❶ 怎样用万用表检测三端稳压器的好坏
测量方法有两种:
1、测量各引脚之间的电阻值
由于集成稳压器的品牌及型号众多,其电参数具有一定的离散性。通过测量集成稳压器各引脚之间的电阻值,也只能估测出集成稳压器是否损坏。若测得某两脚之间的正、反向电阻值均很小或接近0Ω则可判断该集成稳压器内部已击穿损坏。若测得鞭两脚之间的正、反向电阻值均为无穷大,则说明该集成稳压器已开路损坏。若测得集成稳压器的阻值不稳定,随温度的变化而改变,则说明该集成稳压器的热稳定性能不良。
2、测量稳压值
即使测量集成稳压器的电阻值正常,也不能确定该稳压器就是完好的,还应进一步测量其稳压值是否正常。测量时,可在被集成稳压器的电压输入端与接地端之间加上一个直流电压(正极接输入端)。 此电压应比被测稳压器的标称输出电压高3V以上(例如,被测集成稳压器是7806,加的直流电压就为+9V),但不能超过其最大输入电压。 若测得集成稳压器输出端与接地端之间的电压值输出稳定,且在集成稳压器标称稳压值的±5%范围内,则说明该集成稳压器性能良好。
❷ 怎么测量稳压二极管的稳压值
用万用表测量稳压管的稳压值需要有辅助直流电源,先大约估计稳压管的稳压值,然后用直流电源通过一个电阻给稳压管供电,再用万用表直流电压档测量稳压管两端的电压就是稳压值了(要注意稳压管的接法)。
给二极管串联10000的电阻,在加上电源从3——6V不断变化,然后测量稳压二极管的电压。测量的值基本就是了稳压二极管的值。
(2)电源稳压器测量方法扩展阅读:
如果稳压管的温度变化,它的稳定电压也会发生微小变化,温度变化1℃所引起管子两端电压的相对变化量即是温度系数(单位:﹪/℃)。
一般说来稳压值低于6V属于齐纳击穿,温度系数是负的;高于6V的属雪崩击穿,温度系数是正的。温度升高时,耗尽层减小,耗尽层中,原子的价电子上升到较高的能量,较小的电场强度就可以把价电子从原子中激发出来产生齐纳击穿,因此它的温度系数是负的
❸ 稳压二极管的测量方法及作用
稳压二极管又称齐纳二极管,简称稳压管,是一种用于稳压(或限压)、工作于反向击穿状态的特殊二极管。而整流二极管一般不能工作在反向击穿区,但稳压管却工作在反向击穿区。
下面简单的介绍一下稳压二极管的检测方法。
1.判断电极
判别稳压二极管正负电极的方法,与判别普通二极管电极的方法基本相同。即用万用表R*1K档,先将红黑两表笔任接稳压管的两端,测出一个电阻值,然后交换表笔再测出一个阻值,两次测得的阻值应该是一大一小。所测阻值较小的一次,即为正向接法,此时,黑表笔所接的一端为稳压二极管的正极,红表笔所接的一端为负极。好的稳压管一般正向电阻为10KΩ左右,反向电阻为无穷大。
2.稳压值的检测
1).简易测试法,这种方法只需一块万用表即可,方法是:将万用表置于Rx10k挡,并准确调零。红表笔接被测稳压管的正极,黑表笔接被测管的负极,待指针摆到一定位置时,从万用表直流10V电压刻度上读出其稳定数据,然后用下列公式计算稳压值:被测稳压值(V)=(10V-读数值)x1.5。用此法可以测出稳压值为15V以下的稳压管。
2).外接电源测试法,用一台0V~3V稳压电源与一个1.5KΩ,电阻,按下图连接。
测量时,先将稳压电源的输出电压调在15V,用万用表电压挡直接测量ZD两端电压值,读数即为稳压二极管稳压值。若测得的数值为15V,则可能该二极管并未反向击穿,这时可将稳压电源的输出电压调高到20V或以上,再按上述方法测量。
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❹ 怎样测量三端稳压器7815
