Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Вимірювач ЕПС оксидних конденсаторів. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Вимірювальна техніка

Коментарі до статті Коментарі до статті

Еквівалентний послідовний опір (ЕПС або ESR) конденсатора є його найважливішим параметром і значною мірою визначає його властивості, що фільтрують і згладжують. Нерідко причиною непрацездатності різних пристроїв є підвищене значення ЕПС застосованих у них конденсаторів. Особливо нестабільний цей параметр у оксидних конденсаторів. Він може суттєво змінюватися у бік збільшення з часом або зі зміною температури. У цій статті наводиться опис ще одного вимірювача ЕПС.

Особливість пристрою в тому, що він зібраний на основі малогабаритного стрілочного мультиметра Sanwa YX-1000A (рис. 1). Від нього використано корпус, стрілочний прилад, а також шкалу омметра цього приладу, що спрощує виготовлення всієї конструкції.

Вимірювач ЕПС оксидних конденсаторів

Інтервал виміру становить від 0 до 100 Ом. Джерело живлення - гальванічний елемент напругою 1,5 В типорозміру АА, споживаний струм - 5...7 мА, працездатність зберігається при зниженні напруги живлення до 1,3 В. Змінна напруга на щупах становить 130...150 мВ (залежно від напруги живлення), тому вимірювач дозволяє проводити перевірку оксидних конденсаторів, не випаюючи їх з пристрою, що ремонтується.

Схема пристрою показано на рис. 2.

Вимірювач ЕПС оксидних конденсаторів
(Натисніть для збільшення)

На трансформаторі Т1 і транзисторах VT1, VT2 зібрано генератор прямокутних імпульсів із частотою прямування близько 116 кГц. Обмотка II забезпечує позитивний зворотний зв'язок. Підстроювальним резистором R2 можна змінювати шпаруватість імпульсів, домагаючись їх симетричності. Це важливо, оскільки шпаруватість впливає на струм, що споживається пристроєм. З обмотки III прямокутні імпульси надходять у вимірювальний ланцюг, що складається з щупів ХР1, ХР2, які підключають до вимірюваного конденсатора, і резистора R4, який виконує функції датчика струму. На транзисторній збірці VT3 зібраний синхронний випрямляч, керуючі імпульси на нього надходять з колекторів транзисторів VT1 і VT2, резистори R5-R7 - струмообмежуючі, конденсатори C3, С4 згладжують випрямлену напругу.

Завдяки застосуванню синхронного випрямляча вдалося отримати високу чутливість і малі втрати напруги, що випрямляється, що, у свою чергу, дозволило використовувати в якості джерела живлення один гальванічний елемент. До виходу випрямляча підключено стрілочний прилад РА1, змінний резистор R8 - калібрувальний.

При підключенні щупів до конденсатора, що перевіряється, напруга на резисторі R4 залежить від ЕПС конденсатора - чим більше ЕПС, тим менше напруга і тим менше відхилення стрілки приладу РА1. Якщо конденсатор, що перевіряється, був заряджений, струм розрядки обмежить резистор R4, а діоди VD1 і VD2 захистять транзисторну збірку VT3. Оскільки опір рамки мікроамперметра в кілька разів більший за введений опір резистора R8, а намотана вона мідним проводом, при зміні температури навколишнього середовища струм через неї навіть при постійній напрузі змінюється. Тому пристрій введений калібрувальний резистор R8, за допомогою якого при замкнутих щупах стрілку приладу встановлюють на "0" шкали. Калібрування необхідне також у міру розряджання батареї живлення. Як основа для конструкції вимірювача застосований стрілочний мультиметр SanwaYX-1000A. Використано корпус та стрілочний прилад – мікроамперметр, який має опір рамки 876 Ом, струм максимального відхилення стрілки – 146 мкА, а напруга на ньому при максимальному струмі – 130 мВ.

Інші деталі змонтовані на друкованій платі, креслення якої показано на рис. 3. Вона виготовлена ​​з однобічно фольгованого склотекстоліту.

