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Instrumentos de medición caseros. Identificador de diodo Zener: accesorio a un multímetro probador de diodo Zener como dispositivo separado

Hola queridos visitantes. A lo largo de cuarenta años de pasión por la ingeniería de radio, se ha acumulado una gran cantidad de diodos zener, tanto nacionales como importados, con y sin marcado, en relación con esto surgió la necesidad de fabricar un accesorio para un multímetro para determinar la integridad y Parámetros de diodos Zener. Al menos estabilización de voltaje. Tomó un par de horas hacer la consola, incluido el grabado del tablero. Tomé como base el circuito estabilizador de corriente (ver Fig. 1) de la documentación del microcircuito LM431, análogo de 142EN19.

El diagrama del decodificador resultante se muestra en la Figura 2. Se ensambla un estabilizador de corriente en el transistor VT1 y el microcircuito DA1 142EN19 con los valores de resistencia indicados en el diagrama, la corriente de estabilización es de aproximadamente diecisiete miliamperios; Se incluye un LED como indicador del flujo de corriente al medir con el circuito. Puede utilizar cualquier LED con una corriente directa de al menos 20 mA. Para hacer un decodificador, necesitará un enchufe de alguna basura china innecesaria (ver fotos 1, 2).


O mejor dicho, una pieza de repuesto, como se muestra en la foto 2. El accesorio se ensambla en una pequeña placa de circuito impreso hecha de fibra de vidrio. El aspecto del tablero se muestra en las fotos 3 y 4. Espero que el diseño de la consola también quede claro. Para que las clavijas de contacto del enchufe anterior encajen libremente en los enchufes del dispositivo, sueldelas a la bufanda mientras las inserta en ellas.

El diagrama muestra el voltaje de entrada máximo posible para estos elementos: 35 V. Pero si verifica, por ejemplo, el estabilizador KS107A a este voltaje, entonces el voltaje en él caerá 0,7 V y 34,3 V - I Ur2 caerá en el transistor VT1. Donde I Ur2 es la caída de voltaje a través de la resistencia R2 = 0.017A 200 = 3.4V. 34,3 – 3,4 = 30,9 V: ¿es este el voltaje que caerá a través del transistor VT1, por lo tanto, la potencia del colector del transistor será U I = 30,9 V 0,017 A? 0,525W. La potencia del colector del transistor KT503 es de 0,35 W. Por lo tanto, la medición debe realizarse muy rápidamente, ya sea reemplazando el transistor por uno más potente o reduciendo el voltaje de suministro del decodificador, lo que reducirá la cantidad de marcas de diodos Zener que se prueban. Bueno, creo que puedes decidir por ti mismo. Descargue el dibujo de la PCB.

Sí, la corriente de estabilización depende del valor de la resistencia R2, R2 = 2,5/Ist, donde Ist es el valor de la corriente de estabilización. Adiós. K.V.Yu.

Una adición más. Con este accesorio, puede detectar diodos de barrera Schottky, que se sabe que tienen una baja caída de tensión directa. La imagen muestra la prueba del 1N5819 con barrera Schottky. arriba. = 0,24V. ¡Excelente!

Información para radioaficionados principiantes:
No existe ninguna función para comprobar los diodos Zener en los multímetros.

Y no busques un multímetro con medidor Zener. Pero está claro que es necesario comprobarlo. Además, incluso un componente en buen estado debe probarse para determinar el parámetro de voltaje de estabilización real. La verdad es sencilla. ¿Cómo, para no montar un dispositivo separado y no utilizar uno de los métodos existentes, que requieren, aunque no mucho, pero sí un tiempo relativamente largo, y no sólo en términos de tiempo de prueba, sino también en términos de tiempo? preparación para ello. Pero un conocido humorista tenía razón al afirmar que en todo el espacio postsoviético la gente no tiene problemas para “pensar”.

Decidí montar el dispositivo como accesorio para un multímetro, y además, compacto. Carcasa procedente del embalaje de láminas de seguridad " Schick" El enchufe para el extremo del cable telefónico coincidía tanto en tamaño como en color, y logramos colocarle el botón de encendido. Dada la singularidad del caso, la asamblea tuvo que realizarse, por así decirlo, “paso a paso”.

