Как правильно определить плюс и минус конденсатора на печатной плате. Какие существуют способы маркировки полярности конденсаторов. Как проверить полярность конденсатора мультиметром или другими методами.
Способы обозначения полярности конденсаторов на плате
При работе с электронными схемами часто возникает необходимость определить полярность электролитических конденсаторов на печатной плате. Существует несколько основных способов маркировки полярности:
- Обозначение знаком «+» возле положительного вывода конденсатора
- Обозначение знаком «-» возле отрицательного вывода
- Более длинный вывод обозначает положительный электрод
- Скос на корпусе со стороны отрицательного вывода
- Полоса на корпусе со стороны отрицательного вывода
Рассмотрим подробнее каждый из этих методов обозначения полярности конденсаторов на плате.
Обозначение знаками «+» и «-» на плате
Наиболее распространенный и надежный способ — это явное обозначение полярности конденсатора на печатной плате с помощью знаков «+» и «-«. Обычно эти знаки наносятся на слой шелкографии платы рядом с соответствующими выводами конденсатора.
Знак «+» указывает на положительный вывод, а «-» на отрицательный. Этот метод практически исключает ошибки при монтаже или замене конденсаторов.
Определение по длине выводов
У большинства электролитических конденсаторов положительный вывод делается несколько длиннее отрицательного. Разница может составлять 1-2 мм. Это позволяет определить полярность даже без маркировки на корпусе.
Однако при монтаже выводы часто обрезаются, поэтому этот способ не всегда надежен для уже установленных на плату конденсаторов. Его лучше использовать как дополнительный метод проверки.
Скос на корпусе конденсатора
Многие производители наносят небольшой скос или фаску на корпус конденсатора со стороны отрицательного вывода. Это позволяет легко определить полярность визуально, не прибегая к измерениям.
Скос обычно хорошо заметен на цилиндрических алюминиевых конденсаторах. При монтаже конденсатор следует ориентировать так, чтобы скос был со стороны отрицательного вывода платы.
Цветная полоса на корпусе
Еще один распространенный способ маркировки — нанесение цветной полосы на корпус конденсатора со стороны отрицательного вывода. Чаще всего используется черная или белая полоса.
Этот метод удобен тем, что полоса хорошо видна даже на уже смонтированных на плату конденсаторах. Нужно просто ориентировать конденсатор полосой к отрицательному выводу на плате.
Как проверить полярность конденсатора мультиметром?
Если визуальная маркировка отсутствует или вызывает сомнения, можно проверить полярность конденсатора с помощью мультиметра. Для этого:
- Переведите мультиметр в режим проверки диодов
- Подключите черный щуп к отрицательному выводу конденсатора, красный — к положительному
- При правильном подключении мультиметр покажет небольшое напряжение (0.5-0.7 В)
- При обратном подключении показания будут близки к нулю
Этот метод позволяет надежно определить полярность даже для конденсаторов без маркировки. Однако нужно соблюдать осторожность и не прикладывать большое напряжение к конденсатору.
Дополнительные способы определения полярности
Существуют и другие, менее распространенные методы маркировки полярности конденсаторов:
- Стрелка на корпусе, указывающая на отрицательный вывод
- Выпуклость на крышке со стороны положительного вывода
- Рельефный ободок вокруг отрицательного вывода
- Цветовая маркировка выводов (красный — «+», черный — «-«)
Эти способы встречаются реже, но также могут использоваться производителями электронных компонентов.
Почему важно соблюдать полярность конденсаторов?
Правильное подключение электролитических конденсаторов критически важно для работы электронных устройств. Неправильная полярность может привести к:- Выходу конденсатора из строя
- Взрыву или вздутию корпуса конденсатора
- Повреждению других компонентов схемы
- Нарушению работы всего устройства
Поэтому при монтаже или замене конденсаторов нужно внимательно проверять их полярность несколькими способами. Это поможет избежать дорогостоящих поломок электроники.
Заключение
Определение полярности конденсаторов — важная задача при работе с электронными схемами. Существует несколько надежных методов маркировки и проверки полярности:
- Обозначение знаками «+» и «-» на плате
- Разная длина выводов
- Скос или полоса на корпусе
- Проверка мультиметром
Используя комбинацию этих методов, можно с уверенностью определить правильное подключение конденсаторов и избежать ошибок при монтаже. Соблюдение полярности критически важно для надежной работы электронных устройств.
Как на плате обозначается минус конденсатора
В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.
Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.
Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.
Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.
В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:
Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.
Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж:
Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший ) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.
Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.
Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.
После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.
При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.
После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка , которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.
Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).
Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.
Замена конденсатора без выпаивания с платы
Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.
Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.
А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.
Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.
Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.
Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.
На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).
Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).
Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.
Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.
Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!
Статьи, Схемы, Справочники
Регистрация и вход. Поиск по картине Поиск изображения по сайту Указать ссылку. Загрузить файл. Крутой поиск баянов. Везде Темы Комментарии Видео. О сайте Активные темы Помощь Правила Реклама.
Поиск данных по Вашему запросу:
Как на плате обозначается минус конденсатора
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.Перейти к результатам поиска >>>
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Все что нужно знать про конденсатор. Принцип работы, Маркировка, назначение
Как проверить конденсатор мультиметром
Конденсаторы являются второй, по распространенности и степени использования, после резисторов, деталью в электронных схемах. Действительно, в любом электронном устройстве, будь то мультивибратор на 2 транзисторах или материнская плата компьютера, во всех них находят применение эти радиоэлементы.
Конденсатор обладает свойством накапливать заряд и впоследствии отдавать его. Простейший конденсатор представляет собой 2 пластины, разделенные тонким слоем диэлектрика.
Емкостное сопротивление конденсатора зависит от его емкости и частоты тока. Конденсатор проводит переменный ток и не пропускает постоянный. Емкость конденсатора тем больше, чем больше площадь пластин обкладок конденсатора, и тем больше, чем тоньше слой диэлектрика между ними. Емкости параллельно соединенных конденсаторов складываются. Емкости последовательно соединенных конденсаторов считаются по формуле, приведенной на рисунке ниже:.
Конденсаторы бывают как постоянной, так и переменной емкости. Последние так и называются и сокращенно пишутся КПЕ конденсатор переменной емкости. Конденсаторы постоянной емкости бывают как полярные, так и неполярные.
На рисунке ниже изображено схематическое изображение полярного конденсатора:. К полярным относятся электролитические конденсаторы. Выпускаются также танталовые конденсаторы, которые отличаются от алюминиевых электролитических, более высокой стабильностью, но и стоят дороже. Электролитические конденсаторы подвержены, по сравнению с неполярными более быстрому старению. Полярные конденсаторы имеют положительный и отрицательный электроды, плюс и минус.
У советских электролитических конденсаторов полярность обозначалась на корпусе знаком плюс у положительного электрода. У импортных конденсаторов обозначается отрицательный электрод знаком минус. При нарушении режимов работы электролитических конденсаторов они могут вздуться и даже взорваться. У электролитических конденсаторов во избежания взрыва, делают при их изготовлении специальные насечки на крышке корпуса:. Также электролитические конденсаторы могут взорваться, если на них по ошибке подать напряжение выше того, на которое они были рассчитаны.
На фото электролитического конденсатора приведенного выше, видно надпись 33 мкФ х В. Неполярный конденсатор на схемах обозначается следующим образом:. Конденсаторы различают по виду диэлектрика. Существуют конденсаторы с твердым, жидким и газообразным диэлектриком. С твердым диэлектриком это: бумажные, пленочные, керамические, слюдяные.
Также существуют электролитические, о которых уже было рассказано выше и оксидно-полупроводниковые конденсаторы. Эти конденсаторы отличаются от всех остальных большой удельной емкостью. Многие, думаю, встречали на импортных конденсаторах такое цифровое обозначение:. На рисунке выше видно, как можно посчитать номинал такого конденсатора.
Например, если на конденсаторе нанесена маркировка , то это означает, что он имеет емкость пикофарад или 3. Ниже приведена таблица, сверяясь с которой можно легко посчитать номинал любого конденсатора с такой маркировкой:.
Конденсаторы с номинальным значением до пикофорад маркируются буквой П или латинской P, например:. Конденсаторы с номинальным значением от пикофарад до 0,1микроофарад маркируются в нанофарадах буквой Н или латинской n, например:. Если код трехзначный, то первые две цифры обозначают значение, третья — количество нулей, результат в пикофарадах. Если код четырехзначный, то первые три цифры обозначают значение, четвертая — количество нулей, результат тоже в пикофарадах.
Существуют конденсаторы и в SMD исполнении, наиболее распространены в радиолюбительских конструкциях я думаю типы и Изображение неполярного SMD конденсатора можно видеть на рисунках ниже:. Промышленностью выпускаются и так называемые твердотельные конденсаторы.
Внутри у них вместо электролита находится органический полимер. Переменные конденсаторы Как и резисторы, некоторые специальные конденсаторы могут изменять свою ёмкость, если это необходимо в процессе настройки. На рисунке изображено устройство конденсатора переменной емкости:. Регулируется емкость в переменных конденсаторах изменением площади параллельно расположенных пластин конденсатора.
Делятся конденсаторы на переменные, которые имеют ручку для вращения вала, и подстроечные, которые имеют шлиц под отвертку, и также состоят из подвижной и не подвижной частей. Фото переменный конденсатор На рисунке они обозначены как ротор и статор. Такие конденсаторы используются в радиоприемниках для настройки на нужную частоту радиовещания.
Емкость таких конденсаторов обычно бывает небольшой и равняется единицам — максимум сотням пикофарад.
Так обозначается на схемах конденсатор переменной емкости:. На следующем рисунке показан подстроечный конденсатор. Подстроечный конденсатор обозначается на схемах следующим образом:.
Такие конденсаторы обычно регулируются только один раз при сборке и настройке радиоэлектронной аппаратуры. Емкость конденсатора измеряется в Фарадах. Но даже 1 Фарад, это очень большая емкость, поэтому для обозначения обычно используют миллионные доли Фарад, микрофарады, а также еще более мелкие, нанофарады и пикофарады.
Перевести из микрофарад в пикофарады и обратно очень легко. Конденсаторы, помимо прочего, применяются в колебательных контурах радиоприемников, в блоках питания для сглаживания пульсаций, а также в качестве разделительных в усилителях. Берем мультик и ставим его крутилку на прозвонку или на измерение сопротивления и щупами дотрагиваемся до выводов кондера. Так как у нас мультик на прозвонке и на измерении сопротивления вырабатывает постоянный ток, значит, в какой то момент времени ток будет течь, следовательно, в этот момент сопротивление кондера будет минимальным.
Далее мы продолжаем держать щупы на выводах кондера и, сами того не понимая, заряжаем кондер. А пока мы его заряжаем, его сопротивление начинает также расти, пока не будет очень большое. Давайте глянем на практике, как все это выглядит. Очень удобен в проверке кондеров аналоговый мультик, потому что можно без труда отслеживать плавное движение стрелки, чем мерцание цифр на цифровом мультик. Если же у нас при прикасании щупов к кондеру, мультик начинает пищать и показывать нулевое сопротивление, значит в кондере произошло короткое замыкание.
А если у нас сразу же показывается единичка на мультике, значит внутри кондера произошел обрыв. Кондеры с такими эффектами считаются нерабочими и их можно смело выбрасывать в мусорку.
Неполярные кондеры проверяются проще. Ставим предел измерения на мультике на мегаОмы и касаемся щупами выводов кондера. Если сопротивление меньше 2 МегаОм, то скорее всего кондер неисправен. Кондеры полярные и неполярные номиналом меньше чем, 0,25мкФ могут с помощью мультика проверяться только на КЗ. Например мой мультиметр может без труда определить емкость кондера до микроФарад. Имейте ввиду, что внутри мультиметра есть плавкий предохранитель. Если он перегорает, то некоторые функции мультиметра теряются.
На моем мультике при перегорании внутреннего предохранителя у меня не работала функция измерения силы тока и измерение емкости кондеров.
В заключении хотелось бы рассказать еще об одном способе проверки кондера, но он действует только на кондеры большой емкости. Для этого способа используется замечательное свойство кондера — заряжаться и копить заряд.
Заряжаем кондер, приличным напряжением, но не более чем написано на кондере, в течение пару секунд, и потом аккуратно замыкаем контакты кондера какой нибудь железкой. Железка должна быть изолирована от рук, а то испытаете всю мощь разряда кондера на себе. Должна появиться искра. Запечатлеть искру у меня не получается на фото :- , так что уж извиняйте. Как же я всегда хотел разбираться в электронике, в армии попал в батальон связи и именно в ремонтный взвод, думал-«Ёпта, ну сча точно научат!
Но не тут то было. Но с конденсаторами я тогда познакомился по полной программе, брали пару кондеров размером с мобильный телефон летней давности, одного же мало , соединяли параллельно и заряжали их в розетке так как они были вольтовые , вуаля-электрошокер готов!
Обычно зеленых новичков-практикантов, только пришедших в любую мастерскую, подъёбывают на потеху всем опытным коллегам. Просят, например, принести клиренс от танка, или компрессии полведра выписать со склада.
Ваня назовем этого неизвестного так был именно таким салагой, устроившимся работать «на подхвате» электриком. В первый же день самый «юморной» из всей бригады попросил его сгонять на склад, электричества принести.
Парень пожал плечами и пошел. Вернулся через несколько минут, держа в руках завязанный мешочек, и отдал его «коллеге». Юморист с охуевшими глазами открыл мешочек и полез туда рукой, а через пару мгновений нащупал там заряженный конденсатор.
Крайние звенья берутся за выводы заряженного конденсатора, а противоположные звенья крепко берутся за руки друг-друга. В детстве узнал про кондеры, инета тогда еще не было и до физики было далеко.
Решил себе сделать «электрошокер». Нашел самый большой кондер, который нашелся в квартире. Приделал к нему кабель с вилкой для розетки, ну и зарядил. Выходя на улицу, положил его во внутренний карман джинсовки, а провод с вилкой пустил через рукав так и заряжал, поэтому сразу и не понял.
Попробовал я этим делом воспользоваться и шуткануть над друзьями, но получилось не так как хотелось бы. Как проходит ток, я конечно же не знал, но почему-то думал, что меня не коснется. Вывод: «не удалась шутка,т.
А сколько секунд заряжать-то в розетке?
Как определить полярность электролитического конденсатора
В этой статье я поведу речь о том, как проверить конденсатор с помощью мультиметра , если у вас нет прибора для проверки емкости конденсаторов и катушек индуктивности — LC — метра. В основном, по конструктивному исполнению конденсаторы делятся на два типа: полярные и неполярные. К полярным конденсаторам относятся конденсаторы которые имеют полярность, грубо говоря, плюс и минус. К ним чаще всего относятся электролитические конденсаторы, но бывают также и электролитические неполярные конденсаторы. Полярные конденсаторы надо паять в схемы только определенным образом: плюсовый контакт конденсатора к плюсу схему, минусовый контакт — к минусу схемы. Если полярность такого конденсатора нарушить, то он может серьезно пострадать и даже взорваться.
Урок 2.3 — Конденсаторы
Маркировка конденсаторов при выборе какого-либо элемента в схеме имеет большое значение. Она разнообразная и сложная по сравнению с резисторами. Специалист, который работает непосредственно с конденсаторами должен обязательно знать, как расшифровывается та или иная маркировка. По международному стандарту — начинают читать с единиц измерения. Фарады применяются для измерения ёмкости. Маркировку наносят на корпус самого устройства. Иногда наносят маркеры, которые указывают на допустимые отклонения от нормы емкости самого конденсатора указывается в процентах. Порой, вместо них используется буква, которая обозначает то или иное значение самого допуска.
Условные обозначения конденсаторов постоянной ёмкости
В сегодняшнем руководстве мы будем иметь дело с электроникой на практике. Мы покажем вам, как исправить наиболее распространенную аппаратную ошибку, которая обычно встречается в настольных компьютерах. Я говорю о поврежденных конденсаторах. Здесь мы обсудим, как распознать поврежденные конденсаторы и как их можно заменить в домашних условиях.
Конденсаторы | Принцип работы и маркировка конденсаторов
Конденсаторы являются второй, по распространенности и степени использования, после резисторов, деталью в электронных схемах. Действительно, в любом электронном устройстве, будь то мультивибратор на 2 транзисторах или материнская плата компьютера, во всех них находят применение эти радиоэлементы. Конденсатор обладает свойством накапливать заряд и впоследствии отдавать его. Простейший конденсатор представляет собой 2 пластины, разделенные тонким слоем диэлектрика. Емкостное сопротивление конденсатора зависит от его емкости и частоты тока. Конденсатор проводит переменный ток и не пропускает постоянный.
Проверка и замена пускового конденсатора
Основным параметром конденсатора является его номинальная емкость, измеряемая в фарадах Ф микрофарадах мкФ или пикофарадах пФ. Допустимые отклонения емкости конденсатора от номинального значения указаны в стандартах и определяют класс его точности. По виду изменения емкости конденсаторы делятся на изделия с постоянной емкостью, переменной и саморегулирующиеся. Номинальная емкость указывается на корпусе конденсатора. Для сокращения записи применяется специальное кодирование:. Конструкции конденсаторов постоянной емкости и материал, из которого они изготовляются, определяются их назначением и диапазоном рабочих частот.
Маркировка конденсаторов
Как на плате обозначается минус конденсатора
Любое электронное устройство будь то мобильный телефон или простейший фонарик обязательно оснащается элементом питания того или иного типа. Причём в качестве внешнего источника обычно используется либо простейшая батарейка, либо нуждающийся в подзарядке аккумулятор. Независимо от типа используемого для этих целей элемента, все они определённым образом подключаются к потребляющему ток устройству, что отмечается маркировкой подводящих проводов. В радиотехнике и электронике действует ряд стандартов, согласно которым проблема, связанная с тем, как определить полярность подключения питания, решается довольно просто.
КОНДЕНСАТОР
Многие виды электрических конденсаторов полярности не имеют и поэтому их включение в схему не представляет трудностей. Электролитические накопители заряда составляют особый класс, так как имеют положительные и отрицательные выводы, поэтому при их подключении часто возникает задача — как определить полярность конденсатора. Существует ряд способов, как проверить расположение плюса и минуса на корпусе устройства. Полярность конденсатора определяется следующим образом:.
