Как проверить tl431 мультиметром. Как проверить TL431: пошаговая инструкция и полезные советы

Как правильно проверить работоспособность микросхемы TL431. Какая простая схема нужна для тестирования TL431. На что обратить внимание при проверке TL431 мультиметром. Какие параметры важно измерить у TL431.

Содержание

Что такое микросхема TL431 и для чего она используется

TL431 — это интегральная микросхема, которая представляет собой регулируемый стабилизатор напряжения. Основные особенности TL431:

  • Имеет три вывода: анод, катод и опорный вход
  • Позволяет стабилизировать напряжение в диапазоне от 2,5 В до 36 В
  • Обеспечивает точную стабилизацию с погрешностью до 0,5%
  • Может работать с токами до 100 мА
  • Имеет низкое выходное сопротивление около 0,2 Ом

TL431 широко применяется в импульсных блоках питания, зарядных устройствах, схемах защиты от перенапряжения и других устройствах, где требуется стабилизация напряжения.

Почему важно проверять работоспособность TL431

Проверка TL431 перед использованием в устройстве очень важна по нескольким причинам:


  • Позволяет убедиться в исправности микросхемы и избежать проблем в работе устройства
  • Дает возможность выявить поддельные или бракованные экземпляры
  • Помогает определить соответствие параметров микросхемы заявленным в документации
  • Предотвращает выход из строя других компонентов схемы из-за неисправной TL431

Особенно важно проверять TL431 при покупке у неизвестных поставщиков или с торговых площадок, где встречаются подделки.

Простая схема для проверки TL431

Для базовой проверки работоспособности TL431 можно использовать следующую простую схему:

  • Источник питания 12 В
  • Резистор R1 = 1 кОм
  • Резистор R2 = 2,2 кОм
  • Проверяемая микросхема TL431
  • Светодиод
  • Мультиметр для измерения напряжений

Собрав эту схему, можно легко проверить основную функциональность TL431 и убедиться в ее исправности.

Пошаговая инструкция по проверке TL431

Для корректной проверки TL431 рекомендуется выполнить следующие шаги:

  1. Собрать тестовую схему на макетной плате
  2. Подать питание 12 В
  3. Измерить напряжение между катодом и анодом — оно должно составлять около 5 В
  4. Измерить напряжение на опорном входе — оно должно быть 2,5 В
  5. Изменяя сопротивление R2, проверить регулировку выходного напряжения
  6. Убедиться, что светодиод светится при напряжении выше 2,5 В на опорном входе

Если все измерения соответствуют ожидаемым значениям, можно считать TL431 исправной и пригодной для использования.


На что обратить внимание при проверке TL431 мультиметром

При проверке TL431 с помощью мультиметра важно учесть следующие моменты:

  • Правильно определить выводы микросхемы по маркировке
  • Использовать режим измерения постоянного напряжения
  • Соблюдать полярность при подключении щупов мультиметра
  • Измерять напряжения относительно общего провода схемы
  • Учитывать погрешность измерений мультиметра

Корректное проведение измерений позволит получить достоверные результаты при проверке TL431.

Какие параметры важно проверить у TL431

При тестировании TL431 рекомендуется проверить следующие ключевые параметры:

  • Опорное напряжение 2,5 В на входе REF
  • Диапазон регулировки выходного напряжения
  • Минимальное напряжение стабилизации (около 2,5 В)
  • Максимальный выходной ток (до 100 мА)
  • Температурный дрейф опорного напряжения
  • Выходное сопротивление (около 0,2 Ом)

Проверка этих параметров позволит убедиться в полной работоспособности микросхемы TL431.

Возможные проблемы при проверке TL431 и их решение

При тестировании TL431 могут возникнуть следующие проблемы:


  • Отсутствие стабилизации напряжения — проверить правильность подключения выводов
  • Низкое опорное напряжение — возможно, микросхема неисправна
  • Большой разброс параметров — вероятно, попалась подделка
  • Нестабильная работа — проверить качество контактов в схеме
  • Перегрев микросхемы — уменьшить ток нагрузки

Внимательный анализ возникающих проблем поможет выявить причину и устранить неполадки при проверке TL431.

Советы по правильному использованию TL431 в устройствах

Для корректной работы TL431 в реальных схемах рекомендуется:

  • Использовать качественные компоненты обвязки
  • Обеспечить хороший теплоотвод при больших токах
  • Применять развязывающие конденсаторы по питанию
  • Не превышать максимально допустимые параметры
  • Учитывать температурный дрейф параметров
  • При необходимости использовать внешний усилительный транзистор

Соблюдение этих рекомендаций обеспечит надежную и стабильную работу устройств на базе TL431.


Как проверить TL431

Заказал я себе немного тех самых TL431, а это не что иное как интегральная схема трёхвыводного регулируемого параллельного стабилизатора напряжения с улучшенной температурной стабильностью.

Даташит

Как я уже не однократно писал, радиоэлементы полученные с Алика, даже с проверенных магазинов, желательно проверять по получению.
Для проверки этого элемента можно собрать простенькую схему:

Результат работы схемы должен быть следующий: при таком положении кнопки SB1 как на схеме, на выходе должно быть 5В, при нажатой кнопке — 2,5В, так как судя по Даташиту опорное напряжение равно именно те 2,5В.

Реклама
-_- **Распродажа**
Реклама
-_- **Распродажа**
Собираем на макетке схемку и проводим измерения:

На входе 12В:

В исходном положении положенные 5В:

Вместо кнопки у меня перемычка и опорное напряжение 2,5В:

Вывод: все соответствует требованиям, это конечно не все, можно было бы заморочиться и проверить все параметры, которые указаны в документации, но в данном случае я не вижу в этом никакого смысла.

Когда-то встречал статью о возможности проверить TL431 c помощью универсального тестера, не помню всего, но общий смысл такой, в разных положениях проверяем микросхемку, а это именно микросхемка(!) и запоминаем что нам показывают и сравниваем с эталоном…

но я думаю собрать такую схемку намного проще и информативнее, хотя каждый решает для себя сам))

И на последок для чего я все это дело заказал:

Схема будет такой:

Реклама
1 шт./лот LT1083CP Стабилизатор с малым падением напряжения, регулируемый, 2.6В до 30В
Реклама
25 моделей кнопок

Смысл схемы в отображении критического разряда батареи, куда применять — исходя из предыдущей статьи про перевод универсального тестера на литий, я вам не скажу)))

И первые тесты этой схемы:

Схема срабатывает очень четко(!), но есть одно НО, схема отказалась у меня работать с красным светодиодом, а вот с синим, который видно на картинках, работает отлично, пока не разобрался почему, но будем искать, синий мне не нравится. Так же еще потестирую в плане потребления тока, есть ли смысл ставить кнопку или приемлемо оставить постоянно включенным это устройство. Все это я расскажу в следующей статье)
Скажу одно есть в планах оснастить рад устройств таким индикатором и даже заказать платки у Китайских друзей, такого опыта у меня еще нет, если будет все подробно расскажу.

Tl431 как проверить работоспособность — Вместе мастерим

А что еще нужно радиолюбителю, кроме хорошего паяльника и интересной схемы.

Заказал я себе немного тех самых TL431, а это не что иное как интегральная схема трёхвыводного регулируемого параллельного стабилизатора напряжения с улучшенной температурной стабильностью.

Как я уже не однократно писал, радиоэлементы полученные с Алика, даже с проверенных магазинов, желательно проверять по получению.
Для проверки этого элемента можно собрать простенькую схему:

Результат работы схемы должен быть следующий: при таком положении кнопки SB1 как на схеме, на выходе должно быть 5В, при нажатой кнопке — 2,5В, так как судя по Даташиту опорное напряжение равно именно те 2,5В.

Собираем на макетке схемку и проводим измерения:

На входе 12В:

В исходном положении положенные 5В:

Вместо кнопки у меня перемычка и опорное напряжение 2,5В:

Вывод: все соответствует требованиям, это конечно не все, можно было бы заморочиться и проверить все параметры, которые указаны в документации, но в данном случае я не вижу в этом никакого смысла.

Когда-то встречал статью о возможности проверить TL431 c помощью универсального тестера, не помню всего, но общий смысл такой, в разных положениях проверяем микросхемку, а это именно микросхемка(!) и запоминаем что нам показывают и сравниваем с эталоном.

но я думаю собрать такую схемку намного проще и информативнее, хотя каждый решает для себя сам))

И на последок для чего я все это дело заказал:

Схема будет такой:

Смысл схемы в отображении критического разряда батареи, куда применять — исходя из предыдущей статьи про перевод универсального тестера на литий, я вам не скажу)))

И первые тесты этой схемы:

Схема срабатывает очень четко(!), но есть одно НО, схема отказалась у меня работать с красным светодиодом, а вот с синим, который видно на картинках, работает отлично, пока не разобрался почему, но будем искать, синий мне не нравится. Так же еще потестирую в плане потребления тока, есть ли смысл ставить кнопку или приемлемо оставить постоянно включенным это устройство. Все это я расскажу в следующей статье)

Скажу одно есть в планах оснастить рад устройств таким индикатором и даже заказать платки у Китайских друзей, такого опыта у меня еще нет, если будет все подробно расскажу.

Добрый день, друзья!

Сегодня мы с вами познакомимся с еще одной «железкой», которая используется в компьютерной технике. Она применяется не так часто, как, скажем, транзистор или диод, но тоже достойна внимания.

Что это такое – источник опорного напряжения TL431?

В блоках питания персональных компьютеров можно встретить микросхему источника опорного напряжения (ИОН) TL431.

Можно рассматривать ее как регулируемый стабилитрон.

Но это именно микросхема, так как в ней помещено более десятка транзисторов, не считая других элементов.

Стабилитрон – это такая штуковина, которая поддерживает (стремится поддержать) постоянное напряжение на нагрузке. «А зачем это нужно?» – спросите вы.

Дело в том, что микросхемы, из которых состоит компьютер – и большие и малые – могут работать лишь в определенном (не очень большом) диапазоне питающих напряжений. При превышении диапазона весьма вероятен выход их из строя.

Поэтому в блоках питания (не только компьютерных) применяются схемы и компоненты для стабилизации напряжения.

При определенном диапазоне напряжений между анодом и катодом (и определенном диапазоне токов катода) микросхема обеспечивает на своем выходе ref опорное напряжение 2,5 В относительно анода.

Используя внешние цепи (резисторы) можно варьировать напряжение между анодом и катодом в достаточно широких пределах – от 2,5 до 36 В.

Таким образом, нам не нужно искать стабилитроны на определенное напряжение! Можно просто изменять номиналы резисторов и получить нужное нам уровень напряжения.

В компьютерных блоках питания существует источник дежурного напряжения + 5VSB.

Если вилка блока питания вставлена в сеть, оно присутствует на одном из контактов основного питающего разъема — даже если компьютер не включен.

При этом часть компонентов материнской платы компьютера находится под этим напряжением.

Именно с помощью него и происходит запуск основной части блока питания – сигналом с материнской платы. В формировании этого напряжения часто участвует и микросхема TL431.

При выходе ее из строя величина дежурного напряжения может отличаться — и довольно сильно — от номинальной величины.

Чем это может нам грозить?

Если напряжение +5VSB будет больше чем надо, компьютер может «зависать», так как часть микросхем материнской платы питается повышенным напряжением.

Иногда такое поведение компьютера вводит неопытного ремонтника в заблуждение. Ведь он измерил основные питающие напряжения блока питания +3,3 В, +5 В, +12 В – и увидел, что они находятся в пределах допуска.

Он начинает копать в другом месте и тратит массу времени на поиск неисправности. А надо было просто измерить и напряжение дежурного источника!

Напомним, что напряжение +5VSB должно находиться в пределах 5% допуска, т.е. лежать в диапазоне 4,75 – 5,25 В.

Если напряжение дежурного источника будет меньше необходимого, компьютер может вообще не запуститься.

Как проверить TL431?

«Прозвонить» эту микросхему как обычный стабилитрон нельзя.

Чтобы убедиться в ее исправности, нужно собрать небольшую схему для проверки.

При этом выходное напряжение в первом приближении описывается формулой

Vo = (1 + R2/R3) * Vref (см даташит*), где Vref — опорное напряжение, равное 2,5 В.

При замыкании кнопки S1 выходное напряжение будет иметь величину 2,5 В (опорное напряжение), при отпускании ее – величину 5 В.

Таким образом, нажимая и отжимая кнопку S1 и измеряя мультиметром сигнал на выходе схемы, можно убедиться в исправности (или неисправности) микросхемы.

Проверочную схему можно сделать в виде отдельного модуля, используя 16-контактный разъем для DIP-микросхемы с шагом выводов 2,5 мм. Питание и щупы тестера подключаются при этом к выходным клеммам модуля.

Для проверки микросхемы нужно вставить ее в разъем, понажимать кнопку и посмотреть на дисплей тестера.

Если микросхема не вставлена в разъем, выходное напряжение будет равным примерно 10 В.

Вот и все! Просто, не правда ли?

*Даташит – это справочные данные (data sheets) на электронные компоненты. Их можно найти поисковиком в Интернете.

С вами был Виктор Геронда. До встречи на блоге!

Обсуждение: 9 комментариев

Так как резисторы делителя одинаковые (напряжение источника делится пополам), то выходной транзистор усилителя (ТЛ-ки) откроется при напряжении, чуть превышающем 5 вольт. На входе R в этом случае с делителя R2-R3 будет сниматься чуть больше 2,5 вольт.

Привет, скажите, хочу переделать блок питания с 12в на 17в, тлка есть, но катод и управляющий по схеме спаяны,так что разрезать дорожку и впаять переменник или как увеличить напряжение,спасибо.

