므로 다른 가정을 하고 위의 측정을 반복해야 합니다. 분명히 G와 T1을 식별하는 과정에서 양방향 사이리스터의 트리거링 능력도 확인됩니다. 측정이 어떤 가정을 기반으로 하는 경우 양방향 사이리스터가 작동하도록 트리거될 수 없으며 이는 튜브가 손상되었음을 증명합니다. 1A 튜브의 경우 R×10 블록을 감지용으로 사용할 수도 있습니다. 3A 이상의 튜브는 R×1 블록을 선택해야 합니다. 그렇지 않으면 전도상태를 유지하기 어려울 것이다.

 

3 Digital multimter Protective case -

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