چگونه می توان خوب یا بد بودن رله حالت جامد را اندازه گیری کرد
شناسایی پایههای ورودی و خروجی و اندازهگیری کیفیت آنها به طور کلی با کلمات «به علاوه»، «-» و «ورودی» روی محفظه رلههای حالت جامد AC مشخص میشود، در حالی که انتهای خروجی به مثبت تقسیم نمیشود. و منفی است، اما برخی از دستگاه ها با عبارت "LOAD" مشخص شده اند. برای رله های حالت جامد DC، هر دو ترمینال ورودی و خروجی به طور کلی با "به علاوه" و "-" مشخص می شوند، و برخی از دستگاه ها نیز با کلمات "IN" (ورودی) و "OUT" (خروجی) برای نشان دادن تفاوت ها مشخص می شوند. . هنگام استفاده از مولتی متر دیجیتال برای تمایز بین پایانه های ورودی و خروجی، می توان از محدوده دیود برای انجام تست های رو به جلو و معکوس روی چهار پایه استفاده کرد. در این میان، مسلماً مقدار ولتاژ بین یک جفت پین با قوانین هدایت به جلو و قطع معکوس مطابقت دارد، یعنی "1.{5}}.6V" در حین اندازه گیری رو به جلو نمایش داده می شود و "1" در حین تست معکوس نمایش داده می شود.
بر این اساس می توان تشخیص داد که این دو پایه ترمینال های ورودی هستند و در حین اندازه گیری فوروارد، اندازه گیری "1.3-1.6V" نمایش داده می شود. سرب قرمز به الکترود مثبت وصل می شود در حالی که سرب سیاه به الکترود منفی متصل می شود. برای رله های DC حالت جامد، هنگامی که ترمینال ورودی پیدا می شود، ترمینال های مثبت و منفی ترمینال خروجی معمولاً در مقابل یکدیگر به صورت افقی قرار می گیرند. لازم به ذکر است که برخی از رله های DC حالت جامد دارای دیودهای محافظ در پایانه های خروجی خود هستند. قطب مثبت لوله محافظ به قطب منفی دیود حالت جامد وصل می شود در حالی که قطب منفی لوله محافظ به قطب مثبت رله حالت جامد متصل می شود. در طول آزمایش، تشخیص صحیح مهم است.
مثال تشخیص: دستگاه تست شده یک رله حالت جامد DC نوع JGTIFA است. ترمینال خروجی آن به صورت موازی به یک دیود محافظ متصل است. برای سهولت در توضیح، چهار پین دستگاه را به صورت ①، ②، ③ و ④ برچسب بزنید. هنگام تست، ابتدا بین دو پایه در انتهای ورودی تمایز قائل شوید. با استفاده از DT89{7}}یک محدوده دیود مولتی متر دیجیتال، اندازه گیری های رو به جلو و معکوس را روی ①، ②، ③ و ④ انجام دهید. از داده های تست، می توان دریافت که وقتی پروب قرمز به پین ① و پروب مشکی به پین ② وصل می شود، دستگاه مقدار 1381 (1.381 ولت) را نمایش می دهد. هنگام تعویض پروب ها برای اندازه گیری، دستگاه نماد سرریز "1" را نمایش می دهد. هنگامی که پروب قرمز به پین ④ و پروب مشکی به پین ③ وصل می شود، دستگاه مقدار 543 (0.543 ولت) را نشان می دهد. هنگام تعویض پروب ها برای اندازه گیری، دستگاه نماد سرریز "1" را نمایش می دهد. در حالت های آزمایشی دیگر، دستگاه نماد سرریز "1" را نمایش می دهد.
نتیجه گیری از این امر دشوار نیست: پایه های ① و ② پایانه های ورودی DC دستگاه تست شده، ① پایه ها قطب مثبت، ② پایه ها قطب منفی و "1.381V" افت ولتاژ رو به جلو است. دیود ساطع کننده نور داخلی رله حالت جامد؛ ③ و ④ پایه ترمینال خروجی DC، پایه ③ قطب مثبت، پایه ④ قطب منفی و "0.543V" افت ولتاژ رو به جلو دیود محافظ متصل به موازات ترمینال خروجی است. از رله حالت جامد توجه داشته باشید که برای رله های حالت جامد بدون دیودهای محافظ در انتهای خروجی، مهم نیست که پروب ها چگونه برای اندازه گیری پین های ③ و ④ رد و بدل می شوند، دستگاه نماد سرریز "1" را نمایش می دهد. هنگام اندازهگیری دیودهای ساطع نور داخلی رلههای حالت جامد با استفاده از مدلهای مختلف مولتیمتر دیجیتال، برخی از ابزارها ممکن است بهطور لحظهای قرائت را چشمک بزنند و سپس نماد سرریز "1" را نمایش دهند. در این مورد، کاوشگر را می توان بارها و بارها برای اندازه گیری های متعدد تعویض کرد تا به نتیجه آزمایش رسید.
