Kondenzátor szivárgásmérő áramkör - gyorsan megtalálja a szivárgó kondenzátorokat

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





Ez az egyszerű kondenzátor-tesztelő szivárgó elektrolit-kondenzátorok tesztelésére képes az 1uf és 450uf tartományban. Nagy méretű indító és futtatható kondenzátorokat, valamint 1uf miniatűr kondenzátorokat tesztelhet, amelyek névleges feszültsége 10v. Miután megértette az időzítési ciklust, tesztelhet akár 0.5uf és 650uf értékig.

Írta: Henry Bowman



Hogyan készítsük el ezt a kapacitásmérőt

A kondenzátor szivárgásvizsgáló áramköre néhány, a kezemben lévő szemét alkatrészből, valamint néhány op-erősítőből és egy 555-ös időzítőből készült. A teszt időzített töltési cikluson alapszik, ahol két feszültségtartó jelzi a töltés 37% -át és 63% -át.

A sematikára hivatkozva a kondenzátor a C jelzésű csatlakozókhoz van csatlakoztatva. Az egyik oldal földelve van, a másik oldal pedig egy forgó választókapcsolóval és két op-amper bemenetével van összekötve. A forgókapcsoló „G” pozíciója alacsony ellenállású föld a kondenzátorok kisütésére, ha csatlakoztatva vannak. A nagy értékű kondenzátorokat mindig le kell tölteni a csatlakoztatás előtt.



Kördiagramm

egyszerű kondenzátor hibatesztelő

A 12 voltos zener feszültségvédelemre is szolgál. Ha a kondenzátor polaritással van jelölve, akkor a piros pontot vagy a + -ot kell csatlakoztatni a pozitív tesztvezetékhez. A kapcsolónak a csatlakoztatáskor szintén „G” helyzetben kell lennie. Az S2-nek „ürítési” helyzetben kell lennie.

A forgókapcsoló ellenállásának méretét a T = RC képlet invertálásával határoztuk meg, úgy, hogy R = T / C. A forgókapcsolón az ellenállás minden egyes értéke úgy van kiválasztva, hogy hozzávetőlegesen 5,5 másodpercnyi időt biztosítson a töltésre. A tényleges átlagos töltési idő 4,5-6,5 másodpercet vesz igénybe.

Az ellenállási tűrések és a kondenzátorértékek csekély különbségei hozzák létre a különbséget az 5,5 másodperces kivitelben. A tápfeszültségnek nagyon közel 9 V-nak kell lennie. Bármely alacsonyabb vagy magasabb feszültség hatással lesz az IC 2 és IC 3 3 bemeneti csapok ellenállás-elválasztóinak feszültségére.

Hogyan kell tesztelni

Az AC / DC adapter dugaszának feszültsége magasabb volt, mint ahogyan azt 9 V volt. Egy 110 ohmos csepegtető ellenállást használtam sorozatban, hogy 9v-ig lehúzzam. Amikor a kondenzátor csatlakozik a tesztkivezetésekhez, a választókapcsolót „G” -ről át kell helyezni ugyanarra vagy a legközelebbi értékre. kondenzátor tesztelésére .

Amikor az S2 töltést működteti, a közös ablaktörlőn keresztül 9 V feszültséget helyeznek a választókapcsoló ellenállására a kondenzátorig a kondenzátor töltésének megkezdéséhez. A 9 volt a Q1 emitterre, egy nagy áramerősségű tranzisztorra is van helyezve. A Q1 azonnal vezeti és táplálja az 555-öt, mivel a Q1 alapja rezisztív földpotenciálban van az IC 3 6-os kimeneti érintkezőjéből.

Az 555 időzítő lámpája másodpercenként egyszer 2-t vezetett, amíg a töltés 63% -át el nem érte. A két op-erősítő feszültség-komparátorként van konfigurálva. Amikor eléri a töltés 37% -át (3,3 V), az IC2 kimenete magasra emelkedik, a világítás 3-as vezet.

Amikor a töltés 63% -a (5,7 volt) eléri, az IC 3 magasra emelkedik, a 4-es világítás vezet, és megakadályozza a Q1 áramellátását az időzítőbe. Az S2 működtetése a kisütéshez ugyanazon az ellenálláson keresztül biztosítja a földet, amely a kondenzátort töltötte.

Az 555 nem működik kisülés közben. A 4-es LED először kialszik, jelezve, hogy a feszültség 63% alá esett, majd a 3-as led is kialszik, miután a feszültség 37% alá esett. Az alábbiakban láthatók a kondenzátor tesztek hibajelzői, miután ellenőrizte, hogy kiválasztotta-e a megfelelő tartományt és a polaritás megfelelően van-e csatlakoztatva:

Nyitott kondenzátor : A töltéskapcsoló működése után azonnal világít a 3-as és 4-es LED. A kondenzátoron nem áramlik áram, így mindkét komparátor azonnal magas kimenetet nyújt.

Rövidített kondenzátor : a 3-as és 4-es led soha nem fog világítani. Az időzítő LED 2 folyamatosan villog.

Nagy ellenállás rövid vagy értékváltozás: 1. a 3-as led világíthat, a 4-es pedig világítatlan marad. 2. a 3. és 4. led egyaránt világíthat, de a tervezett töltési időnél nagyobb vagy kisebb töltési idővel. Próbáljon meg egy ismert jó kondenzátort, és tesztelje újra.

Volt egy 50uf feliratú kondenzátorom, amely 12-13 másodpercet vett igénybe, hogy 63% -ig feltöltődjön. Digitális kondenzátor teszterrel teszteltem, és tényleges értéke 123 uf volt!

Ha van olyan kondenzátora, amely a két kapikátorérték közötti középtartományba esik, tesztelje mindkét értéket. A magas és alacsony töltési intervallumok közötti átlagnak a 4,5-6,5 másodperces tartományba kell esnie.

A 0,5 uf töltési ideje 2,5-3 másodperc lesz az 1uf helyzetben. Ezenkívül egy 650 uf kondenzátor tesztelése a 450 uf helyzetben 8-10 másodperces töltési időt biztosít. A forgókapcsoló alternatívája lehet az egyes ellenállásokhoz tartozó kapcsolók. Digitális ohmmérővel ellenőrizze az egyes ellenállások ellenállását a telepítés előtt. Az opamp feszültségosztó hálózatoknál használt 6K és 3.4K ellenállásokat alacsony tűréshatárokhoz kell választani. A 3 és 6 voltos feszültség az elválasztókon elég közel lenne a töltési ciklushoz.

Egy másik egyszerű kondenzátor tesztelő

A következő terv egy egyszerű elektrolit kondenzátor szivárgásvizsgáló áramkör. Jó néhány szivárgó kondenzátor belső ellenállást épít, amely eltér a hőmérséklet és / vagy a feszültség változásának hatására.

Ez a belső szivárgás úgy viselkedhet, mint az időzítő kondenzátorral párhuzamosan elhelyezett változó ellenállás.

Hihetetlenül gyors időintervallumokban a szivárgó kondenzátor eredménye névleges lehet, de az időzítési intervallum meghosszabbodásával a szivárgási áram oda vezethet, hogy az időzítő áramkör jelentősen megváltozik, vagy esetleg teljesen meghibásodik.

Bármi legyen is az eset, egy kiszámíthatatlan időzítő kondenzátor hibátlanul hangos időzítő áramkört megbízhatatlan szemétté alakíthat.

Hogyan működik az áramkör

Az alábbi ábra az elektrolitikus szivárgásérzékelő vázlatos diagramja. Ebben az áramkörben egy 2N3906 általános célú PNP tranzisztor (Q1) van bekötve egy állandó áramerősségű áramkörbeállítással, ahol 1 mA-es töltőáramot kapnak a tesztkondenzátornak.

nagyon egyszerű kondenzátor szivárgásérzékelő mérő áramkör

Kettős tartományú adagoló áramkört alkalmaznak a kondenzátor töltésének és szivárgási áramának megjelenítésére. Pár elem táplálja az áramkört.

Egy 5 V-os Zener-dióda (D1) rögzíti a Q1 alapját egy állandó 5 V-os potenciálon, biztosítva az R2 körüli állandó feszültségesést (Q1 emitteres ellenállása) és a vizsgált kondenzátor állandó áramát (Cx-ként ábrázolva).

Ha az S1 1. helyzetbe van állítva, akkor a Cx-en használt feszültség körülbelül 4 V-ra korlátozódik, miközben az S1 a 2. helyzetben van, a kondenzátor fölötti feszültség pedig 12 V körüli értékre növekszik. A B1 és B2 sorozatokban további akkumulátort lehet beépíteni a fokozás érdekében a töltési feszültség körülbelül 20 V-ra.

Ha az S2 normálisan zárt helyzetben van (amint az látható), a mérő az R3-mal (a mérő tolóellenállásával) párhuzamosan bekötésre kerül, lehetővé téve az áramkör teljes skálájának 1 mA-es megjelenítését. Amikor az S2 lenyomva van (nyitva van), az áramkör mérési tartománya 50 uA teljes skálára csökken.

Az áramkör beállítása

Ábrán látható áramkörök. A 2. és 3. ábra bemutatja a söntellenállás (R3 az 1. ábrán) kiválasztásának néhány módját, hogy növelje az M1 tartományát az alapértelmezett 50 µA tartománytól 1 mA-ig.

Feltéve, hogy van egy megfelelő voltmérője, amely képes mérni 1 V-ot, akkor az R3 meghatározásához használhatja a 2. ábrán látható áramkört.

Ebben az eljárásban állítsa az R1-et (a 10 k-os potenciométert) a legnagyobb ellenállásra, és állítsa az R3-t (az 500 ohmos potenciométer) a legkisebbre.

Helyezzen be egy elemet a jelzések szerint, és finomhangolja az R1-et az 1 V-os méréshez az M1-en. Óvatosan növelje az R3 előre beállított értékét, amíg az M2 (az aktuális mérő) teljes skálahajlást nem mutat. Csak az R1-et vizsgálja, miközben megváltoztatja az R3 előre beállított értékét az 1 V-os olvasat fenntartásához az M1-en.

Míg az M1 1 voltot és az M2 a teljes skálát jelzi, a potenciométer az R3-hoz szükséges megfelelő ellenállási értékre van beállítva. Vagy dolgozhat egy potenciométerrel a söntellenálláshoz, vagy választhat egy egyenértékű értéket az ellenállás dobozából. Alternatív megoldásként, ha van egy precíziós ampermérője, amely képes ellenőrizni az 1 mA-t, akkor próbálja ki a 3. ábra áramkörét.

Pontosan ugyanazokat az eljárásokat hajthatja végre, mint a 2. ábra esetében, és finomhangolhatja az R1-et egy 1 mA-es kijelzőhöz.

Hogyan kell használni

A javasolt kondenzátor szivárgásvizsgálati áramkör alkalmazásához kezdje az S1-et kikapcsolt helyzetben. Helyezze a tesztelt kondenzátort a kivezetésekre a helyes polarizáció segítségével.

Vigye az S1-et az 1. pozícióba, és meg kell találnia a mérőt (a kondenzátor értékétől függően), hogy rövid időn belül leolvassa a teljes skálát, és ezután visszaálljon nullára. Abban az esetben, ha a kondenzátor belső rövidzárlat vagy nagyon szivárog, előfordulhat, hogy a mérő folyamatosan mutatja a teljes skála értékét.

Abban az esetben, ha a mérő valóban visszaáll nullára, próbálkozzon az S2 megnyomásával, és előfordulhat, hogy a mérő nem mozdul felfelé a skálán egy jó kondenzátor esetén. Abban az esetben, ha a kondenzátor névleges feszültsége meghaladja a 6 V-ot, mozgassa az S1-et a 2. pozícióba, és azonos eredményeket kell látnia egy jó kondenzátor esetében.

Ha a mérő növekvő alakváltozást mutat, akkor a kondenzátor nem biztos, hogy jó kilátást jelent az időzítő áramkörben történő alkalmazásra. Lehetséges, hogy egy kondenzátor megbukhat a teszten, mégis jó eszköz.

Ha egy elektrolit kondenzátort nem használnak, vagy hosszú ideig nem töltik fel, akkor ez nagy szivárgási áramhoz vezethet, amikor egy feszültséget először alkalmaznak, de ha a feszültség ésszerű ideig csatlakozik a kondenzátoron, akkor az egység általában feltöltődnek.

A teszt áramkör alkalmazható az alvó kondenzátor helyreállításához az eredmények megfelelő figyelemmel kísérésével az M1 mérőn.

Ellenállások
(Az összes rögzített ellenállás 1/4 wattos, 5% -os egység.)
R1-2,2k
R2-4,7k
R3 - Lásd a szöveget
Félvezetők
Q1-2N3904 általános célú NPN szilícium tranzisztor
D1 — IN4734A 5,6 voltos Zener dióda

Vegyes
MI- 50 uA mérő
B1, B2-9 voltos tranzisztor-rádió akkumulátor
SI-SP3T kapcsoló
S2-Normálisan zárt nyomógombos kapcsoló




Előző: Hogyan készítsünk visszalépő transzformátorokat Következő: Hogyan működnek a logikai kapuk