你好:1,空载电压:第二脚是公共端,第一脚输入 +20v 电压,测量三脚输出电压应该是 +15v 。2,(T220封装的)三端稳压器最大输出电流可达 1A ,加上负载后电压应该保持在 15v 。
❺ 请问稳压器如7805,用万用表怎么测它的在路电压
测量步骤:
确定7805已经正确接入直流电路中;
测试7805输出端电压,用万用表直流电压档接7805的3脚(输出端)与2脚(接地端)的电压,应为5V±5%。如果高于或低于这个数值,说明7805损坏;
采用上述第2条测试方法不变,给7805略为加热,若输出电压变化大而迅速,则热稳定型差,不宜使用或增加热稳定电路后使用。
测试7805输入端电压,用万用表直流电压档接7805的1脚(输入端)与2脚(接地端)的电压,电压应该高于7V。因为78XX系列稳压块的输入电压要求至少高于输出电压2V以上,极限输入电压为36V。如果测试值低于7V,应断开电路检测7805输入端的正反向电阻电阻是否很小或开路,如果阻值正常请检测整流输出电压。
❻ 稳压器击穿怎么检测出来
三端集成稳压器的检测
1.测量各引脚之间的电阻值
用万用表测量78系列集成稳压器各引脚之间的电阻值,可以根据测量的结果粗略判断出被测集成稳压器的好坏。
78××系列集成稳压器的电阻值用万用表R×1k档测得。
正测是指黑表笔接稳压器的接地端,红表笔去依次接触另外两引引脚;负测指红表笔接地端,黑表笔依次接触另外两引引脚。电阻值是用万用表的R×1k档测得。
由于集成稳压器的品牌及型号众多,其电参数具有一定的离散性。通过测量集成稳压器各引脚之间的电阻值,也只能估测出集成稳压器是否损坏。若测得某两脚之间的正、反向电阻值均很小或接近0Ω则可判断该集成稳压器内部已击穿损坏。若测得鞭两脚之间的正、反向电阻值均为无穷大,则说明该集成稳压器已开路损坏。若测得集成稳压器的阻值不稳定,随温度的变化而改变,则说明该集成稳压器的热稳定性能不良。
2.测量稳压值 即使测量集成稳压器的电阻值正常,也不能确定该稳压器就是完好的,还应进一步测量其稳压值是否正常。测量时,可在被集成稳压器的电压输入端与接地端之间加上一个直流电压(正极接输入端)。
此电压应比被测稳压器的标称输出电压高3V以上(例如,被测集成稳压器是7806,加的直流电压就为+9V),但不能超过其最大输入电压。 若测得集成稳压器输出端与接地端之间的电压值输出稳定,且在集成稳压器标称稳压值的±5%范围内,则说明该集成稳压器性能良好。
(二)79系列三端集成稳压器的检测
1.测量各引脚之间的电阻值 与78系列集成稳压器的检测方法相似,用万用表R×1k档测量79系列集成稳压器各引脚之间的电阻值,若测得结果与正常值相差较大,则说明该集成稳压器性能不良。表10-31是79××系列集成稳压器的电阻值。
2.测量稳压值 测量79系列集成稳压器的稳压值,与测量78系列集成稳压器稳压值的方法相同,也是在被测集成稳压器的电压输入端与接地端之间加上一个直流电压(负极接输入端)
此电压应比被测集成稳压器的标称电压低3V以下(例如,被测集成稳压器是7905,加的直流电压应为-8V),但不允许超过集成稳压器的最大输入电压。 若测得集成稳压器输出端与接地端之间的电压值输出稳定,且在集成稳压器标称稳压值的±5%范围内,则说明该集成稳压器完好。
(三)17/37/38系列三端集成稳压器的检测
1.测量各引脚之间的电阻值
系列集成稳压器的电阻值是用万用表R×1k档测得。若被测集成稳压器的电阻值与表中电阻值相差较大,则说明该集成稳压器有问题。
2.测量稳压值 测量17/38系列正电压型可调式集成稳压器时,可将其按照图10-61中所示的电路连接好。测量37系列负电压型可调式集成稳压器时,应将其按照图10-62中所示的电路连接好。在监测集成稳压器输出端对地电压的同时,调节电位器RP,看稳压器的输出电压是否在其标称电压值范围内变化。若输出电压正常,则可确定该集成稳压器完好。