Ремонт видеокарты компьютера GF GTS 250. Замена конденсатора.
Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания. Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать замкнуть дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса.
Для работы с принципиальными электрическими схемами требуется знать условные обозначения элементов, используемых в схеме. Рассмотрим особенности условных графических обозначений конденсаторов постоянной емкости. На электрических схемах конденсаторы постоянной емкости обозначаются двумя параллельными отрезками обкладками конденсатора с выводами от их середин
Многие виды электрических конденсаторов полярности не имеют и поэтому их включение в схему не представляет трудностей. Электролитические накопители заряда составляют особый класс, т.к. имеют положительные и отрицательные выводы, поэтому при их подключении часто возникает задача – как определить полярность конденсатора.
Как определить полярность электролитического конденсатора?
Существует ряд способов, как проверить расположение плюса и минуса на корпусе устройства. Полярность конденсатора определяется следующим образом:
- по маркировке, т.е. по нанесенным на его корпус надписям и рисункам;
- по внешнему виду;
- с помощью универсального измерительного прибора – мультиметра.
Важно правильно определить положительные и отрицательные контакты, чтобы после монтажа при подаче напряжения схема не вышла из строя.
По маркировке
Маркировка накопителей заряда, в том числе электролитических, зависит от страны, компании-производителя и стандартов, которые со временем меняются. Поэтому вопрос о том, как определить полярность на конденсаторе, не всегда имеет простой ответ.
Обозначение плюса конденсатора
На отечественных советских изделиях обозначался только положительный контакт – знаком “+”. Этот знак наносился на корпус рядом с положительным выводом. Иногда в литературе плюсовой вывод электролитических конденсаторов называют анодом, поскольку они не только пассивно накапливают заряд, но и применяются для фильтрации переменного тока, т.е. обладают свойствами активного полупроводникового прибора. В ряде случаев знак “+” ставят и на печатной плате, вблизи от положительного вывода размещенного на ней накопителя.
На изделиях серии К50-16 маркировку полярности наносят на дно, выполненное из пластмассы. У других моделей серии К50, например К50-6, знак “плюс” нанесен краской на нижнюю часть алюминиевого корпуса, рядом с положительным выводом. Иногда по низу также маркируются изделия импортные, произведенные в странах бывшего социалистического лагеря. Современная отечественная продукция отвечает общемировым стандартам.
Маркировка конденсаторов типа SMD (Surface Mounted Device), предназначенных для поверхностного монтажа (SMT – Surface Mount Technology), отличается от обыкновенной. Плоские модели имеют черный или коричневый корпус в виде маленькой прямоугольной пластины, часть которой у положительного вывода закрашена серебристой полосой с нанесенным на нее знаком “плюс”.
Обозначение минуса
Принцип маркировки полярности импортных изделий отличается от традиционных стандартов отечественной промышленности и состоит в алгоритме: “чтобы узнать, где плюс, сначала нужно найти, где минус”. Местоположение отрицательного контакта показывают как специальные знаки, так и цвет окраски корпуса.
Например, на черном цилиндрическом корпусе на стороне отрицательного вывода, иногда называемого катодом, нанесена светло-серая полоса по всей высоте цилиндра. На полосе напечатана прерывистая линия, или вытянутые эллипсы, или знак “минус”, а также 1 или 2 угловые скобки, острым углом направленные на катод. Модельный ряд с другими номиналами отличается синим корпусом и бледно-голубой полосой на стороне отрицательного контакта.
Применяют для маркировки и другие цвета, следуя общему принципу: темный корпус и светлая полоса. Такая маркировка никогда полностью не стирается и поэтому всегда можно уверенно определить полярность “электролита”, как для краткости на радиотехническом жаргоне называют электролитические конденсаторы.
Корпус емкостей SMD, изготовленных в виде металлического алюминиевого цилиндра, остается неокрашенным и имеет естественный серебристый цвет, а сегмент круглого верхнего торца закрашивается интенсивным черным, красным или синим цветом и соответствует позиции отрицательного вывода. После монтажа элемента на поверхность печатной платы частично закрашенный торец корпуса, указывающий полярность, хорошо просматривается на схеме, поскольку по сравнению с плоскими элементами имеет большую высоту.
На поверхность платы наносится соответствующее маркировке обозначение полярности цилиндрического SMD-прибора: это окружность с заштрихованным белыми линиями сегментом, где располагается отрицательный контакт. Однако следует учесть, что некоторые фирмы-производители предпочитают белым цветом отмечать положительный контакт прибора.
По внешнему виду
Если маркировка стерлась или неясна, то определение полярности конденсатора иногда возможно путем анализа внешнего вида корпуса. У многих емкостей с расположением выводов на одной стороне и не подвергавшихся монтажу плюсовая ножка длиннее, чем отрицательная. Изделия марки ЭТО, ныне устаревшие, имеют вид 2 цилиндров, поставленных друг на друга: большего диаметра и небольшой высоты, и меньшего диаметра, но существенно более высокий. Контакты расположены по центру торцов цилиндров. Положительный вывод смонтирован в торце цилиндра большего диаметра.
У некоторых мощных электролитов катод выведен на корпус, который соединен пайкой с шасси электрической схемы. Соответственно, положительный вывод изолирован от корпуса и расположен на его верхней части.
Полярность широкого класса зарубежных, а теперь и отечественных электролитических конденсаторов, определяется по светлой полосе, ассоциированной с отрицательным полюсом прибора. Если же ни по маркировке, ни по внешнему виду полярность электролита определить нельзя, то и тогда задача “как узнать полярность конденсатора” решается путем применения универсального тестера – мультиметра.
С помощью мультиметра
Перед проведением экспериментов важно собрать схему так, чтобы испытательное напряжение источника постоянного тока (ИП) не превышало 70-75% от номинала, указанного на корпусе накопителя или в справочнике. Например, если электролит рассчитан на 16 В, то ИП должен выдавать не более 12 В. Если номинал электролита неизвестен, начинать эксперимент следует с малых значений в диапазоне 5-6 В, и затем постепенно повышать напряжение на выходе ИП.
Конденсатор должен быть полностью разряжен – для этого нужно соединить его ножки или выводы накоротко на несколько секунд металлической отверткой или пинцетом. Можно подключить к ним лампу накаливания от карманного фонарика, пока она не потухнет или резистор. Затем следует внимательно осмотреть изделие – на нем не должно быть повреждений и вздутий корпуса, особенно защитного клапана.
Потребуются следующие устройства и компоненты:
- ИП – батарея, аккумулятор, блок питания компьютера или специализированное устройство с регулируемым выходным напряжением;
- мультиметр;
- резистор;
- монтажные принадлежности: паяльник с припоем и канифолью, бокорезы, пинцет, отвертка;
- маркер для нанесения знаков полярности на корпус проверяемого электролита.
Затем следует собрать электрическую схему:
- параллельно резистору с помощью “крокодилов” (т.е. щупов с зажимами) присоединить мультиметр, настроенный на измерение постоянного тока;
- плюсовую клемму ИП соединить с выводом резистора;
- другой вывод резистора соединить с контактом емкости, а ее 2 контакт присоединить к минусовой клемме ИП.
Если полярность подключения электролита правильная, мультиметр ток не зафиксирует. Т.о., контакт, соединенный с резистором, будет плюсовым. В противном случае мультиметр покажет наличие тока. В этом случае с минусовой клеммой ИП был соединен плюсовой контакт электролита.
Другой способ проверки отличается тем, что мультиметр, параллельно подключенный к сопротивлению, переводится в режим измерения постоянного напряжения. В этом случае при правильном подключении емкости прибор покажет напряжение, величина которого затем будет стремиться к нулю. При неправильном подключении напряжение сначала будет падать, но потом зафиксируется на ненулевой величине.
Согласно 3 способу прибор, измеряющий постоянное напряжение, присоединяется параллельно не сопротивлению, а проверяемой емкости. При правильном подключении полюсов емкости напряжение на ней достигнет величины, выставленной на ИП. Если же минус ИП будет соединен с плюсом емкости, т.е. неправильно, напряжение на конденсаторе поднимется до значения, равного половине величины, выдаваемой ИП. Например, если на клеммах ИП 12 В, то на емкости будет 6 В.
После окончания проверок емкость следует разрядить так же, как и в начале эксперимента.
Как определить на конденсаторе плюс и минус?
Узнать, где у конденсаторов плюс, можно отыскав знак «+», который может находиться возле ножки соответствующего вывода. На графической схеме устройства такой же знак находится возле обозначения плюсовой обкладки. Минус на схемах не наносится.
Что значит NP на конденсаторе?
NP серия: конденсаторы электролитические алюминиевые неполярные Стандартная неполярная серия для развлекательной электроники.
Где минус у электролитического конденсатора?
Обозначение минуса
Это относится к конденсаторам импортного производства. Рядом с ножкой «–», на корпусе, имеется своеобразный штрих-код, представляющий собой прерывистую полосу или вертикальный ряд из черточек. Как вариант – длинная полоска вдоль осевой линии цилиндра, один конец которой указывает на минус.
Как определить где плюс и минус?
Если на дисплее мультиметра отображается значение без дополнительных знаков, то полюса определены правильно, контакт к которому подключен красный щуп – это плюс, а к которому подключен черный щуп будет соответствовать минусу.
Где в конденсаторе плюс?
Примеры обозначения плюса и минуса конденсатора
Узнать, где у конденсаторов плюс, можно отыскав знак «+», который может находиться возле ножки соответствующего вывода. На графической схеме устройства такой же знак находится возле обозначения плюсовой обкладки. Минус на схемах не наносится.
Нужно ли соблюдать полярность при подключении конденсатора?
Необходимо соблюдать осторожность при подключении полярного конденсатора к источнику постоянного тока с соответствующими клеммами. В противном случае обратное напряжение может повредить конденсатор с треском за очень короткое время (несколько секунд).
Что такое uF на конденсаторе?
Ёмкость конденсаторов может обозначаться в микрофарадах (uF), нанофарадах (nF), пикофарадах (pF), либо кодом.
Что за градусы на конденсаторе?
Цифровая маркировка конденсаторов
Если код трехзначный, то первые две цифры обозначают значение, третья – количество нулей, результат в пикофарадах. Например: код 104, к первым двум цифрам приписываем четыре нуля, получаем 100000пФ = 100нФ = 0,1мкФ.
Что значит на конденсаторе WV?
Working Voltage — WV — Рабочее Напряжение.
Как обозначается минус конденсатора на плате?
Общепринятая маркировка на всех девайсах (материнских платах, видеокартах и т. д.): заштрихованное место означает минус конденсатора. На самом конденсаторе минус обозначен белой полосой на корпусе, во всю высоту корпуса. Часто внутри полосы нанесены обозначение минусов в кружках.
Как определить где у диода плюс?
Светодиод на схеме обозначается треугольником в кружке с поперечной чертой – это катод, который имеет знак «-» (минус). С противоположной стороны находится анод, имеющий знак «+» (плюс).
Как определить полярный и неполярный конденсатор?
Полярные (электролитические) конденсаторы
Если перепутать полярность напряжения, электролитический конденсатор может выйти из строя. Метка полярности всегда маркируется на корпусе конденсатора. Это может быть либо значок «+», но чаще всего в современных конденсаторах полосой на корпусе маркируется вывод «минус».
Как определить на проводе плюс или минус?
Какой провод плюс, а какой минус также можно понять по цветам. По нормативным документам положительная шина должна быть окрашена в красный цвет, а минусовый провод – в серый или черный. Средний проводник обозначается голубым цветом.
Что будет если перепутать плюс и минус в машине?
Каждая из пластин держит свой заряд, и если вы путаете минус и плюс, то это заставляет вашу батарею работать в другом порядке — то есть начинается так сказать переполюсовка — минусовые элементы хотят стать плюсовыми и наоборот!
Как определить плюс и минус по цвету провода?
В цепях постоянного тока плюс обозначают красным, минус – черным. Иногда минус обозначают синим цветом, но в системах с двухполярным питанием (плюс, минус, ноль), провод нуля обязательно должен быть синим.
Вздутые конденсаторы на материнской плате. Решение проблемы.
- Домой
- Статьи
- Компьютерное железо
- Вздутые конденсаторы на материнской плате. Решение проблемы.
Наверно каждый знает, что испорченная деталь это плохая деталь, из-за которой могут возникнуть неприятности. В нашем случае мы рассмотрим материнскую плату фирмы Gigabyte, на которой произошло вздутие двух конденсаторов. Возможная причина вздутия — это плохой блок питания. Но не стоит забывать, присутствуют масса факторов, которые могут повлиять на вздутие конденсаторов.
Нажмите для увеличения изображения Нажмите для увеличения изображенияНеобходимый инструмент перед началом работ — это паяльник 25вт, припой, пастообразный флюс, спирт, вата, кусачки и новые конденсаторы. Берем в руки материнскую плату. Визуально запоминаем расположение конденсаторов и переворачиваем её, ищем припаянные ножки. Выпаивание конденсаторов необходимо делать очень аккуратно, дабы не повредить близко проходящие дорожки. А лучше всего старайтесь не поцарапать даже лаковое покрытие. Смажьте ножки конденсаторов флюсом и приступайте выпаивать. С другой стороны пальцами держите конденсатор тот, который вы выпаиваете и медленно аккуратно его вытаскивайте.
Нажмите для увеличения изображенияПосле выпаивания необходимо еще раз дотронутся жалом паяльника до посадочных мест, что бы олово равномерно легло на отверстиях. Смочите легко спиртом ватку и вытрите остатки флюса с поверхности платы. Следующий этап самый ложный. Берем в руки новый конденсатор. Не забываем про полярность, т.е. плюс и минус необходимо соблюдать. На корпусе конденсатора обозначен только минус. На материнской плате на месте установки промаркирован круг разделенный на две части, закрашенную и не закрашенную. Закрашенная сторона это минус.
Нажмите для увеличения изображенияАккуратно впаиваем новый конденсатор на свое место. Если отверстия в олове ни в коем случае не колупайте, не сверлите. Разогрейте отверстия паяльником, удерживая паяльник, вставляйте конденсатор.
Нажмите для увеличения изображенияПосле впайки конденсаторов с обратной стороны платы необходимо кусачками аккуратно по уровню заводских ножек откусить лишние сантиметры ножек нового конденсатора.
Нажмите для увеличения изображенияСмочите легко спиртом ватку и вытрите остатки флюса с поверхности платы.
Нажмите для увеличения изображенияПо окончанию всех процедур собираем компьютер и с криком «Я МЕГА МАСТЕР» нажимаем POWER.
Источник: www.diyhelp.ru
Теги этой статьи
Близкие по теме статьи:
Авторы издания ExtremeTech провели расследование и выяснили, что две модели блоков питания Gigabyte мощностью 750 и 850 Вт демонстрируют запредельный процент брака. На это ссылаются и другие источники….
Читать полностьюСпустя совсем немного времени после того, как Google подтвердила скорый релиз флагманских смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro, появилась информация о сроках появления в продаже моделей «младшей»…
Читать полностьюВ антивирусе Norton 360 появилась новая функция Norton Crypto, которая станет доступна пользователям с 4 июня 2021 года. Новая функция антивирусной программы позволит пользователям добывать Ethereum используя…
Читать полностьюКак проверить исправность конденсатора, его емкость и сопротивление
Иногда возникает необходимость проверки электронных элементов, в том числе и конденсаторов.
По разнообразным причинам конденсаторы выходят из строя, это может быть внутреннее короткое замыкание, увеличение тока утечки пробой конденсатора в следствие превышения максимально допустимого напряжения или же обычное уменьшение емкости — причина которая со временем постигает почти все электролитические конденсаторы.
Методы проверки конденсатора, мы рассмотрим, довольно простые, здесь главное умение пользоваться тестером или мультиметром и правильно применять данную инструкцию.
Для начала необходимо знать что все конденсаторы разделяются на полярные и неполярные. К полярным относятся электролитические конденсаторы, к неполярным все остальные.
Полярные конденсаторы в схеме должны стоять таким образом чтоб на обозначенном минусовом выводе был минус питания, а на плюсовом контакте плюс, только так ы не иначе.
Если нарушить полярность то минимум что будет это конденсатор выйдет из строя, но при достаточном напряжение он вздуется и взорвется, для того чтоб при аварийной ситуации конденсатор не разрывало на осколки, в импортных конденсаторах, в верхней части корпус сделан с тонкого материала и нанесены специальные разделительные прорези, при взрыве такой конденсатор просто выстреливает вверх и не задевает при этом элементы вокруг себя.
Проверка конденсаторов
Перед проверкой конденсатор необходимо обязательно разрядить любым металлическим предметом закоротив его выводы, и так перед каждой проверкой.
Если проверяемый конденсатор находится на плате, необходимо хотя бы один его вывод освободить от схемы и приступить тогда уже к замерам. Но так как большинство современных конденсаторов имеют достаточно низкую посадку — лучше конденсатор выпаять полностью.
Проверка конденсатора мультиметром
С помощью мультиметра можно проверить практически любой конденсатор по емкости больше 0.25 микрофарад.
Полярность конденсатора обозначена на корпусе в виде поздовжной полосы с знаками минус — это минусовой вывод конденсатора.
И так выставляем тестер в режим или прозвонки или сопротивления. Мультиметр в таком режиме будет иметь на своих щупах постоянное напряжение.
Касаемся щупами контактов конденсатора и видим как показатель сопротивления плавно растет — конденсатор заряжается.
Скорость заряда будет напрямую зависеть от емкости конденсатора. Через определенное время конденсатор зарядится и на дисплее мультиметра будет значение «1» или по другому говоря «бесконечность» это уже говорит о том что конденсатор не пробит и не замкнут.
Но если при касание щупами контактов конденсатора мы сразу наблюдаем значение «1» то это говорит об внутреннем обрыве — конденсатор не исправен.
Бывает и другое, значение «000» или близкое очень малое значение которое не меняется (при зарядке) иногда мультиметр пищит, это говорит о пробое или коротком замыкание пластин внутри конденсатора.
Неполярные конденсаторы проверяются довольно просто, тестер выставляем в режим измерения сопротивления (мегаОмы), касаясь щупами контактов конденсатора — сопротивление должно быть не меньше 2 МегОм. Если наблюдается меньше то конденсатор неисправен, но убедитесь что вы в момент замера не касались пальцами щупов.
