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Cómo verificar el diodo y el tiristor. 3 maneras fáciles

 

Cómo verificar el diodo y el tiristor: 3 formas fácilesEntre los maestros y artesanos del hogar, surge periódicamente la necesidad de determinar la operatividad de un tiristor o triac, que se utilizan ampliamente en los electrodomésticos para cambiar la velocidad de los rotores de motores eléctricos, en los reguladores de potencia de los dispositivos de iluminación y en otros dispositivos.


Cómo funcionan el diodo y el tiristor

Antes de describir los métodos de verificación, recordamos el dispositivo de tiristores, que no se llama diodo controlado. Esto significa que ambos elementos semiconductores tienen casi el mismo dispositivo y funcionan exactamente de la misma manera, excepto que el tiristor tiene una limitación: controlar a través de un electrodo adicional al pasar una corriente eléctrica a través de él.

El tiristor y el diodo pasan la corriente en una dirección, que en muchos diseños de diodos soviéticos se indica mediante la dirección del ángulo del triángulo en el símbolo mnemotécnico ubicado directamente en la caja. En los diodos modernos en una caja de cerámica, el cátodo generalmente se marca aplicando una tira anular cerca del cátodo.

Verificar rendimiento diodo y el tiristor puede pasar la carga actual a través de ellos. Para esto, está permitido usar una bombilla incandescente de linternas viejas, cuyo hilo brilla a partir de una corriente del orden de 100 mA o menos. Cuando la corriente fluye a través del semiconductor, la luz estará encendida, pero si no, no lo hará.

Lea más sobre cómo funcionan los diodos y tiristores aquí:Cómo se organizan y funcionan los diodos semiconductores, Reguladores de potencia de tiristores


Cómo verificar la salud del diodo

Por lo general, se utilizan un ohmímetro u otros dispositivos con una función de medición de resistencias activas para evaluar la salud del diodo. Aplicando voltaje a los electrodos del diodo en las direcciones directa e inversa, juzgan la magnitud de la resistencia. Con la unión p-n abierta, el ohmímetro mostrará un valor de cero, mientras que con la unión cerrada, mostrará infinito.

Si no hay un ohmímetro disponible, entonces se puede verificar el estado del diodo usando una batería y una bombilla.

Circuito de verificación de estado del diodo

Circuito de verificación de estado del diodo

Antes de verificar el diodo de esta manera, es necesario tener en cuenta su potencia. De lo contrario, la corriente de carga puede destruir la estructura interna del cristal. Para evaluar los semiconductores de baja potencia, se recomienda usar un LED en lugar de una bombilla y reducir la corriente de carga a 10-15 mA.


Cómo revisar el tiristor

Existen varios métodos para evaluar el rendimiento de un tiristor. Considere los tres más comunes y asequibles en casa.


Método de batería y luz

Tipos de tiristores
Circuito de comprobación del estado del tiristor

Circuito de comprobación del estado del tiristor

Cuando se usa este método, la carga de corriente de 100 mA creada por la bombilla en los circuitos internos del semiconductor también debe evaluarse y aplicarse durante un corto tiempo, especialmente para los circuitos de electrodo de control.

La figura no muestra una comprobación de un cortocircuito entre los electrodos. Este mal funcionamiento casi nunca se encuentra, pero para estar completamente seguro de su ausencia, debe intentar pasar una corriente a través de cada par de los tres electrodos de tiristores en las direcciones hacia adelante y hacia atrás. Esto tomará solo unos segundos de tiempo.

Cuando se ensambla el circuito de acuerdo con la primera realización, la unión de semiconductores del dispositivo no pasa corriente, y la luz no se enciende. Esta es su principal diferencia en la operación de un diodo convencional.

Para abrir el tiristor, es suficiente aplicar un potencial fuente positivo al electrodo de control. Esta opción se muestra en el segundo diagrama. Un aparato sano abrirá un circuito interno y la corriente fluirá a través de él. Esto se indicará por el resplandor del filamento de la bombilla.

El tercer diagrama muestra la falla de energía del electrodo de control y el paso de corriente a través del ánodo y el cátodo.Esto se debe al exceso de corriente que mantiene la unión interna.

El efecto de retención se usa en los circuitos de control de potencia cuando se aplica un pulso de corriente a corto plazo desde un dispositivo de cambio de fase al electrodo de control para abrir el tiristor que controla la magnitud de la corriente alterna.

Una bombilla en el primer caso o la ausencia de su brillo en el segundo indica un mal funcionamiento del tiristor. Pero la pérdida de luminiscencia cuando se elimina el voltaje del contacto del electrodo de control puede ser causada por la magnitud de la corriente que fluye a través del circuito ánodo-cátodo menor que el valor límite de retención.