(四)其它集成稳压器的检测
1.二端集成稳ya器的检测 检测二端集成稳压器时,可先测量其正、反向电阻值。若测得正、反向电阻值均接近0Ω或均为无穷大,则说明该集成稳压器已击穿或开路损坏。若测量二端集成稳压器无击穿或开路故障时,则应将其接入电路中,再用万用表测其两端的稳压值是否与标称值相符。若两者相差较大,则说明该集成稳压器性能不良,已不能使用。
2.四端集成稳压器的检测
与检测3端集成稳压器的方法一样,检测四端集成稳压器的方法一样,检测四端集成稳压器也先检测其各脚之间的电阻值。若测得稳压器某两只引脚之间的正、反向电阻值均接近0Ω或均为无穷大,则说明被测集成稳压器已击穿或开路损环。表是10-33是PQ09R05的电阻值(用万用表R×1k档或R×100档测量,正测为红表笔接接地端,负测为黑表笔接接地端)。
若被测四端集成稳压器无短或开路损环,则应进一步检查其稳压值是否正常。
将四端集成稳压器与电啃连接好后,用万用表直流电压档测共输出端与地之间的电压是否与标稳压值相同。若集成稳压器输出端的稳压值正常,且将转换开亲S置于b,使集成稳压器的控制端(CONTROL)变为低电平时,稳压器输出端的电压变为0V,再将S置于a时,输出端电压又能恢复标称稳压值,则说明该集成稳压器完好。否则,说明该集成稳压器损坏。
将四端集成稳压器与电路连接好后,用万用表直流电压档测量其输出端与地之间的输出电压值,同时高节能电位器RP,看输出端电压是否被集成稳压器的标称电压范围内变化。若输出电压不变化或变化范围与标称电压高节范围相差较大,则说明该四端集成稳压器性能不良或已损坏。
3.五端/八端集成稳压器的检测
先测量集成稳压器各引脚对地之间的正、反向电阻值,若出现正、反向电阻值均为0Ω或远均为无穷大,则可能是被测压稳压器内部击穿短路或开路损坏,应进一步测量其输出电压是否为标稳压电压值。
用万用表R×1k检测得,正沿为纵横驰骋莆笔接接地端,负测为黑表笔接地端。 五端/八端集成稳压器的检测电路可能参考其应用电路。检测具有复位功能的集成稳压器时,应注意其复位电压输出端(RESET)在电源则接通时为0V,延时几秒钟后变为高电平。若通电后即有复位电压输出或始终无电压输出,则说明该集成稳压器的延时复位功能已失效。
4多路输出集成稳压器的检测
STK系列多路输出集成稳压器内部通常均采用分别控制和稳压输出,因此在检测时,首先应了解该集成稳压器的内部结构,弄清哪几路稳压器是受控的,哪路稳压器是非受控的,哪几路稳压器是否有相互联系的,然后再通过万用表测量该集成稳压器各引脚之间电阻值及各路稳压输出电压(需在其相应的电压输入端及端加上合适的电压)是否正常来判断其好坏。
在78**、79**系列三端稳压器中,最常用的是to-220和t0-202两种封装。这两种封装的图形及引脚序号、引脚功能如下图所示。
图中的引脚号的标注方法是按照引脚电位从高到低的顺序标注的,引脚①为最高电位,③脚为最低电位,②脚居中。从图中可以看出,不论78系列、还是79系列,②脚均为输出端。对于78正压系列,输入是最高电位,为①脚,地端为最低电位,为③脚。对于79负压系列,输入为最低电位,自然是③脚,而地端为最高电位,为①脚,输出为中间电位,为②脚 此外,还应注意,散热片总是和最低电位的第③脚相连,这样在78系列中,散热片和地相连接,而在79系列中,散热片和输入端相连接。
用万用表判断三端稳压器的方法与三极管的判断方法相同,三端稳压器类似于大功率三极管
❼ 请问怎样用万用表测量电动车充电器里面稳压器的好坏
从外部检测可以测量充电器的输出电压,和标注值比较。
