Конденсатор фото. Проверка конденсатора мультиметром: пошаговая инструкция

Как проверить конденсатор мультиметром на работоспособность. Какие режимы использовать для измерения емкости, сопротивления и прозвонки. На что обращать внимание при тестировании разных типов конденсаторов. Можно ли проверить конденсатор, не выпаивая его из схемы.

Содержание

Подготовка к проверке конденсатора мультиметром

Перед тем как приступить к измерениям, необходимо выполнить несколько важных подготовительных шагов:

  • Разрядить конденсатор, замкнув его выводы отверткой или резистором. Это обязательное требование безопасности.
  • Определить тип конденсатора — полярный или неполярный. От этого зависит методика проверки.
  • По возможности выпаять конденсатор из схемы для получения точных результатов.
  • Подготовить мультиметр, выбрав нужный режим измерений.

Только после этого можно приступать к тестированию работоспособности конденсатора.

Проверка емкости конденсатора

Самый точный способ проверки — измерение емкости конденсатора специальным режимом мультиметра:


  1. Выберите на мультиметре режим измерения емкости (обычно обозначается значком конденсатора).
  2. Установите предел измерений чуть выше номинальной емкости тестируемого конденсатора.
  3. Подключите щупы к выводам конденсатора, соблюдая полярность для электролитических конденсаторов.
  4. Считайте показания с дисплея и сравните с номиналом.

Допустимое отклонение обычно составляет ±20% от номинала. Значительно меньшая или большая емкость указывает на неисправность.

Измерение сопротивления конденсатора

Если в мультиметре нет режима измерения емкости, можно проверить конденсатор по сопротивлению:

  1. Включите режим измерения сопротивления (Ω).
  2. Установите максимальный предел измерений (обычно 20 МОм).
  3. Подключите щупы к выводам конденсатора.
  4. Наблюдайте за показаниями:
  • Исправный конденсатор: сопротивление постепенно растет до бесконечности
  • Короткое замыкание: сопротивление близко к нулю
  • Обрыв: сразу показывает бесконечное сопротивление

Этот метод позволяет выявить основные неисправности, но не дает точного значения емкости.


Прозвонка конденсатора

Простой способ проверки работоспособности конденсатора:

  1. Включите режим прозвонки на мультиметре.
  2. Коснитесь щупами выводов конденсатора.
  3. Должен прозвучать короткий звуковой сигнал.
  4. Отсутствие сигнала говорит об обрыве.
  5. Непрерывный сигнал — признак короткого замыкания.

Данный метод позволяет быстро выявить явные неисправности конденсатора.

Особенности проверки разных типов конденсаторов

При тестировании следует учитывать специфику различных видов конденсаторов:

Электролитические конденсаторы

  • Обязательно соблюдать полярность при подключении.
  • Допустимый ток утечки до 1 мкА на каждый мкФ емкости.
  • Емкость может отличаться от номинала на ±20%.

Керамические конденсаторы

  • Не имеют полярности.
  • Малая емкость, часто в пФ или нФ.
  • Допуск по емкости может достигать ±80%.

Пленочные конденсаторы

  • Неполярные.
  • Высокая стабильность характеристик.
  • Допуск обычно ±5-10%.

Учет этих особенностей поможет правильно интерпретировать результаты измерений.

Можно ли проверить конденсатор, не выпаивая из схемы

Проверка конденсатора непосредственно в схеме возможна, но имеет ряд ограничений:


  • Параллельные цепи могут искажать результаты измерений.
  • Нельзя точно измерить емкость и ток утечки.
  • Возможна только приблизительная оценка работоспособности.

Допустимые методы проверки на плате:

  • Измерение напряжения на конденсаторе.
  • Проверка формы сигнала осциллографом.
  • Тестирование работы устройства в целом.

Для получения точных результатов рекомендуется все же выпаивать конденсатор из схемы.

Основные неисправности конденсаторов

При проверке конденсаторов чаще всего выявляются следующие дефекты:

  • Снижение емкости из-за высыхания электролита.
  • Увеличение тока утечки вследствие нарушения изоляции.
  • Короткое замыкание между обкладками.
  • Обрыв внутренних соединений.
  • Изменение параметров из-за перегрева.

Своевременное выявление этих неисправностей позволяет предотвратить выход из строя электронного оборудования.

Заключение

Проверка конденсаторов мультиметром — несложная, но важная процедура при ремонте и обслуживании электроники. Правильно подобранный метод тестирования позволяет быстро и точно оценить состояние конденсатора. При этом важно учитывать особенности разных типов конденсаторов и соблюдать меры безопасности при работе.



Покупаем серебряно-танталовые конденсаторы, цены и фото конденсаторов

Покупка танталовых конденсаторов осуществляется нашей компанией по ценам выше среднерыночных. Работаем с физическими и юридическими лицами, располагая при этом всеми необходимыми документами. Принимаем детали и электронные компоненты по Почте России, либо посредством услуг транспортных компаний. Пример: ТК Деловые линии. Быстро и качественно.

Дополнительную информацию по конденсаторам и другим радиодеталям смотрите на следующих страницах:

Внешний видМаркировка/ЦенаВнешний видМаркировка/Цена
№ 158К52-1 Подробнее№ 159К52-1М, К52-1БМ Подробнее
№ 160К52-2мелкие Подробнее№ 161К52-2мелкие с 2000 г.в. Подробнее
№ 162К52-2мелкие,салатовые, «2» в кружке Подробнее№ 163К52-2Счёрная крышка, мелкие Подробнее
№ 164К52-2крупные, знак «ромб» Подробнее№ 1681 К52-3крупные Подробнее
№ 165К52-5крупные, знак «ромб» Подробнее№ 166К52-2крупные,«2» в кружке,чёрная крышка Подробнее
№ 167К52-2крупные,салатовые, «2» в кружке Подробнее№ 168К52-2С, К52-5Счёрная крышка, крупные Подробнее
№ 169К52-2крупные, без знака «ромб»,со зн. «Э» Подробнее№ 170К52-2крупные, с 2000 г.в. Подробнее
№ 171КОПП Подробнее№ 1941Танталовые конденсаторытолщина не более 1 мм Подробнее
№ 172К52-7с 1993 года выпуска, высота 1,7 см Подробнее№ 173К52-7до 1993 года выпуска Подробнее
№ 174К52-8 Подробнее№ 175К52-9 Подробнее
№ 176К52-11 Подробнее№ 177К53-1, К53-1Акрупный размер, мелкие- дешевле Подробнее
№ 178К53-6 Подробнее№ 179К53-7крупный размер, мелкие- дешевле Подробнее
№ 180К53-16в настоящее время не принимаем Подробнее№ 181К53-18крупный размер, мелкие- дешевле Подробнее
№ 182К53-28 Подробнее№ 183ЭТО-1мелкий размер Подробнее
№ 184ЭТО-Смелкий размер Подробнее№ 185ЭТО-2крупный размер Подробнее
№ 186ЭТ, ЭТН Подробнее№ 187«Tesla»имп.танталовые Подробнее
№ 188имп.конденсатор Подробнее№ 189Конденсаторы «Tesla»аналог К52-1 Подробнее
№ 190«ETA 3» Подробнее№ 191конденсаторы импортТанталовые Подробнее
№ 192конденсаторы импортаналог ЭТО-2 Подробнее№ 193ЭТО-3высота 30 мм Подробнее
№ 194ЭТО-3высота 42 мм Подробнее№ 195К52-5высота 35 мм Подробнее
№ 196 ЭТО-4высота 35 мм Подробнее№ 197ЭТО-4высота 45 мм Подробнее
№ 198К52-5высота 44 мм Подробнее№ 199К52-5высота 54 мм Подробнее
№ 200ЭТО-4высота 59 мм Подробнее№ 201К52-5высота 73 мм Подробнее
№ 202ЭТО-4высота 83 мм Подробнее№ 203ЭТО-4высота 117 мм Подробнее

Что такое конденсатор — простым языком

Конденсатор – это микро аккумулятор, который очень быстро накапливает энергию и очень быстро ее отдает. 

