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​你知道该如何测量固态继电器的好坏吗

2024-10-21 20:47 来源:海蔻通 点击:

你知道该如何测量固态继电器的好坏吗

在电子元器件中,固态继电器是最常见的电子元器件之一。固态继电器简称SSR。它是一种由电子元件组成的新型无触点开关,具有工作可靠、开关速度快、寿命长等特点,在控制电路中替代常规继电器。那么该怎么测量固态继电器的好坏呢?接下来就由昆二晶来介绍如何测量固态继电器的好坏。

一、.识别输入、输出引脚兼测好坏

在交流固态继电器的壳体上,输入端一般标有“+”、“-”及“INPUT”字样,而输出端则不分正、负,但有的器件标有“LOAD”字样。而对于直流固态继电器,一般在输入和输出端均标有“+”、“-”,有的器件还标有“IN”(输入)、“OUT”(输出)字样,以示区别。

用数字万用表判别输入、输入端时,可使用二极管档,分别对四个引脚进行正反向测试,其中必定能测出一对引脚间的电压值符合正向导通、反向截止的规律,即正向测量时显示“1.3~1.6V”,反向测试时显示溢出符号“1”。据此便可判定这两个引脚为输入端,而在正向测量时,显示“1.3~1.6V”的一次测量,红表笔所接的是正极,黑表笔所接的则为负极。对于直流固态继电器,找到输入端后,一般与其横向两两相对的便是输出端的正极和负极。需要指出的是,有些直流固态继电器的输出端带有保护二极管,保护管的正极接固态二极管的负极,保护管的负极则是与固态继电器的正极相接,测试时要注意正确区分。

检测举例:被测器件为一只JGTIFA型直流固态继电器。它的输出端并接有保护二极管。为叙述方便,将该器件的四个引脚分别标上①、②、③、④。测试时,先区分输入端的两个引脚。使用DT890A型数字万用表二极管档,对①、②、③、④进行正、反向测量。

由测试数据可知,当红表笔接①脚,黑表笔接②脚时,仪表显示值为1381(1.381V),交换表笔测量时,仪表显示溢出符号为“1”;当红表笔接④脚,黑表笔接③时,仪表显示值为543(0.543V),交换表笔测量时,仪表显示溢出符号“1”;在其余的几种测试状态,仪表均显示溢出符号“1”。由此不难得出结论:①、②脚为被测器件的直流输入端,①脚为正极,②脚为负极,“1.381V”是固态继电器内部发光二极管的正向压降;③、④脚为直流输出端,③脚为正极,④脚为负极,“0.543V”是固态继电器输出端所并联的保护二极管的正向压降。注意,对于输出端未有保护二极管的固态继电器,无论怎样交换表笔测量其③、④脚,仪表均显示溢出符号“1”。

使用不同型号的数字万用表测量固态继电器内部发光二极管时,有的仪表显示值有时只是瞬间闪出读数,接着便显示溢出符号“1”,遇到此情况,可反复交换表笔多测几次,直到得出测试结论。

二、 检测带载能力

(1) 使用DT899A型数字万用表的二极管档,先对①、②脚进行正、反向测量,仪表均显示溢出符号“1”;再对③、④脚进行正、反向测量,当红表笔接③脚,黑表笔接④脚时,仪表显示1524(1.524V),调换表笔测量时,仪表显示溢出符号“1”,由此说明③、④脚为输入端,③脚为正极,④脚为负极。而①、②脚则是被测器件的交流输出端。

(2)使用一台DC5V稳压电源,将DT890A型数字万用表拨至2kΩ电阻档测量输出端的通、断电阻。将S1闭合加电后,测得电阻值为1.343kΩ,表明内部双向晶闸管导通,此时能接通负载。将S1断开时,仪表显示溢出符号“1”(电阻值为无穷大),说明被测器件关断,此时可切断负载。

注意,根据被测固态继电器型号的不同,所测得的输出端的通态电阻值也有所不同,其值的范围是比较大的,有的为几时欧,有的为几千欧。输出端的通态电阻与输入电流IS有关。在10~20mA范围内,输入电流IS越大,通态电阻越小。IS值的大小取决于输入端所加直流电压的大小,但所加的输入电压值不得超过被测器件的额定输入电压值。此外,若输入端直流电压的极性接反了,固态继电器是不能正常工作的。

那怎样用数字万用表来测试固态继电器的好坏呢?

1、测触点电阻

用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0;而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。

2、测线圈电阻

可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。

3、测量吸合电压和吸合电流

找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。

4、测量释放电压和释放电流

也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁,工作不可靠。

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