Un circuito abierto a través del ánodo o cátodo lleva el tiristor a un estado cerrado.



Método de prueba con un aparato casero.

Es posible reducir los riesgos de daños a los circuitos internos de las uniones de semiconductores al verificar los tiristores de baja potencia seleccionando los valores de las corrientes a través de cada circuito. Para hacer esto, es suficiente ensamblar un circuito eléctrico simple.

La figura muestra un dispositivo diseñado para operar de 9-12 voltios. Cuando se usan otros voltajes de suministro, se debe hacer un cálculo de los valores de resistencia R1-R3.

Esquema del dispositivo para el control de tiristores.

Fig. 3. Esquema del dispositivo para el control de tiristores.

Una corriente de aproximadamente 10 mA es suficiente a través del LED HL1. Con el uso frecuente del dispositivo para conectar los electrodos de tiristores VS, es deseable hacer tomas de contacto. El botón SA permite un cambio rápido del circuito del electrodo de control.

Si el LED se ilumina hasta que se presiona el botón SA o si no está encendido, esto es un signo claro de daño por tiristores.


Método usando un probador, multímetro u ohmímetro

La presencia de un ohmímetro simplifica el proceso de verificación del tiristor y se asemeja al circuito anterior. En él, las baterías del dispositivo sirven como fuente de corriente, y en lugar del brillo del LED, la desviación de la flecha se usa para modelos analógicos o lecturas digitales en el marcador para dispositivos digitales. Con indicios de alta resistencia, el tiristor está cerrado y a valores bajos está abierto.

Verifique con un ohmímetro
Circuito de prueba de tiristores con un ohmímetro

Circuito de prueba de tiristores con un ohmímetro

Aquí, las mismas tres etapas de la prueba se evalúan con el botón SA presionado por un corto tiempo y nuevamente deshabilitado. En el tercer caso, es probable que el tiristor cambie su comportamiento debido al pequeño valor de la corriente probada: no es suficiente para retenerlo.

Baja resistencia en el primer caso y alta en el segundo indican violaciones de la transición de semiconductores.

El método del ohmímetro le permite verificar el estado de las uniones de semiconductores sin evaporar el tiristor de la mayoría de las placas de circuitos.

El diseño del triac puede representarse convencionalmente como consistente en dos tiristores, conectados entre sí en sentido antihorario. Su ánodo y cátodo no tienen polaridad estricta como un tiristor. Funcionan con corriente eléctrica alterna.

La calidad del estado del triac se puede evaluar mediante los métodos de verificación descritos anteriormente.

Lea también sobre este tema: Cómo medir voltaje, corriente, resistencia con un multímetro, verificar diodos y transistores

Ver también en bgv.electricianexp.com:

  • Cómo determinar el mal funcionamiento de los tiristores
  • Atenuadores caseros. Segunda parte Dispositivo tiristor
  • Control Triac: Potente control de carga de CA
  • Cómo verificar triac
  • Métodos y circuitos para controlar un tiristor o triac

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    Comentarios:

    # 1 escribió: | [cita]

     
     

    Circuito de verificación del estado del diodo. Confundido diodo hacia adelante y hacia atrás.

     
    Comentarios:

    # 2 escribió: Denis | [cita]

     
     

    Confundido a ciencia cierta.

     
    Comentarios:

    # 3 escribió: Andy | [cita]

     
     

    Muy informativo! Periódicamente, es necesario verificar el rendimiento de diodos y tiristores. ¡Guardar en favoritos!

     
    Comentarios:

    # 4 escribió: | [cita]

     
     

    El artista de los dibujos o el autor, en todos los dibujos, los diagramas de conexión del ánodo y el cátodo se mezclan. ¡Para no confundir, el ánodo es un electrodo positivo y el cátodo es un electrodo negativo!

     
    Comentarios:

    # 5 escribió: | [cita]

     
     

    Gracias al autor, un sitio muy útil y este artículo para tontos como yo.Mi pregunta es casi sobre el tema: mi tiristor T112-10-7 tiene una resistencia de unión ánodo-cátodo de solo 1.5 kOhm (tanto con conmutación directa como inversa). Según tengo entendido, está "roto" y debe ser reemplazado. ¿Es posible reemplazarlo con cualquier tiristor de la serie T112-10 u otra, porque no tenemos T112-10-7 a la venta.

     
    Comentarios:

    # 6 escribió: Babai | [cita]

     
     

    El autor, y TC122-25-12, también, ¿verificará 12 a las 10 ma?