Метър ESR електролитни кондензатори

През последните години, професионалисти и радиолюбители са оценка на полезността на еквивалентно съпротивление серия (ESR) електролитни кондензатори, особено в ремонт практика пулсираше захранване с високо качество UMZCH и други съвременни оборудване. В този документ се предлага m, където редица предимства.

През последните години, професионалисти и радиолюбители са оценка на полезността на еквивалентно съпротивление серия (ESR) електролитни кондензатори, особено в ремонт практика пулсираше захранване с високо качество UMZCH и други съвременни оборудване. В този документ се предлага m, където редица предимства.

Подходящ за устройството с мащаб габарит избиране близо до логаритмични стойности позволява да се определи ESR приблизително в границите от ома на фракции от 50 ома, със стойността на един ома е в областта на скалата, съответстваща на 35 до 50% пълна деформация ток. Това позволява сравнително точни стойности оценяват в диапазона 0.1 EPS. 1 ома, например, че е необходимо за кондензатори оксид 1000 UF, но с по-малко точност - до 50 ома.

Пълна галванична изолация максимално измерване верига предпазва устройството от повреда при проверка на случаен принцип зарежда кондензатор - честа ситуация в практиката. Ниското напрежение на измервателните сонди (по-малко от 70 мВ) позволява измерване в повечето случаи без unsoldering кондензатори. Хранене устройство на една от напрежението на клетката от 1.5 V се приема като най-добрият вариант (най-ниската цена и малкия размер). Няма нужда да се калибрира на инструмента и да следи напрежението на клетката като вграден регулатор, както и автоматично превключване на захранващото напрежение на по-малко от допустимите стойности с Lock. И накрая, kvazisensornoe разрешите или забраните на устройството с две малки копчета.

Основни характеристики
Интервал измерената устойчивост в ома. 0.1. 50
измерване на честотата импулси кХц. 120
Амплитудата на импулсите в измервателни сонди, MV. 50. 70
Захранване,
оценени. 1.5
допустимото. 0.9. 3
Консумация на ток, mA, не повече. 20

Схематична диаграма на устройството, показано на фиг. 1

На транзистори VT1, VT2 и повишаващ трансформатор Т1 е събрана от 1,5 до 9 в преобразувател напрежение. Кондензатор С1 - филтър.

Изходното напрежение на преобразувателя се подава чрез електронен ключ SCR да VS1, които в допълнение към ръчно включване и изключване на устройството се изключва автоматично при понижено напрежение се подава на регулатора на Micropower, сглобени на чип DA1 и резистори R3, R4. 4 стабилизирано напрежение задвижва генератора импулс, монтиран на шаблона в шест NAND чипове DD1 на. R6C2 верига определя честотата на импулсите на изпитване 120 на около 100 кХц. HL1 LED - на единица лампа.

След SOC кондензатор импулси са приложени към трансформатор Т2. Напрежението от неговата вторична намотка се прилага към сканирания кондензатор и първичната намотка на трансформатор измерване TK ток. С вторичната намотка на TK сигнал преминава през половин вълна токоизправител диод VD3 и кондензатор С4 до РА1 на микроамперметър набиране. Колкото по-голям ESR на кондензатор, толкова по-малък девиация на стрелката.

SCR ключ работи по следния начин. В първоначалното състояние в портата БНТ ниско напрежение VT3, тъй като SCR VS1 е затворен, при което устройството за енергийно захранване е изключен от отрицателния. Когато това натоварване импеданс е почти безкраен тласък конвертор и в този режим не работи. В това състояние, консумацията на ток от G1 на батерията е почти нула.

Когато контакти бутони ГЕ2 преобразувател на напрежение получава товарен импеданс формира от електрода на прехода-контрол и катода на SCR резистор R1. Конверторът се стартира и се отваря SCR напрежение му VS1. Отваря FET VT3 и минус регулатор на напрежение верига и на генератора чрез много малка устойчивост на FET канал е свързан към преобразувател VT3. SB1 стоп бутон е натиснат при анодна и катодна шънт на SCR VS1, в резултат VT3 е затворен и на транзистора изключване на устройството. Автоматично изключване, когато намаляване напрежението на акумулатора се случва, когато токът през SCR става по-малка холдинг ток в отворено състояние. Изходното напрежение на тласък конвертор, при което това се случи, се избира така, че да е достатъчно за нормална работа на стабилизатора, т. Е. поддържа винаги да минималната допустима напрежение разлика стойности на входа и на изхода вериги DA1.

