Тиристоры принадлежат к классу диодов. Но помимо анода и катода, у тиристоров есть третий вывод – управляющий электрод.

Тиристор – это своего рода электронный выключатель, состоящий из четырех слоев, который может быть в двух состояниях:
- Высокая проводимость (открытое).
- Низкая проводимость (закрытое).
Тиристоры обладают высокой мощностью, благодаря чему они проводят коммутацию цепи при напряжении доходящей до 5 тысяч вольт и с силой тока равняющейся 5 тысячам ампер. Подобные выключатели способны проводить ток лишь в прямом направлении, а в состоянии низкой проводимости они способны выдержать даже обратное напряжение.
Есть разные тиристоры, которые отличаются друг от друга характеристиками, управлением и т.д.
Самые известные типы данных устройств:
- Диодный. Переходит в проводящий режим, когда уровень тока повышается.
- Инверторный. Он переходит в режим низкой проводимости быстрей подобных устройств.
- Симметричный. Устройство похоже на 2 устройства со встречно-параллельными диодами.
- Оптотиристор. Работает благодаря потоку света.
- Запираемые.
Применение тиристоров
Применение тиристоров очень широкое, начиная от устройств зарядки для автомобиля и заканчивая генераторами и трансформаторами.
Общее применение делится на четыре группы:
Экспериментальные устройства.- Пороговые устройства.
- Силовые ключи.
- Подключение постоянного тока.
Цены на устройства бывают разные, всё зависит от марки производителя и технических характеристик. Отечественные производители делают отличные тиристоры, по небольшой стоимости. Одни из самых распространенных отечественных тиристоров, это устройства серии КУ 202е – используются в бытовых приборах.
Вот некоторые характеристики данного тиристора:
- Обратное напряжение в состоянии высокой проводимости, максимально 100 В.
- Напряжение в положении низкой проводимости 100 В.
- Импульс в состоянии высокой проводимости – 30 А.
- Повторный импульс в этом же положении – 10 А.
- Постоянное напряжение 7 В.
- Обратный ток – 4 мА
- Ток постоянного типа – 200 мА.
- Среднее напряжение -1,5 В.
- Время включения – 10мкс.
- Выключение – 100 мкс.
Иногда возникают ситуации, в которых необходимо проверить тиристор на работоспособность. Есть различные методы проверки, в этой статье будут рассмотрены основные из них.
Тиристоры быстродействующие ТБ333-250
Проверка с помощью метода лампочки и батарейки
Для этого метода достаточно иметь под рукой лишь лампочку, батарейку, 3 проводка и паяльник, чтобы припаять провода к электродам. Такой набор найдется в доме у каждого.
При проверке прибора с помощью метода батарейки и лампочки, нужно оценить нагрузку тока сто mA, которую создает лампочка, на внутренней цепи. Применять нагрузку следует кратковременно. При использовании данного метода, редко случается короткое замыкание, но чтобы быть уверенным на сто процентов, что его точно не будет, достаточно пропустить ток через все пары электродов тиристора в обоих направлениях.
Проверка методом лампочки и батарейки осуществляется по трём схемам:
- В первой схеме на управляющий электрод положительный потенциал не подается, благодаря чему не пропускается ток и лампочка не загорается. В случае если лампочка горит, тиристор работает неправильно.
- Во второй схеме тиристор приводится в состояние высокой проводимости. Для этого нужно подать плюсовой потенциал на управляющий электрод (УЭ). В этом случае, если лампочка не горит, значит с тиристором что-то не так.
- На третьей схеме с УЭ питание отключается, ток в этом случае проходит через анод и катод. Ток проходит благодаря удержанию внутреннего перехода. Но в этом случае, лампочка может не загореться не только из-за неисправности тиристора, но и из-за протекания тока меньшей величины через цепь, чем крайнее значение удержания.
Так исправность тиристора легко проверить в домашних условиях, не имея под рукой специального оборудования. Если разорвать цепь через анод или катод, у тиристора активируется состояние низкой проводимости.
При использовании данного метода, редко случается короткое замыкание, но чтобы быть уверенным на сто процентов, что его точно не будет, достаточно пропустить ток через все пары электродов тиристора в обоих направлениях
Проверка мультиметром
Это самый простой вариант для проверки. В этом методе анод и контакты УЭ подключаются к прибору для измерения (мультиметру). Роль постоянного источника тока здесь играют батареи мультиметра. В качестве индикатора – стрелки или цифровые показатели.
