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[导读]电压测量法,这种测量方法比较简单,我们一般用数字万用表的直流电压档直接去测稳压二极管的输出稳压值。

稳压二极管测量好坏的方法:

1.电压测量法,这种测量方法比较简单,我们一般用数字万用表的直流电压档直接去测稳压二极管的输出稳压值,如果所测得的直流电压结果等于稳压二极管的稳压值则就说明这这稳压二极管是工作正常的,也说明了其二极管是好的。

2.用摇表测量高电压稳压二极管,对于稳压电压较高的稳压二极管有时我们也可以用摇表进行检测。我们在二极管上接好摇表的接线柱,按照额定转速摇动兆欧表的手柄,当发现兆欧表比较稳定地停留在某一刻度说明这个质量是好的稳压二极管,若摆动比较厉害说明稳压二极管质量很差或者根本不是稳压二极管。

3.阻值测量法,先用指针万用表的欧姆档拨到RX1K档,黑表笔(指针万用表电池的正极)接稳压二极管的负极,红表笔(指针万用表电池的负极)接正极,此时万用表的指示值应该是非常大,可以达到上百千欧。然后把指针万用表的欧姆档拨到RX10K档,这是阻值应该有一个明显的下降,说明稳压二极管处于击穿状态了,也说明二极管是好的。反之稳压管就有问题或者不是稳压二极管。

稳压二极管(Zener Diode),是一种具有特殊PN结构的二极管,能够在逆向电压作用下维持电压近似不变的元件。其主要应用领域包括电源稳压、电路限幅等方面。

1.什么是稳压二极管

稳压二极管是由两种材料P型(正电荷多)半导体和N型(负电荷多)半导体组成的晶体管。将它与正向偏置的二极管相比,稳压二极管的反向击穿电压设置更小,可达到3V以下,从而实现在逆向电压下处理稳定的电流和电压。 稳压二极管还有一种类似的机制称为"截止区击穿",这种情况下电流与电压之间存在负阻抗,即电流增加时,电压反而会降低,因此可以使用稳压二极管在电路中产生参考电压,例如在调整放大器增益时,在稳定的电压位置上进行测试以帮助调整放大器设计。

2.稳压二极管符号

稳压二极管可以使用标准二极管符号表示,但在符号上加入特殊标记来表示它的稳压作用。这个符号通常是在箭头左边添加一个“Z”字母,并在箭头两侧的线上加上波浪纹,以指示其装置可能击穿的应对电压。

3.稳压二极管工作原理

当反向电压作用在稳压二极管PN结上时,随着电压的增加,但在达到所设定的击穿电压后(平移图中从点A到B的区域),将出现电流大幅度增加而电压仍保持不变的情况。在接近于稳定的反向电压下,它表现为具有相对稳定特性的阻值,称为"Zener Resistance",也称为动态阻值。随着电流的变化,阻值会发生变化,因此该阻值与小信号特性无关。

稳压二极管怎么测量好坏?稳压二极管检验其优劣我还在平常的实践活动中一般用三种方式开展检验。

第一种是电阻值测量方法

应用电阻值测量方法一般是精确测量稳压管的稳压值在10V下列较为好用,由于大家常用的指南针万用表起堆叠式充电电池较大 工作电压是9V。

检测的基本原理是:根据万用表RX10K档,这时內部的开关电源是9V促进二极管內部PN结处在反方向穿透情况它是便会有相对性较小的电阻值了。

测量法是:先用指针万用表的欧母档调到RX1K档,黑表笔(指针万用表充电电池的正级)接稳压二极管的负级,红表笔(指针万用表充电电池的负级)接正级,这时万用表的标示值应该是十分大,能够做到上百千欧。

随后把指针万用表的欧母档调到RX10K档,它是电阻值应当有一个显著的降低,表明稳压二极管处在穿透情况了,也表明二极管是好的。相反稳压管就有什么问题或是并不是稳压二极管。

缺陷是:只有精确测量10V下列的稳压二极管的优劣,且只有用指南针万用表去测。

其优势是:根据指针万用表能够测到其稳压二极管的稳压值Uz,针对丧失标志的稳压二极管而言这一方式较为好用,大家将针万用表的欧母档调到RX10K档并调零。

随后用红表笔接稳压二极管的正级,黑表笔接负级。这时候我们要载入万用表工作电压档10V标尺网上的标值(不必读欧母档的标尺),随后用下边的经验公式定律就可测算出稳压二极管的稳压值。Uz=(10-读标值)X(电池电压值U/10)V。

第二种是工作电压测量方法

这类测量法非常简单,大家一般用数字万用表的交流电压档立即去测稳压二极管的輸出稳压值,稳压二极管怎么测量好坏?假如所测出的交流电压結果相当于稳压二极管的稳压值则就表明这这稳压二极管是工作中一切正常的,也表明了其二极管是好的。

之上二种方式都合适精确测量手机是稳压二极管,由于他们的稳压值一般较低,有的不超过10V的稳压工作电压值。

第三种用接地摇表精确测量高电压稳压二极管

针对稳压工作电压较高的稳压二极管有时候大家还可以用接地摇表开展检验。我们在二极管上接上接地摇表的接线头,依照额定值转速比摇晃兆欧表的摇杆,当发觉兆欧表相对稳定地滞留在某一标尺表明这一品质是好的稳压二极管,若晃动较为强大表明稳压二极管品质很差或是压根并不是稳压二极管

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