Kondensaattorivuototesteripiiri - Löydä vuotavat kondensaattorit nopeasti

Kokeile Instrumenttia Ongelmien Poistamiseksi





Tämä yksinkertainen kondensaattoritesteri pystyy testaamaan vuotavia elektrolyyttikondensaattoreita välillä 1uf - 450uf. Se voi testata suuria käynnistys- ja käyttökondensaattoreita sekä 1uf pienikondensaattoreita, joiden nimellisarvo on 10 V. Kun ymmärrät ajoitussyklin, voit testata arvoa 0.5uf ja 650uf.

Kirjailija: Henry Bowman



Kuinka tehdä tämä kapasitanssitesteri

Kondensaattorin vuototestauspiiri tehtiin joistakin käsillä olevista roskapostiosista sekä pari op-vahvistinta ja 555-ajastin. Testi perustuu ajoitettuun latausjaksoon, jossa kaksi jännitekomponenttia osoittaa 37% ja 63% varauksesta.

Kaavioon viitaten kondensaattori on kytketty liittimiin, jotka on merkitty C. Yksi puoli on maadoitettu ja toinen puoli kytketty kiertovalintakytkimeen ja myös kahden op-vahvistimen tuloihin. Kiertokytkimen “G” -asento on matalan vastuksen maadoitus kondensaattoreiden purkautumiseksi, kun ne on kytketty. Suurikokoiset kondensaattorit tulee aina purkaa ennen liittämistä.



Piirikaavio

yksinkertainen kondensaattorin vikatesti

12 voltin zener on tarkoitettu myös jännitesuojaukseen. Jos kondensaattori on merkitty napaisuuteen, punainen piste tai + tulisi liittää positiiviseen mittausjohtoon. Valintakytkimen tulisi myös olla asennossa “G” liitettäessä. S2: n tulisi olla “tyhjennysasennossa”.

Kiertokytkimen vastuksen koot määritettiin kääntämällä kaava T = RC siten, että R = T / C. Jokainen kiertokytkimen vastuksen arvo valitaan siten, että sen latausaika on likimääräinen 5,5 sekuntia. Todellinen keskimääräinen latausaika kestää 4,5-6,5 sekuntia.

Vastuksen toleranssit ja pienet erot kondensaattoriarvoissa luovat eron 5,5 sekunnin rakenteessa. Syöttöjännitteen on oltava hyvin lähellä 9 volttia. Mikä tahansa matalampi tai suurempi jännite vaikuttaa jännitteeseen IC 2: n ja IC 3: n tulotappien 3 vastusjakajissa.

Kuinka testata

AC / DC-sovittimen pistokkeen jännite oli suurempi kuin ilmoitettu 9 volttia. Käytin 110 ohmin pudotusvastusta sarjassa tuodakseni sen arvoon 9 V. Kun kondensaattori on kytketty testiliittimiin, valintakytkin on siirrettävä G-arvosta samaan tai lähimpään arvoon kondensaattori testata .

Kun S2: ta käytetään lataamiseen, 9 volttia asetetaan valintakytkimen vastukseen yhteisen pyyhkimen läpi kondensaattoriin kondensaattorin varauksen käynnistämiseksi. 9 volttia sijoitetaan myös Q1: n, suuren virranvahvistustransistorin, emitteriin. Q1 johtaa ja syöttää 555: n välittömästi, kun Q1: n pohja on resistiivisessä maapotentiaalissa IC 3: n lähtötapista 6.

555 ajastimen valot johtivat 2, kerran sekunnissa, kunnes 63% latauksesta on saavutettu. Kaksi op-vahvistinta on konfiguroitu jännitteen vertailijoiksi. Kun 37% (3,3 V) latauksesta saavutetaan, IC2: n teho nousee korkealle, valaistuksen johto 3.

Kun 63% varauksesta (5,7 volttia) on saavutettu, IC 3 nousee korkealle, valaistus johti 4 ja myös pysäyttää Q1: n toimittamasta virtaa ajastimeen. S2: n käyttö purkautumiseen tuottaa maadoituksen saman vastuksen kautta, joka latasi kondensaattorin.