Проверка конденсаторов стрелочным тестером
Проверяя стрелочным прибором. Суть проверки та же что и мультиметром, но здесь можно уже более наглядно наблюдать процесс зарядки конденсатора потому как мы видим отклонения стрелки а не мигающие цифры на дисплее.
Исправный конденсатор при контакте с щупами, не забываем разряжать, должен сначала отклонить стрелку а затем медленно и плавно возвращать стрелку назад, скорость возврата стрелки будет зависеть от емкости конденсатора.
Если стрелка не отклоняется или же отклонившись не возвращается это говорит о явной неисправности конденсатора.
Но если емкость конденсатора очень мала, «зарядки» можно и не заметить — практически сразу же стрелка уйдет в бесконечность, то есть не сдвинется с места. Для конденсатора же более 500 микрофарад — такая картина практически сразу же будет говорить о внутреннем обрыве.
Хорошим способом будет проверка заведомо исправного конденсатора (для наглядности) и сравнение с испытуемым. Такой способ даст возможность более уверено ответить на вопрос — рабочий ли конденсатор?
Проверка переменным напряжением
Так как невозможно наблюдать столь быстрый процесс заряда для проверки конденсаторов малой емкости есть специальный способ который с точностью определит нет ли обрыва в нем.Собирается небольшая схемка состоящая с последовательно соединенных конденсатора, амперметра переменного тока и токоограничительного резистора.
Соединенную цепь подключают к источнику переменного напряжения, с напряжением не больше 20% от максимального напряжения конденсатора.
Если стрелка амперметра не отклоняется это говорит об внутреннем обрыве конденсатора
Проверяем емкость конденсатора
Для проверки емкости нам нужно убедится что реальная емкость конденсатора соответствует указанной на его корпусе.
Все электролитические конденсаторы со временем (в процессе работы) «подсыхают» и теряют свою емкость, это естественный процесс и для каждой конкретной схемы существуют свои припуски и отклонения.
Проверяют емкость мультиметром в режиме «Cx» выбирают примерную емкость с максимальным пределом.
Конденсатор разряжают об металлический предмет, например пинцет и вставляют в гнездо проверки конденсаторов.
Для более точных показаний необходимо следить за тем чтоб в мультиметре стояла новая и не розряженая «крона».
Применяют и специальные приборы внешне схожие с мультиметром, которые специализированы конкретно для проверки конденсаторов и имеют достаточно широкий диапазон измерений емкости, от единиц пикофарад до десятков тысяч микрофарад, не каждый профессиональный мультиметр может похвастаться и половиной того диапазона емкостей.
Но если у вас под рукой нет ни мультиметра ни «микрофарадметра» можно достаточно приблизительно замерить емкость стрелочным омметром.
Как писалось выше, конденсатор заряжают прикасаясь щупами к его контактам — «засекаем» время отклонения стрелки назад и сравниваем время с заведомо исправным (новым) конденсатором, если время сильно не отличается то емкость в пределах нормы и конденсатор исправен.
Таким же способом можно определить ток утечки конденсатора. Для этого конденсатор щупами заряжают до отклонения стрелки назад.
С интервалом несколько секунд (зависит от емкости) щупы прикладывают снова, если стрелка снова проделывает такой же весь путь то это говорит о повышенном токе утечки и уже частичном неисправности конденсатора. В исправного же конденсатора в течение несколько секунд, чем больше емкость тем больше времени, должен сохранятся «заряд» и стрелка уже не должна показывать столь низкое сопротивление вначале как при первой зарядке.
«Зарядка напряжением».
Такой способ проверки аналогичной ситуации подходит для более высоковольтных конденсаторов так как на малом напряжение (от тестера) может быть не понятна вся ситуация.
И так суть способа заключается в том что конденсатор заряжают от источника постоянного напряжения, для этого напряжение выбирают немного меньше максимального и заряжают контакты конденсатора, как правило хватит 1-2 секунды. После чего «зарядку» отсоединяют и мультиметром измеряют напряжение на контактах конденсатора, оно должно быть практически таким же что и использовалось при зарядке, если это ни так и оно сильно занижено то у конденсатора большой ток утечки и он неисправен.
Мултиметром наблюдают напряжение в течение некоторого времени, конденсатор будит плавно терять напряжение, скорость будит зависеть от емкости и ESR (внутреннего сопротивления).
Как проверить конденсатор без приборов?
В некоторых ситуациях при отсутствие омметра или вольтметра, исправность электролитического конденсатора можно проверить только лишь при наличие источника подходяще допустимого напряжения. Конденсатор в течение 1-2 секунд заряжают, а затем нужно замкнуть его контакты металлической отверткой.
У исправного конденсатора должна появится яркая искра. Если же она тусклая или же едва заметная то это говорит о том что конденсатор неисправен и плохо держит заряд.
Электролитический конденсатор перепутать полярность
Всем кто занимается разработкой/ремонтом электроники известно, что существуют полярные конденсаторы, которые следует подключать строго определённым образом, если же такой конденсатор подключить неправильно(перепутать полярность) он взорвётся.
Обычно на этих конденсаторах нарисована полоска, но её назначение может быть разным в зависимости от типа конденсатора. У алюминиевых конденсаторов полоской помечается отрицательный электрод, а у танталовых — положительный. Эта путаница с маркировкой приводит к тому, что полярные конденсаторы в руках начинающего радиолюбителя часто превращаются в хлопушки.(то есть используются не по назначению)
Когда мне довелось перепутать полярность алюминиевого конденсатора, он взорвался, как я и ожидал. И до вчерашнего дня считал, что так же поведёт себя и танталовый конденсатор, но он повёл себя чуть иначе.
Дело было так, пришли мне с Китая новые платы и я с радостью принялся их распаивать. Распаял одну, проверил вход на наличие короткого замыкания, короткого нет. Подключил её к лабораторному блоку питания, смотрю, а потребление выше нормы, значит где-то косяк. Но где?
После длительных поисков, выяснил, что причина кроется в неправильно запаянных танталовых конденсаторах, которые стоят на выходе формирователя отрицательного напряжения max660. Такого развития событий я не ожидал.
В итоге у меня возникло два вопроса:
- Почему неправильно запаянные конденсаторы не взорвались?
- И почему выросло потребление тока?
Ответ на первый вопрос напрашивался сам собой, для взрыва надо было увеличить напряжение, а ответа на второй вопрос у меня не было.
Немного погуглив узнал, что неправильно подключённый танталовый конденсатор ведёт себя так же как диод, то есть обладает сопротивлением, которое зависит от приложенного напряжения. На эту тему в англоязычном интернете есть несколько документов.
Ну и для того чтобы поставить окончательно поставить точку в этом вопросе, специально перепутал полярность и подавал напряжение на танталовый конденсатор. Меня интересовало как ток, протекающий через конденсатор, зависит от приложенного напряжения.
При напряжении 1V на обкладках конденсатора ток через него не течет.
В принципе мне все стало ясно, он действительно ведет себя как диод, но увеличивать напряжение не стал, а то вдруг ещё взорвётся))))
В первой части статьи мы рассмотрели, как устроен конденсатор.
Вы уже знаете, в каких единицах измеряется его ёмкость, как конденсаторы обозначаются в электрических схемах.
Вы уже знаете, где и как используются конденсаторы в компьютерной технике.
Конденсатор, как и любой компьютерный «кирпичик», обладает параметрами, которые характеризуют его работу.
Давайте углубим наши знания и посмотрим
Какими ещё параметрами характеризуются конденсаторы?
Номинальное рабочее напряжение. Конденсатор может использоваться в режимах, когда напряжение на нём не превышает рабочего.
Использовать, например, электролитический конденсатор с рабочим напряжением 10 В в цепях +5 В или +3 В можно.
Чем больше рабочее напряжение электролитического конденсатора при равной ёмкости, тем больше его габариты.
Рабочее напряжение на керамических и других конденсаторах может явно не указываться или не указываться вообще — особенно, если конденсатор имеет маленькие размеры.
Полная информация о всех параметрах конденсатора имеется в соответствующем даташите (справочных данных), который имеется на сайте фирмы — производителя.
ESR (Equivalent Series Resistance) — эквивалентное последовательное сопротивление. Выводы конденсатора и их контакты с обкладками имеет не нулевое, хотя и очень небольшое сопротивление. Это сопротивление активное, поэтому, в соответствии с законами Ома и Джоуля-Ленца, при протекании тока на этом сопротивление будет рассеиваться тепло.
Это приведет к нагреву конденсатора.
Поэтому на электролитических конденсаторах обычно указывает максимальную рабочую температуру.
В компьютерных блоках питания и материнских платах используются специальные конденсаторы — с пониженным ESR.
Величина ESR может для таких конденсаторов быть в пределах от сотых до десятых долей Ома.
Что будет, если вместо конденсатора с пониженным ESR при ремонте блоков питания или материнских плат поставить обычный? Некоторое время он поработает. Но так как его ESR больше, то через цепь такого конденсатора будет протекать больший ток, который вызовет ускоренную деградацию конденсатора. Поэтому он быстро выйдет из строя.
Величиной ESR можно узнать по специальной маркировке (чаще всего 2 латинских буквы) на корпусе конденсатора. Соответствие этих букв реальным значениям ESR указывается в даташите.
Параллельное соединение конденсаторов
Несколько конденсаторов могут включаться последовательно или параллельно. При параллельном соединении ёмкости всех конденсаторов суммируются. При последовательном соединении общая ёмкость батареи конденсаторов меньше самой маленькой, так как складываются величины, обратные емкости. Но зато напряжение, при котором можно работать такая батарея, будет больше рабочего напряжения одного конденсатора.
На материнских платах в цепи низковольтного источника напряжения, питающего ядро процессора, используется несколько однотипных конденсаторов, соединенных параллельно.
Интересный вопрос: почему бы не поставить один конденсатор емкостью, эквивалентной емкости батареи конденсаторов?
Дело в том, что у параллельно соединенных конденсаторов суммарное ESR будет гораздо меньше, чем ESR одного конденсатора. Потому что при параллельном соединении сопротивлений общее сопротивление уменьшается.
Что будет, если перепутать полярность конденсатора?
Если ошибиться с полярностью электролитического конденсатора – он обязательно выйдет из строя!
Сопротивление конденсатора при обратной полярности небольшое, поэтому через его цепь потечет значительный ток.
Это вызовет быстрый перегрев, закипание электролита, пары которого разорвут корпус.
Такой же эффект вызовет и увеличение рабочего напряжения выше указанного на корпусе.
Чтобы исключить нехорошие последствия, верхняя крышка корпуса делается профилированной, с канавками-углублениями на верхней крышке.
При повышенном давлении внутри крышка расходится по этим канавкам, выпуская пары наружу.
Следует отметить, что электролитические конденсаторы, использующиеся в компьютерных блоках питания и материнских платах, могут выйти из строя после нескольких лет эксплуатации в нормальном рабочем режиме.
Дело в том, что в конденсаторах из-за наличия электролита постоянно протекают электрохимические процессы, усугубляющиеся тяжелым режимом работы и повышенной температурой.
Как правильно заменить неисправные конденсаторы при ремонте материнской платы компьютера можно прочитать здесь.
Как измерить ёмкость и ESR конденсатора?
Ёмкость конденсатора можно измерить с помощью обычного цифрового мультиметра.
Большинство цифровых мультиметров могут измерять не только ток, напряжение или сопротивление, но и ёмкость.
При измерении емкости надо с помощью переключателя выбрать необходимый поддиапазон и использовать отдельные гнёзда с маркировкой «F».
Однако большинство мультиметров измеряет емкость не более 20 микрофарад. А если надо измерить ёмкость в несколько тысяч микрофарад?
В этом случае необходимо использовать комбинированные приборы — измерители ёмкости и ESR. Существует множество разновидностей таких приборов и приборчиков.
Автор использует в своей практике мультитестер с АлиЭкспресс.
Кроме измерения ESR и ёмкости, им можно проверять полупроводниковые приборы, сопротивления и индуктивности.
Удобная штука, доложу я вам!
Если проверять вздутые электролитические конденсаторы — выяснится, что у них повышенное ESR и сниженная емкость.
Иногда тестер вообще дают ошибку, не опознавая конденсатор как конденсатор. Может быть и так, что конденсатор по внешнему виду абсолютно нормальный, но имеет повышенное ESR (хотя и достаточную емкость).
Поэтому в блоке питания он нормально работать не будет!
Заканчивая, отметим, что конденсаторы небольшой ёмкости, использующиеся в «дежурке» компьютерного блока питания, имеют очень небольшие габариты. Электролита у них внутри немного, поэтому у них «не хватает силы» вздуться.
И только измеритель ESR позволит выявить их дефект.
Купить такой мультитестер можно здесь:
Питаться он может от батареи 6F22 («Крона»). Но можно использовать и адаптер AC/DC с выходным напряжением 9-12 В.
Статьи, Схемы, Справочники
Для электролитических конденсаторов имеет значение, куда подключать «плюс», а куда «минус». У них на корпусе есть обозначения рис. Если перепутать полярность, конденсатор сгорит, при этом он может даже взорваться! Старые конденсаторы взрывались так сильно, что даже калечили людей глаза , в современных конденсаторах на корпусе есть специальные «слабые места» в которых корпус сравнительно легко разрушается. Но все равно это очень неприятно. То же самое может произойти, если превысить допустимое напряжение на конденсаторе.
Поиск данных по Вашему запросу:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.Перейти к результатам поиска >>>
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Простой способ проверки полярности конденсатора электролита, как определить где минус, а где плюс
Как определить полярность конденсатора
Конденсаторы являются второй, по распространенности и степени использования, после резисторов, деталью в электронных схемах. Действительно, в любом электронном устройстве, будь то мультивибратор на 2 транзисторах или материнская плата компьютера, во всех них находят применение эти радиоэлементы. Конденсатор обладает свойством накапливать заряд и впоследствии отдавать его. Простейший конденсатор представляет собой 2 пластины, разделенные тонким слоем диэлектрика.
Емкостное сопротивление конденсатора зависит от его емкости и частоты тока. Конденсатор проводит переменный ток и не пропускает постоянный. Емкость конденсатора тем больше, чем больше площадь пластин обкладок конденсатора, и тем больше, чем тоньше слой диэлектрика между ними. Емкости параллельно соединенных конденсаторов складываются. Емкости последовательно соединенных конденсаторов считаются по формуле, приведенной на рисунке ниже:.
Конденсаторы бывают как постоянной, так и переменной емкости. Последние так и называются и сокращенно пишутся КПЕ конденсатор переменной емкости. Конденсаторы постоянной емкости бывают как полярные, так и неполярные. На рисунке ниже изображено схематическое изображение полярного конденсатора:. К полярным относятся электролитические конденсаторы. Выпускаются также танталовые конденсаторы, которые отличаются от алюминиевых электролитических, более высокой стабильностью, но и стоят дороже.
Электролитические конденсаторы подвержены, по сравнению с неполярными более быстрому старению. Полярные конденсаторы имеют положительный и отрицательный электроды, плюс и минус. У советских электролитических конденсаторов полярность обозначалась на корпусе знаком плюс у положительного электрода.
У импортных конденсаторов обозначается отрицательный электрод знаком минус. При нарушении режимов работы электролитических конденсаторов они могут вздуться и даже взорваться.
У электролитических конденсаторов во избежания взрыва, делают при их изготовлении специальные насечки на крышке корпуса:. Также электролитические конденсаторы могут взорваться, если на них по ошибке подать напряжение выше того, на которое они были рассчитаны. На фото электролитического конденсатора приведенного выше, видно надпись 33 мкФ х В. Неполярный конденсатор на схемах обозначается следующим образом:. Конденсаторы различают по виду диэлектрика.
Существуют конденсаторы с твердым, жидким и газообразным диэлектриком. С твердым диэлектриком это: бумажные, пленочные, керамические, слюдяные. Также существуют электролитические, о которых уже было рассказано выше и оксидно-полупроводниковые конденсаторы. Эти конденсаторы отличаются от всех остальных большой удельной емкостью. Многие, думаю, встречали на импортных конденсаторах такое цифровое обозначение:.
На рисунке выше видно, как можно посчитать номинал такого конденсатора. Например, если на конденсаторе нанесена маркировка , то это означает, что он имеет емкость пикофарад или 3. Ниже приведена таблица, сверяясь с которой можно легко посчитать номинал любого конденсатора с такой маркировкой:. Конденсаторы с номинальным значением до пикофорад маркируются буквой П или латинской P, например:.
Конденсаторы с номинальным значением от пикофарад до 0,1микроофарад маркируются в нанофарадах буквой Н или латинской n, например:. Если код трехзначный, то первые две цифры обозначают значение, третья — количество нулей, результат в пикофарадах. Если код четырехзначный, то первые три цифры обозначают значение, четвертая — количество нулей, результат тоже в пикофарадах.
Существуют конденсаторы и в SMD исполнении, наиболее распространены в радиолюбительских конструкциях я думаю типы и Изображение неполярного SMD конденсатора можно видеть на рисунках ниже:. Промышленностью выпускаются и так называемые твердотельные конденсаторы. Внутри у них вместо электролита находится органический полимер.
Переменные конденсаторы Как и резисторы, некоторые специальные конденсаторы могут изменять свою ёмкость, если это необходимо в процессе настройки. На рисунке изображено устройство конденсатора переменной емкости:. Регулируется емкость в переменных конденсаторах изменением площади параллельно расположенных пластин конденсатора.
Делятся конденсаторы на переменные, которые имеют ручку для вращения вала, и подстроечные, которые имеют шлиц под отвертку, и также состоят из подвижной и не подвижной частей. Фото переменный конденсатор На рисунке они обозначены как ротор и статор. Такие конденсаторы используются в радиоприемниках для настройки на нужную частоту радиовещания. Емкость таких конденсаторов обычно бывает небольшой и равняется единицам — максимум сотням пикофарад.
Так обозначается на схемах конденсатор переменной емкости:. На следующем рисунке показан подстроечный конденсатор.