2. ظرفیت بار را بررسی کنید (1) با استفاده از محدوده دیود مولتی متر دیجیتال DT899A، ابتدا جهت رو به جلو و معکوس پین های ① و ② را اندازه گیری کنید، و دستگاه نماد سرریز "1" را نمایش می دهد. اندازه گیری های رو به جلو و معکوس را روی پین های ③ و ④ انجام دهید. هنگامی که پروب قرمز به پین ③ و پروب سیاه به پین ④ وصل می شود، دستگاه 1524 (1.524 ولت) را نشان می دهد. هنگامی که پروب برای اندازه گیری تعویض می شود، دستگاه نماد سرریز "1" را نشان می دهد که نشان می دهد پایه های ③ و ④ ترمینال ورودی، پایه های ③ قطب مثبت و پایه های ④ قطب منفی هستند. پین های ① و ② ترمینال های خروجی AC دستگاه تست شده هستند. (2) با استفاده از منبع تغذیه تثبیت شده DC5V، مولتی متر دیجیتال DT890A را روی محدوده مقاومت 2k Ω تنظیم کنید تا مقاومت روشن و خاموش ترمینال خروجی را اندازه گیری کنید. پس از بسته شدن و روشن کردن S1، مقدار مقاومت اندازه گیری شده 1.343k Ω است، که نشان می دهد تریستور دو طرفه داخلی هدایت می شود و بار را می توان در این زمان وصل کرد. هنگامی که S1 قطع می شود، دستگاه نماد سرریز "1" را نشان می دهد (مقدار مقاومت بی نهایت است)، که نشان می دهد دستگاه آزمایش شده خاموش است و بار می تواند در این زمان قطع شود. توجه داشته باشید که مقادیر مقاومت حالت روشن ترمینال های خروجی اندازه گیری شده بسته به مدل رله حالت جامد مورد آزمایش متفاوت است، با طیف وسیعی از مقادیر از چند ساعت اهم تا چندین هزار اهم. مقاومت حالت روشن ترمینال خروجی به جریان ورودی IS مربوط می شود. در محدوده 10-20 میلی آمپر، هر چه جریان ورودی بزرگتر باشد، مقاومت حالت روشن کمتر است. اندازه مقدار IS به بزرگی ولتاژ DC اعمال شده به ترمینال ورودی بستگی دارد، اما ولتاژ ورودی اعمال شده نباید از مقدار ولتاژ ورودی نامی دستگاه آزمایش شده تجاوز کند. علاوه بر این، اگر قطبیت ولتاژ DC ورودی معکوس شود، رله حالت جامد نمی تواند به درستی کار کند. اطلاعات مرتبط: نحوه استفاده از مولتی متر دیجیتال برای اندازه گیری کیفیت رله های حالت جامد
1. مقاومت تماس را با استفاده از محدوده مقاومت یک مولتی متر اندازه گیری کنید. مقاومت بین تماس معمولی بسته و نقطه متحرک را اندازه بگیرید و مقدار مقاومت باید 0 باشد. مقاومت بین تماس معمولی باز و نقطه متحرک بی نهایت است. از این، می توان تشخیص داد که یک کنتاکت به طور معمول بسته است و آن یک تماس معمولی باز است.
2. مقاومت سیم پیچ را می توان با استفاده از یک متر جهانی اندازه گیری کرد.
3. ولتاژ کشش و جریان ورودی را اندازه گیری کنید تا یک منبع تغذیه تنظیم شده و آمپرمتر قابل تنظیم پیدا کنید، مجموعه ای از ولتاژ را به رله وارد کنید و یک آمپر متر را به صورت سری در مدار منبع تغذیه برای نظارت وصل کنید. ولتاژ منبع تغذیه را به آرامی افزایش دهید و با شنیدن صدای بسته شدن رله، به ولتاژ و جریان بسته شدن توجه کنید. برای دقت، می توانید چندین بار تلاش کنید تا مقدار متوسط را بیابید.
4. اندازه گیری ولتاژ رهاسازی و جریان آزادسازی نیز همانطور که در بالا ذکر شد برای آزمایش وصل می شود. پس از اینکه رله به داخل کشیده شد، به تدریج ولتاژ تغذیه را کاهش دهید. هنگامی که رله دوباره آزاد شد، ولتاژ و جریان را در این زمان ثبت کنید و چندین بار سعی کنید ولتاژ و جریان آزادسازی متوسط را بدست آورید. به طور کلی، ولتاژ رهاسازی یک رله حدود 10-50 درصد ولتاژ کششی است. اگر ولتاژ آزادسازی خیلی کم باشد (کمتر از 1/10 ولتاژ کششی)، نمی توان از آن به طور معمول استفاده کرد، که این امر پایداری مدار را به خطر می اندازد و عملکرد آن را غیر قابل اعتماد می کند.