Из чего состоит конденсатор

Конденсатор состоит их двух металлических пластин — электродов, называемых также обкладками, между которыми находится тонкий слой диэлектрика. Более подробно это изображено на рисунке ниже:

Принцип работы

Конденсатор заряжается, если внутреннее накопленное напряжение, меньше подаваемого. И наоборот, если внутреннее напряжение больше подаваемого, конденсатор будет разряжаться. 

Чтобы лучше понять принцип работы этой детали, представим, что ток попадает в конденсатор, как вода в бочонок. Пока конденсатор пустой, ток его наполняет, таким образом растет сопротивление, в бочке же растет давление. Когда бочка наполнится, вода (ток) прекратит поступать. Если перекрыть воду (источник тока), тогда вода польется обратно. Как это работает показано на рисунке:

В емкость прерывисто льется вода – это нестабильный источник воды, или с точки зрения электричества – скачущее напряжение. С другой стороны бочки поступает сглаженный поток воды. По этому же принципу конденсатор стабилизирует напряжение в цепи.

Где используется

Конденсатор очень распространен в электронике, например в светодиодных лампах, она будет гореть только при условии подключения к источнику переменного тока. Благодаря свойству быстро заряжаться и разряжаться, конденсаторы используются для производства электро вспышек, лазерных установок и ускорителей. В домах часто скачет напряжение, в связи с чем могут пострадать электроприборы. Для выравнивания тока устанавливается система конденсаторов.

Разновидности

В основном используются керамический и электролитический конденсаторы. Очень важным является разделение конденсаторов на полярные и неполярные, если перепутать полярность у полярных — они выйдут из строя. Причём это будет сопровождаться бурной электрохимической реакций вплоть до взрыва конденсатора. На полярных конденсаторах всегда имеется маркировка. Неполярные же конденсаторы можно включать в цепь какой угодно стороной.

 

Виды соединения
  • Параллельное. Встречается чаще всего. С его помощью можно собрать любую емкость, объединив группу конденсаторов. Например, чтобы запустить трехфазный электродвигатель, а нужной емкости в 125 мкФ нет под рукой, необходимо соединить параллельно три конденсатора емкостью: 100 мкФ, 20 мкФ и 5 мкФ. Таким образом получим рабочую емкость 125 мкФ.

  • Последовательное. Достаточно редко встречается в схемах. Иногда последовательное соединение применяется в высоковольтных источниках напряжения для увеличения общего напряжения.

 

Единицы измерения и маркировка

Две важные характеристики конденсатора: ёмкость и номинальное напряжение. Ёмкость конденсатора характеризует способность конденсатора накапливать заряд. Это как ёмкость банки, в которой хранится, к примеру, вода.

Ёмкость электрического конденсатора измеряют в фарадах. В схемах ёмкость обозначают латинской буквой C. Как правило, ёмкость классических конденсаторов варьируется от нескольких пикофарад (пФ) до нескольких тысяч микрофарад (мкФ). Ёмкость указывается на корпусе конденсатора. Если единицы не указаны — то это пикофарады. Микрофарады часто обозначают как uF — так как буква u внешне похожа на греческую букву мю, которую используют вместо приставки микро. 

Чем больше ёмкость конденсатора, тем больше энергии в нём может храниться и тем дольше он заряжается, при прочих равных условиях. 

Номинальное напряжение — второй важный параметр. Это такое напряжение, при котором конденсатор будет работать весь срок службы без критичного изменения своих параметров. Нельзя применять в 12-вольтовой цепи конденсатор на 6 вольт — он быстро выйдет из строя. Именно эти два параметра обычно наносят на поверхность корпуса конденсатора. На фотографии ниже изображен электролитический конденсатор ёмкостью 470 мкФ и номинальным напряжением 16 Вольт. 

На керамических конденсаторах часто указывают только ёмкость. На картинке ниже конденсатор имеет маркировку 104. Последняя цифра в этом коде — количество нулей после двухзначного числа в начале. 104 = 10 0000 пФ = 100 нФ = 0,1 мкФ

 

EEUEE2C151S, конденсатор электролитический (К53-74) 150мкФ, 160В, радиальн выв 18*20, Panasonic

Выводы/корпус радиальные
Емкость (значение), мкФ 150
Рабочее напряжение, В 160
Серия ee
Напряжение 160В пост. тока
Tolerance Plus 20%
Tolerance Minus -20%
Технология Электролитный
Тип монтажа Монтаж на плату в отверстия
Производитель Аккумуляторные батареи Panasonic
Размеры 18 (Dia.) x 20мм
Емкость 150мкФ
Диаметр 18мм
Максимальная рабочая температура +105
Минимальная рабочая температура -25°C
Серия EE RADIAL
Высота 20мм
Диаметр вывода 0.8мм
Пульсирующий ток 1.82A
Шаг выводов 7.5мм
Пожизненная 10000ч
Допуск ±20%
Диаметр 18 mm
Длина 20 mm
Допустимое отклонение 20 %
Ёмкость 150 uF
Категория продукта Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы
Квалификация AEC-Q200
Коэффициент затухания, DF 0.15
Максимальная рабочая температура + 105 C
Минимальная рабочая температура 25 C
Номинальное напряжение постоянного тока 160 VDC
Подкатегория Capacitors
Продукт General Purpose Electrolytic Capacitors
Пульсирующий ток 1.82 A
Размер фабричной упаковки 100
Серия EE
Срок службы 10000 Hour
Тип Radial Lead Type
Тип выводов Radial
Тип продукта Electrolytic Capacitors
Ток утечки 1450 uA
Торговая марка Panasonic
Упаковка Bulk
Шаг выводов 7.5 mm
Applications General Purpose
Capacitance 150ВµF
ECCN EAR99
Height — Seated (Max) 0.866″» (22.00mm)
HTSUS 8532.22.0020
Lead Spacing 0.295″» (7.50mm)
Lifetime @ Temp. 10000 Hrs @ 105В°C
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 (Unlimited)
Mounting Type Through Hole
Operating Temperature -25В°C ~ 105В°C
Package Bulk
Package / Case Radial, Can
Polarization Polar
Ripple Current @ High Frequency 1.82A @ 100kHz
Ripple Current @ Low Frequency 728mA @ 120Hz
RoHS Status RoHS Compliant
Series EE ->
Size / Dimension 0.709″» Dia (18.00mm)
Tolerance В±20%
Voltage — Rated 160V

Как проверить конденсатор мультиметром: инструкции, фото, видео

Конденсатор — часть разных микросхем. Если с ними возникли проблемы, нужно проверить именно этот элемент. В таком важном деле помогает с виду незатейливый, но очень полезный прибор — мультиметр. Чтобы вы смогли ощутить всю прелесть этого скромного измерителя, мы расскажем вам, как проверить конденсатор мультиметром.

Обязательно к прочтению!