Подстроечный конденсатор обозначается на схемах следующим образом:. Такие конденсаторы обычно регулируются только один раз при сборке и настройке радиоэлектронной аппаратуры. Емкость конденсатора измеряется в Фарадах. Но даже 1 Фарад, это очень большая емкость, поэтому для обозначения обычно используют миллионные доли Фарад, микрофарады, а также еще более мелкие, нанофарады и пикофарады.
Перевести из микрофарад в пикофарады и обратно очень легко. Конденсаторы, помимо прочего, применяются в колебательных контурах радиоприемников, в блоках питания для сглаживания пульсаций, а также в качестве разделительных в усилителях. Берем мультик и ставим его крутилку на прозвонку или на измерение сопротивления и щупами дотрагиваемся до выводов кондера.
Так как у нас мультик на прозвонке и на измерении сопротивления вырабатывает постоянный ток, значит, в какой то момент времени ток будет течь, следовательно, в этот момент сопротивление кондера будет минимальным. Далее мы продолжаем держать щупы на выводах кондера и, сами того не понимая, заряжаем кондер. А пока мы его заряжаем, его сопротивление начинает также расти, пока не будет очень большое.
Давайте глянем на практике, как все это выглядит. Очень удобен в проверке кондеров аналоговый мультик, потому что можно без труда отслеживать плавное движение стрелки, чем мерцание цифр на цифровом мультик. Если же у нас при прикасании щупов к кондеру, мультик начинает пищать и показывать нулевое сопротивление, значит в кондере произошло короткое замыкание.
А если у нас сразу же показывается единичка на мультике, значит внутри кондера произошел обрыв. Кондеры с такими эффектами считаются нерабочими и их можно смело выбрасывать в мусорку.
Неполярные кондеры проверяются проще. Ставим предел измерения на мультике на мегаОмы и касаемся щупами выводов кондера. Если сопротивление меньше 2 МегаОм, то скорее всего кондер неисправен. Кондеры полярные и неполярные номиналом меньше чем, 0,25мкФ могут с помощью мультика проверяться только на КЗ.
Например мой мультиметр может без труда определить емкость кондера до микроФарад. Имейте ввиду, что внутри мультиметра есть плавкий предохранитель. Если он перегорает, то некоторые функции мультиметра теряются.
На моем мультике при перегорании внутреннего предохранителя у меня не работала функция измерения силы тока и измерение емкости кондеров. В заключении хотелось бы рассказать еще об одном способе проверки кондера, но он действует только на кондеры большой емкости.
Для этого способа используется замечательное свойство кондера – заряжаться и копить заряд. Заряжаем кондер, приличным напряжением, но не более чем написано на кондере, в течение пару секунд, и потом аккуратно замыкаем контакты кондера какой нибудь железкой.
Железка должна быть изолирована от рук, а то испытаете всю мощь разряда кондера на себе. Должна появиться искра. Запечатлеть искру у меня не получается на фото :- , так что уж извиняйте. Как же я всегда хотел разбираться в электронике, в армии попал в батальон связи и именно в ремонтный взвод, думал-«Ёпта, ну сча точно научат!
Но не тут то было. Но с конденсаторами я тогда познакомился по полной программе, брали пару кондеров размером с мобильный телефон летней давности, одного же мало , соединяли параллельно и заряжали их в розетке так как они были вольтовые , вуаля-электрошокер готов! Обычно зеленых новичков-практикантов, только пришедших в любую мастерскую, подъёбывают на потеху всем опытным коллегам. Просят, например, принести клиренс от танка, или компрессии полведра выписать со склада.
Ваня назовем этого неизвестного так был именно таким салагой, устроившимся работать «на подхвате» электриком. В первый же день самый «юморной» из всей бригады попросил его сгонять на склад, электричества принести. Парень пожал плечами и пошел. Вернулся через несколько минут, держа в руках завязанный мешочек, и отдал его «коллеге». Юморист с охуевшими глазами открыл мешочек и полез туда рукой, а через пару мгновений нащупал там заряженный конденсатор.
Крайние звенья берутся за выводы заряженного конденсатора, а противоположные звенья крепко берутся за руки друг-друга. В детстве узнал про кондеры, инета тогда еще не было и до физики было далеко. Решил себе сделать «электрошокер». Нашел самый большой кондер, который нашелся в квартире. Приделал к нему кабель с вилкой для розетки, ну и зарядил. Выходя на улицу, положил его во внутренний карман джинсовки, а провод с вилкой пустил через рукав так и заряжал, поэтому сразу и не понял.
Попробовал я этим делом воспользоваться и шуткануть над друзьями, но получилось не так как хотелось бы. Как проходит ток, я конечно же не знал, но почему-то думал, что меня не коснется. Вывод: «не удалась шутка,т. А сколько секунд заряжать-то в розетке?
Сломал осциллограф перепутал полярность конденсатора((
Обычные электрические конденсаторы — это простейшие пассивные устройства, которые предназначены для накопления заряда. Их конструкция — это две металлические пластины, между которыми установлен диэлектрик. В процессе установки нет никакой разницы, каким концом сам прибор будет подключаться к электрической цепи. Такие конденсаторы называются электролитическими. Поэтому тема этой статьи — как определить полярность конденсатора. Начнем с того, что конденсатор электролитического типа — это элемент, который вобрал в себя свойства двух видов данного прибора.
Полярность и рабочее напряжение конденсаторов
Перевод: zCarot Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания. Клуб экспертов THG. Компьютерное и серверное железо. У меня начались сбои и я нашел многовато вздувшихся конденсаторов решил заменить. Есть такие моменты с полярностью: на материнской плате в месте конденсатора круг разделен на заштрихованную часть и прозрачную. Где плюс, а где минус? В инете как то не понятно, все говорят по разному. И на конденсаторе если ножка длиннее другой то длинная это плюс так?
Как проверить конденсатор мультиметром
Большая индуктивность алюминиевых оксидных конденсаторов — это свойство, связанное исключительно с рулонной конструкцией конденсатора и ее очень легко снизить — достаточно подводить к полосам фольги не один токоввод, а много — по всей длине ленты, и соединить их параллельно и так делают в конденсаторах для фотовспышек. А вот со свойствами электролита, с низкой подвижностью ионов связан рост активного последовательного сопротивления с частотой. И тут можно бороться, подбирая составы электролитов с высокой подвижностью ионов, уменьшая толщину слоя электролита — но до конца этот недостаток не изживается. Еще бы: смесь химически весьма активного металла тантала и сильного окислителя двуокиси марганца. Фактически это термит.
Как определить полярность SMD конденсатора 0603
Конденсаторы являются второй, по распространенности и степени использования, после резисторов, деталью в электронных схемах. Действительно, в любом электронном устройстве, будь то мультивибратор на 2 транзисторах или материнская плата компьютера, во всех них находят применение эти радиоэлементы. Конденсатор обладает свойством накапливать заряд и впоследствии отдавать его. Простейший конденсатор представляет собой 2 пластины, разделенные тонким слоем диэлектрика. Емкостное сопротивление конденсатора зависит от его емкости и частоты тока.
Конденсатор
Пусковой и рабочий конденсаторы служат для запуска и работы элетродвигателей работающих в однофазной сети В. Ёмкость конденсатора -характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой нано, микро и т. Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры. Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:.
Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы – лидеры Не взлетает квадрокоптер 1 ставка. Перестал работать Mi band 4 1 ставка.
Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы – лидеры Не взлетает квадрокоптер 1 ставка. Перестал работать Mi band 4 1 ставка. Роботы уничтожат ваши рабочие места? А разве понятие «эфир» можно всерьёз рассматривать в электронике?
Что нового? Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по сайту. Для того, чтобы начать писать сообщения, Вам необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений регистрация не требуется. Забыли пароль? Страница 1 из 2 1 2 К странице: Показано с 1 по 20 из Тема: Перепутал полярность электролита.
Тема в разделе » Измерительные приборы и способы измерения «, создана пользователем tarik , 9 ноя Войти или зарегистрироваться. Форум Форум Быстрые ссылки.
как проверить конденсатор мультиметром инструкция с фото
Для проверки работоспособности радиоэлементов существует несколько приемов и приборов. В частности, для измерения емкости и проверки состояния конденсаторов лучше всего подходит LC-метр. Однако в ситуациях, когда его нет под рукой, может выручить обычный мультиметр.
Содержание:
- Как он работает и зачем он нужен
- Подготовка перед проверкой
- Ход проверки
- Проверка на ёмкость
- Проверка вольтметром
- Проверка на короткое замыкание
- Проверка автомобильного конденсатора
Как работает конденсатор и зачем он нужен
Конденсатор – это пассивный электронный радиоэлемент. Его принцип действия схож с батарейкой – он аккумулирует в себе электрическую энергию, но при этом обладает очень быстрым циклом разрядки и зарядки. Более специализированное определение гласит, что конденсатор – это электронный компонент, применяемый для аккумуляции энергии или электрического заряда, состоящий из двух обкладок (проводников), разделенных между собой изолирующим материалом (диэлектриком).
простая схема конденсатора
Так каков принцип действия этого устройства? На одной пластинке (отрицательной) собирется избыток электронов, на другой — недостаток. А разница между их потенциалами будет называться напряжением. (Для строгого понимания нужно прочесть, например: И.Е. Тамм Основы теории электричества)
В зависимости от того, какой материал используется для обкладки, конденсаторы разделяют на:
- твердотельные или сухие;
- электролитические – жидкостные;
- оксидно-металлические и оксидно-полупроводниковые.
По изолирующему материалу их делят на следующие виды:
- бумажные;
- плёночные;
- комбинированные бумажно-плёночные;
- тонкослойные;
- …
Чаще всего необходимость проверки с использованием мультиметра возникает при работе с электролитическими конденсаторами.
Керамический и электролитический конденсатор
Ёмкость конденсатора находится в обратной зависимости от расстояния между проводниками, и в прямой – от их площади. Чем они больше и ближе друг к другу – тем больше ёмкость. Для её измерения используется микрофарад (mF). Обкладки изготавливаются из алюминиевой фольги, скрученной в рулон. В качестве изолятора выступает слой окисла, нанесенный на одну из сторон. Для обеспечения наибольшей ёмкости устройства, между слоями фольги прокладывается очень тонкая, пропитанная электролитом, бумага. Бумажный или пленочный конденсатор, сделанный по данной технологии, хорош тем, что обкладки разделяет слой окисла в несколько молекул, благодаря чему и удается создавать объемные элементы с большой ёмкостью.
Устройство конденсатора (такой рулон помещается в алюминиевый корпус, который в свою очередь кладется в пластиковый изолирующий короб)
На сегодня конденсаторы используются практически в каждой электронной схеме. Их выход из строя чаще всего связан с истечением срока годности. Некоторым электролитическим растворам присуще «усыхание», в процессе которого уменьшается их ёмкость. Это сказывается на работе цепи и форме сигнала, проходящего по ней. Примечательно, что это характерно даже для неподключенных в схему элементов. Средний срок службы – 2 года. С этой периодичностью и рекомендуется проводить проверку всех установленных элементов.
Обозначение конденсаторов на схеме.
Обычный, электролитический, переменный и подстроечный.
Подготовка перед проверкой
В первую очередь следует выбрать инструмент для проведения проверки. Сегодня в широком ассортименте можно найти мультиметры с аналоговой стрелочной индикацией и жидкокристаллическим дисплеем. Последние отличает высокая точность измерений и удобство эксплуатации, однако для проверки конденсаторов многие предпочитают брать стрелочный мультиметр – легче и понятнее отследить плавное перемещение стрелки, чем «прыгающие» цифры.
Мультиметр с аналоговой шкалой и цифровой мультиметр
Стоит упомянуть, что конденсатор пропускает переменный ток в обоих направлениях, а постоянный – в одном до полной зарядки. У мультиметра есть собственный источник питания, который, соответственно, обладает своей полярностью и номинальным напряжением. Эту особенность инструмента и используют для диагностики.
Для подготовки к проверке:
- Переведите переключатель в рабочее положение для измерения сопротивления, чаще всего он обозначается аббревиатурой OHM или символом Ω. В некоторых источниках говорится, что удобнее поставить «на сигнал», однако это менее эффективно – этот способ позволит проверить элемент на пробой, без учета других причин неисправности.
- Отградуируйте прибор с помощью механической регулировки, необходимо, что стрелка совпадала с крайней риской.
- Снять заряд с конденсатора. Этот пункт обязателен даже для тех деталей, которые не были выпаяны из схемы – на выводах может оставаться остаточное напряжение. Для его снятия нужно замкнуть клеммы. Для небольших элементов подойдет любой проводящий предмет – отвертка, нож, пинцет и т.д. Для конденсаторов с большой ёмкостью, рассчитанные для работы в 220 В сети лучше воспользоваться пробником с одной лампой, 380 В – с несколькими последовательно подключенными. Соблюдайте предельную осторожность и не соединяйте выводы элемента друг с другом – даже пусковой конденсатор, применяемый в бытовой технике, может нанести сильный вред организму.
Ход проверки
Для начала следует провести внешний осмотр радиоэлемента, не выпаивая его из платы. О неисправности или выходе из строя могут говорить вздутие корпуса, изменение его окраски, признаки температурного воздействия (потемнение платы, дорожки отходят от поверхности и т.п.). Если электролитический раствор протекает наружу, снизу в месте крепления к плате должны остаться характерные подтеки. Для проверки фиксации на плате можно осторожно взять элемент и несильно покачать из стороны в сторону. Если одна из ножек оборвана, это сразу будет понятно по свободному ходу.
Взорвавшиеся на плате конденсаторы и сработавший «защитный надрез»
Кстати, надо заметить, современное элементы снабжены специальными щелями для безопасного выхода схемы из строя. Иначе взрыв мог бы сильно испортить всю плату.
Но бывает и так
Перед тем как проверить элемент мультиметром, следует определить его тип: полярный или неполярный. Электролитические относятся к первой категории – их припаивают к контактам на схеме с соблюдением полярности: плюс – к плюсу, минус – к минусу. Соответственно, и клеммы мультиметра следует подключать согласно данному правилу. Неполярный конденсатор устанавливается без учета этих особенностей. Он, как и бумажный или керамический конденсатор, можно присоединяться к прибору в любом направлении.
Закоротим выводы и попробуем прозвонить элемент тестером. Если прибор показывает минимальное сопротивление, конденсатор исправен и начал заряжаться постоянным током. Во время этого процесса показатель сопротивления будет расти до предельного значения или бесконечности. Поведение показателей имеет значение – стрелка аналогового тестера должна перемещаться медленно без скачков. О том, что работоспособность нарушена, говорят следующие факторы:
- При подключении клемм, тестер сразу показывает бесконечность. Это говорит об обрыве в конденсаторе.
- Мультиметр показывает на ноль и издает звуковой сигнал – значит произошло короткое замыкание или пробой.
В обоих случаях исправность элементов уже не восстановить и их следует выбросить.
Для того чтобы проверить, работает ли неполярный конденсатор, необходимо выбрать на мультиметре предел для измерения в мегаомах и прикоснуться контактами прибора к выводам – исправный элемент не показывает сопротивлния выше 2 мОм. Стоит помнить, что проверка элемента мультиметром на короткое замыкание, не поддерживается большинством современных приборов, если номинальный заряд радиоэлемента ниже 0,25 мкФ.
Проверка на ёмкость
Проверив сопротивление, мы лишь частично выполняем условия. Простая работоспособность элемента еще не говорит о том, что он работает правильно – в некоторых случаях очень важна точность в работе, к примеру, если проверяется конденсатор микроволновки или колебательного контура. Чтобы убедиться в том, что конденсатор накапливает и удерживает заряд, нужно проверить емкость.
Для этого нужно повернуть тумблер мультиметра на режим CX. Здесь стоит сказать, что проведение этой процедуры возможно лишь с помощью качественного цифрового прибора, но даже в таком случае точность измерений остается приблизительной. При использовании стрелочного инструмента стрелка после подключения начинает быстро отклоняться. В свою очередь это лишь косвенное доказательство исправности элемента, лишь подтверждающее то, что он набирает заряд. О том, как правильно подключать тестер к конденсатору в режиме ёмкости должно быть указано в инструкции пользователя. Не забывайте, что электролитический конденсатор необходимо присоединять, соблюдая полярность. Как правило, анодный (положительный) контакт несколько длиннее катодного (отрицательного).
Ниже размещено интересное радиолюбительское видео, где в середине проводится измерение емкости.
Предел измерения следует выбирать исходя из значения емкости, указанного на корпусе конденсатора. Так, к примеру, если номинальная емкость составляет 9,5 мкФ, необходимо измерять её, переведя тумблер на значение 20 µ. Если итоговые показатели измерений сильно отличаются от номинальных, значит радиодеталь неисправна.
Проверка вольтметром
Если под рукой не оказалось тестера, проверить работоспособность элемента можно с помощью другого электроизмерительного прибора – вольтметра.
- Рекомендуется, но не обязательно, отсоединять деталь от электрической цепи – можно проверить все и на плате, отсоединив только один контакт.
- Теперь нужно зарядить конденсатор под напряжением ниже номинала. К примеру, для 25V-ного конденсатора подойдет 9V, а для 600V-ного – 400V. Подсоедините прибор и дайте несколько секунд для зарядки. Во избежание порчи во время зарядки следует проверить полярность выводов и клемм. Время зарядки зависит от разности номинала и питающего напряжения. Так, высоковольтный конденсатор можно зарядить только с помощью мощного прибора, превышающего эту величину.
- Через некоторое время конденсатор необходимо подключить к вольтметру и замерить напряжение. Для определения исправности надо зафиксировать начальный показатель – если он приблизительно равен или чуть ниже номинала, то элемент исправен. Значительно меньшее напряжение говорит о том, что конденсатор быстро теряет заряд и уже не может выполнять свою задачу (в среднем обычный конденсатор должен удерживать номинальный заряд на протяжении не менее получаса). После подключения через вольтметр радиоэлемент начнет разряжаться, поэтому важно записать напряжение, показанное сразу после подключения.
Проверка на короткое замыкание
Обратите внимание, что данный способ относительно небезопасен и не рекомендуется его использование людьми без необходимого опыта и знаний.
- Для начала следует отсоединить конденсатор от схемы и ненадолго (до 4 сек) подключить к источнику питания.