555 ei toimi purkamisen aikana. Led 4 sammuu ensin osoittaen, että jännite on laskenut alle 63%, ja sitten led 3 sammuu myös sen jälkeen, kun jännite on laskenut alle 37%. Alla on kondensaattoritestien vikailmaisimet sen jälkeen, kun olet varmistanut, että olet valinnut oikean alueen ja napaisuus on kytketty oikein:

Avaa kondensaattori : Palaa LED 3 ja 4 heti latauskytkimen käytön jälkeen. Kondensaattorin läpi ei virtanut virtaa, joten molemmat vertailulaitteet tarjoavat korkean tehon heti.

Oikosuljettu kondensaattori : ledit 3 ja 4 eivät koskaan syty. Ajastinvalo led 2 vilkkuu jatkuvasti.

Suuri vastus lyhyt tai arvon muutos: 1. led 3 voi syttyä ja led 4 pysyy valaisemattomana. 2. sekä ledit 3 että 4 voivat syttyä, mutta latausaika on suurempi tai pienempi kuin suunniteltu latausaika. Kokeile tunnettua hyvää kondensaattoria ja testaa uudelleen.

Minulla oli kondensaattori, jonka nimi oli 50uf ja jonka lataaminen 63 prosenttiin kesti 12–13 sekuntia. Testasin sen digitaalisella kondensaattoritesterillä ja se osoitti todellisen arvon 123 uf!

Jos sinulla on kondensaattori, joka putoaa kahden kapillaattorin arvon keskialueelle, testaa molemmat arvot. Korkean ja matalan latausvälin keskiarvon tulisi olla 4,5–6,5 sekunnin sisällä.

0,5 uf: n latausaika on 2,5-3 sekuntia 1uf-asennossa. Myös 650 uf-kondensaattorin testaaminen 450 uf -asennossa antaa latausaikaksi 8-10 sekuntia. Vaihtoehto kiertokytkimelle olisi jokaisen vastuksen spst-kytkimet. Käytä digitaalista ohmimittaria tarkistaaksesi kunkin vastuksen vastus ennen asennusta. Opamp-jännitteenjakajaverkoissa käytettävät 6K- ja 3.4K-vastukset tulisi valita pienille toleransseille. Jakajissa 3 voltin ja 6 voltin jännite olisi riittävän lähellä lataussykliä.

Toinen yksinkertainen kondensaattoritesteri

Seuraava malli on yksinkertainen elektrolyyttikondensaattorin vuototestauspiiri. Useat vuotavat kondensaattorit rakentavat sisäisen vastuksen, joka poikkeaa lämpötilan ja / tai jännitteen muutoksista.

Tämä sisäinen vuoto voi käyttäytyä kuin muuttuva vastus, joka on asetettu rinnakkain ajastuskondensaattorin kanssa.

Uskomattoman nopeilla aikaväleillä vuotavan kondensaattorin tulos voi olla nimellinen, mutta kun ajoitusväliä pidennetään, vuotovirta voi johtaa siihen, että ajastinpiiri muuttuu merkittävästi tai ehkä epäonnistuu kokonaan.

Joka tapauksessa arvaamaton ajoituskondensaattori voi muuntaa virheettömästi kuuluvan ajastinpiirin epäluotettavaksi roskiksi.

Kuinka piiri toimii

Alla oleva kuva on kaaviokuva elektrolyyttisestä vuodonilmaisimestamme. Tässä piirissä 2N3906 yleiskäyttöinen PNP-transistori (Q1) kytketään vakiovirtapiirin kokoonpanoon, jolloin testikondensaattorille annetaan 1 mA: n latausvirta.

hyvin yksinkertainen kondensaattorin vuotoilmaisimen mittaripiiri

Kaksoisalueen mittauspiiriä käytetään kondensaattorin varauksen ja vuotovirran näyttämiseen. Pari paristoa syöttää virtaa piiriin.

5 V: n Zener-diodi (D1) kiinnittää Q1: n alustan vakiona olevaan 5 V: n potentiaaliin varmistaen jatkuvan jännitehäviön R2: n (Q1: n emitterivastus) ympärillä ja vakion virran testattavassa kondensaattorissa (esitetty nimellä Cx).

Kun asetus on S1-asennossa 1, Cx: ssä käytettävä jännite rajoitetaan noin 4 V: iin, kun S1 on asennossa 2, kondensaattorin yli oleva jännite nousee noin 12 V. latausjännite noin 20 V.