还可以加一个负载测量电流,和标注值比较。
如果这两者都有输出错误的话可以拆开检测内部电路,然后根据三极管、二极管、电阻、 电容等的测量方法进行检测。尽量两个项都要检测一下因为有些充电去带输出保护,没有负载的情况下电压低于36V和标注值插很多。
❽ 稳压管要怎样测量好坏
测量方法:
判别普通稳压管是否断路或击穿损坏,可直接用万用表的Rx100档或Rx1k档测其正向电阻或反向电阻,看其阻值的大小进行判断。
具体方法:
置万用表Rx100档,两表笔分别接稳压管的两引脚,在测得阻值较小的一次中,黑表笔所接的引脚为稳压管的正极,红表笔所接引脚为稳压管的负极。一般二极管的正向电阻约为几十到几百欧,反向电阻约为几千欧到几百千欧。
测量所得的正反向电阻相差越大,说明二极管的单向导电性越好。若测得管子的正反向电阻值相近,表示管子已经失去单向导电作用;若正反向电阻都很小或为零,表示管子已被击穿;若正反向电阻都很大,说明管子内部已断路,都不能使用。
稳压二极管(又叫齐纳二极管):
是一种硅材料制成的面接触型晶体二极管,简称稳压管。此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。
稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内(或者说在一定功率损耗范围内),端电压几乎不变,表现出稳压特性,因而广泛应用于稳压电源与限幅电路之中。
稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压,称为双向稳压管。
(8)电源稳压器测量方法扩展阅读
稳压管工作原理:
稳压管也是一种晶体二极管,它是利用PN结的击穿区具有稳定电压的特性来工作的。稳压管在稳压设备和一些电子电路中获得广泛的应用。把这种类型的二极管称为稳压管,以区别用在整流、检波和其他单向导电场合的二极管。
稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。
稳压管反向击穿后,电流虽然在很大范围内变化,但稳压管两端的电压变化很小。利用这一特性,稳压管在电路中能起稳压作用。因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。其伏安特性见稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压。
❾ 如何用万用表判断稳压器好坏
78、79系列的三端稳压器有多种型号。如:7805,7806,7812.....
万用表也有多种型号,MF500,MF47,MF30,MF218,数字万用表....等,
不同电表的电阻档使用的电池有:1.5伏,3伏,9伏,15伏...几种.
要想用万用表判断三端稳压器的好坏,应该先取好的三端稳压器,测取并记录三端的正反向电阻值(应该是有六个值)并记录.
然后(用同型号的电表,相同的档位)与被测的三端稳压器相比较.
一般情况下,如果同一厂家产品,测出的值几项都都有很大的区别.应该怀疑是坏的.
如果测出的值相差不大,应该加电再进一步确定.
因为稳压器是一个组件.由很多晶体管及外围电路元件(二极管,稳压管.恒流源,电阻等)组成.万用表并不能真实模拟其工作环境,所以即使测量出引脚正反电阻差别不大,也不能确定其是好的.
相反,如果测量出的电阻值多项都有明显的差别倒是基本上可以确定其是坏的.
当然,对于一些极端情况,比如:输入与输出极之间本应电阻很大.但却快趋于零了.那也说明是坏了.或者是输出端与接地端接近短路也就可以判断是坏的了.就不需要像上边那样烦琐了....