- Отсоединив от источника питания, замкните выводы конденсатора с помощью электропроводящего инструмента (отвертка, пинцет, нож). Будьте осторожны: используйте для этого только заизолированный предмет или наденьте на руки резиновые перчатки.
- При замыкании выводов произойдет короткое замыкание, сопровождающееся вылетом искры, по виду которой и можно судить о состоянии элемента: если проскочила сильная и яркая искра, конденсатор в норме, тусклая и слабая искра говорит о неисправности.
А вот это видео мы настоятельно рекомендуем посмотреть, т.к. оно очень подробное и охватывает все аспекты нашей темы:
Проверка конденсатора на плате (не выпаивая)
На самом деле, механизм аналогичен, поэтому просто рекомендуем посмотреть это видео, оно должно закрыть все оставшиеся вопросы.
Проверка автомобильного конденсатора
В системах зажигания большинства современных автомобилей используется электронный коммутатор (по привычке называемый так же, как предшествующий ему механический прибор), распределяющий зажигание на свечи, которые, в свою очередь, подают искры на цилиндры двигателя. Считается, что поломка этого устройства требует его немедленной полной замены, однако, если причина неисправности в конденсаторе, используемом в конструкции, можно попробовать поменять только его. Для проверки на трамблере используется амперметр.
- Подключив амперметр к выводам конденсатора, включите зажигание и разомкните их.
- Обратите внимание на показатели амперметра – если стрелка сместилась с 2-4 А до нуля, наш элемент вышел из строя и надо его заменить.
Самостоятельно проверить автомобильный конденсатор можно и без специального оборудования. Для этого нужно подключить к контактам переносную лампочку небольшой мощности. Если радиоэлемент в порядке, то она не загорится после включения зажигания.
Можно ли ставить конденсаторы большего напряжения. Как заменить конденсатор в электронной аппаратуре. Основные параметры конденсаторов
Самая распространённая поломка современной электроники — это неисправность электролитических конденсаторов. Если вы после разбора корпуса электронного устройства замечали, что на печатной плате имеются конденсаторы с деформированным, вздутым корпусом, из которого сочится ядовитый электролит, то самое время разобраться, как распознать поломку или дефект в конденсаторе и подобрать адекватную замену. Располагая профессиональным флюсом для пайки, припоем, паяльной станцией, набором новых конденсаторов, вы без особого труда «оживите» любой электронный прибор своими руками.
По сути, конденсатор — радиоэлектронный компонент, основная цель которого — это накопление и отдача электроэнергии с целью фильтрации, сглаживания и генерации переменных электрических колебаний. Любой конденсатор имеет два важнейших электрических параметра: ёмкость и максимальное постоянное напряжение, которое может быть приложено к конденсатору без его пробоя или разрушения. Ёмкость, как правило, определяет, какое количество электрической энергии может вобрать в себя конденсатор, если приложить к его обкладкам постоянное напряжение, не превышающее заданного лимита. Ёмкость измеряется в Фарадах. Наибольшее распространение получили конденсаторы, ёмкость которых исчисляется в микрофарадах (мкФ), пикофарадах (пкФ) и нанофарадах (нФ). Во многих случаях рекомендуется заменять неисправный конденсатор на исправный, имеющий аналогичные ёмкостные характеристики. Однако в ремонтной практике бытует мнение о том, что в схемах блоков питания можно ставить конденсатор, несколько превышающий по ёмкости фабричные параметры. К примеру, если мы хотим заменить разорвавшийся электролит на 100мкФ 12Вольт в блоке питания, который призван сгладить колебания после диодного выпрямительного моста, можно смело устанавливать ёмкость даже на 470мкФ 25В. Во-первых, повышенная ёмкость конденсатора только уменьшит пульсации, что само по себе неплохо для блока питания. Во-вторых, повышенное предельное напряжение только повысит общую надёжность схемы. Главное, чтобы отведённое под установку конденсатора место подходило.
Почему взрываются конденсаторы электролитического типа
Самая частая причина, по которой происходит взрыв электролитического конденсатора — это превышение напряжения межу обкладками конденсатора. Не секрет, что во многих приборах китайского производства параметр максимального напряжения точно соответствует приложенному напряжению. По своей задумке производители конденсаторов не предусматривали, что в штатном включении конденсатора в состав электросхемы на его контакты будет подаваться именно максимальное напряжение. К примеру, если на конденсаторе написано 16В 100мкФ, то не стоит его подключать в схему, где на него будет постоянно подаваться 15 или 16В. Безусловно, он выдержит какое-то время такое издевательство, но запас прочности будет практически равен нолю. Гораздо лучше устанавливать такие конденсаторы в цепь с напряжением 10–12В., чтобы был какой-то запас по напряжению.
Полярность подключения электролитических конденсаторов
Электролитические конденсаторы имеют отрицательный и положительный электроды. Как правило, отрицательный электрод определяется по маркировке на корпусе (белая продольная полоса за значками «-»), а положительная обкладка никак не промаркирована. Исключение – отечественные конденсаторы, где, напротив, положительный терминал промаркирован значком «+». При замене конденсаторов необходимо сопоставить и проверить, соответствует ли полярность подключения конденсатора маркировке на печатной плате (кружок, где имеется заштрихованный сегмент). Сопоставив минусовую полосу с заштрихованным сегментом, вы безошибочно вставите конденсатор. Остаётся лишь обрезать ножки конденсатора, обработать места пайки и качественно припаять. Если случайно перепутать полярность подключения, то даже абсолютно новый и вполне исправный конденсатор просто-напросто разорвётся, измазав попутно все соседние компоненты и печатную плату токопроводящим электролитом.
Немного о безопасности
Не секрет, что замена низковольтных конденсаторов может принести вред здоровью лишь в случае ошибки подключения полярности. При первом включении конденсатор взорвётся. Вторая опасность, которую стоит ожидать от конденсаторов, заключается в напряжении между его обкладками. Если вы когда-нибудь разбирали блоки питания от компьютеров, то вы, вероятно, замечали огромные электролиты на 200В. Именно в этих конденсаторах остаётся опасное высокое напряжение, которое может серьёзно травмировать вас. Перед заменой конденсаторов блоков питания рекомендуем полностью его разрядить либо резистором, либо неоновой лампочкой на 220В.
Полезный совет: такие конденсаторы очень не любят разряжаться через короткое замыкание, поэтому не замыкайте их выводы отвёрткой с целью разряда.
Автор : elremont от 26-01-2014Это был один из тех дней, когда кошка пожевала ваш модуль? Или, может быть у вас есть старый усилитель, где из конденсаторов потекла эта противная ядовитая слизь? Если вы когда-либо были в этой ситуации, то вы могли бы отремонтировать модуль, заменив конденсаторы. Давайте рассмотрим пример, где я заменю этот конденсатор на печатной плате. Сначала немного теории. Что такое конденсатор? Конденсатор это устройство для хранения энергии, которое может быть использовано для сглаживания напряжения. Каждый конденсатор имеет два важных параметра: емкость и напряжение. Емкость говорит нам о том, сколько энергии может накопить конденсатор при заданном напряжении. Емкость обычно измеряется в микрофарадах (uF). В девяносто девяти процентах случаев, при замене конденсатора, надо использовать такое же значение емкости или очень близкое. Здесь применен конденсатор 470uF. Если я хочу заменить его, то в идеале я должен взять другой конденсатор на 470uF. Другой важный параметр это номинальное напряжение. Номинальное напряжение это максимальное напряжение, при котором конденсатор может работать не взрываясь. Еще раз отметим, что напряжение написанное на конденсаторе означает, что это максимальное напряжение, которое может подаваться на конденсатор. Это не значит, что на конденсаторе, обязательно будет это напряжение. Например, это конденсатор на 16 вольт. Это не означает, что он заряжен на 16 вольт, как батарейка. Это означает, что если его заряжать до 5 вольт, то он будет прекрасно работать. Если я заряжу его до 10 вольт, все будет хорошо. Если заряжу его до 16 вольт, то он справиться и с этим. Но если я заряжу его до 25 вольт, он взорвется. Возвращаясь к нашему примеру конденсатора я вижу, что он рассчитан на 16 вольт. При замене я должен использовать конденсатор на 16V или выше. Теперь выясняется, что все конденсаторы на 470 uF, которые у меня есть рассчитаны 25 вольт. Но это не проблема. Если в оригинальной схеме требуется конденсатор на 16V, то я могу использовать конденсатор на 25V, это просто означает, что у меня будет больший запас прочности. Теперь давайте поговорим о полярности. На минусовой стороне электролитического конденсатора всегда будет нанесен маленький символ минуса. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что полярность совпадает с прежним конденсатором. Если перепутать полярность, то вот что происходит. Так что теперь, зная полярность, я заменю конденсатор и припаяю его на место. Напоследок, небольшое предупреждение по безопасности. Если вы когда-нибудь видели эти большин конденсаторы на напряжения более 200 вольт, то вы должны быть осторожны с ними, чтобы не задеть их, если они заряжены. Помните, что конденсатор, заряженный на 200V, может убить вас.
Удачной замены конденсаторов!
_
Приняв решение о замене конденсатора на печатной плате, первым делом следует подобрать конденсатор на замену. Как правило, речь идет об электролитическом конденсаторе, который по причине исчерпания своего рабочего ресурса начал создавать нештатный режим вашему электронному устройству, либо конденсатор лопнул из-за перегрева, а может быть вы просто решили поставить поновее или получше.
Выбираем подходящий конденсатор на замену
Параметры конденсатора на замену непременно должны подходить: его номинальное напряжение ни в коем случае не должно быть ниже, чем у заменяемого конденсатора, а емкость — никак не ниже, или может быть процентов на 5-10 выше (если это допустимо в соответствии с известной вам схемой данного устройства), чем была изначально.
Наконец, убедитесь, что новый конденсатор подойдет по размеру на то место, которое покинет его предшественник. Если он окажется чуть-чуть поменьше диаметром и высотой — не страшно, но если диаметр или высота больше — могут помешать компоненты, расположенные на этой же плате поблизости или он будет упираться в элементы корпуса. Эти нюансы важно учесть. Итак, конденсатор на замену выбран, он вам подходит, теперь можно приступать к демонтажу старого конденсатора.
Готовимся к процессу
Сейчас необходимо будет устранить с платы неисправный конденсатор, и подготовить место для установки сюда же нового. Для этого вам потребуется, конечно, а также удобно к данному действу подготовить кусок медной оплетки для снятия припоя. Как правило, мощности паяльника в пределах 40 Вт будет вполне достаточно даже если на плате был изначально применен тугоплавкий припой.
Что же касается медной оплетки для устранения припоя, то если у вас такой нет, ее весьма несложно изготовить самостоятельно: возьмите кусок не очень толстого медного провода, состоящего из тонких медных жилок, снимите с него изоляцию, слегка (можно простой сосновой канифолью), — теперь эти пропитанные флюсом жилки легко, словно губка, вберут в себя припой с ножек выпаиваемого конденсатора.
Выпаиваем старый конденсатор
Сначала посмотрите, какова полярность выпаиваемого конденсатора на плате: в какую сторону минусом он стоит, чтобы когда будете впаивать новый — не допустить ошибки с полярностью. Обычно минусовая ножка отмечена полосой. Итак, когда оплетка для удаления припоя приготовлена, а паяльник уже достаточно разогрет, сначала прислоните оплетку к основанию той из ножек конденсатора, которую вы решили освободить от припоя первой.
Аккуратно расплавьте припой на ножке прямо через оплетку, чтобы оплетка тоже разогрелась и быстро втянула в себя припой с платы. Если припоя на ножке многовато, двигайте оплетку по мере того как она будет заполняться припоем, собирая на нее весь припой с ножки, чтобы ножка в итоге осталась свободной от припоя. Проделайте это же самое со второй ножкой конденсатора. Теперь конденсатор можно легко выдернуть рукой или пинцетом.
Впаиваем новый конденсатор
Новый конденсатор необходимо установить с соблюдением полярности, то есть минусовой ножкой туда же, где была минусовая ножка выпаянного. Обычно минус обозначен полоской, а плюсовая ножка длиннее минусовой. Обработайте ножки конденсатора флюсом.
Вставьте конденсатор в отверстия. Не нужно заранее укорачивать ножки. Разогните ножки немного в разные стороны, чтобы конденсатор хорошо держался на месте и не выпадал.
Теперь, прогревая ножку возле самой платы кончиком жала паяльника, поднесите тычком припой к ножке, чтобы ножка окуталась, смочилась, окружилась припоем. То же самое проделайте со второй ножкой. Когда припой остынет, вам останется укоротить ножки конденсатора кусачками (до той длины, что и у соседних деталей на вашей плате).
Пусковой и рабочий конденсаторы служат для запуска и работы элетродвигателей работающих в однофазной сети 220 В.
Поэтому их ещё называют фазосдвигающими.
Место установки — между линией питания и пусковой обмоткой электродвигателя.
Условное обозначение конденсаторов на схемах
Графическое обозначение на схеме показано на рисунке, буквенное обозначение-С и порядковый номер по схеме.
Основные параметры конденсаторов
Ёмкость конденсатора -характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).
Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).
Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.
Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:
- 400 В — 10000 часов
- 450 В — 5000 часов
- 500 В — 1000 часов
Проверка пускового и рабочего конденсаторов
Проверить конденсатор можно с помощью измерителя ёмкости конденсаторов, такие приборы выпускаются как отдельно, так и в составе мультиметра- универсального прибора, который может измерять много параметров. Рассмотрим проверку мультиметром.
- обесточиваем кондиционер
- разряжаем конденсатор, закоротив еговыводы
- снимаем одну из клемм (любую)
- выставляем прибор на измерение ёмкости конденсаторов
- прислоняем щупы к выводам конденсатора
- считываем с экрана значение ёмкости
У всех приборов разное обозначение режима измерения конденсаторов, основные типы ниже на картинках.
В этом мультиметре режим выбирается переключателем, его необходимо поставить в режим Fcх.Щупы включить в гнёзда с обозначением Сх.
Переключение предела измерения ёмкости ручное. Максимальное значение 100 мкФ.
У этого измерительного прибора автоматический режим, необходимо только его выбрать, как показано на картинке.
Измерительный пинцет от Mastech также автоматически измеряет ёмкость, необходимо только выбрать режим кнопкой FUNC, нажимая её, пока не появится индикация F.
Для проверки ёмкости, считываем на корпусе конденсатора её значение и ставим заведомо больший предел измерения на приборе. (Если он не автоматический)
К примеру, номинал 2,5 мкФ (μF), на приборе ставим 20 мкФ (μF).
После подсоединения щупов к выводам конденсатора ждём показаний на экране, к примеру время измерения ёмкости 40 мкФ первым прибором — менее одной секунды, вторым — более одной минуты, так что следует ждать.
Если номинал не соответствует указанному на корпусе конденсатора, то его необходимо заменить и если нужно подобрать аналог.
Замена и подбор пускового/рабочего конденсатора
Если имеется оригинальный конденсатор, то понятно, что просто-напросто необходимо поставить его на место старого и всё. Полярность не имеет значения, то есть выводы конденсатора не имеют обозначений плюс «+» и минус «-» и их можно подключить как угодно.
Категорически нельзя применять электролитические конденсаторы (узнать их можно по меньшим размерам, при той же ёмкости, и обозначению плюс и минус на корпусе). Как следствие применения — термическое разрушение. Для этих целей производители специально выпускают неполярные конденсаторы для работы в цепи переменного тока, которые имеют удобное крепление и плоские клеммы, для быстрой установки.
Если нужного номинала нет, то его можно получить параллельным соединением конденсаторов . Общая ёмкость будет равна сумме двух конденсаторов:
С общ =С 1 +С 2 +…С п
То есть, если соединить два конденсатора по 35 мкФ, получим общую ёмкость 70 мкФ, напряжение при котором они смогут работать будет соответствовать их номинальному напряжению.
Такая замена абсолютно равноценна одному конденсатору большей ёмкости.
Типы конденсаторов
Для запуска мощных двигателей компрессоров применяют маслонаполненные неполярные конденсаторы.
Корпус внутри заполнен маслом для хорошей передачи тепла на поверхность корпуса. Корпус обычно металлический, аллюминиевый.
Самые доступные конденсаторы такого типа CBB65 .
Для запуска менее мощной нагрузки, например двигателей вентиляторов, используют сухие конденсаторы, корпус которых, обычно, пластмассовый.
Наиболее распространённые конденсаторы этого типа CBB60 , CBB61 .
Клеммы для удобства соединения сдвоенные или счетверённые.
В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место — электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит — это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке — дело регулярное.
Поэтому замена конденсаторов — это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.
Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.
Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.
В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:
Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.
Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.
Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.
Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.
Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата — это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.
После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.
При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.
После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка, которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже — насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.
Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).
Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.
Замена конденсатора без выпаивания с платы
Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.
Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.
Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.
Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.
Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.
На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).
Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).
Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.
Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.
Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!
Если материалы сайта оказались для вас полезными, можете поддержать дальнейшее развитие ресурса, оказав ему (и мне ) .
Неполяризованный конденсатор на схемах
Неполяризованный конденсатор на схемахСеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange- 0
- +0
- Авторизоваться Подписаться
Electrical Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществуКто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 209 раз
\ $ \ begingroup \ $введите описание изображения здесь Я восстанавливаю свой усилитель Sansui AU 6600.Я вынул все старые электролитические конденсаторы, и у меня вопрос. Из списка деталей для F 2092 конденсаторы C05 и C06 (10 мкФ) указаны как конденсаторы BP, и, глядя на схему платы, я вижу, что два конденсатора не имеют знака плюс, и это нормально. Но чего я не понимаю, так это того, что на схемах конденсаторы C15 и C16 (3,3 мкФ) не имеют знака плюс, но в списке деталей эти два не указаны как биполярные конденсаторы.
Не могли бы вы уточнить?
