проверка емкости электролитического, танталового или керамического двухполюсника с видео
Конденсаторы относятся к категории электронных компонентов, наиболее часто выходящих из строя. Поэтому при ремонте аппаратуры в первую очередь тестируются именно эти элементы. Перед выполнением процедуры необходимо ознакомиться, как проверить конденсатор мультиметром и какие типы этой детали встречаются чаще всего.
Содержание
Открытьполное содержание
[ Скрыть]
Виды конденсаторов
Конденсаторы бывают:
- Электролитические. Это полярные элементы с «плюсом» и «минусом». Паять их нужно только определенным образом — плюсовый контакт конденсатора к плюсу схемы, минусовый контакт — к минусу.
- Неполярные — это все остальные конденсаторы (керамические, танталовые, SMD-конденсаторы). Они монтируются на поверхность платы, что соответствует современным технологиям.
О том, как проверить конденсаторы на плате, не выпаивая их, рассказывается на видео от канала Радиолюбитель TV.
Что понадобится
В процессе выполнения измерения необходим мультиметр. Желательно, чтобы он измерял емкость.
Кроме этого, понадобится:
- адаптер на 9 Вольт;
- отвертка;
- пинцет;
- если конденсатор в плате, то понадобится паяльник с припоем и флюсом.
Измерение сопротивления
Проверить на 100% элемент, не выпаивая из платы, не получится. Это следует помнить, тестируя деталь на материнской плате компьютера. Правильной проверке будут мешать другие детали. Единственное, что можно сделать – убедиться в отсутствии пробоя. Для этого прикоснитесь щупами к выводам конденсатора и измерьте сопротивление.
Измерение сопротивления будет отличаться в зависимости от вида конденсатора.
Электрический конденсатор
Для того чтобы прозвонить электролитический конденсатор мультиметром, следует выполнить действия:
- Разрядите деталь, замкнув оба полюса пинцетом или отверткой.
- Поставьте мультиметр (шкалу омметра) на максимальный предел измерений и подсоедините к конденсатору, соблюдая полярность. Стрелка прибора должна отклониться на определенное значение, а затем «уйти» на бесконечность.
Керамический конденсатор
Для проверки керамического конденсатора выставьте наибольший предел измерений. Мультиметр покажет значение более 2 МоМ. Если оно меньше, прибор неисправен.
Танталовый конденсатор
Чтобы убедиться в исправности танталового элемента, подсоедините щуп к контактам конденсатора, предел поставьте максимальный. Измерять нужно в омах. Если прозвонка покажет «0», значит, компонент пробит и его нужно заменить.
SMD-конденсаторы
SMD-элементы проверяются по аналогии с керамическими деталями.
Измерение емкости мультиметром
Здесь также хорошую помощь окажет мультиметр, способный определять значение емкости конденсатора.
Для измерения следует выполнить:
- Переключите прибор в режим измерения.
- Установите соответствующий предел и присоедините щупы к контактам. Показания прибора должны соответствовать надписи на корпусе элемента.
Измерение напряжения
Чтобы проверить конденсатор мультиметром, используя постоянное напряжение, нужно:
- Взять адаптер и, соблюдая полярность, подключить его к выводам детали (ее нужно отпаять от платы). Через несколько секунд она зарядится.
- Затем подсоедините щупы тестера к детали и измерьте напряжение. В первый момент оно должно соответствовать тому, что указано на адаптере.
Как проверить без приборов
Осмотрите конденсатор, наличие следующих признаков свидетельствует о пробое элемента:
- темные пятна;
- вздутие и разрывы оболочки;
- протечка электролита.
Вздувшиеся электролитические конденсаторы
Есть и другой способ проверки работоспособности, для реализации которого понадобится источник тока, а также провода и низковольтная лампочка. Зарядите конденсатор и подключите к его выводам лампочку. Она должна гореть в течение нескольких секунд, а затем погаснуть. Это говорит об исправности элемента.
Загрузка …Фотогалерея
Видео «Проверка конденсатора мультиметром»
На видео от пользователя Влад ЧЩ можно узнать о том, как проверить конденсатор мультиметром.
Как проверить резистор, конденсатор, диод и транзистор на исправность?
Эксплуатация полупроводниковых устройств
Проверка состояния и качества изготовления полупроводниковых систем автоматического управления и контроля выполняется электрогруппой судна или при ее участии. Наиболее полные проверки производятся при приемке судна после постройки или заводского ремонта.
В процессе приемо-сдаточных испытаний проверяют конструктивное выполнение, состояние монтажа и функционирование систем. Проверка конструктивного выполнения и монтажа должна охватывать все части автоматической системы: блоки системы управления, которые монтируются в щите или панели, датчики и кабельные соединения. Проверка производится при полностью обесточенной системе.
Отдельные блоки полупроводниковых устройств собраны на платах с печатным монтажом. Сначала производят внешний осмотр щита (пульта, панели). Все поверхности, как внешние, так и внутренние, должны быть ровными, чистыми и хорошо окрашенными. Места ввода кабелей должны иметь сальниковые уплотнения; в отверстия на корпусе должны быть установлены заглушки. Не допускается, чтобы над щитом проходили трубопроводы с фланцами.Расположение щита должно быть удобным для обслуживания. Необходимо, чтобы дверца легко и полностью открывалась и закрывалась и имела уплотнительные прокладки, а на щите была табличка с его наименованием.
При осмотре внутренней части щита необходимо проверить, как разведены кабели, как выполнены выводные соединения, имеется ли маркировка проводов на выводных соединениях и маркировка гнезд для печатных плат.
Если на дверце установлены какие-либо устройства (сигнальные лампы, нажимные кнопки, переключатели и др.), то надо проверить крепление этих устройств и подводку проводов к ним. Гибкие многожильные провода должны быть собраны в жгут, связанный суровой нитью, пластмассовой лентой или заключенный в гибкую трубку. Жгут должен быть такой длины, чтобы не было натяжения при крайних положениях дверцы.
Для осмотра печатных плат каждую поочередно нужно вынуть из гнезда, осмотреть обе ее стороны и установить на место. Правильно установленная плата должна прочно удерживаться в своем гнезде и не качаться при умеренном нажатии пальцем на внешнюю торцевую кромку. При извлечении платы вначале требуется значительное усилие, а после выхода штырей из штепсельного разъема плата должна легко и свободно скользить в направляющих. Если на плате нет оправки, специально предназначенной для того, чтобы держать плату в руке, рекомендуется брать плату за боковые кромки или за раму электрического соединителя.
При осмотре платы с монтажной стороны следует обратить внимание на внешний вид элементов, не допускаются потемнения, царапины и т. п. Если элементы удерживаются на плате только своими внешними выводами, то они должны быть такой длины, чтобы расстояние между элементом и платой было в пределах от 3 до 8 мм. Изгибы внешних выводов непосредственно у корпуса элемента недопустимы. Со стороны пайки проверяют качество соединений: соединения должны иметь вид небольшого конуса, без раковин и лишнего припоя, провода хорошо облужены. Токопроводящие полосы печатной платы не должны иметь отслоений.
Поверхность платы должна быть покрыта лаком. Необходимо убедиться, что подстроечные потенциометры и переменные емкости не находятся в крайних положениях и дают возможность для регулировки. Ползунки потенциометров и переменных емкостей должны быть надежно законтрены от случайных перемещений. Проверяется качество подсоединения проводов к электрическим соединителям плат и крепление гнезд неподвижной части разъемов в каркасе щита. Соединительные провода должны быть собраны в жгуты.
При проверке монтажа датчиков следует убедиться, что места их установки выбраны правильно, т. е. исключается влияние внешней среды (температуры, вибрации, давления и т. д.).
Следует проверить плотность в месте ввода соединительного кабеля в корпус датчика, надежное закрепление органов регулировки датчика, наличие четкой разметки положения этих органов. Необходимо следить, обеспечена ли возможность снятия датчика для замены. Каждый датчик должен иметь табличку с наименованием или условным обозначением контролируемого им параметра.
При проверке кабельных соединений между отдельными частями автоматических систем следует обратить внимание на расположение кабелей, соединяющих датчики и устройства автоматики.
Эти кабели не должны располагаться в одной трассе с силовыми кабелями, так как переменное магнитное поле силовых кабелей может наводить ложные сигналы в жилах, идущих от датчиков.
В случае неполадок в работе полупроводниковой автоматической системы необходимо прежде всего выяснить, в каком узле или блоке произошел отказ. Неисправность можно устранить в сравнительно короткое время, заменив отказавший блок исправным, взятым из судового комплекта запасных частей. Необходимо убедиться в том, что неисправность полупроводниковой автоматической системы вызвана отказом в ее логической части, а не в каком-либо периферийном устройстве — датчике или исполнительном органе. Для определения неисправности в логической части схемы необходимо с помощью технической документации выяснить, какие контуры участвуют в формировании той функции системы, которая не выполняется или выполняется неправильно. Следует проверить состояние электрических соединителей плат, так как окисление или ослабление контактов приводит к резкому возрастанию переходного сопротивления и к нарушению соединения. Контактные поверхности протирают спиртом.
Что чаще всего выходит из строя на плате?
Самые простые и наиболее распространённые поломки плат, являются вышедшие из строя конденсаторы или сгоревшие предохранители, но также встречаются и более серьёзные поломки и для этого уже нужен не только внешний осмотр, но использование специальных приборов.
При осмотре платы, на которой расположены отказавшие контуры, следует обратить внимание на обуглившиеся резисторы, вспученные конденсаторы, оплавленные концы, потемневшие участки на печатной плате, отслоение полос и т. д. Все эти признаки помогают уточнить место неисправности.
Иногда неисправность определить внешним осмотром не удается. Простейшие измерения могут быть выполнены тестером. Для выявления отказавших элементов схемы следует разбить контур на участки так, чтобы выход одного участка являлся входом другого. На каждом выделенном участке контура измеряют выходную и входную величину (обычно напряжение), чтобы убедиться, что между этими величинами существует правильная функциональная связь, вытекающая из построения контура. Если эта связь нарушена, то участок следует считать неисправным. Дальнейшая задача заключается в поиске вышедших из строя элементов, входящих в состав данного участка контура.
Как проверить резистор на исправность?
Резисторы проверяют путем измерения сопротивления при снятом питании. Один конец резистора следует выпаять, чтобы в цепь не включались параллельные участки. Дефектные резисторы должны быть заменены новыми. Новый резистор должен иметь то же сопротивление и ту же мощность, что и вышедший из строя.
Как проверить конденсатор?
Характерные неисправности конденсаторов: пробой изоляции, внутренний обрыв, утечка заряда. В электролитических конденсаторах может произойти заметное вспучивание корпуса и даже его разрыв. Иногда можно наблюдать потеки электролита.
Если внешних признаков неисправности конденсатора нет, его следует для проверки снять с печатной платы.
Грубую проверку исправности конденсатора можно сделать омметром. Исправный конденсатор показывает сопротивление бесконечно большое, пробитый — порядка нескольких ом.
Как проверить диод на исправность?
Наиболее распространенные неисправности диодов: пробой, обрыв, утечка и нарушение герметичности корпуса. Эти дефекты не выявляются по внешнему виду и требуют проведения электрических измерений.
Диоды можно проверить, измерив сопротивление в прямом и обратном направлениях. Сопротивление в прямом направлении значительно меньше, чем в обратном. Диоды можно проверять без выпаивания на плате при снятом напряжении.
При пробое прямое и обратное сопротивления малы, при обрыве внутреннее сопротивление в обоих направлениях равно бесконечности.
Причиной пробоя или обрыва диодов может быть короткое замыкание или увеличение температуры в месте установки диода. Пробой может быть вызван всплеском напряжения в момент включения или выключения схемы. Пробой диода является следствием других неисправностей, которые нужно найти.
При наличии утечки сопротивление диода в прямом направлении нормальное, как у исправного прибора. В обратном направлении в течение первых нескольких секунд сопротивление велико, а затем медленно уменьшается. Если есть утечка, диод должен быть заменен. При пайке диода на плате необходим теплоотвод.
Как проверить транзистор?
Транзисторы используются в усилительных и ключевых схемах. В первом случае дефектный транзистор должен быть заменен не только идентичным по параметрам, но и имеющим такие же вольт-амперные характеристики, поэтому замена транзистора в этих схемах связана с известными трудностями.
В ключевых схемах транзистор работает в режиме «открыт — закрыт», поэтому при замене достаточно подобрать транзистор того же типа.
Припайка выводов должна производиться в такой последовательности: первым припаивается вывод базы, затем — эмиттера и последним — коллектора. При выпаивании транзистора соблюдают обратную последовательность: коллектор — эмиттер — база.
Транзистор можно проверять вольтметром непосредственно на печатной плате при включенном питании. Недопустимо проверять транзистор с помощью омметра, так как для многих транзисторов максимально допустимое напряжение между базой и эмиттером очень мало.
Напряжение батареи прибора может оказаться выше этого значения, и произойдет пробой перехода. При проверке исправности транзистора вольтметром на базу сначала подается минимальное напряжение, предусмотренное схемой и производятся измерения 1 и 2 (рис. 1).
Затем напряжение доводится до наибольшего значения, предусмотренного схемой, и снова производятся эти же измерения. В первом случае измерение 2 дает показание, близкое к напряжению питания (транзистор закрыт), во втором такое же измерение дает результат, близкий к нулю (транзистор открыт).
Рис. 1. Схема проверки транзистора
Если транзистор пробит, то в обоих случаях результаты измерения 2 равны нулю. При внутреннем обрыве в обоих случаях измерение 2 дает напряжение питания. При утечке измерение 2 на закрытом транзисторе показывает постепенное уменьшение напряжения от напряжения питания до 70—80% его значения. Все эти неисправности свидетельствуют о выходе транзистора из строя и необходимости его замены, причем следует искать причины выхода транзистора из строя.
Причинами пробоев и внутренних обрывов могут быть перегрузки транзисторов по току или высокая температура в месте установки транзистора. Перегрузка может произойти из-за короткого замыкания в цепи коллектора (зашунтировано сопротивление R3) или перенапряжения на базе.
⇓ДОБАВИТЬ В ЗАКЛАДКИ⇓⇒ВНИМАНИЕ⇐
- Материал на блоге⇒ Весь материал предоставляется исключительно в ознакомительных целях! При распространении материала используйте пожалуйста ссылку на наш блог!
- Ошибки⇒ Если вы обнаружили ошибки в статье, то сообщите нам через контакты или в комментариях к статье. Мы будем очень признательны!
- Файлообменники⇒ Если Вам не удалось скачать материал по причине нерабочих ссылок или отсутствующих файлов на файлообменниках, то сообщите нам через контакты или в комментариях к статье.
- Правообладателям⇒ Администрация блога отрицательно относится к нарушению авторских прав на www.electroengineer.ru. Поэтому, если Вы являетесь правообладателем исключительных прав на любой материал, предоставленный на ресурсе, то сообщите нам через
⇓ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ⇓
Как проверить твердотельный или электролитический конденсатор
Конденсаторы широко применяются в электротехнике в качестве элементов, сглаживающих пульсации переменного тока, фильтров частоты, или накопителей энергии. Кроме того, эти радиодетали можно применять в качестве гальванической развязки. Технологий изготовление множество, принцип общий: между двумя обкладками кроме диэлектрика размещается особое химическое вещество, определяющее характеристики. Для электроустановок постоянного тока, применяются электролиты. Это недорогая технология, которая имеет серьезный недостаток: жидкость может закипеть от перегрузки или высокой температуры, и тогда конденсатор буквально взрывается. К счастью, такой «экстрим» случается редко: в большинстве случаев корпус просто разрушается, теряет герметичность, и электролит вытекает на монтажную плату.
Поэтому в ответственных узлах применяются конденсаторы, изготовленные по иной технологии. Вместо жидкого электролита применяется токопроводящий органический полимер. Он имеет фактически твердую консистенцию, поэтому при экстремальных нагрузках (включая температурные) опасности не представляет. Такие конденсаторы называются твердотельными (по причине отсутствия жидких фракций). Характеристики этих элементов не уступают традиционным «электролитам», однако стоимость деталей существенно выше. Есть еще один недостаток твердотельной конструкции — ограничения по вольтажу. Верхний предел напряжения не более 35 Вольт. Учитывая область применения (компьютеры, бытовая техника, автомобили), это не является большой проблемой.
По причине высокой стоимости, домашние мастера стараются избегать покупки дорогих деталей, используя б/у компоненты для замены. В любом случае, чтобы не тратить лишние деньги, необходимо знать, как проверить твердотельный конденсатор.
Как работает полимерный конденсатор
Чтобы проверить любой прибор, желательно понимать механизм его работы. Поскольку тема нашего материала — твердотельные конденсаторы (аналоги электролитических), значит речь пойдет о радиоэлементах для постоянного тока, то есть полярных. Все со школьной скамьи помнят эту иллюстрацию:
Две металлические пластины с диэлектриком между ними (для лаборатории подойдет даже воздух). Если на контакты подать потенциал, между пластинами накапливается разноименные заряды, и в пространстве между ними возникает электрическое поле. При отсутствии электрической цепи это поле может сохраняться достаточно долго (современные элементы обеспечивают утечку заряда, стремящуюся к нулю). Именно это свойство лежит в основе применения конденсаторов.
Элемент имеет определенные основные характеристики:
- Рабочее напряжение определяется величиной, при которой не наступает пробой диэлектрика. Конденсаторы выглядят совсем не так, как мы привыкли видеть на лабораторном столе в классе физики. Детали весьма компактны, соответственно расстояние между пластинами минимально. Отсюда ограничение по предельному напряжению.
- Емкость конденсатора — его главный параметр. Он определяет, сколько электрической энергии деталь может накопить и удерживать в себе. Величина напрямую зависит от площади пластин.
Второстепенные характеристики:
- Параметры утечки. Могут определяться током потери накопленного заряда, либо сопротивлением диэлектрика. Идеальные показатели возможны только в вакууме, но такие конденсаторы для бытового использования не выпускаются.
- Температурный коэффициент: определяется дельтой изменения емкости в зависимости от температуры.
- Точность — указывается в процентах. Показывает разброс параметров емкости от эталонной (маркировочной) величины.
Важно: несмотря на большое количество параметров, измерению (проверке) подлежат лишь два из них: емкость и сопротивление диэлектрика.
Устройство электролитических и твердотельных конденсаторов
Радиокомпоненты такого класса применяются в электронных устройствах с высокими требованиями по габаритам. Поэтому вопрос компромисса между площадью обкладок (от этого зависит емкость) и размерами корпуса — головная боль разработчиков. Проблема решается технологически просто:
Изготавливается так называемых сэндвич, стоящий из двух тончайших обкладок, между которыми прокладывается слой пропитанной электролитом бумаги (в электролитических моделях) или токопроводящий полимер (твердотельные конденсаторы). Обычно используется танталовая или алюминиевая фольга. В качестве диэлектрика применяется естественный оксидный слой одной из пластин. У него низкая проводимость, которая определяет ток утечки емкости.
Такая конструкция может занимать достаточно большую (по меркам радиодеталей) емкость. Поэтому ее сворачивают в плотный рулон, где в качестве разделителя между слоями выступает тонкая электро-бумага (смотрим иллюстрацию). Она не участвует в схеме работы конденсатора.
Наружная оболочка выполнена из алюминия, на нее наносится информация о характеристиках.
Преимущества твердотельных конденсаторов
- В сравнение с электролитической конструкцией, существенно снижено эквивалентное последовательное сопротивление. Благодаря этому деталь практически не нагревается на высоких частотах.
- Значительная величина тока пульсаций делает работу более стабильной, особенно в схемах обеспечения электропитанием.
- Твердотельные конденсаторы практически не зависят от температуры. Кроме физической защиты от раздувания корпуса, это свойство позволяет сохранять параметры при нагреве.
- Продолжительность жизни. Если принять за эталон рабочую температуру 85 °C, срок эксплуатации (без потери характеристик) в 6 раз больше, чем у электролитов. Обычно эти детали без проблем работают не менее 5 лет.
Самостоятельная диагностика конденсатора
Поскольку мы говорим о деталях для работы с постоянным током, не имеет значения, какая применяется технология: электролитическая или полимерная. Проверка полярных конденсаторов выполняется одинаково.
Прежде всего, выполняется внешний осмотр. Электролиты не должны иметь следов вздутия, особенно на торце, где есть насечка в виде креста. При осмотре твердотельных корпусов можно увидеть термические повреждения с нарушением геометрии.
Разумеется, необходимо проверить крепление ножек. Компактная конструкция подразумевает небольшие размеры всех компонентов. Ножки могут банально оторваться еще на стадии сборки.
Если внешний осмотр не дал результатов, проводим тестирование с помощью мультиметра
В любом случае, для выполнения этих работ необходимо выпаять деталь из платы. Делать это надо осторожно, чтобы не выдернуть контактные ножки из корпуса.
Если ваш прибор имеет специализированный разъем для проверки, диагностика выполняется в соответствии с инструкцией к мультиметру. Обязательно проводится весь комплекс тестирования (если такой алгоритм имеется). Подключать нужно правильно, соблюдая полярность. Маркировка обязательно присутствует на корпусе детали. При такой проверке вы не только проверите исправность, но и увидите значение емкости.
- Проверка работоспособности конденсатора начинается с измерения сопротивления. Делается это не так, как на резисторах или диодах. Чтобы понять принцип проверки, вспомним основные свойства конденсатора. При накоплении заряда сопротивление между обкладками увеличивается. Для начала необходимо разрядить элемент (снять остаточный заряд). Разумеется, это справедливо лишь для исправной детали. Надо просто замкнуть ножки любым проводником, или сомкнуть их между собой.
Важно: электролитические конденсаторы могут работать с напряжением до 600 Вольт и более, поэтому их разряжают только инструментом с изолированной рукояткой.
- Затем необходимо выставить предел измерения в режиме омметра на значение 2 МОм. Подключить конденсатор к мультиметру и наблюдать за показаниями.
Измерения такого рода лучше проводить с помощью стрелочного прибора, так будет нагляднее видно динамику. Но и на цифровом дисплее все будет понятно. Исправный радиоэлемент будет демонстрировать плавное увеличение сопротивления. Причем чем выше емкость, тем медленнее происходит процесс. Когда значение будет близким к бесконечности, цифровой индикатор покажет «1» (стрелочный соответственно «∞»). - Почему так происходит? У мульиметра есть элемент питания. При измерении сопротивления, на деталь подается напряжение, которое заряжает конденсатор. Далее простые законы физики: набралась емкость, сопротивление увеличилось до бесконечности. Если снова замкнуть контакты в режиме «коротыша», сопротивление резко уменьшится. Затем снова плавно восстановится до бесконечности.
Проверка межобкладочного замыкания
Даже такой надежный конденсатор, как твердотельный, может иметь банальные физические повреждения. Например, замыкание между обкладками или на корпус. В первом случае сопротивление не увеличится до бесконечности, хотя первое время будет плавно увеличиваться. При пробое на корпус, сопротивление между одной из ножек и внешней оболочкой будет критически маленьким.
В обоих случаях, такие конденсаторы следует отнести к браку, восстановлению они не подлежат.
Проверка истинных значений емкости
Как проверять детали с помощью специализированного мультиметра, мы уже рассматривали. Однако для проверки твердотельного (электролитического) конденсатора недостаточно просто зафиксировать факт исправности. Особенно, если радиоэлемент под подозрением, либо вы хотите использовать деталь, бывшую в употреблении. Необходимо использовать прибор, с достаточным диапазоном измерения емкости.
Тестирование проводится в несколько этапов:
- несколько раз соединяем конденсатор с клеммами прибора, затем разряжаем его замыканием, и снова проверяем;
- нагреваем радиодеталь с помощью термофена до температуры 60–85°C, и проверяем значение емкости: разброс параметров не должен превышать допустимую погрешность (указано на корпусе).
Важно: обязательно соблюдайте полярность при проведении измерений. Это необходимо не только для получения истинного значения. При напряжении питания прибора хотя бы 9 вольт (такие мультиметры встречаются часто), конденсатор может выйти из строя из-за переполюсовки.
Практическое применение на автомобиле
Далеко не все домашние мастера будут тестировать элементную базу материнских плат компьютеров. А вот навыки, как проверить конденсатор трамблера, пригодятся любому автолюбителю. Изучим методику на примере классики ВАЗ.
- Для проверки необходимо отсоединить кабель, идущий от трамблера до конденсатора. Он обычно соединен с одним контактом прерывателя. Между контактами закрепляем лампу мощностью 35–50 Вт (разумеется, с напряжением 12 вольт). Если при включении зажигания лампа загорелась, конденсатор неисправен, то есть «пробит» (это самая характерная поломка). Если «контролька» не светится — конденсатор исправен.