Виктор, если это компьютерный блок питания, то можно включить последовательно напряжения +12В и +5В, как раз и будет 17В. Без всяких переделок.

Здравствуйте, Виктор. Получить 17 В так, как это вы предлагаете, не получится. Дело в том, что 5В и 12В обмотки конструктивно уже соединены в трансформаторе через общую землю. То есть, соединив +12В на +5В вы просто устроите КЗ. 12 В цепь будет работать на 5 В цепь как на нагрузку с низким внутренним сопротивлением и блок питания сгорит. В простейшем случае получить + (-) 17 (или, например + (-) 24 В) можно путем подключения, например к — 5 В выходу и к +12 В выходу. Между ними как раз и будет 17 В, но при этом нужно будет не допускать соприкосновения корпуса БП с землей устройства, которое вы питаете. Аналогично можно получить 24 В, если подключить свое устройство между +12В и -12В. Подобные простые варианты использования БП с повышенным напряжением питания имеют недостатки. Во-первых, ток потребляемый от такого источника будет ограничиваться возможностями БП по току в цепях -12В и -5В. Предельный ток в этих цепях, как правило не больше 0,5 А. Для увеличения тока, нужно вместо штатных диодов типа RF102 (их ток 1 А) поставить диоды Шоттки с отрицательным выходным напряжением или, в крайнем случае, в параллель штатным диодам, можно впаять несколько аналогичных на требуемый ток. При этом также необходимо увеличить емкость электролитических конденсаторов с 100-470 мкФ до 1000-2000 мкФ. Есть и другие способы. Например можно изменить величину резистора в цепи обратной связи (с выхода +5В на первую ножку, например микросхемы DBL494), который определяет постоянный уровень напряжения (+5В). Но в этом случае не во всех блоках питания удается «обмануть» схему стабилизации напряжения и существенно изменить напряжение, более чем на 1,5-2 В без нарушения работы БП (может срабатывать защита или появляться в момент питания выбросы напряжения). Такой фокус проходит в простых, древних схемах. Удавалось, таким образом регулировать напряжение с +/- 12 В до +/-20 В (требуется перепайка электролитов на напряжение не менее 25 В). Есть и другие варианты с доработкой конструкции трансформатора. Обмотки 5 В и 12 В, в большинстве трансформаторов, конструктивно, выполнены в виде нескольких параллельно включенных обмоток. Если их разъединить и включить в качестве дополнительных обмоток, можно получить несколько вариантов более высоких выходных напряжений. К этим дополнительным можно подключить диоды Шоттки, рассчитанные на это напряжение и требуемый ток и получить из компьютерного блока питания мощный, высокостабильный источник питания для Hi-Fi усилителя большой мощности с напряжением от (+/-) 17 до 36 В. Если кому, интересно, то более подробно о этих вариантах я расскажу в ближайших выпусках на своем канале High-End в ФБ и Ютубе. Ссылка по запросу.

Добрый день. Подскажите как поднять напряжение с5,3 до 12 В на зарядном собрании на базе tl431. Что нужно поменять?

Сразу оговорюсь, что данная статья не панацея. У кого-то это может не пройти.

Для начала я расскажу о TL431, и для чего она служит. TL431 это управляемый стабилитрон с помощью которого можно получить стабилизированное напряжения в широких пределах от 2,5 вольта до 36 вольт. Применяя эту микросхему можно сделать источник опорного напряжения для блоков питания, а также для различных измерительных схем.

Рисунок взят из даташита компании ON Semiconductor

Ниже приведены два варианта даташит для этой микросхемы

Цоколевка этой микросхемы наилучшим образом отображена в даташите компании ON Semiconductor

В даташите Texas Instruments обнаружена одна небольшая деталь

На всех рисунках есть одна надпись «top view» это переводится как «вид сверху» при невнимательном просмотре даташит, не зная, что это может обозначать, можно неправильно распаять на плате.

В одной из своих схем я применил микросхему TL431, и она оказалась неисправной. Поискав по форумам я нашел способ проверки этой микросхемы. А в некоторых местах я видел как вызванивают эту микросхему с помощью мультиметра но, увы, все это не то. Я тоже сначала попытался проверить мультиметром но сразу отложил в сторону это мероприятие. И решил попробовать проверить с помощью универсального тестера компонентов, который был ранее приобретен на алиэкспресс.

Во время проверки составил таблицу. Сначала проверил в режиме двухполюсника (если в таблице указаны два вывода, просто необходимо объединить оба вывода вместе).

Схемы и принципы работы стабилизатора TL431

Схемы и радиоэлектроника: ПРОВЕРКА ИСТОЧНИКА ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ TL431, Измерители – читайте на портале Радиосхемы

Как проверить TL431 мультиметром?

Многие, кто первый раз столкнулись с микросхемой TL431, часто называют ее транзистор TL431 и пытаются ее проверять мультиметром. Толку от этой проверки будет ноль, т.к. сопротивление между выводами в разных случаях разное и отличается от детали к детали. Для правильной проверки микросхемы TL431 необходимо ее подключить в очень простенькую схему.

Источник: http://diodnik.com/kak-proverit-tl431/

Что из себя представляет микросхема TL431

Эту микросхему, разработанную в 70-х годах ХХ века, часто называют «регулируемым стабилитроном», и на схеме обозначают, как стабилитрон с двумя классическими выводами – анодом и катодом. Также имеется третий вывод, о назначении которого позже. На вид микросборка стабилитрон совсем не напоминает. Выпускается, как обычная микросхема, в нескольких вариантах корпуса. Изначально изготавливались варианты только под плату с отверстиями (true hole), с развитием SMD-технологий TL431 стали «упаковывать» и в корпуса для поверхностного монтажа, включая популярные SOT с различным количеством выводов. Минимально необходимое для работы количество ног – 3. Некоторые корпуса содержат большее количество выводов. Излишние ножки либо никуда не подключены, либо задублированы.

Источник: http://odinelectric.ru/equipment/electronic-components/kak-rabotaet-mikroshema-tl431

Стабилитрон TL431 имеет следующие основные функции:

  • Выходное напряжение устанавливается или программируется до 36 вольт
  • Низкое выходное сопротивление около 0,2 Ома
  • Пропускная способность до 100 мА
  • В отличие от обычных диодов Зенера, генерация шума в TL431 незначительна.
  • Быстрое переключение.

Источник: http://fornk.ru/2566-tl431-integralnyj-stabilizator-napryazheniya-opisanie-i-primenenie/

Характеристики TL431

  • Максимальное входное напряжение TL431 – 36В
  • Диапазон напряжений выхода TL431 – 2.5-36В
  • Максимальный выходной ток TL431 – 100мА
  • Минимальный ток нагрузки – 1мА
  • Опорное напряжение микросхемы – 2.5В
  • Погрешность напряжения на выходе – 0.5%, 1%, 2%
  • Сопротивление на выходе – 0.2 Ом
  • Рабочий температурный диапазон – -40-125°C

Источник: http://RusElectronic.com/tl431/

Как проверить TL431?

Резистор R3 подбирается таким образом, что бы ток, проходящий через светодиод, не превышал 20мА. Сопротивления R2 и R3 — это балансировочные резисторы, от них будет зависеть, при каком напряжении источника питания загорится светодиод. TL431 откроется лишь тогда, когда напряжение на ее управляющем выводе достигнет 2,5В.

Включенная в такую схему TL431 является отличным индикатором повышения напряжения. Поскольку напряжение источника будет фиксированное — 5В, то управление микросхемой будет производиться с помощью подстроечного резистора R2.

Для наглядного теста, эта схемка реализована на макетной плате, но ее можно смело смонтировать в маленький корпус и получить полезный девайс, если есть необходимость в частой проверки данной микросхемы. В исходном состоянии светодиод не горит, TL431 — закрыта.

Дальше стоит изменять сопротивление подстроечного резистора до тех пор, пока  микросхема не откроется. Светодиод загорается сразу ярко, нет переходного момента или тусклого свечения.

Эту схему также можно смело использовать как индикатор заряда батареи или другого сигнализатора повышения напряжения. На этом этапе проверка TL431 окончена, микросхема функционирует правильно, и можно сказать, что она полностью рабочая.

comments powered by HyperComments

Источник: http://diodnik.com/kak-proverit-tl431/

Видео

Раз дело «выгорело» и пробник теперь есть, осталось помнить об этом и суметь в случае необходимости быстро его идентифицировать из числа других в таких, же корпусах, что лежат в предназначенной для этого коробке. А ещё нужно помнить, что рабочее напряжение пробника 12 вольт, что при не подключённом TL431 мультиметр будет показывать напряжение 10 вольт, при подключённом 5 вольт, а при нажатой кнопке 2,5 вольта и вдобавок правильно установить проверяемый компонент в панельку.  А можно особо и не запоминать, а оформить соответствующим образом лицевую панель. Автор проекта: Babay iz Barnaula.

   Форум по измерительным устройствам

Источник: http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/proverka_istochnika_opornogo_naprjazhenija_tl431/15-1-0-1194

Аналоги TL431

Так, как микросхема обрела большую популярность, сейчас не составляет труда найти ее аналоги. Если вы ищете аналоги от отечественных производителей, то вот список для вас:

  • КР142ЕН19
  • КР142ЕН19А
  • К1156ЕР5Т

Самыми полноценными аналогами являются:

Также на замену Tl431 можно использовать:

  • KA431AZ
  • KIA431
  • HA17431VP
  • IR9431N
  • AME431BxxxxBZ
  • AS431A1D
  • LM431BCM
  • HA17431A, KIA431
  • APL1431

Для большинства из этих вариантов, схему менять не придется. Но стоит проверять datasheet каждой из них, чтобы быть уверенным, что цоколевка не отличается от TL431.

Источник: http://RusElectronic.com/tl431/

Datasheet TL431

Datasheet находится на официальном сайте производителя. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf

Или на нашем сайте по ссылке.

В нем вы можете найти наиболее полный характеристики, все спецификации, возможности, примеры использования – всю информацию которая есть о данной микросхеме. Помимо этого, там находится информация для производств: виды, маркировки, упаковки, поддержка и прочее.

Источник: http://RusElectronic.com/tl431/

Графики электрических характеристик

Графическое построение для различных параметров можно увидеть в техническом описании, сопровождающем данный электронный элемент.


Графики параметрических процессов

Применение управляемого стабилитрона в построении электронных схем не вызывает особых трудностей. Невысокая стоимость и доступность делают ИС TL431 микросхемой широкого применения. При демонтаже и монтаже на готовых платах можно ориентироваться на обозначения названий выводов, которые наносятся на поверхность платы.

Источник: http://volt-race.ru/drugoe/mikroshema-tl431.html

Производители TL431

Из-за своей невероятной популярности, TL431 производится почти всеми наиболее крупными предприятиями, которые специализируются на производстве микросхем. Однако, не все из них продаются в СНГ, множество продаются только за рубежом. Среди тех компаний, чья продукция поступает к нам:

  1. Texas Instruments
  2. ONS
  3. STM
  4. Nexperia
  5. HTC
  6. NXP Semiconductors

Остальные изготовители этой продукции, чья продукция недоступна у нас: Hotchip Technology, Calogic, Motorola, HIKE Electronics, Fairchild Semiconductor.

Источник: http://RusElectronic.com/tl431/

Микросхема TL431 (стабилитрон TL-431): параметры и характеристики микросхемы

Есть много известных, знаковых, новаторских и одновременно простых конструкций интегральных схем, которые превзошли ожидания своих создателей, стали популярными и даже как-то повлияли на развитие электроники. Одна из них управляемый стабилитрон tl431. Сделанная в 1978 году микросхема tl431 до сих пор широко применяется во многих профессиональных и любительских проектах.

Внешний вид TL431

Эксплуатационные характеристики tl431

Чтобы составить представление о конструкции tl431, надо изучить datasheet устройства или описание микросхемы на русском языке, которое можно найти в сети.

Часто tl431-ая система представлена в виде компаратора или конкретного транзистора с опорным напряжением 2,5 В и напряжением насыщения около 2 В. Транзистор открывается в момент достижения напряжения между анодной (Anode) и входной (Reference) клеммой 2,5 В, ток начинает протекать от анода к катоду. Если напряжение ниже величины открытия, транзистор запирается. Интерпретация схемы тл в виде такого транзистора облегчает понимание ее работы.

Упрощенное представление tl431

Фактически, это интегральная схема с расширенной внутренней структурой, состоящей из нескольких транзисторов, резисторов и конденсаторов.

В «даташите» представлены различные параметры системы, главными рабочими характеристиками являются:

  1. Максимальное катодное напряжение 36 В;
  2. Источник очень стабилен, имеет температурный дрейф обычно около 3-7 мВ;
  3. Входной ток (Ref) составляет 1-5 мкА;
  4. Минимальное значение катодного тока рекомендуется 1 мА, максимальное 100 мА.

Преимущества tl431:

  • регулируемое напряжение;
  • потребляет мало энергии;
  • защищает аккумулятор от глубокой разрядки;
  • может использоваться, как регулируемый Z-диод и как управляемый усилитель;
  • обладает только тремя контактами;
  • низкая стоимость.

Цоколевка микросхемы зависит от фирмы-изготовителя и может различаться. Если радиолюбители выпаивают tl431 из какой-либо платы, то распиновка будет на ней видна.

Цоколёвка tl431 с несколькими разновидностями исполнения представлена на рисунке.

Разновидности распиновки tl431

Схема включения

Для tl431 схема включения зависит от того, для каких целей предназначается устройство. Простейшее его применение стабилизация напряжения заданной величины.