Kun S2 on normaalisti suljetussa asennossa (kuten on osoitettu), mittari johdotetaan rinnakkain R3: n (mittarin shuntivastus) kanssa, jolloin piiri voidaan näyttää täydellä 1 mA: n näytöllä. Kun S2 painetaan (auki), piirin mittausalue laskee 50 uA: n täydelle asteikolle.

Piirin asettaminen

Kuvioiden 1 ja 2 piirit Kuviot 2 ja 3 esittävät pari tapaa valita vastusvastus (R3 kuvassa 1) M1: n alueen kasvattamiseksi sen oletusarvoisesta 50 uA: n alueesta 1 mA: iin.

Olettaen, että sinulla on sopiva volttimittari, joka voi mitata 1 V, voit käyttää kuvassa 2 esitettyä piiriä R3: n määrittämiseen.

Säädä tässä menettelyssä R1 (10 k: n potentiometri) suurimmalle vastukselleen ja säädä R3 (500 ohmin potentiometri) pienimmälle voimakkuudelleen.

Kiinnitä akku kuvan osoittamalla tavalla ja hienosäädä R1 saadaksesi 1 V: n lukeman M1: lle. Lisää R3-esiasetettua arvoa varovasti, kunnes M2 (nykyinen mittari) näyttää täyden asteikon taipuman. Tutki vain R1, kun muutat R3-esiasetusta ylläpitääksesi 1 V: n lukeman M1: llä.

Vaikka M1 osoittaa 1 voltin ja M2 näyttää täydellisen asteikon, potentiometri asetetaan oikeaan vastusarvoon, joka tarvitaan R3: lle. Voit joko työskennellä shuntivastuksen potentiometrin kanssa tai valita vastaavan arvon vastuslaatikosta. Vaihtoehtoisesti, jos sinulla on tarkkuusampeerimittari, joka voi tarkistaa 1 mA, kokeile kuvan 3 piiriä.

Voit toteuttaa täsmälleen samat toimenpiteet kuin kuvassa 2, ja hienosäätää R1: tä 1 mA: n näytölle.

Kuinka käyttää

Ehdotetun kondensaattorin vuototestauspiirin käyttämiseksi aloita S1: stä pois päältä -asennossa. Aseta testattava kondensaattori napojen yli oikean polarisaation avulla.

Siirrä S1 asentoon 1 ja sinun pitäisi löytää mittari (kondensaattorin arvosta riippuen) luettu koko asteikolla lyhyen ajanjakson ajan ja pudota sitten takaisin nollavirran lukemaan. Jos kondensaattori on sisäisesti oikosulussa tai vuotaa voimakkaasti, mittari saattaa näyttää koko asteikon.

Jos mittari palaa takaisin nollaan, yritä painaa S2 ja mittari ei ehkä siirry ylöspäin asteikolla hyvän kondensaattorin saamiseksi. Jos kondensaattorin jännite on yli 6 volttia, siirrä S1 asentoon 2 ja sinun pitäisi nähdä samanlaiset tulokset hyvälle kondensaattorille.

Jos mittarin taipuma kasvaa, kondensaattori ei ehkä ole hyvä mahdollisuus käyttää ajastinpiirissä. Kondensaattori saattaa epäonnistua testissä, mutta silti se on hyvä laite.

Jos elektrolyyttikondensaattoria ei käytetä tai sitä ei ole ladattu pitkään aikaan, se voi johtaa korkeaan vuotovirtaan, kun jännitettä alun perin käytetään, mutta kun jännite pysyy kytkettynä kondensaattorin yli kohtuullisen ajan, yksikkö voi yleensä virtaa.

Testipiiriä voitaisiin käyttää unohtavan kondensaattorin palauttamiseksi seuraamalla asianmukaisesti mittarin M1 tuloksia.

Vastukset
(Kaikki kiinteät vastukset ovat 1/4 wattia, 5% yksikköä.)
R1-2,2k
R2-4.7k
R3 - Katso teksti
Puolijohteet
Q1-2N3904 yleiskäyttöinen NPN-piitransistori
D1 — IN4734A 5,6 voltin Zener-diodi

Sekalaiset
MI- 50 uA-mittari
B1, B2-9 voltin transistori-radioakku
SI-SP3T-kytkin
S2-Normaalisti suljettu painikekytkin




Pari: Kuinka tehdä asteittaiset muuntajat Seuraava: Kuinka logiikkaportit toimivat