Что нужно, чтобы проверить тиристор мультиметром:
- Подцепить черный щуп с минусом к катоду.
- Подцепить красный щуп с плюсом к аноду.
- Один конец выключателя соединить с разъемом красного щупа.
- Настроить мультиметр для измерения сопротивления, не превышающего 2 тысячи ОМ.
- Быстро включить и отключить выключатель.
- Если проход тока удерживается, значит с тиристором всё хорошо. Чтобы его отключить достаточно, отсоединить напряжение от одного из электродов (анод или катод).
- В случае если удерживания проводимости нет, нужно поменять щупы местами и проделать всё с самого начала.
- Если перекидывание щупов не помогло, то тиристор неисправен.
Чтобы проверить тиристор не выпаивая, нужно отсоединить УЭ от цепной схемы. Далее нужно проделать все пункты, которые описаны выше.
Роль постоянного источника тока здесь играют батареи мультиметра, в качестве индикатора – стрелки или цифровые показатели
Другие варианты проверки
Также тиристор можно проверить с помощью тестера. Для этого понадобится тестер, батарейка шести – десяти вольт и проводки.
Чтобы проверить устройство тестером нужно следовать следующей схеме:
Проверка тимистора с помощью омметра Включить тестер между катодом и анодом: должно показать «бесконечность», потому что тиристор в состоянии низкой проводимости.- Подключить батарейку между УЭ и катодом. На тестере должно спасть сопротивление, так как появилась проводимость.
- Если подачи питания совсем нет, то устройство работает неправильно.
- Если подача питания постоянная, при любом напряжении на электроды, то и в этом случае с тиристором что-то не так.
Еще тиристор можно проверить с помощью омметра. Этот метод похож на проверку мультиметром и тестером. Потребуется:
- Подключить плюс омметра к аноду, а минус к катоду. На датчике омметра должно быть показано высокое сопротивление.
- Замкнуть вывод анода и УЭ, сопротивление на датчике омметра должно резко спасть.
Вот в принципе и вся инструкция для проверки. Если после этих действий отсоединить УЭ от анода, но не разрывать связь анода с омметром, датчик устройства должен показывать низкое сопротивление (это возникает, если ток анода, больше тока удержания).
Также существует еще один способ проверки тиристора с помощью омметров, для этого понадобится дополнительный омметр. Нужно плюсовой вывод одного омметра подключить к аноду, сопротивление в этот момент должно показываться высокое. Далее следует, также плюсовой вывод, но уже другого омметра, быстро подключить и отключить от управляющего электрода (УЭ), в этот момент сопротивление первого омметра резко уменьшится.
Блиц-советы
Рекомендации:
- Перед тем как проверять тиристор, следует внимательно ознакомиться с техническими характеристиками данного устройства. Эти знание помогут быстрей и эффективней проверить тиристор.
- Обычные, стандартные устройства для измерения (омметр, тестер, мультиметр) хорошо зарекомендовали себя для проверки тиристора, но современные приборы, дадут информацию намного точней. К тому же их гораздо легче использовать.
- Во избежание неприятных ситуаций все схемы должны собираться в точности.
- В работе с любыми диодными устройствами, включая тиристоры, нужно соблюдать технику безопасности.
Защита тиристора:
Тиристоры действуют на скорость увеличение прямого тока. В тиристорах обратный ток восстановления. Если этот ток упадет до низшего значения, может возникнуть перенапряжение. Чтобы предотвратить перенапряжения используются схемы ЦФТП. Также для защиты используют варисторы, их подключают к местам, где выводы индуктивной нагрузки.
Полупроводниковые элементы получили широкое применение в радиоэлектронике при создании различных устройств. Одним из самых простых полупроводников является диод, но при заметном росте научного прогресса стали расширяться области применения полупроводниковых приборов.
Симистор — полупроводниковый прибор, получивший широкое применение в изготовлении техники и различных бытовых приборов с электронным управлением.
Принципы работы и виды симисторов
Симистор, или триак, — это один из подвидов тиристоров, отличающийся большим количеством p-n переходов, и применяется для схем устройств, имеющих электронное управление.