На вход tl431 подключается делитель напряжения, выполненный с помощью пары резисторов. С учетом технических данных микросхемы можно вычислить требуемые сопротивления.

Допустим, на выходе необходимо получить 5 В. Расчеты ведутся на основании формулы:

Vout = (1 + R1/R2) x Vref.

Полная формула записывается в виде:

Vout = (1 + R1/R2) x Vref + (Iref x R1), но вторую часть уравнения можно игнорировать, так как это очень маленькое значение, хотя все будет зависеть от используемой схемы.

  1. 5 В = (1 + R1/R2) х 2,5;
  2. R1/R2 = 1.

Так как соотношение сопротивлений равно 1, должны использоваться два резистора с одинаковым сопротивлением.

Второй пример для выходного напряжения 2,75 В:

  1. 2,75 В = (1 + R1/R2) х 2,5;
  2. R1/R2 = 0,1.

Например, если один резистор взят сопротивлением 1 кОм, то другой должен быть 10 кОм.

Схема стабилизатора напряжения

В результате опорное напряжение сохраняется на уровне 2,5 В, останавливая свой выбор на различных сопротивлениях делителя, можно создать стабилизатор заданного значения напряжения.

Важно! В случае необходимости стабилизировать напряжение 2,5 В делитель не используется, а входной вывод tl431 соединяется с катодом.

Стабилизатор тока

Микросхема tl431 находит применение и как стабилизатор тока. Здесь для расчета сопротивления при желаемом токе применяется формула:

R2 = Vref/Io, где:

  • R2 – сопротивление,
  • Io – желаемый ток.

Так как напряжение Vref = 2,5 В, то R2 = 2,5/Io. При этом через сопротивление R2 выполняется обратная связь для сохранения уровня входного напряжения Vref.

Стабилизатор тока

Схемы с датчиками

Во многих схемах необходимо контролировать параметры при помощи различных датчиков (фоторезисторов, терморезисторов). Общая схема получается похожей, как для делителя, за исключением замены одного из сопротивлений. На его месте устанавливается, например, терморезистор, а катод tl431 подключается к катушке реле. Значение температуры устанавливается при помощи потенциометра. Когда температура превышает предел срабатывания, соотношение сопротивлений изменяется, напряжение на контакте управления tl431 превышает уровень открывания, ток пропускается на катушку реле, имеющую замыкающие контакты в цепи нагрузки.

Схема с термодатчиком

Зарядное устройство

Для зарядных устройств важно ограничивать параметры тока и напряжения заряда во избежание повреждения аккумуляторов. Такая схема легко может быть реализована с применением интегральной микросхемы tl431 и других элементов:

  1. Если выходное напряжение не достигло показателя 4,2 В, регулирование зарядного тока осуществляется посредством транзисторов и резисторов;
  2. По достижении значения 4,2 В выходное напряжение ЗУ контролируется tl431, не позволяя ему повышаться дальше.

Проверка микросхемы

Радиолюбители задаются вопросом, как проверить tl431 мультиметром? Простая прозвонка микросхемы невозможна, ведь она содержит много элементов. Но есть способ, как проверить работоспособность устройства, собрав специальную схему из резисторов, кнопки и самой ТЛ-схемы. Подключение мультиметра на выход схемы теперь поможет определить исправность tl431.

Схема проверки tl431

Если нажать на кнопку, тестер покажет выходное напряжение 2,5 В, при отпущенной кнопке – 5 В.

При создании устройства предполагалось, что все микросхемы данного типа от разных производителей будут иметь цифровые символы 431, а буквенные могут отличаться, например, az431, другой аналог KIA431. Затем стали менять и цифры. Для tl431 аналог отечественный тоже существует. Это КР142ЕН19.

Видео

Оцените статью:

Электроника | Все своими руками

— Эдуард Орлов Просмотры 2 960

Принес мне знакомый на ремонт магнитофон KENWOOD KDC-M4524. Подключив к нему питание от этого стабилизированного блока питания, магнитофон не подал признаков жизни. Предохранитель оказался сгоревшим.…

Загрузка…

— Эдуард Орлов Просмотры 711

Приветствую друзья. Хочу показать как простым способом можно поднять питание компьютерного блока питания в домашних условиях.

Загрузка…

— Эдуард Орлов Просмотры 36 088

Наверняка вы в курсе какая сейчас обстановка со светом в Крыму, по вечерам при выключении света вынуждены сидеть при лампах и светодиодных лентах. Но для…

Загрузка…

— Эдуард Орлов Просмотры 4 072

Постоянно обломанные щупы на дешевых китайских мультиметрах, это пожалуй самая частая проблема в практике радиолюбителя. А мультиметр это самый основной инструмент для измерений, его надо…

Загрузка…

— Эдуард Орлов Просмотры 12 315

Был у меня когда то отличный фонарик для подводного плаванья, но накрылась там лампочка и сдох АКБ свинцово-кислотный. Тот еще раритет, и не хотелось как…

Загрузка…

— Эдуард Орлов Просмотры 1 789

Приветствую. Данное устройство будет полезно большому количеству самодельщиков, особенно тем, кто заниматься перемоткой и тому подобному. При ремонте двигателей и генераторов, это устройство может стать…

Загрузка…

— Эдуард Орлов Просмотры 751

Приветствую. Применение диодов Шотки в диодных мостах очень часто встречаеться в нашей практике. Для самодельных схем, радиолюбители частенько применяют выпрямительные мосты на диодах Шоттки. Использование…

Загрузка…

— Эдуард Орлов Просмотры 241

Столкнувшись с самостоятельным ремонтом лампочек экономок, симисторных регуляторов мощности или диммеров, многие, не найдя реальной поломки, начинают искать причину в такой неприметной детали, как динистор.

Загрузка…

— Эдуард Орлов Просмотры 247

Приветствую. Диоды Шоттки благодаря своему быстродействию зачастую используются в импульсных стабилизаторах, а также в выпрямителях блоках питания ПК. Проверка на исправность диода Шоттки ничем особо…

Загрузка…

— Эдуард Орлов Просмотры 1 482

Здравствуйте, а помните, раньше были магнитофоны способные выбирать тон музыки. Магнитофоны давно ушли, а послушать музыку хочется сейчас, и выбрать именно ту тональность музыку, которую…

Загрузка…

Фотореле с гистерезисом на tl431

Микросхема tl431 содержит всего три вывода: катод, анод и управляющий электрод, который, как видно из блок-схемы, является неинвертирующим входом операционного усилителя. ОУ здесь работает как компаратор: на инвертирующий вход подается 2,5В от внутреннего источника опорного напряжения, на неинвертирующий вход подается напряжение от схемы. Если оно достигнет 2,5В, компаратор сработает и выходной транзистор откроется.

Максимальный ток катода 100мА, напряжение катод-анод не более 36В. Микросхема обладает хорошей термостабильностью: в интервале температур от -40 до +120 градусов напряжение срабатывания изменяется всего на 7мВ.

Распиновка микросхемы tl431, вид сверху:

Проверить исправность tl431 можно мультиметром в режиме прозвонки диодов. Для этого красный щуп мультиметра соединяем с анодом а черный с катодом, мультиметр покажет падение 0,6В на внутреннем диоде. Меняем местами щупы и мультиметр покажет обрыв. Теперь не отсоединяя щупы соединим управляющий электрод с катодом. Мультиметр покажет падение 2,49В

Микросхема применяется в основном в источниках питания в качестве управляемого стабилитрона. Но можно собрать на ней и очень простое фотореле:

Схема очень простая, но имеет недостатки. При медленном изменении освещенности светодиод загорается и тухнет плавно, отсутствует гистерезис, требуется высокоомный резистор.

Если поменять местами фотодиод и резистор схема инвертируется: светодиод будет загораться при увеличении освещенности. В этом случае резистор потребуется меньшего номинала, а чтобы светодиод опять загорался при уменьшении освещенности его тоже нужно подключить инверсно — между катодом и анодом tl431:

Чтобы еще больше уменьшить сопротивление этого резистора, можно применить фототранзистор. В этом случае будет достаточно сопротивления 100-150кОм:

Если нет готового фототранзистора можно использовать соединение фотодиода и транзистора. Транзистор можно взять любой маломощный. Подойдет даже кт315. Чем больше коэффициент передачи этого транзистора, тем чувствительнее будет фототранзистор.

Гистерезис и резкое переключение можно получить добавив еще один транзистор.

При уменьшении освещенности фототранзистора его сопротивление растет, напряжение на нем нарастает. Когда оно начнет приближаться к отметке 2,49В стабилитрон tl431начнет открываться. Вместе с ним начнет открываться транзистор и напряжение на управляющем выводе tl431 начнет нарастать быстрее за счет резистора обратной связи R2. Приоткрывание tl431 вызывает приоткрывание транзистора, а приоткрывание транзистора вызывает еще большее открывание tl431. Процесс происходит лавинообразно.

Транзистор и tl431 полностью открыты, светодиод светится. Если теперь начать плавно увеличивать освещенность фототранзистора, это не вызовет моментального закрытия tl431 и транзистора. Транзистор у нас полностью открыт, к верхнему плечу делителя R1VT1 — резистору R1, оказывается параллельно подключен резистор R2. Этим резистором обеспечивается гистерезис. Сопротивление верхнего плеча делителя стало меньше, и теперь для закрытия tl431 нужно осветить фототранзистор чуть сильнее чем он был освещен в момент включения светодиода. Чем меньше сопротивление резистора R2, тем шире петля гистерезиса, то есть тем сильнее нужно теперь осветить фототранзистор, чтобы светодиод погас.

Намного проще понять что такое гистерезис, собрав схему самому, и наблюдая за ее работой при различных значениях резистора R2.

Чтобы этой схемой включать большую нагрузку можно на место светодиода поставить оптопару и симистор. Для механического реле нужно добавить в схему стабилизатор напряжения для питания делителя, так как при срабатывании реле проседает напряжение питания и реле начинает быстро включатся и выключатся.

Стабилизатор можно поставить на напряжение от 5 до 9В. Диод D1 отключает резистор R2 от минуса. В предыдущей схеме он был не нужен, так как в коллекторной цепи был резистор 1кОм и светодиод. Сопротивление обмотки реле обычно очень маленькое и при закрытом транзисторе резистор R2 окажется подключен параллельно фототранзистору и схема работать не будет.

Транзистор VT1 должен быть с током коллектора превышающим ток срабатывания реле. Резистор R4 ограничивает базовый ток транзистора. Берем ток, достаточный для срабатывания реле. Пусть это будет скажем 200mA. Коэффициент передачи тока транзистора пусть будет 100. Значит для получения такого тока коллектора, базовый ток должен быть не менее чем 2mA. То есть взяли желаемый ток коллектора и поделили на коэффициент передачи тока транзистора, получили минимальный базовый ток. Этот ток лучше всегда брать с запасом, так как коэффициент передачи транзисторов имеет разброс. Теперь находим нужный номинал резистора. Берем напряжение питания, отнимаем 2,5-3 вольта(столько падает на tl431 и переходе транзистора) и делим на необходимый ток базы. Расчетное сопротивление получилось 4,5кОм. Берем ближайшее меньшее значение 4,3кОм. Резистор R3 служит для надежного закрытия транзистора.

Блок питания на микросхеме tl431. Схема включения стабилитрона tl431 и проверка микросхемы мультиметром

В этой статье мы узнаем, как работает интегральный стабилизатор напряжения TL431, в регулируемых блоках питания.

Технически TL431 называется программируемым шунтирующим регулятором, простыми словами это может быть определено как регулируемый стабилитрон. Давайте рассмотрим его спецификацию и указания по применению.

Стабилитрон TL431 имеет следующие основные функции:

  • Выходное напряжение устанавливается или программируется до 36 вольт
  • Низкое выходное сопротивление около 0,2 Ома
  • Пропускная способность до 100 мА
  • В отличие от обычных диодов Зенера, генерация шума в TL431 незначительна.
  • Быстрое переключение.

Общее описание TL431

TL431 — регулируемый или программируемый регулятор напряжения.
Необходимое выходное напряжение может быть установлено с помощью всего двух внешних (делитель напряжения), подключенных к выводу REF.

На приведенной ниже схеме показана внутренняя структурная схема устройства, а также PIN-код обозначения.

Распиновка TL431

Схема включения стабилитрона TL431

Теперь давайте посмотрим, как этот прибор может быть использован в практических схемах. Схема ниже показывает, как можно использовать TL431 в роли обычного регулятора напряжения:

Приведенный выше рисунок показывает, как с помощью всего пары резисторов и TL431 получить регулятор, работающий в диапазоне 2,5…36 вольт. R1 представляет собой переменный резистор, который используется для регулировки выходного напряжения.

Следующая формула справедлива для вычисления сопротивлений резисторов, в случае если мы хотим получить какое-то фиксированное напряжение.

Vo = (1 + R1/R2)Vref

При совместном применении стабилизаторов серии 78xx (7805,7808,7812..) и TL431 можно использовать следующую схему:

TL431 катод соединен с общим выводом 78xx. Выход 78xx подключен к одной из точки резисторного делителя напряжения, который определяет выходное напряжение.

Вышеуказанные схемы использования TL431 ограничены выходным током 100 мА максимум.

Для получения более высокого выходного тока может быть использована следующая схема.

В приведенной выше схеме большинство компонентов схожи с обычным регулятором, приведенным выше, за исключением того, что здесь катод подключен к плюсу через резистор и к их точке соединения подсоединена база буферного транзистора. Выходной ток регулятора будет зависеть от мощности данного транзистора.

Области применения TL431

Выше изложенные варианты применения TL431 могут быть использована в любом месте, где требуется точность настройки выходного напряжения или опорного напряжении. В настоящее время это широко используется в импульсных источниках питания для генерации точного опорного напряжения.