Paso uno

Segundo paso- retirar todo lo anterior en el nicho de la carcasa e instalar los pines en su lugar (formando un enchufe improvisado para conectar la sonda al multímetro) utilizando una conexión roscada en ellos y dos tuercas M4 para cada uno. La distancia entre los centros de los pasadores es de 18,5 mm.

Paso tres- instalación de LED y resistencias limitadoras.

Escondí el contenido “fuera de la vista” y atornillé en la parte superior los contactos adecuados para conectar los diodos Zener que se estaban probando. Los contactos se pueden girar alrededor de su eje y así cambiar la distancia entre ellos dependiendo de la longitud del componente que se está probando. Voy a tratar de salir:

diodo zener importado BZX85C18- no alcanzó el parámetro indicado.

Pero doméstico KS515A no decepcionó, como dicen, "justo en el blanco". Y ahora lo tengo en mi arsenal. Schick probador de diodos zener arny.))

Video

El multímetro en sí, por supuesto, se puede reemplazar con cualquier voltímetro, incluso un voltímetro de cuadrante; esto será útil si tiene que revisar dichas piezas con frecuencia mientras trabaja en el taller. Te deseo éxito, Babay. Rusia, Barnaúl.

Hace mucho tiempo hice un video sobre el tema de un probador para diodos Zener, el dispositivo es bastante popular y tiene una gran demanda entre los radioaficionados, así que decidí escribir este artículo.

A diferencia del vídeo mencionado anteriormente, este proyecto utiliza módulos ya preparados procedentes de China, lo que facilita el montaje.

Entonces, en primer lugar, en cuanto a los componentes, de cara al futuro diré que el costo es solo un par de dólares y todos los enlaces para comprar los componentes necesarios estarán al final del artículo.

Necesitamos un convertidor Boost DC-DC basado en el chip MT3608.

La placa le permite obtener un voltaje de salida de 28-30 voltios, un voltaje de entrada mínimo de 2-2,5 voltios.

La segunda placa también es de China, es un controlador de carga para una lata de batería de iones de litio con protección, construido sobre la base del microcircuito TP4056.

Batería de iones de litio, cualquier estándar servirá, incluso desde un teléfono móvil.

En mi versión, la batería fue reemplazada por una batería recargable de hidruro metálico de níquel, baterías AAA, tomé 3 de ellas, luego las conecté en serie y al final obtuve un análogo de una lata de batería de iones de litio. Esta decisión se debe al espacio limitado de la vivienda.

Decidí hacer el estuche compacto; un banco de energía barato por un dólar sirvió como donante; luego lo afilaron en algunos lugares para que encajara el relleno;

También necesitamos un mini voltímetro digital, en mi caso este voltímetro mide voltaje hasta 32 voltios, y no tiene un tercer cable (de medición), es decir. Se conecta directamente a la fuente de alimentación, en nuestro caso al diodo zener, para poder medir la tensión de estabilización de este último.

Hay que recordar que el voltímetro consume algo de corriente, por lo que para no sobrecargar el diodo zener, es recomendable utilizar un voltímetro con tres cables: dos cables de alimentación y uno para el medidor.
Es mi voltímetro el que se puede convertir fácilmente en tres cables; los chinos simplemente conectaron la fuente de alimentación positiva con el cable de medición.

Por cierto, para operar tales voltímetros se necesita un voltaje de al menos 4 voltios, para que las lecturas sean correctas, el voltaje de suministro mínimo debe ser de alrededor de 4,5 a 5 voltios, el máximo: 32 voltios, por lo que el voltímetro está encendido. Directamente desde la salida del convertidor elevador, el voltaje de la batería es insuficiente.

En este sentido, nuestro dispositivo puede probar diodos Zener cuyo voltaje de estabilización no supere los 30 voltios.

Un interruptor o botón sin bloqueo, para cualquier corriente, necesita un botón para encender el dispositivo, la prueba dura un par de segundos.

Un condensador electrolítico de 50 voltios con una capacidad de 10 a 47 μF, se conecta a la salida del convertidor y está diseñado para suavizar las ondulaciones, esto es necesario para el correcto funcionamiento del voltímetro.