Вимірювач ЕПС оксидних конденсаторів

Застосовані постійні резистори С2-23, підстроювальний - СПЗ-3, змінний - СП4-1, конденсатор С2 - КТ-2 з ТКЕ не гірше М75, оскільки цей конденсатор впливає на стабільність частоти, що генерується, інші - К10-17. Транзистори KSA539 можна замінити на транзистори серії КТ3107 з індексами Б, Г та Е, їх бажано підібрати з близькими коефіцієнтами передачі струму. Транзисторне складання замінювати окремими транзисторами не рекомендується, оскільки це вимагатиме їх ретельної добірки.

Трансформатор намотаний на кільцевому феритовому магнітопроводі проникністю 1000 із зовнішнім діаметром 10, внутрішнім 6 і товщиною 5 мм. Перед намотуванням краю згладжують наждачним папером чи надфілем. Обмотки I і II намотують одночасно трьома звитими обмотувальними разом проводами ПЕВ або ПЕЛ діаметром 0,1 мм. Намотавши 50 витків, два дроти з'єднують відповідно до схеми - так утворюється обмотка I. Обмотку III намотують проводом ПЕВ-2 діаметром 0,3...0,4 мм і містить вона 5 витків. Фазування цієї обмотки може бути будь-яким і вплине лише на полярність підключення мікроамперметра РА1 (полярність на схемі показана умовно). Усі обмотки треба розподілити на магнітопроводі рівномірно. В отвір трансформатора щільно вставлений відрізок трубки ПХВ, довжиною трохи більше товщини намотаного трансформатора. З товстої (1 мм) м'якої пластмаси вирізано дві шайби діаметром 10...12 мм, між якими трансформатор з невеликим зусиллям кріплять на платі за допомогою гвинта М3, а гайку фіксують термоклеєм.

З плати мультиметра видалили всі деталі, після чого її було використано як трафарет для виготовлення нової друкованої плати. Резистор R8 та вимикач живлення SA1 закріплені на бічних стінках корпусу за допомогою термоклею (рис. 4).

Вимірювач ЕПС оксидних конденсаторів

Вимикач застосований імпортний малогабаритний двигун і встановлений в проріз у корпусі, призначену для двигуна підстроювального резистора установки нуля омметра. Для двигуна резистора R8 зроблено отвір. Перемикач меж вимірювання мультиметра видалений, а отвір, що утворився, заклеєно прямокутною пластиною з тонкого склотекстоліту. Проводи для щупів застосовані від комп'ютерного блоку живлення, до їхніх кінців припаяні два довгі шпильки з головками, а кілька міліметрів ізоляції проводів закріплені на шпильках нитками та просочені універсальним клеєм. Як показала практика, така конструкція щупів виявилася досить зручною.

Налагодження починають з установки мінімального споживаного струму ланцюга живлення. Для цього послідовно з елементом живлення включають амперметр (щупи ХР1 і ХР2 при цьому повинні бути розімкнуті) і резистором R2 встановлюють мінімальний споживаний струм. Потім при замкнутих щупах змінним резистором R8 встановлюють стрілку приладу "0" шкали (крайнє праве положення). Підключаючи до щуп резистори з відомим опором (від одиниць до десятків ом), перевіряють відповідність показань приладу та опору резисторів. При необхідності підбирають резистор R4. Якщо показання приладу більші, встановлюють резистор з великим опором і навпаки. У зв'язку з тим, що використана штатна шкала мультиметра, точність на різних її ділянках буде різною, тому необхідно вибрати, яке з показань має бути найбільш точним. Виходячи з цього, до щуп підключають резистор з таким опором і добіркою резистора R4 встановлюють стрілку приладу на відмітку, що відповідає цьому опору. На думку автора, такий опір може бути 5...6 Ом.

У процесі експлуатації пристрою виявився один ефект, пов'язаний із конструкцією стрілочного приладу. На його захисному склі накопичується заряд статичної електрики, здатний зупинити стрілку в довільному місці, зробивши цим подальшу роботу пристрою практично неможливою. Для усунення цього ефекту було проведено доопрацювання. Якщо шкала закріплена нерівно і є опуклості, її знімають, розпрямляють і щільно приклеюють своє місце мінімальною кількістю клею. Стрілки акуратно підгинають так, щоб вона переміщалася на мінімальній відстані від шкали і, отже, на максимальній від захисного скла. Корисно також встановити обмежувачі ходу стрілки, виготовлені з емальованого мідного дроту завтовшки 0,2...0,4 мм, які закріплюють з двох сторін під гвинти кріплення шкали.

Увага! При вимірюванні ЕПС конденсаторів слід дотримуватись певної обережності, оскільки існує ймовірність ураження електричним струмом зарядженого конденсатора!

Автор: А.Мулиндин, м.Алма-Ата, Казахстан

Дивіться інші статті розділу Вимірювальна техніка.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Якісний стрімінг відео з роздільною здатністю 8K 17.09.2019

Ізраїльська компанія Beamr, що займається розробкою програмних технологій кодування відеоконтенту, повідомила про важливе досягнення: їй вдалося побудувати систему, що здійснює потокове кодування відео в роздільній здатності 8K (7680 х 4320) в HEVC-формат (H.265) в реальному часі. Це стало можливо завдяки серверу на базі нового високопродуктивного процесора AMD EPYC 7742 сімейства Rome.

Використовуваний сервер базувався на одному 64-ядерному 7-нм процесорі EPYC 7742 з архітектурою Zen 2, що дозволило здійснювати кодування 8K відеопотоку в реальному часі з продуктивністю 79 кадрів в секунду при 10-бітному представленні кольоровості, необхідному для HDR. Але це досягнення стало можливим не тільки завдяки високопродуктивному обладнанню. Істотну частину успіху забезпечило і програмне забезпечення Beamr 5 для кодування H.265, розроблене фахівцями Beamr. Воно отримало спеціальні оптимізації для повноцінного використання всіх 128-потоків EPYC 7742, що дозволило повністю завантажити обчислювальні потужності сервера, що використовується.

Можливість кодування 8К HDR відео в реальному часі – це не просто демонстрація успіхів AMD та Beamr. Це досягнення має велику практичну цінність, оскільки 8K-телевізори вже почали свій шлях на ринок. Тепер доставка потокового контенту на такі пристрої спрощується, оскільки він може готуватися за допомогою одного невеликого сервера на базі одного процесора з 225 Вт тепловим пакетом. Як очікують у Beamr, подібна технологія трансляції у роздільній здатності 8K може виявитися затребуваною вже наступного року - під час літньої олімпіади в Токіо.

Високопродуктивні багатоядерні процесори EPYC хороші не тільки для живих трансляцій і телебачення. Системи на їх основі можуть використовуватися для побудови сервісів передачі відео на запит, для платформ хмарного ігрового стримінгу і т.п. З виходом EPYC покоління Rome подібні сервіси можуть почати замислюватися про перехід на більш високі дозволи, включаючи максимальний на сьогодні варіант 8K.

Повсюдне використання передачі 8K-контенту ще довгий час гальмуватиметься обмеженістю пропускної спроможності мережевих з'єднань і недостатнім поширенням 8K-телевізорів. Однак, як випливає з анонсу Beamr, EPYC принаймні здатні вирішити питання формування такого контенту на стороні, що передає. Так чи інакше це дасть певний поштовх розвитку індустрії у бік зростання дозволів.

Інші цікаві новини:

▪ Електричне павутиння

▪ Надсилання повідомлення за допомогою електронної телепатії

▪ Ручка-перекладач

▪ Контролер Silicon Motion SM2262 для SSD

▪ Зневага сніданком небезпечна для серця

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Електрику. ПТЕ. Добірка статей

▪ стаття Крупорушка-млин. Креслення, опис

▪ стаття Які розміри майданчика для тенісу? Детальна відповідь

▪ стаття Синеголовник польовий. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Транзисторний конвертер на 144 МГц. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Перетворювач напруги, 12/220 вольт 100 ват. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024