(скачено: 846)

Сразу оговорюсь, что данная статья не панацея. У кого-то это может не пройти.

Для начала я расскажу о TL431, и для чего она служит. TL431 это управляемый стабилитрон с помощью которого можно получить стабилизированное напряжения в широких пределах от 2,5 вольта до 36 вольт. Применяя эту микросхему можно сделать источник опорного напряжения для блоков питания, а также для различных измерительных схем.

Рисунок взят из даташита компании ON Semiconductor

Ниже приведены два варианта даташит для этой микросхемы

  1. Даташит компании ON Semiconductor https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TL431-D.PDF
  2. Даташит компании Texas Instruments http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf

Цоколевка этой микросхемы наилучшим образом отображена в даташите компании ON Semiconductor

В даташите Texas Instruments обнаружена одна небольшая деталь

На всех рисунках есть одна надпись «top view» это переводится как «вид сверху» при невнимательном просмотре даташит, не зная, что это может обозначать, можно неправильно распаять на плате.

В одной из своих схем я применил микросхему TL431, и она оказалась неисправной. Поискав по форумам я нашел способ проверки этой микросхемы. А в некоторых местах я видел как вызванивают эту микросхему с помощью мультиметра но, увы, все это не то. Я тоже сначала попытался проверить мультиметром но сразу отложил в сторону это мероприятие. И решил попробовать проверить с помощью универсального тестера компонентов , который был ранее приобретен на алиэкспресс.

Во время проверки составил таблицу. Сначала проверил в режиме двухполюсника (если в таблице указаны два вывода, просто необходимо объединить оба вывода вместе).

Результаты измерения первого экземпляра

Измерение 1 – REF; 2 — катод.

Измерение 1 – анод; 2 — катод.

Измерение 1 — REF, катод; 2 – анод.

Измерение 1 – REF; 2 – катод, анод.

Измерение 1 – REF, 2 – анод, 3 – катод.

Результаты измерения второго экземпляра.

Небольшая разница присутствует. Глядя на таблицу замечаешь определенную закономерность. Например, в 4 строке это фактически режим работы TL431 для получения 2,5 вольта. Но самое интересное режим измерения в режиме трехполюсника. В одном случае определяется как транзистор, а во втором случае как отсутствует деталь. Самое интересное в случае когда транзистор определяется: определятся транзистор структуры NPN, вывод REF определятся как эмиттер, анод как база, а катод как коллектор. Между REF и катодом диод катод, которого направлен в сторону катода.

На основании этих данных уже можно судить исправлена микросхема или нет, а также определить цоколевку.

TL 431 это программируемый шунтирующий регулятор напряжения. Хотя, эта интегральная схема начала выпускаться в конце 70-х она до сих пор не сдаёт своих позиций на рынке и пользуется популярностью среди радиолюбителей и крупных производителей электротехнического оборудования. На плате этого программируемого стабилизатора находится фоторезистор, датчик измерения сопротивления и терморезистор. TL 431 повсеместно используются в самых разных электрических приборах бытовой и производственной техники. Чаще всего этот интегральный стабилитрон можно встретить в блоках питания компьютеров, телевизоров, принтеров и зарядок для литий-ионных аккумуляторов телефонов.

TL 431 интегральный стабилитрон

Основные характеристики программируемого источника опорного напряжения TL 431

  • ​ Номинальное рабочее напряжение на выходе от 2,5 до 36 В;
  • Ток на выходе до 100 мА;
  • Мощность 0,2 Ватт;
  • Диапазон рабочей температуры для TL 431C от 0° до 70°;
  • Диапазон рабочей температуры для TL 431A от -40° до +85°.

Точность интегральной схемы TL 431 указывается шестой буквой в обозначении:

  • Точность без буквы – 2%;
  • Буква А – 1%;
  • Буква В – 0, 5%.

Столь широкое его применения обусловлено низкой ценой, универсальным форм-фактором, надёжностью, и хорошей устойчивостью к агрессивным факторам внешней среды. Но также следует отметить точность работы данного регулятора напряжения. Это позволило ему занять нишу в устройствах микроэлектроники.

Основное предназначение TL 431 стабилизировать опорное напряжение в цепи . При условии, когда напряжение на входе источника ниже номинального опорного напряжения, в программируемом модуле транзистор будет закрыт и проходящий между катодом и анодом ток не будет превышать 1 мА. В случае, когда выходное напряжение станет превышать запрограммированный уровень, транзистор будет открыт и электрический ток сможет свободно проходит от катода к аноду.

Схема включения TL 431

В зависимости от рабочего напряжения устройства схема подключения будет состоять из одноступенчатого преобразователя и расширителя (для устройств 2,48 В.) или модулятора небольшой ёмкости (для устройств 3.3 В). А также чтобы снизить риск короткого замыкания, в схему устанавливается предохранитель, как правило, за стабилитроном. На физическое подключение оказывает влияние форм-фактор устройства, в котором будет находиться схема TL 431, и условия окружающей среды (в основном температура).

Стабилизатор на основе TL 431

Простейшим стабилизатором на основе TL 431 является параметрический стабилизатор. Для этого в схему нужно включить два резистора R 1, R 2 через которые можно задавать выходное напряжение для TL 431 по формуле: U вых= Vref (1 + R 1/ R 2). Как видно из формулы здесь напряжение на выходе будет прямо пропорционально отношению R 1 к R 2. Интегральная схема будет держать напряжение на уровне 2,5 В. Для резистора R 1 выходное значение рассчитывается так: R 1= R 2 (U вых/ Vref – 1).

Эта схема стабилизатора, как правило, используется в блоках питания с фиксированным или регулируемым напряжением. Такие стабилизаторы напряжения на TL 431 можно обнаружить в принтерах, плоттерах, и промышленных блоках питания . Если необходимо высчитать напряжение для фиксированных источников питания, то используем формулу Vo = (1 + R 1/ R 2) Vref.

Временное реле

Прецизионные характеристики TL 431 позволяют использовать его не совсем по «прямому» назначению. Из-за того, что входной ток этого регулируемого стабилизатора составляет от 2 до 4 мкА, то используя данную микросхему можно собрать временное реле. Роль таймера в нём будет исполнять R1 который начнёт постепенно заряжаться после размыкания контактов S 1 C 1. Когда напряжение на выходе стабилизатора достигнет 2,5 В, транзистор DA1 будет открыт, через светодиоды оптопары PC 817 начёт проходить ток, а открытый фоторезистор замкнёт цепь.

Термостабильный стабилизатор на основе TL 431

Технические характеристики TL 431 позволяют создавать на его основе термостабильные стабилизаторы тока . В которых резистор R2 выполняет роль шунта обратной связи, на нём постоянно поддерживается значение 2,5 В. В результате значение тока на нагрузке будет рассчитываться по формуле Iн=2,5/R2.

Цоколёвка и проверка исправности TL 431

Форм-фактор TL 431 и его цоколёвка будет зависеть от производителя. Встречаются варианты в старых корпусах TO -92 и новых SOT-23. Не стоит забывать про отечественный аналог: КР142ЕН19А тоже широко распространённый на рынке. В большинстве случаев цоколёвка нанесена непосредственно на плату. Однако не все производители так поступают, и в некоторых случаях вам придётся искать информацию по пинам в техпаспорте того или иного устройства.

TL 431 является интегральной схемой и состоит из 10 транзисторов. Из-за этого проверить её мультиметром невозможно. Для проверки исправности микросхемы TL 431 нужно использовать тестовую схему. Конечно, часто нет смысла искать перегоревший элемент и проще заменить схему целиком.

Программы расчёта для TL 431

В интернете существует множество сайтов, где вы сможете скачать программы-калькуляторы для расчёта параметров напряжения и силы тока. В них можно указывать типы резисторов, конденсаторов, микросхем и прочих составных частей схемы. TL 431 калькуляторы также бывают онлайн , они по функционалу проигрывают устанавливаемым программам, но если вам нужно исключительно входные/выходные и максимальные значения схемы, то они справятся с этой задачей.

При ремонте была явная необходимость в первую очередь проверить исправность источника опорного напряжения, но не проверял, откладывал на потом и занимался тем, с чем можно было повременить. Понимал, что «туплю», но ничего поделать не мог. Тестера для проверки TL431 не было. В очередной раз подпаивать «на коленке» детальки проверочной схемы уже было невмоготу. И как не хотелось отвлекаться от начатого ремонта, но пришлось. Душу согревало, что в следующий раз, когда понадобиться проверить Т-эльку проблем не будет.

Схема электрическая тестера

В виртуальном пространстве интернета схем для такой проверки множество. Разницу между ними усмотрел в том, что одни сообщают — сигнализируют о исправности электронного компонента миганием — загоранием светодиодов, другие создают предпосылки для измерения напряжения на выходе, по величине которого и следует судить о исправности TL431. С одной стороны первые вроде как самодостаточны, в дополнение же ко вторым необходим вольтметр. С другой стороны первым нужно «верить на слово», вторые же сами ничего «не решают», а выдают объективную информацию для принятия решения. К тому-же вольтметр всегда под рукой. Выбрал второй вариант, он к тому же ещё и проще, «цена вопроса» — три постоянных резистора.

За подходящим корпусом, для помещения в него всего необходимого, дело не встанет, на сайте есть статья «Изготовление сетевой вилки с нестандартным корпусом». Начал с оборудования верхней крышки корпуса, для этого понадобились трёхвыводная панелька, кнопка нажимного действия и тетрадный лист в клеточку на котором был начерчен круг в соответствии с диаметром крышки и шилом намечены места установки панельки и кнопки. Вырезанный круг уже стал шаблоном, был помещён на крышку и на ней произведена шилом соответствующая разметка. Далее, тем-же шилом, были проколоты отверстия необходимого диаметра под контакты панельки и кнопки.

Так на верхнюю крышку установлены панелька и кнопка (их контакты загнуты изнутри и пропаяны оловом), на среднюю часть корпуса, в качестве разъёма питания, встал «тюльпан», на нижней крышке разместились штыри для подключения к мультиметру. То, что в качестве корпуса выступили некоторые части (две крышки и горлышко) пластиковой ёмкости (молочной бутылки) вероятно ясно и без пояснений.

Осталось с внутренней стороны крышки, на контактах панельки и кнопки смонтировать саму схему, в первую очередь установил три резистора, во вторую были припаяны все соединительные провода. Проводов получилось неожиданно много, тут спешить не надо — немудрено и перепутать.

В этот раз не стал для дополнительного крепления применять клей, а «посадил» всё на меленькие саморезы. По три штуки на каждом элементе. Так более ремонтопригодно, хотя и ремонтировать тут навряд ли, что-то понадобиться. Пробник собран, раз и на всегда. Осталось проверить его работу и соответственно исправность имеющихся в наличии источников опорного напряжения TL431.

Видео

Раз дело «выгорело» и пробник теперь есть, осталось помнить об этом и суметь в случае необходимости быстро его идентифицировать из числа других в таких, же корпусах, что лежат в предназначенной для этого коробке. А ещё нужно помнить, что рабочее напряжение пробника 12 вольт, что при не подключённом TL431 мультиметр будет показывать напряжение 10 вольт, при подключённом 5 вольт, а при нажатой кнопке 2,5 вольта и вдобавок правильно установить проверяемый компонент в панельку. А можно особо и не запоминать, а оформить соответствующим образом лицевую панель. Автор проекта: Babay iz Barnaula .

Обсудить статью ПРОВЕРКА ИСТОЧНИКА ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ TL431

tl431 тест | ElectronicsRepairFaq.com

Дорогая Джестин,

Пожалуйста, у меня небольшая проблема, и мне нужен совет.
У меня неисправный телевизор с неисправным блоком питания. Когда я проверил одну из трех выходных ножек IC1431T, с помощью анализатора компонента
он дал следующий результат:
NPN ТРАНЗИСТОР ДАРЛИНГТОНА
COLL EMIT
ЗАЩИТА ДИОДА МЕЖДУ C-E
ЗАЩИТА РЕЗИСТЕРА МЕЖДУ B-E B-E HFE НЕ ТОЧНО ПРОВЕРИТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
HFC = 1452
ТЕСТ ТОК
IC = 2.50 мА
БАЗОВЫЙ ЭМИТТЕР V
VBE = 1,54 В
ТЕСТОВЫЙ ТОК
IB = 3,78 мА
ТОК ВЫВОДА
Ic = 0,00 мА

Поскольку тестер указал, что HFC неточен, я решил купить его. Мне подарили IC FAN431 такой же, как у меня. Когда я тестировал его с помощью анализатора компонентов, он не дал никаких показаний.
Единственная информация, которая появилась на экране, — это транзистор NPN.

Когда я пошел в магазин, чтобы пожаловаться, они сказали мне, что тестер полупроводников не может проверить эту микросхему, и что то, что они мне дали, такое же, как и мое, и что полученные мной результаты были ложными и ни на что нельзя полагаться. .

Пожалуйста, они говорят мне правду, что мой анализатор компонентов Peak Atlas DCA модель DCA55 НЕ МОЖЕТ на самом деле протестировать этот
IC AN1431T SEMICONDUCTOR.
Пожалуйста, это IC FAN431 (из магазина) = IC1431T (моя).

С уважением,
А.

