Tester varistorů, supresorů, zenerových diod, neonových lamp, plynových výbojek, LED matic část 2 – RadioRadar
Obvod pokročilejšího testeru je znázorněn na obr. 6. Obsahuje výše zmíněný měnič napětí A1, jehož výstupní napětí je usměrněno diodovým můstkem VD2, kondenzátor C3 vyhlazuje pulzace usměrněného napětí, varistory RU1 a RU2 omezují výstupní napětí na úrovni asi 900 V. LED HL1 indikuje průtok proudu testovaným rádiovým prvkem, rezistory R2, R3 jsou omezující proud. Na tranzistoru VT1 je sestaven nastavitelný zdroj napětí, který je řízen optočlenem U1. Protože báze tohoto tranzistoru je připojena k elektrické síti přes obvod R1C1, po připojení napájení se napětí na něm plynule zvyšuje.

Rýže. 6. Obvod testeru
Zařízení funguje následovně. Připojte k němu testovaný prvek, voltmetr a zdroj napájení s napětím 15 V a přípustným proudem do 300 mA. Zapněte napájení a stiskněte tlačítko SB1 (tlačítko můžete nechat stisknuté, napájení se zapíná a vypíná). Voltmetr zobrazí výstupní napětí. Pokud testovaný prvek nevede proud, výstupní napětí bude asi 900 V, určené varistory RU1 a RU2. V tomto případě i malý proud protékající voltmetrem způsobí slabou záři LED HL1. Pokud prvek vede proud, bude protékat přes rezistory R2, R3, LED HL1 (její jas se zvýší) a emitující diodu optočlenu U1. V tomto případě fototranzistor optočlenu začne vést proud a napětí na bázi tranzistoru VT1, což znamená, že se sníží napájecí napětí měniče. V důsledku toho se sníží i jeho výstupní napětí. V tomto případě se napájecí napětí měniče nastaví automaticky. Čím nižší je napětí na zátěži, tím nižší je napájecí napětí měniče. Obr. 7 ukazuje závislosti proudu zátěže Iн a odebíraného proudu Iп testeru na odporu zátěže. Je zřejmé, že zařízení pracuje jako stabilizátor nebo omezovač proudu na úrovni cca 0,37 mA. Tato hodnota je určena proudem protékajícím emisní diodou optočlenu, při kterém se jeho fototranzistor otevírá.

Obr. 7. Závislosti zatěžovacího proudu Iн a spotřebovaného proudu Iп testeru na odporu zátěže
Zařízení tedy testuje testovaný prvek proudem 0,37 mA (pokud jej prvek propustí). To je méně než proud procházející varistorem při určování klasifikačního napětí, ale stačí to k ověření provozuschopnosti. U jiných typů optočlenů bude tento proud jiný.

Obr. 8. Výkres desky a umístění prvků na ní
Většina prvků je umístěna na jednostranné desce plošných spojů o tloušťce 1 mm vyrobené z fóliově potaženého skelného vlákna. Výkres desky a uspořádání prvků na ní je znázorněno na obr. 1,5. Tester používá rezistory MLT, C8-2, oxidové kondenzátory – K23-50 nebo dovážené, kondenzátor C35 – keramický nebo filmový pro napětí nejméně 3 V. Takové kondenzátory byly široce používány v budičích kompaktních zářivek. Varistory jsou nízkoenergetické, můžete instalovat jeden nebo zapojit několik do série, jejich celkové klasifikační napětí určí maximální napětí na výstupu testeru. Dioda VD1000 – libovolný usměrňovač nebo pulzní s přípustným proudem vpřed nejméně 1 mA, diodový můstek VD300 musí být navržen pro usměrnění střídavého napětí 2 V s frekvencí několika desítek kilohertzů. Optočlen – tranzistor a fototranzistory jsou zapojeny podle Darlingtonova obvodu [1000]. Při použití optočlenu s jedním fototranzistorem se stabilizovaný výstupní proud může několikanásobně zvýšit, což je nežádoucí. LED dioda může být superjasná s maximálním povoleným proudem alespoň 2 mA a velkým vyzařovacím úhlem. Vhodné jsou LED diody řady GNL-20XXX.