задан 6 мая ’19 в 20: 562019-05-06 20:56
\ $ \ endgroup \ $ 6 \ $ \ begingroup \ $Спасибо за ответы на мой вопрос.Я действительно понял, что не проверил как следует документацию. Я разобрался, какие конденсаторы мне нужны, сначала взглянув на плату. Если нет знака плюса (как в моем случае), я проверил список деталей. В некоторых случаях транзисторы BP не указаны как BP, а только как электролитический конденсатор (E.C.), но затем, наконец, взглянув на схемы, я увидел, что конденсатор — это BP. Также БП записывается только на одном канале. Я так понял, что, конечно, такой же конденсатор на другом канале тоже будет БП.Это мой первый раз, когда я пытаюсь восстановить усилитель звука, поэтому я лучше понимаю, что делать сейчас, благодаря ответам, которые предложили мне взглянуть на схемы. Еще раз спасибо за все ответы. Ура
Создан 11 мая ’19 в 18: 012019-05-11 18:01
\ $ \ endgroup \ $ 1 \ $ \ begingroup \ $Я склонен предположить, что они биполярные.Глядя на принципиальную схему, я не вижу причин полагать, что любой из выводов всегда более положительный или более отрицательный. Похоже, что одна сторона подключена через резисторы к земле, а другая потенциально может управляться транзистором между + 25В и -25В.
Создан 07 мая ’19 в 13: 042019-05-07 13:04
Саймон Б.Симон Б.12.5k11 золотой знак2020 серебряных знаков3535 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ 1Не тот ответ, который вы ищете? Просмотрите другие вопросы с метками конденсатор или задайте свой вопрос.
Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScriptВаша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
Электролитические конденсаторы и правила проектирования
Эта статья предназначена для объяснения основ об электролитических конденсаторах, их использовании, базовой конструкции, схеме RLC и многом другом.Это первая статья о конденсаторах, и эта статья основана на предыдущей статье zilsel-Invent о фильтрах нижних частот по следующей ссылке: Фильтр нижних частот и стабилизация напряженияЭлектролитический конденсаторы и правила проектирования
На рисунке №2 представлены уже использованные электролитические конденсаторы. Как мы можем см. электролитический конденсатор поляризованный прибор, а это значит, что он важен обращать внимание при сборке конденсатора на печатную плату (печатная плата). доска). В зависимости от производителя конденсатора в некоторых случаях отрицательный вывод отмечен отрицательный знак, а в некоторых случаях положительный вывод (вывод конденсатора) отмечен плюсом подписать.Помимо знака поляризации, есть еще надписи о емкость (например 470 мкФ) и максимально допустимая напряжение (например 10В). Максимум допустимое напряжение является важным параметром с точки зрения конструкции электронного устройства и его следует выбирать тщательно. Например, на рисунке №1 представлена линейная мощность. регулятор напряжения или блок питания. Источник питания обеспечивает на выходе 15 В постоянного тока. Для обеспечения стабильности напряжения поместим электролитический конденсатор между 15 В постоянного тока и заземление следующим образом: положительный вывод электролитической конденсатор подключен к 15 В постоянного тока, в то время как отрицательный вывод (вывод конденсатора) подключен к земле.Допустим, емкость электролитического конденсатора составляет 100 мкФ, а как насчет рабочего напряжения? Это хороший вопрос, так как мы должны выбирать это и есть простое правило, как это сделать. Если линейный регулятор напряжения обеспечивает 15 В постоянного тока на выходе, это означает, что электролитический конденсатор должен быть рассчитан на Минимум 15 В постоянного тока, но практически всегда выбирается более высокое значение, чтобы избежать электролитического конденсатор взрыв. Таким образом, вместо того, чтобы выбрать именно 15 В постоянного тока, мы выберем 20 В постоянного тока. или больше. На этом этапе вы должны проверить, просмотрев спецификации электролитических конденсаторов, существует ли электролитический конденсатор для комбинации 100 мкФ / 20 В постоянного тока.Если существует, это замечательно, в противном случае выберите первое более высокое значение напряжения относительно емкость 100 мкФ. Если мы выберем электролитический конденсатор заявленный на 10 В постоянного тока максимум (вместо минимум 15 В постоянного тока), и поместите его между выходными выводами регулятор напряжения заявлен на выходе 15VDC, электролитический конденсатор будет необратимо поврежден взрывом.
Рисунок №1. Фильтр низких частот и стабилизация сигнала напряжения (щелкните изображение, чтобы увеличить). |
Это был всего лишь пример регулятора напряжения, но предположим, что мы имеем дело с пятью различными потенциалами напряжения относительно электронного устройства: 5 В постоянного тока, 10 В постоянного тока, 18 В постоянного тока, 35 В постоянного тока и ЗЕМЛЯ (не забывайте, что земля также является потенциалом напряжения с нулевым значением). Теперь, поскольку мы знаем, что устройство имеет пять различных потенциалов, максимальное значение которых составляет 35 В постоянного тока, что это означает для электролитического конденсатора? Это означает, что минимальное номинальное напряжение электролитического конденсатора должно составлять 35 вольт постоянного тока.Но, поскольку колебания напряжения действительно существуют, мы выберем более высокое значение для электролитического конденсатора, скажем, 40 вольт постоянного тока. Что касается первого примера, мы проверим, просмотрев спецификации электролитических конденсаторов, существует ли комбинация емкости / напряжения для соответствующего электролитического конденсатора. Если выбранное напряжение не существует, мы выберем первое более высокое значение напряжения. Зачем мы это делаем? Говорят, что электролитический конденсатор подключен к 18 В постоянного тока, если 35 В постоянного тока из-за какой-либо неисправности появляется на электролитическом конденсаторе, он будет навсегда поврежден взрывом, так как 35 В постоянного тока — это перенапряжение относительно конденсатора, заявленного на 18 В постоянного тока.Это причина, по которой мы выбираем номинальное напряжение конденсатора по наивысшему потенциалу напряжения, относящемуся к электронному устройству (или какой-либо части электронного устройства), и тем самым мы уверены, что взрыв конденсатора будет предотвращен.
Рисунок №2. Уже б / у электролитические конденсаторы (радиальный корпус) без протравленной защиты от взрыва (нажмите, чтобы увеличить). |
Взрыв электролитического
конденсатор может быть очень опасным, и еще хуже, если конденсатор сконструирован без
протравленная защита от взрыва на верхней стороне, как показано на рисунке
№2.Электролитический конденсатор заполнен электролитом, если перенапряжение
помещенный между выводами конденсатора, электролит становится газом и
давление настолько велико, что конструкция электролитического конденсатора в какой-то момент
не может справиться с давлением газа, генерируемого теплом, и поэтому электролитический конденсатор взрывается.
Перенапряжение — это всего лишь один из способов взорвать электролитический конденсатор, то же самое.
происходит при переключении выводов электролитического конденсатора, когда
положительный вывод подключен к меньшему потенциалу напряжения относительно
отрицательный вывод конденсатора.Поэтому при сборке электролитического конденсатора очень важно соблюдать полярность. В общем, всегда обращайте внимание на максимальное номинальное напряжение и полярность выводов конденсатора.
Конденсатор — это электронное устройство, как и любое другое устройство, и это не идеальный компонент. Он имеет внутреннее сопротивление ESR (эквивалентное последовательное сопротивление), емкость и индуктивность (выводы конденсатора — выводы являются индукторами — паразитными) и в целом представляет собой цепь RLC. Поскольку у него есть внутреннее сопротивление, это означает, что рассеиваемая мощность действительно существует внутри конденсатора, пока он находится в рабочем состоянии.Если конденсатор работает в нормальных рабочих условиях, рассеиваемое тепло будет намного меньше по сравнению с рассеиваемым теплом в отношении перенапряжения, но в любом случае выделяемое тепло ухудшает свойства электролита, и со временем жизненный цикл конденсатора будет завершен. Что касается емкости и максимального номинального напряжения, в технических описаниях электролитических конденсаторов вы найдете информацию о жизненном цикле конденсатора и о том, как долго он будет работать в нормальных рабочих условиях.
Рисунок № 3.Электролитические конденсаторы (радиальный корпус) с травленой защитой от взрыва (щелкните для увеличения). |
г.
На рисунке №3 представлены новые электролитические конденсаторы, которые еще не использовались.
(за исключением испытаний после изготовления). Как видим, полярность,
рядом с меткой поляризации, также может определяться выводом конденсатора
длина. Вывод с большей длиной — положительный вывод конденсатора (или анод)
в то время как меньший вывод — отрицательная полярность конденсатора. Также информация
о емкости, а также о максимальном номинальном напряжении
также напечатаны.Большая разница между электролитическими конденсаторами
На рисунках №2 и №3 представлена конструкция блока конденсаторов.
Все конденсаторы упакованы в радиальный корпус (есть и аксиальный), но с одним большим отличием. Конденсаторы на рисунке №2 не контролируются в отношении взрыва с очень высокой интенсивностью взрыва, но конденсаторы на рисунке №3 контролируются, что означает, что
взрыв направлен в верхнюю часть конденсатора, так как протравленный
поверхность конденсаторов может выдерживать гораздо меньшее давление по сравнению с
остальная часть конструкции блока конденсаторов.Поместив офорт сверху
Конденсатора мы можем быть уверены (но не на 100%), что взрыв будет контролироваться с гораздо меньшей интенсивностью взрыва по сравнению с конденсаторами, представленными на рисунке №2.
Это тоже немаловажно, и обратите внимание на покупку электролитического
конденсаторы с протравленной верхней поверхностью. Разница между травленым
поверхность и гладкая поверхность представлены на рисунке №4.
Рисунок №4. Разница между электролитическими конденсаторами с протравленной верхней поверхностью (слева) и без протравленной поверхности (справа). Протравленная поверхность используется как защита от взрыва.Левый — лучший выбор, поэтому обратите внимание покупая конденсаторы, всегда выбирайте конденсаторы с протравленной поверхностью (щелкните, чтобы увеличить). |
Осевой корпус электролитического конденсатора. Знак плюс связан с положительным вывод конденсатора. Этот конденсатор предназначен для горизонтального сборка, но также может быть собрана в вертикальном положении как радиальная конденсатор (щелкните, чтобы увеличить). |
ЗЕРЬЯ I Контроллер / драйвер двигателя постоянного тока в сборе с радиально-электролитическим конденсаторы с протравленной верхней поверхностью для защиты от конденсатора взрыв.Все драйверы двигателей постоянного тока Zilsel-Invent собираются с протравленным электролитические конденсаторы (щелкните, чтобы увеличить). |
Обозначение и сборка печатной платы электролитического конденсатора
В зависимости на дизайне шелкографии, печатная плата электролитического конденсатора (печатная плата плата) может быть другим, но этикетка полярности всегда печатается если место пайки предназначено для электролитических конденсаторов. Прежде, чем мы продолжить с символов электролитических конденсаторов, пару слов относительно печатной платы.Печатная плата имеет два основных цвета: цвет паяльной маски и цвет шелкографии. На рисунке №5 белый цвет предназначен для пайки. маска, в то время как черный цвет предназначен для шелкографии, вот почему почему печатная плата помечена как бело-черная версия (правило: пайка маска-шелкография). На доске напечатана шелкография, и это состоит из символов и значений электронного устройства. Шелкография — это руководство по процессу сборки. Без шелкографии сборка будет невозможна. сложно, потому что неясно, какая точка пайки к какой принадлежит электрическое устройство.Это одна из причин, по которой шелкография не работает. и почему его следует разрабатывать тщательно. Помимо электронного компонента символы, шелкография содержит надписи о продукте и производителе: > SERPENT II — Pit VIPER Rattle <кодовое название продукта> разработан by zilsel-Invent <это этикетка продавца.
Рисунок №5. SERPENT II — Погремушка Pit VIPER — White Black Edition. Символ печатной платы электролитического конденсатора (щелкните, чтобы увеличить). |
Вернемся к электролитическому конденсатору.Символ электролитического конденсатора закруглен желтым прямоугольником (рисунок №5). и состоит из знака полярности, в данном случае знак + печатная (положительный вывод электролитического конденсатора) и емкость значение, в данном случае 100 мкФ (микрофарады). В процессе сборки (пайка электролитической конденсатор на печатной плате) важно разместить положительный вывод вывод электролитического конденсатора «через отверстие» (технология сквозного отверстия) помечены положительным знаком, как показано на рисунке №6.Здесь всегда следует быть осторожным, если вы меняете выводы конденсатора, конденсатор будет безвозвратно поврежден взрывом. И для наконец, обратите внимание на этикетку «C3», расположенную на печатной плате на рисунке №5, на слева от метки «C3» вы можете увидеть символ многослойной конденсатор емкостью 100 нФ, используемый как дополнительный фильтр нижних частот фильтр.
Рисунок №6. SERPENT II — Погремушка Pit VIPER — White Black Edition. Сборка платы электролитического конденсатора (щелкните для увеличения). |
SERPENT I — Контроллер двигателя постоянного тока
SERPENT I — PCB Сборка своими руками (своими руками) — примеры видеороликов
zilsel-Invent не несет ответственности за любые ошибки или неточности, которые могут появиться в данном документе.
Технические характеристики и информация, содержащаяся в настоящих схемах, могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Увеличение зазора между печатными платами в высоковольтных цепях: Блок конденсаторов с низкой индуктивностью — Учебное пособие по проектированию печатных плат
Как создать больший зазор на печатной плате вокруг компонентов с более высоким напряжением (или током).
В большинстве программ для печатных плат есть только одна установка зазора дорожки / контактной площадки.
Очевидно, это проблема, если ваша плата представляет собой смесь логических / аналоговых схем и компонентов с более высоким напряжением, таких как сеть, SMPS, батареи конденсаторов 400 В или драйверы катушек Тесла.
Для этого урока я буду использовать Design Spark PCB (9.0)
Но процесс для другого программного обеспечения будет примерно таким же.
Я покажу, как создать батарею высоковольтных конденсаторов с низкой индуктивностью на печатной плате.
Будут использовать измерения коммерческого продукта как для зазора печатной платы, так и для самих конденсаторов на 500 В.
количество: 12 (3×4)
напряжение: 500 В
емкость: 470 мкФ
высота: 63 мм
диаметр: 35 мм
шаг: 10.5 мм
диаметр контакта: 2 мм
ширина контактной площадки: 5 мм
зазор между контактами: 13 мм
Начните с создания / загрузки данных CAD для компонентов, затем поместите конденсаторы в схему / печатную плату.
Поскольку библиотеки по умолчанию не включают конденсаторы его размера, нам необходимо сделать один.
В диспетчере библиотек в вашей собственной библиотеке создайте новую деталь с помощью мастера.
Используйте миллиметры в качестве единицы измерения.
компонент типа CAN
2 круглые прокладки, PW = 5.000 (ширина контактной площадки 5 мм), HD = 2,2 (вывод 2 мм плюс некоторое пространство для маневра в отверстии), R = 5,25 (половина шага 10,5 мм)
Сложной частью было создание шелкографии для радиуса емкости конденсатора. сам.
Поскольку программа по какой-то безумной причине использует расстояние «Outside Pads», а не общий радиус / диаметр.
Следует отметить, что сама колодка не участвует в этом расчете.
OutsidePads = (диаметр — шаг) / 2
= (35 мм — 10,5 мм) / 2
= 24.5 мм / 2
= 12,25 мм — 0,75 мм
= 11,5 мм
Итак, откуда взялось это -0,75 мм, вы должны спросить об этом у программистов DesignSparks.
Не требуется занимаемая площадь.
Наконец, последнюю страницу назовите как-нибудь описательно, например «CAPP_35x93_500V», сохраните, а затем отредактируйте завершенную часть.
Также найдите время, чтобы добавить символ +, чтобы избежать вставки конденсаторов в обратном направлении при сборке печатной платы, взрывы — это плохо.
Измените единицы измерения на мм, а затем создайте новую окружность диаметром 35 мм.
Переместите две контактные площадки к центру, используйте «Координатное смещение», чтобы переместить их на +/- 5,25 мм в направлении X, 5,25 м — это половина шага штифта 10,5 мм.
Установите две контактные площадки с отверстием 2,2 мм и внешним 5 мм.
Наконец, создайте компонент конденсатора с помощью мастера.
1. Тип обычного компонента
2. Имя компонента, корпус, ссылка по умолчанию, контакты, вентили, как показано.
3. Из схемной библиотеки «дискретный» выберите символ «CP» (конденсатор поляризованный).
4. В Диспетчере библиотек в вашей собственной библиотеке выберите символ «CAPP_35x93_500V»
5. Назначение контактов, используйте «Назначить 1-к-1»
6. Сохраните компонент на своем собственная библиотека. Также отредактируйте его, чтобы проверить измерения и кое-что изменить.
7. Если вы хотите, чтобы конденсаторы имели правильную высоту в трехмерном виде, измените значение height = на «63 мм»
Создайте схему, используя новый компонент «CAPP_35x93_500V».
Соедините контакты вместе так, чтобы все положительная и отрицательная стороны образовали две общие шины напряжения.
1. Вместо того, чтобы соединять конденсаторы вместе широкими медными дорожками, мы создадим две локальные медные заливки, одну на самом верхнем слое, а другую на самом нижнем слое.
Чтобы сэкономить время, создайте один, скопируйте / вставьте другой слой позже.
2. Залейте медь, обратите внимание, что между медью и контактной площадкой, с которой она не соединяется, остается зазор всего 1 мм или около того.
При 400-500 В это приведет к разрядке дуги, возгоранию или просто разрушению вашей печатной платы.
Простое изменение настройки разрешения программ меняет все и выводит из строя датчик тока и связанные цепи.
3. Создайте запретную зону вокруг каждого вывода конденсатора с обеих сторон печатной платы.
Для DesignSpark это трехэтапный процесс.
Создайте круг с помощью Add Shape Circle, измените его диаметр на 13 мм.
Измените его на Layer Top Copper (или Bottom Copper).
Изменить тип формы с формы на область заливки медью
Свойства> вкладка «Область» установите флажок «Не допускать заливки»
4. Скопируйте форму, созданную на шаге 2, несколько раз, пока не получите примерно половину Контакты конденсатора на верхнем слое.
5. Выберите один из больших прямоугольных контуров заливки меди из шага 1.
Выберите «Заливка меди» из контекстного меню.
6. Скопируйте весь слой, вставьте в одну сторону, выберите все формы и измените их на нижний слой.
7. Теперь переместите нижние медные отливки, чтобы совместить их с выводами / площадками конденсатора.
8. Наконец, сдвиньте верхний и нижний края прямоугольника, чтобы выровняться с верхним слоем
9. Выберите два прямоугольника, которые образуют края медной заливки, и нажмите «Залить медь»
10. Отмените значение по умолчанию «Тепловые параметры на уровне проекта», чтобы удалить спицы для увеличения допустимой силы тока, «Соседний (касающийся)» сделает это.
