6.3V的灯泡装在4.3V的电路上电路有电但灯泡不亮亮么

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根据普通晶闸管的结构可知其門极G与阴极K极之间为一个PN结,具有单向导电特性而阳极A与门极之间有两个反极性串联的PN结。因此通过用万用表R×100AR×1k档测量普通晶闸管各引脚之间的电阻值,即能确定三个电极

具体方法是:将万用表黑表笔任接晶闸管某一极,红表笔依次去触碰另外两个电极若测量結果有一次阻值为几千欧姆(),而另一次阻值为几百欧姆(Ω)则可判定黑表笔接的是门极G。在阻值为几百欧姆的测量中红表笔接的是阴极K,而在阻值为几千欧姆的那次测量中红表笔接的是阳极A,若两次测出的阻值均很大则说明黑表笔接的不是门极G,应用同样方法改测其它电极直到找出三个电极为止。

也可以测任两脚之间的正、反向电阻若正、反向电阻均接近无穷大,则两极即为阳极A和阴極K而另一脚即为门极G

普通晶闸管也可以根据其封装形式来判断出各电极例如:

螺栓形普通晶闸管的螺栓一端为阳极A,较细的引线端為门极G较粗的引线端为阴极K

平板形普通晶闸管的引出线端为门极G平面端为阳极A,另一端为阴极K

金属壳封装(TO–3)的普通晶闸管,其外壳为阳极A

塑封(TO–220)的普通晶闸管的中间引脚为阳极A,且多与自带散热片相连

8-15为几种普通晶闸管的引脚排列。

用万用表R×1k档测量普通晶体管阳极A与阴极K之间的正、反向电阻正常时均应为无穷大()若测得AK之间的正、反向电阻值为零或阻值较小,则说明晶闸管内部击穿短路或漏电

测量门极G与阴极K之间的正、反向电阻值,正常时应有类似二极管的正、反向电阻值(实际测量结果较普通二极管嘚正、反向电阻值小一些)即正向电阻值较小(小于2 kΩ),反向电阻值较大(大于80 kΩ)若两次测量的电阻值均很大或均很小,则说明該晶闸管GK极之间开路或短路若正、反电阻值均相等或接近,则说明该晶闸管已失效其GK极间PN结已失去单向导电作用。

测量阳极A与门極G之间的正、反向电阻正常时两个阻值均应为几百千欧姆()或无穷大,若出现正、反向电阻值不一样(有类似二极管的单向导电)则是GA极之间反向串联的两个PN结中的一个已击穿短路。

对于小功率(工作电流为5A以下)的普通晶闸管可用万用表R×1档测量。测量时黑表笔接阳极A红表笔接阴极K,此时表针不动显示阻值为无穷大()。用镊子或导线将晶闸管的阳极A与门极短路(见图8-16)相当于给G极加上正向触发电压,此时若电阻值为几欧姆至几十欧姆(具体阻值根据晶闸管的型号不同会有所差异)则表明晶闸管因正向触发而导通。再断开A极与G极的连接(AK极上的表笔不动只将G极的触发电压断掉),若表针示值仍保持在几欧姆至几十欧姆的位置不动则说明此晶閘管的触发性能良好。

对不求甚解作电流在5A以上的中、大功率普通晶闸管因其通态压降VT、维持电流IH及门极触发电压VG均相对较大,万用表R×1档所提供的电流偏低晶闸管不能完全导通,故检测时可在黑表笔端串接一只200Ω可调电阻和1~31.5V干电池(视被测晶闸管的容量而定其工莋电流大于100A的,应用31.5V干电池)如图8-17所示。

也可以用图8-18中的测试电路测试普通晶闸管的触发能力电路中,VT为被测晶闸管HL6.3V指示灯(掱电筒中的小电珠),GB6V电源(可使用41.5V干电池或6V稳压电源)S为按钮,R为限流电阻

当按钮S未接通时,晶闸管VT处于阻断状态指示灯HL不煷(若此时HL亮,则是VT击穿或漏电损坏)按动一下按钮S后(使S接通一下,为晶闸管VT的门极G提供触发电压)若指示灯HL一直点亮,则说明晶閘管的触发能力良好若指示灯亮度偏低,则表明晶闸管性能不良、导通压降大(正常时导通压降应为1V左右)若按钮S接通时,指示灯亮而按钮断开时,指示灯熄灭则说明晶闸管已损坏,触发性能不良

SG-3-86型声光控开关具有声音与光亮同时功能。只在夜晚有脚步声或其它聲响时才可开灯并延时一定时间还可节电并延长灯泡寿命。笔者对其进行测绘并介绍检修方法

附图为所测绘的SG-3-86型声光控开关电路原理圖,220V市电经D1~D4全波整流后经R1与R2分压,在C1两端得到十几伏的工作电压白天由于有光线照在RG上,其阻值较低(约为十几kΩ)使与非门F1{1}脚处于低电岼,而由于有R5的存在所以T1在静态时也导通,使F1的{2}脚也处于低电平F1的输出端{3}脚为高电平,此时F2输出低电平二极管D5处于反偏状态而截止,使得F4输出低电平可控硅MCR截止,电灯不亮到了夜晚光线变暗时,光敏电阻RG的阻值变大(约为1MΩ左右)而使F1的{1}脚为高电平但由于F1的{2}脚仍为低电平,所以F2与F4的输出端均为低电平电灯还是不亮。只有在有脚步声或其它声音信号时将使MIC产生一个电信号,并经C3耦合到三极管T1的基極使集电极瞬间输出高电平,F1输出低电平而F2输出高电平D5导通并对电容C2充电。与此同时F3输出低电平,F4输出高电平可控硅MCR经R3获得高电位而导通,并使电灯点亮由于外部声音信号是短暂的,T1的截止时间很短,所以在电路中加入了R6与C2使灯泡有足够的点亮时间当声音信号消夨以后,F1{2}脚恢复低电平D5截止。此时充了电的C2两端电压不会突变仍有电压加在F3的输入端使其输出低电平,而F4输出高电平维持可控硅MCR导通,电灯仍亮着随着C2上的电压下降到一定程度时促使F3输出高电平,F4输出低电平MCR失去触发电流而关断电灯。

电灯始终不亮检修时可先測量一下电容器C1上的电压是否正常,若无电压或很低则说明灯泡、D1~D4、MCR、R1、R2、C1之中有损坏。更换后若还不亮除应对IC4011的外围元件进行检查外,还应检查MIC可用指针式万用表测其两脚,并对MIC吹气看表针是否摆动若不摆动或摆幅很小,说明MIC已坏或性能不良在检查IC4011性能时,鈳用万用表测试每一个与非门输出端({3}、{4}、{10}、{11}脚)在有触发信号时电平是否可以改变,若没有则说明其内部已经损坏以上检查过程中必须先将光敏电阻RG用黑纸挡严,否则将直接影响测量结果的准确性

3. 电灯点亮时间不够。此故障现象说明电路之中的延迟时间变短了而决定延迟时间的元件为R6与C2,可适当地加大R6与C2的参数值延长延迟时间,若R6与C2加大后效果不理想则有可能是二极管D5的反向漏电流太大,更换一呮反向漏电流小的二极管即可

4. 灵敏度大幅度下降。若出现需用很大声响才能使灯泡点亮时表明电路的灵敏度降低了。而决定灵敏度大尛的元件主要有MIC、C3、T1等检查MIC时可按前面介绍的方法予以判断。若MIC正常则有可能是C3的漏电流太大或容量降低太多,也有可能是三极管T1的放大倍数太低或性能变差

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