Как определить симисторные электроды с помощью мультиметра
Обычные тиристоры (ТС) по сути являются устройствами управления постоянным током. Для управления нагрузкой переменного тока два тиристора должны быть соединены в обратной полярности параллельно, чтобы каждый тиристор мог управлять полуволной. Для этого требуется два набора независимых триггерных цепей, что неудобно в использовании.
Двунаправленный тиристор разработан на основе обычного тиристора. Он может не только заменить два тиристора, включенных в обратной полярности параллельно, но и нуждается только в одной триггерной схеме. В настоящее время это идеальное устройство переключения переменного тока. Его английское название TRIAC означает трехконтактный двухпозиционный переключатель переменного тока.
Принцип структуры
Хотя по форме симистор можно рассматривать как комбинацию двух обычных тиристоров, на самом деле это силовое интегрированное устройство, состоящее из 7 транзисторов и нескольких резисторов. Маломощные симисторы обычно упаковываются в пластик, а некоторые из них также имеют радиатор, как показано на рис. {12}} (8А/800В) и тд. Большинство мощных симисторов выполнено в корпусе типа РД91. Основные параметры двунаправленного тиристора приведены в прилагаемой таблице.
Структура и условное обозначение двунаправленного тиристора показаны на рисунке 2. Он относится к пятислойному устройству NPNPN, а три электрода имеют обозначения T1, T2 и G соответственно. Поскольку устройство может проводить двунаправленную проводимость, два электрода, за исключением затвора G, вместе называются основными выводами, то есть Т1 и Т2. Указывает, что он больше не разделен на аноды или катоды. Его характеристика заключается в том, что когда напряжения полюса G и полюса T2 положительны по отношению к T1, T2 является анодом, а T1 является катодом. И наоборот, когда напряжения полюсов G и T2 отрицательны по отношению к T1, T1 становится анодом, а T2 — катодом. Вольт-амперные характеристики двунаправленного тиристора представлены на рисунке 3. Благодаря симметричности прямой и обратной характеристик, его можно включать в любом направлении.

Метод обнаружения
Далее представлен метод использования файла RX1 мультиметра для определения электрода симистора, а также проверка способности срабатывания.
1. Определите полюс T2
Из рисунка 2 видно, что полюс G близок к полюсу Т1 и удален от полюса Т2. Поэтому прямое и обратное сопротивления между G-T1 очень малы. При использовании шестерни RX1 для измерения сопротивления между любыми двумя футами показано только низкое сопротивление между G-T1, прямое и обратное сопротивления составляют всего несколько десятков Ом, а прямое и обратное сопротивление между T2-G и T2-T1 Все сопротивления бесконечны. Это показывает, что если ступня и две другие ступни не соединены, это должен быть полюс T2. Кроме того, при использовании симистора в корпусе TO-220 полюс T2 обычно соединяется с небольшим радиатором, и полюс T2 также может быть определен соответствующим образом.

2. Различайте полюс G и полюс T1.
(1) Найдя полюс T2, сначала предположим, что одна из оставшихся двух ножек является полюсом T1, а другая — полюсом G.
(2) Подсоедините черный щуп к полюсу T1, а красный щуп к полюсу T2, сопротивление бесконечно. Затем замкните T2 и G кончиком красного индикатора и подайте отрицательный триггерный сигнал на полюс G. Значение сопротивления должно быть около десяти Ом (см. рис. 4(а)), что доказывает, что трубка включена, а направление проводимости T1-T2. Затем отсоедините красный наконечник измерителя от полюса G (но все же подключите к T2), если значение сопротивления остается неизменным, это доказывает, что трубка может сохранять состояние проводимости после срабатывания (см. Рисунок 4 (b)).

3) Подсоедините красный щуп к полюсу T1, а черный щуп к полюсу T2, затем замкните накоротко T2 и G и подайте положительный триггерный сигнал на полюс G, значение сопротивления по-прежнему составляет около десяти Ом, если значение сопротивления остается неизменным после отключения от полюса G, это означает, что после срабатывания трубки состояние проводимости также может поддерживаться в направлении T2-T1, поэтому оно имеет свойство двунаправленного срабатывания. Это доказывает правильность сделанного выше предположения. В противном случае допущение не соответствует реальной ситуации, и необходимо сделать другое допущение и повторить вышеуказанное измерение. Очевидно, в процессе выявления Г и Т1 проверяется и спусковая способность симистора. Если измерение производится согласно какому допущению, симистор не может сработать и включиться, что доказывает повреждение трубки. Для ламп 1A RX10 также можно использовать для обнаружения. Для ламп 3A и выше 3A следует выбирать RX1, иначе трудно поддерживать состояние проводимости.