- Второй способ можно применять в крайнем случае, если у вас не нашлось лишней лампы. После включения зажигания, необходимо быстро и вскользь коснуться контактами друг к другу. Если ничего не происходит — конденсатор в порядке. При наличии искрения — радиоэлемент «пробит».
Итог
Для того, чтобы проверить твердотельные либо электролитические конденсаторы, не обязательно иметь образование радиоинженера. Руководствуясь нашими советами, вы сможете точно определить исправность радиодеталей, и сэкономить средства на покупку новых элементов. Учитывая высокую стоимость именно таких конденсаторов, снижение затрат на ремонт будет ощутимым.
Видео по теме
Как проверить исправность конденсатора (радиоэлемента) для постоянного и переменного напряжения
Человеку начавшему читать данную статью думаю не надо рассказывать, что такое конденсатор, как он может выглядеть и тому подобную информацию. Ведь ради праздного любопытства, мало кто решиться начать искать увлекательное чтиво в статьях с таким наименованием. Именно поэтому наша статья ориентирована на тех, кто только делает первые шаги в мир радиоэлектроники и желает узнать о нем чуть больше. Давайте попробуем разобрать во всем относительно проверки конденсатора по порядку, чтобы в голове у вас была не каша, а точное и четкое представление, что откуда и как.
Какие свойства конденсатора подлежат проверке
Сразу бы хотелось сказать, что проверке подлежат основные свойства конденсатора, но это будет глупо, так как для начинающего это не более чем пустой звук. А с нашей стороны такое предложение звучит не более чем издевательство и некое дилетантство.
Давайте все же вспомним, как выполнен конденсатор. По сути это радиоэлемент способный накапливать в себе потенциальные заряды. Справедливости ради необходимо сказать, что все проводники способны накапливать этот самый потенциал. Так и здесь. По сути, конденсатор это два проводника, которые скручены в рулон. Между ними есть диэлектрик, для того чтобы заряды не разрядились друг с другом, то есть не уравновесили друг друга и не получился итоговый ноль. В зависимости от размера проводника, то есть от их площади и расстояния между ними, у каждого из проводников будет своя емкость, то есть возможность сохранения пикового заряда. Фактически это свойство называется емкость конденсатора. Конденсатор с большой емкостью может зарядится не полностью, но не может зарядится больше, чем его емкость. Емкость измеряется в фарадах. Вернее в микро, нано фарадах и тому подобных величинах. Так как 1 фарад это очень большая емкость, соизмеримая с емкостью нашей с вами планеты, то есть земли. Итак, именно вот эту самую емкость, а также состояние диэлектрика между проводниками необходимо проверять в первую очередь при проверке конденсатора.
Косвенные признаки неисправных конденсаторов
Обычно это вздутие корпуса конденсатора. Возможны даже тепловые пробои в виде маленьких черных точек. Любое растрескивание, вздутие, визуальное изменение конденсатора относительно его изначального вида, говорит о том, что конденсатор может быть неисправен.
Как проводить измерения работоспособности конденсатора
Проверку конденсатора необходимо проводить в состоянии, когда на радиоэлемент не влияют другие факторы, будь то другой конденсатор, сопротивление и т.д.. Проще говоря, самым достоверным и правильным будет выпаять конденсатор из платы и проверять как отдельный радиоэлемент, чтобы исключить влияние на измерение других составляющих схемы.
Способы проверки конденсатора электролитического и неэлектролитического
Самый простой способ это использование специализированного прибора для проверки конденсатора. По сути, сегодня во многих универсальных измерительных приборах имеется возможность измерить емкость конденсатора, тем самым еще и проверив его работоспособность. Этот способ будет являться догмой, что с вашим конденсатором все в порядке.
Ниже приведенные способы проверки лишь будут указывать на то, что конденсатор, скорее всего, исправен. Давайте поговорим об этих способах.
Можно использовать все тот же универсальный измерительный прибор, но уже без функции измерения емкости. Включаем прибор в режим измерения сопротивления и подключаем к ножкам конденсатора. Если это электролитический конденсатор, то соблюдаем полярность. В итоге, вы увидите, как на ваших глазах сопротивление конденсатора будет меняться, увеличиваться. Вначале будет ноль, но очень не долго, а потом сопротивление будет все больше и больше, пока не станет равно бесконечности. Фактически пока конденсатор заряжается, то он имеет какое-то сопротивление. Как только зарядился и через него перестал протекать ток, вернее на него, то сопротивление становится равно бесконечности.
Если у вас есть амперметр, то подключив конденсатор через амперметр к блоку питания, можно увидеть скачок на приборе. Фактически это нечто подобное, что мы рассматривали в примере выше.
Последний, пожалуй, самый варварский способ, но вполне возможный за неимением другого, это зарядить конденсатор от номинального напряжения и разрядить на какой-то проводник, то есть фактически закоротить его выводы. Если конденсатор большой емкости и со значительным рабочим напряжением, то вы увидите искру от его разряда.
Итак, возможностей косвенно проверить конденсатор достаточно много, как вы увидели, но самым правильным и надежным способом будет первый. Именно он позволит определить емкость конденсатора, что не сделает ни один последующий способ проверки. А значит, все же останутся сомнения, так ли все хорошо. Это актуально в отношении электролитических конденсаторов, где есть жидкость и в случае ее вытекания из корпуса, как говорят высыхания, конденсатор может поменять и свою емкость. В итоге, он будет условно исправен, но не будет соответствовать заявленным характеристикам.
Особенности измерения конденсаторов для постоянного и переменного напряжения
Здесь как раз и можно продолжить нашу мысль, о различии измерения электролитических и не электролитических конденсаторов. Конденсаторы различаются тем, что в электролитических налита жидкость, которая увеличивает свое диэлектрическое сопротивление при соблюдении подведения полярности к нему. Это позволяет использовать конденсаторы на заявленное напряжение. В случае если во время измерения, для проверки работоспособности, вы перепутаете полярность, то конденсатор может просто пробить, в итоге он выйдет из строя. Хотя конечно испортить конденсатор измерительным прибором маловероятно, но все же! Соблюдайте полярность при измерении электролитических конденсаторов.
Что касательно конденсаторов для переменного тока, то здесь можно подключать щупы измерительного приборы хоть так, хоть эдак. То есть от перестановки щупов от одной ноги к другой, ничего не изменится. Такие измерения вполне допустимы.
Применяемые конденсаторы для схемопостроения
Раз уж мы подняли тему конденсаторов, то приведем таблицу с основными применяемыми конденсаторами на сегодняшний день
величина | название | обозначение | |
---|---|---|---|
10−1 Ф | децифарад * | дФ | dF |
10−2 Ф | сантифарад * | сФ | cF |
10−3 Ф | миллифарад | мФ | mF |
10−6 Ф | микрофарад | мкФ | µF |
10−9 Ф | нанофарад | нФ | nF |
10−12 Ф | пикофарад | пФ | pF |
10−15 Ф | фемтофарад | фФ | fF |
10−18 Ф | аттофарад | аФ | aF |
10−21 Ф | зептофарад | зФ | zF |
10−24 Ф | иоктофарад | иФ | yF |
* применять не рекомендуется не применяются или редко применяются на практике |
Резюмируя информацию о проверке конденсатора
Как видите, конденсатор это одновременно простой и сложный прибор. Его проявляемые свойства простые, но за их обеспечением стоят высокотехнологичные производственные процессы, применяемые при его изготовлении. При этом измерить и одновременно проверить конденсатор можно лишь прибором способным измерять его емкость.
А вот косвенно получить подтверждение о работоспособности конденсатора, что станет практически 99% гарантией исправности для не электролитического конденсатора, можно и другими способами.
Как проверять конденсаторы мультиметром — не выпаивая, емкость и исправность конденсатора
Конденсатор способствует накоплению электрического заряда. И если он неисправен, данное свойство теряется.
Классифицируются они на:
- электролитические, подключение которых в схему должно быть строго определённым;
- неполярные, подключенные в любом порядке.
Для проверки работоспособности конденсатора следует воспользоваться простым мультиметром. Данное оборудование помогает в поиске сбоев в электроцепи (измерение напряжения, ее «прозвон»), и в анализе работоспособности отдельных электродеталей.
Так как конденсатор – составная часть любой электросхемы и его нерабочее состояние часто результат истечения его срока годности, то и тогда придет на помощь мультиметр, который уловит искажения в сигнале электроцепи.
Проверка исправности электролитического конденсатора
Проверка начинается с визуального осмотра детали. Взрыв – естественное явление при увеличенном давлении внутри корпуса электролитов, если они повреждены. Даже при небольшой взрывной мощности вред будет заключаться в разбрызгивании их содержимого вокруг.
Чтобы предотвратить это, в верхней части конденсаторов делается крестообразная насечка, которая способствует стравливанию внутри корпусного давления. Вспучивание и разрыв корпуса уже говорит о неисправности устройства.
В остальных случаях потребуется проверить работоспособность конденсатора мультиметром, который измерит сопротивление батарейки. Для этого производится подключение прибора к выводам конденсатора с соблюдением полярности.
Первоначально сопротивление будет близко к 0 из-за разрежённости устройства. Но при зарядке конденсатора от батареи можно будет наблюдать увеличение показателя сопротивления. При окончании зарядки мультиметр высветит бесконечно большое сопротивление.
До проверки конденсатора потребуется его разрядка, которая может быть осуществлена при замыкании выводов между собой. Предельное значение измерения – максимально возможное. Производится соединение плюсового выхода детали с ее красным аналогом на приборе.
Подключение минусового черного выхода – к другому выходу. Измеряя сопротивление, следят за постоянно увеличивающимися показаниями мультиметра. Не должно быть их уменьшений.
Контакты между выходами должны быть надежными. Процесс не должен быть прерван. Запрещено прикасание к ним из-за сопротивления человеческого тела, которое помешает зарядке и определению работоспособности детали.
Результаты проверочной работы:
- Показания равны 0 и отсутствует их увеличение или оно незначительно. Значит, имеется замыкание между обкладками. И если конденсатор подключить к рабочей схеме, произойдет короткое замыкание.
- Заметное увеличение показаний прибора, но без достижения ими бесконечности. Значит, есть ток утечки, при значительном снижении емкости изделия. Результат – неэффективная работа элемента без полного выполнения им своего функционального назначения. Сигнал будет искажен.
Напряжение мультиметра – до 1,5 В, а в рабочих схемах с конденсатором – значительно больше. Поэтому при наличии утечки у прибора и его установки при рабочем напряжении возможен полный его пробой.
Проверка исправности неполярных конденсаторов
- При зарядке детали от мультиметра есть возможность проверки исправности элементов емкостью от 0,5 мкФ. При этом не важна полярность подключения. Более малая емкость не позволит заметить изменения на приборе. При показателях емкости, определяемых цифровым прибором, больше ее номинального значения элемент считается неисправным. Показания мультиметра верны при очевидном замыкании между обкладками.
- Проверка детали с напряжением от 400 В возможна при ее зарядке от сети в точке, защищенной от короткого замыкания автовыключателя. Также должен быть подключен резистор последовательно с конденсатором, чье сопротивление от 100 Ом, чтобы ограничить первоначальный токовый бросок. В момент после зарядки и спустя время производится измерение напряжения на выводах детали. При этом важно долгое сохранение заряда. После потребуется разрядка элемента с помощью резистора, через который произошла его зарядка.
Как проверить конденсатор, не выпаивая его
К сожалению, при прогреве паяльным прибором при пайке восстановление свойств конденсаторной детали – явление редкое. И, к сожалению, нет универсального метода проверки его исправности без выпаивания данного элемента из схемы. Другие элементы, окружающие его, будут шунтировать его своим сопротивлением.
Поэтому:
- После впаивания прошедшего проверку конденсаторного элемента возможно включение оборудование, которое подверглось ремонту, чтобы понаблюдать за изменениями в его работе. При улучшении или восстановлении работоспособности данного оборудования производится замена проверенной детали на новую;
- Для сокращения времени на проверку производят выпаивание только 1-ого из выводов, что не всегда возможно для большинства деталей электролитического типа из-за особенности конструкции их корпуса;
- При последовательном подключении проверяемого элемента с иным возможно определение его исправности прямо на плате, выпаяв его;
- При сложной схеме с множеством конденсаторов определение неисправности конденсаторных деталей производится измерением напряжений на них. При отклонении данного показателя производится выпаивание подозрительного элемента и его проверка 1-им из вышеперечисленных способов.
Проверка емкости конденсаторов
При значениях конденсаторной емкости до 0,5 мкФ зарядка происходит с такой быстротой, что проследить за этим не под силу ни одному оборудованию. Для этого необходимо определение номинальности емкости детали с помощью измерителя емкости – LC-метра.
Для домашнего пользования возможно использование небольших цифровых измерителей емкости. У них есть щупы подключения, дисплей на жидких кристаллах и переключатель пределов измерения.
Чтобы проверить конденсаторный элемент, первоначально распознают его емкость по обозначениям на его корпусе, осуществляют выбор необходимого предела измерения и подсоединяют его к измерительному прибору. Есть модели, измеряющие емкость без выпаивания элементов из схемы.
При существующем разбросе параметров измеренное значение детали должно входить в регламентируемый допуск. Иначе конденсаторный элемент неисправен.
Можно приобрести мультиметры со встроенной данной функцией. Есть модели со стандартными щупами для подключения проверяемых элементов и гнездами на их корпусе. Однако, пределы данных моделей ограничены.
Блиц-советы
- При сбоях в схеме проверяется дата выпуска конденсаторного элемента. За 5-летний срок эксплуатации возможно «усыхание» данной детали на 55 – 75%. Поэтому слишком старую деталь лучше сразу заменять, потому что даже рабочий элемент будет вносить некоторые искажения.
- Для максимальной точности результатов измерений перед проверочным процессом в оборудование необходимо поставить новую батарейку.
- До проверки конденсатор рекомендуется выпаивать из схемы полностью или только 1-ну ножку. Если элемент большой и имеет подводку проводов, то отсоединению подвергается 1 из них. Иначе результат будет искажен.
- Касание руками выводов конденсатора при его проверке строго запрещено. Это объясняется тем, что человеческое тело имеет сопротивление в 4 Ом, которое способно исказить результат поверки.
- Для современных мультиметров максимальным пределом измерения будет емкость до 200 мкФ. Номинал элементов емкостью до 0.25мкФ подвергаются проверке на наличие короткого замыкания. Если превысить допустимые значения измерения, мультиметру грозит поломка, даже несмотря на установленный внутри него предохранитель.
- При работе с высоковольтными схемами не стоит забывать о технике безопасности. Любой такой ремонт должен начинаться после того, как ремонтируемое оборудование выключено и электрокомпонент разряжен разрядной цепью.
- Чтобы проверить деталь большой емкости, может подойти более экстремальный способ. После того, как элемент зарядится полностью, производят замыкание его выводов на предмете из металла. Предварительно данный предмет должен быть покрыт изолятором, и имеет смысл работать в резиновых перчатках. Появление искры и одновременно характерное звуковое сопровождение будет служить результатом процесса разряда.
Статья была полезна?
0,00 (оценок: 0)
Как проверить работает ли конденсатор. Как можно проверить конденсатор мультиметром, не выпаивая его.
Начинающие радиолюбители неоднократно задают вопрос, как проверить исправность конденсатора ? Этот важный элемент электрической цепи при неисправности может спровоцировать отказ всей схемы или заставить глючить один из ее узлов.
Как проверить исправность конденсатора?
В процессе проверки конденсатора желательно выпаять и визуально осмотреть радиокомпонент на наличия видимых дефектов:
- вздутия, трещины;
- почернения, следы гари;
- вытекшего электролита.
Но, увы, конденсатор, который нормально выглядит, еще не является залогом того, что он полностью исправен.
Для более точной диагностики необходим мультиметр, желательно с возможностью проверки емкости конденсаторов. В таком устройстве необходимо всего лишь выбрать диапазон измерения необходимой емкости и подключить конденсатор в специальное гнездо (если оно имеется) или к щупам прибора.
На практике если показания мультиметра отличаются от номинала конденсатора +/-15% , можно считать такой конденсатор исправным. Подопытный наш образец имеет: 5,6 мкФ , показания прибора составляют: 5,8мкФ. Вердикт — конденсатор рабочий.
Как проверить электролитический конденсатор мультиметром?
Если функция измерения емкости не предусмотрена на вашем приборе, тогда простейшая проверка конденсатора мультиметром поможет выявить в нем замыкание, но потерю емкости измерить не получится. Для такой проверки необходимо мультиметр включить в режим измерения сопротивления и смотреть на показания индикатора. В первоначальный момент конденсатор накапливает заряд, и его сопротивление уменьшается, спустя определенное время сопротивление конденсатора начнет сильно увеличиваться.
По скорости изменения сопротивления субъективно можно судить о реальной емкости конденсатора.
Как проверить исправность конденсатора тестером?Вышеописанные действия с легкостью можно повторять не только цифровым, но и стрелочным прибором, в котором отклонение стрелки будет визуально даже лучше видно. Диапазон измерений прибора лучше выставить в пределах 2МОм . Но данный метод проверки способен выявить работоспособный конденсатор лишь емкостью не менее 1мкФ .
Как проверить конденсатор на плате?
Все предыдущие действия можно проводить на плате. Проверить конденсатор мультиметром не выпаивая таким способом не составит труда. Но надо знать, что другие радиокомпоненты будут влиять на показания прибора. Влияние будет зависеть уже от конкретной схемы прибора.
Перед тем, как проверить исправность конденсатора необходимо помнить:
- проверять только разряженные конденсаторы (замкнув на несколько секунд их выводы). Не соблюдая данную меру предосторожности есть шанс, что мультиметр выйдет из строя;
- не браться за металлические выводы щупов руками. Проводимость человеческого тела непосредственно влияет на показания прибора;
- лучше всего проверять любой конденсатор, который выпаян из основной схемы.
Вконтакте
Вышедшие из строя радиоэлементы можно обнаружить с помощью различных техник и приборов. Но всё становится не так просто, когда нам необходимо с помощью мультитестера протестировать емкостные элементы, так как обычным прозвоном таких элементов не обойтись.
Мультиметр – это электроизмерительный прибор универсального типа. С его помощью можно замерить параметры переменного и постоянного тока, мощность электрической сети, сопротивление сети, радиодеталей, емкости конденсаторов.
Мультиметры делятся на два типа: аналоговый и цифровой. В аналоговом мультиметре измеряемые параметры отображаются на стрелочной шкале. В цифровом мультиметре результаты отображаются на цифровом табло.
На корпусе мультиметра установлен переключатель, регулятор. Иногда таких регуляторов бывает две штуки. Служат они для переключения величин измерений, режимов работы прибора. Для измерения параметров используются щупы. Щуп – это провод, на одном конце которого имеется металлический наконечник, на втором – разъем.
Конденсаторы по используемым в конструкции материалам делятся на конденсаторы простые и диэлектрические. Конденсаторы бывают с постоянной фиксированной емкостью и с переменной емкостью. Основная единица измерения емкости – Фарад и производные от нее, нанофарады, микрофарады, пикофарады.
Конденсаторы имеют одно неприятное свойство. Со временем они теряют свою способность накапливать и удерживать энергию, емкость. В народе говорят, что они сохнут. В результате этого электросхема теряет свою работоспособность.
Сохнут даже не включенные в схему конденсаторы. Поэтому перед установкой в электросхему конденсатора его нужно обязательно проверять, совпадают ли указанные на нем номиналы с реально существующими на данный момент.
Обязательно проверяют так же и конденсаторы, уже включённые в электросхему. Делается такая проверка обычно раз в два года. Именно за этот срок конденсатор теряет свои свойства. Пришедшие в негодность конденсаторы необходимо выпаять из схемы и заменить новыми.
Как проверить конденсатор
Прежде всего, стоит просто осмотреть его. Со временем корпус конденсатора может разрушиться, ножки могут начать качаться. На электролитических конденсаторах могут появиться подтеки. Конденсатор может изменить свой цвет. Это означает, что произошел пробой конденсатора.
Пробой – это такое состояние детали, когда диэлектрик, лежащий между двумя разноименными прокладками, разрушился, со временем или под воздействием внешних причин, и между прокладками проскочил электрический заряд. В результате конденсатор пришел в негодность. В этом случае, как и в случае появления вышеописанных дефектов, конденсатор подлежит замене.
При визуальном осмотре не всегда удается вывить неисправности конденсатора. Поэтому воспользуемся мультиметром.
Подготовительные работы
Перед проверкой конденсатора его рекомендуется выпаять из электросхемы. Дело в том, что рядом стоящие детали могут вносить искажения в показания прибора. Выпаиваем конденсатор и разряжаем его. Разряжать конденсатор нужно для того, чтобы сбросить накопленную им во время работы емкость. Мощные конденсаторы, рассчитанные на 220 и 380 вольт, лучше разряжать с помощью пробника. Пробник – электропатрон с лампочкой и двумя проводами. Если конденсатор рассчитан на 220 вольт, то пробник может быть с одной лампочкой. Если на 380 вольт, то лучше в пробник поставить несколько лампочек, включенных последовательно. Лампочка на мгновение вспыхнет и погаснет. Конденсатор разрядился.
Для того чтобы разрядить менее мощные конденсаторы можно воспользоваться отверткой с изолированной ручкой. Жалом отвертки замыкаем концы конденсатора. Проскочит небольшая искорка. Конденсатора разряжен.
Проверки сопротивления, как метод выявление вышедших из строя деталей
Сначала проверим его на сопротивление. При этом надо учесть, что электролитические конденсаторы относятся к полярному типу конденсаторов. То есть одна из прокладок у него положительно заряжена, другая – отрицательно. На корпусе конденсатора они помечены знаками «+» и « — « Полярными бывают только электролитические конденсаторы.
Устанавливаем на мультиметре режим измерения сопротивления. Если проверяем электролитический конденсатор, плюсовым концом щупа прибора касаемся плюса конденсатора, а минусовым – минуса. Если конденсатор исправен, то сразу высветится минимальное значение сопротивления. Потом оно будет плавно возрастать до максимума. Сопротивление может так же возрасти и до бесконечности. Только при исправном конденсаторе рост его происходит плавно. Не рывками.
Если конденсатор неисправен, то в одном случае прибор не показывает никакого сопротивления, т.е. ноль. При этом прибор может пищать. Это означает, что конденсатор пробит, произошло короткое замыкание. Если при касании щупом ножек конденсатора, прибор сразу показывает бесконечность, то в конденсаторе есть обрыв. И в том и в другом случае конденсатор не пригоден для дальнейшего использования, и его следует заменить.
Остальные типы конденсаторов, они, кстати, относятся к неполярным конденсаторам, проверять на сопротивление проще. Не имеет значения, каким контактом вы коснетесь ножки конденсатора, плюсом или минусом. Для измерения сразу устанавливаем величину сопротивления в Мегаомах. Сопротивление неисправного конденсатора никогда не превышает величину в 2 Мегаома. У исправного сопротивление или равно, или больше этой величины.
Проверка на неисправности с помощью измерения ёмкости
Замеряя сопротивление конденсатора, мы только проверяем его исправность. Нам еще нужно определить его емкость — самый главный номинал конденсатора.
Учтите, что на пробой с помощью мультитестора можно проверить только те конденсаторы, емкость которых меньше 0,25 микрофарад.
Для этого устанавливаем соответствующий режим работы прибора с помощью регулятора. Задаем предел измерения. Он должен соответствовать номиналу проверяемого конденсатора. Если на корпусе мультиметра предусмотрены гнезда для установки конденсатора, то вставляем его в эти гнезда. Если нет, вставляем в гнезда концы щупа и касаемся ножек конденсатора. При проверке электролитического конденсатора соблюдаем полярность. При проверке переменного конденсатора замеряем максимальную и минимальную величины емкости.
Как мы видим, нет ничего сложного в проверке с помощью мультиметра работоспособности конденсатора и соответствии его заявленным номиналам. Мы уже говорили, что со временем конденсаторы утрачивают свою способность накапливать и распределять энергию. Они попросту высыхают. Поэтому нужно регулярно проверять свои электронные и электрические схемы и отбраковывать пришедшие в негодность конденсаторы. Этим вы обеспечите надежную и качественную работу своей аппаратуры.
Видео о проверке конденсатора мультиметром
В видео достаточно подробно объясняются нюансы проверки конденсаторов. Обязательно посмотрите его и узнаете новые методы проверки, о которых ещё не слышали.
Одной из наиболее распространенных причин неисправности радиоэлектронной техники является поломка одного или нескольких конденсаторов, которые составляют неотъемлемую часть ее платы. И чтобы выяснить, какой же именно конденсатор оказался слабым звеном, необходимо проверить их работоспособность. В этой статье описывается, как прозванивают конденсатор. Независимо от того, занимаетесь ли вы электронной аппаратурой профессионально или вы просто любитель, вам это вполне под силу. Для этого вам понадобится мультиметр. Ниже мы рассмотрим, мультиметром самостоятельно.
