כיצד לבדוק את הווריסטור: בדיקה חיצונית ומולטימטר חיוג

אלקטרוניקה רגישה לאיכות הספק. בזמן עליות חשמל, הרכיבים נכשלים. כדי להפחית את הסבירות לתוצאה כזו - השתמשו וריסטורים. מדובר ברכיבים עם התנגדות לא ליניארית, שבמצב הרגיל היא גדולה מאוד, ותחת השפעת דופק מתח גבוה יורד בצורה חדה. כתוצאה מכך המכשיר סופג את כל אנרגיית הדופק. במאמר זה נספר לכם כיצד לבדוק את הוורסטור לצורך יכולת שירות ולהבחין בין השרופים מכלל.

הסיבות לתקלה

וריסטורים מותקנים במקביל למעגל המוגן, ובסדרה איתו הם מניחים נתיך. זה הכרחי כדי שכאשר הווריסטור שורף, אם הדופק של מתח המתחים חזק מדי, הנתיך יתנפץ, ולא מסלולי המעגלים.

הגנת PCB

הסיבה היחידה לכישלון הווריסטור היא חד וחזק נחשול מתח. אם האנרגיה של קפיצה זו גדולה מכפי שהווריסטור יכול להתפוגג, היא תיכשל. האנרגיה המפוזרת המרבית תלויה בממדי הרכיב. הם נבדלים זה מזה בקוטר ובעובי, כלומר ככל שהם גדולים יותר, כך הווריסטור יכול יותר להתפוגג.

סוגי וריסטורים

נחשולי מתח יכולים להתרחש במהלך תאונות בקווי חשמל, במהלך סופות רעמים, בעת החלפת מכשירים עוצמתיים, בעיקר עומסים אינדוקטיביים.

שיטות אימות

כל תיקון של אלקטרוניקה וציוד חשמלי מתחיל בבדיקה חיצונית, ואז המשך למדידות. גישה זו מאפשרת לך לאתר את רוב הליקויים. כדי למצוא את הווריסטור על הלוח, התבונן בתמונה למטה - כך נראים הווריסטורים. לפעמים הם יכולים להתבלבל עם קבלים, אך ניתן להבחין בהם באמצעות סימון.

סימון צבע

אם האלמנט שורף ולא ניתן לקרוא את הסימונים, עיין במידע זה בתרשים המכשיר. בלוח ובמעגל ניתן לציין אותו באמצעות האותיות RU. ייעוד גרפי מותנה נראה כך.

ישנן שלוש דרכים לבדוק וריסטור במהירות ובקלות:

  1. בדיקה חזותית
  2. התקשרו. ניתן לעשות זאת באמצעות מולטימטר או כל מכשיר אחר שיש בו פונקציה של המשכיות של המעגל.
  3. מדידת התנגדות. ניתן לעשות זאת באמצעות מכשיר ohmmeter עם גבול מדידה גדול, multimeter או megohmmeter.

ווריסטור נכשל כאשר זרם גדול או רציף עובר דרכו. ואז האנרגיה מתפזרת בצורת חום, ואם כמותה גדולה מתכנון מסוים - האלמנט שורף. הדיור של רכיבים אלה עשוי מחומר דיאלקטרי מוצק, כמו ציפוי קרמי או אפוקסי. לכן, כאשר מתרחש כישלון, לרוב נפגעות שלמות הציפוי החיצוני.

אתה יכול לבדוק באופן חזותי את הווריסטור לגבי יכולת ההפעלה - זה לא אמור להיות בעל סדקים, כמו בתמונה:

רכיב מעגל פגום

הדרך הבאה היא לבדוק את הווריסטור עם בודק במצב החיוג. לא ניתן לעשות זאת במעגל, מכיוון שהחייגן יכול לעבוד דרך אלמנטים המחוברים במקביל. לכן, עליכם להפשיט לפחות אחת מרגליו מהלוח.

חשוב: אל תבדוק אם מדובר באלמנטים לצורך שמירות ללא התאדות מהלוח - זה יכול לתת קריאות שגויות של מכשירי מדידה.

מכיוון שבמצב הרגיל (ללא מתח המופעל על המסופים), ההתנגדות של הווריסטור גדולה - אין לחייג אותה. השיחה מבוצעת בשני הכיוונים, כלומר החלפה פעמיים של בדיקות המולטימטר.

מצב חיוג

ברוב המולטימטרות, מצב החיוג משולב עם מצב בדיקת הדיודה. ניתן למצוא אותו על ידי סמל הדיודה בסולם בורר המצב. אם יש לידו שלט חיווי צליל, כנראה שיש לו גם צליל חיוג.

דרך נוספת לבחון וריסטור לפירוק עם מודד היא למדוד התנגדות. יש צורך להגדיר את המכשיר למגבלת המדידה המרבית, ברוב המכשירים הוא 2 MΩ (מגה-אמט, המיועד כ- 2M או 2000K). ההתנגדות צריכה להיות שווה לאינסוף. בפועל זה יכול להיות נמוך יותר, תוך 1-2 מגהם.

מעניין! אותו הדבר ניתן לעשות עם מגה-מ"מ, אבל לא לכולם יש את זה. יש לציין כי המתח בקווי המגה-ממטר לא יעלה על מתח הסיווג של הרכיב הנבדק.

זה מסתיים בשיטות הבדיקה הווריסטוריות הזמינות. הפעם, המולטימטר יעזור לחובב הרדיו למצוא את האלמנט הלקוי, כמו במספר רב של מקרים אחרים. למרות שבפועל לא תמיד יש צורך במולטימטר בעסק זה, מכיוון שהוא לעיתים רחוקות חורג מבדיקה חזותית. החלף את האלמנט השרוף בגוף חדש, המיועד למתח ועם קוטר לא פחות מזה שנשרף, אחרת הוא יישרף אפילו מהר יותר מקודמו.

חומרים קשורים:

(3 הצבעות)
טוען ...

הוסף תגובה