Porucha Zenerovej diódy
Nov 22, 2019| Shenzhen Shenchuang Hi-tech Electronics Co, Ltd (SCHitec) je high-tech podnik, ktorý sa špecializuje na výrobu a predaj príslušenstva k telefónom. Medzi naše hlavné produkty patria cestovné nabíjačky, nabíjačky do auta, USB káble, power banky a ďalšie digitálne produkty. Všetky produkty sú bezpečné a spoľahlivé, s jedinečnými štýlmi. Produkty prechádzajú certifikátmi ako CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick atď. , Ak máte záujem, môžete kontaktovať priamo ceo@schitec.com.
Nabíjajte bezpečne so SChitec
Porucha Zenerovej diódy
Hlavné chyby Zenerových diód sú otvorený obvod, skrat a nestabilná Zenerova hodnota. Spomedzi troch druhov porúch prvá ukazuje zvýšenie napájacieho napätia, zatiaľ čo posledné dve ukazujú pokles napájacieho napätia na nulové napätie alebo nestabilitu výstupu.
Identifikácia a úsudok
Identifikácia kladného a záporného pólu
Pokiaľ ide o tvar, kladný koniec telesa kovového puzdra zenerovej diódy má rovinný tvar a záporný koniec má tvar polkruhu. Jeden koniec farebnej značky vytlačenej na tvarovanom tele zenerovej diódy je záporný pól a druhý koniec je kladný pól. U diódy stabilizujúcej napätie s nejasnou značkou možno polaritu rozlíšiť aj multimetrom. Metóda merania je rovnaká ako pri bežnej dióde, to znamená, že použite multimeter R × 1K, pripojte dve sondy k dvom elektródam diódy stabilizujúcej napätie, zmerajte jeden výsledok a potom nastavte dve sondy na meranie. V dvoch výsledkoch merania, keď je odpor malý, je čierny vodič spojený s kladným pólom zenerovej diódy a červený vodič je spojený so záporným pólom zenerovej diódy. Toto sa vzťahuje na ukazovateľ multimetra.
Identifikácia farebného prstenca zenerovej diódy
Farebné prstencové zenerove diódy sú v Číne zriedkavé, väčšina z nich pochádza zo zahraničia, najmä z Japonska. Vo všeobecnosti sú farebné prstencové zenerové diódy označené modelmi a parametrami. Podrobnosti nájdete v príručke komponentu. Zenerove diódy s farebným krúžkom sú však malé, majú malý výkon a väčšina z nich má napätie do 10 V, čo sa dá ľahko rozbiť a poškodiť. Vzhľad zenerovej diódy s farebným prstencom je veľmi podobný odporu farebného prstenca, takže je ľahké si ho pomýliť. Farebný krúžok na zenerovej dióde s farebným krúžkom predstavuje dva významy: jeden je číslo, druhý je počet desatinných miest (vo všeobecnosti má zenerova dióda farebného krúžku jedno desatinné miesto, ktoré predstavuje hnedá). Dá sa to chápať aj ako násobiaca sila, tj × 10 (- 1 mocnina), odpor digitálneho homochromatického prstenca zodpovedajúci konkrétnej farbe)
Kvôli malým rozmerom malej výkonovej zenerovej diódy je ťažké označiť model na trubici, preto niektoré zahraničné výrobky používajú farebný krúžok na vyjadrenie jej nominálnej stabilnej hodnoty napätia. Rovnako ako odolnosť farebného prsteňa, farba prsteňa zahŕňa hnedú, červenú, oranžovú, žltú, zelenú, modrú, fialovú, sivú, bielu a čiernu. Používajú sa na vyjadrenie hodnôt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 0.
Niektoré diódy majú iba dva farebné krúžky, zatiaľ čo iné majú tri. Prvý krúžok je najbližšie k zápornej elektróde, nasleduje druhý krúžok a tretí krúžok.
Mať len dva prstene. Menovité stabilné napätie je dvojciferné, teda „XX V“ (niekoľko desiatok voltov). Prvý krúžok predstavuje hodnotu na desiatkach bitov napätia a druhý krúžok predstavuje hodnotu na bitoch. Napríklad, ak je farba 1. a 2. krúžku červená a žltá, je to 24V.
Existujú tri farebné krúžky a farba krúžkov druhej a tretej farby je rovnaká. Menovité stabilné napätie je celé číslo s jedným desatinným miestom, teda "X. V" (niekoľko bodov a niekoľko voltov). Prvý krúžok predstavuje hodnotu napäťového bitu. Druhý a tretí farebný krúžok (rovnakej farby) spoločne predstavujú hodnotu desiateho miesta (prvé miesto za desatinnou čiarkou). Napríklad, ak je farba 1., 2. a 3. krúžku postupne sivá, červená a červená, je to 8,2v.
Existujú tri farebné krúžky a farba druhého a tretieho farebného krúžku je odlišná. Menovité stabilné napätie je dvojciferné celé číslo s jedným desatinným miestom, tj "XX. XV" (niekoľko desiatok a niekoľko voltov). Prvý krúžok predstavuje hodnotu napätia v desiatkach. Druhý kruh predstavuje počet bitov. Tretí krúžok predstavuje počet desatín (prvé desatinné miesto). Táto situácia je však zriedkavá, napríklad: hnedá, čierna, žltá (10,4 V) a hnedá, čierna, sivá (10,8 V) bežne používaná porovnávacia tabuľka modelov zenerových diód (Poznámka: nasledujúce modely diód začínajú 1, napríklad 1n4728 , 1n4729 atď.)
Rozdiel oproti bežnej usmerňovacej dióde
Najprv použite multimeter R × 1K na posúdenie kladných a záporných elektród testovanej trubice. Potom otočte multimeter na R × 10K, pripojte čiernu sondu k zápornému pólu testovanej skúmavky a pripojte červenú sondu k kladnému pólu testovanej skúmavky. Ak je nameraný spätný odpor oveľa menší ako odpor nameraný s R × 1K, znamená to, že testovaná elektrónka je elektrónka stabilizujúca napätie; v opačnom prípade, ak je nameraný spätný odpor stále veľký, znamená to, že elektrónka je usmerňovacia dióda alebo detektorová dióda. Princíp tejto metódy identifikácie spočíva v tom, že napätie batérie použité vo vnútri prevodu R × 1K multimetra je 1,5 V, čo vo všeobecnosti nezvráti testovanú trubicu, čím sa nameraná hodnota odporu zväčší. Keď sa na meranie používa prevodovka R × 10K, napätie batérie vo vnútri multimetra je vo všeobecnosti vyššie ako 9 V. Keď je testovaná trubica trubica stabilizujúca napätie a hodnota stabilizácie napätia rezu je nižšia ako hodnota napätia batérie, dôjde k jej spätnému rozloženiu, čo výrazne zníži nameranú hodnotu odporu. Ak je však meranou trubicou všeobecná usmerňovacia alebo detektorová dióda, odpor sa nebude veľmi líšiť, či už sa meria s R × 1K alebo R × 10K. Všimnite si, že keď je napäťovo stabilizovaná hodnota nameranej zenerovej diódy vyššia ako hodnota napätia multimetra R × 10K prevod, túto metódu nemožno použiť na diskrimináciu.