Виды конденсаторов и их проверка
Прежде чем разобраться, как мультиметром прозвонить конденсатор, давайте выясним, какие существуют. Все конденсаторы делятся на полярные и неполярные. Разница между ними заключается в том, что полярные, как можно догадаться из названия, имеют полярность. Проверять их нужно строго соответствующим образом: «плюс» к «плюсу», «минус» к «минусу», так как в противном случае они придут в негодность и могут взорваться. Все полярные конденсаторы являются электролитическими. Если конденсатор еще советского производства, то при взрыве электролит может попасть вам на кожу. В современных конденсаторах для таких случаев предусмотрено специальное сечение на поверхности, которое разрывается в определенном направлении и не дает проводящему веществу разбрызгаться в разные стороны.
Каким образом выполнить проверку, зависит от характера поломки, так как мультиметром проверить конденсатор на работоспособность можно двумя способами: в режиме замера сопротивления его диэлектрика и измеряя его емкость.
Пробой конденсатора
Наиболее распространенной проблемой конденсаторов является пробой диэлектрика. Диэлектрик — это слой материала между двумя проводниками внутри конденсатора, который имеет большое сопротивление, чтобы не допустить протекания тока между проводниками.
В исправном конденсаторе допускается небольшое пропускание тока через этот изолятор, это называется «ток утечки», и он ничтожно мал. При пробое диэлектрика его сопротивление резко падает, и, по сути, он превращается в обыкновенный проводник. Причиной такого пробоя, как правило, является резкий перепад напряжения в сети, к которой подключено оборудование. К характерным признакам пробоя относятся вздутие корпуса конденсатора, его потемнение и появление черных пятен. Перед тем как проверить конденсатор на исправность, осмотрите его визуально на предмет внешних дефектов.
Проверка неполярного конденсатора в режиме омметра
Проверка мультиметром сопротивления диэлектрика в конденсаторе осуществляется в режиме омметра. В неполярных конденсаторах диэлектрик может быть выполнен из стекла, керамики, бумаги или даже в виде воздушной прослойки. Таким образом обеспечивается крайне высокое сопротивление, и в исправном конденсаторе покажет фактически бесконечную величину. Если же электрический пробой имеет место, то уровень сопротивления будет в пределах нескольких Ом, максимум нескольких десятков.
Перед тем как мультиметром прозвонить конденсатор, включите на соответствующий режим, выставив на нем максимально возможный уровень измерения сопротивления. Подведите к выводам конденсаторы щупы мультиметра и посмотрите на табло: если конденсатор в порядке, то там должна появиться единичка, что говорит о том, что сопротивление выше установленного максимума. Если же на дисплее мультиметра высветится какое-то конкретное значение, меньшее чем измерительный максимум, то это может быть свидетельством неисправности проверяемого конденсатора.
Помните о технике безопасности и не держитесь одновременно и за щупы прибора и за выводы конденсатора, так как из-за меньшего сопротивления электрический ток пойдет через ваше тело.
Проверка полярного конденсатора в режиме омметра
По сравнению с неполярными конденсаторами в полярных сопротивление диэлектрика на порядок меньше, поэтому максимум сопротивления на мультиметре нужно выставлять соответствующее. Большинство таких конденсаторов имеют не менее 100 кОм сопротивления, особо мощные и до 1 мОма. Перед тем как мультиметром прозвонить конденсатор, замкните выводы накопителя, чтобы разрядить его полностью.
Установив соответствующий предел измерения, подключите щупы прибора к конденсатору, соблюдая при этом полярность. Электролитические конденсаторы имеют сравнительно большую емкость, и поэтому при подключении они тут же начинают заряжаться. В течение того времени, пока идет зарядка, сопротивление будет прямо пропорционально расти, что будет отображаться на экране прибора. Конденсатор можно считать исправным в большинстве случаев, когда сопротивление переваливает за отметку в 100 кОм.
Как мультиметром прозвонить конденсатор (аналоговый измеритель)
Ту же самую процедуру можно проделать при помощи аналогового (стрелочного) измерителя. Емкость электролитического конденсатора можно определить по скорости движения стрелки прибора в сторону максимума. Чем медленнее двигается стрелка, тем дольше заряжается конденсатор и тем, соответственно, больше его емкость. Если емкость составляет от 1 до 100 микрофарадов (мкФ), стрелка достигнет правого края циферблата практически моментально. При емкости от 1000 мкФ ее путь может занять несколько секунд.
Как мультиметром прозвонить конденсатор: инструкция по проверке емкости накопителя
Хотя конденсаторы часто проверяют омметром, более надежным способом выяснить его исправность считается измерение емкости. Повышенная утечка (в том числе из-за пробоя) в электролитическом конденсаторе приводит к частичной потере емкости, и ее действительная величина уже не соответствует заявленной на корпусе накопителя. Измеряя очень трудно определить данный дефект, для этого требуется измеритель емкости. Следует иметь в виду, что далеко не у всех мультиметров имеется такая функция, поэтому убедитесь в том, что ваш прибор способен выполнять такое измерение.
Прежде чем проверять таким образом электролитический конденсатор, его обязательно необходимо полностью разрядить. Заряженный конденсатор может попросту испортить ваш мультиметр. Особенно это касается полярных накопителей с высоким рабочим напряжением и большой емкостью. Как правило, такие конденсаторы используются в импульсных блоках в качестве фильтрующих накопителей.
Разрядка конденсатора
Для разрядки низковольтных конденсаторов достаточно просто закоротить их выводы, но в случае с высоковольтными и большой емкостью к выводам следует подключить 5-10-килоомный резистор. Резистор необходим, чтобы избежать возникновения искры во время замыкания. Помните о безопасности и ни в коем случае не прикасайтесь к выводам конденсатора, иначе замыкание произойдет на вас.
Обрыв конденсатора
Обрыв — довольно редкая для конденсаторов неисправность. Как правило, он возникает при механических повреждениях накопителя. В результате обрыва конденсатор полностью теряет свою накопительную функцию и имеет нулевую емкость. Фактически он превращается в два изолированных друг от друга проводника. Обнаружить обрыв при помощи омметра практически невозможно. Своеобразным симптомом обрыва в полярных электролитических конденсаторах при является отсутствие какого-либо изменения в показаниях прибора. Так как исправный неполярный конденсатор малой емкости имеет высокое сопротивление, проверить его на обрыв, таким образом, не представляется возможным. Единственный выход — измерение емкости.
Потеря емкости конденсатора
Для того чтобы определить, потерял ли конденсатор свою емкость, как ни странно, нужно замерить эту самую емкость. Выставьте на мультиметре соответствующий предел измеряемой емкости, разрядите проверяемый конденсатор, подключите щупы измерителя к соответствующим гнездам на нем, соблюдая правильную полярность, и наконец, прикоснитесь щупами к выводам конденсатора. Очевидно, что разобраться, как мультиметром проверить конденсатор кондиционера или любого другого бытового прибора на предмет потери емкости, не столь сложно.
Измерение напряжения конденсатора
Также, чтобы убедиться в исправности конденсатора, следует проверить, соответствует ли его реальное напряжение номинальному. Для этого вам потребуется режим вольтметра на вашем мультиметре и источник питания для зарядки конденсатора. Напряжение он должен выдавать меньше, чем то, на которое рассчитан накопитель. Подсоедините щупы к выводам и подождите немного, пока конденсатор полностью зарядится. Переведя прибор в режим вольтметра, проверьте выдаваемое накопителем напряжение. Значение, появившееся на экране мультиметра сразу же в начале тестирования, должно соответствовать заявленному.
Учтите, что при проверке накопитель теряет свой заряд и напряжение, соответственно, будет быстро падать, поэтому важно увидеть цифру, которая появилась в самом начале.
Есть и более простой способ проверки, но он действенен только для конденсаторов с достаточно большой емкостью. Зарядив накопитель полностью, возьмите обыкновенную отвертку с изолированной рукояткой, поднесите ее металлическую часть к его выводам и замкните их. Если в результате проскочила яркая искра, значит, элемент рабочий. Если же искра очень слабая или вовсе отсутствует, значит, конденсатор не держит заряд.
Заключение
В данной статье мы попытались разобрать все наиболее часто встречающиеся поломки конденсаторов, а также способы их проверки. Важный момент: многие начинающие мастера думают, как прозвонить конденсатор мультиметром, не выпаивая его из платы, однако в таком случае в процессе измерений будет иметь место очень большая погрешность. Единственный способ в таком случае — это визуальный осмотр на предмет наличия внешних признаков, таких как взбухание, потемнение или изменение цвета поверхности.
Чаще всего конденсаторы «летят» в таких видах бытовой техники, как стиральные машины, телевизоры, микроволновые печи и др. Поэтому если перед вами стала проблема, как прозвонить конденсатор кондиционера мультиметром, можете смело использовать нашу инструкцию.
Знаете – ходит одна байка: для проверки конденсатора мультиметр излишен. Школьники-плохиши обижали ребят послабее экстравагантным методом. Заряжали большую емкость розеткой, били током. Проверить работоспособность основных конденсаторов импульсного блока питания не составит труда. В персональном компьютере напряжение достигает 650 вольт, тронешь — шарахнет сильно, уши задымятся. Избегайте также лезть отверткой. Температура дуги столь высока, что желание узнать емкость конденсатора может обернуться неплохими практическими навыками сварщика. Для целей разрядки народные умельцы применяют патрон, снабженный лампочкой Ильича. Высокий реактивный импеданс спирали позволит легко решить задачу, как проверить конденсатор мультиметром.
Процесс проверки конденсатора
Увидите, проверить мультиметром конденсатор может каждый. Вопрос составлен требуемой точностью. Как говаривал Кашпировский: даже 100% не стопроцентны. В остальном, неполярный конденсатор, керамический конденсатор, разницы дают мало, многое определяет номинал. Однако сюрпризы способна преподнести гибридная технология. Понятно, извлечь SMD конденсатор — дело нешуточное (большинству не под силу). Тогда проводите косвенные тесты, например, сравнение показаний с заведомо рабочим устройством.
Проверка конденсатора
Ищущие шуток ошибаются. Простейшим методом проверки конденсатора называют натурное испытание. Причем в составе изначальной схемы. Потрудитесь:
Итак, инструкция по работе с тестером понадобится, цвет проводов покажет, куда тыкать. Кажется смешным, пока не попытаешься измерить высокое напряжение, нарезаемое импульсами крошечной микросхемой. Будут мешаться рядом лежащий корпус, провода, много другого. В таких условиях применяют специальные тончайшие щупы, набор лишен аксессуаров. Рекомендуем заранее потренироваться мультиметром вести работу. Особенно внимательны будьте с пределами. В большинстве современных тестеров имеются следующие варианты ведения работ:
Проверить емкость конденсатора мультиметром
Мультиметр
Проще проверить электролитический конденсатор мультиметром. Начать лучше с визуального контроля. Неисправные электролитические конденсаторы ощутимо раздуваются. На зарубежных моделях в верхней части цилиндра делается специальная крестовидная прорезь для гарантированной индикации неисправности. Внешние признаки молчат — нужно хватать мультиметр. Сначала элемент гарантированно разрядим. Обычно напряжение отсутствует, но совать голую отвертку, кусок провода — бестолковая идея. Будет неплохо создать своими руками разрядник, воспользовавшись патроном, ввинченной лампочкой. Штуковина повсеместно используется мастерами ремонта телевизоров, импульсных блоков питания. Пара слов касаемо процесса, когда конденсатор разряжен, можно хватать тестер.
На контактах мультиметра в некоторых режимах выходит напряжение 5 вольт. Необходимо, чтобы оценить параметры. Например, при измерении сопротивлений мультиметр просто делит напряжение на ток, получает искомую величину. Первая цифра известна – 5 вольт (определяет модель тестера). Аналогично проводится прозвонка. Подаются 5 вольт на оба конца. Некоторые стабилитроны пробиваются. Прозвонить такие элементы на цифровых мультиметрах не представляется возможным.
Зная указанные вещи, можно представить, что делать дальше:
- Подключаем в режиме измерения сопротивления клеммы к контактам разряженного конденсатора.
- Образуется зарядная цепь, сформированная внутренним сопротивлением мультиметра, емкости. Вначале ток равен бесконечности, потом падает, достигая нуля.
- Попутно сопротивлению будет расти от нуля до бесконечности.
Любой конденсатор, обладающий рабочим напряжением выше 5 вольт, проверим таким способом. Единственный фокус могут выкинуть полярные, например, электролитические емкости. Параллельно отслеживаем правильность расположения щупов (красного, черного). Взорваться, по идее ничего не должно… Теперь проводим анализ. Выяснили, годен ли конденсатор, имеются некоторые особенности. Обсуждали 5 вольт на щупах мультиметра, значение сильно зависит от модели. Можем измерить на концах заведомо исправного конденсатора: пока звоним контакты, емкость зарядится до нужной величины.
Итак, напряжение испытуемого образца сильно отличается от эталонных показаний (нужно заранее позаботиться о получении), наверняка сломалось. Начинаем измерять напряжение конденсатора, внутреннее сопротивление прибора уступает бесконечности. Потенциал начнет потихоньку падать, заметим на экране. Делаем два вывода:
- Начальное значение напряжение намного ниже эталона (выдает на контакты тестер, режим прозвонки) — внутри наличествует утечка. Параметр нормально составляет часть формулы добротности, если конденсатор быстро разряжается самостоятельно (без намеренного замыкания контактов), элемент отслужил.
- По скорости разряда можно оценить размер емкости конденсатора. Можно, конечно, заморочиться с определением констант, формулами, проще провести тест с заведомо рабочими емкостями, после чего свести результаты таблицей. Станет возможным судить о номинале конденсатора по одной скорости разряда. Процесс напоминает оценку давления при помощи тонометра. Ориентируемся на глаз. Величина емкости определена скоростью падения напряжения на дисплее мультиметра.
Разумеется, делается больше навскидку, отличить мкФ от мФ удастся без труда. Жаждущим большего, можем сообщить: за время RC заряд падает на 63%. Каждый волен посчитать уровень вольт для мультиметра. Вычислить приблизительно внутреннее сопротивление, исходя из полученных данных, проводить приблизительный замер номинала емкости конденсатора.
Имеется простой способ проверить емкость конденсатора мультиметром. Купить тестер, у которого наличествует соответствующая шкала. Надписана буквой F (Farad). Прикупив прибор, избегаем выдумывать. Просто берется за ножки конденсатор, примерно выставляется диапазон, мультиметр сам проделает работу, описанную выше. Проверить конденсатор мультиметром, не выпаивая, может не выйти. Параллельно емкости включены резисторы, дроссели другие элементы (включая конденсаторы), мешающие оценить исправность. Будь то электролитический конденсатор, пленочный конденсатор, любой другой. Разумеется, многое определят конкретные номиналы.
Можно провести сравнение. Допустим, на исправной технике показывает фиксированное значение, на поломанной – нечто другое. Необязательно неисправный конденсатор мультиметром на плате нашли — цепь разряда барахлит. Пусковой конденсатор авто — можно вынуть, проверить (предварительно обработав разрядником), для электроники методика не всегда действенна.
Конденсаторы бывают полярные (электролитические) и неполярные, например, керамические. В данном типе устройства в качестве диэлектрика можно использовать различные материалы, такие как стекло, воздух, бумага. Процесс измерения емкости устройства с керамическим диэлектриком такой:
- Необходимо переключить мультиметр в режим измерения сопротивления.
- Необходимо, чтобы на цифровом мультиметре был выставлен самый максимальный предел измерения.
- Настроив прибор, щупы приставляют к ножкам конденсатора.
Если деталь рабочая, то на приборе будет показана величина, которая превышает 2 мегаом. Если полученное сопротивление не превышает 2 МОм, он неработоспособен.
Важно отметить, что во время измерений не нужно прикасаться к щупам руками, так как это может существенно повлиять на качество измерений. Произойдет это по той причине, что сопротивление человеческого тела очень мало, а сопротивление утечки значительно его превышает. Следовательно, ток пройдет через тело, то есть путем меньшего сопротивления, а не через конденсатор. На мультиметре будет показано сопротивление человека, что к нашей проблеме никак не относится.
Измерить конденсатор можно также с помощью омметра, который является составляющей мультиметра. Видео проверки в таком случае будет немного отличаться от того видео, в котором проверяют работоспособность керамического конденсатора. Сопротивление утечки качественных полярных конденсаторов будет превышать 100МОм. Пошаговая инструкция:
- Перед началом проверки важно его предварительно разрядить. Разрядку можно осуществить, закоротив ножки устройства.
- На приборе необходимо выставить режим измерения, который отвечает величине сопротивления 100 кОм.
- Двумя выводами мультиметра необходимо притронуться к ножкам конденсатора. Важно, чтобы красный вывод прикасался к положительному контакту, а левый – к отрицательному.
- Если при первой проверке на экране значение сопротивления превысило величину 100кОм, деталь работает хорошо.
Мультиметр с измерением емкости необходим для того, чтобы определить такие неисправности, как потеря емкости или обрыв. Если произошел обрыв, конденсатор полностью теряет свою емкость. С помощью режима измерения емкости можно также проверить пусковой конденсатор. Померить емкость конденсатора можно следующим образом:
- Настраиваем мультиметр на режим измерения емкости.
- Подключаем щупы конденсатора к выводам мультиметра дважды (во время второго подключения выводы нужно поменять местами).
- Ждем результата измерений и сравниваем их.
- Если при первом измерении на экране ноль, а при втором – линия, это означает, что деталь рабочая. Если результаты измерений не отличаются, то неисправна.
Вышеописанные инструкции решают вопрос, который состоит в том, как прозвонить конденсатор. Прозвонка поможет определить потерю работоспособности детали и заменить ее.
Правила проверки и пайки конденсаторов
Считается, что около половины поломок электронных плат связаны с неисправностью конденсатора, без замены которого невозможно дальнейшее функционирование схемы.
Сами эти детали могут различаться как по характеристикам, так и по габаритам; однако всех их объединяет одно – наличие основного контролируемого параметра (ёмкости).
Для того чтобы проверить установленный в схеме конденсатор (включая так называемые «электролиты») необходимо измерить именно его ёмкость. Неисправную деталь придется выпаять из схемы и затем припаять новую. Некоторые виды конденсаторов паять не надо, поскольку они крепятся сваркой или зажимами.
Проверка ёмкости
Проверить электролитические конденсаторы (так же как неэлектролитические) на предмет сохранения ими своего номинала (ёмкости) можно несколькими способами.
Но вначале необходимо ознакомиться с измерительными приборами, которые позволяют правильно оценить величину ёмкости конкретного элемента, прежде чем что-то паять.
Для измерения конденсаторов с номинальными емкостями до 20-ти микрофарад может хватить обычного мультиметра, имеющего соответствующую функцию. В качестве такого измерителя может использоваться недорогой прибор типа DT9802A.
Для оценки состояния элементов с большими номиналами потребуется специальный прибор типа «измеритель RLC». Посредством такого устройства можно проверять не только конденсаторы, но и такие распространённые элементы, как резистор и катушка индуктивности.
Проверка конденсатора цифровым мультиметром:
Часто неисправный конденсатор вздувается, и заметен без применения всяких приборов.
Простой, но не достаточно эффективный метод выявления неисправности – проверка с помощью обычного омметра, по показанию которого можно судить о целостности прокладки из диэлектрика.
Данный способ применяется обычно при отсутствии в приборе функции измерения ёмкости. Для этих целей может использоваться простейший стрелочный прибор, переведённый в режим измерения сопротивления.
При прикосновении концами щупа к ножкам исправного элемента стрелка должна немного отклониться, а затем возвратиться в сходное состояние.
Если же показания на приборе изменились, а стрелка после отклонения остановилась на каком-то конечном значении сопротивления – это значит, что конденсатор пробит и подлежит замене.
Проверка в плате
Один из самых распространённых способов проверки конденсатора без его выпаивания из схемы – включение параллельно ещё одного, заранее исправного конденсатора с известным номиналом.
Указанный метод позволяет судить об исправности элемента по индикатору прибора, показывающего суммарную ёмкость двух параллельно включённых «кондёров». При параллельном включении конденсаторов их ёмкости складываются.
При этом подходе удаётся обойтись без пайки конденсатора с целью извлечения его из схемы, в которой он шунтируется параллельно включёнными элементами (резисторами).
Однако возможности применения этого метода ограничиваются допустимыми напряжениями, действующими в данной электронной схеме и в плате тестируемого устройства.
Способ эффективен лишь при небольших величинах потенциалов, сравнимых со значениями предельных напряжений, на которые рассчитан электролитический конденсатор.
Меры предосторожности при измерении
Тем, кто решил самостоятельно проверить исправность встроенных в схему конденсаторов и затем их паять, рекомендуем придерживаться следующих правил.
- Обязательно проследите за тем, чтобы со схемы было полностью снято напряжение. Для этого тем же мультиметром, включённым в режим измерения напряжения, следует проверить отсутствие его во всех контрольных точках платы.
- При измерении встроенных в схему «подозрительных» конденсаторов следует внимательно следить за тем, чтобы случайно не повредить включённые параллельно ему элементы.
- И, наконец, паять дополнительно монтируемые в схему элементы нужно с предельной осторожностью, чтобы не повредить остальную её часть.
Лишь при соблюдении всех этих условий удаётся сохранить контролируемое устройство в рабочем виде.
Как перепаивать конденсатор на «материнке»
Прежде чем припаять новый конденсатор, надо выпаять старый. Выпаивать повреждённый или неисправный элемент из материнской платы следует максимально быстро, чтобы не перегреть контактные площадки, которые в противном случае могут просто отвалиться.
Чтобы освободить ножки выпаиваемого элемента от припоя, следует хорошо прогреть посадочное место. Только при условии его достаточного прогрева при выпаивании конденсатора удаётся не повредить дорожки платы.
Придерживая с одной стороны небольшой по размеру конденсатор нужно постараться не обжечься, поскольку его контакт раскаляется от нагревания паяльником.
Помимо этого, необходимо быть максимально внимательным и не прикладывать слишком много усилий, так как жало паяльника может сорваться и повредить соседние детали.
Последовательность действий такая:
- Вначале обесточивают компьютер, отключают не только сетевой кабель, но и другие питающие провода.
- Снимают крышку и отвинчивают материнскую плату.
- Осматривают плату и находят поврежденный элемент, изучают его параметры (на маркировке), покупают замену.
- Замечают, какая полярность подключения конденсатора была (можно сделать фото).
- С помощью паяльной станции или пальника выпаивают поврежденный конденсатор.
- Устанавливают и припаивают новый.
После удаления конденсатора остаётся свободное место, которое сначала следует аккуратно очистить от остатков пайки, воспользовавшись отсосом.
Некоторые радиолюбители используют для этого остро отточенную спичку (зубочистку), посредством которой посадочное отверстие прокалывается с одновременным прогревом остриём жала паяльника.
Ещё один способ освобождения отверстий от остатков пайки предполагает его высверливание подходящим по размеру сверлом.
По завершении подготовки места под новый элемент его ножки следует сначала сформовать соответствующим образом, так чтобы они легко входили в посадочные гнёзда. Всё, что остаётся сделать после этого – впаять его взамен сгоревшего.
Процесс пайки
Прежде чем паять, надо вставить ножки с посадочные гнезда, соблюдая полярность. Минусовая ножка детали обычно короче плюсовой, она устанавливается на «минус» площадки (обычно закрашено белым) Паять надо с обратной стороны, для этого плату переворачивают, и ножки загибают.
Припаять конденсатор будет значительно проще, если предварительно смочить контактные «пятачки» каплей флюса.
Паяльник разогревают, подносят к контактной площадке, и к ней же подносят проволочку припоя. Жалом дотрагиваются до припоя, чтобы капелька соскользнула на место пайки. Так последовательно надо паять все контакты, после чего откусить кусачками лишние торчащие ножки.
Возможно, с первого раза красиво паять не получится, и надо будет потренироваться. Обучаться методам пайки лучше заранее на ненужных деталях. После замены неисправного элемента следует попытаться включить материнскую плату и проверить её работоспособность.
Как паять резисторы
Для того чтобы запаять резистор в схему той же материнской платы или любого другого электронного изделия действуют точно так же, как в случае с конденсатором. Паять резисторы надо крайне осторожно, поскольку любое неаккуратное движение паяльником может повредить расположенные поблизости детали.
С особым вниманием следует менять переменные резисторы, у которых имеется три ножки. Для того чтобы выпаять его из платы, удобнее всего воспользоваться уже упоминавшимся ранее отсосом, посредством которого припой легко извлекается из крепёжных отверстий.
После его удаления резистор беспрепятственно достаётся из освобождённых гнёзд.
Паять миниатюрные элементы схем следует, стараясь подбирать соответствующий температурный режим нагрева паяльника, обычно это 270-300 ℃. В противном случае можно повредить как устанавливаемый элемент, так и контактную площадку, предназначенную для его монтажа.
Обнаружение неисправных конденсаторов — Комната роботов
ЖК-монитор Samsung Syncmaster 226BW моей жены начал давать сбой, мерцая, мигая и мигая при включении питания. Точно так же монитор моего друга Samsung 206BW больше не включался. Основная причина — отказ источника питания из-за плохих крышек.
Существует множество отличных веб-страниц, на которых есть инструкции по замене алюминиевых электролитических конденсаторов для ремонта монитора.Я скептически относился к тому, что это будет так же просто, как демонтаж перегоревших конденсаторов с новыми деталями, но за один вечер я починил два ЖК-дисплея! Так что не упустите возможность попробовать это самостоятельно.
Я сделал несколько снимков, которые, как я думал, могут быть полезны другим при определении сомнительных конденсаторов, установленных на печатной плате, независимо от типа устройства. Иногда это действительно очевидно, когда конденсатор вышел из строя, но иногда это немного более тонко.Вот настоящие конденсаторы в сломанных ЖК-мониторах.
Плохие электролитические конденсаторы с вздутием остатка и подъемом
Заметили коричневый твердый разряд в верхней части конденсатора? Это электролит, который должен способствовать передаче заряда по пластинам для хранения. Конденсатор C110 вздувается вверху, что означает, что электролит пытается вырваться из вентиляционного отверстия.
Перегретый, высохший и кристаллизованный электролит также попытается пробиться через дно.Он упирается в резиновое уплотнение внизу и поднимает корпус конденсатора с платы. Вот это лучшее представление.
Неисправные конденсаторы, покрытые коркой и приподнятые
Сравните поврежденные конденсаторы с исправными на той же плате. Обратите внимание, что верхнее вентиляционное отверстие на конденсаторе плоское и чистое. Хороший конденсатор плотно прилегает к печатной плате.
Исправный конденсатор с плоским чистым верхом и заподлицо с платой
Но что насчет желтовато-белого мусора на стороне конденсатора? Это клей.Это предотвращает повреждение или отсоединение конденсатора из-за вибрации, например, во время транспортировки. Если вы видите липкую пленку на деталях, которая выглядит как горячий клей промышленного назначения, ничего страшного!
Время викторины — определите неисправные конденсаторы.
Найдите неисправные конденсаторы
Если вы сказали «все трое», то вы правы! Вершины слегка выпуклые, и две из них явно оторваны от доски. Клей, кажется, несколько удерживает их, но один из конденсаторов явно наклонен снизу.
Несмотря на то, что ни один из этих конденсаторов не разряжается, все они неисправны и нуждаются в замене. У хороших электролитических конденсаторов верхняя часть плоская.
Кстати, знаете ли вы, что линии в виде плюса на верхней части емкости конденсатора сделаны намеренно? Этот шов спроектирован для безопасного разделения и сброса давления, а не взрыва.
Сменные конденсаторы
Для моих мониторов все неисправные конденсаторы были марки CapXon.Я не знаю, была ли эта неисправность вызвана плохой конструкцией Samsung или неисправными конденсаторами CapXon.
Я решил заменить конденсаторы на лучшую известную мне марку электролитов — Nichicon. Но потом я перестарался, заказав вариант с наименьшим сопротивлением и наибольшим номинальным сроком службы. Это означало, что новые конденсаторы были больше, чем неисправные, и не подходили для монитора.
Итак, я их взломал.Вместо того, чтобы стоять вертикально, я наклонил их вниз и наложил на провода термоусадочные трубки. Это не идеально, но сработало. Пожалуйста, не говори моему другу, что это то, как он выглядит внутри его отремонтированного монитора.
Запасные конденсаторы для
Измеренная емкость и сопротивление
После удаления неисправных конденсаторов с платы я измерил их LCR-метром DE-5000. Эти типы измерителей похожи на мультиметр, за исключением того, что они предназначены для точного измерения других характеристик конденсатора, таких как его сопротивление.
Вообще говоря, идеальный конденсатор не имел бы сопротивления. Он мог заряжать и разряжать, не тратя энергию в виде тепла. И он будет заряжаться и разряжаться мгновенно. Но на самом деле каждая часть имеет некоторое сопротивление, а сопротивление конденсатора обычно достаточно низкое, чтобы не быть критическим фактором в обычных цепях.
В любом случае, вот измеренные значения плохих конденсаторов CapXon от плохих мониторов Samsung по сравнению с хорошими запасными частями.
Номинальная емкость в мкФ | Измеренная емкость в мкФ | Сопротивление при 120 Гц в Ом | ||
Samsung 206BW | ||||
C261 | 1000 | 65 | 15.5 | |
C263 | 1000 | 100 | 6.0 | |
C265 | 470 | 50,0 | ||
Samsung 226BW | ||||
C110 | 820 | 82 | 15.5 | |
C111 | 820 | 82 | 17,2 | |
C112 | 330 | 24 | 58,0 | |
Новые детали | ||||
C110 / C111 | 820 | 757 | 0,1 | |
C112 | 330 | 307 | 0,1 | |
C261 / C263 | 1000 | 985 | 0.0 | |
C265 | 470 | 464 | 0,0 |
Пара замечаний:
- Плохие конденсаторы имеют чрезвычайно высокое сопротивление. 58 Ом? Это ограничит ток и потребляет мощность. Для сравнения, новые конденсаторы имеют такое низкое сопротивление, что их почти невозможно измерить этим измерителем.
Как вы понимаете, неисправный конденсатор будет иметь неоптимальные измеримые характеристики.Тем не менее, я был удивлен, увидев какую-либо емкость. Думаю, именно поэтому электронное устройство может медленно выходить из строя или все еще «вроде» работать.
Тестирование конденсаторов, безопасная разрядка и другая сопутствующая информация
Тестирование конденсаторов, безопасная разрядка и другие сопутствующие ИнформацияВерсия 2.44 (19 ноября 2006 г.)
Авторское право и копия 1994-2021
Сэмюэл М. Голдвассер
— Все права защищены —
Контактную информацию можно найти на
Sci.Электроника.Ремонт FAQ
Страница ссылок по электронной почте.
Полное или частичное воспроизведение данного документа разрешено. если выполняются оба следующих условия:
- Это примечание полностью включено в начало.
- Плата не взимается, кроме расходов на копирование.
Содержание
Предисловие
Автор и Авторские права
Автор: Сэмюэл М.ГольдвассерКонтактную информацию можно найти на Наука.Электроника.Ремонт FAQ Страница ссылок по электронной почте.
Авторское право и копия 1994-2021
Все права защищены.
Полное или частичное воспроизведение этого документа разрешено, если оба выполняются следующие условия:
1. Это примечание полностью включено в начало.
2. Плата не взимается, кроме расходов на копирование.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Мы не несем ответственности за повреждение оборудования, ваше эго, взорванные детали, перебои в подаче электроэнергии в округе, спонтанно генерируемые мини (или больше) черные дыры, планетарные сбои или травмы, которые могут возникнуть в результате использования этого материала.
Введение
Объем воровского документа
Конденсаторы нельзя считать суперзвездами электронной техники. (кроме, возможно, таких устройств, как ксеноновые вспышки и импульсные лазеры), но больше нравятся помощники и массовки. Однако они играют жизненно важную роль практически в все, что так или иначе использует электроны. Неисправный конденсатор на 2 цента в телевизоре или мониторе может сделать его бесполезным.В этом документе описаны методы тестирования конденсаторов с использованием мультиметр без режима проверки емкости.Информация о сейфе разрядка конденсаторов высокой емкости или высокого напряжения и разряд Схема с визуальной индикацией заряда и полярности тоже включена.
Также есть общая информация о конденсаторах, измерителях емкости и ESR, и другие связанные темы.
Меры безопасности
Безопасность основного конденсатора
При этом случайного контакта с конденсаторами на плате логики 3,3 В не происходит. чтобы привести к шокирующему опыту, это не относится ко многим распространенным типам оборудование, включая телевизоры, компьютерные и другие мониторы, микроволновые печи; в импульсные источники питания в некоторых видеомагнитофонах, портативных компьютерах, батареях видеокамер зарядные устройства; электронная вспышка и другие ксеноновые стробоскопы; источники питания для лазеров и многие другие бытовые и промышленные устройства.Если оборудование подключено к сети переменного тока или использует высокое напряжение, специальные меры предосторожности необходимы как для личной безопасности, так и для предотвращения повреждения схемотехника от неосторожных действий. В дополнение к конкретным вопросам безопасности Что касается конденсаторов, обсуждаемых ниже, прочтите, поймите и соблюдайте Рекомендации, представленные в документе: Рекомендации по безопасности для Оборудование с высоким напряжением и / или питанием от сети перед тестированием или ремонт оборудования, к которому это относится.
Меры предосторожности при проверке конденсаторов
ВНИМАНИЕ: убедитесь, что конденсатор разряжен! Это и для вашей безопасности и постоянное здоровье вашего мультиметра.Пара диодов 1N400x, включенных параллельно с противоположной полярностью, может помочь защитить схема цифрового мультиметра. Поскольку цифровой мультиметр обычно не подает более 0,6 В в диапазонах Ом диоды не будут влиять на показания, но будут проводить, если вы случайно поднесете глюкометр к заряженной крышке или выходу блока питания. Они мало что сделают с заряженным конденсатором 10 Ф или сильноточным источником питания, где вы забыли вытащить вилку, но можете сэкономить микросхему LSI вашего цифрового мультиметра с более скромным тупицы.
Этот подход нельзя использовать с типичными аналоговыми ВОМ, потому что они обычно поставьте слишком высокое напряжение в диапазонах Ом.Однако мой 20-летний аналог У VOM есть что-то подобное по всему движению счетчика, что спасло это не раз.
Базовое испытание конденсаторов
Проверка конденсаторов мультиметром
Некоторые цифровые мультиметры имеют режимы проверки конденсаторов. Они достаточно хорошо работают, чтобы определить приблизительный рейтинг мкФ. Однако для большинства приложений они Не проводите испытания при напряжении, близком к нормальному рабочему напряжению, и не проверяйте утечку.Обычно этот тип тестирования требует отсоединения хотя бы одного провода. подозрительного конденсатора из схемы, чтобы получить достаточно точную чтение — или вообще любое чтение. Однако более новые модели могут также достойная работа по тестированию конденсаторов в цепи. Конечно, вся власть должна должны быть удалены, а конденсаторы должны быть разряжены. Обычно это работает до тех пор, пока компоненты, прикрепленные к конденсатору, являются либо полупроводниками (которые не работают при низком испытательном напряжении) или пассивные компоненты с достаточно высокий импеданс, чтобы не перегружать тестер слишком сильно.Чтение может не будет таким точным в схеме, но, вероятно, не приведет к ложному отрицательному результату — назвать конденсатор хорошим — это плохо. Но я не знаю, какие модели лучше в этом плане.ВНИМАНИЕ: Для этого и любых других испытаний конденсаторов большой емкости и / или конденсаторов. в блоке питания, усилителе мощности или аналогичных цепях убедитесь, что конденсатор полностью разряжен, иначе ваш мультиметр может быть поврежден или разрушен!
Однако VOM или цифровой мультиметр без диапазонов емкости могут тесты.
Для маленьких крышек (например, 0,01 мкФ или меньше) все, что вы действительно можете проверить, это шорты или протечка. (Однако на аналоговом мультиметре по шкале высокого сопротивления вы можете увидеть кратковременное отклонение, когда прикоснетесь щупами к конденсатор или поменять их местами. Цифровой мультиметр может вообще не давать никаких указаний.) Любой конденсатор с сопротивлением несколько Ом или меньше — плохой. Большинству следует проверить бесконечно даже в самом высоком диапазоне сопротивления.
Для электролитов в диапазоне мкФ или выше вы должны увидеть заряд конденсата, когда вы используете шкалу высокого сопротивления с правильной полярностью — сопротивление будет увеличиваться, пока не достигнет (почти) бесконечности.Если конденсатор закорочен, тогда он никогда не будет заряжаться. Если он открыт, сопротивление сразу станет бесконечным и не изменится. Если полярность щупы перевернуты, он также не будет заряжаться должным образом — определите полярность вашего измерителя и отметьте его — они не все одинаковы. красный обычно ** отрицательный ** с (аналоговыми) VOM, но ** положительный ** с большинством Цифровые мультиметры, например. Подтвердите с помощью отмеченного диода — низкое значение на исправный диод (ВОМ на Ом или цифровой мультиметр на тесте диода) указывает на то, что положительный свинец находится на аноде (треугольник), а отрицательный вывод — на катоде (стержень).
Если сопротивление никогда не становится очень высоким, конденсатор негерметичен.
Лучший способ действительно проверить конденсатор — заменить его заведомо исправным. ВОМ или цифровой мультиметр не будет проверять колпачок при нормальных рабочих условиях или при полное номинальное напряжение. Однако это быстрый способ поиска серьезных неисправностей.
Простой способ довольно точно определить емкость — это построить осциллятор, использующий таймер 555. Заменить колпачок в цепи, а затем рассчитать значение C по частоте.С несколькими номиналами резисторов это будет работать в довольно широком диапазоне.
В качестве альтернативы, используя источник питания постоянного тока и последовательный резистор, емкость можно рассчитать, измерив время нарастания до 63% источника питания напряжение от T = RC или C = T / R.
Заметки Рэя по тестированию конденсаторов
(Этот раздел от: Раймонд Карлсен ([email protected])Лучшая техника зависит от того, для чего используется колпачок. Полно электролиты считаются «негерметичными», когда они действительно частично открыты и просто не выполняют свою работу.Электролитики, которые на самом деле электрически негерметичные встречаются не так часто. Вы можете вынуть каждый конденсатор из цепь и проверьте ее с помощью средства проверки колпачка или даже VOM, но в цепи тестирование проходит быстрее. Я не люблю хвататься за паяльник, если я не почти уверен, что часть плохая. Время — деньги.
Сначала я провожу визуальный осмотр и смотрю, нет ли электролитов. выпуклые (они-неплотные и обычно нагреваются) или физически протекающие (коррозия вокруг клемм). Вздутие колпачков в импульсном блоке питания являются беспощадной распродажей, но также могут указывать на негерметичные диоды.Далее, если устройство включится, я ищу признаки открытия крышек фильтров … гул полосы в изображение, гул в звуке, мерцающие дисплеи, низкий уровень B +, но ничего не нагревается, и т. д. Вы можете многое сказать, просто наблюдая и делая несколько простые проверки. Попробуйте все элементы управления и переключатели … вы можете получить другие подсказки. Что работает, а что нет?
Если у вас очевидная неисправность … например, уменьшенная вертикальная развертка на телевизоре установить или контролировать, например, чтобы найти колпачок, который начинает открываться, вы можете соединить каждый из них с другим колпачком, по одному и посмотреть, это исправляет проблему.(Опыт научил меня, что плохие электролиты обычно не убивает вертикальную развертку полностью). несколько лет и более, может быть высохло несколько крышек (открыто). Проверь их все.
«Выталкивающие» фильтры (как это раньше называлось) путем объединения исходных с аналогичным значением не является хорошей практикой с твердотельной электроникой. В удар по цепи, находящейся под напряжением, может повредить другие компоненты или потрясите схему, чтобы она снова заработала … на некоторое время. Тогда ты сядешь там, как дурак, и ждите, пока он снова сойдет с ума… минут или недель позже. Для небольших электролитов я использую трюк, обходя каждый из них с помощью небольшой конденсатор от 0,1 до 0,47 мкФ во время работы установки. Если я увижу -любого- изменение производительности, Я ЗНАЮ, что оригинал не выполняет свою работу (сильно обесценившаяся или открытая). Конечно, если вы попадете в колпачки времени, это немного расстроит вертикальный осциллятор … это нормально. Для большего электролитические, подобные тем, которые используются для питания ярма или питающей сети фильтры, единственный эффективный способ проверить их — заменить на такая же или большая емкость.Выключите телевизор, вставьте новый колпачок в цепь и снова включите ее.
Как я уже говорил ранее, протекающие колпачки на самом деле довольно редки … но это действительно случается. Обычно они расстраивают цепь намного больше, чем открытые. Вещи имеют тенденцию быстро нагреваться, если крышка является фильтром в блоке питания. Закороченные танталы и электролиты в источниках питания могут буквально взорваться. Очевидно, что негерметичные заглушки необходимо удалить из контура, чтобы замените их в тестовых целях.
Большинство других типов малогабаритных конденсаторов: майларовые, дисковые керамические, и т.п.довольно прочные. Действительно, редко можно найти их плохими. Такое случается достаточно часто, чтобы технический специалист оставался скромным.
Комментарии Гэри по тестированию конденсаторов
(От: Гэри Коллинза ([email protected]).)Все, что вам говорит омметр, это закорочена ли крышка или нет, Достаточно большой электролит может сказать вам, открыта ли крышка. Я техник в крупной компании по промышленному контролю в заводском сервисном центре. Мы Считайте любую электролитическую крышку подозрительной, если ее кодовая дата превышает пять лет.У нас есть Fluke 97, и он бесполезен для тестирования схем. Все измеритель, как Fluke 97, может сказать вам, находится ли крышка на пути к открытию от потери электролита или короткого замыкания. На самом деле не все, что вам нужно знать. Несколько других фактов, которые вам необходимо знать: какова проводимость? (внутреннее сопротивление утечки), иногда оно зависит от напряжения. Вы тоже необходимо знать, что такое коэффициент мощности конденсатора в некоторых случаях. Это его способность пройти A.C. Это особенно важно для компьютерного оборудования, которое должно пройти гармоники и шум на землю.Импульсные источники питания, подобные почти все ПК в наши дни используют высокочастотные преобразователи напряжения для регулирования Напряжение. Гармоники и шум, создаваемые этим быстрым переключением, нагревают постоянный ток. крышки фильтра и заставляет их терять влагу из своих несовершенных уплотнений. Этот Эффект приводит к постепенному открытию конденсатора или падению емкостного значения.
Если вы говорите о других типах конденсаторов, вы можете проверить их значение. с измерителем, но я видел крышки, которые хорошо смотрятся с измерителем, но ломаются под напряжением.Существуют специальные капомеры, которые проверяют все эти параметры и позволяют вы оцениваете, хороша ли кепка или нет, но лучший тест за исключением этого — заменить колпачок и посмотреть, работает он или нет. Не стесняйтесь спросить, не так ли то, что вы хотели знать.
На самом деле, иногда лучший тест — это использовать осциллограф, чтобы посмотреть, что кап делает в цепи.
А как насчет измерителей емкости?
Простые шкалы емкости на цифровых мультиметрах просто измеряют емкость в мкФ и не проверяйте на утечку, ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) или пробой Напряжение.Если результат измерения находится в пределах разумного процента от отмеченное значение (некоторые конденсаторы имеют допуски, которые могут достигать +100% / — 20% или более), то во многих случаях это все, что вам нужно знать. Однако утечка и СОЭ часто меняются на электролитах по мере старения и высохнуть.Многие измерители емкости не проверяют ничего другого, но, вероятно, точнее, чем дешевый цифровой мультиметр для этой цели. Счетчик этого типа будет не гарантирую, что ваш конденсатор соответствует всем спецификациям, но если он проверяет плохо — очень низко — конденсатор плохой.Это предполагает, что тест был проведен при снятом конденсаторе (хотя бы один вывод из цепи — в противном случае другие компоненты, включенные параллельно, могут повлиять на показания.
Чтобы более полно охарактеризовать конденсатор, вам необходимо проверить емкость, утечка, ESR и напряжение пробоя. Другие параметры, такие как индуктивность, не вероятно, изменится на вас.
Тестеры СОЭ, которые отлично подходят для быстрого устранения неполадок, предназначены только для Измерьте эквивалентное последовательное сопротивление, так как это отличный индикатор исправности электролитического конденсатора.Некоторые предлагают только «идти / не идти» индикация того, какой другой фактически отображает показание (обычно между 0,01 и 100 Ом, поэтому их также можно использовать в качестве низкоомных измерителей сопротивления в безиндуктивные цепи). См. Раздел: Что такое СОЭ и Как это можно проверить ?.
Примечание: всегда размещайте щупы на самих выводах конденсатора, если возможный. Любая проводка между вашим измерителем и конденсатором может повлиять на чтения. Хотя в вашем руководстве пользователя может быть указано, что вы можете тестировать конденсаторы в цепи, другие компоненты, подключенные параллельно конденсатору, могут испортить показания — обычно приводящие к индикации короткого замыкания конденсатора или слишком большое значение мкФ.Удаление лучше всего. Отпаял только один из контактов достаточно, если вы можете изолировать его от цепи.
Замена действительно лучший способ ремонта, если у вас нет очень сложный измеритель емкости.
В мартовском номере Popular Electronics за 1998 г. измеритель емкости с диапазоном от 1 пФ до 99 мкФ.
В майском выпуске журнала Popular Electronics за 1999 г. Метр », который точно измерит емкость и позволит определение некоторых других характеристик конденсаторов большой емкости — до нескольких сотен тысяч мкФ.Это в основном постоянная времени, основанная на тестер с использованием источника постоянного тока.
Больше о тестировании конденсаторов, чем вы, вероятно, хотели Знать
(От: Джона Уитмора ([email protected]).)Во-первых, вам понадобится источник переменного тока пульсаций. Затем вы настраиваетесь на частоту представляет интерес (обычно 120 Гц для конденсаторов фильтра блока питания выпрямителя) и приложите как переменный ток, так и смещение постоянного напряжения. Измерьте фазовый сдвиг между током и напряжением (для идеального конденсатора это 90 градусов) и измерьте наведенное напряжение (для идеального конденсатора это это I * 2 * pi * f * C).
Возьмите тангенс разности фазового сдвига и 90 градусов. (Этот ‘tan (delta)’ и появляется в спецификации конденсатора …)
Затем отключите переменный ток и увеличьте смещение постоянного тока до номинального значения скачка напряжения; измерить ток утечки. Понизьте смещение постоянного тока до номинального рабочего напряжения; измерить ток утечки.
Увеличьте температуру и повторите измерение емкости, фазового сдвига и рабочего напряжения. измерения при максимальной температуре, на которую рассчитан конденсатор.
Да, это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО звучит довольно сложно, но это тест, который производители используют.
Безопасный разряд конденсаторов телевизоров, видеомониторов и микроволновых печей Духовки
Почему это важно
Это важно — для вашей безопасности и предотвращения повреждения устройства под тестируйте так же, как ваше испытательное оборудование — это большие или высоковольтные конденсаторы быть полностью разряженным до проведения измерений, попытки пайки, или схемотехника никак не тронута.Некоторые из больших конденсаторов фильтра Обычно находящийся в линейном хранилище оборудования потенциально опасен для жизни.Это не означает, что каждый из 250 конденсаторов в вашем телевизоре должен быть разряжается каждый раз, когда вы выключаете питание и хотите провести измерение. Тем не мение, большие конденсаторы основного фильтра и другие конденсаторы в источниках питания следует проверить и разрядить при обнаружении значительного напряжения до касаясь чего-либо — некоторых конденсаторов (например, высокое напряжение ЭЛТ в Телевизор или видеомонитор) сохранит опасный или, по крайней мере, болезненный заряд за дней или дольше!
Работающий телевизор или монитор может полностью разрядить свои крышки, когда он отключен, так как существует значительная нагрузка как на низком, так и на высоком напряжении источники питания.Однако телевизор или монитор, которые кажутся мертвыми, могут содержать заряд. как на низковольтном, так и на высоковольтном питании в течение длительного времени — часы в случае LV, дни или более в случае HV, так как на них может не быть нагрузки запасы.
Конденсаторы главного фильтра в блоке питания низкого напряжения должны иметь резисторы утечки, чтобы разрядить их относительно быстро, но резисторы может потерпеть неудачу. Не полагайся на них. Нет пути разряда для высокое напряжение, хранящееся на емкости ЭЛТ, кроме луча ЭЛТ ток и обратная утечка через высоковольтные выпрямители, которые довольно маленький.В случае старых телевизоров с вакуумными ламповыми высоковольтными выпрямителями, утечка была практически нулевой. Они будут держать заряд почти бесконечно.
(От: Эдвина Винета ([email protected]).)
Некоторые из нас работают в областях, где конденсаторы огромные, необычные, а иногда и то, и другое. Многие считают, что убить, сбить с толку могут только «большие» конденсаторы. через комнату, продырявить в вас дыру или привлечь ваше внимание. Вот пара комментариев:
Когда конденсатор благополучно разряжен, не останавливайтесь на достигнутом.Некоторые конденсаторы, из-за их способности протекать — «мертвы» после безопасной разгрузки с «сливной резистор» подходящего номинала для работы. Используя резистор, который занижена — по мощности — может привести к разрыву цепи дренажа ВО ВРЕМЯ последовательности разряда, ОСТАВЛЯЯ немного энергии! Конденсаторы высокого напряжения, или что еще хуже, конденсаторы с высокой энергией и высоким напряжением требуют правильной мощности И правильное сопротивление для безопасного кровотечения. Также высокое микрофарад низкое напряжение конденсаторы могут испарить отвертку и брызгать металлом вам в глаза.(Адекватный Запас по напряжению также важен для резисторов, используемых в цепях высокого напряжения. — Сэм.)
Определенные типы конденсаторов сделаны из ОЧЕНЬ хороших материалов, которые могут удерживать заряжаем на ГОДЫ! Убирать заряженные конденсаторы этого типа — приглашение к катастрофе!
Конденсаторы с низкой индуктивностью, которые многократно используются в схемах энергетических импульсов. относятся к маслонаполненному типу для высоких энергий / высокого напряжения. Этот тип может дать САМЫЙ неприятный сюрприз ПОСЛЕ того, как его полностью осушили сейфом. техника кровотечения.После того, как конденсатор был удален, НЕМЕДЛЕННО закоротите это, от клеммы к клемме И к внешней металлической банке (если применимо) !!! Эти конденсаторы перезаряжаются из своей внутренней жидкости и ЕЩЕ МОГУТ доставлять смертельны, так как они «восстанавливают» определенное количество энергии! Этот тип конденсатор или любой конденсатор любого высокого (достаточно) значения энергии ДОЛЖЕН быть СЛЕВА. закорочен.
Будьте особенно осторожны с любым конденсатором с оторванным проводом, который сидит в ящике! Иногда эти блоки ломаются во время тестирования и не получают выброшен — но остается обвиненным — чтобы убить или шокировать годы спустя.
Наконец, слово «поражение электрическим током» используется во многих письменных источниках, посвященных высоковольтным устройствам. Это плохо, потому что он был предназначен только для «электрического стула», короче для электро + исполнение.
Метод разряда конденсаторов
Я рекомендую использовать резистор высокой мощности примерно От 5 до 50 Ом / В рабочего напряжения конденсатора. 2 / R), так как полная энергия, запасенная в конденсатор не такой уж и большой.Прикрепите провод заземления к неокрашенному месту на шасси. Используйте разряд щупайте по очереди с каждой стороны конденсатора в течение секунды или двух. Поскольку постоянная времени RC составляет около 0,1 секунды, это должно быстро разрядить заряд и безопасно.
Затем подтвердите с помощью ОТВЕРТКИ С ХОРОШЕЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ на конденсаторе. терминалы. Если есть большая искра, вы каким-то образом узнаете, что ваша первоначальная попытка была менее чем полностью успешной.По крайней мере, будет не быть опасным.
НЕ используйте для этого цифровой мультиметр, если у вас нет подходящего высоковольтного пробника. Если разрядка не сработала, можете взорвать все, в том числе сам.
Причины для разрядки конденсаторов использовать резистор, а не отвертку:
- Не повредит отвертки и клеммы конденсатора.
- Не повредит конденсатор (из-за импульса тока).
- Это снизит уровень стресса вашего супруга из-за того, что ему не нужно слышать эти страшные щелчки и треск.
Инструмент для разряда конденсатора
Подходящий разрядный инструмент для каждого из этих приложений может быть выполнен в виде довольно легко. Схема индикатора разряда конденсатора, описанная ниже могут быть встроены в этот инструмент для визуального отображения полярности и заряда (на самом деле не требуется для ЭЛТ, так как постоянная времени разряда равна практически мгновенно даже с резистором мульти-МОм).Опять же, всегда дважды проверяйте с помощью надежного вольтметра или закорачивая изолированная отвертка!Цепь индикатора разряда конденсатора
Вот предлагаемая схема, которая разряжает главный фильтр высокого качества. конденсаторы в телевизорах, видеомониторах, импульсных источниках питания, СВЧ конденсаторы духовки и другие подобные устройства быстро и безопасно. Эта схема может быть встроен в разгрузочный инструмент, описанный выше (Примечание: другое значение резисторы необходимы для приложений низкого, высокого и сверхвысокого напряжения.)Визуальная индикация заряда и полярности обеспечивается с максимального входа до нескольких вольт.
Общее время разряда составляет примерно:
- LV (блоки питания телевизоров и мониторов, SMPS, электронные фотовспышки) — up до 1000 мкФ, 400 В. Время разряда 1 секунда на 100 мкФ емкости (5RC с R = 2 кОм).
- HV (высоковольтные конденсаторы СВЧ) — до 5000 В, 2 мкФ. Время разряда 0,5 секунды на 1 мкФ емкости (5RC с R = 100 кОм)
- EHV (вторые аноды ЭЛТ) — до 50 000 В, 2 нФ.Время разряда 0,01 секунды на 1 нФ емкости (5RC с R = 1 МОм). Примечание: разряд время настолько короткое, что мигание светодиода можно не заметить.
(Зонд) ------- + --------- + -------- + (Зажим GND)Два набора из 4 диодов (от D1 до D8) будут поддерживать почти постоянное напряжение. падение примерно 2,8-3 В на светодиоде + резистор, пока входной сигнал больше чем около 20 В. Примечание: это означает, что яркость светодиода НЕ индикация значения напряжения на конденсаторе до его падения ниже примерно 20 вольт.Затем яркость будет уменьшаться до тех пор, пока не исчезнет полностью выключен на уровне около 3 вольт.
ВНИМАНИЕ: Всегда проверяйте разряд с помощью вольтметра, прежде чем касаться любого высокого напряжения. конденсаторы напряжения!
Для конкретного случая крышек главного фильтра импульсных источников питания, Телевизоры и мониторы — это быстро и эффективно.
(От: Пола Гроэ ([email protected]).)
Я обнаружил, что лампа «ночник» на 4 Вт лучше, чем простой резистор. так как он дает немедленную визуальную индикацию оставшегося заряда — вплоть до ниже 10 В.
Как только он перестанет светиться, напряжение упадет до несмертельного уровня. Тогда уходи он подключился еще немного и закончил его с помощью `ole отвертка.
Они дешевы и легко доступны. Вы можете сделать дюжину «тестовых ламп» из старую гирлянду рождественских гирлянд «C7» («самое время!»).
Примечание редактора: если задействован удвоитель напряжения (или вход 220 В переменного тока), используйте два такие лампочки в серию.
(От: Дэйва Талкотта ([email protected]).)
Я построил инструмент для разряда конденсаторов. У меня были все детали под рукой, кроме для последовательного резистора, для которого я использовал осевой блок на 2 Вт, так как мощность диссипация не критична. Я решил упаковать его в виде пробной версии для удобство. За исключением последовательного резистора, который находится в цековке, все устанавливается на поверхность и сообщается через МНОГО перфорированных дыры. Кусок термоусадочной трубки удерживает все на месте. Единственный Сложная часть заключалась в том, чтобы сделать два небольших углубления для размещения светодиодов.Наконечник зонда короткий кусок сплошного медного провода, взятый из домашней проводки Ромекса и заземлить до точки.
Устройства проверки напряжения
В то время как мультиметр предназначен для измерения напряжений (и прочего), чекер используется в основном для быстрого определения присутствия напряжения, его полярности и других основных параметров. Одно использование — быстрое, но надежная индикация состояния заряда на БОЛЬШОМ конденсаторе. An, примером простого варианта такого устройства является «конденсаторный разряд». схема индикатора », описанная выше.(От: Яна Филда ([email protected]).)
Версия чекера, которая у меня есть, тоже содержит миниатюрную 12 В. аккумулятор для проверки непрерывности — любое сопротивление менее 22 кОм будет произвести некоторое свечение. Это удобно для быстрой проверки полупроводниковых переходов — в общем, если он дает небольшое свечение, значит, он негерметичен, но транзистор B / E переходы имеют внутреннее напряжение стабилитрона, поэтому обычно наблюдается некоторое свечение. Также диоды с барьером Шоттки дают свечение с обратной утечкой — этого не происходит. означают, что они неисправны, проверьте Vf с помощью проверки диодов на цифровом мультиметре перед биннинг! Любой стабилитрон выше 10-11 В можно быстро проверить на S / C, более низкий Vz будет производить некоторое свечение — снова проверьте Vf перед биннингом.
Эти шашки становится все труднее достать, большинство продавцов компонентов здесь переносятся только сложные (и дорогие) версии с встроенный измерительный компьютер и ЖК-дисплей — этого не хватит на 5 минут схема обратного хода! В некоторых магазинах автомобильных аксессуаров есть более простая версия. без батареи — всегда проверяйте, что он способен измерять Переменный или постоянный ток от 4 до 380 В перед расставанием с деньгами! Внутренний контур должен содержат светодиоды, резистор на 15 Ом для ограничения максимального импульсного тока при PTC холодный и специальный пленочный термистор PTC.Батарея может быть добавлен кнопкой с передней панели видеомагнитофона — но не обвиняйте меня, если вы убьете сами, потому что вы не изолировали должным образом добавленные компоненты! Там есть более сложная безбатарейная версия с 2 светодиодами на передней панели ручка для указания полярности и ряд светодиодов по длине дескриптор для указания диапазона напряжений. Эта версия содержит 2 специальных PTC и схема гистограммы на дискретных транзисторах — здесь есть место для добавления аккумулятор внутри корпуса. Что касается специального PTC, это единственное место, где я видел их — одна из возможностей, на которую стоит обратить внимание, — это Термистор запуска Siemens PTC SMPSU для микросхем управления TDA4600, обычно это имеет последовательный резистор не менее 270 Ом и с большей вероятностью включится в Европейские телевизоры, но я видел их в ранних дисплеях Matsushita IBM и у некоторых других (возможно, Tandon) термистор PTC всегда синий и выглядит как очень миниатюрная копия бело-пластикового размагничивания PTC Philips термистор.
Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) и связанные параметры
Что такое СОЭ и как его проверить?
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) — важный параметр любого конденсатора. Он представляет собой эффективное сопротивление, возникающее в результате комбинации проводка, внутренние соединения, пластины и электролит (в электролитическом конденсатор). ESR влияет на работу настроенных цепей (высокое ESR снижает коэффициент добротности) и может привести к полностью неправильному или нестабильному работа таких устройств, как импульсные источники питания и отклоняющие цепи в телевизорах и мониторах.Как и следовало ожидать, электролитические конденсаторы имеют тенденцию имеют более высокое СОЭ по сравнению с другими типами, даже если они новые. Однако из-за электрохимическая природа электролитического конденсатора, ESR действительно может меняться — и не в лучшую сторону — со временем.При поиске и устранении неисправностей электронного оборудования, электролитических конденсаторов, в в частности, может ухудшиться, что приведет к значительному и неприемлемому увеличению в ESR без аналогичного снижения емкости мкФ при измерении на типичном Шкала емкости цифрового мультиметра или даже дешевый измеритель LCR.
Вот несколько веб-сайтов, на которых довольно подробно обсуждается тестирование СОЭ, а на некоторых Включите полную информацию о создании собственного измерителя СОЭ:
Доступны коммерческие измерители СОЭ и наборы по цене от 50 до 200 долларов. или больше. Вот пара сайтов, на которые стоит обратить внимание:
Эти устройства обычно могут использоваться для измерения действительно низких сопротивлений неиндуктивные устройства или цепи (они используют переменный ток, поэтому индуктивность приводят к неточным показаниям). Поскольку их самый низкий диапазон составляет не менее 10 раз лучше, чем у типичного цифрового мультиметра (полная шкала 1 Ом — 0.Разрешение 01 Ом), их даже можно использовать для обнаружения закороченных компонентов на печатной плате доски.
Примечание: всегда размещайте щупы на самих выводах конденсатора, если возможный. Любая проводка между вашим измерителем и конденсатором может повлиять на чтения. Хотя обычно это не проблема, компоненты с очень низким сопротивлением в параллельно с конденсатором может привести к ложному отрицательному показанию — конденсатор, который хорошо себя зарекомендовал, хотя на самом деле его ESR чрезмерно.
(От: Ларри Сабо (ac274 @ FreeNet.Carleton.CA).)
Я считаю, что мой измеритель СОЭ неоценим для поиска высоких значений СОЭ, и никогда видел закороченную шапку, которая не взорвалась. Это такое удовольствие застегивать молнию через заглушки в блоке питания и найдите те, у которых есть имел, все не касаясь паяльника.
Были дни, когда мне хотелось иметь LC102 для измерения утечек. возможности, но по моему ограниченному опыту цифра 10% кажется высокой. В LC102 также может похвастаться звонком индуктивности, но вы обязательно заплатите премиум.Сначала я построю штуковину Сэма.
Кстати, я построил свой измеритель СОЭ из комплекта, приобретенного у Dick Smith Electronics. в Австралии: 52,74 австралийского доллара + 25 австралийских долларов за доставку. Прошло около 8 часов собрать, но я задница.
Подробнее о ESR, DF и Q
(От: Майкл Каплан ([email protected]).)Перед тем, как купить свой измеритель СОЭ, я тоже задавался вопросом — что именно он измеряет? Тем не менее, так много наслышавшись о счетчике, я пошел дальше и купил один. Это работает, и это настоящая прибыль.
Недавний вопрос о том, что именно измеряется (DF или Q), вызвал у меня внимание. снова интерес. Думаю, у меня есть ответ — «думай», будучи оперативником. слово. Вот моя интерпретация.
Таким образом, СОЭ действительно связано с коэффициентом рассеяния (DF), но это не то же самое. Измерительный прибор пеленгации может не так легко определить неисправный конденсатор, как и измеритель ESR, потому что показания различаются и не являются прямыми, как описано ниже.
Конденсаторы можно рассматривать как имеющие чистую емкость (C) и некоторую чистую емкость. сопротивление (R), два последовательно.Идеальный конденсатор имел бы только C, а не R. Однако есть выводы и пластины, на которых сопротивление и составляют реальную R. Любая R, соединенная последовательно с C, уменьшит способность конденсатора пропускать ток в ответ на изменяющееся приложенное напряжение, как в приложениях фильтрации или изоляции постоянного тока, и он будет рассеивать тепло, которое является расточительным и может привести к отказу компонента. Как и в случае с СОЭ, более низкая DF (или более высокий Q, он инверсный) может быть приравнен к лучшей производительности, все при прочих равных.
Теперь я немного усложняю математику, но использую только основную электронную теорию и формулы, так что я надеюсь, что большинство сможет следовать этому.
DF определяется как Rc / Xc, отношение R в конденсаторе (Rc) к реактивное сопротивление конденсатора (Xc). Чем выше Rc, тем выше DF и «беднее» конденсатор. Все идет нормально.
Реактивное сопротивление (Xc) зависит от частоты. Хс = 1 / (2 * пи * f * C). Итак, как частота повышается, Xc понижается. Теперь вернемся к формуле DF.DF — это функция, обратная Xc. Когда Xc уменьшается, DF увеличивается, и наоборот. Так DF изменяется пропорционально частоте.
Вот пример использования вездесущего электролита 22 мкФ, 16 В, который, кажется, слишком часто быть виноватым во многих импульсных источниках питания.
При 1000 Гц этот конденсатор имеет Xc 7,2 Ом. Если серия Rc только 0,05 Ом (неплохо), тогда пеленгатор 0,0069.
При 50 000 Гц этот же конденсатор имел бы Xc всего 0,14 Ом.На это частота, пеленгатор 0,36, опять хорошо.
Теперь измените Rc с 0,05 до 25 Ом. На частоте 1000 Гц DF = 3,4. При 50 000 Гц, DF = 178.
Итак, мы видим, что пеленг — это функция тестовой частоты. Чем выше частота, тем выше пеленгатор. DF — это мера «качества» конденсатора, но цифра действительна только при частоте проведения теста. (Хороший конденсатор, с идеальным Rc, равным нулю, будет иметь DF, равный нулю, независимо от частоты.)
DF действительно может использоваться для идентификации неисправного конденсатора, но пользователь должен интерпретировать уровень измеренного пеленгации, который указывает на неисправный компонент.Любой «идти / нет» таблицы значений DF будут действительны только при указанной частоте. Как в качестве альтернативы пользователь может рассчитать Rc, сначала измерив как DF, так и C, а затем, зная частоту испытаний, определите, соответствует ли Rc излишний. (Rc = DP * Xc).
Однако система измерения ESR-метра, похоже, не является функцией Xc. Он измеряет напряжение на конденсаторе, возникающее в результате применение очень короткого импульса тока. Этого короткого импульса недостаточно зарядить конденсатор так, чтобы измеряемое напряжение на конденсаторе Количество отведений в первую очередь зависит от Rx, который не чувствителен к частоте.А также, с «таблицами» типичного СОЭ (= Rc), которые предоставляются измерителями СОЭ I увидели, дальнейшие вычисления не нужны.
Измеритель ESR не будет надежным с очень маленькими конденсаторами. В этом случае они будут более полно заряжены приложенным током в то время измеритель измеряет напряжение. Даже если Rc является идеальным нулевым сопротивлением, измеритель теперь будет считывать напряжение на конденсаторе и интерпретировать его как очень высокая (возможно, зашкаливающая) СОЭ.Таким образом, его преимущество и основная цель заключаются в тестирование электролитов, которые, как правило, являются конденсаторами большей емкости.
(Примечание: неспособность измерителя ESR проверить конденсаторы малой емкости верна. только если измеритель не различает синфазный и квадратурный напряжения, а это не так. Если бы он чувствовал только синфазное напряжение, которое возникает через Rx (т.е. синфазно с приложенным током), тогда он не будет быть чувствительным к задержанному (минус 90 градусов) напряжению, возникающему на обкладки конденсатора.)
Все тесты, которые я проводил с небольшими конденсаторами (менее 0,001 мкФ), похоже, предполагают, что измеритель СОЭ (Боб Паркер) не различает фазу, а Боб Паркер это подтвердил. Это не большой недостаток. Цель измерителя ESR предназначен для определения вышедших из строя конденсаторов. Это больше случай с электролитами, где диэлектрическая смесь имеет тенденцию к высыханию. Конденсаторы меньшего размера обычно не являются электролитическими и, следовательно, имеют тенденцию быть относительно стабильный. Неисправности последнего (напр.грамм. керамика, слюда, полистирол) с большей вероятностью будут открытыми, закороченными или негерметичными, и все это будет обнаружено приборами для измерения емкости или сопротивления.)
(От: Роя Маккаммона ([email protected]).)
Обратите внимание, что «эквивалентное последовательное сопротивление» не обязательно то же самое, что «последовательное сопротивление. сопротивление».
«Последовательное сопротивление» — это просто сопротивление, соединенное последовательно с емкостью. Это то, с чем в большинстве описаний есть дельта, и с большими токами. и частоты, как вы склонны видеть в импульсном источнике питания, «истинная серия сопротивление »- вот что вам нужно знать.
«Эквивалентное последовательное сопротивление» — это сопротивление, которое вам нужно будет разместить последовательно с чистой емкостью, чтобы произвести такие же потери. Это может быть частотно-зависимый. Колпачок с резистором параллельно имеет esr. На одной частоты, вы не можете отличить колпачок от параллельного резистор и колпачок с резистором серии. Например, при 100 Гц 1 мкФ и 10 Ом последовательно имеет реактивное сопротивление 10 + J1591, как и 1 мкФ параллельно с 253K, следовательно, оба имеют ESR 10 Ом.
Вам нужно точно знать, что делает ваш глюкометр. Лучшее, что измерение относятся к вашему использованию.
Схема и схемы простого измерителя СОЭ
Журналы по электронике опубликовали различные схемы измерителя ESR по всему миру. годы. Уникальность заключается в том, что можно тестировать крышки в прямом эфире. оборудование, хотя я не уверен, какое это большое преимущество:(От: Пита Калфа ([email protected]).)
«В январском номере журнала» Телевидение «за 2003 год есть статья о под напряжением — в цепи электролитического тестера СОЭ.Аккумулятор работает проект Иэна Филда основан на компараторе с высоким коэффициентом усиления TL431 с вход изолирован через оптрон. Он предназначен для живого тестирования. я еще не построил, так как я привык немного подождать и почитать о любые проблемы, которые обнаруживают другие ребята, прежде чем я попробую, но в последующих выпусках Я не слышал ни о каких проблемах «.
Вот пара основных схем аналогового измерителя ESR:
Марк Зениер ([email protected]) имеет СОЭ Схема измерителя настолько проста, насколько это возможно.
Тестирование СОЭ без измерителя СОЭ
Хотя описанные ниже методы в принципе применимы к любому конденсатор, они будут наиболее полезны для электролитических типов. Конечно, Обязательно соблюдайте полярность и номинальное напряжение конденсатора. во время тестирования! Кроме того, следите за максимальным подаваемым напряжением. к другим компонентам, если вы попытаетесь проверить конденсаторы в цепи. Так должно быть достаточно мал, чтобы полупроводниковые переходы не смещались вперед (несколько десятых долей вольт макс), а полное сопротивление должно быть таким, чтобы низкое значение резисторы не курят!Лучшее из дешевых, если у вас есть осциллограф, будет: 99 Cent ESR Test Адаптер.
(От: Рона Блэка ([email protected]).)
Недорогой (по стоимости резистора) способ измерения ESR конденсатор предназначен для подачи прямоугольного сигнала через резистор, включенный последовательно с тестируемый конденсатор. Следите за формой волны на конденсаторе, используя осциллограф. При использовании разумной частоты прямоугольной волны (несколько кГц — не тот, где индуктивность цепи становится проблемой) будет треугольная форма волны с шагом во временах перехода прямоугольной волны.В амплитуда шага будет пропорциональна ESR конденсатора. Откалибруйте вещи, добавив имитирующий резистор небольшого значения ESR в последовательно с конденсатором. Это не должно ничего стоить, если у вас есть генератор прямоугольной волны, или можно построить его дешево.
(От: Гэри К. Хенриксона ([email protected]).)
Воодушевленный дискуссиями о достоинствах тестирования СОЭ, я заказал подлинный измеритель СОЭ. Ожидая его прибытия, большая куча собак была накапливается в моем магазине.
Тем временем, чтобы быстро провести этот ремонт, я построил ESR метр ‘, подключив кабелем выход функционального генератора (50 Ом) ко входу осциллографа и, через тройник к набору измерительных проводов.
Когда тестовые провода закорочены, на экране осциллографа отображаются только милливольты. Через хороший конденсатор, всего милливольт. Через больной конденсатор много вольт. В дефектные колпачки торчали как больной палец.
Вау, это слишком просто. Мгновенное внутрисхемное (отключение) надежное тестирование электролитики.Хотел бы я подумать об этом 50 лет назад.
Я использовал 100 кГц и 5 В размах. Установив осциллограф на 0,2 В / дел, вы также можете проверить диоды, окруженные низкоомными обмотками трансформатора или индуктора.
(Примечание редактора: чтобы избежать повреждения полупроводников из-за чрезмерное напряжение, используйте сигнал с меньшей амплитудой — скажем, 0,5 В размах — для внутрисхемное тестирование. Это также предотвратит большинство полупроводниковых переходов. от проведения и запутывания ваших показаний.
(Источник: Берт Кристенсен ([email protected]).)
Я читал различные сообщения о средствах проверки СОЭ, но пока не сомневаюсь в их ценности в электронном обслуживании, я думаю, что использование этих устройств добавляет лишний и ИМХО ненужный шаг. Мой метод диагностики возможен Электролитическая неисправность заключается в использовании только прицела. Помня, что электролиты проходят Переменного тока или сигналов через них, осциллограф должен показывать * одинаковую * форму волны на обоих стороны кепки. Если крышка является байпасной крышкой на землю, то форма волны должна быть ровная линия с двух сторон; если это крышка муфты, форма волны должна быть одинаковой с обеих сторон.
Есть несколько исключений, одно из которых — колпачок, который используется для формирования волны в вертикальный контур но таких приложений немного. Большинство электролитов либо муфта или байпас.
Использование метода «моя» область видимости имеет несколько преимуществ. Главное — это то, что он тестирует заглушки динамически в цепи, в которой они используются, и с использованием фактических сигналов применительно к ним в реальной жизни. Метод быстрый, потому что вам просто нужно идти от одного к другому (если вы используете метод рассеивания), используя только объем прод.Но, что лучше всего, он органично интегрирует тотальный динамический подход. на обслуживание по собственным сигналам установки или их отсутствие. Если вы отслеживаете видеосхема, вы можете найти открытую крышку, открытый транзистор или неисправную микросхему с использованием того же оборудования.