Ответ:

Hi A,

На самом деле это микросхема TL431 (регулируемый выходной шунтирующий регулятор), расположенная на вторичной стороне источника питания рядом с микросхемой оптоизолятора. Поскольку это микросхема, вы не можете проверить ее с помощью какого-либо измерителя на предмет точных показаний.Лучший способ узнать, хорошо это или плохо, — это прямая замена и повторное тестирование. Помните, что он может быть во многих различных передних версиях, таких как S431, A431 и т. Д. Если вы хотите получить дополнительную информацию, посетите эту ссылку:

How To Test Adjustable Precision Shunt Regulator TL431

Джестин

22 апреля, 2015 админ Комментарии к записи TL431 Test отключены

Об админке

Джестин Йонг работает лектором по ремонту электроники в Куала-Лумпуре, Малайзия, и его обучающий веб-сайт http://www.html.com.NoahtechElectronicsTraining.com. Вы можете проверить его блог о ремонте на http://www.JestineYong.com. «Сгоревшие компоненты на плате лампы датчика касания Гудящий звук в блоке питания DVD-плеера »

Nerd Ralph: дешевые источники опорного напряжения TL431


Еще год назад я никогда не слышал о TL431. Затем я прочитал сообщение в блоге Кена Ширрифа, а также другие упоминания TL431 на hackaday.com и eevblog.com. Я обнаружил, что 431 полезен не только как источник опорного напряжения, но и как регулятор постоянного тока и даже как генератор, управляемый напряжением.

Я начал подозревать, что мой дешевый (~ 20 долларов) мультиметр с автоматическим выбором диапазона показывает напряжение, немного завышенное, и когда я обнаружил, что 100 TL431 продаются менее чем за 150 центов, я заказал их. В ожидании их прибытия я попытался узнать больше о производителе, Wing Shing Computer Components из Гонконга. Мне не удалось найти активный веб-сайт (по крайней мере, на английском языке), и хотя я нашел старую таблицу данных для WS-TL431, я не смог найти ничего актуального. Я нашел другого продавца на Aliexpress, который разместил фотографию коробки, полной WS-TL431A, с отметкой 0.Рейтинг точности 3%, что, учитывая невысокую цену, неплохо. Даже оригинальные запчасти TI TL431 с рейтингом 1% трудно найти по цене менее 2 центов каждая.

Получив посылку, я проверил маркировку чипа, которая была одинаковой:

WS

TL431A

155SD

Я подозреваю, что 155 — это код даты 2015 года, 5-й недели, указывающий, что это новые детали. В старом листе данных от Wing Shing часть TL431A показана как только 1%, а TL431AA — как 0.5%, и ничего не указано для части 0,3%. Не думаю, что я увековечиваю несправедливый стереотип, говоря, что китайцы печально известны плохой или отсутствующей документацией. Я думаю, что полученные мной детали оценены с точностью до 0,3% при 25 ° C, и производитель не обязался выпускать обновленное техническое описание (или английский веб-сайт, если на то пошло). Другие совместимые детали, такие как Linear LT1431, имеют начальный допуск 0,4%, а цена соответствует аналогичным китайским деталям TL431, таким как ALJ TL431A и CJ431.После проверки маркировки микросхемы WS TL431 я установил на своей макетной плате простую схему с входным резистором 270 Ом (который должен давать около 9,5 мА) от источника питания USB ~ 5 В для проверки деталей. Всего я протестировал 25 деталей при температуре окружающей среды 24 ° C. Среднее значение напряжения составляло 2,513, а диапазон составлял от 2,506 до 2,517, или 2,5115 В + -0,23%. Измерения согласуются с номинальными значениями компонентов 0,3%, а также предполагают, что мой измеритель показывает примерно 0,6-0,7%.

Следующее, что я попробовал, — это вскрыть корпус TO-92 плоскогубцами, пытаясь обнажить матрицу.Как и Кен, я смог обнажить медный анод (видно на самой первой картинке), но не смог обнажить кристалл. Размер матрицы составляет около 0,6 мм x 1 мм, поэтому, даже если бы я смог обнажить матрицу с помощью только увеличительного стекла, я сомневаюсь, что смог бы многое увидеть.

Я пытался обнажить кристалл, чтобы посмотреть, не обрезаны ли части Wing Shing плавким предохранителем, как часть TI, изображенная Кеном. Два предохранителя дают четыре различных комбинации вариантов подстройки, которые должны проявляться в виде более чем одного пика в распределении напряжений.Без матрицы я все еще мог анализировать свои измерения и искать пики. Мне нужна была простая команда оболочки:
sort voltages.txt | uniq -c
1 2.506
1 2.508
2 2.509
3 2.510
2 2.511
3 2.512
1 2.513
3 2.514
3 2.514
3 2.514
3 3 2,516
3 2.517

Даже при наличии только четверти протестированных деталей очевидно, что напряжения сконцентрированы в районе 2,510 В, 2,512 В и 2,515 / 2,516 В. Хотя было бы полезно больше точек данных, испытания согласуются с деталями с обрезкой предохранителя 0,3%.

Первая практическая схема, которую я сделал с TL431, использует его в качестве стабилитрона 2,5 В для повторного использования батареи. Я использовал резистор 270 Ом для разряда батарей. Поскольку TL431 действует как стабилитрон на 2,5 В, сильноточный красный светодиод и резистор на 160 Ом составляют 2 дополнительных.Падение 5 В, очень близко к общему значению 4,8 В при разряде 12-элементной батареи до 0,4 В / элемент.


Я бы хотел, чтобы разряд был ближе к 0,1C, то есть около 130 мА, но красный светодиод рассчитан на максимальный непрерывный ток 50 мА. В техническом описании TL431 есть простая схема постоянного тока, и, сделав пару небольших изменений в этой схеме, я думаю, что смогу сделать схему разрядки постоянного тока 130 мА с напряжением отсечки чуть ниже 5 В.
2015/09/22 Обновление
Я провел быстрый тест динамического импеданса или изменения опорного напряжения в зависимости от изменения тока шунта.Увеличение тока с 3 мА до 15 мА привело к увеличению опорного напряжения на 2 мВ, что указывает на динамический импеданс в диапазоне от 0,15 до 0,2 Ом.

Обновление 2015/12/20

Основываясь на моем тестировании с AD584, я теперь считаю, что это эталонные напряжения 2,5 В, а не 2,495.

Блоки питания

для начинающих, часть 3

Блоки питания для начинающих, часть 3

Ранее во второй части нашей серии видеоуроков для источников питания для начинающих мы объяснили, как тестировать и использовать нерегулируемые источники питания, и показали, как нерегулируемый источник питания испытывает трудности с контролем своей выходной мощности.Здесь, в части 3 нашей серии видеоуроков, мы рассмотрим линейные источники питания и покажем, как последовательные и шунтирующие регуляторы намного лучше управляют своим выходом.

Посмотрите наш видеоурок, Часть 3, чтобы узнать больше!

После стенограммы видеоурока

Время: 0: 00с Привет, я Крис Ричардсон, и я инженер-электронщик, специализирующийся на источниках питания. Это третья часть серии веб-семинаров для энтузиастов источников питания, которые не обязательно имеют образование инженеров силовой электроники.

Пока что в первой и второй частях мы собрали базовое оборудование для тестирования источников питания, не тратя целое состояние, а затем мы нашли и протестировали несколько старых нерегулируемых источников питания. Теперь пришло время оценить и протестировать самый старый и самый простой тип регулируемого источника питания, известный как линейный регулятор .

Стабилитроны и шунтирующие регуляторы

Время: 0: 27с На схеме слева изображен дискретный линейный стабилизатор , состоящий из стабилитрона и резистора R S .Все, что делает резистор, — это ограничивает ток. Если бы его не было, входной источник питания либо расплавил бы стабилитрон слишком большим током, либо сам входной источник питания перешел бы к своему собственному пределу тока.

Такая схема очень и очень дешевая, но допуск по выходному напряжению зависит от напряжения стабилитрона, V Z , а это зависит от тока нагрузки, температуры и естественного распределения самого V Z по частям. в части. Для меня вопрос о том, регулируется ли этот тип питания или нет, но это хорошее введение в настоящие регулируемые схемы, которые появятся позже.Поскольку активный элемент параллелен нагрузке, мы говорим, что он «шунтирует нагрузку», отсюда и название Shunt Regulator .

TL431 Цепь шунтирующего регулятора

Время: 1: 08с Справа — аналогичная схема, в которой для большей точности используется настоящая интегральная схема. TL431 и его варианты встречаются повсюду в мире источников питания, но не часто используются в качестве шунтирующих регуляторов, как мы видим здесь. TL431 настолько похож по своим функциям на настоящий стабилитрон, что, как я показал, символ часто изображается как стабилитрон.

Энергетические продукты

Магазин Arrow.com предлагает широкий выбор силовых продуктов и аксессуаров от ведущих производителей, включая Analog Devices, Texas Instruments, ON Semiconductor, Fairchild, ST Microelectronics, Linear Technology, Molex, Bourns и других. Покупайте в Интернете аккумуляторы, фильтры для линий электропередач, компоненты управления питанием, блоки питания и другие аксессуары. Отфильтруйте по категории, производителю и соответствию ROHS, чтобы найти идеальный источник питания для вашего дизайна.

Резистор R S по-прежнему ограничивает ток и должен соответствовать минимальному и максимальному пределу, но теперь резисторы R TOP и R BOTTOM делят часть V OUT и возвращают его на опорный вывод.Внутри TL431 находятся активные транзисторы, а вывод Ref позволяет V OUT изменяться от опорного напряжения до V IN минус примерно 1 вольт. Этот 1 вольт является так называемым выпадающим напряжением, и мы обсудим это подробно на следующих слайдах в сегментах видео.

Время: 1: 53с Здесь я показываю очень простое решение шунтирующего регулятора на основе TL431. Здесь, на этой макетной плате (макетной плате), у меня есть фактический токоограничивающий резистор TL431 и R S , а на задней стороне — синий десятиоборотный прецизионный потенциометр 50 кОм.

Итак, это оба, R TOP и R BOTTOM или R A и R B , поэтому, если бы я повернул этот диск, я бы отрегулировал выходное напряжение. Я настроил его на 5 вольт, что было бы типично для чего-то вроде Arduino.

Время: 2: 33с Это нерегулируемый источник питания для телефона, который моя кошка решила убить, поэтому если я включу его, то мы увидим, что у нас чуть менее 10 вольт на входе и 5 вольт на выходе.

Показания напряжения мультиметра

Следующее испытание, которое я собираюсь провести, — приложить нагрузку и показать, что этот регулятор по-прежнему поддерживает выходное напряжение под нагрузкой.

Линейный шунтирующий регулятор под нагрузкой

Время: 2: 55 с Вот та же схема, но теперь она нагружена 75 Ом, которые два силовых резистора по 150 Ом помещены параллельно. Вы можете видеть, что входное напряжение немного упало, но выходное напряжение все еще сохраняется.

Еще раз, шунтирующий стабилизатор на основе TL431 подключен к его нагрузке 66 мА или 75 Ом, и то, что я хочу показать здесь на экране, — это пульсация желтого цвета, это входное напряжение, и насколько красиво и плавно те же вольт на деление выходное напряжение.Вот что на самом деле делает для нас шунтирующий регулятор.

TL431 Шунтирующий регулятор напряжения

Другой пример: если вы используете источник питания Arduino, это может убрать слишком высокое напряжение и слишком много пульсаций, сделать его красивым и плавным и дать 5 вольт, которые нужны Arduino.

Испытания и измерения

Arrow.com предлагает огромный выбор продуктов и принадлежностей для испытаний и измерений от ведущих производителей отрасли, включая Rigol Technologies, Mueller Electric, Pomona, TDK, SKS и B&K Precision.Покупайте в Интернете все свое электрическое испытательное оборудование и измерительные аксессуары, включая настольные источники питания, осциллографы, генераторы сигналов, испытательные зажимы, провода и пробники. Отфильтруйте по производителю, категории продукта и подробной спецификации, чтобы найти лучший инструмент для тестирования и измерения для вашего проекта.

Время: 3: 43 с Вот последний тест шунтирующего регулятора, который хорошо объясняет, почему шунтирующие регуляторы не используются, за исключением ситуаций с очень низким энергопотреблением. Итак, я кое-что изменил, теперь этот мультиметр фактически измеряет входной ток.Таким образом, сюда входит нерегулируемый источник питания, который измеряется, поскольку мы теперь используем его как амперметр, и снова включается в цепь.

Прямо сейчас у меня подключена нагрузка, и мы видим, что она потребляет около шестидесяти миллиампер (60 мА). Что я собираюсь сделать сейчас, так это отключить нагрузку, и вы увидите, что есть переходный процесс, но затем ток сразу вернется в норму. Верхнее напряжение остается неизменным, но из-за наличия здесь резистора шунтирующий стабилизатор всегда потребляет ток нагрузки.Так что, если ваша схема работает без нагрузки, вы все еще используете электроэнергию, и некоторые могут сказать, что ее тратят впустую.

Линейные регуляторы серии

Время: 4: 33сЭти более сложные линейные источники питания известны как «последовательные регуляторы». Как следует из названия, транзистор, работающий в своей линейной активной области, идет последовательно с нагрузкой. Токоограничивающий резистор R S здесь не нужен, что позволяет экономить электроэнергию.

Время: 4:48 с. Схема слева похожа на стабилитрон шунтирующего стабилизатора в том, что она выдает одно и только одно значение выходного напряжения.Однако внутри 7809 есть последовательные стабилизаторы с фиксированными выходными напряжениями — пара резисторов делителя напряжения обратной связи, таких как R 1 и R 2 в правой цепи.

В обоих типах цепь обратной связи регулирует напряжение на активных выводах транзистора. Этот транзистор часто называют проходным элементом, поскольку он пропускает ток от входа к выходу. Активное напряжение постоянно регулируется для поддержания желаемого выходного напряжения, и такую ​​схему также называют делителем напряжения или напряжения.

