- Как выбрать RLC измеритель
- Что такое измеритель импеданса и тестер полупроводников
- Типовые примеры использования LCR-метра и транзистор тестера для проверки радиодеталей
- Резисторы – самый распространенный вид радиокомпонентов
- Транзисторы
- Конденсаторы
- Дроссели и катушки индуктивности
- Как итог, несколько рекомендаций перед выбором RLC измерителя:
- Обзор особенностей, основных технических характеристик и возможностей измерителей LCR-параметров
- Транзистор тестер Маркуса с AVR микроконтроллером
- LC метры
- LCR+ESR метры
- Сравнение и рейтинг измерителей импеданса: лучшие измерители RLC 2020 года — основные достоинства и недостатки
- Универсальный тестер электронных компонентов
- Мастер Кит MP700
- 1. Измерение ёмкости и параметров электролитического конденсатора
- 2. Проверка J-FET и MOSFET транзисторов
- 3. Проверка биполярных транзисторов
- 4. Проверка диодов
- 5. Проверка резисторов
- 6. Замер индуктивности катушек и дросселей
- 7. Симисторы и тиристоры
- 8. Прибором можно проверить также и оптопары
- 9. Кроме всего прочего, универсальный тестер может замерять напряжение батареек и аккумуляторов
Как выбрать RLC измеритель
На практике часто нужно определить тип или параметры резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности. Радиодетали несовершенны, как всё в нашем мире, зачастую из-за отсутствия или повреждения маркировки, износа или старения радиокомпонентов, определение номинала становится сложной задачей.
Чтобы определить сопротивление, емкость или индуктивность применяют измерители RLC, ESR. В статье разберем на примерах как провести замеры и подскажем, как выбрать оптимальное техническое решение для ваших прикладных задач.
Время чтения: 20 минут |
Что такое измеритель импеданса и тестер полупроводников
Так уж сложилось, что чаще всего радиолюбители пользуются тремя основными приборами — вольтметром, амперметром, омметром, но иногда возникают ситуации, когда для работы необходим более сложный, редкий прибор — измеритель RLC иммитанса или LCR-метр.
При этом конечно подобные измерительные устройства также бывают как профессиональные, так и «любительские», но для начала о том, что это вообще такое.
Как уже следует из названия, прибор позволяет измерять три основных величины:
- L — Индуктивность;
- C — Ёмкость;
- R — Сопротивление;
Конечно емкость и сопротивление могут замерять большинство современных мультиметров, но LCR-метры это делают обычно точнее, в большем диапазоне. Также RLC метры позволяют проводить дополнительные измерения, например добротности, коэффициента потерь, ESR (эквивалентного последовательного сопротивления, сокращенно ЭПС) и делать это на разных частотах.
Подобный функционал необходим там, где уже не хватает обычных мультиметров, например при диагностике неисправностей импульсных блоков питания, преобразователей напряжения, радиочастотных цепей.
Типовые примеры использования LCR-метра и транзистор тестера для проверки радиодеталей
Резисторы – самый распространенный вид радиокомпонентов
Проволочные резисторы отличающиеся по номинальной мощности
Если с распространенными номиналами проблем не возникает, то измерение низкоомных резисторов может добавить сложностей. Обычный мультиметр часто может измерить нормально сопротивление порядка 1-2 Ома и выше, если ниже, то начинает сильно влиять сопротивление проводов, щупов и низкое разрешение. Даже довольно точный UNI-T UT61E имеет дискретность измерения в таком режиме всего 10 мОм, при том что даже у недорого LCR-метра минимальная дискрета 0,1 мОм. высокой точности с возможностью подключения к ПК для снятия логов Соответственно если при помощи мультиметра можно относительно точно измерить резисторы с сопротивлением от 0,05-0,1 Ома, то при измерении 10 мОм он фактически ничего уже измерять не будет, для сравнения ниже измерение двух резисторов номиналом 1 и 2,2 мОм. Часто измерение малых сопротивлений необходимо при проверке, подборе или изготовлении токоизмерительных шунтов. Альтернативный вариант измерения по падению напряжения, но необходим регулируемый блок питания, амперметр, вольтметр. Возможность измерения малых сопротивлений также полезна для выявления таких проблем как неправильная маркировка, особенно низкоомных резисторов. Слева резистор промаркированный как 0,1 Ома, справа как 0,22 Ома, но реально у них почти одно и то же сопротивление. Такие ошибки могут стоить иногда очень дорого. ТранзисторыИзмерение малых сопротивлений поможет в оценке оригинальности полевых транзисторов. Сейчас на