Tester se k voltmetru připojuje pomocí zástrček ŠP-4 nebo podobných. Х1 a Х2 jsou kleštinové svorky libovolného typu, vodiče k nim musí být ve spolehlivé izolaci. Bez konektoru ХР1 se obejdete, pokud z převodníku vyjmete zásuvku CN1 a vodiče připojíte ke kontaktním ploškám na desce. Převodník se k desce připevní tavným lepidlem. Vzhled smontované desky je znázorněn na obr. 9.

Obr. 9. Vnější pohled na namontovanou desku

Obr. 10. Provoz testeru při kontrole varistoru V320LA40BP
Deska je umístěna v průhledném plastovém pouzdře o rozměrech 22x56x100 mm s krytem skrz otvory, kterými jsou vyvedeny všechny připojovací vodiče. Obr. 10 znázorňuje činnost testeru při kontrole varistoru V320LA40BP s klasifikačním napětím 540 V. Protože proud, kterým protéká, je menší než 1 mA, napětí na něm se ukázalo být 500 V, což je méně než klasifikace, ale naznačuje jeho provozuschopnost. Při změně polarity se napětí na varistoru změnilo o 1 V.
Stojí za to si připomenout postup použití testeru. Nejprve připojte voltmetr a testovaný prvek a poté přiveďte napájecí napětí. Po naměření odpojte napájecí napětí a po několika sekundách můžete odpojit testovaný prvek. Faktem je, že kondenzátor C3 a varistory RU1 a RU2 (které mají parazitní konstrukční kapacitu) lze nabít na napětí 900 V a jejich vybití rukama způsobuje nepříjemné pocity (slabý elektrický šok). Bez testovaného zařízení spotřebovává zařízení proud asi 200 mA a varistory RU1 a RU2 se znatelně zahřívají, takže by zařízení v tomto režimu nemělo dlouho fungovat.
Je snadné určit napětí hoření neonové lampy. K tomu ji připojte k testeru a přiveďte k ní napájecí napětí. Lampa by se měla rozsvítit a voltmetr toto napětí ukáže. Pro určení napětí zapalování neonové lampy je třeba připojit zařízení k laboratornímu zdroji napájení s nastavitelným výstupním napětím. Přiveďte napětí a sledujte napětí na lampě, dokud se nerozsvítí. Maximální zaznamenané napětí je napětí zapalování. Faktem je, že toto napětí je větší než napětí hoření. Čím plynuleji napětí roste, tím přesnější jsou měření.
Tento tester lze také použít k testování LED modulů napájených ze sítě. Vzhledem k tomu, že takové moduly jsou obvykle vybaveny můstkovým usměrňovačem, může být polarita připojení k testeru libovolná. Při testování jednotlivých LED diod, ale i LED matric s jmenovitým napětím několika desítek voltů, je nezbytné dodržovat polaritu připojení napětí. V opačném případě mohou tyto prvky selhat v důsledku vysokého zpětného napětí. Tento tester vám také umožní testovat nízkonapěťové Zenerovy diody a varistory s napětím několika voltů.
Tento tester lze použít ke kontrole nízkovýkonných plynových výbojek [3], které se často používají k ochraně zařízení ve vysokofrekvenčních obvodech, samozřejmě pokud je jejich reakční napětí menší než 900 V. Po připojení výboje k testeru voltmetr ukáže napětí hoření (doutnání) ve výbojové mezeře, které je menší než reakční (průrazné) napětí.
Pokud je tělo svodiče vyrobeno z průsvitné keramiky, což je obvykle případ malých svodičů, bude ve tmě viditelná slabá záře výboje.
Výkres desky plošných spojů ve formátu Sprint-Layout je k dispozici zde.