Другой способ подумать об этом — представить резисторный делитель с верхним резистором, R TOP активно регулируется, а нижний резистор, R BOTTOM — это нагрузка.

Линейный стабилизатор напряжения серии LM317

Время: 5: 30с Здесь я показываю линейный стабилизатор напряжения серии LM317. Это такая же печатная плата, что и само устройство. Это минимальный нагрузочный резистор, который этому устройству требуется от двух до трех миллиампер для правильной регулировки, но это намного меньше, чем 60 мА, которые мы использовали с шунтирующим стабилизатором, и снова здесь 10-витковый потенциометр для регулировки выходного напряжения, и Я настроил его так, чтобы на выходе было 5 вольт.

Наконец-то пришло время по-настоящему использовать блок питания ATX, который мы превратили в настольный блок питания. Итак, я собираюсь использовать здесь вход 12 В, и есть очень шумный вентилятор, поэтому вы можете сказать, что я на самом деле его использую, а здесь 12 В на входе и 5 В на выходе.

Время: 6: 23с И снова линейный стабилизатор серии LM317 будет подключен к силовым резисторам на четыре Ом, и если мы посмотрим на экран осциллографа, снова желтый, это входное напряжение, теперь это выход импульсного регулятора.

Обратите внимание, что временное разделение намного более жесткое, потому что это не пульсация 100 Гц, а, вероятно, пульсация 100 кГц, и часть шума попадает на выход, но синий, который является выходом, намного более плавный.

Напряжение линейного регулятора серии LM317

Время: 6: 51 с Регулятор серии A обычно способен выдавать намного больший ток, чем шунтирующий регулятор, а LM317 может выдавать более 1 А. Я тут кое-что поменял, и теперь оранжевый мультиметр измеряет мое выходное напряжение, а синий мультиметр измеряет выходной ток.

Вот эти два силовых резистора по 8 Ом, подключенные параллельно, чтобы получить нагрузку около 4 Ом. Поэтому, когда я их подключаю, схема начинает потреблять более одного усилителя, и теперь управление здесь в порядке, но имейте в виду, что здесь нет выходных конденсаторов, и мы не делаем измерения по Кельвину (4-контактное измерение) нагрузка.

Время: 7: 28 с

Линейный регулятор серии с низким падением напряжения

Время: 7: 40 с Регуляторы серии 780x и LM317 часто называют «регуляторами NPN», потому что их проходные элементы представляют собой транзисторы с биполярным переходом npn. Это отличные детали, и некоторым из их дизайнов более 40 лет, и они все еще остаются в силе.

Но их самый большой недостаток — большое падение напряжения. Это минимальная разница между входным и выходным напряжением, необходимая для правильного регулирования схемы, и составляет около 2.5 вольт для регуляторов NPN. LDO, что означает «стабилизатор с низким падением напряжения», использует транзисторы PNP или, чаще, полевые МОП-транзисторы, чтобы максимальное выходное напряжение приближалось к минимальному входному напряжению. Некоторые части близки к 100 мВ или меньше.

Это идеально подходит для современных схем, где вы можете захотеть упасть с 1,8 вольт до 1,5 вольт. Одним из примеров является схема, показанная слева, и упрощенная блок-схема внутренней части LTC3025, показанная справа. Теоретически эта схема может стабилизироваться до падения напряжения, которое чуть выше тока нагрузки, умноженного на сопротивление MOSFET в открытом состоянии, M1 (V = I LOAD * R ON ).

Время: 8:43 с Вы можете лучше увидеть этот гигантский радиатор, когда я проведу тепловой эксперимент, и мы сравним его с LM317 без радиатора.

Прямо сейчас нет нагрузки, и у меня есть все четыре этих силовых резистора по 8 Ом параллельно, чтобы получить нагрузку 2 Ом. Входное напряжение номинально 3.3 вольта поступают от блока питания ATX, и я также использую 12 вольт для питания секции управления, и именно так этот чип действительно может получить такое низкое падение напряжения, как его более высокое напряжение, которое фактически питает и управляет воротами этого nMOSFET.

Итак, что происходит, когда я фактически подключаю нагрузку (2 Ом), мы видим, что входное напряжение падает. Дело не в том, что блок питания ATX не может выдавать весь ток, проблема в падении напряжения во всех этих длинных тонких проводах.

Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что выходное напряжение падает только до 2,1 вольт. Предполагается, что оно составляет 2,8 В без нагрузки, но с нагрузкой мы видим, что падение напряжения составляет около 100 мВ или около того.

Время: 10:09 с Желтый мультиметр — это входной ток, синий — выходной ток, а это устройство — LM317, используемое в качестве источника постоянного тока.

Вы можете видеть, что на выходе почти нет тока, вход потребляет около 150 мА, и это из-за этого минимального нагрузочного резистора внизу. Однако, когда я начинаю увеличивать нагрузку на выходе, замечаю, что входной ток равен выходному току плюс 150 мА или около того. Когда я поворачиваю его до максимума, вы можете видеть, что они отслеживаются.

Тепло — сколько допустимо

Время: 10: 50с Во второй части мы увидели, что громоздкие линейные трансформаторы нерегулируемых источников питания практически не нагреваются даже при максимальной нагрузке.С линейными регуляторами тепло — это гораздо более насущная проблема. Рассеиваемая мощность легко предсказать, так как она равна V IN минус V OUT , умноженное на ток нагрузки, (V IN -V out ) * I L .

Инженеры принимают во внимание наихудший случай, максимальное входное напряжение, V IN (max) , и максимальный ток нагрузки, I L (max) . Как правило, полупроводниковым корпусам может потребоваться около 1 Вт, прежде чем они станут слишком горячими.Больше 1 ватта, тогда нужен радиатор или принудительный обдув (вентилятор).

Но насколько жарко, это слишком жарко, но это зависит от многих факторов, таких как температура окружающей среды, поток воздуха, наличие поблизости чувствительных компонентов, таких как алюминиевые электролитические конденсаторы, но также и кое-что более важное, как долго должен работать источник питания.

Тепловое испытание регулятора с низким падением напряжения

Время: 11:38 сУ меня есть 2,8 вольт, а выходной ток нагрузки составляет 1,32 ампера. Термопара помещается внутри зажима этого большого радиатора и показывает только 35 o C.

Я сниму его и наклею на язычок, который является самой горячей частью полевого МОП-транзистора, чтобы посмотреть, смогу ли я увидеть, какая там температура. Теперь это нагревается намного быстрее. Счетчик, вероятно, достигает температуры около 40 o ° C или около того, и для меня это нормально, если температура не превышает 50 o ° C, тогда я думаю, что это совершенно безопасно.

Время: 12: 39с На этом завершается третья часть, посвященная источникам питания для устройств, не относящихся к EE. Не пропустите четвертую часть, в которой мы рассмотрим импульсные источники питания и, безусловно, самую интересную тему.

От себя и от имени Electronics-Tutorials.ws, спасибо за просмотр и за то, как увидеть вас в четвертой части.

Конец транскрипции видеоурока.

Вы можете найти дополнительную информацию и отличное руководство по линейным источникам питания, перейдя по этой ссылке: Variable Linear Power Supply.

В части 4 нашего видеоурока по источникам питания для начинающих мы рассмотрим использование импульсных источников питания и увидим, как понижающие и повышающие преобразователи могут увеличивать (повышать) или понижать (понижать) выходное напряжение.

1994-2008 гг.
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.



  • Вернуться к содержанию «Тестирование конденсаторов».

    Введение

    Объем 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 описываются 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.



  • Вернуться к содержанию тестирования конденсаторов.

    Соображения безопасности

    Базовая безопасность 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. Помимо конкретных вопросов безопасности Что касается конденсаторов, обсуждаемых ниже, прочтите, поймите и соблюдайте Рекомендации, представленные в документе: Меры предосторожности при тестировании 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 зажали глюкометр на заряженной крышке или на выходе блока питания. Они мало что сделают с заряженным конденсатором 10 Ф или сильноточным источником питания, где вы забыли вытащить вилку, но можете сохранить микросхему LSI вашего цифрового мультиметра более скромными лохи.

    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.



  • Вернуться к содержанию тестирования конденсаторов.

    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 также могут 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 местами. Цифровой мультиметр может вообще не давать никаких указаний.) Любой конденсатор с сопротивлением несколько Ом или меньше — это плохо. 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 поперек 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 будут проверять колпачок при нормальных условиях эксплуатации 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% от 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 внутри 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 (открытым). 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 потом. Для небольших электролитов я использую трюк, обходя каждый из них с помощью небольшой конденсатор от 0,1 до 0,47 мкФ во время работы устройства. Если я увижу -любого- изменение производительности, Я ЗНАЮ, что оригинал не выполняет свою работу (стоимость сильно снижена или открыта). 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 о тестировании конденсатора

    (От: Гэри Коллинза ([email protected]).)

    Омметр говорит вам только о том, закорочена ли крышка или нет, если она 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 измерители крышки, которые проверяют все эти параметры и позволяют вы судите, хороша ли кепка или нет, но лучший тест, кроме 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, больше 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, СОЭ 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 / нет» 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.



  • Вернуться к содержанию тестирования конденсаторов.

    Безопасный разряд конденсаторов телевизоров, видеомониторов и микроволновых печей Духовки

    Почему это имеет значение

    Это важно — для вашей безопасности и для предотвращения повреждения устройства под тестируйте так же, как ваше испытательное оборудование — это большие или высоковольтные конденсаторы быть полностью разряженным перед проведением измерений, попыткой пайки, либо схемотехника никак не задета.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 основного 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 разгрузки для высокое напряжение, сохраненное 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 заряд 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 попадают в 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. Это не критично — немного более или менее будет нормально, но это повлияет на время, необходимое для полного разрядить конденсатор. Использование токоограничивающего резистора будет предотвратить дуговую сварку, связанную с разрядом отвертки, но иметь достаточно короткую постоянную времени, чтобы конденсатор упал до низкое напряжение в течение нескольких секунд (в зависимости, конечно, от Постоянная времени RC и его исходное напряжение). 2 / R), так как полная энергия, запасенная в конденсатор не такой уж и большой.
  • Для ЭЛТ используйте высокую мощность (не для мощности, а для удержания высокой мощности). напряжение, которое может перепрыгнуть через крошечную работу 1/4 Вт) резистор от 1 до 10 МОм, разряженный на массу шасси, подключенную к внешней стороне ЭЛТ — НЕ СИГНАЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ГЛАВНОЙ ПЛАТЕ, так как вы можете повредить чувствительные схема. Постоянная времени очень мала — мс или около того. Однако повторить несколько раз, чтобы убедиться. (Использование закорачивающего зажима может быть неплохой идеей а также во время работы на оборудовании — слишком много историй было болезненных переживаний от заряда, развивающегося по тем или иным причинам готов кусать при повторном подключении высоковольтного провода.) Обратите внимание: если вы касаетесь небольшая доска на шейке ЭЛТ, вы можете захотеть разрядить HV даже если не отключаете жирный красный провод — фокус и экран (G2) напряжения на этой плате выводятся из ЭЛТ HV.
  • Для высоковольтного конденсатора в микроволновой печи используйте 100 кОм 25 Вт (или резистор большего размера с зажимом, ведущим к металлическому шасси. Причина использования большой (большой мощности) резистор опять же не столько рассеивает мощность, сколько задержка напряжения.Вы же не хотите, чтобы высоковольтное напряжение проходило через клеммы резистор.

    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 оказалась менее чем полностью успешной.По крайней мере, будет не будет опасности.

    НЕ используйте для этого цифровой мультиметр, если у вас нет подходящего высоковольтного пробника. Если разрядка не сработала, можете взорвать все, в том числе сам.

  • Разрядный инструмент и схема, описанные в следующих двух разделах, могут быть используется для визуальной индикации полярности и заряда телевизора, монитора, SMPS, конденсаторы фильтра источника питания и малая электронная энергия вспышки накопительные конденсаторы и высоковольтные конденсаторы для микроволновых печей.

    Причины для разрядки конденсаторов использовать резистор, а не отвертку:

    1. Не повредит отвертки и клеммы конденсатора.
    2. Не повредит конденсатор (из-за импульса тока).
    3. 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 мульти-МОмным резистором).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.
    Отрегулируйте значения компонентов для вашего конкретного приложения.
    
     (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 десяток «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 пробную форму для удобство. За исключением последовательного резистора, который находится в цековке, все монтируется 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.

    Устройство 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 простые версии. 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 неправильно изолировали 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 напряжения. Эта версия содержит 2 специальных PTC и схему гистограммы на дискретных транзисторах — может быть, 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.



  • Вернуться к содержанию тестирования конденсаторов. Сопротивление эквивалентной серии

    (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 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 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 кепку, которая не взорвалась. Это такое удовольствие застегивать молнию через заглушки в блоке питания и найдите те, у которых было, 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]).)

    Прежде чем я купил 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 фактором 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 / не идти» 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 расчеты делать не нужно.

    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), то 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 поэтому обычно 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 вы хотите 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.

    Простые схемы и схемы измерителя СОЭ

    Журналы по электронике опубликовали различные схемы измерителя ESR на годы. Уникальность 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 электролитический измеритель 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. Должен быть достаточно мал, чтобы полупроводниковые переходы не смещались вперед (несколько макс. десятые доли вольт), 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.

    При закороченных измерительных проводах 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 колпачок представляет собой перепускной колпачок 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. Главный из них — 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»). Теперь, Тем не менее, я использую быстрый метод — осциллограф. Это похоже на это:

    1. Плюсовой провод щупа. Любой значительный AC? Если нет, переходите к следующей шапке.
    2. Переменный ток превышает примерно 5% от постоянного тока? Если нет, отметьте это место и перейти к следующей шапке.
    3. 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.)
    4. Зачет; стоимость примечания; перемычка примерно на такое же значение при безопасном номинальном напряжении. (Примечание: убедитесь, что обе крышки разряжены! — Сэм)

      Установить на; положительный результат. Значительная разница? Если нет, обратите внимание на это место и перейти к следующей шапке.