рынок все чаще поступают поддельные, перемаркированные транзисторы. Хотя простое измерение сопротивления в открытом состоянии не дает полной информации, оно позволяет быстро понять что перед вами. Для теста кроме измерителя надо иметь только батарейку на 9 вольт. Зачастую данные в даташитах приводятся к напряжению на затворе в 10 вольт, но в данном случае это не существенно. Кроме того корректно измерять сопротивление сток-исток под током, обычно он указан в документации, но это требует наличия как минимум лабораторного блока питания. Чтобы проверить транзистор: подключаем тестовые щупы к выводам сток и исток (обычно средний и правый), подаем 9 вольт на крайние выводы. Постоянно подавать напряжение не требуется, достаточно зарядить затворную емкость, но надо быть внимательным, не подключите случайно батарейку к щупам тестера. Можно даже сначала «зарядить» транзистор, а только потом подключить щупы. КонденсаторыКонденсаторы используются немного реже, но имеют свои особенности. Например в отличие от резисторов они гораздо больше подвержены старению, особенно если речь идет об электролитических конденсаторах установленных в импульсных блоках питания, преобразователях материнских плат, т.п. Особое значение имеет ESR конденсаторов. Когда конденсатор высыхает почти не теряя при этом емкость, у него значительно увеличивается внутреннее сопротивление. Обычным мультиметром такое не диагностируется, можно менять всё подряд, но это не всегда удобно, часто сложно или дорого. Кроме того часто RLC измерители позволяет проводить измерения без выпаивания компонента, хотя, конечно это зависит от схемы включения. Для примера сравнение двух конденсаторов, дешевого китайского и фирменного. Хоть точный, но обычный мультиметр считает их почти одинаковыми, показывая только небольшую разницу в емкости. Но если подключить конденсаторы к LCR-метру, то видно что отличие во внутреннем сопротивлении у них почти в 5 раз! Если планируете применять конденсаторы в импульсных блоках питания, то именно эта разница в сопротивлении скажется на нагреве, а соответственно и на сроке службы, характеристиках блока питания. Конденсаторы с большим внутренним сопротивлением не могут эффективно гасить выбросы. Дроссели и катушки индуктивностиДроссели, трансформаторы и вообще моточные узлы, в отличие от конденсаторов и резисторов проверяются еще сложнее, и редко какой мультиметр вообще способен измерять индуктивность. Измеритель иммитанса облегчает производство моточных узлов, а также поиск межвиткового КЗ. Путем сравнения с исправным компонентом или известным значением можно понять, что трансформатор или дроссель неисправен, так как у него сильно изменится индуктивность. Вообще для поиска короткозамкнутых витков существуют индикаторы, но измеритель иммитанса также определит эту проблему. Например слева исправный трансформатор, справа он же, но с одним накоротко замкнутым витком. Видно, что индуктивность обмотки стала существенно меньше, также виток повлиял и на результат измерения активного сопротивления обмотки. Как итог, несколько рекомендаций перед выбором RLC измерителя:Обзор особенностей, основных технических характеристик и возможностей измерителей LCR-параметровСравним несколько измерителей разной цены, оценим их преимущества, недостатки. Транзистор тестер Маркуса с AVR микроконтроллеромДля начала конечно знаменитый транзистор тестер Маркуса. Он существует в различных вариантах: в корпусе и без, со встроенным частотомером, с проверкой стабилитронов, самодельный или фабричный. Иногда его ошибочно называют ESR-метром – это не совсем корректно, так как изначально это именно тестер транзисторов, а замер ESR – только одна из его функций, которая была добавлена значительно позже. Кроме того, устройство имеет очень большое комьюнити на известном сайте vrtp.ru, где можно узнать как прошить транзистор тестер. | |
Популярные транзистор тестеры EZM Electronics MK-168 и M8
Пожалуй, для новичка – это действительно выход: такой тестер умеет измерять очень много различных компонентов. Особенно удобно проверять транзисторы, например облегчить такую задачу как найти базу эмиттер коллектор транзистора. Он также вполне нормально проверяет конденсаторы с резисторами.
Но более важно то, что этот тестер умеет измерять емкость и индуктивность, причем проводить комплексное измерение. То есть, например, у дросселя показать не только индуктивность, а активное сопротивление обмотки, также у конденсаторов, не только емкость, но и внутреннее сопротивление.
Есть конечно недостатки, из-за простой схемотехники и двухпроводного подключения компонента ему сложно работать с малыми сопротивлениями.
LC метры
Следующим шагом идут устройства на шаг выше – LCR-метры. Они не умеют проверять параметры транзисторов, но индуктивность или малое сопротивление измерят лучше чем универсальный тестер. Типичный представитель — LC100-A компании Juntek.
В отличие от предыдущего прибора прошивка ESR тестера закрыта, потому возможность обновления отсутствует.
У таких измерителей, остался недостаток универсального прибора — двухпроводное подключение. Поэтому на результат измерений может сильно влиять качество контакта с компонентом и длина проводов. Калибровка ESR тестера, конечно решает проблему длины проводов, но лучше использовать провода минимальной длины и большого сечения.
LCR+ESR метры
Для более опытных есть прибор, который относят если не к профессиональным, то уж точно близким к ним — это XJW01. Кроме стандартных замеров, он позволяет проводить комплексные, а также измерять добротность, диэлектрические потери. Тестер имеет четырехпроводное подключение.
XJW01 позволяет проводить измерения на трех частотах: 100 Гц, 1 и 7.8кГц. Продается XJW01 в виде конструктора для сборки, или собранным устройством.
Тестер может работать как в автоматическом режиме выбора измеряемой величины, так и в ручном. Лучше использовать с ручным режимом, так как автоматика иногда неверно определяет тип компонента.
Наличие четырехпроводного подключения сразу ставит XJW01 на голову выше многих других любительских приборов: такое подключение позволяет разделить цепи генератора тока и измерительной части, за счет чего длина проводов и сопротивление контакта перестает влиять на результаты замеров.
Такой тип подключения применяется в профессиональных приборах: даже там где компонент подключается прямо в клеммы прибора, также используется специальная контактная группа, состоящая из четырех контактов.
Для подключения радиодеталей используются зажимы, пинцеты или выносные контактные группы, а так как они также используют разъемы BNC для подключения, то даже фирменные устройства совместимы с показанным выше XJW01.
Фактически все то же самое есть у фирменных, но относительно бюджетных LCR-метров от фирм UNI-T и Hantek. Они также имеют четырехпроводное подключение, измерение емкости, индуктивности и сопротивления включая ESR и комплексные измерения.
Особенно выделяется новая модель измерителя Hantek 1832C, с которой можно проводить измерения на семи вариантах частоты с верхним пределом в 40 кГц. Базовая погрешность до 0,3%, есть автоматический режим измерения, режимы комплексных измерений.
В этой серии есть старшая модель – Hantek 1833C, отличающаяся расширенным диапазоном частот, но имеющая большую цену.
Hantek 1832C имеет большой экран, на который выводится одновременно все результаты тестирования. Подключение тестируемого компонента двух и четырех проводное (трех и пяти с учетом защитного контакта).
Размах тестового сигнала составляет 0,6 вольта, из-за чего можно проводить замеры многих пассивных радиокомпонентов без выпаивания из платы.
Заявленные диапазоны измеряемых параметров:
При этом часто современные устройства могут измерять на частотах до 100 кГц (например Hantek 1833C), что позволяет тестировать компоненты на более высоком уровне. Особенно это помогает при отборе конденсаторов для работы в импульсных блоках питания, частота работы которых находится на сопоставимом значении.
Но нужно быть внимательным: у многих измерителей LCR часто декларируется диапазон частот до 100 кГц. Однако если внимательно прочитать инструкцию, то станет ясно, что в режиме измерения на такой частоте максимальная измеряемая емкость существенно ниже.
Сравнение и рейтинг измерителей импеданса: лучшие измерители RLC 2020 года — основные достоинства и недостатки
Чтобы выбрать оптимальный с точки зрения мастера по ремонту формат или тип прибора для измерения ESR проведем сравнение 3-х основных категорий:
Лучшие LCR-метры профессионального уровня | Цифровой измеритель LCR Hantek 1832C | Основные плюсы: точность измерения, частота до 40 кГц, прибор уже готов к использованию. Минусы: цена |
Высокоточный RLC метр XJW01 | Основные плюсы: точность измерения, измерение индуктивности до 1000 Гн, цена. Минусы: только три тестовые частоты с максимальной в 7,8 кГц, упрощенная индикация, необходимость доработки для автономного питания. | |
Лучший LCR-метр среднего класса | Измеритель LC100-A с щупами для SMD | Основные плюсы: простая конструкция, компактность, большой диапазон измерения, низкая цена. Минусы: невысокая точность измерения, двухпроводная схема подключения компонента. |
Лучшие бюджетные транзистор тестеры базового уровня | Тестер компонентов LCR-T4 | Основные плюсы: очень высокая функциональность, кроме измерения LCR можно тестировать транзисторы, диоды, тиристоры и пр., возможность обновления прошивки, цена. Минусы: не очень высокая точность измерение малых сопротивлений и ESR, двухпроводное подключение компонента, измерение на низкой частоте, невозможность измерения без выпаивания компонента. |
Многофункциональный тестер элементов GM328 ESR |
Из особенностей — измерение на частотах до 200 кГц, до 12 измерений в секунду, напряжение смещения внешнего конденсатора до 40 В.
Резюмируя все вышесказанное подчеркнем, что для начинающего радиолюбителя более чем достаточно обычного транзистор тестера, который перекроет 90% его задач. Опытным скорее всего потребуется измеритель посложнее, и здесь можно смотреть либо на готовые приборы от брендов среднего уровня, либо на конструкторы типа XJW01.
Тем, кто работает в организациях на которые распространяется сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений, будут нужны приборы, числящиеся в госреестре, к которым можно заказать метрологическую поверку. Это также отличие профессиональных приборов от любительских, хотя и качественных.
Универсальный тестер электронных компонентов
Мастер Кит MP700
Любому, кто работает с электроникой, требуется тестер радиоэлектронных компонентов (R/L/C, N/P/M, ESR), так как среди радиодеталей есть такие, проверить которые обычным мультиметром сложно, а порой и невозможно.
Традиционный подход к измерению всех параметров, который может помочь в определении типа компонента, сложный и трудоемкий. Он может быть N-P-N, P-N-P, N или P-канальным MOSFET транзистором, сдвоенным диодом, тиристором, симистором и т.д., и т.п.
Где-то в 2005 году, когда стали доступны достаточно мощные микроконтроллеры, умного человека по имени Markus Frejek из Германии осенила идея, заключавшаяся в том, чтобы переложить на микроконтроллер нудную ручную работу по определению типа электронного компонента, а также его основных параметров.
Его проект был подхвачен несколькими энтузиастами, такими, например, как Karl-Heinz Kübbeler, который внес несколько полезных усовершенствований в практическую реализацию проекта.
В результате получился прибор, работа которого выглядит как некое волшебство, особенно для непосвященных. Вы втыкаете в разъем некий неизвестный электронный компонент с двумя или тремя выводами, и через пару секунд на экране появляется информация о том, что это за компонент, и каковы его основные электрические параметры.
Конечно, не все радиодетали могут быть определены корректно, и не все параметры будут измерены точно, но помощь такого прибора радиолюбителю просто неоценима.
Любому, кто работает с электроникой, требуется тестер радиоэлектронных компонентов. В большинстве случаев электронщики всех мастей обходятся цифровым мультиметром. Им можно проверить с достаточной точностью самые часто используемые электронные компоненты: диоды, биполярные транзисторы, конденсаторы, резисторы и пр.
Но среди радиодеталей есть и такие, проверить которые рядовым мультиметром сложно, а порой и невозможно. К таким компонентам можно отнести, например, полевые транзисторы (как MOSFET, так и J-FET). Также обычный мультиметр не всегда имеет функцию замера ёмкости конденсаторов, в том числе, и электролитических. И даже если таковая функция имеется, то прибор, как правило, не измеряет ещё один очень важный параметр электролитических конденсаторов – эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС или ESR).
Компания Мастер Кит предлагает MP700 – тестер параметров и исправности электронных компонентов (R/L/C, N/P/M, ESR) – один из вариантов доработанного произведения Маркуса.
Тестер радиодеталей MP700 собран на микроконтроллере Atmega328p. Прибор питается от батарейки на 9 В (типоразмер 6F22, «Крона»). Впрочем, если такой нет под рукой, прибор можно запитать и от стабилизированного блока питания, такого как PW1245, например. На печатной плате тестера установлена ZIF-панель. Рядом указаны цифры 1,2,3,1,1,1,1. Дополнительные клеммы верхнего ряда ZIF-панели (т.е., обозначенные 1,1,1,1) дублируют клемму под номером 1. Это сделано для того, чтобы было легче устанавливать детали с разнесёнными выводами. Кстати, стоит отметить, что нижний ряд клемм дублирует клеммы 2 и 3. Для 2 отведено три дополнительных клеммы, а для 3 уже четыре.
Каковы же возможности данного тестера?
1. Измерение ёмкости и параметров электролитического конденсатора
Для начала проверим электролитический конденсатор на 1000 мкФ × 16 В. Подключаем один вывод электролита к выводу 1, а другой к выводу 3.
Внимание! Перед тестированием конденсаторов, особенно электролитических, их необходимо разрядить, иначе можно повредить прибор высоким остаточным напряжением. Особенно это относится к электролитам, выпаянным из плат.
Можно подключить один из выводов к клемме 2. Прибор сам определит, к каким выводам подключен конденсатор. Далее жмём на красную кнопку.
На экране результат: ёмкость – 1004 мкФ (1004 μF); ЭПС – 0.05 Ом (ESR = 0,05Ω); Vloss = 1.4%.
Тестер можно использовать для замера ёмкости у обычных конденсаторов с ёмкостью примерно от 20 пикофарад (20pF). Если подключить к ZIF-Панели выносные щупы, то можно проверять и детали, выполненные в корпусах для поверхностного (SMD) монтажа.
При проверке конденсаторов, кроме ёмкости и ESR, универсальный тестер показывает ещё такой параметр, как Vloss. Что же он означает? Этот параметр косвенно указывает на уровень утечки конденсатора. Как известно, реальный конденсатор имеет сопротивление диэлектрика между обкладками. Оно высокое, но не бесконечно большое. Благодаря этому сопротивлению конденсатор медленно разряжается из-за так называемого тока утечки.
Так вот, при заряде конденсатора коротким импульсом тока напряжение на его обкладках достигает определённого уровня. Но, как только заряд конденсатора прекращается, напряжение на заряженном конденсаторе падает на очень небольшую величину. Разность между максимальным напряжением на конденсаторе и тем, что наблюдается после завершения заряда, и выражают как Vloss. Чтобы было удобней, Vloss выражают в процентах.
Падение напряжения на обкладках конденсатора объясняется как внутренним рассеиванием заряда, так и сопротивлением между обкладками, которое имеется у всех конденсаторов, так как любой диэлектрик имеет, пусть и большое, но сопротивление.
Для керамических и электролитических конденсаторов высокий показатель Vloss в несколько процентов свидетельствует о плохом качестве конденсатора.
2. Проверка J-FET и MOSFET транзисторов
Теперь давайте протестируем широко известный MOSFET IRFZ44N. Вставляем его в панель так, чтобы его выводы были подключены к клеммам 1,2,3.
Никаких правил подключения соблюдать не надо; как уже говорилось, прибор сам определить цоколёвку детали и выдаст результат на дисплей.
3. Проверка биполярных транзисторов
В качестве подопытного «кролика» возьмём отечественный КТ817Г. Как видим, у биполярных транзисторов измеряется коэффициент усиления hFE (он же h21э) и напряжение смещения Б-Э (открытия транзистора) Uf. Для кремниевых биполярных транзисторов напряжение смещения находится в пределах 0.6 – 0.7 вольт. Для нашего КТ817Г оно составило 0.615 вольт (615mV).
Составные биполярные транзисторы прибор тоже распознаёт. Вот только параметры определяются неточно. В данном случае составной транзистор не может иметь коэффициент усиления hFE = 37. Для КТ973А минимальный hFE должен быть не менее 750. Хотя, возможно транзистор неисправен.
То же для КТ972А (NPN) – структура определяется верно.
Кстати, стоит иметь в виду, что если хотя бы один из переходов транзистора пробит, то тестер может определить его как диод.
4. Проверка диодов
Образец для испытаний – диод 1N4007.
Для диодов указывается падение напряжения на p-n переходе в открытом состоянии Uf. В техдокументации на диоды указывается как VF – Forward Voltage (иногда VFM). Заметим, что при разном прямом токе через диод величина этого параметра также меняется.
Для данного диода 1N4007: VF=677mV (0.677V). Это нормальное значение для низкочастотного выпрямительного диода. А вот у диодов Шоттки это значение ниже, поэтому их и рекомендуют применять в устройствах с низковольтным автономным питанием.
Кроме этого тестер замеряет и ёмкость p-n перехода (C=8pF).
Результат проверки диода КД106А. Как видим, ёмкость перехода у него во много раз больше, чем у диода 1N4007. Аж 184 пикофарады!
Как оказалось, универсальный тестер справляется и с проверкой сдвоенных диодов, которые можно встретить в компьютерных блоках питания, преобразователях напряжения автоусилителей, всевозможных блоках питания.
Тестер показывает падение напряжения на каждом из диодов Uf = 299mV (в даташитах указывается как VF), а также цоколёвку. Не забываем, что сдвоенные диоды бывают как с общим анодом, так и общим катодом.
5. Проверка резисторов
Тестер отлично справляется с замером сопротивления резисторов, в том числе переменных и подстроечных. Вот так прибор определяет подстроечный резистор типа 3296 на 1 кОм. На дисплее переменный или подстроечный резистор отображается в виде двух резисторов, что не удивительно.
Также можно проверить постоянные резисторы с сопротивлением вплоть до долей ома.
6. Замер индуктивности катушек и дросселей
На практике не менее востребована функция замера индуктивности у катушек и дросселей. И если на крупногабаритных изделиях наносят маркировку с указанием параметров, то вот на малогабаритных и SMD-индуктивностях такой маркировки нет. Прибор поможет и в этом случае.
На дисплее результат измерения параметров дросселя на 330 мкГ (0.33 миллигенри).
Кроме индуктивности дросселя (0.3 мГн) тестер определил его сопротивление постоянному току – 1 Ом (1,0Ω).
7. Симисторы и тиристоры
Маломощные симисторы данный тестер проверяет без проблем. Пример – проверка симистора MCR22-8.
А вот более мощный тиристор BT151-800R в корпусе TO-220 прибор протестировать не смог и отобразил на дисплее надпись «? No, unknown or damaged part», что в вольном переводе означает «Отсутствует, неизвестная или повреждённая деталь».
8. Прибором можно проверить также и оптопары
Правда, проверять такие «составные» детали приходится в несколько этапов, поскольку они состоят минимум из двух изолированных между собой частей.
Проверим оптопару TLP627 со стороны излучающего диода (выводы 1 и 2).
Как видим, тестер определил, что к его клеммам подключили диод и отобразил напряжение, при котором он начинает излучать Uf = 1.15V. Далее подключаем к тестеру 3 и 4 выводы оптопары – это сторона фототранзистора.
На этот раз тестер определил, что к нему подключили обычный диод. В этом нет ничего удивительного. Взгляните на внутреннюю структуру оптопары TLP627 и вы увидите, что к выводам эмиттера и коллектора фототранзистора подключен диод. Он шунтирует выводы транзистора и тестер «видит» только его.
Так мы проверили исправность оптопары TLP627. Похожим способом можно проверить и маломощное твёрдотельное реле типа К293КП17Р.
9. Кроме всего прочего, универсальный тестер может замерять напряжение батареек и аккумуляторов
Теперь о том, какие детали этим тестером проверить невозможно.
Мощные тиристоры. При проверке тиристора BT151-800R прибор показал на дисплее биполярный транзистор с нулевыми значениями hFE и Uf. Другой экземпляр тиристора прибор определил как неисправный. Возможно, это действительно так и есть.
Стабилитроны. Определятся как диод. Основных параметров стабилитрона вы не получите, но можно удостовериться в целостности P-N перехода. Производителем заявлено корректное распознавание стабилитронов с напряжением стабилизации менее 4.5 В.
При ремонте всё-таки рекомендуется не полагаться на показания прибора, а заменять стабилитрон новым, так как бывает, что стабилитроны исправны, но напряжение стабилизации «гуляет».
Любые микросхемы, такие как интегральные стабилизаторы 78L05, 79L05 и им подобные.
Динисторы. Собственно, это понятно, так как динистор открывается только при напряжении в несколько десятков вольт, например, 32 В, как у распространённого DB3.
Ионисторы прибор также не распознаёт. Видимо, из-за большого времени заряда.
Варисторы определяются как конденсаторы.
Однонаправленные супрессоры определяются как диоды.
Стоит понимать, что при проверке неисправных полупроводниковых элементов прибор может определить тип элемента некорректно. Так, биполярный транзистор с одним пробитым p-n переходом он может определить как диод. А вздувшийся электролитический конденсатор с огромной утечкой распознать как два встречно-включенных диода. Такие показания явно свидетельствует о негодности радиодетали.
Стоит также учесть тот факт, что имеет место некорректное определение значений из-за плохого контакта выводов детали в ZIF-панели. Поэтому рекомендуется повторно установить деталь в панель и провести еще одну или две проверки.
В целом, прибор имеет значительно больше преимуществ, чем недостатков. Мы уверены, что тестер электронных компонентов MP700 займет почетное место в лаборатории любого электронщика, как начинающего, так и профессионала.