Перед началом измерительных процессов учтите несложные, но очень важные правила проверки конденсатора мультиметром на работоспособность:

  1. Проверять разрешается только разряженные конденсаторы. Они копят электрозаряд, поэтому необходимо их разряжать. Для этого можно использовать отвертку: дотроньтесь до выводов для образования искры. После этого можно заниматься прозвонкой. Кстати, некоторые используют для проверки конденсатора кабели и лампы, но применение мультиметра отличается точностью и надежностью.
  2. Если ёмкость конденсатора больше 20 мкФ, даже и думать не стоит о простом коротком замыкании. Включите сопротивление на 5-20 КОм, которое подразумевает один-два Вт, между контактами. Если не учесть этого, в ходе разрядки будет мощная искра, а это уже риск для здоровья. Помните, что взаимодействовать с высокоёмкими элементами нужно в защитных очках!
  3. До того, как начать мерить, изучите внешнее состояние конденсатора. Когда нарушена изоляция, имеются трещины и прочие дефекты, лучше сразу менять его на рабочую деталь. Если видимых проблем нет, стоит использовать тестер.
  4. Важно понять тип конденсатора. Когда он с полярностями, важно их соблюдать, если вы не планируете распрощаться с устройством. Если неполярный, то можно не определять “-” и “+” выходы.
  5. Для проверки ёмкости конденсатора придется его выпаять. Если вы думаете, как прозвонить конденсатор мультиметром на плате, придется вас разочаровать: никак. Если вы попытаетесь проводить измерения прямо на плате, процесс будет подвергаться влиянию других составных цепи, то есть показания будут неточным. Впрочем, продаются определенные измерители, у которых на щупах напряжение снижено, что позволяет осуществлять проверку даже на плате.

Есть ещё момент в отношении того, на плате как проверить конденсатор мультиметром, не выпаивая. Без выпаивания допускается проверить возможность функционирования элемента, если нет зашунтирования низкоомной цепью. Неисправность можно проверять, например, с помощью функции постоянного напряжения. То есть, если не выпаять элемент, можно даже на плате узнавать, рабочий конденсатор или нет.

Видео о проверке конденсатора мультиметром, не выпаивая:

Как проверить конденсатор мультиметром на работоспособность

Мы уже упоминали о полярности. Что нужно для определения полярного устройства? На корпусе будет контрастная полоса (на светлом фоне темная полоса и наоборот). Она является отметкой для вывода со знаком “-”.

Перед тем как измерить конденсатор мультиметром, посмотрите на наличие полоски. Если её нет, расположение щупов не важно.

Видео, как проверить мультиметром конденсатор электролитический, то есть полярный:

Как измерить емкость конденсатора мультиметром: режим сопротивления

Вот как должен измеряться конденсатор:

  1. Выбрать на мультиметре функцию сопротивления (омметра). Благодаря такому режиму можно определить наличие замыкания или обрыва.
  2. Выставить границу значений. Если элемент неполярный, ставим 2МОм. Иначе нам понадобится значение в 200 Ом.
  3. Не забываем, что механизм должен быть отпаянным от платы.
  4. Щупами соединиться с конденсаторными выводами в зависимости от полярности. Если полярности нет, на расположение можно не обращать внимания.
  5. Орлиным глазом смотрим на дисплей включенного мультиметра. Там появятся цифры, постепенно увеличивающиеся до 1. Объясняется это просто: измеритель заряжает деталь.

Если появилась цифра 1, можно смело делать вывод о том, что с функционированием механизма всё в порядке. Если при соединении контактов сразу появилось это значение, радовать не чему: в детали есть обрыв и она не пригодна к дальнейшему использованию. Да и цифра 0 не особо оптимистична, ведь указывает на короткое замыкание.

Если конденсатор без полярностей, работоспособная цифра — 2. Всё, что ниже, указывает на отсутствие функционирования конденсатора. Теперь вы знаете, как проверить емкость мультиметром у конденсатора. Но эта инструкция предназначена для цифровых измерителей. Кстати, советуем к прочтению материал о том, как пользоваться тестером.

Для аналоговых моделей процесс измерений ещё более простой. Главное — смотреть на движение стрелки.  Если она перемещается спокойно, всё в порядке. Если видите очень маленькое или большое значение, значит, конденсатор сломан.

Измерение конденсаторов мультиметром с функцией омметра осуществляется для элементов, ёмкость которых больше 0.25 мкФ. Если значение меньше, нужно использовать специальные измерители с высоким разрешением.

Измерение емкости мультиметром у конденсатора: используем специальную функцию

Сейчас поговорим о мультиметрах, у которых есть режим измерения ёмкости. Принцип действия практически такой же. Для начала выбираем нужную функцию мультиметра, затем:

  1. Выбираем значение измерений. Для этого смотрим, что написано на конденсаторе и выбираем ближайшее сверху значение. К примеру, мы видим, что на элементе стоит ёмкость в 1 мкФ. Тогда выставляем 2.
  2. Соединяем провода мультиметра с контактными выводами нашего конденсатора.
  3. Фиксируем на бумаге или просто у себя в голове показатели с дисплея.

Не замыкайте щупы на выводах собственноручно! Проводимость нашего организма по сравнению с конденсатором лучше, в результате чего ток тестера будет проходить по цепи из одной руки в другую. Поэтому на дисплее вы увидите цифры, которые относятся к вам, а не к конденсатору.

Есть тестеры с отверстиями для конденсаторов. Это удобно, так нужно только выбрать функцию и значения измерений, а затем вставить элемент в гнездо, после чего дисплей покажет значение проверки.

Теперь вы знаете самое необходимое о проверке емкости мультиметром.

Проверка обрыва через прозвонку

Здесь мы снова имеем дело с ёмкостью. А всё потому, что принцип анализа на обрыв основан на том, чтобы поймать хотя бы какие-то признаки того, что у конденсатора есть ёмкость. Один из способов это осуществить — сигнал на функции прозвонки.

Очень простая пошаговая инструкция, как проверить конденсатор мультиметром:

  1. Выбрать на измерителе функцию прозвонки.
  2. Дотронуться щупами до выводов конденсатора.
  3. Внимательно слушать.

Мультиметр должен выдать короткий писк. Он может звучать как щелчок, поэтому держите ухо востро.

Есть секрет, как сделать продолжительность сигнала больше. Для этого заранее зарядите конденсаторы напряжением со знаком “-”: приложите щупы в обратном порядке. За счет этого при следующей прозвонке измеритель сначала перезарядит элемент от “-” напряжение до 0, а потом от 0 до момента выключения писка. Так как этот процесс протекает дольше, писк тоже станет более продолжительным, и вам будет легче услышать его.

Посмотрите, как замерить конденсатор мультиметром:

Как проверить пусковой конденсатор мультиметром

Пусковой конденсатор нужен для стабильного функционирования электродвигателя. Проверить его работу мультиметром просто:

  1. Обесточить кондиционер.
  2. Разрядить конденсатор.
  3. Снять клемму.
  4. Выбрать на мультиметре функцию измерения ёмкости.
  5. Выбрать предел значений. Для этого, как обычно, смотрим на значения корпуса и выставляем на приборе параметр больше.
  6. Прислонить щупы к выводам.
  7. Устремляем взор на цифры, которые появились на экране.

Если значение отличается от того, что на корпусе, скорее всего, механизм нуждается в замене.

Как проверить керамический конденсатор мультиметром

Элементы из керамики обычно без полярностей. Как мы уже упоминали, их проверка практически такая же, отличается лишь норма полученных значений:

  1. На мультиметре выбираем функцию измерения сопротивления.
  2. Ставим максимальный предел замеров.
  3. Дотрагиваемся проводами мультиметра до контактов, но не прикасаемся к ним сами!

Если на дисплее вы увидели цифру от 2 Мом — всё в порядке. Если же значение меньше, конденсатор не пригоден для дальнейшего использования.

Теперь вы знаете самое главное о том, как проверить исправность конденсатора мультиметром и сможете сделать это самостоятельно.

Желаем вам безопасных и точных проверок!

Вопрос — ответ

Вопрос: Как можно проверить конденсатор обычным мультиметром на работоспособность?

Ответ: Сначала нужно разрядить конденсатор, а также определить его тип: если полярный, нужно соблюдать полярность. Если неполярный, то определять “-” и “+” выходы не обязательно. Также нужно выпаять конденсатор.