Я занимаюсь услугами более 40 лет. Большая часть моего бизнеса сегодня оказывает жесткую услугу другим сервисным компаниям.
Но, я должен признать, что иногда я исправляю наборы, просто меняя заглушки, которые вздутый.; -}
(От: Клифтона Т. Шарпа-младшего ([email protected]).)
Я все еще делаю достаточно работы, чтобы однажды сломаться и купить измеритель СОЭ. (Я всегда сдаюсь и балую себя игрушками своего «ремесла»). Пока что, Тем не менее, я использую быстрый метод — осциллограф. Это похоже на это:
- Положительный провод щупа. Любой значительный AC? Если нет, переходите к следующей шапке.
- Переменный ток превышает примерно 5% от постоянного тока? Если нет, отметьте это место и перейти к следующей шапке.
- Отрицательный провод осциллографа. AC здесь примерно такой же, как на плюсовом проводе? Если так, перейти к следующей шапке. (Если этот вывод * очевидно * заземлен, пропустите этот шаг.)
- Зачет; стоимость примечания; перемычка примерно на такое же значение при безопасном номинальном напряжении.
(Примечание: убедитесь, что обе крышки разряжены! — Сэм)
Установить на; область положительного вывода. Значительная разница? Если нет, обратите внимание на это место и перейти к следующей шапке.
- Заменить колпачок. Набор для испытаний. Если не в порядке, переходите к следующей шапке.
(От: Тони Уильямса ([email protected]).)
При измерении параметра компонента всегда лучше опираться на измерение метод к какой-то эмуляции приложения, к которому параметр важен. Особенно это касается силовых компонентов, потому что значение параметра может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.это необходимо для магнетиков, в меньшей степени для электролитов, но в любом случае это хорошая привычка.
Держите колпачок заряженным и найдите способ нанести повторяющийся квадрат * ток * подает импульс к нему, ампер или больше каждый раз, в зависимости от ожидаемого СОЭ.
Если у крышки нет ESR, то осциллограф на ее терминалах покажет, что каждый текущий импульс дает красивый плавный треугольник. Если в кепке есть СОЭ тогда каждому треугольнику будет предшествовать небольшая вертикальная ступенька. Если нынешний Известно, что измерение этого шага дает вам значение ESR.Ты можешь перепроверьте точность метода, увидев эффект увеличения «ESR» как R с низким значением подключаются последовательно с крышкой, от 0,01 до 0,1 Ом.
Будьте осторожны с размещением выводов прицела, вы не хотите измерять ИК-капля в проводке.
Если размер каждой ступеньки + треугольника мал по сравнению со стабильным напряжением на колпачок, то известный импульс разряда с постоянным I можно аппроксимировать с помощью не более чем резистор и коммутационный Fet.
(От: Оливер Бец (list_ob @ gmx.де).)
Если вам нужна возможность развязки, вы, возможно, захотите знать только ESR. на последовательной резонансной частоте. Это довольно просто:
Используйте синусоидальный генератор, подключите коаксиальный кабель к его выходу на конце кабель поставить последовательно 47 Ом и подключить резистор к одному концу колпачка, аналогичным образом подключите тип извещателя (47R — кабель — извещатель) к разъему тот же свинец. Другой конец крышки (и коаксиальных экранов) к небольшой заземляющей пластине. Детектором может быть вольтметр, осциллограф или анализатор спектра, в зависимости от вашего оборудование и резонансная частота.Анализатор спектра со следящим генератором устраняет необходимость в отдельном генераторе, упрощает измерения и позволяет для измерения даже очень малых емкостей конденсаторов.
Настройтесь на минимальный сигнал на детекторе. С помощью прицела вы также можете проверить фазу shift (спасибо за подсказку, Winfield!), cap должен быть только резистивным (нет сдвиг фазы). Теперь можно легко рассчитать СОЭ.
(От: Джорджа Р. Гонсалеса ([email protected]).)
Увидев все светящиеся рекомендации по ESR-метрам на научныйВ группе новостей electronics.repair я решил разобраться в этом. Быть дешевым типа, я сначала попытался настроить свой собственный измеритель СОЭ, используя вещи, лежащие вокруг магазин: Функциональный генератор на 2 В p-p, синусоидальный сигнал 100 кГц, подключен к тройник BNC, одна сторона тройника идет к некоторым зажимам, другая сторона — к прицел, установленный на 0,1 вольт / см, развертка 10 мкс / см.
Когда зажимы свободно свисают, след прицела почти не виден, так как он увеличивается и уменьшается на 20 см в 10 раз по экрану. С зажимом провода закорочены, я получаю около 0.3 см синусоиды. С резистором 1 Ом через провода зажима я получаю синусоидальную волну около 1 см.
Ставлю ХОРОШИЙ конденсатор на 2 мкФ на выводы зажима, мы видим синус около 0,5 см. волна. Все тесты с различными хорошими электролитиками дают менее 1 см синуса. волна.
Теперь мы можем просто прыгать по печатной плате, перекрывая электролитические соединения, пока мы идти вместе. Хороший электролит будет показывать прогиб не более 1 см. Многие старые с кодами дат 1970-х годов показывают 2 или 3 см. Зондирование вокруг подозреваемая старая печатная плата показала, что 80% крышек дали более 2 см отклонения!
Это не всегда плохо.Вы должны немного рассудить. Если электролит находится в цепи с высоким импедансом, такой как соединение двух напряжений каскадов усилителя, несколько Ом не повредит. Но если это обходной путь конденсатор на линии Vcc, это может быть значительным. Просто поймите, что цепь Может показаться, что он отлично работает даже с крышками с большим сопротивлением СОЭ. Обычно я все равно заменяю эти кепки, так как они будут только кататься под гору. отсюда.
Я не могу сказать вам, сколько времени эта небольшая установка уже сэкономила мне!Раньше мне пришлось отпаивать один вывод конденсатора, воткнуть его в колпачок. мост, крутите диски, пока я не получу подобие баланса, или если это был плохой конденсатор, я бы потратил еще больше времени, пытаясь найти недостающий ноль. Теперь я могу просто проверить колпачки в цепи и пометить плохие большим красный магический маркер для последующей замены. Это быстро и здорово для морального духа.
Этот метод хорошо работает с крышками в диапазоне от 1 до 500 мкФ, со средними или высокая СОЭ. Но ему не хватает мощности, чтобы управлять БОЛЬШИМИ крышками.За это вам понадобится генератор с более низким выходным сопротивлением.
Следующий эксперимент — подключим трансмиссию от старого дохлого ИИП, чтобы понизить выходное сопротивление генератора, чтобы мы могли протестировать эти большие конденсаторы PS. Остаться настроен ….
Кстати, это не значит, что продажи встроенных измерителей СОЭ! Это может даже увеличивайте их, так как как только вы увидите, насколько прекрасна эта техника, вы можете захотеть купить специальный измеритель СОЭ.
Конденсаторы электролитические и специальные типы
Cool Electrolytics — номинальная температура по сравнению с ESR
(От: Йерун Х. Стессен ([email protected]).)Электролитические конденсаторы любят охлаждение! Если есть что-нибудь, что эти конденсаторы терпеть не могут, это тепло. Это заставляет их высыхать.
Электролитические конденсаторы существуют (как минимум) в двух разных температурах. рейтинги: 85 C и 105 C. Последние, очевидно, более устойчивы к температуре. К сожалению, они также, как правило, имеют более высокое ESR, чем их аналоги на 85 ° C.2 * Рассеивание ESR, 105 C type на самом деле может быть * худшим * выбором! Если жар вызван близлежащим горячим радиатор 105 C действительно лучший выбор.
От: Ральф В. М. ([email protected]).)
Хотя кажется правдой, что электролиты 105 C имеют примерно на 50% больше ESR, когда новый, по сравнению с аналогичными электролитами 85 C, IMO, что не имеет значения в схема. Если бы вы (могли) провести долгосрочный эксперимент и установить 85C и 105 C в той же цепи, и измерьте ESR через 1000 часов, я можно было бы ожидать увидеть ESR детали 105 C после старения / использования, теперь будет меньше чем 85 C.
Уход, подача и хранение электролита Конденсаторы
«Я, кажется, припоминаю, что читал (или это старая женская сказка?), Что электролитические служат дольше, если вы время от времени подаваете на них напряжение. Это мне подразумевает, что редко используемые устройства следует включать время от времени, чтобы сделать их дольше, не оставив сидеть на полке. Правда или ложь?»(От: Ральфа В. М. ([email protected]).)
Электролитики имеют срок хранения. Электролитики могут испортиться (т.е., высохнуть) на полку, даже если они ни разу не использовались / не включались.
Технически «несвежий» электролит (более чем через год после того, как он был изготовлены) будут иметь чрезмерную утечку постоянного тока и должны быть должным образом переформированы перед его использованием. На практике я никогда не обнаруживал, что это проблема. 99% время (единственное исключение составляет критическая синхронизация / цепи с прямой связью; очень редко В эти дни). Самое худшее, что я даже заметил, при установке устаревшего электролитическим, заключалась в том, что цепь была немного нестабильной в течение 15 минут, но прояснилось, и после этого все было в порядке и НИКОГДА не «подпрыгнуло».(все ставки отменены, если что-то настолько старое, что у него есть «усы», хотя пробуют).
Сколько лет слишком стар? Я бы предложил это до 5 лет на полке, в практика, не должно быть проблемой. Но 10 лет несвежего МОЖЕТ расстроить вещи немного.
Технически, если вы прочитаете спецификации электролитов, вы обнаружите, что лучшая (то есть самая низкая) утечка постоянного тока не будет, пока она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не будет использована для не менее 10% от общего прогнозируемого срока службы (т. е. 1000 часов при 105 ° C электролитический не достигнет самой низкой утечки постоянного тока, пока он не будет использован в течение 100 часов при 105 ° C (или используется в течение 600 часов при 65 ° C; но это преобразование — другое сказка).
На практике, IMO, огромное количество схемотехнических конструкций / типов схем в настоящее время разработаны, встроили в него достаточно допуска для выше среднего постоянного тока утечка, то есть (в наши дни) чрезмерная / дрейфующая утечка постоянного тока редко является проблемой.
Что касается «тренировочного» редко используемого оборудования; не может повредить.
Некоторые вопросы и ответы о выходе из строя конденсатора
Вот вопрос из трех частей, касающихся электролитических конденсаторов. Это автомобильное компьютерное приложение.Проблема: электролитические конденсаторы протекают через некоторое время, вызывая сбой компьютера.
Вопросов:
- Каков физический механизм, который вызывает утечку диэлектрика?
- Есть ли преимущества в повышении номинального напряжения для замены крышки?
- Каковы плюсы и минусы замены тантала?
- Тепло — враг диэлектрика, оно может проходить через много высоких частотный ток, на который он не рассчитан. Ток утечки увеличивается экспоненциально с температурой.
- Это снижает возможность разрыва диэлектрического перехода, который, хотя обычно самовосстановление, может стать постоянным после повторных эпизодов.
- Тантал хорошо работает в субмегагерцовом диапазоне. Главная проблема с ними — это когда их диэлектрик разрывается, и он подключается через При подаче достаточного тока он может потреблять фантастическое количество энергии. Обычно это приводит к взрыву конденсатора, который разбрызгивает горячий воздух. расплавленный материал вокруг.Это происходит как выстрел и тантал Пеллета — это пуля.
Комментарии к рейтингам ESR и uF
(От: Азимова ([email protected]).)Я видел очень показательный график в каталоге Sprague, касающийся долговечные испытания при + 130 ° C, показывающие зависимость СОЭ от времени. Получается, что для 10 мкФ cap, СОЭ фактически падает в течение первых 1500 часов или около того. Интересный Часть состоит в том, что с 1500 часов до 5000 часов стоимость увеличивается примерно вдвое.
На другом графике результаты ограничения 47 мкФ не показывают изменений в ESR. в течение всего срока службы.Однако его значение мкФ падает примерно на 2,5%. Электроэнергия 10 мкФ, с другой стороны, показывает небольшое изменение емкости (менее чем 1%).
Если мы экстраполируем эти результаты, мы сможем увидеть общую тенденцию увеличения значения ограничивают потерю емкости с течением времени, но их СОЭ остается довольно значительным постоянные, а меньшие крышки сохраняют свое значение, но их СОЭ увеличивается. со временем. Таким образом, я понимаю, почему эти маленькие Так пресловуты крышки 1 мкФ. Комментарии приветствуются …
Номинальное напряжение электролитических конденсаторов по сравнению с Надежность
Вот некоторые из вопросов:«Мне интересно, есть ли проблемы с заменой колпачка с более низким напряжением рейтинг с одним из более высоких оценок.Например, конденсатор 2,2 мкФ 50 В в целом работает нормально в качестве замены крышки 2,2 мкФ 16 В, которая используется в качестве фильтр в цепи 6 или 12 вольт? Я никогда не думал дважды о делает это, но недавно видел обсуждения, в результате которых я задал вопрос будет ли электролитик работать должным образом, если он работает только при небольшая часть его номинального напряжения ».
(От: Ральфа В. М. ([email protected]).)
Я знаю, что многие люди пытаются повысить надежность, увеличивая напряжение замена электролитической.А некоторые компании вроде Sony выпускают модификацию обновляет увеличивая номинальное напряжение. И да, НЕКОТОРЫЕ (но НЕ все) электролитические производители рекомендуют увеличивать номинальное напряжение для повышения надежности ОРГАНИЧЕСКИЕ электролиты. Но на мой взгляд, я бы не стал и не буду.
Чтобы повысить надежность, я сначала модернизирую темп. Или я мог бы выбрать обновление до электролитического низкого ESR. Иногда обстоятельства или логистика препятствуют продолжаются, и я увеличу мкФ до 200% от первоначального, если это приложение для фильтрации или развязки.
По сути, любое увеличение срока службы за счет увеличения номинального напряжения просто происходят из-за большего размера корпуса, позволяющего поддерживать температуру электролитического сердечника возможно, на 5С холоднее, то есть снижение температуры происходит из-за большего размера корпуса будучи лучшим «радиатором». Я считаю, что увеличение номинального напряжения запасная часть не приведет к увеличению срока службы более чем на 50%; НО за счет большей / худшей утечки постоянного тока (большая утечка постоянного тока может не быть проблемой).
С другой стороны, я читал некоторых производителей компонентов, которые рекомендуют увеличивая мкФ для повышения надежности, и я считаю, что в 2 раза больше оригинального мкФ приведет к улучшению как минимум на 200% (возможно, на 400%) компонентов срок эксплуатации.
И, чтобы предвидеть возможный вопрос, например, «что, если бы вы попытались восстановить Колпачок «1,5X», который работал при более низком напряжении по сравнению с исходным номинальным напряжением, стараясь осторожно и медленно увеличивая приложенное напряжение, чтобы восстановить диэлектрик ». Может, не знаю, никогда не проводил такой эксперимент. Как минимум, потребуется много труда на том, что стоят относительные копейки.
(От Стива Белла ([email protected]).)
По опыту я не вижу проблем с установкой конденсаторов чуть выше. номинальное напряжение.Я держу полный диапазон высокочастотных конденсаторов с низким ESR 105 градусов. я найди, например, когда я заменяю конденсатор 47 мкФ 35 В, он оказывается на 47 мкФ 50 В устройство. Из-за улучшений в производстве конденсаторов замена подогнанный обычно того же размера, возможно, меньше, и обычно имеет меньшую СОЭ, чем у оригинала до отказа ..
Проблемы могут возникнуть, если кто-то установит в критическая область, такая как источник питания переключения режима монитора или видеосхема. Конденсаторы с более высоким напряжением имеют более высокое ESR, что может не подходить для схема.
(От: Роберт Мэйси ([email protected]).)
Электролит с более высоким напряжением имеет более высокое значение esr.
Ток пульсаций будет одинаковым для конденсаторов и более высоких значений esr. большая мощность рассеивается в крышке, высушивая электролит и сокращая жизнь конденсатора много.
Комментарии о старых электролитах и неисправностях Механизмы
Часто (ну, по крайней мере, иногда) возникает вопрос: что делать с что касается электролитических конденсаторов в действительно старом оборудовании.Заменить все?Не вдаваясь в подробное обсуждение (см. Ниже):
- Общего правила нет.
- Оборудование, которое интенсивно использовалось и / или в жаркой среде, будет скорее всего у вас больше проблем с засохшими конденсаторами.
- Я бы просто проверил их и заменил те, которые сильно уменьшились в
значение uF, имеют более высокое ESR или более высокую утечку после того, как им будет предоставлено время для
реформа. Я как раз работал над 30-летним стробоскопом Minox. Его электролиты, кажется,
быть такими же хорошими, как день, когда они были изготовлены.
(От: Дэвида Шермана ([email protected]).)
Я занимаюсь электроникой не менее 20 лет и изучил электронику. первоначально на старом военном снаряжении времен Второй мировой войны, которое было дешево в время. С тех пор я был дипломированным инженером и профессиональным инженером, а также заядлый сборщик мусора. К действительно старому военному снаряжению дизайнеры часто обращались к многим расходов, чтобы избежать электролитов. Они используют большой двухсекционный дроссель и подключать маслонаполненные бумажные конденсаторы емкостью 4 мкФ к источнику питания, а не только к одному большой электролитический, потому что электролиты в то время имели тенденцию «высыхать» и терпят неудачу с возрастом.
В ранней бытовой электронике я часто обнаруживал плохие электролиты. Первое то, что нужно сделать с этим старым материалом, — это посмотреть, не просочилось ли что-нибудь из конденсаторы. Затем включите его. В этом нет ничего необычного для что-то простаивающее, чтобы взорвать конденсатор струей пара! потом ты знаешь, какой из них плохой. Сигнальные конденсаторы (связь, эмиттер / катодный байпас, и т. д.) обычно не являются проблемой, потому что на них не так много напряжения как конденсаторы питания.После замены перегоревших конденсаторов (а может, другие, которые выглядят точно так же) снова зажгите эту штуку. Если не работает, проверьте напряжение постоянного тока на всех электролитах. Даже если ты не знаешь что они для, все они должны иметь постоянный ток правильной полярности и обычно в пределах изрядная доля рабочего напряжения, напечатанного на них. Также почувствуйте, если любой горячий. Думаю, вы уловили идею.
Теперь по поводу утилизации старых конденсаторов. Произведенные, может быть, с 1970 года — ДАЛЬШЕ лучше, чем модели 40-х и 50-х годов, и все они заслуживают экономии, если только они из них течет слизь или резиновая заглушка выпирает (вроде как оценивая старую банку с фасолью!).Я никогда не встречал ни одного в приспособлении после 1970 года, чтобы испортиться из хранилища. Если вы хотите быть уверенным, прежде чем устанавливать его в схему, просто подайте номинальное рабочее напряжение от переменного источника питания (справа полярность, конечно) и оставьте на несколько минут. Если вы можете установить ограничение тока на поставку до низкого значения, это предотвратит потенциально липкий взрыв. На самом деле, применение постоянного напряжения — это хорошо. Это называется «формируя» конденсатор, и он создает изолирующую оксидную пленку на алюминиевая фольга.
(От: Джона Попелиша ([email protected]).)
В электролизерах действуют как минимум два различных механизма износа. Один из них — потеря электролита из-за утечки из емкости. Это усугубляется плохие уплотнения и нагрев, поэтому сильно варьируется в зависимости от качества оригинала упаковка и такие вещи, как температура окружающей среды и внутренний нагрев пульсацией Текущий. Если они хранятся в прохладных условиях, они могут долго оставаться влажными. более 10 лет. Второй — разрушение оксидов, и это имеет тепловая и смещающая составляющие.Тепло ускоряет разрушение во время хранение и отсутствие напряжения смещения также ускоряют потерю. Я всегда очень сильно затыкаю старое оборудование в вариак, когда я в первый раз поднимаю его, и больше не применяю чем примерно 70% сетевого напряжения на некоторое время, и проверьте, не нагреваются ли колпачки. Если все выглядит хорошо, я буду медленно поднимать линию до полного напряжения примерно час. Это позволяет частично восстанавливать оксиды без катастрофического термического воздействия. подъем. Мне не приходилось заменять колпачки оптом, если надежность не была очень высокой. важно (где более поздняя неисправность будет намного дороже, чем все конденсаторы).
Электролитические колпачки имеют одну металлическую пластину и одну жидкостную пластину. Диэлектрик между ними находится очень тонкий слой оксида, который образуется на металлической пластине. после протравливания, чтобы сделать его поверхность очень губчатой и пористой. Этот процесс травления увеличивает площадь поверхности металла во много раз (увеличение емкости, пропорциональной площади поверхности), но означает что оксид образуется на очень шероховатой поверхности. Итак, часть оксида обернуты вокруг очень острых краев и точек.Это химически менее стабильная ситуация по сравнению с оксидом, образовавшимся на гладкой поверхности или внутри пустой. То же самое для оксида, образованного по границам зерен металла. Со временем некоторые этого оксида либо отламывается, либо трескается, либо он превращается в атомы металла и кислорода, в результате в изоляционном слое образуются тонкие пятна.
Если крышка хранится со смещением постоянного тока, эти тонкие точки потребляют ток, который высвобождает атомарный кислород из электролита, который повторно окисляет слабые пятна по мере их образования. Если он хранится без приложенного напряжения, все эти пятна нужно реформировать сразу при сдаче шапки в сервис.Это заставляет их протекать чрезмерный ток, выделяют много газа и выделяют тепло. Если утечка достаточно плохо, крышка может самоуничтожиться. Если большие и дорогие кепки, особенно высоковольтные, будут введены в эксплуатацию после продления хранения, их можно более изящно преобразовать, приложив напряжение последовательно с токоограничивающим сопротивлением. И они должны быть проверены на приемлемость ток утечки при номинальном напряжении перед использованием. Я думаю современный Ожидается, что электролитические колпачки прослужат около 10 лет при хранении в прохладном месте.Выше температуры сокращают их жизнь.
Если бы вы собирались реформировать множество похожих крышек, вы могли бы создать регулируемый источник постоянного тока, который имеет как регулировку напряжения, так и ограничение тока, можно установить значения, подходящие для крышек разного размера. Для одного или двух я использовали Variac перед простой нерегулируемой подачей. Дело в том, чтобы позволить течь некоторому формирующему току, но ограничить его до меньшего, чем то, что могло бы вызвать заметный подъем температуры в шапке. Для маленькой трубчатой крышки это на порядка десятой ватта.Разделите это на приложенное напряжение, и вы иметь некоторое представление о необходимом текущем пределе. Для больших бейсболок (размером с кулак) вы может позволить внутреннему рассеиванию приблизиться к ватту. Эти уровни мощности не поднимет температуру крышки, чтобы вы заметили это своим пальцами (хотя они могут вызвать довольно ощутимые горячие точки на небольших области в шапке).
(От: Dbowey)
Насколько я помню, формирование электролитов состоит в том, что ступенчатое во времени напряжение был применен.Таймер был мной, и я увеличил вариакционный выход до мощности. поставка в течение одного-двух дней, начиная с 10% номинального напряжения и в итоге получаем 100%.
(От: Джека Шидта ([email protected]).)
Это хорошо работает. Электролитические крышки NOS всегда должны быть выполнены до к использованию. Часто для старого снаряжения необходимо использовать NOS или использованные колпачки из соображений экономии. или доступность.
Поскольку я много чиню ламповое оборудование, я построил небольшой изолированный тройник. легко поставить 450V для подачи электролита.Я использовал весь новый майлар колпачки.
Я немного изменил вашу процедуру, установив тройник на рабочий напряжение на крышке без нагрузки, подключив резистор 2 М или около того к колпачок и подключите его к источнику питания.
Для действительно больших (1000 мкФ +) конденсаторов я использую несколько сотен К; ты хочешь приложенный ток должен быть больше, чем средний ток утечки хорошего конденсатора.
Периодически проверяйте напряжение крышки с помощью DVM или VTVM, отключая измерительные щупы сразу после измерения.Если вы используете высокое напряжение, низкое транзистор утечки в качестве эмиттерного повторителя, счетчик можно оставить подключенным всегда. Я рекомендую это.
Часто вы видите, что более старая крышка достигает определенного напряжения, а затем падает. резко, поскольку его диэлектрик разрушается, процесс повторяется. Их следует выбросить, так как диэлектрик явно имеет тонкие пятна и будет выходят из строя.
Некоторые полностью зарядятся через несколько часов [t = RC], некоторые через несколько дней и некоторые никогда не отрываются от земли.Выбросьте те, которые не заряжаются.
Что это за штриховые линии на концах электролиза? Конденсаторы?
Они предназначены для того, чтобы направить мусор в известном направлении, если конденсатор превратиться в бомбу. Действительно :-).Однако взрывающиеся конденсаторы не все ТАК распространены в правильно спроектированных оборудование …. (Ну, кроме программатора СППЗУ, у которого был тантал Электролитик установлен задом наперед на заводе. Через полгода — К-Блам!)
(От: Гэри Вудс (gwoods @ wrgb.com).)
Если вы посмотрите в каталог DigiKey, там подробно описан «Vent Test», в котором электролитический колпачок определенным образом перегружен, и баллончик не выталкивается материал * только * через эту надрезанную часть. Похоже на материал для еще одна городская легенда; как поставщик, который тщательно проверял каждую входящую предохранитель на срабатывание за заданное время при заданной перегрузке. Конечно, люди, пытающиеся * использовать * эти предохранители, не оценили, насколько хорошо они прошли эти тесты!
Вы можете сделать тест на вентиляцию, подключив электролит к своей «суицидальной пуповине». и подключить его к сети 110 В переменного тока.Развлекательный. (Я НЕ рекомендовал вам делать это, и я НЕ несу ответственности!)
Изготовление неполяризованных конденсаторов из нормальных Электролитики
Вы можете найти неполяризованные электролитические конденсаторы в некотором оборудовании — обычно Телевизоры или мониторы, хотя некоторые из них также появляются в видеомагнитофонах и других устройствах. Большой их также можно найти в приложениях для запуска двигателей. Обычно это делают необходимо заменить на неполяризованные конденсаторы. Поскольку поляризованные типы как правило, намного дешевле, производитель использовал бы их, если бы возможный.Для небольших конденсаторов — скажем, 1 мкФ или меньше — неэлектролитический тип будет очень полезен. скорее всего будет удовлетворительным, если его размер — они обычно намного больше — не проблема.
Существует несколько подходов к использованию электролитических конденсаторов с нормальной поляризацией. построить неполяризованный тип.
Ничто из этого не является действительно отличным, и получение надлежащей замены могло бы будь лучшим. В нижеследующем обсуждении предполагается, что 1000 мкФ, 25 В нужен неполяризованный конденсатор.
Вот три простых подхода:
- Подключите два электролитических конденсатора удвоенным номиналом мкФ и не менее
равное номинальное напряжение с обратной связью последовательно:
- + + - о ----------) | ----------- | (----------- o 2000 мкФ 2000 мкФ 25 В 25 В
Неважно, какой знак (+ или -) находится вместе, если они совпадают.Повышенная утечка в обратном направлении приведет к увеличению заряда отцентрируйте узел так, чтобы колпачки были смещены с соблюдением правильной полярности. Однако иногда обратное напряжение все же будет неизбежно. Для сигнальных цепей, это, вероятно, приемлемо, но используйте с осторожностью в источник питания и приложения высокой мощности.
- Подключите два электролитических конденсатора с удвоенным номиналом мкФ и не менее
равное номинальное напряжение с обратной связью. Чтобы свести к минимуму любые значительные
обратное напряжение на конденсаторах, добавить пару диодов:
+ --- |> | ---- + ---- | Обратите внимание, что изначально источник будет видеть емкость, равную полной емкость (не половина).Но очень быстро две крышки зарядятся до положительные и отрицательные пиковые значения входа через комбинацию через диоды. В установившемся режиме диоды вообще не будут проводить и поэтому будет так, как если бы их не было в цепи.
Однако при переходных процессах в схеме будет некоторая нелинейность. условия (и из-за утечки, которая приведет к разрядке конденсаторов) так что используйте с осторожностью. Диоды должны пропускать пиковый ток. без повреждений.
- Подключите последовательно два конденсатора емкостью в два раза больше мкФ и смещайте центр.
точка от положительного или отрицательного источника постоянного тока больше максимального сигнала
ожидается для схемы:
+12 В о | / \ 1K / - + | + - о ----------) | ----- + ----- | (----------- o 2000 мкФ 2000 мкФ 35 В 35 В
Сопротивление резистора должно быть высоким по сравнению с сопротивлением привода. цепь, но низкая по сравнению с утечкой конденсаторов.Конечно, номинальное напряжение конденсаторов должно быть больше, чем смещение плюс пиковое значение сигнала в обратном направлении.
О танталовых конденсаторах
(От: Ральфа В. М. ([email protected]).)
Во-первых, вам необходимо идентифицировать / указать конкретный тантал, который вы говоря о. Бывают как ТВЕРДЫЙ, так и ОРГАНИЧЕСКИЙ тантал. Если это знакомый стиль эпоксидной смолы слезоточивый корпус, это прочная разновидность; любой другой пакет может быть твердым или органическим (и это НЕ одно и то же).
Да, твердые танталы могут взорваться. Но это либо редкость в случае изготовленное оборудование в исходном состоянии ИЛИ модифицированное кем-то, схема и выбрана / выбрана неправильно. Твердые танталы ОЧЕНЬ непереносимы скачков / скачков; НО органические электролиты толерантны к скачкам / скачкам напряжения; (НО органические электролиты НЕ являются прямой заменой твердого тантала !!!).
Твердые танталы ОЧЕНЬ стабильны в отношении:
- Значение мкФ.
- Чрезвычайно стабильная утечка постоянного тока.Обратите внимание, я НЕ говорил о низкой утечке; они имеют средние утечки постоянного тока по сравнению с современными электролитами.
Твердые танталы также имеют ОЧЕНЬ низкий импеданс на низких частотах; (органический тантала нет).
Утверждение, что твердые танталы имеют меньшие утечки постоянного тока по сравнению с Органические электролиты стали употребляться неправильно, т. е. 20 лет назад в основном быть правдой, но не сегодня. В настоящее время утечки постоянного тока в Solid тантал похож на средний органический электролит; есть некоторые органических электролитов, которые имеют примерно на 50% МЕНЬШЕ утечки постоянного тока (после допуска от 2 до 5 минут «разогрева»), (НО твердые танталы имеют ОЧЕНЬ стабильный постоянный ток протечки, и НЕТ «прогрева»).
Суперкапс и ультракэп
(От: Николаса Бодли ([email protected]).)В течение последних 2 недель или около того (текущая дата: 11 августа 1997 г.), вероятно под влиянием статьи в EE Times, я заставил Excite искать «суперконденсаторы». и «ультраконденсаторы». Я обнаружил, что когда вы используете «More Like This» option ‘достаточно, он дает те же результаты.
Во всяком случае:
То, что я обнаружил, было захватывающим для старика. Конденсаторная технология — это теперь в точке, где он может выполнять выравнивание нагрузки, чтобы продлить срок службы аккумуляторы электромобилей (EV).Высокая мощность, необходимая для разгона электромобиля может быть обеспечен ультраконденсатором. Ультракап. также может поглощать энергию для рекуперативного торможения, чтобы ограничить в противном случае очень высокую зарядку ток на аккумулятор.
Попутно был отмечен экспериментальный электромобиль Mazda, в котором используются колпачки. это способ; его зовут, хотите верьте, хотите нет, Бонго Френди. Без шуток. (У меня есть коллекция из 7 или 8 других таких имен …)
Упоминались конденсаторы на 1800 фарад на 2.3В. Ага, мы сейчас находимся в эра килофарадов, ребята! Конденсаторная батарея состояла всего из 80, в группы из двух человек параллельно, 40 групп последовательно.Общее напряжение 92.
Другие характеристики отмечены попутно:
Ультракэпс. сейчас находятся в диапазоне от 0,1 до 8 кВтч (киловатт-час).
Некоторые из них сделаны из углеродных аэрогелей (это не должно быть новостью …)
Maxwell имеет 8-элементный блок, рассчитанный на 24 В, биполярный, 4,5 Вт · ч / кг. Тоже самое у компании также есть монополярный элемент (монополярный?) номиналом 2300 F, 3 В; 5 Втч / кг. Он может обеспечить более 100 А!
Некоторые ультраконденсаторы, по-видимому (почти наверняка) не используют электрические двойные послойная технология.3; отлично работает при температурах до -30 C, и может управлять мощностью более 7кВт / кг. Саморазряд через недели.
Я нашел эту информацию. совершенно захватывающе. Когда я получаю достойную работу, я приобретаю себе 100F Elna.
Кстати, вы слышали, что цифровой мультиметр использует суперконденсатор. за власть? я думаю цифры таковы, что 3-х минутная зарядка проработает 3 часа.
Что это за конденсаторы X и Y в линии переменного тока? Вход?
«Недавно я заметил, что в конденсаторах используются так называемые« X »и« Y »конденсаторы. входная силовая часть блоков питания.Когда я изучил это дальше, Я обнаружил, что есть разные степени X и Y — X1, X2, Y1, Y2 и т. Д. Очевидно, это связано с кодексом или регулирующим органом.
(От: Пола Касли ([email protected]).)- Каково определение или использование различных классов (X1, X2 и т. Д.)
- Где регулирующие органы говорят, что мы должны использовать различные типы.
- Что является хорошей методикой проектирования для фильтрации шума SMPS с использованием эти устройства и др. »
Крышки класса X предназначены для повсеместного использования.Бейсболки класса Y предназначены для линия на защитное заземление. Эти колпачки сконструированы так, чтобы «самоочищаться». То есть, если в устройстве возникает короткое замыкание, энергия, рассеиваемая в короткое «сдувает» короткое. Типичный линейный входной фильтр будет иметь один колпачок класса X от линии к нейтрали или от линии к линии и Цоколь класса Y от каждой линии до земли или от линии до земли и нейтрали К земле, приземляться. Никакие регулирующие органы не требуют их использования. Однако вы можете обнаружите, что они вам нужны, чтобы соответствовать нормам EMI / EMC и соответствовать вашим собственным Требования к восприимчивости к электромагнитным помехам / электромагнитной совместимости.UL, CSA, VDE и другие меры безопасности агентства потребуют, чтобы вы использовали соответствующие компоненты для обеспечения безопасности стандартов (что всегда является хорошей практикой) и получить разрешение на используйте их маркировку безопасности. Что касается точных различий между типов (X1, X2, Y1, Y2), я предлагаю вам связаться с производителями крышек, такими как Vishay-Roederstein за их каталоги и прикладные книги.
Конденсаторы для фотовспышки
Они встречаются не только в электронных вспышках и стробоскопах, но и в импульсных. источники питания для лазеров и другие приложения для быстрого разряда.Они созданы для быстрой разрядки с минимальными потерями и без самоуничтожения. Таким образом, ESR и индуктивность очень низкие, а внутренняя структура настроена на выдерживают очень высокие пиковые токи (сотни или тысячи ампер).Обычными из фотовспышек являются электролитические конденсаторы, но в более специализированных приложениях могут быть другие типы, которые могут иметь много меньшая длительность импульса.
Обратите внимание, что конденсаторы для фотовспышки могут иметь посредственные температурные характеристики, например 55 ° C вместо 70-105 ° C, которые обычно встречаются у потребителей электронное оборудование.Таким образом, они могут не подходить для использования в качестве службы. Замена деталей для общей электроники даже при мкФ и напряжении рейтинги совпадают.
- Подключите два электролитических конденсатора удвоенным номиналом мкФ и не менее
равное номинальное напряжение с обратной связью последовательно:
- Вернуться к содержанию тестирования конденсаторов.
— конец V2.44 —
безопасность — Механически поврежденный конденсатор, утечка жидкости — токсична ли она?
безопасность — Механически поврежденный конденсатор вытекла жидкость — токсична ли она? — Обмен электротехнического стекаСеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange- 0
- +0
- Авторизоваться Зарегистрироваться
Electrical Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществуКто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 17к раз
\ $ \ begingroup \ $Я механически повредил конденсатор на старой материнской плате, и он издал звук PFFFT, будто из него вышел какой-то газ, а затем протекла жидкость.Что это такое? Это токсично? Надеюсь, это была не ртуть!
Конденсатор цилиндрической формы с двумя проводами внизу, диаметром около 7 мм.
bwDraco1,35911 золотых знаков1010 серебряных знаков2929 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ 1 \ $ \ begingroup \ $Да, это токсично; Нет, это не ртуть; Да будешь жить 🙂
Если это конденсатор «мокрого» типа, то, скорее всего, это серная кислота или какой-то органический или неорганический растворитель.Если это было твердое вещество, то возможно диоксид марганца.
Что бы это ни было, это плохо для вас, так что не дышите этим, не принимайте в нем ванну и не перемещайтесь на планету, полную этого. Но … один конденсатор один раз в жизни не повлияет на ваше общее состояние здоровья.
Создан 06 мая 2015, 12:49.
DrFriedParts12k3333 серебряных знака5252 бронзовых знака
\ $ \ endgroup \ $ 6 \ $ \ begingroup \ $Вне зависимости от того, токсичен он или нет, следует обращаться с ним как с токсичным ! Но не стоит впадать в паранойю.По какой-то причине вы кажетесь более параноиком по поводу ртути, чем тот, о котором вам следует беспокоиться — свинец. Если вы собираетесь ремонтировать плату, я рекомендую вам вырезать и удалить остаток конденсатора, очистить плату с помощью ватных наконечников и спирта, вымыть руки и установить на его место эквивалентный конденсатор. Если техник собирается это сделать, оставьте доску в покое.
Создан 08 мая 2015, в 23:11.
GuillGuill2,1556 серебряных знаков55 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $Конденсаторы используют различные электролиты, некоторые из которых могут быть умеренно токсичными.Все они едкие, потому что содержат такие вещества, как борная кислота и салициловая кислота. Не используйте сильные кислоты или ртуть. Промойте плату горячей водой и замените конденсатор.
Создан 07 июн.
\ $ \ endgroup \ $ Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScriptВаша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
Травма, вызванная разрядом высоковольтного конденсатора
Что случилось?
Сотрудник кампуса, работающий в магазине электроники, ремонтировал блок питания.Вентилятор охлаждения не работал должным образом, что приводило к перегреву устройства. Сотрудник заменил неисправный охлаждающий вентилятор, а затем потянулся к открытому верху блока питания, чтобы проверить воздушный поток от заменяющего вентилятора. Сотрудник либо вступил в контакт с заряженным конденсатором, либо подошел достаточно близко (в пределах 1/4 дюйма), чтобы электрическая дуга попала в его руку, вызвав электрический разряд, который попал в его левую руку и вышел через правую.
Сразу после инцидента сотрудник был доставлен сотрудником в отделение неотложной помощи местной больницы и оставался на ночь для наблюдения.Серьезных телесных повреждений не обнаружено. Управление окружающей среды, здоровья и безопасности (EH&S) было уведомлено об инциденте в день, когда он произошел.
В чем была причина?
Блок питания получает электричество от розетки на 208 вольт (В) и преобразует это напряжение в 5 киловольт (кВ), которые хранятся в конденсаторе, способном разряжать ток 200 миллиампер (мА). Физический контакт или непосредственная близость к открытому источнику питания вызвали разряд конденсатора, что привело к поражению электрическим током.Конденсаторы могут разряжать ток, даже когда они не находятся под напряжением, потому что они удерживают заряд в течение некоторого времени после отключения питания.
Какие корректирующие действия были приняты?
В ходе расследования инцидента было отмечено, что в цехе нет письменных процедур об опасностях работы с электрооборудованием. Анализ безопасности труда (JSA) — это средство предоставления письменной процедуры персоналу, выполняющему эти операции. Полный JSA будет частично основан на применимых принципах, изложенных в программном документе Energy Isolation: Lock Out / Tag Out.В этом документе излагаются процедуры в кампусе для тех, кто работает с оборудованием, которое может неожиданно включиться или высвободить накопленную энергию.
Как описано в документе, работа с оборудованием, которое нельзя отключить, требует разрешения руководителя, квалифицированных сотрудников, выполняющих работу, альтернативных средств защиты сотрудника и проверки процесса в области охраны труда и здоровья. Кроме того, полный JSA по этому вопросу включает в себя признание опасностей, инженерные или другие процедурные меры, которые устраняют опасности, а также соответствующие средства индивидуальной защиты или барьеры.Для магазина, в котором произошел инцидент, было разработано АПБ.
EH&S предлагает обучение как по программе блокировки / маркировки, так и по процессу JSA.
Извлеченные уроки
Избегать работы с электрическим оборудованием, находящимся под напряжением; к ремонту электрооборудования допускаются только квалифицированные сотрудники. Просмотр этого документа, посвященного извлеченным урокам, не дает вам права работать с электрическим оборудованием, находящимся под напряжением. Используйте процедуры блокировки / маркировки в соответствии с упомянутым выше информационным бюллетенем.Если работы с оборудованием под напряжением абсолютно необходимы, опытный руководитель должен разрешить эти работы.
В этом случае вентилятор можно было протестировать, не помещая руку внутрь оборудования снаружи, используя кусок папиросной бумаги. Конденсатор можно было защитить непроводящим материалом. Важно убедиться, что конденсаторы разряжены, прежде чем работать с ними или рядом с ними.
- Конденсаторы можно разрядить с помощью спускного резистора (обесточивающего) или разрядить конденсаторы с помощью соответствующего оборудования. Конденсаторы
- всегда следует проверять подходящим вольтметром и, при необходимости, разряжать перед работой с ними или рядом с ними.
- Ослабленный высоковольтный конденсатор должен иметь провод, подключенный к клеммам, после того как он разряжен.
- Если сотруднику необходимо зондировать, паять или иным образом прикоснуться к цепям при выключенном питании, разрядите (поперек) большие конденсаторы фильтра источника питания с помощью резистора 2 Вт или более приблизительного значения от 100 до 500 Ом / В (например, для 200 В конденсатор, используйте резистор от 20 кОм до 100 кОм).
- Используйте только резисторы и изолированные провода, рассчитанные на соответствующее напряжение.
- Защитите оператора подходящими изоляторами во время процесса разряда.
- Наблюдать за разрядкой и / или проверять отсутствие остаточного заряда на конденсаторе с помощью подходящего вольтметра.
Термин «резистор утечки» означает, что резистор постоянно установлен внутри оборудования, чтобы заставить конденсатор разрядиться, когда оборудование не запитано.Если установлен спускной резистор, не следует предполагать, что он должным образом разряжает конденсатор, пока он не будет проверен.
Персонал должен быть обучен соблюдению СОБ и руководств производителя, в которых указываются потенциальные опасности, а также правильные процедуры для предотвращения возможных травм в результате работы, выполняемой в магазине электроники.
ресурса
Как я могу измерить емкость керамических конденсаторов? | Q&A Corner
Как я могу измерить емкость керамических конденсаторов?
Емкость керамических конденсаторов измеряется с помощью измерительные инструменты, такие как измеритель LCR (принцип измерения см. ниже.) и анализатор импеданса.
В нашей компании номинальная емкость керамических конденсаторов измеряется при следующих условиях.
(Условия измерения также описаны на странице данных о надежности.
в каталоге. Каталоги здесь.)
Класс 1 | Класс 2 | |||
---|---|---|---|---|
Стандартный | Высокочастотный Тип | C ≤ 10 мкФ | C> 10 мкФ | |
Предварительная подготовка | Нет | Термическая обработка (при 150 ℃ в течение 1 часа) (* 2) | ||
Частота измерения | 1 МГц ± 10% | 1 кГц ± 10% | 120 ± 10 Гц | |
Измерение напряжения (* 1) | 0.От 5 до 5 В среднекв. | 1 ± 0,2 В среднекв. | 0,5 ± 0,1 В среднекв. | |
Приложение смещения | Нет |
Обратите внимание, что емкость изменяется в зависимости от частоты, температуры, напряжение и так далее.
Пожалуйста, обратитесь к индивидуальным спецификациям по измерительным приборам и условиям
каждый продукт.
Пожалуйста, обратитесь к этой странице об измерительных приборах и
условия, используемые для получения характеристик в паспорте.
Измеритель LCR (принцип измерения)
Метод измерения, называемый «методом автобалансирующего моста», показанный на рисунке ниже, применяется к измерителям LCR многими производителями измерительных приборов. В этом методе ток в измеряемом объекте (= DUT) и известное сопротивление R автоматически регулируются так, чтобы они были одинаковыми, то есть напряжение в точке A становится равным 0.Затем измеритель LCR рассчитывает комплексный импеданс на основе напряжения, приложенного к ИУ, и известного сопротивления R. Емкость керамических конденсаторов выводится из составляющей реактивного сопротивления этого комплексного импеданса.
Пожалуйста, обратитесь к веб-сайту производителя для более подробной информации.
Признаки неисправности конденсатора переменного тока (удобный список!)
Признаки неисправности конденсатора переменного тока (удобный список!)
Вы когда-либо сталкивались с тем, что кондиционер дует теплым воздухом или показывает проблемы с электричеством — в таком случае вы могли видеть симптомы неисправности конденсатора переменного тока.Системы кондиционирования воздуха состоят из множества компонентов, обеспечивающих работу системы. Отказ компонента сигнализирует домовладельцам о необходимости ремонта с такими симптомами, как нестабильная работа.
Одним из таких компонентов является конденсатор. В этом блоге мы расскажем о симптомах неисправного конденсатора переменного тока, которые вам необходимо знать. Мы также рассмотрим, что делает конденсатор переменного тока, как тестировать конденсаторы переменного тока и как конденсаторы выходят из строя в кондиционере.
Обзор: что такое конденсатор переменного тока? Как работает конденсатор переменного тока?Конденсатор переменного тока — это компонент наружного конденсаторного блока кондиционера или теплового насоса.Он передает мощность на двигатель, приводящий в действие систему кондиционирования воздуха. Конденсатор обеспечивает начальный всплеск энергии для включения системы, когда наступает время цикла охлаждения. Затем он поддерживает его непрерывную работу с электричеством до завершения цикла.
Начальный всплеск мощности составляет от 300 до 500 процентов от нормального количества электроэнергии, требуемого системой. Как только двигатель кондиционера достигает надлежащей рабочей скорости, конденсатор ограничивает избыточную мощность и подает постоянное количество в течение всего цикла охлаждения.В некотором смысле это похоже на батарею, которая накапливает энергию и распределяет ее во время использования.
Что вызывает плохие симптомы конденсатора переменного тока?Проблемы с конденсатором переменного тока мешают вашей системе кондиционирования воздуха работать должным образом. Признаки неисправности конденсатора переменного тока обычно вызываются следующими причинами:
- Перегрев схемы системы
- Короткое замыкание в системе охлаждения
- Скачки напряжения
- Удары молнии
- Чрезвычайно высокие наружные температуры
- Износ оборудования
Большинство прослужит 20 лет.Опять же, если ваш переменный ток перегружен, испытывает резкие перепады температуры или скачки, или если конденсатор имеет дефектную часть, он не прослужит так долго.
Проблемы, вызванные неисправными конденсаторами переменного токаВо-первых, неисправность конденсатора переменного тока вызывает проблемы с работой вашей системы кондиционирования воздуха. Плохой конденсатор мешает нормальному функционированию внешнего блока, что мешает процессу охлаждения в целом.
Во-вторых, неправильная подача напряжения на компоненты внешнего блока заставляет систему работать усерднее, поскольку она пытается выполнить свою работу.
Дополнительные компоненты часто выходят из строя из-за неисправного конденсатора. Наконец, ваши счета за электроэнергию могут стать выше из-за увеличения потребности в электроэнергии для охлаждения вашего дома.
Контрольный список симптомов неисправности конденсатора переменного токаПо мере развития проблемы система охлаждения продолжает работать, хотя и плохо, и домовладельцы могут этого не заметить сразу. В других случаях основным признаком неисправного конденсатора переменного тока, который замечает человек, является то, что кондиционер полностью отключается.
Эти признаки неисправности конденсатора переменного тока предупреждают о проблеме с системой охлаждения.Свяжитесь с нами для ремонта кондиционера, если заметите:
- Дым или запах гари от внешних компонентов кондиционера
- Гудящий шум кондиционера
- Вашему кондиционеру требуется некоторое время, чтобы начать цикл охлаждения после его включения
- Система кондиционирования воздуха отключается случайным образом
- Во время работы кондиционера холодный воздух не поступает в ваш дом
- Кондиционер вообще не включается
- Ваши счета за электроэнергию без объяснения причин выше
HVAC используют инструмент, называемый мультиметром, для проверки конденсаторов переменного тока.Также известный как мультитестер или VOM, он объединяет несколько функций измерения в одном устройстве. Большинство мультиметров измеряют ток, напряжение и сопротивление. Аналоговые мультиметры используют микроамперметр с вращающейся стрелкой для отметки показаний.
Вот видео, показывающее два типа:
Когда наши технические специалисты обращаются к внутренней части вашего конденсаторного агрегата для поиска источника проблемы, эти признаки неисправности конденсатора переменного тока помогают специалистам изучить этот компонент дальше:
- Трещины
- Выпуклость
- Вытекающая жидкость из конденсатора и печатной платы
- Недостаточно заряда при проверке мультиметром
Если у вас возникнут какие-либо из этих симптомов неисправности конденсатора переменного тока, немедленно позвоните в компанию Sanborn для ремонта кондиционера.Мы приступим к работе, чтобы диагностировать проблему и быстро произвести необходимый ремонт, чтобы уменьшить дискомфорт для вашей семьи.
Если вашему кондиционеру десять лет или больше, возможно, пришло время подумать о новой установке переменного тока. Мы будем рады отправить кого-нибудь для проведения необходимых измерений, чтобы ваша система охлаждения подходила по размеру для вашего дома.
Мы предлагаем бесплатные оценки и варианты финансирования, чтобы вы сразу почувствовали себя комфортнее и эффективнее.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать обслуживание или запросить бесплатную смету для вашего дома Inland Empire.
Тепловая нагрузка на конденсаторы: предотвращение отказов
8 июля 2014 г., Опубликовано в статьях: EngineerIT
, автор: В. Лакшминараянан, Центр развития телематики (C-DOT), Бангалор, и проф. Н. Шрираам, Технологический институт М. С. Рамаяха (MSRIT), Бангалор, Индия
Отказ конденсаторов влияет на другие компоненты цепи и во многих случаях вызывает вторичные отказы.В этой статье обсуждаются виды отказов и механизмы в конденсаторах различных типов, которые обычно используются в электронных системах, и методы предотвращения отказов конденсаторов из-за теплового напряжения.
В электрических и электронных системах используются различные типы пассивных компонентов. Среди них конденсаторы составляют основной тип, используемый в больших количествах. В системе используются такие конденсаторы, как керамические, электролитические (алюминий и тантал), металлизированная пленка, слюда, стекло, фарфор и т. Д.Конденсаторы используются в электрических цепях для таких применений, как синхронизация, фильтрация, блокировка по постоянному току, развязка, подавление переходных процессов напряжения и т. Д. Используются конденсаторы как SMD, так и с обычными выводами. На основании исследований, проведенных на вышедших из строя конденсаторах всех типов [1, 3, 4, 5, 7], было обнаружено, что основными причинами выхода из строя конденсаторов являются тепло, высокое напряжение, влажность, химическое загрязнение и влажность. Насколько известно авторам, не было предпринято попыток выделить механизмы термического отказа конденсаторов, используемых в электронных системах.В этой статье описаны термически индуцированные отказы в различных типах конденсаторов и методы их минимизации. Предотвращение отказов конденсаторов из-за теплового напряжения важно для достижения надежности в приложениях, где электронные системы должны работать при высоких температурах, например, в приложениях без переменного тока, автомобильной электронике, подземных приложениях, таких как бурение, горная промышленность и т. Д. По мере образования конденсаторов Основные компоненты для построения электронных систем, в этой статье рассматриваются отказы конденсаторов, вызванные термическим напряжением.Эта статья основана на анализе отказов из-за термических нагрузок, проведенных на различных электронных продуктах, и может рассматриваться как тематическое исследование по данной теме с практическими примерами.
Рис. 1: Соотношение между напряжением и током в конденсаторе.
Отказ конденсатора из-за термического напряжения
В электрических и электронных системах используются разные типы конденсаторов. Среди основных типов используемых конденсаторов: керамические, полипропиленовые, электролитические алюминиевые, электролитические танталовые, поликарбонатные, полиэфирные и т. Д.Конденсаторы — основная причина отказов электронных систем. Конденсаторы выходят из строя по разным причинам, таким как износ, старение, повреждение, вызванное обратной полярностью, механическое повреждение во время сборки, диэлектрическое повреждение, повреждение, вызванное высокой температурой во время пайки, эксплуатации, тестирования и т. Д.
Конденсаторы электролитические:
Электролитические конденсаторы широко используются в силовых электронных схемах. Высокий пульсирующий ток и высокая температура окружающей среды, в которой работает конденсатор, вызывают нагрев конденсатора из-за рассеиваемой в нем мощности [2].Температура является важным фактором, влияющим на срок службы электролитических конденсаторов, и этот аспект следует учитывать. Электролитические конденсаторы могут выйти из строя по многим причинам, таким как высокая температура во время пайки, внутреннее рассеяние мощности из-за пульсаций и т. Д., Высокая температура окружающей среды, обратное напряжение, переходные процессы напряжения и т. Д. Механизм термически индуцированного отказа в мокрых электролитических конденсаторах запускается испарением электролита. при высокой температуре. Высокие температуры вызывают перегрев конденсатора и приводят к его выходу из строя.Конденсатор не является чисто емкостным — эквивалентная схема конденсатора показана на рис. 1. В силовых электронных схемах электролитические конденсаторы подвергаются воздействию высоких температур и высоких токов пульсаций. Когда через конденсатор протекают токи заряда и разряда, потери вызваны омическим сопротивлением, которое вызывает повышение температуры.
В типичном конденсаторе в диэлектрическом материале существуют омические потери, а соединения имеют сопротивление — это представлено как эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) ; на низких частотах это в основном сопротивление диэлектрика.Конденсатор выделяет тепло из-за ESR , и это рассеивание мощности определяется по формуле:
P = I 2 пульсация X (СОЭ) + VI утечка (1)
Это рассеяние мощности вызывает нагрев и повышение температуры конденсатора. Это накладывает ограничение на мощность, которую может рассеять конденсатор. Когда рассеиваемая мощность становится чрезмерной, повышение температуры конденсатора превышает предел для безопасной работы, и конденсатор выходит из строя.Когда температура повышается, ESR увеличивается и вызывает больший нагрев, и, таким образом, конденсатор более склонен к выходу из строя. (См. Рис.1)
Есть еще один фактор, который учитывает мощность, рассеиваемую в конденсаторе, известный как коэффициент рассеяния (DF) . Это также отражает потери тепла в конденсаторе. Коэффициент рассеяния также известен как тангенс угла потерь (тангенс угла δ ) . tan δ увеличивается с увеличением температуры и частоты.Алюминиевые электролитические конденсаторы имеют более высокий тангенс угла δ , чем другие типы конденсаторов. Следовательно, потери на рассеяние из-за пульсаций тока вызывают больший нагрев в алюминиевых электролитических конденсаторах.
Рис. 2: Повреждение печатной платы из-за выхода из строя электролитического конденсатора.
Ток утечки — еще один фактор, который необходимо учитывать при оценке надежности конденсатора. Более высокий ток утечки вызовет более высокое тепловыделение из-за потери мощности, VI утечка , где I утечка — ток утечки конденсатора, а V — приложенное напряжение.Это тепло вместе с нагревом пульсирующим током может привести к испарению электролита и отказу конденсатора или тепловому разгоне. Перед использованием конденсаторов следует избегать длительного хранения. Длительный период хранения вызовет более высокий ток утечки, поскольку оксид алюминия со временем растворяется в электролите. Следовательно, производители рекомендуют повторно формировать алюминиевые электролитические конденсаторы, которые хранились в течение длительного времени, путем приложения номинального напряжения для восстановления оксидного слоя, который был бы растворен и утерян; это снизит ток утечки и возможность выхода конденсатора из строя.
Рис. 3: Выход из строя конденсатора из-за термического перенапряжения.
При более высоких температурах давление паров электролита увеличивается, и уплотнение конденсатора вздувается. Электролит переходит в газообразную фазу, и газ диффундирует через уплотнение. Это вызывает отказ конденсатора из-за нарушения герметичности; это механизм разрушения, вызванный термическим напряжением. Пример этой неисправности показан на рис. 4. Следовательно, чтобы уменьшить тепловую нагрузку на конденсатор, ESR конденсатора должно быть низким, а конденсатор должен быть как можно ближе к идеальному i.е., δ ≈ 0 и Φ ≈ 90 °. На практике мы можем снизить тепловую нагрузку на конденсатор, следуя рекомендациям по выбору конденсатора в зависимости от области применения, чтобы использовать подходящие номинальное напряжение и температурный диапазон для конденсатора. Также выберите конденсатор с наименьшим ESR, наименьшим значением δ и низким током утечки для схемы.
Рис. 4: Разрыв уплотнения конденсатора из-за перегрева. Это пример выхода из строя электролитического конденсатора из-за термического напряжения, в результате чего вентиляционное уплотнение открывается из-за чрезмерного давления.
Алюминиевые электролитические конденсаторы используются в качестве аккумулирующих и фильтрующих элементов в системах силовой электроники, таких как импульсные источники питания. Их преимущества заключаются в наличии высоких значений емкости и высоких номинальных значений напряжения. Рабочие характеристики таких конденсаторов могут повлиять на весь блок питания. Среди отказов компонентов в типичной силовой электронной системе переключающие элементы, такие как силовые транзисторы, полевые МОП-транзисторы и т. Д., И электролитические конденсаторы составляют большую долю причинных компонентов.
Электролитические конденсаторы могут выйти из строя в ряде условий, таких как высокое рабочее напряжение, превышающее его номинальное, обратное напряжение, переходные процессы напряжения, большие токи пульсации, вибрация и т. Д. Такие условия эксплуатации вызывают высокие уровни электрических и термических напряжений. Такие стрессовые условия увеличивают ESR конденсатора и вызывают уменьшение его емкости, то есть конденсатор ухудшается.
Конденсатор считается неисправным, если его емкость уменьшается на 20% [5].Такие конденсаторы, если они используются в цепях питания, могут вызвать ряд проблем из-за их пониженной способности фильтровать высокочастотные составляющие напряжения. Таким образом, на выходе появятся высокие уровни пульсаций напряжения и токов, а выходное напряжение постоянного тока со временем будет уменьшаться. Пульсации напряжения повлияют на цифровые схемы и вызовут неисправности. Как уже обсуждалось в предыдущих разделах, высокие токи ESR и пульсации увеличивают тепловую нагрузку на конденсатор и в конечном итоге вызывают его выход из строя.Рассеиваемая мощность в конденсаторе из-за ESR равна
.P dESR = I 2 x ESR (4)
, где I — ток, а ESR — эквивалентное последовательное сопротивление. В высокочастотных приложениях эти потери важны. Конденсатор с низкими потерями в высокочастотных приложениях будет иметь меньшее повышение температуры. Если конденсатор имеет высокое ESR и высокие диэлектрические потери, он будет иметь высокий рост температуры, и диэлектрик может выйти из строя на высоких частотах из-за термического напряжения.
Высокое значение ESR увеличит полное сопротивление для напряжения переменного тока и повлияет на работу преобразователя напряжения. В ходе различных исследований было обнаружено, что тепло является основной причиной выхода из строя электролитических конденсаторов среди всех причин [6]. Длительное хранение электролитических конденсаторов приведет к растворению оксида алюминия в электролите. Это вызовет увеличение тока утечки и последующий нагрев. В конечном итоге конденсатор выйдет из строя из-за теплового перенапряжения.Следовательно, необходимо повторно сформировать алюминиевые электролитические конденсаторы путем приложения номинального напряжения после длительных периодов хранения, чтобы предотвратить такие отказы.
Перенапряжения могут вызвать высокую температуру и интенсивный нагрев, что приведет к отказу из-за термического напряжения. В электролитических конденсаторах скачок напряжения может вызвать разложение электролита и образование газа, что повысит внутреннее давление и приведет к открытию вентиляционного уплотнения, как показано на рис. 4. Тяжелый случай повреждения печатной платы, наблюдаемый в случае из-за термического воздействия. Выход из строя конденсатора показан на рис.5.
Рис. 5: Повреждение печатной платы, вызванное отказом конденсатора, вызванным интенсивным термическим напряжением.
Выход из строя керамических конденсаторов из-за термического напряжения и его предотвращение:
Керамические конденсаторы используются в электронных схемах для связи, развязки, блокировки постоянного тока и подобных приложений. Такие конденсаторы прочны, неполяризованы и хорошо работают как в цепях переменного, так и в постоянном токе, имеют значения менее 1 мкФ, имеют более высокое выдерживаемое диэлектрическое напряжение и дешевы.Отказ керамических конденсаторов из-за термического напряжения происходит в следующих ситуациях.
- Перенапряжения и токи утечки могут вызвать трещины из-за термического напряжения и выход конденсатора из строя. При высокой температуре может произойти тепловой пробой. Если конденсатор выходит из строя из-за чрезвычайно высокой термической нагрузки, печатная плата, на которой он установлен, может быть повреждена, как показано на рис. 2. На рис. 3 показан другой случай отказа конденсатора из-за теплового напряжения.
- Испарение металлических контактов между металлизацией и торцевыми контактами может происходить из-за сильных скачков тока.
- Разница в коэффициенте теплового расширения керамики (≈10 ppm / C) и сплава Ag / Pd (≈20 ppm / ˚C), используемых в конструкции конденсатора, вызывает механическое усилие сдвига во время пайки, пытаясь сделать это отдельно ; кроме того, металл, являющийся лучшим проводником тепла, чем керамика, вызывает температурный градиент, который усугубляет эту проблему.
- Скорость повышения температуры во время пайки оплавлением должна быть ограничена в пределах 2 ° C / сек, так как более высокая скорость повышения температуры приведет к появлению микротрещин в конденсаторе.
- Переделка печатных сборок с помощью ручной пайки должна гарантировать, что компоненты не будут подвергаться воздействию температуры пайки выше рекомендованной.
- Чрезмерные термические напряжения или термические удары могут привести к выходу керамических конденсаторов из строя из-за пробоя диэлектрика, вызванного нагревом, и этого следует избегать.
- Конденсаторы с многослойной керамической микросхемой (MLCC) склонны к выходу из строя из-за резких изменений температуры, которым они могут подвергаться, то есть тепловых ударов из-за разницы в TCE (температурный коэффициент расширения) материалов.
- Высокие температуры пайки вызовут расширение микротрещин, образовавшихся в процессе сборки, и это может привести к выходу конденсатора из строя. Микротрещины могут поглощать влагу и при определенных условиях вызывать короткое замыкание. Воздействие на конденсаторы MLCC механических ударов приведет к образованию микротрещин в корпусе конденсатора, что приведет к поглощению влаги и короткому замыканию. Такие механические удары могут быть вызваны напряжением, вызванным разрывом печатной платы, при установке печатных плат с конденсаторами этого типа, установленными близко к точкам механического воздействия.
MLCC состоит из чередующихся слоев сплава Al / Pd (алюминий / палладий) и керамического материала в качестве диэлектрика между ними; эти слои имеют разные коэффициенты теплового расширения и разную теплопроводность. Когда такие конденсаторы нагреваются во время пайки, большая сила действует на корпус конденсатора и концевые заделки из-за дифференциального теплового расширения. В результате этих напряжений, если конденсатор подвергается тепловым ударам, в конденсаторе появляются микротрещины в местах соединения металлических выводов с корпусом конденсатора.Конденсатор выходит из строя электрически не сразу, а через некоторое время. В некоторых случаях трещины вызывают разрыв цепи в корпусе конденсатора, а в других случаях попадание влаги в трещины вызывает короткое замыкание во время использования. Таким образом, термическое напряжение вызывает выход из строя конденсатора MLCC. Этого можно избежать, используя более низкую температуру пайки и меньшую скорость повышения температуры при пайке оплавлением, чтобы избежать тепловых ударов.
Выход из строя пластиковых пленочных конденсаторов из-за термического напряжения и его предотвращение:
Конденсаторы с пластиковой пленкой состоят из полистирола, полиэстера, поликарбоната, металлизированного полиэстера и т. Д.материалы как диэлектрик. Их основными преимуществами являются малый размер, неплотный характер, низкие диэлектрические потери, высокое сопротивление изоляции, хорошие частотные и высокотемпературные емкостные характеристики, а также свойство самовосстановления. Однако некоторые типы пластиковых диэлектрических конденсаторов подвержены воздействию пайки при очень высокой температуре из-за изменения в пластиковом диэлектрическом материале, которые повлияют на его электрические характеристики по сравнению с керамическими конденсаторами. Как упоминалось выше, конденсаторы из полиэфирного диэлектрика обладают самовосстанавливающимися свойствами после электрического пробоя пленки, т.е.е. пленка диэлектрика будет преобразована после события, которое разорвет пленку. Они имеют более высокую стоимость и габариты по сравнению с керамическими конденсаторами того же номинала, что является недостатком. Полифениленсульфидные диэлектрические конденсаторы имеют самый низкий температурный дрейф среди пластиковых диэлектрических конденсаторов. Стабильность емкости в зависимости от температуры в случае пластиковых диэлектрических конденсаторов является хорошей.
Тепло пайки и продолжительное воздействие тепла, отводимого соседними компонентами, повлияет на пластиковый диэлектрик.Высокие температуры также могут быть вызваны внутренним тепловыделением из-за скачков напряжения, высокого напряжения, чрезмерного тока утечки и т. Д. Все эти аспекты следует учитывать в электронной схеме при использовании таких конденсаторов. Металлизированные пленочные конденсаторы широко используются из-за их низких диэлектрических потерь и высокого напряжения пробоя. Сообщается [8, 9], что в таких конденсаторах отказы переменного и постоянного тока происходят из-за тепловых эффектов. В приложениях переменного тока тепловой отказ может преобразоваться в отказ сгорания; следовательно, необходимо обеспечить, чтобы в случае отказа горячие конденсаторы были изолированы от цепи, чтобы предотвратить возгорание.Трещины, вызванные напряжением, которые возникают в хрупких керамических диэлектрических конденсаторах из-за термических или механических напряжений, не возникают в пластиковых диэлектрических конденсаторах, поскольку диэлектрик является упругим, и это является преимуществом в пользу пластиковых диэлектрических конденсаторов.
Отказ твердотельных танталовых конденсаторов из-за термического напряжения и его предотвращение
В твердотельных танталовых конденсаторах пленка оксида тантала имеет дефекты на поверхности (бугорки и впадины), вызванные примесями, производственными процессами, повреждением оксидной пленки и т. Д.Это приводит к всплескам тока, протекающего в конденсаторе [6]. Из-за таких дефектов в конденсаторе увеличивается ток утечки и ток короткого замыкания. Анализ показал, что в пленке оксида тантала на таких дефектных участках происходит локальный нагрев из-за высокой плотности тока в таких точках, когда протекает более высокий ток. Иногда происходят скачки тока из-за увеличения тока утечки. Все эти явления приводят к выходу конденсатора из строя.
Отказы в танталовых конденсаторах можно предотвратить, снизив номинальное напряжение конденсатора, ограничив повышение температуры окружающей среды и используя рекомендованное ограничивающее ток последовательное сопротивление, указанное производителем конденсатора.Во время изготовления конденсатора композитный материал тантала и диоксида тантала подвергается высокотемпературной стадии окисления соединения марганца до его оксида. Это воздействие высоких температур вызывает повреждение диэлектрика, и этап повторного анодирования не устраняет повреждение полностью. Таким образом, в слое оксида тантала существуют слабые участки. Плотность тока в этих слабых местах может стать высокой и при некоторых условиях вызвать нагрев. Этот перегрев и последующее термическое напряжение могут со временем вызвать скрытое повреждение диэлектрика.Такие слабые места могут вызвать катастрофический отказ конденсатора во время использования [4].
Пайка и сборка, приводящие к тепловым отказам конденсаторов
- С появлением RoHS (ограничение на использование опасных веществ), соответствующего требованиям технологии бессвинцовой пайки, во время пайки оплавлением используются более высокие температуры (≈ 260 ° C) по сравнению с процессом пайки оплавлением Pb-Sn (≈ 220 ° C) (температура выше примерно на 20–40 ° C). Обычные алюминиевые электролитические конденсаторы не выдерживают высоких температур, но некоторые производители поставляют конденсаторы, которые могут выдерживать более высокие температуры пайки.
- Деформация печатных плат в процессе сборки может вызвать механическое напряжение в компонентах и привести к образованию трещин. Промывка и сушка собранных печатных плат может вызвать перегрев конденсаторов и их разрушение из-за высыхания электролита и т. Д. Нагрев может вызвать усадку гильзы в радиальных электролитических конденсаторах и сделать конденсатор дефектным.
- Компоненты подвергаются пайке при температуре от 225 ° C до 260 ° C из-за более высокой температуры, необходимой для используемых материалов, не содержащих свинец.Это профиль припоя оплавлением согласно стандарту JEDEC. Это выпадение из-за соответствия требованиям RoHS, которые требуют использования материалов, не содержащих свинец. Таким образом, в случае бессвинцовой пайки используется температура пайки оплавлением, которая выше, чем при пайке Pb-Sn (от 220 ° C до 240 ° C) примерно на 20-40 ° C. Это вызывает дополнительную термическую нагрузку на компоненты. Сама по себе более высокая температура пайки не вызывает сбоев; из-за несоответствия коэффициентов теплового расширения (КТР) различных материалов, используемых в корпусах, в корпусе возникают механические напряжения, что может повлиять на его целостность.
Расслоение между слоями таких частей пакета компонентов, как металлическая выводная рамка и пластик, может привести к восприимчивости к проникновению влаги, поломке пластика, ведущей к трещинам в пластиковой упаковке, коррозии металлических частей и т. Д., Что может вызвать выход из строя компонент в условиях повышенной влажности и с течением времени.
В таблице 1 приведены механизмы термического разрушения конденсаторов.
Таблица 1: Механизмы термического разрушения конденсаторов.
Рекомендуемые методы предотвращения выхода конденсатора из строя из-за термической нагрузки:
На разных этапах можно применять несколько методов для уменьшения воздействия термической нагрузки на конденсаторы и уменьшения вероятности отказов. Некоторые из важных методов упомянуты ниже.
Компоновка платы, выбор, размещение компонентов, меры предосторожности при сборке и пайке
- Устанавливайте конденсаторы вдали от горячих компонентов на печатных платах, используя подходящие методы компоновки печатных плат.
- Установите теплоизлучающий экран между конденсатором и горячим компонентом.
- Влажные электролитические конденсаторы особенно подвержены тепловому повреждению, и их следует защищать.
- Выберите конденсаторы с низким ESR и низкими диэлектрическими потерями.
- Уменьшите номинальные характеристики конденсаторов, особенно номинальное напряжение, в соответствии с применимыми стандартами и указаниями производителя.
- Используйте методы защиты цепи, такие как использование резистора последовательно с конденсатором в цепи, как рекомендовано производителем.
- Избегайте воздействия на конденсаторы экстремальных температур, тепловых ударов и чрезмерных пульсаций тока.
- Избегайте чрезмерной температуры пайки конденсаторов; используйте рекомендуемый температурный профиль.
- Избегайте механических ударов и силы любого рода, которые могут вызвать любые повреждения конденсатора, микротрещины и т. Д., Которые могут привести к выходу из строя через некоторое время во время использования в полевых условиях.
- Убедитесь, что конденсаторы подключены с правильной полярностью в цепи в случае поляризованных конденсаторов.
Заключение
В этой статье мы обсудили механизмы термически индуцированного отказа в конденсаторах различных типов, которые обычно используются в электронных системах. Были описаны основные свойства различных типов конденсаторов. Было объяснено влияние термической нагрузки на конденсаторы по разным причинам. Влияние выхода из строя конденсаторов на другие компоненты, такие как печатные платы, и количество повреждений, которые могут быть вызваны, было продемонстрировано на примерах, основанных на тематических исследованиях.В этой статье обсуждалось несколько примеров повреждений конденсаторов из-за теплового перенапряжения; они основаны на тематических исследованиях.
Список литературы
[1] Режимы отказа и рекомендации по проектированию надежности керамических конденсаторов, http://electronicsbus.com.
[2] Руководство по применению алюминиевых электролитических конденсаторов, Nichicon Capacitors, Cat.8100B, Cat.8101E, Nichicon Corporation, www.nichicon.co.jp
[3] Механизмы отказа керамических конденсаторов, www.ami.ac.uk.
[4] C Kulkarni, G Biswas, X Koutsoukos, G Kai, C Jose, «Физика моделей отказа для деградации конденсаторов в преобразователях постоянного тока в постоянный», Конференция по техническому обслуживанию и надежности, MARCON 2010, стр. 1 — 13.
[5] Лянмэй Лю, Юн Гуань, Минхуа Ву, Лифенг Ву, «Прогнозирование отказов электролитических конденсаторов в импульсных преобразователях мощности», Proc. IEEE Prognostics & System Health Management Conf., Пекин, 2012, стр. 1–5.
[6] Факторы, ограничивающие срок службы электролитических конденсаторов, База данных RIFA CAPACITORS, 2001.
[7] Металлизированные полиэфирные пленочные конденсаторы, EPCOSdatabook, апрель 2013 г.
[8] Джозеф Бонд, «Новая стратегия смягчения последствий отказов в металлизированных полипропиленовых конденсаторах», Electronics Concepts Inc, Databook, www.ecicaps.com, 2012, стр. 1– 3.
[9] Мэри Эллен Баухман, «Взгляд на пленочные конденсаторы», статья в TTI Inc., 1 ноября 2012 г., www.ttiinc.com.
Связаться с В. Лакшминараянаном, [email protected]