Для понимания принципа работы симистора необходимо ознакомиться с простыми полупроводниковыми устройствами. Начать необходимо с простого и постепенно перейти к более сложному.
Полупроводниковый диод является простейшим полупроводниковым прибором, состоящим из одного p-n перехода. Выводы диода называются анодом и катодом.
При подключении полупроводникового элемента в цепь электрический ток проходит через катод и воздействует на него. Из курса физики известно, что ток, проходящий через проводник, оказывает на него тепловое действие. После нагрева катод начинает испускать электроны (электрон имеет отрицательный заряд). Анод обладает положительным потенциалом и начинает притягивать отрицательно заряженные частицы (электроны) к себе. Вследствие этого явления образуется эмиссионное поле, служащее причиной возникновения тока. Этот ток называется эмиссионным током.
Между анодом и катодом происходит генерация пространственного заряда с отрицательной составляющей, который мешает движению электронов к аноду. Если положительный заряд на аноде очень мал, то электроны не могут преодолеть генерируемое поле и часть из них возвращается к катоду (катодный ток). Все электроны, достигшие анода, определяют параметр анодного тока. Этот показатель напрямую зависит от потенциала на аноде.
В некоторых случая анодный или катодный токи могут быть равны нулю, что свидетельствует об отрицательном потенциале анода и положительном заряде катода соответственно (радиодеталь находиться в запертом состоянии). Для подробного понимания принципа работы диода необходимо знать его устройство.
Катод и анод называют еще кристаллом n-p типа. Этот кристалл изготавливается преимущественно из кремния или германия. Одна из его частей имеет проводимость по p-типу (имеет искусственный недостаток электронов), а другая имеет избыток электронов с проводимостью по n-типу. Между кристаллами имеется граница (p-n переход). Благодаря такой конструкции ток через диод может пройти только в одном направлении.
Основным отличием симистора от тиристора является иллюстрация примера с обыкновенной дверью. Дверь открывается — ток проходит, а закрывается — он не может пройти. Дверь может быть либо закрыта, либо открыта. Ток тиристора проходит только в одном направлении. При наличии у полупроводникового прибора пяти p-n переходов и управляющего электрода (УЭ), он способен пропускать ток в двух направлениях (прямом и обратном).
Структурная схема симистора:
Полупроводниковые слои симистора напоминают переход транзистора (p-n-p), но имеют 3-и дополнительные n-области проводимости. Расположенные области у катода и анода и есть 4-й слой полупроводникового слоя. Пятая область слоя находится возле УЭ. Работа симистора основана на более сложных процессах, чем у тиристора. Разделение 4-ого слоя симистора не является случайным и при направлении движения токав одном направлении анод и катод выполняют определенные свои функции.
Если происходит обратное направление, то они меняются местами. Симистор представляет собой 2 тиристора, которые включены встречно и параллельно:
На УЭ подается сигнал, который называется отпирающим. Если анод прибора имеет положительный потенциал, а катод — отрицательный, ток течет согласно рисунку 2 через левый тиристор. Если полярность напряжения или разности потенциалов поменять, то включится в работу правый тиристор. Управляющий электрод (5 полупроводниковый слой) направляет сигнал управления в зависимости от тока и его фазы на соответствующий тиристор. Еще один пример вращающейся двери, которая применяется на предприятиях. Она открывается в любую сторону. Это подтверждено вольт-амперной характеристикой (ВАХ) симистора:
ВАХ, состоящая из двух кривых, которые повернуты на 180 градусов. Их форма похожа на ВАХ динистора с областью, легко преодолеваемой при подаче отпирающего напряжения на управляющий электрод. Именно из-за симметричной ВАХ он и получил название СИМИСТОР.
Обозначения на ВАХ: А и В — закрытое и открытое состояния соответственно; Udrm (Uпр) и Urrm (Uоб) — максимальное допустимое значение напряжение при прямом и обратном включениях соответственно; Idrm (Iпр) и Irrm (Iоб) — прямой и обратный токи.
Главным достоинством симистора необходимо считать его конструктивную особенность, а именно, в корпусе расположили 2 тиристора. Это позволяет управлять цепью переменного и постоянного тока. Один тиристор может управлять цепью постоянного тока. Для управления цепями напряжения переменного тока необходимо 2 тиристора и отдельный источник для каждого прибора. Это не слишком удобно, но главный минус — тиристоры будут работать только наполовину мощности. Сфера применения симметричных тиристоров разнообразна:
- Диммеры (регулировка освещения).