Чтобы упростить весь процесс, я рекомендую следующее.
A. Скройте другой слой, чтобы вы могли видеть / редактировать только один слой за раз.
B. Создайте первый круг Keep Out за краем доски, чтобы упростить выбор / копирование / перемещение.
C. Скопируйте / вставьте координаты X / Y штифтов, чтобы сделать установку более быстрой / точной.
halocharityevents.com Конденсаторы для бизнеса, промышленности и науки Алюминиевые электролитические конденсаторы 150C High Temp 5pcs карта источника 680uF 200V Конденсатор
halocharityevents.com Конденсаторы для бизнеса, промышленности и науки Алюминиевые электролитические конденсаторы 150C High Temp 5pcs sourcing map 680uF 200V Capacitor- Home
- Бизнес, промышленность и наука
- Industrial Electrical
- Пассивные компоненты
- Конденсаторы
- Алюминиевые электролитические конденсаторы 150C High Temp Карта источников 5 шт. 680uF 200V Конденсатор
Комплектация: 5 x электролитических. Допуск емкости: +/- 20%. температура, промышленная, Шаг 2: Определите ожидаемую рабочую температуру окружающей среды.Чрезмерное время пайки или температура. Чрезмерное усилие при установке может негативно повлиять на характеристики конденсатора. НЕ вставляйте конденсатор в печатную плату, если расстояние между отверстиями отличается от указанного. требуемый срок службы, цифровая камера, алюминиевые электролитические конденсаторы 150C High Temp 5 шт .: Деловые, широко используются в ТВ, VCD, Шаг 1: Определите емкость, требуемую конструкцией. -Алюминиевые электролитические конденсаторы используются, когда требуется большая емкость, и ток утечки не является важным фактором.При проектировании компоновки печатной платы следует учитывать положение предохранительного вентиляционного отверстия. Емкость: 680 мкФ, 20 ℃. -Алюминиевые электролитические конденсаторы предназначены для использования во всех типах электронного оборудования, включая силовое и альтернативное, диапазон высоких рабочих температур от -40 ℃ до + 105 ℃; Допуск емкости: ± 20%. Отрицательный конец можно определить по маркировке минусового полюса. холодильник, выводное пространство: 10 мм, электронные игрушки, 3 ~ 100 В, если свободное место вызывает беспокойство. Приятно присмотреться ко всем его характеристикам.карта источника 680uF 200V Конденсатор. ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать печатную плату за припаянный конденсатор. Обратите внимание на следующие предостережения: Размер корпуса: диаметр 25 мм x длина 47 мм; Подходит для отверстий 10 мм. Алюминиевые электролитические конденсаторы 150C High Temp 5pcs: Business. Категория Температурный диапазон: от -40 ℃ до + 105 ℃, ток пульсации и физический размер. 200 В, Спецификация:, Номинальное напряжение: 200 В, Промышленность и наука. Эти конденсаторы обеспечивают очень долгий срок службы, 5 штук в упаковке, автомобильная и бытовая электроника. Шаг 4: Ограничьте пространство, доступное для конденсатора.6, карта источника 680uF 200V Конденсатор. стиральная машина, Алюминиевый электролитический конденсатор, Как правильно выбрать конденсатор для вашей конструкции. и т. д., примите во внимание перед покупкой, Промышленность и наука, 680 мкФ, посудомоечная машина, Тип провода: разъем Snap-In, Размер корпуса: 25 x 47 мм, телекоммуникации, динамик, с номинальной температурой до 105 ℃ для универсальных приложений, при 120 Гц , Срок службы: 2000-3000 часов, -Для использования в источниках питания и материнских платах компьютеров. Шаг 3: Определите рабочее напряжение постоянного тока, которое будет подаваться на конденсатор. О нашем изделии: НЕ перемещайте конденсатор после пайки на печатной плате.
перейти к содержанию
Алюминиевые электролитические конденсаторы 150C High Temp 5pcs sourcing map 680uF 200V Capacitor
100 BAKERY DIRECT SQUARE MINI LOAF CARD Одноразовые формы / футляры для выпечки * FREEPOST *, c / w STANLEY KeyTape ВЕРСИЯ Подходит для: ТОЛЬКО шлифовальной машины Bosch GSS 140A + оригинальной шлифовальной пластины BOSCH для плитки шоколада Cadbury. Трос из нержавеющей стали 3 мм 7×19 5 метров веревка и проволока западного направления.Карта источников Латунный штуцер для компрессионной трубки, наружный диаметр 6 мм, прямой UNC 10-24, резьбовое отверстие для сопла, адаптер для трубы для полива сада. Белый экранированный кабель SATA CORSAIR Premium SATA 6 Гбит / с 60 см. Алюминиевые электролитические конденсаторы 150C High Temp 5pcs карта источника 680uF 200V Capacitor . Электрическая шлифовальная машина Hilka Mouse Style PLUS Бесплатный набор шлифовальных листов, ИНСТРУМЕНТЫ PIKE & CO® PKE44986 НАБОР СВЕРЛО SDS 12-16-24MM X1M 3PC с 3-летней гарантией. Комбинированный набор Rizla King Size Natura с наконечниками Rizlas First Roach, 10 шт., 2 шт. Винтовая пружина, резиновые сильфоны, механическое уплотнение для водяного насоса, диаметр 12 мм.Makita AF600 16 Gauge Brad Nailer, Алюминиевые электролитические конденсаторы 150C High Temp 5pcs карта источников 680uF 200V Конденсатор .
Алюминиевые электролитические конденсаторы 150C High Temp 5pcs карта источников 680uF 200V конденсатор
Алюминиевые электролитические конденсаторы 150C High Temp 5pcs sourcing map 680uF 200V Capacitor
Конденсатор Алюминиевые электролитические конденсаторы 150C High Temp 5шт. Карта источников 680uF 200V, sourcing map 680uF 200V Конденсатор, алюминиевые электролитические конденсаторы 150C High Temp 5pcs: бизнес, промышленность и наука, модный флагманский магазин, лучшие предложения, гарантия и БЕСПЛАТНАЯ доставка, получите Лучшие бренды по конкурентоспособным ценам.Конденсаторы 150C High Temp 5pcs карта источника 680uF 200V конденсатор Алюминиевый электролитический, алюминиевый электролитический конденсатор 150C High Temp 5pcs карта источника 680uF 200V Capacitor.
Руководство по сборке Midiboy — все этапы
Добро пожаловать в инструкцию по сборке Midiboy! Здесь вы найдете всю информацию и шаги, необходимые для пайки и сборки вашего собственного Midiboy.
Сначала ознакомьтесь с содержимым набора и проверьте, есть ли в вашем распоряжении все необходимые инструменты (перечисленные ниже).
Изображение | Описание | Кол-во | Плата Сторона | Позиция | поляризованные * |
---|---|---|---|---|---|
Основная плата | 1 | – | – | – | |
Батарея PCB | 1 | – | – | – | |
Стойка металлическая 25 мм | 4 | – | – | – | |
Болт М3 | 8 | – | – | – | |
Atmega328P | 1 | Основная плата снизу | ATMEGA328 | Есть | |
TS2950CT-5.0 регулятор напряжения | 1 | Основная плата снизу | VREG | Есть | |
6N138 Оптрон | 1 | Основная плата снизу | ОК1 | Есть | |
OLED-дисплей 1,3 дюйма | 1 | Главная печатная плата, верх | OLED | Есть | |
Штифт заголовка с наружной резьбой | 4 | Главная печатная плата, верх | P1, P2, P3, P4 | – | |
DIN-5 MIDI порт | 2 | Основная плата снизу | MIDI_IN, MIDI_OUT | Есть | |
Резистор 220 Ом | 5 | Основная плата снизу | R1, R3, R5, R9, R10 | – | |
1.Резистор 5 кОм | 3 | Основная плата снизу | R2, R4, R8 | – | |
Резистор 68 Ом | 2 | Основная плата снизу | R6, R7 | – | |
1N5817 диод | 2 | Основная плата снизу | D1, D2 | Есть | |
Стабилитрон / 1N4729 | 2 | Основная плата снизу | D3, D4 | Есть | |
1N4148 диод | 1 | Основная плата снизу | D5 | Есть | |
Кристалл 20 МГц | 1 | Основная плата снизу | 1 квартал | – | |
Разъем DIP8 | 1 | Основная плата снизу | ОК1 | Есть | |
Разъем DIP28 | 1 | Основная плата снизу | ATMEGA328 | Есть | |
Электролитический конденсатор 10 мкФ | 1 | Основная плата снизу | C5 | Есть | |
Разъем USB | 1 | Основная плата снизу | USB | Есть | |
Громкоговоритель | 1 | Основная плата снизу | СПК | – | |
Керамический конденсатор 100 нФ | 2 | Основная плата снизу | C3, C4 | – | |
Керамический конденсатор 18 пФ | 2 | Основная плата снизу | C1, C2 | – | |
Держатель батареи 9 В | 1 | Печатная плата батареи, верхняя часть | – | Есть | |
Выключатель питания | 1 | Главная печатная плата, верх | S1 | – | |
Кнопка | 6 | Главная печатная плата, верх | S2, S3, S4, S5, S6, S7 | – |
* Полярность указывает, является ли компонент схемы симметричным или нет.Неполяризованный компонент, часть без полярности, может быть подключен в любом направлении и при этом функционировать должным образом. Деталь с полярностью может быть подключена к цепи только в одном направлении. Если поляризованный компонент был неправильно подключен к цепи, в лучшем случае он не сработает. В худшем случае компонент задымится, возникнет искра и будет необратимо поврежден.
Должно быть
Ниже приведены инструменты и оборудование, которые требуются для сборки Midiboy и не входят в комплект.
Дополнительно
Дополнительные инструменты, которые могут пригодиться.
Изображение | Описание |
---|---|
A Рука помощи удерживает компоненты вместе во время пайки, оставляя руки свободными для выполнения работы. В руки помощи входят всевозможные модели с разными аксессуарами и функциями. А увеличительное стекло может пригодиться для проверки стыков после пайки. | |
Фитиль для припоя впитывает расплавленный припой, поэтому очень полезно удалить излишки припоя во время пайки или переделки. | |
Длинногубцы могут быть очень полезны при работе с электроникой, например изгиб компонента приводит к установке на печатную плату, выпрямление выводов компонента, которые были изогнуты, или удерживание компонентов при пайке. | |
Обычный P холмы с головкой s Отводной механизм с диаметром вала 3 мм или меньше достаточно.Он понадобится вам для крепления стоек к печатным платам, но обычно эту задачу можно решить с помощью пальцев. |
Если вы раньше не паяли, вот несколько видеороликов, которые помогут вам начать работу:
Как правило, комплект следует собирать, начиная с самых низких частей, заканчивая самыми высокими. Рекомендуемый порядок описан ниже. Все детали должны быть вставлены со стороны, содержащей контур детали.
Если некоторые из инструкций неясны, не стесняйтесь спрашивать нас или сообщество Midiboy о дальнейших действиях.Лучшее место для этого — форум нашего сообщества — https://community.blokas.io/.
Резисторы и диоды
Сначала вы должны начать с частей с самой низкой высотой, поэтому вставьте все резисторы в назначенные места, слегка согните их провода возле печатной платы, чтобы они случайно не выпали. Пока не паять, добавим и диоды, так как они почти одинаковой высоты.
Вставьте резисторы 220 Ом в положения R1, R3, R5, R9, R10 .Резисторы 220 Ом отмечены КРАСНОЙ, КРАСНОЙ, КОРИЧНЕВОЙ и ЗОЛОТО / СЕРЕБРЯНОЙ линиями.
Вставьте резисторы 1,5 кОм в положения R2 , R4 , R8 . Резисторы на 1,5 кОм отмечены КОРИЧНЕВЫМ, ЗЕЛЕНЫМ, КРАСНЫМ и ЗОЛОТО / СЕРЕБРЯНЫМ линиями.
Вставьте резисторы 68 Ом в положения R6 , R7 . Резисторы на 68 Ом отмечены СИНИМ, СЕРЫМ, ЧЕРНЫМ и ЗОЛОТО / СЕРЕБРЯНЫМ линиями.
Переходим к диодам.На диодах есть линия, указывающая их полярность, и они должны быть вставлены правильно, линия должна находиться на стороне, указанной на контуре печатной платы.
Вставьте диоды 1N5817 в положения D1, D2 . 1N5817 выполнен в черном корпусе. СЕРЫЙ цвет указывает на ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ вывод.
Вставьте диоды 1N4729 в положения D3 , D4 . 1N4729 имеет оранжевый корпус. ЧЕРНАЯ линия указывает ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ вывод.Больше по сравнению с диодом 1N4148.
Вставьте диод 1N4148 в положение D5 . 1N4148 имеет оранжевый корпус. ЧЕРНАЯ линия указывает ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ вывод. Меньше по сравнению с диодом 1N4729.
После установки резисторов и диодов припаяйте каждое соединение. Мы рекомендуем сначала выполнить одно соединение каждого компонента, чтобы детали прочно встали на свои места, а затем осмотрите другую сторону платы, если компоненты расположены близко к плате и выглядят правильно размещенными.В противном случае вы можете повторно нагреть одно паяное соединение и отрегулировать деталь, пока припой горячий и жидкий. Не оставляйте его горячим слишком долго, постарайтесь не превышать 5-7 секунд, если вы это сделаете, просто сделайте небольшую паузу, чтобы дать компонентам остыть. Будьте осторожны, чтобы не перегреть деталь и не обжечь пальцы (используйте плоскогубцы или пинцет, чтобы подправить деталь).
Затем выполните остальные паяные соединения компонентов. Обрежьте провода кусачками.
Кристалл
Это просто: вставьте кристалл 20 МГц в слот Q1 , припаяйте его и перережьте провода.
DIP-розетки
Вставьте гнезда DIP в ATMEGA328 и OK1 , обратите внимание, что гнезда имеют небольшую выемку на одной из коротких сторон, вы должны совместить ее с выемкой, отмеченной на печатной плате. Поскольку деталь будет блокировать большую часть шелкографии, это поможет определить, как должна быть вставлена фактическая интегральная схема (ИС).
Конденсаторы
Пришло время припаять конденсаторы. Начните с пайки электролитического конденсатора 10 мкФ в позиции C5 .Электролитический конденсатор должен быть вставлен так, чтобы полоса (ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ вывод) находилась на той же стороне, что и черный прямоугольник на печатной плате. Чтобы дважды проверить, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ вывод конденсатора длиннее и отмечен маленьким знаком плюса на печатной плате.
Вставьте керамические конденсаторы 100 нФ в положения C3, C4 . Они помечены меткой «104» и немного больше по сравнению с 18 пФ. Керамические конденсаторы могут двигаться в любом направлении.
Вставьте керамические конденсаторы 18 пФ в положения C1, C2 .Они помечены меткой «18» и немного меньше, чем 100 нФ. Они также могут идти в любом направлении.
После установки керамических конденсаторов 100 нФ и 18 пФ припаяйте их и обрежьте провода кусачками.
Регулятор напряжения
Слегка отогните средний штифт регулятора TS2950CT и вставьте компонент в 3 отверстия VREG . Убедитесь, что вставляете его плоской стороной на ту же сторону, что и на контуре печатной платы детали.Деталь должна оставаться немного выше печатной платы, не пытайтесь придавить ее слишком сильно.
Громкоговоритель
Вставьте динамик на место и припаяйте. Любое направление компонента подходит.
Порты USB и MIDI
Вставьте и припаяйте порты. Опять же, вы можете сначала припаять по одному контакту каждого компонента и убедиться, что компонент находится заподлицо с платой. Если это не так, вы можете повторно нагреть штифт и отрегулировать компонент.Затем закончите остальные суставы.
Дисплей
Дисплей крепится к печатной плате с помощью 4 штырей вилки в каждом углу дисплея ( P1, P2, P3, P4 ). Поместите все штыри в угловые отверстия на печатной плате, так чтобы более длинная часть штифта проходила в отверстие на печатной плате.
Затем поместите дисплей поверх них и через ряд отверстий.
Может показаться, что угловые штыри на данном этапе не прямые, но вы должны убедиться, что они выровнены во время пайки.
Не снимайте защитную пленку экрана, пока не закончите пайку дисплея — смола из припоя может пролиться на экран во время пайки поблизости.
Сначала припаяйте крайний левый (1, квадратный) или крайний правый (7) контакт дисплея, чтобы он удерживался на месте. Затем продолжайте припаивать один из угловых контактов к дисплею.
Угловые отверстия дисплея довольно большие, поэтому убедитесь, что вы используете достаточно припоя, чтобы заполнить весь диаметр отверстия, и время от времени перемещайте паяльник в другое положение, чтобы распределить тепло.
Обязательно нагрейте кольцо на дисплее и сам штифт одновременно, чтобы припой хорошо прилегал к обеим частям. Вы можете осторожно надавить на дисплей пальцами на безопасном расстоянии, чтобы правильно расположить штырь,
, а также слегка подправить его паяльником (не прилагайте чрезмерных усилий, а также не держите все нагретым в течение слишком долго, при необходимости сделайте небольшую паузу, чтобы детали остыли). Как только вы будете довольны контактом, припаяйте его к основной плате.
Продолжайте описанное выше для остальных 3 угловых штырей, начиная с того, который находится по диагонали, до только что припаянного.
Затем припаяйте остальные контакты дисплея.
Обрежьте контакты на нижней стороне печатной платы с помощью кусачков. Эти штифты могут отлететь во время резки, поэтому не смотрите прямо на доску. Мы рекомендуем отрезать булавки, направляя их к поверхности стола.
Кнопки
Вставьте тактильные кнопки на их место ( S2, S3, S4, S5, S6, S7 ) и припаяйте их.Они могут идти в любом направлении.
Выключатель питания
Вставьте выключатель питания ( S1 ) и припаяйте его. Его можно размещать в любом направлении.
Установка микросхем
Вставьте оптопару ATmega328P и 6N138 в гнезда ATMEGA328 и OK1 соответственно. Они должны быть вставлены правильно. Направление частей ИС обозначено выемкой на одной стороне и / или маленьким кружком в одном из углов детали.Деталь следует вставлять так, чтобы индикатор совпадал с выемкой контура детали на печатной плате.