 

Вопрос: Как прозвонить конденсатор с помощью мультиметра?

Ответ: Нужно выбрать режим прозвонки, дотронуться щупами до выводов конденсатора и внимательно слушать. Мультиметр издаст короткий писк.

 

Вопрос: Как проверить конденсатор простым мультиметром, не выпаивая?

Ответ: Если оставить компонент на плате, результаты будут неточным. Без выпаивания можно только проверить, работает конденсатор или нет, если не зашунтирован низкоомной цепью. Для этого нужен режим проверки постоянного напряжения или сопротивлений.

 

Вопрос: Как правильно проверить электролитический конденсатор мультиметром?

Ответ: Электролитический или полярный конденсатор проверяется в режиме омметра или на функции измерения ёмкости. В первом случае выбираем режим омметра, устанавливаем пределы измерений (200 Ом), щупами касаемся выводов конденсатора в зависимости от полярности.

 

Вопрос: Как лучше всего проверить пусковой конденсатор мультиметром?

Ответ: Для этого нужно обесточить кондиционер, разрядить конденсатор и снять клемму. На мультиметре выбирается режим измерения ёмкости. Также выбирается предел значений в зависимости от того, что указано на корпусе. Клемма снимается, щупы присоединяются к конденсаторным выводам.

 

Конденсатор Photoflash 1200 ОФ 360V для вспышки

Фото flash конденсатор 330 В постоянного тока и 360 В пост. тока, 150 МКФ в 2200Мкф емкостное сопротивление, приложений для обработки фотографий и фотографических оборудования.

(1) 330V Flash номинальной емкости конденсаторов:
150 МКФ, 165 МКФ, 180 МКФ, 150 МКФ, 260 МКФ, 280 МКФ, 320 МКФ, 420 МКФ, 500 МКФ, 700 МКФ, 950МКФ, 1000МКФ, 1200МКФ, 1300 МКФ, 1500МКФ, 2000Мкф.
(2) 360V фото flash номинальной емкости конденсаторов:
150 МКФ, 180 МКФ, 200 МКФ, 250 МКФ, 350 МКФ, 400 МКФ, 450 МКФ, 500 МКФ, 600 МКФ, 700 МКФ, 800 МКФ, 900 МКФ, 1000МКФ, 1200МКФ, 1300 МКФ, 1500Мкф конденсатор.

(1) номинальное напряжение 330 В пост. тока:
Фото flash конденсатор 165 Мкф 330V 16χ27мм,
Фото flash конденсатор 180 Мкф 330V 18χ29мм,
Конденсатор Photoflash 250 Мкф 330V 16χ39мм,
Фото flash конденсатор 260 Мкф 330V 20χ28мм,
Фото flash конденсатор 280 Мкф 330V 20χ28мм,
Конденсатор Photoflash 320 Мкф 330V 22χ40мм,
Конденсатор Photoflash 420Мкф 330V 22χ50мм,
Конденсатор Photoflash 500 Мкф 330V 25,4 χ54мм,
Конденсатор Photoflash 700 Мкф 330V 30χ54мм,
Конденсатор Photoflash 950Мкф 330V 35χ50мм,
Фото flash конденсатор 1000Мкф 330V 30χ50мм,
Конденсатор Photoflash 1500Мкф 330V 30χ110мм,
Конденсатор Photoflash 2000Мкф 330V 35χ50мм

(2) номинальное напряжение 360 В пост. тока фото flash конденсатор
Фото flash конденсатор 150 Мкф 360V20χ24мм,
Фото flash конденсатор 180 Мкф 360V 20χ28мм,
Фото flash конденсатор 200 Мкф 360V 20χ30мм,
Фото flash конденсатор 250 Мкф 360V 22χ30мм,
Фото flash конденсатор 300 Мкф 360V 20χ40мм,
Фото flash конденсатор 350 Мкф 360V 22χ40мм,
Фото flash конденсатор 400 Мкф 360V 22χ42мм,
Конденсатор Photoflash 450 Мкф 360V 25χ40мм,
Конденсатор Photoflash 500 Мкф 360V25χ44мм,
Фото flash конденсатор 600 Мкф 360V 30χ38мм,
Фото flash конденсатор 700 Мкф 360V 30χ44мм,
Фото flash конденсатор 800 Мкф 360V 30χ50мм,
Фото flash конденсатор 900 Мкф 360V 35χ43мм,
Фото flash конденсатор 1000Мкф 360V 35χ48мм,
Фото flash конденсатор 1200Мкф 360V 35χ55мм
Конденсатор Photoflash 1300 Мкф 360V 35χ59мм,
Фото flash конденсатор 1500Мкф 360V 35χ71мм,

Свяжитесь с нами для получения последней цены и информация об акциях.Всегда в наличии на складе, всегда по времени доставки, всегда лучше всего что вы можете надеется на качество и конденсатор.

Как проверить конденсатор на работоспособность мультиметром

Не знаете, как проверить конденсатор на работоспособность мультиметром? Технология проверки этого элемента схемы довольно простая, главное – уметь пользоваться тестером и соблюдать несколько простых рекомендаций. Итак, далее мы расскажем с помощью каких приборов легче всего определить исправность конденсатора и как это правильно сделать.

Подготовительные работы

Перед тем, как проверять исправность конденсатора, нужно его обязательно разрядить. Для этого лучше всего использовать обычную отвертку. Жалом Вы должны прикоснуться одновременно к двум выводам бочонка, чтобы возникла искра. После небольшой вспышки можно переходить к проверке работоспособности.

Способ №1 – Мультиметр в помощь

Если конденсатор не работает, то лучше всего проверить его работоспособность мультиметром либо цешкой. Этот прибор позволяет определить емкость «кондера», наличие обрыва внутри бочонка либо возникновение короткого замыкания в цепи. О том, как пользоваться мультиметром мы уже Вам рассказывали, поэтому изначально рекомендуем ознакомиться с этой статьей. Если Вы умеете работать тестером, то дела обстоят гораздо проще.

Первым делом Вы должны определить, какой конденсатор находится в схеме: полярный (электролитический) или неполярный. Дело в том, что при проверке полярного изделия нужно соблюдать полярность: плюсовой щуп должен быть прижат к плюсовой ножке, а минусовой, соответственно, к минусу. В случае с неполярным вариантом детали соблюдать полярность не нужно, но и проверять его придется по другой технологии (об этом мы расскажем ниже). После того, как Вы определитесь с типом элемента, можно переходить к проверочным работам, которые мы сейчас рассмотрим по очереди.

Измеряем сопротивление

Итак, сначала нужно проверить сопротивление конденсатора мультиметром. Для этого отпаиваем бочонок со схемы и с помощью пинцета аккуратно перемещаем его на рабочую поверхность, к примеру, свободный стол.

После этого переключаем тестер в режим прозвонки (измерение сопротивления) и дотрагиваемся щупами до выводов, соблюдая полярность.

Обращаем Ваше внимание на то, что если Вы перепутаете минус с плюсом, проверка работоспособности может закончиться неудачно, т.к. конденсатор сразу же выйдет из строя. Чтобы такого не произошло, запомните следующий момент – производители всегда отмечают минусовой контакт галочкой!

После того, как Вы дотронетесь щупами до ножек, на дисплее цифрового мультиметра должно появиться первое значение, которое моментально начнет расти. Это связано с тем, что тестер при контакте начнет заряжать конденсатор.

Через некоторое время на дисплее появиться максимальное значение – «1», что говорит об исправности детали.

Если же Вы только начали проверять конденсатор мультиметром, и у Вас появилась «1», значит внутри бочонка произошел обрыв и он неисправен. В то же время появление нуля на табло свидетельствует о том, что внутри кондера произошло короткое замыкание.