1. Co je varistor, hlavní technické parametry, k čemu se používá. — URL: https://odinelectric.ru/equipment/electronic-components/chto-takoe-varistor (13.11.21. XNUMX. XNUMX).
2. Optoizolátory (fotočleny) CNZ3731, CNC7C501, CNZ3734, CNC2S501, CNC7C502, CNC7H501. — URL: http://www.allcomponents.ru/panasonic/cnz3731on3731.htm (13.11.21. XNUMX. XNUMX).
3. Plynové pojistky. — URL: https://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w32504.html (13.11.21).
Autor: I. Nečajev, Moskva
Tento materiál doporučujeme.
- Tester varistorů, supresorů, zenerových diod, neonových lamp, plynových výbojek, LED matic (část 1) | Měřicí zařízení
- Varianta testeru pro varistory, supresory, zenerovy diody, neonové lampy, plynové výbojky, LED matice | Měřicí zařízení
- Měly by se LED lampy opravovat? | Osvětlení
Názory čtenářů
- Vakhit / 10.12.2024 – 10:57 Doporučuji doplnit toto vynikající zařízení o další dva rezistory. 1. Mezi bázi VT1, kolektor optočlenu a mezi kondenzátor C1 je nutné vložit rezistor 1 kOhm. Tím se zvýší rychlost omezení proudu a ochrání se optočlen v případě špatného kontaktu nebo spojení testovaného prvku po stisknutí SB1.2. 10. Mezi plus a mínus za SB1 vložit proměnný rezistor 1 kOhm. Odpojit horní svorku RXNUMX od plusu a připojit ji ke střední svorce proměnné. Kalibrovat knoflík proměnné na napětí naprázdno. To vám umožní zkontrolovat prvky bez překročení maximálního napětí dle datasheetu. Takto kontroluji MOSFET a IGBT na padělání, zkratuji gate a source (emitor) a připojuji drain-source (emitor-kolektor) k zařízení při dodržení polarity. Některé prvky se nemusí zotavit ani z měkkého průrazu. Například filmové kondenzátory, ne všechny, ale mohou se zkratem rozbít.

Vzhledem k rostoucí popularitě LED lamp se otázka jejich ochrany stává obzvláště relevantní. Jednou z účinných metod ochrany je instalace varistorů, které výrazně snižují riziko poškození LED zařízení v důsledku přepětí a proudových rázů. Mnoho uživatelů se však při připojování varistoru k LED lampě potýká s problémy. Jak to správně provést a jaké aspekty je třeba vzít v úvahu pro zajištění spolehlivého provozu? V tomto článku se podrobně podíváme na proces připojení varistoru, jeho účel a užitečná doporučení k tomuto tématu.
Pochopení principu fungování varistoru
Varistory jsou zařízení, která mění svůj odpor v závislosti na aplikovaném napětí. Za normálních podmínek si varistor udržuje vysoký odpor, ale když se napětí náhle zvýší, jeho odpor prudce klesne, což umožní průtok proudu. To je ideální pro ochranu LED diod před potenciálně škodlivými přepětími, zejména v nestabilních elektrických sítích.
Uživatelé, kteří připojují varistory, mohou nejen chránit svá zařízení, ale také prodloužit jejich životnost. Připojením varistoru uživatel výrazně sníží pravděpodobnost poškození. Varistor ve skutečnosti funguje jako bezpečnostní síť, která absorbuje přetížení dříve, než se dostane k citlivým součástem světla.
Připojení varistoru k LED světlu: Podrobné pokyny
Než začnete s připojováním varistoru, je třeba si připravit veškeré nástroje a materiály. V této části vám nabídneme podrobný návod, který vám pomůže dokončit instalaci co nejefektivněji.
- Krok 1: Připravte si nástroje a komponenty. Budete potřebovat: varistor, páječku, tavnou pásku, izolační pásku, multimetr, šroubovák a samotnou LED lampu.
- Krok 2: Vypněte zdroj napájení. Před zahájením práce nezapomeňte odpojit lampu od sítě, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Krok 3: Vyhledejte vstupní a výstupní vodiče svítidla. Určete, kde se nacházejí vodiče, které připojují svítidlo k elektrické síti.
- Krok 4: Připojte varistor. Připojte jeden vývod varistoru ke vstupnímu vodiči (fáze) a druhý k výstupnímu vodiči (nulový). Nesprávné připojení může způsobit poškození zařízení.
- Krok 5: Zajistěte připojení. Pro zajištění bezpečného spojení a prevenci zkratů použijte tepelně izolační pásku a elektrickou pásku.
- Krok 6: Zkontrolujte připojení. Před připojením k elektrické síti se ujistěte, že jsou všechna připojení bezpečná a že se vodiče vzájemně nedotýkají.
- Krok 7: Připojte zdroj napájení. Postupně zapínejte lampu a zkontrolujte její funkci.
Porovnání typů varistorů
Existuje několik typů varistorů, každý s vlastními vlastnostmi a použitelností. Pochopení těchto rozdílů vám pomůže se správnou volbou.
Typ varistoru
Provozní napětí
Rozměry (mm)
Jmenování
Keramický varistor
Přepěťová ochrana v domácích spotřebičích
Uzemněný varistor
Ochrana před poruchami v sítích připojených k uzemňovacím systémům
Polovodičový varistor
Přepěťová ochrana
Jak je vidět z tabulky, každý typ varistoru je navržen pro svůj specifický úkol. Keramické varistory se obvykle doporučují pro LED světla, protože poskytují ideální ochranu proti přetížení a předchozímu zvýšení napětí.
Chyby při připojování varistoru a jak se jim vyhnout
Připojení varistoru se může zdát jako jednoduchý proces, ale jak ukazuje praxe, uživatelé často dělají chyby, které vedou k nežádoucím důsledkům. Podívejme se na hlavní chyby a na to, jak jim předcházet.
- Chyba 1: Nesprávné zapojení kabeláže. Vždy buďte opatrní, který vodič připojujete ke vstupu a který k výstupu. Nesprávné připojení může poškodit varistor i lampu.
- Chyba 2: Nedostatečná izolace spojů. Nejčastěji dochází ke zkratům v důsledku nedostatečné izolace mezi vodiči. Pro spolehlivou ochranu použijte tepelně izolační pásku a izolační pásku.
- Chyba 3: Použití varistorů s nevhodnými charakteristikami. Před zakoupením varistoru zkontrolujte jeho parametry a vyberte model vhodný pro vaši lampu.
Nový vývoj v oblasti ochrany LED světelných zdrojů
Výrobci dnes aktivně vyvíjejí nové typy ochranných zařízení, která zlepší provoz LED diod a prodlouží jejich životnost. Jednou z těchto inovací jsou inteligentní modulární varistory, které se automaticky přizpůsobují individuálním potřebám lampy.
Tyto varistory dokáží aktivně monitorovat proud a napětí a upravovat jejich parametry v reálném čase. To umožňuje nejen chránit LED diody, ale také výrazně snížit spotřebu energie během provozu.
Znalecký posudek
Igor Petrovič Sergejev, elektrotechnik s 15 lety praxe, se dělí o své zkušenosti s připojováním varistorů k LED lampám: „Mnoho uživatelů zanedbává instalaci varistorů, což může vést k poruše spotřebovaných lamp. Doporučuji všem svým klientům instalaci varistorů, protože jejich instalace nezabere více než 30 minut a vyžaduje minimální náklady. Viděl jsem případy, kdy správné připojení varistoru umožnilo ušetřit lampy i při silných poklesech napětí. Hlavní radou je nešetřit na ochraně zařízení.“
Otázky a odpovědi
- Jak vybrat správný varistor pro LED světlo? Věnujte pozornost parametrům, jako je provozní a jmenovité napětí, a také typu struktury. Pro většinu LED diod postačí keramické varistory.
- Jak často by se měl varistor vyměňovat? Varistor je třeba vyměnit podle potřeby, zejména pokud již byl spuštěn – v tomto případě jeho odpor vstoupí do kritické zóny a ztratí své ochranné funkce.
- Mohu si varistor zapojit sám? Ano, pokud jsou dodržována všechna pravidla a doporučení, je připojení varistoru dostupné i pro začátečníky. Hlavní je zajistit správné připojení a dodržování všech bezpečnostních opatření.
Závěr
Připojení varistoru k LED lampě je důležitý proces, který pomůže spolehlivě chránit vaše zařízení před přetížením a poklesy napětí. Dodržováním našich doporučení a odborných rad si jej můžete snadno nainstalovat sami. Spolehlivost a životnost vašich lamp do značné míry závisí na správném výběru a instalaci varistoru.
Dále doporučujeme kontaktovat internetový obchod RU DESIGN SHOP. Jedná se o spolehlivého partnera pro nákup zboží pro domácnost a opravy od ruských výrobců. Stránky rudesignshop.ru nabízejí široký výběr kvalitních produktů za dostupné ceny s rychlým doručením do všech měst v Rusku. Budete si moci vybrat ten správný produkt pro váš projekt a věrnostní systém, akce a slevy vám pomohou ušetřit na nákupu. RU DESIGN SHOP prodává pouze osvědčené produkty vyrobené v Rusku.
⚠️ Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Materiály publikované v sekci „Blog“ na webových stránkách RU DESIGN SHOP (rudesignshop.ru) jsou určeny pouze pro informační účely a nejsou návodem k akci, finančním radám, reklamě na hazardní hry ani lékařským/veterinárním poradenstvím.
Bezpečnost používání zboží a látek: Při používání stavebních materiálů, domácích chemikálií, pesticidů a agrochemikálií dodržujte pokyny výrobce a federální zákon Ruské federace ze dne 19.07.1997 č. 109-FZ „O bezpečném zacházení s pesticidy a agrochemikáliemi“. Všechny ochranné známky patří jejich vlastníkům. RU DESIGN SHOP nespolupracuje s uvedenými společnostmi, materiál slouží pouze pro informační účely.
Materiály obsahující popisy lékařských, veterinárních nebo kosmetických produktů jsou pouze orientační; před použitím se poraďte s lékařem nebo certifikovaným specialistou.
Věková omezení: Materiály obsahující informace o alkoholu, hazardních hrách nebo jiných produktech pro osoby starší 18 let jsou určeny pouze pro dospělé publikum a jsou publikovány pro informační účely.
Právní odpovědnost a rizika: Čtenář se na základě zveřejněných informací rozhoduje na vlastní nebezpečí; redakce a autoři nenesou odpovědnost za případné škody na zdraví, majetku nebo pověsti.
Redakce nepovoluje publikace obsahující propagandu extremismu, terorismu, drog nebo sebevražd; takové materiály podléhají okamžitému odstranění.
Zmínky o organizacích s omezeným statusem: Meta Platforms Inc. (sociální sítě Facebook, Instagram) je uznávána jako extremistická organizace, její činnost je v Ruské federaci zakázána; jakékoli zmínky jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují výzvu k používání blokovaných zdrojů.
Autorská práva a zdroje: Informace shromážděné z otevřených zdrojů; jejich relevantnost je uvedena k datu publikace a může se změnit.
Obrázky a ilustrace jsou použity za podmínek povolených držiteli autorských práv; v případě jakýchkoli stížností se prosím obraťte na redakci – jakékoli nepřesnosti budou neprodleně opraveny.
Osobní údaje a soubory cookie: Stránky používají soubory cookie a zpracovávají osobní údaje uživatelů v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti RU DESIGN SHOP.
Názory autorů se nemusí shodovat s názory vládních agentur nebo komerčních společností zmíněných v textu.