Штыри IC изначально могут быть слишком широко наклонены, чтобы поместиться в гнездо IC. Их следует немного согнуть вручную, чтобы они плотно вошли в розетку. Лучше всего согнуть всю линию булавок одновременно. Это можно сделать с помощью плоскогубцев или просто плоской поверхности. Вы можете прижать деталь к столу так, чтобы вся линия штифтов касалась поверхности, а затем поверните ее так, чтобы штифты загнулись внутрь.Повторите то же самое для линии булавок на противоположной стороне.
Тестирование
Теперь, когда у нас есть все основные компоненты, и поскольку Midiboy может питаться от USB, мы можем быстро проверить, работает ли он. Подключите USB-кабель к компьютеру и переведите выключатель питания в положение ON. Изначально не было установлено никакого программного обеспечения, кроме загрузчика. На дисплее должен появиться логотип Blokas, а компьютер должен распознать устройство как COM-порт.
Если что-то не так, посмотрите раздел «Устранение неполадок» на последнем шаге этого руководства.
Держатель батареи
Перед тем, как приклеить батарейный отсек к нижней плате, подключим его к основной плате.
Сначала протяните оба черного и белого провода через отверстие рядом с дисплеем, отмеченное стрелкой, вставляя провода от нижней стороны к верхней.
Протяните как можно больше провода, но оставьте достаточно места, чтобы можно было припаять провода. С верхней стороны вставьте красный провод в отверстие с маркировкой + ( В + на нижней стороне),
и черный провод в отверстие с маркировкой — ( V- снизу). сторона), и припаять их.
Затем снимите защитный слой с двусторонней ленты под держателем батареи и приклейте держатель к плате держателя батареи.
Быстрый тест
Вставьте батарею 9 В в держатель, соблюдая полярность, и попробуйте включить устройство. Если все в порядке, вы должны увидеть на дисплее логотип Blokas. Если нет, посмотрите раздел «Устранение неполадок» ниже.
Собираем все вместе
Сначала давайте удостоверимся, что провода держателя батареи не будут мешать нам — держите печатную плату держателя батареи в одной руке, а основную печатную плату — в другой.Поверните основную печатную плату пару раз, чтобы провода батареи находились полностью в пределах границ, если обе платы будут сложены вместе.
Затем просто скрепите доски вместе с помощью 8 винтов и 4 удлинителей.
Теперь вам нужно продолжить и загрузить какое-нибудь программное обеспечение!
Если что-то не так, вот список устранения неполадок, который поможет вам определить причину:
- Все ли поляризованные детали вставлены правильно?
- Компоненты находятся на своих местах?
- Все ли паяные соединения находятся в хорошем контакте?
- Хорошо ли вставлена ATmega328P?
Руководство по методам заземления печатных плат
Перейти к: Что такое земля? | Терминология заземления | Методы заземления печатных плат | Что нужно помнить при заземлении | Убедитесь, что все прикреплено | Держите слой земли целиком | Сведите к минимуму использование последовательных переходных отверстий | Есть общая точка соприкосновения | Партнер с Millennium Circuits Limited
Заземление — важнейшая концепция любой электронной схемы и любой системы, работающей с электрическим током.Все, от электросети до дома до печатной платы (ПП), имеет заземление. Печатные платы имеют решающее значение для функционирования почти всей электроники, и каждая печатная плата требует надлежащего заземления для правильной работы.
Люди используют термин «земля» для описания различных понятий. В этой статье мы обсудим эти концепции, важность заземления на печатной плате и различные методы, которые можно использовать для заземления на печатной плате.
Что такое заземление печатной платы?Плоскость заземления на печатной плате представляет собой проводящее тело, которое действует как произвольный узел потенциального напряжения и общий возврат электрического тока.Это точка отсчета нуля или нулевого вольт. Земля — это точка отсчета, по которой вы основываете сигнал.
В электронике заземление — это имя, данное определенной точке в цепи. В цепи с одной батареей с положительной и отрицательной клеммами отрицательную клемму обычно называют землей.
В некоторых цепях есть соединения, называемые положительным, отрицательным и заземляющим. В этих случаях заземление является средней точкой между отрицательной и положительной клеммами, измеряемой по напряжению.Если напряжение равно девяти, земля будет 4,5 вольт. Однако вы бы назвали нулевой уровень земли, положительный вывод 4,5 В и отрицательный вывод -4,5 В. Вы можете сделать это, потому что напряжение — это измерение между двумя точками, а разница между 4,5 и -4,5 все еще составляет девять.
Неправильное использование методов заземления может значительно снизить производительность системы. Вы должны управлять различными аспектами заземления, включая контроль ложного заземления и напряжения возврата сигнала, которые могут ухудшить характеристики.Связь внешнего сигнала, общие токи и другие проблемы могут вызывать эти напряжения. Правильная прокладка и выбор размеров проводников, использование обработки дифференциальных сигналов и использование методов изоляции заземления помогают контролировать эти нежелательные напряжения.
Есть также особые соображения при работе в аналоговой и цифровой среде со смешанными сигналами. Заземление может помочь минимизировать шум при работе с сигналами, имеющими широкий динамический диапазон.
Терминология заземленияСуществуют различные типы узлов, которые называются площадками, включая плавучие площадки, виртуальные площадки и земли.
- Плавающие заземления: Эти узлы являются опорными точками в изолированной системе и физически не связаны с землей.
- Виртуальные земли: Эти узлы можно найти в цепи отрицательной обратной связи на инвертирующем выводе операционного усилителя. Когда неинвертирующий вход имеет нулевое напряжение, обратная связь заставит инвертирующий терминал соответствовать ему в стабильной цепи. Значение не является стабильным возвратом для других цепей и поддерживается только обратной связью.
- Заземление переменного тока: Эти узлы имеют значения постоянного тока с низким импедансом. Это постоянное напряжение стабильно даже при небольших помехах. Из-за своего значения постоянного тока этот узел не может использоваться в качестве надлежащего заземления, но, поскольку он стабилен, его можно использовать в качестве контрольной точки.
- Заземление: В большой электрической системе заземление — это буквально соединение с землей. Например, в каждом доме есть медный столб, который воткнут в землю, чтобы уменьшить избыточные токи.
- Заземление шасси: Электроника на печатной плате не может подключаться к физическому заземлению, но заземление шасси служит той же цели. Это заземление представляет собой соединение страховочного провода от сети переменного тока с корпусом или шасси продукта.
Поскольку заземление заземления и заземление шасси выполняют одну и ту же функцию, эти термины часто используются взаимозаменяемо вместе с термином защитное заземление.
Когда дело доходит до заземления печатной платы, не существует универсального подхода.Чтобы определить лучший способ заземления системы, вам необходимо понять, как протекают в ней токи. Однако существуют различные методы на выбор и несколько советов по оптимальному заземлению, применимых к большинству систем. Чтобы определить подход, который подходит для вашей доски, вам нужно убедиться, что вы понимаете ее конструкцию, и, возможно, вам придется попробовать несколько техник.
Способы заземления печатных платСуществуют различные способы заземления печатной платы.Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных подходов, используемых сегодня.
1. Плоскость землиОдним из распространенных способов является использование заземляющей пластины, которая представляет собой большой кусок меди на печатной плате. Как правило, производители печатных плат покрывают все области, на которых нет компонентов, или следы на них, с помощью медной заземляющей пластины.
В двухслойной плате стандартные правила заземления печатной платы указывают, что заземляющий слой должен располагаться на нижнем слое платы, а компоненты и сигнальные дорожки — на верхнем слое.
Лучше избегать образования кольца из проводящего материала, образованного пластиной заземления, поскольку это делает пластину заземления более восприимчивой к электромагнитным помехам (EMI). Это проводящее кольцо действует как индуктор, и внешнее магнитное поле может вызвать электрический ток, называемый контуром заземления. Вы можете получить токопроводящее кольцо, если поместите заземляющий слой на весь нижний слой, а затем удалите детали с электронными компонентами. Чтобы избежать этой проблемы, сделайте трассы как можно короче, а после их сопоставления поместите наземную плоскость так, чтобы она проходила полностью под ними.Возможно, вам придется отрегулировать расположение дорожек и компонентов, чтобы избежать создания токопроводящих колец.
Плоскость заземления также часто находится с обеих сторон платы. В некоторых случаях плоскость на стороне компонента поддерживается под напряжением питания, а плоскость на другой стороне платы заземляется. Плоскость заземления подключается к контактам заземления компонентов и разъемов, чтобы поддерживать напряжение заземления на одном уровне по всей печатной плате.
На двухслойной печатной плате можно также использовать более одной заземляющей поверхности.Каждая плоскость должна подключаться к источнику питания индивидуально, чтобы держать плоскости разделенными и предотвратить образование контуров заземления.
2. Переходные отверстия в плоскости заземленияЕсли на обеих сторонах печатной платы есть заземляющие пластины, они будут подключены через переходные отверстия во многих разных местах на плате. Эти переходные отверстия представляют собой отверстия, которые проходят через плату и соединяют две стороны друг с другом. Они позволяют получить доступ к заземляющей плоскости из любого места, где вы можете войти в переходное отверстие.
Использование переходных отверстий может помочь вам избежать контуров заземления.Они подключают компоненты непосредственно к точкам заземления, которые через низкий импеданс подключаются ко всем другим точкам заземления схемы. Они также помогают сократить длину возвратных петель.
Кусочки меди, например пластины заземления, могут резонировать на одной четверти длины волны частоты тока, протекающего в них. Сшивание переходных отверстий вокруг плоскости заземления через определенные интервалы может помочь контролировать это. Практическое эмпирическое правило — размещать заземляющие переходные отверстия на одной восьмой длины волны или меньше.Это работает, потому что заглушка на трассе начинает вызывать проблемы только на одной восьмой длины волны.
Для создания переходных отверстий вы просверливаете небольшие отверстия в плате и пропускаете через них тонкие медные провода, прежде чем паять их с каждой стороны, чтобы сформировать необходимые соединения.
3. Заземление разъемаВсе разъемы на плате должны быть заземлены. В разъемах все сигнальные провода должны проходить параллельно. Из-за этого вы должны разделять разъемы с помощью заземляющих контактов.
Для каждой платы, вероятно, потребуется более одного контакта соединителя, ведущего к земле. Наличие только одного вывода может вызвать проблемы с несоответствием импеданса, что может вызвать колебания. Если импеданс двух соединенных проводов не совпадает, ток, протекающий между ними, может отражаться взад и вперед. Эти колебания могут изменить производительность системы и привести к тому, что она не будет работать должным образом. Контактное сопротивление каждого контакта разъема невелико, но со временем может возрасти. По этой причине идеально использовать несколько контактов заземления.Приблизительно от 30 до 40 процентов контактов в разъеме печатной платы должны быть контактами заземления.
Разъемыбывают разного шага и могут иметь разное количество рядов контактов. Контакты разъема также могут быть параллельны поверхности печатной платы или под прямым углом к ней.
4. Развязка Печатные платысодержат одну или несколько микросхем интегральных схем, для работы которых требуется питание. Эти микросхемы имеют контакты питания для подключения к внешнему источнику питания. У них также есть контакты заземления, которые соединяют их с заземляющей пластиной печатной платы.Между выводами питания и заземления находится разделительный конденсатор, который служит для сглаживания колебаний напряжения, подаваемого на микросхему. Противоположный конец развязывающего конденсатора подключается к заземляющей пластине.
Одна из основных причин использования разделительных конденсаторов связана с функциональностью. Конденсатор развязки может действовать как устройство накопления заряда. Когда интегральная схема (ИС) требует дополнительного тока, развязывающий конденсатор может обеспечить его через путь с низкой индуктивностью.Из-за этого лучше всего размещать развязывающие конденсаторы рядом с выводами питания ИС.
Еще одна основная цель — снизить уровень шума в парах силовой и заземляющей пластин и уменьшить электромагнитные помехи. Этот шум могут быть вызваны двумя основными причинами. Один из них — это развязывающий конденсатор, который не обеспечивает достаточный ток, что приводит к временному снижению напряжения на выводе питания IC. Другой — это преднамеренный ток, передаваемый между плоскостями питания и земли через переходное отверстие с сигналом быстрой коммутации.
Вы должны выбрать размещение и количество развязывающих конденсаторов в конструкции, исходя из их двух функций. Часто лучшим подходом является распределение конденсаторов по всей плате — попробуйте разместить некоторые из них рядом с землей ИС и выводами питания, чтобы использовать. Также рекомендуется использовать самое высокое значение емкости, и лучше всего поддерживать все конденсаторы с одинаковым значением. Вы также можете использовать комбинацию высокого эквивалентного последовательного сопротивления (ESR) и обычных конденсаторов.
Правила заземления печатной платы, о которых следует помнить
Заземление — неотъемлемая часть любой конструкции печатной платы. Все конструкции печатных плат должны соответствовать определенным методам заземления. Вот несколько советов, которые следует помнить при заземлении.
1. Убедитесь, что все прикрепленоУбедитесь, что в топологии вашей печатной платы ничего не отключено. Желательно заполнить любое открытое пространство медью и переходными отверстиями, которые соединяются с пластиной заземления. Поступая так, вы гарантируете, что существует структурированный путь, который позволяет всем вашим сигналам эффективно добираться до земли.
2. Сохраняйте слой земли целикомЕсли у вас есть специальный слой земли, как у многих четырехслойных плат, убедитесь, что на нем нет следов трассы. Разделение слоя земли путем добавления трасс маршрута создает петлю тока заземления. Вместо этого убедитесь, что слой земли остается целым.
3. Иметь точку соприкосновенияНа каждой печатной плате должна быть одна точка, в которой собираются все заземления. Часто это металлический каркас или шасси изделия.Это также может быть специальный слой платы. Эту единственную точку часто называют заземлением звезды, потому что различные проводники отходят от этого места по схеме, которая чем-то напоминает звезду. В приложениях со смешанными сигналами могут быть отдельные аналоговые и цифровые источники питания, которые имеют отдельные аналоговые и цифровые заземления, которые встречаются в точке звезды.
4. Сведите к минимуму использование серийных переходниковЛучше всего свести к минимуму количество переходных отверстий на дорожках заземления и направить заземление компонентов как можно напрямую на плоскость заземления.Добавление дополнительных переходных отверстий на плату увеличивает сопротивление. Это соображение особенно важно для быстрых переходных токов, которые могут привести к тому, что путь полного сопротивления станет перепадом напряжения.
5. Расчетное заземление перед трассировкойЗемля должна быть спроектирована перед любой трассировкой. Земля — это основа для процесса трассировки, поэтому очень важно правильно ее спроектировать. Если заземление спроектировано плохо, все устройство подвергается риску, в то время как это не так, если один сигнал не работает должным образом.
6. Поймите, как текут ваши токиПонимание того, где проходят токи на плате, может помочь обеспечить правильное заземление. Важно учитывать, куда направляется сигнал, а также обратный путь, по которому он будет идти. Посылающий и обратный тракты сигнала имеют одинаковый ток, что может повлиять на отскок заземления и стабильность мощности.
7. Подготовьтесь к динамической изменчивости грунтаВ многоплатной системе при отправке заземляющих соединений между платами важно спланировать динамическое отклонение.Это особенно важно при работе с приложениями, требующими кабелей большой протяженности. Оптические изоляторы, низковольтные дифференциальные сигналы и синфазные дроссели могут помочь контролировать отклонения.
8. Не забывайте о смешанных сигналахПри совместной работе с аналоговыми и цифровыми сигналами вы должны быть осторожны при планировании. Аналоговые части платы, включая аналого-цифровые преобразователи (АЦП) и цифро-аналоговые преобразователи, должны быть изолированы.Вы можете связать землю АЦП с общей точкой заземления, откуда вы можете передавать цифровые сигналы на другие участки печатной платы.
Станьте партнером Millennium Circuits Limited для ваших печатных платПравильное заземление является решающим фактором для всех печатных плат. Вокруг этой концепции часто возникает путаница, и ее реализация может быть затруднена. Убедитесь, что вы понимаете поток тока в своем дизайне, и использование некоторых практик и приемов, описанных в этой статье, может помочь.
Партнерство с опытным поставщиком печатных плат, таким как Millenium Circuits, также может помочь. Мы можем помочь гарантировать, что вы получите печатные платы, в которых используются надлежащие методы заземления для ваших приложений. Свяжитесь с нами с любыми вопросами или за помощью в поиске идеальных печатных плат для вашего следующего проекта. Запросите быструю цитату, чтобы начать сегодня.
24,0 В 133,0 В 65.0 Q Не входите в блок) вопрос Используйте негативный вздох, если изображение перед второй линзой_ Вопрос Однократно заряженный ион {iOn, отсутствующий электрон Olle с Felocity 0f 250 m $, инжектируется перпендикулярно 0.Магнитное поле 191 Тл. и иона в круге 01 49_ HHII radius_ Какова молярная масса иона в граммах? (Помните, что T0 Используйте граммы и номер Arogadro, чтобы получить молярную массу. Укажите ответ как целое число без десятичной части и n0 uit,)
Сопротивление $ 5.00- \ Omega $ включено в последовательную цепь с чистой индуктивностью $ 0.200- \ mathrm {H} $ и чистой емкостью $ 40.0- \ mathrm {nF} $. Комбинация подключается к источнику питания 30,0 В, 1780 Гц. Найдите $ (a) $ ток в цепи, $ (b) $ фазовый угол между напряжением источника и током, (c) потерю мощности в цепи и $ (d) $ вольтметр. чтение по каждому элементу схемы.{2} (5,00 \ Omega) = 180 \ mathrm {w} $ $$ \ text {(d)} \ begin {array} {l} V_ {R} = I R = (6.00 \ mathrm {~ A}) (5.00 \ Omega) = 30.00 \ mathrm {~ V} \\ V_ {c} = I X_ {C} = (6,00 \ mathrm {~ A}) (2240 \ Omega) = 13,4 \ mathrm {кВ} \\ V_ {L} = I X_ {L} = (6,00 \ mathrm {~ A}) (2240 \ Omega) = 13,4 \ mathrm {кВ} \ end {массив} $$ Этот контур находится в резонансе, потому что $ X_ {C} = X_ {L} $.