Проектирането и детайли

Всички части на устройството, с изключение на микро-амперметър и два бутона, който се намира на едностранен размери 55x80 мм ПХБ. Чертожната дъска е показана на фиг. 2. Корпусът е изработен от фолио Micarta. Под микроампера инсталиран миниатюрни бутони на телевизора.

Транзистори VT1 ​​и VT2 - всяко от поредицата KT209. желателно да ги изберете с един и същи ток коефициент база предаване. Кондензатори могат да използват всеки подходящ размер: резистори - MLT капацитет от 0.125 или 0.25 w. Диоди VD1 и VD2 - всяка средна мощност. Diode VD3 - D311 или който и да е от серията D9. FET VT3 - почти всеки р-канал ниско съпротивление и нисък праг порта-източник на напрежение за транзистор IRF740A компактност в монтиране заличава част на основата.

Индикаторът на всеки подходящ висока яркост, луминесценция, която вече е очевидно при поток от 1 mA.

За създаването на уреда.

На първо място, проверка на работата на тласък конвертор. Натоварването може да бъде временно, свързан с изхода на инвертора 1 Kohm резистор. След временно свързване скок анод и катод SCR и резистор R3 изложи изход DA1 стабилизатор на напрежение от около 4 V. честота осцилатор трябва да бъде в рамките на 100 до 120 кХц.

Следваща проводниковите късите игли и сонди регулируеми подрязването резистор R3 стрелка микроамперметър показват малко по-ниска максимална позиция и след това, като се опитва да промени постепенното на една от намотките на измерване, постигнат максимални отчитания и оставени е свързан такава намотка. Чрез регулиране на резистора R3, задаване на стрелката на максимум. Schupam не проводник 1 ома резистор позиция проверява курсора (тя трябва да бъде приблизително в средата на скалата) и, ако е необходимо, промяна на броя на навивките в първичната намотка на трансформатора ТК променя опън мащаб. В този случай, всеки път, настроена на максимална стрелка амперметър регулиране R3.

Оптималният диапазон появява в които не повече индикации EPS 1 заемат приблизително 0.3 ома. 0.5 цялата си дължина, т.е. Е. Свободно различими указания от 0.1 до 1 ома на всеки 0.1 ома. Устройството може да се използва с всеки други Микроамперметри пълното отклонение ток по-малко от 500 иА: по-чувствителни към трябва да се намали броят на навивките на вторичната намотка на трансформатора ТК.

Освен създаване забраните възел, избор на резистор R1, може да бъде временно вместо спойка подстригване резистор 6,8 ома. След прилагане вход DA1 външен източник на захранване регулиран контрол напрежение за волтметър изход DA1 на. Необходимо е да се намери най-ниската входно напрежение регулатор, в която изход дори не започне да пада - това е минималната работна входното напрежение. Трябва да се има предвид, че по-ниската минимална работна напрежение, ще се използва пълните ресурси на батерията.

Освен това, селекцията на резистор R1 постигне рязко затваряне на SCRs когато захранващото напрежение малко над минимума. Това е ясно показано от отклонението на показалеца на инструмента. Тя трябва да бъде затворена, когато сонди с максимален спад рязко до нула, индикаторът спре. SCR трябва да бъде затворена преди транзистор VT3 на полеви; в противен случай има драматична промяна. По-нататък отново проверява ръчно включване и изключване, бутони SB1 и SB2.

В заключение, като скалата м калибрира чрез резистори с съответните деноминации. Използването на практика ремонт м е показал своята ефективност и по-голямо удобство в сравнение с други подобни устройства. Те също могат да бъдат успешно проверени преходен контактно съпротивление на различни бутони, ключове тръстика и релета.