- Различный строительный инструмент (дрели, перфораторы и так далее).
- Нагреватели на электрической основе с регулировкой (плиты и печи).
- Компрессоры, применяемые в кондиционерах и холодильниках.
- Бытовая техника (пылесос, фен, стиральная машинка и другие).
- В промышленности разных отраслей (освещение, плавный запуск двигателей и так далее).
- Усовершенствование бытовых приборов (чайник).
Достоинства и недостатки триаков
Нужно отметить, что симистор является видом тиристора, следовательно, основным отличием являются параметры УЭ. Триаки классифицируются по видам и отличия состоят в различном исполнении и характеристиках:
- Конструктивное исполнение (распиновка, цоколевка).
- Ток перегрузки.
- Параметры управляющего электрода.
- Прямые и обратные токи и напряжения (600bw и 600е — на напряжение 600 В).
- Электрической нагрузке: силовые и обыкновенные (bta06, ку202г).
- Ток затвора.
- Скорость переключения (dv/dt).
- Изготовитель: импортные не требуют предварительно настройки, отечественные нужно настраивать путем внедрения в схему дополнительных элементов.
- Уровень изоляции корпуса (bta16).
- Мощность (btb16).
К основным достоинствам симметричных тиристоров нужно отнести следующие: низкая стоимость, длительный срок применения, не издают помехи (нет механических контактов), надежность.
Недостатки триаков: использование радиатора для отвода тепла, влияние шумов и различного рода помех, невозможность использования при высоких частотах переключения.
Для избежания влияния помех необходимо производить шунтирование прибора RC-цепью:
Величина сопротивления резистора должна быть от 50 до 470 Ом, а емкость конденсатора необходимо подобрать от 0,01 до 0,1 мкФ. Эти величины подбираются в зависимости от характеристик триака или экспериментальным путем.
Основные характеристики
Симисторы бывают отечественные и импортные, следовательно, для понимания сферы применения нужно рассмотреть его основные характеристики на примере КУ208Г (аналог КУ202Н). Этот вид до сих пор применяется в радиоэлектронике и, благодаря его отличным характеристикам и низкой цене, его можно использовать практически во всех устройствах с регулируемыми параметрами в качестве основного или аналога импортным моделям.Основные характеристики:
- Максимальное обратное и импульсное напряжения: 400 В (применение в сети 220 В).
- Максимальный ток открытого состояния в нормальном и импульсных режимах работы: 5А и 10 А соответственно.
- Минимальный ток открытия: 300 мА при 2,5 В.
- Значение минимального импульсного тока: 160 мА при 5 В.
- Время включения и отключения: 10 мкс и 150 мкс соответственно.
Необходимо учесть и длину провода, идущего к УЭ, которая должна быть минимальной. Шунтирование производится между выводом Т1 и управляющим электродом (схема 1).
Среди достойных импортных аналогов можно выделить симисторы с изолируемым корпусом фирмы ON Semiconductor. Диапазон максимальных токов от 0,6 А до 16 А. Благодаря управлению от низковольтных логических выходов они применяются в более сложных устройствах с микроконтроллерами.
Мощные и высоковольтные симисторы: 600bw, acs1086s, вт136, z3m, bt134, 700bw, 600e, bta08, bt137, 800cw, вта41600в, zo607, вта16, вт134, вт137, 600c, btb12, z7m, m2lz47.
Одной из разновидностей симистора является его перспективная модель, называемая оптосимистором. В корпусе этого прибора находится не управляющий вывод, а светодиод. Управление осуществляется при изменении значения напряжения на светодиоде.
Выводы N/C и NC не задействуются в различных схемах подключения. Между управлением и силовой частью осуществляется полная гальваническая развязка, благодаря чему и происходит повышение электрической безопасности и надежности.
Одной из значимых характеристик является dv/dt. Она показывает максимально допустимую величину, благодаря которой самопроизвольное включение триака не происходит. Существенный недостаток симистора является возникновение эффекта dv/dt, возникающий при высокой скорости изменения коммутируемого напряжения. Представляет собой самопроизвольное включение триака. Для устранения этого недостатка применяют демпфирующую RC-цепочку, параллельную выходу каскада (ключевой). Схема с переключением по нулевому уровню и защитой:
Причины эффекта dv/dt: импульсные помехи или выбросы U (напряжения) при коммутации ключа.
Нужно обратить внимание на работу симистора при активной и индуктивных нагрузках. При активной ток, протекающий через триак, совпадает по фазе с напряжением на выходе. При индуктивной эта разница равна определенному значению:
Из-за этого коэффициента напряжение в моменты переключение не равно 0 (причина возникновения выбросов напряжения). При этом даже при выключенном триаке, который работает на индуктивную нагрузку, возможно превышение dv/dt и прибор может выйти из строя. В целях безопасности необходимо применять RC-цепочку, варистор, защитные ограничительные диоды.
Проверка в схемах
Очень часто при выходе из строя какого-либо устройства необходимо прозвонить элементы всей схемы на исправность и при необходимости заменить. Необязательно выпаивать симистор из схемы. Алгоритм похож на проверку тиристора мультиметром.
Как проверить тиристор ку202н мультиметром: для этого необходимо освободить управляющий электрод. Как проверить симистор мультиметром не выпаивая: достаточно освободить управляющий электрод и произвести измерения мультиметром. Алгоритмы проверок идентичны, но такой способ неточен. Для проверки симистора нельзя использовать обыкновенный мультиметр, так как ток измерительного прибора не сможет открыть триак. Существуют такие варианты проверки полупроводникового симметричного тиристора:
- Применение стрелочного тестера или омметра, потому что их сила тока способна открыть симистор.
- Собрать специальную схему для проверки.
При наличии стрелочного омметра проверить триак не так уж сложно. Нужно найти справочную информацию о соответствующем симисторе. Примерный алгоритм проверки:
- Подключить щупы прибора к T1 и T2.
- Установить кратность на измерительном приборе х1.
- При бесконечном сопротивлении деталь исправна, а при коротком или каким-либо показаниям — пробита.
- При положительном результате пункта 3 соединить выводы Т2 и управляющий и сопротивление падает до 20-90 Ом.
- Сменить полярность прибора (поменять измерительные щупы местами) и повторить пункты 3 и 4.
Но этот метод не всегда дает точный результат. Для точного определения работоспособности детали нужно применить специальные схемы проверки. Самый простой способ использовать лампу накаливания и батарейку:
Для профессиональной проверки симистора нужно использовать схему:
Перечень деталей схемы: трансформатор с двумя независимыми обмотками на 12 В; резистор R1 на 51 Ом; конденсаторы С1 и С2: 1000 мк на 16 В; диоды 1N4007 или любой аналог и лампа накаливания: 12 В и 0,5 А.
Для проверки триака установить переключатели согласно схеме; нажать на SB1 и триак открывается (загорается лампа); нажать SB2 и лампа должна погаснуть (симистор закрылся); изменить режим SA1 и нажать SB1 при этом лампа загорается; произвести переключение SA2 и нажать SB1 и, затем изменить положение SA2 и повторно нажать SB1 — индикатор включится при попадании минуса на затвор.
Симисторы широко применяются в регулируемых устройствах. В случае выхода из строя триак достаточно легко проверить при помощи стрелочного омметра или тестера, но этот метод менее точен. Для более точного выявления неисправного прибора необходимо проверить его работу в схеме, которую несложно собрать своими руками.
Прежде потрудитесь узнать, как работает тиристор. Заимейте представление о разновидностях: триак, динистор. Требуется правильно оценить результат теста. Ниже расскажем, как проверить тиристор мультиметром, даже приведем небольшую схему, помогающую выполнить задуманное в массовом порядке.
Разновидности тиристоров

Тиристор отличается от биполярного транзистора наличием большего количества p-n переходов:
- Типичный тиристор p-n переходов содержит три. Структуры с дырочной, электронной проводимостью чередуются на манер зебры. Можно встретить понятие n-p-n-p тиристор. Присутствует или отсутствует управляющий электрод. В последнем случае получаем динистор. Работает по приложенному меж катодом и анодом напряжением: при некотором пороговом значении открывается, начинается спад, ход электронам отсекается. Что касается тиристоров с электродами, управление производится в любом из двух срединных p-n переходов – стороны коллектора, либо эмиттера. Коренное отличие изделий от транзистора в неизменности режим после пропадания управляющего импульса. Тиристор остается открытым, пока ток не упадет ниже фиксированного уровня. Обычно называют током удержания. Позволяет строить экономичные схемы. Объясняет популярность тиристоров.