    5. Заменить колпачок. Набор для испытаний. Если не в порядке, переходите к следующей шапке.
    Если это не улавливает, часто бывает быстрый обзор «отмеченных мест».Это устраняет 98% проблем с крышкой. Не исчерпывающий, не идеальный и не предполагаемый быть. Закройте крышку перед нанесением удара. Вероятно, вызывает рак у лабораторных крыс. Ваш пробег может отличаться.

    (От: Тони Уильямса ([email protected]).)

    При измерении параметра компонента всегда лучше всего опереться 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.Вы можете 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 «постоянного 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 наукаВ 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 электролитами дают синусоиду менее 1 см. 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 подозрительная 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. Я все равно обычно 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, покрутите циферблаты, пока не добьюсь подобия 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.Для этого 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. Оставаться 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, возможно, захотите купить специальный измеритель СОЭ.



  • Вернуться к содержанию тестирования конденсаторов.

    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

    «Кажется, я припоминаю, как читал (или это старая женская сказка?), Что электролитические длиться дольше, если вы время от времени подаете 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 пробовали).

    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 ситуацию. 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 история).

    На практике, IMO, огромное количество схемотехнических конструкций / типов схем в настоящее время разработан, имеет достаточно допусков для постоянного тока выше среднего 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:

    1. Каков физический механизм, который вызывает утечку диэлектрика?
    2. Есть ли преимущества в повышении номинального напряжения для замены крышки?
    3. Каковы плюсы и минусы замены тантала?
    (От: Азимова ([email protected]).)
    1. Тепло — враг диэлектрика, оно может проходить через много высоких частотный ток, на который он не рассчитан. Ток утечки увеличивается экспоненциально с температурой.
    2. Это снижает возможность разрыва диэлектрического перехода, который, хотя обычно самовосстановление, может стать постоянным после повторяющихся эпизодов.
    3. 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.Он раздается как выстрел и тантал Пеллета — это пуля.

    Комментарии к рейтингам ESR и uF

    (От: Азимов ([email protected]).)

    Я видел очень показательный график в каталоге Sprague относительно 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, для меня это имеет некоторый смысл относительно того, 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 электролит правильно функционировать, если он работает только при малая 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 увеличение номинального напряжения. 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.

    Для повышения надежности 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 замена детали не позволит увеличить срок 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 эксплуатировался при более низком напряжении по сравнению с исходным номинальным напряжением от стараясь осторожно и медленно увеличивая приложенное напряжение, чтобы восстановить диэлектрик ». Может, не знаю, никогда не проводил такой эксперимент. Как минимум, потребовалось бы много труда для чего-то, 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 к старым электролитам и неисправностям 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):

    1. Общего правила нет.
    2. Оборудование, которое интенсивно использовалось и / или в жаркой среде, будет скорее всего проблем будет больше с засохшими конденсаторами.
    3. Я бы просто проверил их и заменил те, которые сильно уменьшились в uF, имеют более высокое ESR или более высокую утечку после того, как они 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 этот момент нет ничего необычного для что-то простаивающее, чтобы взорвать конденсатор струей пара! потом вы знаете, 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 сработает, 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 резина 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 ухудшение во время хранение и отсутствие напряжения смещения также ускоряют потерю. Я всегда очень сильно затыкаю старое оборудование в вариак 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. повышаться. 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 (размером с кулак) бейсболок 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 старых передач необходимо использовать NOS или использованные колпачки из соображений экономии. или доступность.

      Поскольку я много чиню ламповое оборудование, я построил небольшой изолированный тройник. легко поставить 450В для подачи электролита.Я использовал весь новый майлар шапки.

      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 :-).

      Тем не менее, взрывающиеся конденсаторы не все ТАК распространены в правильно спроектированных оборудование …. (Ну, кроме программатора СППЗУ, у которого был танталовый Электролитик установлен задом 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 вентиляции, 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 Электролитические

      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 так необходимо заменить на неполяризованные конденсаторы. Поскольку поляризованные типы как правило, намного дешевле, производитель использовал бы их, если бы были возможный.

      Для конденсаторов небольшой емкости — скажем, 1 мкФ или меньше — неэлектролитический тип будет очень полезен. скорее всего, будет удовлетворительным, если его размер — обычно они намного больше — не соответствует 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:

      1. Подключите два электролитических конденсатора с 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 некоторое обратное напряжение все же будет неизбежно. Для сигнальных цепей, это, вероятно, приемлемо, но используйте с осторожностью в источник питания и приложения высокой мощности.

      2. Подключите два электролитических конденсатора с удвоенным номиналом мкФ и не менее равное номинальное напряжение с обратной связью последовательно. 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 цепи 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.

      3. Подключите последовательно два конденсатора с удвоенным номиналом мкФ и смещайте центр. точка от положительного или отрицательного источника постоянного тока выше 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 определить / указать конкретный тантал, который вы говоря о. Есть 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 кто-то модифицировал, 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:

      1. Значение мкФ.
      2. Чрезвычайно стабильная утечка постоянного тока.Обратите внимание, я НЕ говорил о низкой утечке; у них есть средние утечки постоянного тока по сравнению с современными электролитиками.

      Твердые танталы также имеют ОЧЕНЬ низкий импеданс на низких частотах; (органический танталов нет).

      Утверждение, что твердые танталы имеют меньшие утечки постоянного тока по сравнению с Органические электролиты стали употребляться неправильно, то есть 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 суперкапс

      (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 настроил Excite на поиск «суперконденсаторов». 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 для электромобилей.Высокая мощность, необходимая для ускорения 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 2,3 В. Ага, мы сейчас находимся в эра килофарадов, ребята! Конденсаторная батарея состояла всего из 80, в группы по два человека 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 новость …)

      Maxwell имеет 8-элементный блок, рассчитанный на 24 В, биполярный, 4,5 Втч / кг. Одинаковый 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 электрический двойной послойная технология.3; отлично работает при температурах до -30 C, и может управлять мощностью более 7кВт / кг. Саморазряд в неделях.

      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.
      1. Каково определение или использование различных классов (X1, X2 и т. Д.)
      2. Где регулирующие органы говорят, что мы должны использовать различные типы.
      3. Что является хорошей методикой проектирования для фильтрации шума SMPS с использованием эти устройства и др. »
      (От: Пол Касли ([email protected]).)

      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 «сдует» короткое. Типичный линейный входной фильтр будет иметь один колпачок класса X от линии до нейтрали или от линии до 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.



    4. Вернуться к содержанию тестирования конденсаторов.

      — конец V2.44 —

  • описаний в улучшенных элементах с мультиметром

    Sprostitev integriranega vezja se je začela v daljnem letu 1978 in traja še danes. Mikro vezje omogoča изделия различных vrst алармов в полнилцев за всакодневно упорабо.Mikročip tl431 является широко используемым в государственных аппаратах: мониторинговых, магнитофонных, табличных рачунальных. TL431 — это не программный регулятор напряжения.

    Shema ožičenja in načelo delovanja

    Načelo delovanja je prev preprosto. Стабилизатор има константно вредность референцне напетости в его добавлении напетост манйша од те назывы вредности, но транзистор запрт в не бо омогочил прехода тока. К этому ясно развернуто из наследника диаграммы.

    Че та вредность пресежена, бо наставлива зенер диода одпрла ПН стичишче транзисторя, ток па бо текел напрэй до диода, от плюс до минус.Ижодна напетость бо константна. Če se tok spusti pod referenčno napetost, se krmilni operacijski ojačevalnik zapre.

    Приключение в технических характеристиках

    Операционный магазинчик на воле в различных примерах. Sprva je šlo za primer TO-92, a ga je sčasoma zamenjala novejša različica SOT-23. Сподни приказ во врстэ примеров так приказане сподай, заченши з найболь «стародавно» в конце с посодоблено различно.

    Na sliki lahko opazimo, da se prirez tl431 razlikuje glede na vrsto ohišja.Tl431 ima homeče kolege KP142EN19A, KP142EN19A. Обязательно используйте аналоги tl431: KA431AZ, KIA431, LM431BCM, AS431, 3s1265r, ki nikakor niso manjši od domače različice.

    Karakterističen TL431

    Ta operacijski ojačevalnik deluje z napetostjo od 2, 5 do 36V. Ток потребления с гибкостью от 1А до 100 мА, стоит использовать и поменять один ток: он при деле стабилизатор потребна стабилизация, ток на входе не менее пасти под 5 мА. TL431 ima referenčno napetostno vrednost, ki je določena s 6.črko na oznaki:

    • Če ni črke, je natančnost 2%.
    • Črka A na oznaki označuje — 1% натуральность.
    • Črka B označuje — 0,5% натанчность.

    Подробная техническая информация о приказах на слики 4

    В описании tl431A Лахко видите, да е трэнутна вредность предшествует майхна в знании деклэрирэниз мочи прости. To pa ni dovolj. Če morate delati z resnejšimi tokovi, bo pravilneje uporabljati močne tranzistorje z избранные параметры.

    Превышение стабилизатора

    Такой себе появи впрашивание, како преверити tl431 с мультиметром . Кот каже пракса, z multimetrom ni mogoče preveriti. E želite preizkusiti tl431 z multimeterom, morate sestaviti vezje. Забота потребовали: три упоре (иден од нжих дже тример), светодиод али жарнико в 5V еносмерни вир.

    Upor R3 mora biti isbran tako, da omeji tok na 20mA v napajalnem vezju. Njeno poimenovanje je približno 100 ohm. Упори R2 в R3 дела кот равнотеже.Такой, ко мне напетост 2, 5 В на крмильные электроды, се бо одпрл предход светодиода, напетост па бо шла скози к. Чтобы увидеть добро в тему, светодиодный индикатор дела.

    Vir enosmernega toka — 5 V je fiksiran, čip tl431 pa lahko nadzirate s pomočjo spremenljivega upora R2. Ко се микро везю не напая, диода не света. Ко спрэмените упор з наставитвеним упором, засвети LED. Po tem je treba multimeter vklopiti v načinu merjenja enosmernega toka in izmeriti napetost na regacijskem terminalu, ki mora biti 2, 5.Če je napetost prisotna in LED sveti, lahko element velja za delujočega.

    Тренутный стабилизатор на tl431

    На подлаги оперативнега токовнега ojačevalnika tl431 lahko ustvarite preprost стабилизатор. За установление потребления У вредности тега так потребни трие упори. Потребно это излечить називно вредность программыране напряжения стабилизатора. Izračun se lahko izvede s formulo: Uout = Vref (1 + R1 / R2). По формулам изхода Уход от вредности R1 в R2. Večji kot je upor R1 in R2, manjša je napetost izhodne stopnje.Ко добимо вредность R2, хотя бы вредность R1 изучается на наследный начин: R1 = R2 (Uout / Vref — 1). Наставил стабилизатор я могу вклопити на три ночи.

    Upoštevati je treba pomemben odtenek: upor R3 lahko izračunamo po formuli, po kateri smo izračunali nazivne vrednosti R2 in R2. Полярнега али неполярнега электролита не би смели названия в исходные фазы, да би се изогнили мотням на исходу.

    Polnilec za mobilni telefon

    Stabilizator se lahko uporablja kot nekakšen omejevalnik toka.Та ластность бо упорабна в направлениях за полненье мобильного телефона.

    Че напряжение в исходные фазы не дозаправлено 4, 2 В, ж ток в напорных токрогих омейен. Ко дозаже деклараний 4, 2 В, стабилизатор увеличения вредности напряжения — зато туди тренутна вредность паде. За исключением якобы тока везью так одговорны элементы везья VT1 VT2 в R1-R3. Одпорность Р1 премакне ВТ1. По пресеганю казальника 0, 6 В сэлемент VT1 одпре в постопоме омеджи напаянье с биполярным транзистором VT2.

    На подлаги транзистора VT3, который находится в токе очень зманиша. Prehodi se postopoma zapirajo. Napetost pade, kar vodi v padec jakosti toka. Takoj, ko se U približa 4, 2 V, стабилизатор tl431 začne zmanjševati svojo vrednost v izhodnih fazah naprave in polnjenje preneha. За изделием напрве морате упр. Наследні низ элементов:

    • DA1 — TL431K — это та изделек ни на волжо, га лахко надоместите с tl4311, tl783ckc;
    • R1 — 2, 2 ома;
    • R2 — 470 омов;
    • R3 — 100 кОм;
    • R4 — 15 кОм;
    • R5 — 22 кОм;
    • R6 — 680 омов;
    • VT1, VT2 — BC857B;
    • VT3 — az431 ali az339p;
    • VT4 — BSS138.

    Posebno pozornost je treba posvetiti tranzistorju az431 . Za enakomerno zmanjšanje napetosti v izhodnih fazah je zaželeno, da namestite tranzistor az431, podatkovni list bipolarnega tranzistorja lahko opazite v tabeli.

    Prav ta tranzistor gladko zmanjšuje napetost in jakost toka. Trenutne napetostne značilnosti tega elementa so zelo primerne za reševanje naloge.

    Operacijski ojačevalnik TL431 je večnamenski element in omogoča обликование различных направлений: полный комплект за мобильный телефон, система сигнализации в большое время.Kot kaže praksa, ima operacijski ojačevalnik dobre lastnosti in ni slabši od tujih.

    Оптоизолятор

    ic

    Об оптоизоляторной микросхеме и правильном способе ее тестирования

    Введение

    Оптоизолятор IC или оптрон (расположение платы обозначено как «IC») широко используется во многих электронных схемах, например, в источниках питания (телевизор, Монитор, компьютер), модем, медицинское оборудование и т. Д.Оптоизолятор — это просто пакет, который содержит оба инфракрасный светоизлучающий диод (LED) и фотодетектор, такой как светочувствительный транзистор, силиконовый диод, Симистор, транзисторная пара Дарлингтона или кремниевый выпрямитель (SCR), как показано на фотографии ниже. Среди всех микросхем оптоизоляторов тип светодиода / фототранзистора является наиболее часто используемым в потребителях. электроника.

    ИС оптоизолятора

    позволяет использовать две схемы обмениваться сигналами, но при этом оставаться электрически изолированными.Возьмем функцию микросхемы оптоизолятора (часть ошибки сигнал обратной связи), которые были обнаружены в импульсных источниках питания в качестве примера. Фототранзистор действует как устройство вывода, в то время как светодиод действует как устройство ввода. Свет, излучаемый светодиодом, определяется уровнем и потенциал постоянного напряжения ошибки, приложенного к светодиодам схемой обнаружения ошибки. Когда светодиод горит излучающий свет (внутри микросхемы оптоизолятора), фототранзистор проводит. Это означает, что если светодиодный индикатор интенсивность велика, фототранзистор будет проводить еще больше и наоборот (уменьшает и увеличивает свою сопротивление пропорционально), таким образом управляя входом генератора в Power IC (через контакт обратной связи, как видно из рисунка ниже).

    Цепь обратной связи в SMPS

    Конечный результат вызывает частота генератора изменяется в ответ на обратную связь сигнала ошибки и изменяет сигнал возбуждения на компенсировать изменение выходного напряжения. Помните, что это сравнение / компенсация происходит постоянно и обеспечивает строго регулируемое выходное напряжение.

    Примечание: Цепь обратной связи также обеспечивает изоляцию между стороной холодного заземления (светодиода) и стороной горячего заземления (фототранзистор) источника питания. В некоторых В конструкциях обратная связь по сигналу ошибки формируется от вторичной обмотки с горячей стороны источника питания и не требует изоляции, как показано на рисунке ниже.

    Обратная связь по сигналу ошибки разработана на основе вторичной обмотки горячей стороны

    Обратите внимание на схему питания IC (IC901) номер контакта 7 написан как F / B, что означает обратную связь.Если проследить назад от этого штифта, он приведет вас к обмотка обратной связи на выводе 7 Т901.

    Если на ИС оптоизолятора проблемы, такие как обрыв светодиода или закороченный / негерметичный фототранзистор, блок питания может мигать или напряжение или даже отключение после включения питания.

    Помимо контроля выхода отбор напряжения для регулирования и обеспечения изоляции заземления, микросхема оптоизолятора в источнике питания также обеспечивает микроконтроллер системы для включения / выключения питания, защиты от перегрузки по току и энергосбережения (путем выключения высокое напряжение) в мониторах, если сигнал VGA не подключен к процессору компьютера.Вот почему иногда ты может видеть более одной ИС оптоизолятора в цепи источника питания.

    Почему в некоторых источниках питания не используется оптоизолятор IC?

    Все дело в экономии. В первичное считывание (обратная связь по горячей стороне — рис. 3) дешевле, но регулировка выхода менее точна.Это используется особенно для low-end рынка (малое энергопотребление, малобюджетный). Вторичное считывание (цепь регулирования, состоит из оптоизоляторов IC, TL431 IC и некоторых других компонентов) дороже, но имеет более высокую производительность. Он используется особенно на рынке среднего и высокого ценового сегмента.

    4- и 6-контактный оптоизолятор IC

    Оптоизолятор с 4 и 6 контактами IC, найденный на рынке, является наиболее часто используемым.Есть также микросхемы оптоизоляторов, которые имеют много контактов. Нет независимо от того, сколько контактов имеет IC, всегда обращайтесь к таблице данных, чтобы вы знали, какой тип светочувствительное устройство, а также количество компонентов в нем.

    Как только вы узнаете, какой тип компонентов и сколько в нем компонентов, то вы можете использовать правильный способ его тестирования.

    Примечание. ИС оптоизолятора могут поставляться в двухрядном корпусе или в корпусе SMD.

    Испытательный оптоизолятор IC

    Поскольку существует так много типов ИС оптоизоляторов на рынке, поэтому я не мог охватить все это. Я только показываю вам, как вы можете проверить тот, который обычно используется и находится на рынке, представляет собой тип светодиодов / фототранзисторов.

    1) Настройте аналоговый измеритель (используя Сунва метр) до X10 кОм. Поместите свои измерительные щупы на контакты 1 и 2 (измерение внутреннего светодиода), и вы должны получить одно чтение при тестировании в любом случае. Если вы получаете два показания или совсем не показываете, значит, внутренний светодиод горит. проблема и требует замены. Вы также можете использовать этот метод для проверки любого силиконового диода.

    2) Из таблицы вы бы знать, какой вывод является базой, коллектором и эмиттером.Теперь установите измеритель на X1 Ом и поместите черный щуп в база (контакт 6) и красный зонд к коллектору, а затем к эмиттеру. Вы должны получить низкое сопротивление, когда красный щуп касается коллектора и эмиттерного штифта. Если вы не получили никакого показания или получили только одно показание, Это означает, что неисправен внутренний фототранзистор. Теперь установите измеритель на X10 кОм и измерьте коллектор. и вывод эмиттера, и вы должны получить одно показание с высоким сопротивлением. Если вы получите одно показание высокого сопротивления, когда протестировав его в любом случае, это означает, что фототранзистор в порядке.

    Вот один интересный вопрос что я часто спрашивал члена ERG : «Что делать, если в все, когда тестировали его в обоих направлениях с помощью тестовых щупов — ИС плохая? »

    Ответ: вы должны подтвердить это с помощью другого метода, потому что определенный фототранзистор оптоизолятора IC имеет очень высокое сопротивление, поэтому счетчик не может получить никаких показаний.Для решения этой проблемы вам потребуется еще один аналогичный аналог. метр.

    Подключите два счетчика последовательно вроде аккумулятор. Черный щуп одного счетчика подключен к красному щупу другого счетчика. Вы можете присоединиться к щупы с помощью зажима из крокодиловой кожи. Оба измерителя настроены на диапазон X10 кОм, чтобы увеличить сопротивление, которое они можно измерить. Теперь снова проверьте ИС с помощью датчиков, и она должна показать высокое сопротивление.Если с помощью этот метод, и вы по-прежнему не можете получить какие-либо показания, это означает, что фототранзистор уже открыт схема.

    Если у вас нет запасного счетчик и не желаете вкладывать деньги в другой, вы можете использовать регулируемый источник питания постоянного тока, чтобы проверить, Микросхема оптоизолятора исправна или нет. Подключите резистор 330 Ом ¼ ватт к контакту 1 микросхемы, теперь поместите положительное питание на другом конце резистора, как показано на фотографии ниже.Отрицательное питание подключено к контакту 2. Затем установите аналоговый измеритель на X10 кОм, подключите черный щуп к контакту 4 (эмиттер), а красный щуп к вывод 5 (коллектор).

    Включите источник постоянного тока и медленно увеличивайте напряжение с нуля до нескольких вольт. Для хорошей ИС оптоизолятора вы могли видеть, что сопротивление постепенно увеличивается или уменьшается в зависимости от настройки напряжения.Чем выше установленный вами вольт, тем ниже это сопротивление. Точно так же, чем ниже установленный вами вольт, тем выше сопротивление. Если вы получите прерывистое считывание или отсутствие считывания при этом методе тестирования считается, что фототранзистор имеет проблема.

    К вашему сведению, 4 контакта ИС оптоизолятора не имеет базового вывода, но тестирование проводится так же. Просто поместите щупы на коллектор и эмиттерный штифт и выполните указанные выше действия.Если в одном корпусе ИС несколько транзисторов, вы можете проверить транзистор индивидуально.

    Примечание по замене — со ссылкой на техническое описание скачано из Интернета; вы можете найти для него эквивалентный номер детали. Знаменитые 4N35 (6 контактов) и PC123 (4 штыри) номер детали можно легко использовать для замены на многие различные типы номеров деталей ИС оптоизолятора. Этот Микросхема 4N35 / PC123 довольно распространена, и ее легко найти в любом электронном магазине.

    Заключение — Вы можете напрямую замените оптоизолятор IC (так как он дешевый), но знание правильного способа проверки и измерения IC даст Вы получите большее удовлетворение, особенно когда неисправность может быть выявлена. О проверке других типов Оптоизолятор IC (такой как SCR, TRIAC, транзисторный фотодетектор Дарлингтона), я оставлю это вам предложите свой собственный способ тестирования. Вы будете счастливы, если сможете найти решение для тестирования на таком оптоизоляторе. ИС.На данный момент это все, и надеюсь, что в следующем месяце я пришлю вам еще одну хорошую статью.

    Нажмите здесь, чтобы получить 24 лучших варианта ремонта электроники Статьи

    Нажмите здесь, чтобы узнать, как Вы можете стать профессионалом в области импульсного источника питания Ремонт

    Нажмите здесь, чтобы узнать, как вы можете стать профессионалом в области электронного тестирования Компоненты

    Нажмите здесь, чтобы узнать, как стать профессионалом в области ЖК-мониторов Ремонт

    Нажмите здесь, чтобы узнать, как Вы можете найти значение сопротивления прожогу

    Рекомендация:

    Рекомендуемый г-н Стив Видео по ремонту ноутбуков Cherubino для начинающих!

    Рекомендуемое членство по ремонту проекционных телевизоров Mr Kent. Посетите веб-сайт Теперь!

    Рекомендуемое членство в программе ремонта ЖК-телевизоров Mr Kent — Посетите Теперь!

    Рекомендуемый Mr Сайт членства по ремонту плазменных телевизоров Kent — Посетите сейчас!


    Мультиметр выходного конденсатора серии

    Проверьте конденсатор с помощью аналогового мультиметра. Проверьте конденсатор с помощью цифрового мультиметра. Проверьте конденсатор с помощью мультиметра в режиме измерения емкости. .В примере с компенсацией мощности используется блок мультиметра для измерения напряжения на вторичной обмотке блока насыщаемого трансформатора и токов, протекающих через два последовательных блока RC-нагрузки.

    Почему вы не должны забывать мультиметр с подвижной катушкой

    Как проверить конденсатор

    Мультиметр и измерение напряжения

    Вставьте свой измеритель в омическую секцию x10.

    Мультиметр выхода последовательного конденсатора последовательного вывода .Категория наука и техника. Параллельно конденсаторы означает, что два или более конденсатора подключены параллельно, т. Е. Чтобы перевести мультиметр в режим относительной емкости, оставьте щупы открытыми и нажмите кнопку rel.

    Для последовательно соединенных конденсаторов зарядный ток i c, протекающий через конденсаторы, одинаков для всех конденсаторов, так как он имеет только один путь. 6 способов проверить конденсатор с помощью dmm amm escape. Выход блока мультиметра соединен с блоком осциллографа, чтобы отображать измерения во время моделирования.

    Тогда все последовательно соединенные конденсаторы имеют одинаковый ток, протекающий через них, как i t i 1 i 2 i 3 и т. Д. Определите полярность каждой клеммы и разрядите их либо с помощью зажимов gator, либо с помощью плоскогубцев. Это удаляет значение остаточной емкости измерительных проводов.

    Вы научитесь использовать источник питания постоянного тока, цифровой мультиметр, который может измерять сопротивление и напряжение тока, и осциллограф, который может измерять постоянный ток. Конденсаторы от теплового насоса могут иметь две или три клеммы.Оба их вывода подключены к каждому выводу другого конденсатора или конденсаторов соответственно.

    Выходное напряжение клеммы должно быть 0 вольт, клемма заземления и клемма должны быть. Внутренний конденсатор включен последовательно с входом осциллографа и входом. Подключите измерительные провода к клеммам конденсатора.

    Как проверить конденсатор Проверить конденсатор с помощью мультиметра Проверить конденсатор с помощью аналогового мультиметра. Для начала вам понадобится аналоговый мультиметр.Показать больше показать меньше.

    Измерение последовательных и параллельных конденсаторов с помощью электронного мультиметра, который может быть учебным уроком. Все конденсаторы, подключенные параллельно, имеют одинаковое напряжение, равное v t, приложенному между входными и выходными клеммами. Процесс для двухконтактного конденсатора остается таким же, как и для любого другого типа конденсатора.

    Как проверить конденсатор теплового насоса с помощью мультиметра. Оставьте измерительные провода подключенными в течение нескольких секунд, чтобы мультиметр автоматически выбрал правильный диапазон.Какова функция выходной клеммы аналогового мультиметра.

    Я демонстрирую и объясняю, как измерять последовательно и параллельно конденсаторы с помощью мультиметра. Следовательно, каждый конденсатор будет накапливать на своих пластинах одинаковое количество электрического заряда q независимо от его емкости. Затем снимаем колпачок в ckt и.

    Тестирование рабочего конденсатора во время работы системы 2017

    Как проверить конденсаторы с использованием и без использования мультиметра

    Типы конденсаторов и элемент производительности14

    Устранение неисправностей источников питания в импульсном режиме

    Схема и код измерителя емкости Arduino

    Как сделать Измерение емкости Fluke

    Lcr Meter Im3536 Hioki

    Измерение напряжения переменного тока

    Емкостный измеритель C-метр 3506 10 Hioki

    72bd Boonton Ручной измеритель емкости используется

    Лучший способ проверить Fluke

    Digital Capacitor Jack

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *