Zener-diodin vika
Nov 22, 2019| Shenzhen Shenchuang Hi-tech Electronics Co., Ltd (SChitec) on korkean teknologian yritys, joka on erikoistunut puhelintarvikkeiden tuotantoon ja myyntiin. Päätuotteitamme ovat matkalaturit, autolaturit, USB-kaapelit, virtapankit ja muut digitaaliset tuotteet. Kaikki tuotteet ovat turvallisia ja luotettavia, ja niissä on ainutlaatuiset tyylit. Tuotteet läpäisevät sertifikaatit, kuten CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick jne. , Jos olet kiinnostunut, voit ottaa suoraan yhteyttä ceo@schitec.com.
Pysy latautumassa turvallisesti SCitecin avulla
Zener-diodin vika
Zener-diodien tärkeimmät viat ovat avoin piiri, oikosulku ja epävakaa Zener-arvo. Kolmen tyyppisistä vioista ensimmäinen osoittaa tehonsyöttöjännitteen nousua, kun taas kaksi jälkimmäistä osoittavat syöttöjännitteen alenemista nollajännitteeseen tai lähdön epävakautta.
Tunnistaminen ja tuomio
Positiivisen ja negatiivisen navan tunnistaminen
Metallipakkauksen zener-diodirungon positiivinen pää on muodoltaan tasomainen ja negatiivinen puoliympyrän muotoinen. Valettuun zener-diodin runkoon painetun värimerkin toinen pää on negatiivinen napa ja toinen pää on positiivinen napa. Jännitteen stabilointidiodille, jossa on epäselvä merkki, napaisuus voidaan erottaa myös yleismittarilla. Mittausmenetelmä on sama kuin tavallisella diodilla, eli käytä yleismittaria R × 1K, liitä kaksi anturia kahteen jännitteen stabilointidiodin elektrodiin, mittaa yksi tulos ja säädä sitten kaksi anturia mittausta varten. Kahdessa mittaustuloksessa, kun resistanssi on pieni, musta johdin on kytketty zener-diodin positiiviseen napaan ja punainen johto Zener-diodin negatiiviseen napaan. Tämä viittaa osoitinyleismittariin.
Värirenkaan zener-diodin tunnistus
Värirengaszener-diodit ovat harvinaisia Kiinassa, suurin osa niistä tulee ulkomailta, erityisesti Japanista. Yleensä värirengaszener-diodit on merkitty malleilla ja parametreilla. Yksityiskohdat löytyvät komponentin käsikirjasta. Värirengaszener-diodit ovat kuitenkin kooltaan pieniä, teholtaan pieniä ja useimmat ovat 10 V:n sisällä, mikä on helppo rikkoa ja vahingoittaa. Värirenkaan zener-diodin ulkonäkö on hyvin samanlainen kuin värirenkaan vastus, joten se on helppo erehtyä. Värirengaszener-diodin värirengas edustaa kahta merkitystä: yksi on numero, toinen on desimaalien lukumäärä (yleensä värirengaszener-diodi ottaa yhden desimaalin, jota edustaa Brown). Se voidaan ymmärtää myös kertovan tehon, eli x 10 (- 1 teho), digitaalisen homokromaattisen rengasvastuksen, joka vastaa tiettyä väriä)
Pienen tehoisen zener-diodin pienen koon vuoksi mallia on vaikea merkitä putkeen, joten jotkut ulkomaiset tuotteet käyttävät värirengasta ilmaisemaan sen nimellisvakaan jännitearvoa. Kuten värirenkaan vastus, myös renkaan väri sisältää ruskeaa, punaista, oranssia, keltaista, vihreää, sinistä, violettia, harmaata, valkoista ja mustaa. Niitä käytetään vastaavasti edustamaan arvoja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 0.
Joissakin diodeissa on vain kaksi värirengasta, kun taas toisissa on kolme. Ensimmäinen rengas on lähinnä negatiivista elektrodia, jota seuraa toinen rengas ja kolmas rengas.
Vain kaksi sormusta. Nimellinen vakaa jännite on kaksinumeroinen, eli "XX V" (useita kymmeniä voltteja). Ensimmäinen rengas edustaa arvoa kymmenillä jännitebitillä ja toinen rengas edustaa arvoa bitteillä. Jos esimerkiksi 1. ja 2. renkaan väri on punainen ja keltainen, se on 24 V.
Värirenkaita on kolme, ja toisen ja kolmannen värirenkaan värit ovat samat. Nimellinen stabiili jännite on kokonaisluku, jossa on yksi desimaali, eli "X. V" (useita pisteitä ja useita voltteja). Ensimmäinen rengas edustaa jännitebitin arvoa. Toinen ja kolmas värirengas (sama väri) edustavat yhdessä kymmenennen paikan arvoa (ensimmäinen paikka desimaalipilkun jälkeen). Jos esimerkiksi 1., 2. ja 3. renkaan väri on vuorotellen harmaa, punainen ja punainen, se on 8,2v.
Värirenkaita on kolme, ja toisen ja kolmannen värirenkaan värit ovat erilaisia. Nimellinen stabiili jännite on kaksinumeroinen kokonaisluku yhdellä desimaalilla, eli "XX. XV" (useita kymmeniä ja useita voltteja). Ensimmäinen rengas edustaa jännitteen kymmenien arvoa. Toinen rengas edustaa bittien määrää. Kolmas rengas edustaa kymmenesosien määrää (ensimmäinen desimaali). Tämä tilanne on kuitenkin harvinainen, kuten: Ruskea, musta, keltainen (10,4 V) ja ruskea, musta, harmaa (10,8 V) yleisesti käytetty zener-diodimallien vertailutaulukko (Huomaa: seuraavat diodimallit alkavat numerolla 1, kuten 1n4728 , 1n4729 jne.)
Ero tavalliseen tasasuuntausdiodiin
Käytä ensin yleismittaria R × 1K arvioidaksesi testatun putken positiiviset ja negatiiviset elektrodit. Käännä sitten yleismittari asentoon R × 10K, kytke musta anturi testatun putken negatiiviseen napaan ja liitä punainen anturi testatun putken positiiviseen napaan. Jos mitattu käänteisvastus on paljon pienempi kuin R × 1K:lla mitattu, se tarkoittaa, että testattu putki on jännitteen stabilointiputki; muuten, jos mitattu käänteinen vastus on edelleen suuri, se tarkoittaa, että putki on tasasuuntausdiodi tai ilmaisindiodi. Tämän tunnistusmenetelmän periaate on, että yleismittarin R × 1K -vaihteen sisällä käytetty akun jännite on 1,5 V, mikä ei yleensä käännä testattavan putken rikkoutumista, mikä tekee mitatusta resistanssiarvosta suuremman. Kun mittaukseen käytetään R × 10K vaihdetta, yleismittarin akun jännite on yleensä yli 9 V. Kun testattu putki on jännitteen stabilointiputki ja leikkausjännitteen stabilointiarvo on pienempi kuin akun jännitteen arvo, se hajoaa päinvastoin, mikä pienentää mitattua resistanssiarvoa huomattavasti. Jos mitattava putki on kuitenkin yleinen tasasuuntaaja tai ilmaisindiodi, vastus ei ole kovin erilainen mitattuna R × 1K tai R × 10K. Huomaa, että kun mitatun zener-diodin jännitteen stabiloitu arvo on suurempi kuin yleismittarin R × 10K vaihteen jännitearvo, tätä menetelmää ei voida käyttää erotteluun.