- Симисторы отличаются количеством p-n переходов, становится больше минимум на один. Способны пропускать ток в обоих направлениях.
Начало тестирования тиристора мультиметром
Сначала потрудитесь расположение электродов определить:
Для открытия тиристорного ключа катод прибора снабжается минусом (черный щуп мультиметра), на анод присоединяется плюс (красный щуп мультиметра). Тестер выставляется в режим омметра. Сопротивление открытого тиристора невелико. Хватит поставить предел 2000 Ом. Пришло время напомнить: тиристор способен управляться (открываться) положительными или отрицательными импульсами. В первом случае перемычкой из тонкой булавки замыкаем на базу анод, втором – катод. Тут и там должен тиристор открыться, в результате сопротивление станет меньше бесконечности.
Процесс тестирования сводится к пониманию, каким напряжением управляется тиристор. Минусовым или плюсовым. Попробуйте так и сяк (если отсутствует маркировка). Одна попытка точно сработает, если тиристор исправен.
Дальше процесс расходится с проверкой транзистора. При пропадании управляющего сигнала тиристор останется открытым, если ток превышает порог удержания. Ключ может закрыться. Если ток не дотягивает порога удержания.
- Ток удержания прописан техническими характеристиками тиристора. Потрудитесь скачать из интернета полную документацию, быть в курсе вещей.
- Многое определяет мультиметр. Какое напряжение подает на щупы (традиционно 5 вольт), сколько мощности обеспечит. Проверить можно, заручившись помощью конденсатора большой емкости. Нужно правильно подключить щупы на выводы прибора в режиме измерения сопротивления, подождать, пока цифры на дисплее вырастут от нуля до бесконечности. Конденсатор процесс зарядки прошел. Теперь перейдем в режим измерения постоянного напряжения посмотреть величину разницы потенциалов на ножках конденсатор (мультиметр подает в режиме измерения сопротивления). По вольт-амперным характеристикам тиристора несложно определить, хватит ли значения создать ток удержания.
Динисторы звонятся проще. Попытайтесь открыть ключ. Зависит от того, хватит ли мощности мультиметра преодолеть барьер. Для гарантированной проверки тиристора лучше собрать отдельную схему. Наподобие представленной рисунком. Схеме сформирована следующими элементами:
- Три резистора послужат заданию режима тиристора. Один номиналом 300 Ом ограничивает ток. Если параметр нужно изменить, перестараться при наличии питания +5 вольт чрезвычайно сложно. Ничего страшного, если резистор убрать. Старайтесь руководствоваться вольт-амперными характеристиками тиристора. Идеально поставить переменный резистор диапазоном 100 — 1000 Ом. Два резистора правой ветки задают рабочую точку. В схеме на управляющий электрод подано 2,5 вольта. Если не согласуется с вольт-амперными характеристиками тиристора (см. документацию), измените номиналы. Образуют резистивный делитель. Напряжение 5 вольт делится пропорционально номиналам. Поскольку сопротивления равны друг другу, на управляющий электрод приходит ровно половина напряжения питания.
- Светодиод послужит нагрузкой. Стоит в «силовой» ветке, рядом находятся эмиттер, коллектор. Здесь после открытия ключа должен течь ток. Светодиод загорится, увидим, работает ли тиристор. Светодиод не инфракрасный. Возьмите видимый диапазон.

Схема проверки тиристора
Почему выбрали питание +5 вольт. Напряжение несложно найти на адаптере телефона (зарядное устройство). Присмотритесь: присутствует надпись наподобие 5V– /420 mA. Выходные значения напряжения, тока (сразу посмотрите, хватит ли удержать тиристор). Каждый знаток в курсе: +5 вольт доступно взять на шине USB. Портом снабжается теперь (в разном формате) практически любой гаджет, компьютер. С питанием проблем избегните. На всякий случай рассмотрим момент подробнее.
Проверка тиристоров на разъеме мультиметра для транзисторов
Многих интересует, возможно ли прозвонить тиристор мультиметром, используя штатное гнездо проверки транзисторов передней панели, обозначенное pnp/npn. Ответ положительный. Нужно просто подать правильно напряжения. Коэффициент усиления, выданный на дисплей, наверняка будет неверным. Поэтому руководствоваться цифрами избегайте. Давайте посмотрим, как примерно делается. Если открывается тиристор положительным потенциалом, подключать нужно на пин B (base) полугнезда npn. Анод втыкается на пин C (коллектор), катод – E (emitter). Едва ли удастся проверить мощный тиристор мультиметром, для микроэлектроники методика сгодится.
Где взять питание тестировщику

Положение электродов мультиметра
Адаптер телефона дает ток 100 — 500 мА. Часто бывает мало (если понадобится проверить тиристор КУ202Н мультиметром, отпирающий ток 100 мА). Где взять больше? Посмотрим шину USB: третья версия выдаст 5 А. Чрезвычайно большой ток для микроэлектроники, бросьте сомневаться в мощностных характеристиках интерфейса. Распиновку посмотрим в сети. Приводим рисунок, указывающий раскладку типичных портов USB. Показаны два типа интерфейсов:
- Первый USB тип А характерен компьютерам. Максимально распространенный. Найдете на адаптерах (зарядных устройствах) портативных плееров, iPad. Можно использовать в качестве источников питания схемы тестирования тиристора.
- Второй тип В характерен больше как концевой. Подключаются периферийные устройства наподобие принтеров, прочей оргтехники. Найти в качестве исходного источника питания сложно, игнорируя факт недоступности, авторы проверили раскладку.
Если кабель USB разрезать – уверены, многие ринутся курочить старую технику, обрывать хвосты мышкам – внутри провод питания +5 вольт традиционно красный, оранжевый. Информация поможет правильно прозвонить схему, добыть нужное напряжение. Присутствует на выключенном системном блоке (к розетке подсоединено). Вот почему огонек мышки продолжает гореть. На время теста компьютер достаточно будет ввести в режим гибернации. Кстати, напрямую не имеется в Windows 10 (полазить по настройкам, найдете в управлении энергопотреблением).

Раскладка портов USB
Заручившись помощью схемы, проверим тиристор, не выпаивая. Рабочая точка задана относительно земли порта, поэтому внешние устройства будут играть малую роль. Традиционно заземление персонального компьютера завязано на корпус, куда выходит провод входного фильтра гармоник. Схемные +5 вольт, земля развязаны с шиной. Достаточно тестируемую схему отключить от питания. Для проверки тиристора понадобится напаять усики на каждый вывод. Чтобы подвести питание, управляющий сигнал.
Многие, елозят на стуле, не понимая одной вещи: тут рассказываем, как прозвонить тиристор мультиметром, причем здесь светодиод плюс все навороты? Место светодиода можно – даже лучше – включить щупы тестера, регистрировать ток. Удается использовать малое напряжение питания, всегда безопаснее одновременно. Что касается персонального компьютера, дает широкие возможности тестирования любых элементов, включая тиристоры. Блок питания системника дает набор напряжений:
- +5 В идет кулерам, многим другим системам. Фактически стандартное напряжение питания. Провода вольтажа красного цвета.
- Напряжение +12 вольт используется для питания многих потребителей. Провод желтого цвета (не путать с оранжевым).
- — 12 вольт оставлено обеспечить совместимость с RS. Старый добрый COM-порт, через который сегодня программируются адаптеры промышленных систем. Некоторые источники бесперебойного питания. Провод обычно синий.
- Оранжевый провод обычно несет напряжение +3,3 В.
Видите, разброс великий, главное – ток. Мощность блоков питания компьютеров колеблется в области 1 кВт. Откроет любой тиристор! Пора пришла заканчивать. Надеемся, теперь читатели знают, как проводится прозвонка тиристора мультиметром. Иногда придется повозиться. Упомянутый выше тиристор КУ202Н снабжен структурой pnpn, незапираемый. После пропадания управляющего напряжения ключ не закрывается. Нужно убрать питание, чтобы погас светодиод. Отпирающее напряжение положительное. Подходит схеме. Единственно, ток удержания составляет 300 мА. Случай, когда не любой телефонный зарядник годится провести опыт.