Se necesita una resistencia de 2kOhm para limitar la corriente a través del diodo Zener; de lo contrario, este último se quemará. El cálculo de esta resistencia se realiza en base a varios valores; para nuestro caso, necesitamos una resistencia de 2 a 2,2 kOhm, una potencia de 0,25 vatios.

Panel de montaje sin soldadura para microcircuitos en carcasa DIP8, DIP14 o DIP16, no hay mucha diferencia.

En este casquillo se coloca el diodo zener a comprobar.

Entonces, el módulo convertidor boost en el chip MT3608, como ya se dijo, puede proporcionar un voltaje de salida máximo de 28-30 V, que se puede elevar fácilmente a 40 V.

Veamos el diagrama de los módulos de esta bufanda. Vemos una resistencia constante conectada en serie con el recortador.

Ahora lo desoldamos y ponemos un jumper en su lugar.

El siguiente paso es aplicar un voltaje de aproximadamente 4 voltios a la entrada de la placa, simulando una batería de litio conectada, conectar un multímetro a la salida de la placa y luego girar la resistencia de recorte 10 pasos en sentido antihorario.
Debo señalar que solo después de 10 pasos el módulo comenzará a aumentar el voltaje (sí, extraño, pero no se me ocurrió eso). Luego giramos audazmente el recortador a un voltaje de 35 voltios, después de 35 lo giramos con mucho cuidado y lentamente hasta que el multímetro muestre un voltaje de 40 voltios, si lo aumentamos aún más, el consumo de corriente aumenta instantáneamente y el microcircuito se quemará ( esto sucederá con un voltaje de 45-50 voltios).
Así, nuestra placa de 30 voltios comenzó a producir hasta 40 voltios, pero recomiendo encarecidamente no hacerlo, es mejor dejar todo como está;

Es solo una cuestión de pequeñas cosas, armaremos todo según el diagrama.

El interruptor se instaló en el lateral, el enchufe y el voltímetro se ubicaron en la cubierta trasera, que ahora se convirtió en el panel frontal.

El dispositivo presentado aquí es un medidor de diodo Zener para probar el valor de voltaje de un diodo Zener desconocido. - este es un componente radioelectrónico que mantiene un voltaje constante en sus contactos y el voltaje de la fuente contra debe ser mayor que el voltaje propio del diodo zener vz, y la corriente está limitada por la resistencia Rs, de modo que su valor actual sea siempre menor que su potencia máxima.

Los radioaficionados y todos aquellos que son buenos amigos de la electrónica saben que la tarea de encontrar un diodo zener con las características requeridas (tensión de funcionamiento) es aburrida y laboriosa. Sucede que es necesario pasar por muchas instancias diferentes hasta encontrar el valor Vz deseado. La verificación del estado del diodo zener generalmente se realiza mediante una escala de diodo multímetro común, esta prueba nos da una idea precisa del estado del componente, pero no nos permite determinar el valor de Vz. En general, un comprobador de diodos Zener es un dispositivo realmente conveniente cuando queremos conocer rápidamente el valor de la tensión Vz.

Parámetros del dispositivo

  • Fuente de alimentación 220 V.
  • Indicación digital Vz
  • Mide diodos zener para voltajes de 1 V a 50 V
  • Dos modos de corriente: 5 mA y 15 mA

Diagrama de un dispositivo para probar diodos zener.

Como puede ver, el esquema es simple. El voltaje del transformador con dos devanados secundarios de 24V se rectifica y filtra para obtener un voltaje constante de aproximadamente 80V, luego se alimenta a un estabilizador de voltaje formado por los elementos (R1, R2, D1, D2 y Q1), que reduce el voltaje a 52 V para evitar exceder el límite máximo de voltaje de funcionamiento del microcircuito. LM317AHV .

Preste atención al índice de letras del microcircuito. Ud. LM317AHV voltaje de entrada, a diferencia LM317T , puede alcanzar un máximo de 57V.

En LM317AHV Se ensambla un generador de CC, donde se agrega un interruptor (S2) junto con una resistencia (R4) para seleccionar dos modos de prueba (5 mA y 15 mA) como fuente de corriente para el diodo zener bajo prueba.