Если для проверки сопротивления Вы решите использовать аналоговый мультиметр (стрелочный), то определить работоспособность элемента будет еще проще, наблюдая за ходом стрелки. Как и в предыдущем случае, минимальное и максимальное значение будет говорить о поломке детали, а плавное повышение сопротивления будет означать пригодность полярного конденсатора.

Чтобы самостоятельно проверить целостность неполярного кондера в домашних условиях, достаточно без соблюдения полярности прикоснуться щупами тестера к ножкам, выставив диапазон измерений на отметку 2 МОм. На дисплее должно появиться значение больше двойки. Если это не так, конденсатор не рабочий и его нужно заменить.

Следует также отметить, что предоставленный выше способ проверки подойдет только для изделий, емкостью более 0,25 мкФ. Если же номинал элемента схемы меньше, нужно сначала убедиться, что мультиметр способен работать в таком режиме, ну или купить специальный тестер – LC-метр.

Измеряем емкость

Следующий способ проверки работоспособности изделия – на пробой, измерив емкостные характеристики кондера и сравнив их с номинальным значением (указано производителем на внешней оболочке, что наглядно видно на фото).

Самостоятельно измерить емкость конденсатора мультиметром совсем не сложно. Необходимо всего лишь перевести переключатель в диапазон измерений, опираясь на номинал и, если в тестере есть специальные посадочные гнезда, вставить в них деталь, как показано на фото ниже.

Если же такой функции в тестере нет, можно проверить емкость с помощью щупов, аналогично предыдущему методу. При подключении щупов на дисплее должна высветиться емкость, близка по значению к номинальным характеристикам. Если это не так, значит, конденсатор пробит и нужно заменить деталь.

Измеряем напряжение

Еще один способ, позволяющий узнать, рабочий конденсатор или нет – проверить его напряжение вольтметром (ну или «мультиком») и сравнить результат с номиналом. Для проверки Вам понадобится источник питания с немного меньшим напряжением, к примеру, для 25-вольтного кондера достаточно источника напряжения в 9 Вольт. Соблюдая полярность, подключите щупы к ножкам и подождите несколько секунд, чего вполне хватит для зарядки.

После этого переведите тестер в режим измерения напряжения и выполните проверку работоспособности. В самом начале замера на дисплее должно появиться значение, примерно равное номиналу. Если это не так, конденсатор неисправен.

Обращаем Ваше внимание на то, что при подключении вольтметра бочонок будет постепенно терять заряд, поэтому достоверное напряжением можно увидеть только в самом начале замеров!

Тут же хотелось бы сказать пару слов о том, как проверить конденсатор большой емкости простым способом. Сначала Вы должны полностью зарядить элемент в течение нескольких секунд, после чего замкнуть контакты обычной отверткой с изолированной ручкой. Если бочонок рабочий, должна возникнуть яркая искра. Если искры нет либо она очень тусклая, скорее всего, конденсатор не работает, а точнее — не держит заряд.

Какой-либо этап проверки был Вам непонятен? Тогда просмотрите технологию проверки работоспособности конденсатора мультиметром на данном видео уроке:

Как проверить целостность «кондера»

Способ № 2 – Обойдемся без приборов

Менее качественный способ проверки работоспособности емкостного элемента – с помощью самодельной прозвонки в виде лампочки и двух проводов. Таким способом можно только проверить конденсатор на короткое замыкание. Как и в случае с отверткой, сначала заряжаем деталь, после чего выводами пробника прикасаемся к ножкам. Если кондер работает, произойдет искра, которая моментально его разрядит. О том, как сделать контрольную лампу электрика, мы также рассказывали.

Что еще важно знать?

Не всегда проверка работоспособности конденсатора требует использование мультиметра либо других тестеров. Иногда достаточно визуально посмотреть на внешнее состояние изделия, что проверить его на вздутие либо пробой. Сначала внимательно просмотрите верхнюю часть бочонка, на которой производителем нанесен крестик (слабое место, предотвращающее взрыв кондера при выходе из строя).

Если Вы увидите там подтекание либо разрушение изоляции, значит, конденсатор пробит, и проверять его тестером уже нет смысла. Также внимательно просмотрите, не потемнел либо не взудлся ли этот элемент схемы, что случается очень часто. Ну и не следует забывать о том, что возможно повреждения возникли на самой плате рядом с местом подключения конденсатора. Эту неисправность можно увидеть невооруженным глазом, особенно, когда происходит отслоение дорожек либо изменение цвета платы.

Еще один важный момент, который Вы должны учитывать – проверку изделия нужно выполнять, только демонтировав его с платы. Если Вы хотите проверить конденсатор, не выпаивая из схемы, учтите, что может возникнуть большая погрешность измерений из-за находящихся рядом остальных элементов цепи.

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как проверить работоспособность конденсатора мультиметром в домашних условиях. Эту инструкцию мы рекомендуем Вам использовать при ремонте микроволоновки либо стиральной машины своими руками, т.к. у данного вида бытовой техники очень часто происходит эта поломка. Помимо этого кондер часто перестает работать на кондиционерах, усилителях и даже видеокартах. Поэтому если Вы желаете что-либо отремонтировать своими силами, надеемся, что эта инструкция Вам поможет!

Также читают:

Конденсатор 100uF 450V (JCCON) | Электролитические конденсаторы

Код товара :M-117-10327
Обновление:2021-08-09
Напряжение :450V
Емкость :100uF

 

 

Дополнительная информация:

При выборе для замены, учитывайте размеры, максимальное напряжение (вольт), и емкость конденсатора (микрофарад). Зачастую, требуемые конденсаторы можно заменить на другие, с более высоким допустимым напряжением.

 

Полная информация о том как проверить конденсатор, чем заменить, маркировка, схема включения, аналоги, Datasheet-ы и другие данные, может быть найдена в PDF файлах раздела DataSheet и на сайтах поисковых систем Google, Яндекс или в справочной литературе. На сайте магазина размещены только основные характеристики конденсаторов.

 

В магазине указана розничная цена, но если вы хотите купить еще дешевле (оптом, cо скидкой), присылайте ваш запрос на емайл, мы отправим вам коммерческое предложение.

Что еще купить вместе с Конденсатор 100uF 450V (JCCON) ?

 

Огромное количество электронных компонентов и технической информации на сайте Dalincom, может затруднить Вам поиск и выбор требуемых дополнительных радиотоваров, радиодеталей, инструментов и тд. Следующую информационную таблицу мы подготовили для Вас, на основании выбора других наших покупателей.

 

Сопутствующие товары
КодНаименованиеКраткое описаниеРозн. цена

** более подробную информацию (фото, описание, маркировку, параметры, технические характеристики, и тд.) вы сможете найти перейдя по ссылке описания товара
10327Конденсатор 100uF 450V (JCCON)Конденсаторы электролитические 100 мкф 450в (JCCON, 105°C, размер 18×31 мм)49.7 pyб.
9659Конденсатор 1000uF 25V (JCCON)Конденсаторы электролитические 1000 мкф 25в (JCCON, 105°C, размер 10×20мм)6.5 pyб.
10408Конденсатор 47uF 450V (JCCON)Конденсаторы электролитические 47 мкф 450в (JCCON, 105°C, размер 16×326 мм)32 pyб.
8843Конденсатор 1000uF 35V (JCCON)Конденсаторы электролитические 1000 мкф 35в (JCCON, LOW ESR, 105°C, размер 10×20мм)9.5 pyб.
10974Конденсатор 22uF 450V (JCCON)Конденсаторы электролитические 22 мкф 450в (JCCON, 105°C, размер 13×21 мм, гибкие выводы)13.3 pyб.
9802Конденсатор 10uF 50V (JCCON)Конденсатор электролитический 10 мкф 50в (JCCON, LOW ESR, 105°C, размер 5х11мм)1.8 pyб.
9033Конденсатор 470uF 35V (JCCON)Конденсаторы электролитические 470 мкф 35в (JCCON, 105°C, размер 10×13 мм)5.3 pyб.
9804Конденсатор 100uF 50V (JCCON)Конденсаторы электролитические 100 мкф 50в (JCCON, LOW ESR, 105°C, размер 8х12мм)3.2 pyб.
9032Конденсатор 100uF 35V (JCCON)Конденсаторы электролитические 100 мкф 35в (JCCON, 105°C, размер 6×12 мм)2.1 pyб.
10978Конденсатор 680uF 35V (JCCON)Конденсаторы электролитические 680 мкф 35в (JCCON, 105°C, размер 10×20 мм, гибкие выводы)6.5 pyб.

 

создает кроссплатформенные приложения с Интернетом.

API камеры предоставляет возможность сделать снимок с помощью камеры или выбрать существующий из фотоальбома.

Установить

  npm install @ конденсатор / камера
npx cap sync  

iOS

iOS требует добавления и заполнения следующего описания использования для вашего приложения в Info.plist :

  • NSCameraUsageDescription ( Конфиденциальность - Описание использования камеры )
  • NSPhotoLibraryAddUsageDescription ( Конфиденциальность - Описание использования дополнений фотобиблиотеки )
  • NSPhotoLibraryUsageDescription ( Privacy - Photo Library Usage Description )

Подробнее Настройка Информация.plist в Руководство iOS для получения дополнительной информации о настройке разрешений iOS в Xcode

Android

Этот API требует, чтобы в ваш AndroidManifest.xml :

  
  

Разрешения на хранение предназначены для чтения / сохранения файлов фотографий.

Подробнее Установка разрешений в Руководство по Android для получения дополнительной информации о настройке разрешений Android.

Кроме того, поскольку API камеры запускает отдельное действие для обработки фотографии, вы должны прислушиваться к appRestoredResult в Плагин приложения для обработки любых данных камеры, которые были отправлены в случае, если ваше приложение было прервано операционной системой во время выполнения Activity.

Переменные

Этот плагин будет использовать следующие переменные проекта (определенные в вашем приложении variables.gradle файл):

  • $ androidxExifInterfaceVersion : версия androidx.exifinterface: exifinterface (по умолчанию: 1.3.2 )
  • $ androidxMaterialVersion : версия com.google.android.material: материал (по умолчанию: 1.3.0 )

Примечания к PWA

Элементы PWA необходимы для работы плагина Camera.

Пример

  импорт {Camera, CameraResultType} из '@ конденсатор / камера';

const takePicture = async () => {
  const image = await Camera.getPhoto ({
    качество: 90,
    allowEditing: true,
    resultType: CameraResultType.Ури
  });

  
  
  
  
  var imageUrl = image.webPath;

  
  imageElement.src = imageUrl;
};  

API

getPhoto (…)

  getPhoto (options: ImageOptions) => Promise   

Предложить пользователю выбрать фотографию из альбома или сделать новую фотографию с камерой.

Возврат: Promise <Фото>

Начиная с: 1.0.0


checkPermissions ()

  checkPermissions () => Promise   

Проверить права доступа камеры и фотоальбома

Возвращает: Promise

Начиная с: 1.0,0


requestPermissions (…)

  requestPermissions (permissions ?: CameraPluginPermissions | undefined) => Promise   

Запрос разрешений для камеры и фотоальбома

Возврат: Обещание

Начиная с: 1.0.0


Интерфейсы

Фото
Опора Тип Описание Начиная с
base64String строка Строковое представление изображения в кодировке base64, если используется CameraResultType.Base64. 1.0.0
dataUrl строка URL-адрес, начинающийся с «data: image / jpeg; base64», и строковое представление изображения в кодировке base64, если используется CameraResultType.DataUrl. 1.0.0
путь строка При использовании CameraResultType.Uri путь будет содержать полный URL-адрес файла, зависящий от платформы, который можно прочитать позже с помощью Filsystem API. 1.0.0
webPath строка webPath возвращает путь, который можно использовать для установки атрибута src изображения для эффективной загрузки и рендеринга. 1.0.0
exif любой Данные Exif, если таковые имеются, извлеченные из изображения 1.0.0
формат строка Формат изображения, например: jpeg, png, gif.iOS и Android поддерживают только jpeg. Интернет поддерживает JPEG и PNG. gif поддерживается только при использовании файлового ввода. 1.0.0
сэкономлено логический Было ли изображение сохранено в галерее или нет. На Android и iOS сохранение в галерее может завершиться ошибкой, если пользователь не предоставил необходимые разрешения. В сети нет галереи, поэтому всегда возвращает false. 1.1.0
ImageOptions
Prop Тип Описание По умолчанию Начиная с
качество номер Качество изображения, возвращаемого в формате JPEG, от 0 до 100 1.0,0
разрешить Редактирование логический Разрешить ли пользователю обрезать или вносить небольшие изменения (зависит от платформы) 1.0.0
resultType CameraResultType Как данные должны быть возвращены. В настоящее время поддерживаются только «Base64», «DataUrl» или «Uri» 1.0.0
saveToGallery логический Сохранять ли фотографию в галерее.Если фотография была выбрана из галереи, она будет сохранена только после редактирования. : ложь 1.0.0
ширина номер Ширина сохраненного изображения 1.0.0
высота номер Высота сохраненного изображения 1.0.0
preserveAspectRatio логический Этот параметр не действует.При изменении размера изображения всегда сохраняется соотношение сторон. 1.0.0
правильный Ориентация логический Следует ли автоматически поворачивать изображение «вверх» для коррекции ориентации в портретном режиме : верно 1.0.0
источник Источник камеры Источник, откуда взять фото. По умолчанию пользователю предлагается выбрать фотоальбом или сделать снимок. : CameraSource.Prompt 1.0.0
направление Направление камеры Только iOS и Интернет: направление камеры. : CameraDirection.Rear 1.0.0
Стиль презентации «полноэкранный» | 'popover' Только для iOS: стиль представления камеры. : «полноэкранный режим» 1.0,0
webUseInput логический Только Интернет: следует ли использовать элемент PWA или ввод файла. По умолчанию используются элементы PWA, если они установлены, и выполняется возврат к вводу файлов. Чтобы всегда использовать ввод файла, установите для этого параметра значение правда . Узнайте больше об элементах PWA: https://capacitorjs.com/docs/pwa-elements 1.0.0
promptLabelHeader строка Текстовое значение для использования при отображении подсказки. : «Фотография» 1.0.0
promptLabelCancel строка Текстовое значение для использования при отображении подсказки. Только для iOS: название кнопки «Отмена». : «Отменить» 1.0.0
promptLabelPhoto строка Текстовое значение для использования при отображении подсказки. Метка кнопки выбора сохраненного изображения. : «Из фотографий» 1.0.0
promptLabelPicture строка Текстовое значение для использования при отображении подсказки. Метка кнопки открытия камеры. : «Сделай снимок» 1.0.0
PermissionStatus
CameraPluginPermissions
Prop Тип
разрешения CameraPermissionType []

Псевдонимы типов

CameraPermissionState

PermissionState | 'limited'

PermissionState

«подсказка» | "подсказка с обоснованием" | «предоставлено» | 'отказано'

CameraPermissionType

«камера» | 'фотографии'

Перечисления

CameraResultType
Члены Значение
Uri 'uri'
Base64 'base64'
DataUrl 'dataUrl'
CameraSource
Члены Значение Описание
Подсказка «ПРОМПТ» Предлагает пользователю выбрать фотоальбом или сделать снимок.
Камера КАМЕРА Сделайте новый снимок с помощью камеры.
Фото 'ФОТО' Выберите существующее фото из галереи или фотоальбома.
CameraDirection
Элементы Значение
Задний ЗАДНИЙ
Передний ПЕРЕДНЯЯ

Предыдущий

<- Браузер

Далее

Буфер обмена ->

Содействие ->

Съемка фотографий с помощью камеры

Теперь самое интересное — добавление возможности делать фотографии с помощью камеры устройства с помощью конденсатора API камеры.Мы начнем с создания его для Интернета, а затем внесем небольшие изменения, чтобы он работал на мобильных устройствах (iOS и Android).

Вся логика конденсатора (использование камеры и другие встроенные функции) будет инкапсулирована в класс обслуживания. Создавать PhotoService с использованием команды ionic generate :

  $ ionic g service услуги / фото  

Откройте новое services / photo.service.ts , и давайте добавим логику, которая будет обеспечивать функциональность камеры.Сначала импортируйте зависимости Capacitor и получите ссылки на плагины Camera, Filesystem и Storage:

  импорт {Camera, CameraResultType, CameraSource, Photo} из '@ конденсатор / камера';
импортировать {файловую систему, каталог} из '@ конденсатор / файловая система';
импортировать {хранилище} из '@ конденсатор / хранилище';  

Затем определите новый метод класса addNewToGallery , который будет содержать основную логику для создания фотографии устройства и сохранения ее в файловой системе. Начнем с открытия камеры устройства:

  public async addNewToGallery () {
  
  const capturePhoto = ожидание камеры.getPhoto ({
    resultType: CameraResultType.Uri,
    источник: CameraSource.Camera,
    качество: 100
  });
}  

Обратите внимание на волшебство: здесь нет кода для конкретной платформы (веб, iOS или Android)! Плагин Capacitor Camera абстрагирует это для нас, оставляя только один вызов метода — Camera.getPhoto () — откроет камеру устройства и позволит нам делать фотографии.

Затем откройте tab2.page.ts , импортируйте класс PhotoService и добавьте метод, вызывающий метод addNewToGallery на импортированном сервере:

  импорт {PhotoService} из '../services/photo.service ';

конструктор (общедоступный photoService: PhotoService) {}

addPhotoToGallery () {
  this.photoService.addNewToGallery ();
}  

Затем откройте tab2.page.html и вызовите addPhotoToGallery () функция при касании / нажатии FAB:

  <содержание-содержание>
  
    
       
    
  
  

Сохраните файл и, если он еще не запущен, перезапустите сервер разработки в своем браузере, запустив ионная подача .На вкладке «Фотогалерея» нажмите кнопку «Камера». Если на вашем компьютере есть какая-либо веб-камера, появится модальное окно. Сделай селфи!

(Ваше селфи, вероятно, намного лучше моего)

После съемки фото сразу исчезает. Нам нужно отобразить его в нашем приложении и сохранить для доступа в будущем.

За пределами определения класса PhotoService (самая нижняя часть файла) создайте новый интерфейс, Фотография , для хранения метаданных нашей фотографии:

  интерфейс экспорта Фото {
  путь к файлу: строка;
  webviewPath: строка;
}  

Снова в верхней части файла определите массив фотографий, который будет содержать ссылку на каждую фотографию, снятую камерой.

  экспортный класс PhotoService {
  общедоступные фото: Фото [] = [];

  
}  

В функции addNewToGallery добавьте только что сделанную фотографию в начало массива Photos.

  const capturePhoto = await Camera.getPhoto ({
    resultType: CameraResultType.Uri,
    источник: CameraSource.Camera,
    качество: 100
  });

  this.photos.unshift ({
    путь к файлу: "скоро ...",
    webviewPath: захваченоPhoto.webPath
  });
}  

Затем перейдите на вкладку tab2.page.html , чтобы мы могли вывести изображение на экран. Добавить Компонент сетки, чтобы каждая фотография красиво отображалась при добавлении фотографий в галерею, и циклически просматривайте каждую фотографию в Массив фотографий PhotoServices , добавляя для каждого компонент изображения ( ). Наведите src (источник) на путь к фотографии:

  
  
    
      
         
      
    
  

  
  

Сохраните все файлы. В веб-браузере нажмите кнопку «Камера» и сделайте еще одну фотографию. На этот раз фотография отображается в фотогалерее!

Далее мы добавим поддержку сохранения фотографий в файловую систему, чтобы их можно было извлекать и отображать в нашем приложении позже.

2400 мкФ Электролитический конденсатор фото-вспышки 360 В Hitachi® 360HS2400-4581

Стоимость доставки почтой первого класса:

Минимальная сумма заказа
Сумма заказа Максимум
Тарифы на доставку первым классом в США
$ 00.01
25,00 $
$ 5,85
$ 25,01
35,00
$ 6.85
$ 35,01
45,00 $
$ 8,85
45,01 долл. США
55,00 $
$ 9,85
$ 55,01
$ 75,01
$ 11,85
75,01 долл. США
100,00
$ 12,85
$ 100,01
200 долларов.00
$ 14,85
200,01 долл. США
300,00 $
$ 15,85
300,01 долл. США
$ 500.00
$ 17,85
$ 500,01
+
$ 18,85

Стоимость доставки приоритетной почтой:

Минимальная сумма заказа
Сумма заказа Максимум
Тарифы на доставку приоритетной почтой в США
00 руб.01
25,00 $
$ 10,50
$ 25,01
35,00
$ 11,50
$ 35,01
45,00 $
$ 12,50
45,01 долл. США
55,00 $
$ 13,50
$ 55,01
$ 75,01
14 долларов США.50
75,01 долл. США
100,00
$ 16,50
$ 100,01
200,00 $
$ 18,50
200,01 долл. США
300,00 $
$ 21,50
300,01 долл. США
$ 500.00
$ 24,50
$ 500,01
+
25 долларов США.50

Canada First Class International (исключения см. На странице доставки)

Минимальная сумма заказа
Сумма заказа Максимум
Канада Международный первый класс
$ 00.01
45,00 $
$ 15.95
45,01 долл. США
$ 90,00
$ 29.95
90 $.01
150,00 $
$ 49.95
150,01 долл. США
300,00 $
$ 59.95
300,01 долл. США
$ 700,00
79,95 долл. США
$ 700,01
$ 2000,00
$ 99.95

Canada Priority Mail (исключения см. На странице доставки)

Минимальная сумма заказа
Сумма заказа Максимум
Приоритетная почта для Канады
00 руб.01
45,00 $
$ 29.95
45,01 долл. США
$ 90,00
$ 39.95
$ 90,01
150,00 $
$ 59.95
150,01 долл. США
300,00 $
79,95 долл. США
300,01 долл. США
$ 700,00
99 $.95
$ 700,01
$ 2000,00
$ 109.95

Международный — за пределами США / Канады (исключения см. На странице доставки)

Минимальная сумма заказа
Сумма заказа Максимум
Международный — за пределами США / Калифорнии
$ 100,00
150,00 $
79 долларов.95
150,01 долл. США
300,00 $
$ 99.95
300,01 долл. США
$ 500.00
$ 139.95
$ 500,01
$ 1000.00
$ 169.95

5 шт. 130 мкФ 330V NBCCON Конденсатор для фото вспышки 12,5×28 мм 330V130uF PH конденсатор: Amazon.com: Industrial & Scientific


Цена: 9 долларов.09 +3,99 $ перевозки
  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • 5 шт. 130 мкФ 330 В NBCCON конденсатор для фото вспышки 12,5×28 мм 330V130 мкФ PH конденсатор
]]>
Характеристики
Фирменное наименование ProIcWorld
Ean 7413653467251
Номер детали PIW_ICmixK_11512
Код UNSPSC 32000000

Идите вперед, подключите катушку индуктивности и конденсатор и посмотрите, что произойдет

Что произойдет, если вы включите в цепь катушку индуктивности и конденсатор? Что-то классное — и действительно важное.

Что такое индуктор?

Вы можете изготавливать всевозможные типы индукторов, но наиболее распространенным типом является цилиндрическая катушка с проволокой — соленоид.

Когда ток проходит через первый контур, он создает магнитное поле, которое проходит через другие контуры. Магнитные поля на самом деле ничего не делают, если их величина не меняется. Изменяющееся магнитное поле создаст электрическое поле в других контурах. Направление этого электрического поля вызывает изменение электрического потенциала, действующего как батарея.

В конце концов, у нас есть устройство, разность потенциалов которого пропорциональна скорости изменения тока во времени (поскольку ток создает магнитное поле). Это можно записать как:

В этом уравнении следует указать на два момента. Во-первых, L — это индуктивность. Это зависит только от геометрии соленоида (или любой другой формы), и его значение измеряется в единицах Генри. Во-вторых, есть отрицательный знак. Это означает, что изменение потенциала на катушке индуктивности препятствует изменению тока.

Как катушка индуктивности ведет себя в цепи? Если у вас постоянный ток, то нет никаких изменений (постоянный ток) и, следовательно, нет разницы потенциалов на катушке индуктивности — он действует так, как будто ее даже нет. Если есть ток высокой частоты (цепь переменного тока), то на индукторе будет большая разность потенциалов.

Что такое конденсатор?

Опять же, существует множество различных конфигураций конденсатора. В простейшей форме используются две параллельные проводящие пластины с электрическим зарядом на каждой пластине (но с нулевым чистым зарядом).

Электрический заряд на этих пластинах создает электрическое поле внутри конденсатора. Поскольку существует электрическое поле, также должно происходить изменение электрического потенциала на пластинах. Величина этой разности потенциалов зависит от количества заряда. Разность потенциалов на конденсаторе может быть записана как:

Здесь C — значение емкости в фарадах — это также зависит только от физической конфигурации устройства.

Если в конденсатор идет ток, величина заряда на пластинах изменится. Если есть постоянный (или низкочастотный) ток, этот ток будет продолжать добавлять заряд к пластинам для увеличения электрического потенциала, так что со временем этот потенциал в конечном итоге будет действовать как разомкнутая цепь с напряжением конденсатора, равным напряжению батареи ( или блок питания). Если у вас высокочастотный ток, заряд будет как добавляться, так и сниматься с пластин конденсатора без накопления заряда, и конденсатор будет действовать так, как будто его даже нет.

Что происходит, когда вы соединяете конденсатор и катушку индуктивности?

Предположим, мы начинаем с заряженного конденсатора и подключаем его к катушке индуктивности (в цепи нет сопротивления, потому что я использую идеальные физические провода). Подумайте о том моменте, когда эти двое связаны. Предположим, есть переключатель, тогда я могу нарисовать следующие схемы.

Вот что происходит. Во-первых, нет тока (поскольку переключатель разомкнут). Когда переключатель замкнут, может возникнуть ток, и без сопротивления этот ток будет подскакивать до бесконечности.Однако такое большое увеличение тока означает, что на индукторе произойдет изменение электрического потенциала. В какой-то момент изменение потенциала на катушке индуктивности будет больше, чем на конденсаторе (поскольку конденсатор теряет заряд при протекании тока), а затем ток изменит направление и зарядит конденсатор обратно. Процесс повторяется — бесконечно, поскольку нет сопротивления.

Моделирование цепи LC.

Это называется LC-цепью, потому что в ней есть катушка индуктивности (L) и конденсатор (C) — я думаю, это очевидно.Изменение электрического потенциала вокруг всей цепи должно быть нулевым (потому что это петля), чтобы я мог написать:

@ конденсатор-сообщество / средство просмотра фотографий — npm


ПРОСМОТР ФОТО

@ конденсатор-сообщество / средство просмотра фотографий

Конденсатор 3 BETA Android, iOS и Интернет

Электрон 🚧

Плагин сообщества Capacitor для Web и Native Photo Viewer, позволяющий открывать в полноэкранном режиме выбранное изображение из сетки изображений с функциями увеличения и совместного использования.Доступ к изображению можно получить по url или base64. В плагине iOS теперь доступно создание фильма из изображений, хранящихся в папке All Photos .



Сопровождающие

Сопровождающий GitHub Социальные
Quéau Jean Pierre jepiqueau

Поддержка браузера

Плагин следует рекомендациям Capacitor Team ,

означает, что он не будет работать в IE11 без дополнительных преобразований JavaScript, например.грамм. с Бабелем.

Установка

 npm install @ конденсатор-сообщество / средство просмотра фотографий
npx cap sync 

iOS

  • в Xcode, откройте Info.plist и добавьте новое свойство информации, например Privacy - Photo Library Usage Description , и установите значение Нам нужно написать фотографии . Это необходимо для работы Share изображений и create Movie .

Android

  • откройте проект AndroidManifest.xml и добавьте следующее в тег приложения
 
        ...
        <поставщик
            android: name = "androidx.core.content.FileProvider"
            android: functions = "$ {applicationId} .provider"
            android: exported = "ложь"
            android: grantUriPermissions = "true">
            <метаданные
                android: name = "android.support.FILE_PROVIDER_PATHS"
                android: resource = "@ xml / file_paths"> 
        
        ...
     

а также разрешение Интернет

 <манифест>
    ...
    
    <использует-разрешение android: name = "android.permission.INTERNET" />
    ...

 
  • в папке проекта res создайте папку xml , если она не существует, и создайте файл file_paths.xml , содержащий
 

    <путь к файлам
        name = "files"
        путь = "." />

 
  • откройте файл build.gradle (Project: android) и убедитесь, что kotlin объявлен
 ...
buildscript {
    ext.kotlin_version = '1.5.0'

    репозитории {
        Google()
        jcenter ()
    }
    dependencies {
        путь к классам 'com.android.tools.build:gradle:4.1.2'
        classpath 'com.google.gms: google-services: 4.3.3 '
        classpath "org.jetbrains.kotlin: kotlin-gradle-plugin: $ kotlin_version"
    }
}
... 

Интернет, PWA

Плагин работает с сопутствующим компонентом Stencil jeep-photoviewer . Обязательно установить

  npm install --save-dev jeep-photoviewer @ latest
  

Создайте свое приложение

Когда ваше приложение будет готово

 npm запустить сборку
копия крышки npx
npx cap копировать веб
npx cap open android // Android
npx cap open ios // iOS
npm run serve // ​​Интернет 

Поддерживаемые методы

Имя Android iOS Электрон Интернет
эхо
показать

Документация

API_Документация

Приложения, демонстрирующие использование плагина

Ionic / Vue

Использование

iOS и Android

  • В Галерее нажмите Нажмите , чтобы выбрать изображение и перейти в полноэкранный режим
  • в полноэкранном режиме
    • нажмите , чтобы скрыть кнопки общего доступа и выхода, а также открыть окно для других жестов.
      • дважды коснитесь , чтобы увеличить или уменьшить масштаб
      • ущипните двумя пальцами
      • касание покажет кнопки общего доступа и выхода и оставит окно для других жестов.

Зависимости

Код Android использует MikeOrtiz / TouchImageView , позволяющий увеличивать изображение (https://github.com/MikeOrtiz/TouchImageView)

Код iOS использует SDWebImage для загрузчика асинхронных изображений http (https: // github.com / SDWebImage / SDWebImage)

Авторы

Спасибо этим замечательным людям (смайлик):

Этот проект соответствует спецификации всех участников. Любые пожертвования приветствуются!

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно.Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом.Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу.Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта.Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *