Как сделать прибор для проверки конденсаторов своими руками
Провести измерение емкости можно с помощью несложного прибора. Для него необходимы следующие детали:
- источник постоянного тока;
- резистор;
- конденсатор;
- вольтметр.
Эта схема подойдет для проверки электролитических конденсаторов. Нужно выбрать входное напряжение таким, чтобы оно было немного меньше по сравнению с номинальным напряжением конденсатора. Один из выводов конденсатора к источнику питания подсоединяют через резистор. Вольтметр присоединяют к выводам конденсатора.
Схема проверки
После подключения измерителя начинается процесс зарядки конденсатора. Нужно засечь время, в течение которого он будет длиться. Величину сопротивления можно подобрать в значительной степени произвольно. При этом нужно ориентироваться на скорость зарядки. Нужно, чтобы она была такой, которую удобно измерять.
При проведении зарядки на вольтметре можно будет увидеть возрастание напряжения. В какой-то момент оно достигнет предельной величины и перестанет расти. Это будет конечный момент отсчета времени. Для вычисления емкости достаточно воспользоваться формулой: t=RC. В ней известно время и величина сопротивления резистора. Емкость можно определить из соотношения C=t/R.
Использование мультиметра
Проверяют конденсатор на наличие пробоя с помощью схемы самоделки — последовательно соединенной с ним лампочки 40 Вт, включенных в обычную сеть переменного тока. Если лампочка светит в половину накала, то деталь исправна. При ярком свете имеется пробой, при отсутствии — повреждены контакты.
Как работать с универсальным тестером
Устройство работает от батареек и от сети через адаптер. Напряжение питания может составлять от 6 В до 12 В. Это зависит от конкретной модели.
Как пользоваться тестером транзисторов
Каждый раз при включении устройства проверяется блок питания и его параметры. Если блок питания в норме, отображается сообщение об этом и работа продолжается — начинается проверка установленной детали. Если источник питания не подходит, вам нужно будет заменить аккумулятор или включить его через адаптер и снова включить.
Установка радиоэлемента и его проверка
Проверяемые детали должны быть установлены в разъемы / штыри, расположенные под экраном. Обычно есть три зоны. У каждого разные контактные площадки. С таким устройством можно легко установить большие и мелкие детали — разъемы расположены на разном расстоянии.
Это три штифта (три зоны) для установки ножек тестируемых деталей
Устанавливаем ножки деталей в разъемы так, чтобы они попадали в разные зоны. Нажимаем кнопку «Старт». Через пару секунд на экране появятся результаты измерений. Отображается символ проверяемой детали и измеренные параметры.
Источники
- https://rightnotes.ru/instruktsii/gm328_tester_radiodetaley_cborka.html
- https://supereyes.ru/articles/multimetry-i-testery/rlc-izmeritel-kak-vybrat/
- https://elektroznatok.ru/tools/tester-radioelementov
- http://www.MasterVintik.ru/multipribor-gm328-dlya-proverki-radioelementov/
Модификации для полевых конденсаторов
Устройства для полевых конденсаторов выделяются пониженной чувствительностью. Многие модели способны работать от прямолинейных контакторов. Устройства чаще всего используются переходного типа. Для того чтобы сделать модификацию своими руками, надо применять регулируемый транзистор. Фильтры устанавливаются в последовательном порядке. Для проверки измерителя применяются сначала конденсаторы малой емкости. При этом тестером фиксируется отрицательное сопротивление. При отклонении свыше 15 % необходимо проверить работоспособность транзистора. Выходное напряжение на нем не должно превышать 15 В.
Принцип действия прибора для проверки конденсаторов
Перед тем, как производить измерение, нужно выполнить разрядку конденсатора. Для этого его выводы соединяют друг с другом.
Щупы мультиметра обеспечивают разность потенциалов, которая может быть использована для зарядки конденсатора. По времени зарядки можно приблизительно оценить емкость. Измеряя сопротивление, можно определить наличие повреждений или пробой конденсатора.
Вам это будет интересно Перечень всего набора инструментов электрика
При измерении параметра ESR используются сложные алгоритмы. В таком тестере используются специальные микросхемы для управления процессом проверки.
Виды конденсаторов
Как правильно использовать прибор
Если номинальное напряжение неизвестно, то можно действовать исходя из того, что оно составляет 10-12 В. Обычно используют резисторы, имеющие сопротивление 5-10 КОм.
Чтобы проверить деталь, не выпаивая ее из схемы, параллельно с ней можно подсоединить конденсатор с такими же параметрами в рабочем состоянии. Если схема восстановит свою работу, то это означает, что деталь была неисправна и ее следует заменить.
Вам это будет интересно Особенности стрипперов для проводов
Мостовая схема
Измерение емкости без выпаивания с платы сложно и доступно только профессиональному специалисту. Прибор для проверки электролитических конденсаторов без выпайки может быть использован только с учетом схемы подключения конденсатора. Дело в том, что полученный результат будет существенно зависеть от способа подключения детали и в различных ситуациях может показать труднообъяснимые результаты. Например, если параллельно с ним включена катушка, то при измерении емкости без выпайки будет показано нулевое сопротивление.
Если неисправен конденсатор, надо его проверить, применив один из имеющихся методов. В случае неисправности потребуется его заменить, чтобы плата восстановила свою работоспособность.
↑ Мой вариант схемы измерителя ESR
Я внес минимальные изменения.
Корпус — от неисправного «электронного дросселя» для галогеновых ламп. Питание — батарея «Крона» 9 Вольт и стабилизатор78L05 . Убрал переключатель — измерять LowESR в диапазоне до 200 Ом надо очень редко (если приспичит, использую параллельное подключение). Изменил некоторые детали. Микросхема74HC132N , транзисторы2N7000 (to92) иIRLML2502 (sot23). Из-за увеличения напряжения с 3 до 5 Вольт отпала необходимость подбора транзисторов.При испытаниях устройство нормально работало при напряжении батареи свежей 9,6 В до полностью разряженной 6 В. Кроме того, для удобства, использовал smd-резисторы. Все smd-элементы прекрасно паяются паяльником ЭПСН-25. Вместо последовательного соединения R6R7 я использовал параллельное соединение — так удобнее, на плате я предусмотрел подключение переменного резистора параллельно R6 для подстройки нуля, но оказалось, что «нуль» стабилен во всем диапазоне указанных мною напряжений.
Удивление вызвало то, что в конструкции «разработанной в журнале» перепутана полярность подключения VT1
— перепутаны сток и исток (поправьте, если я неправ). Знаю, что транзисторы будут работать и при таком включении, но для редакторов такие ошибки недопустимы.
Сборка GM328
Схема пайки нашего тестера радиодеталей мне не пригодилась, взял на обзор. На доске места для всех партий подписаны, ошибок нет. Кроме того, отверстия залуживаются и доска не требует дополнительной подготовки. Приступаем непосредственно к сборке. Первым делом припаял резисторы. Все они имеют маркировку, поэтому вы можете использовать любую онлайн-ссылку для расшифровки маркировки резистора. Но все равно проверял мультиметром каждую, потому что китайцы их пометили, мало ли что…
Сварочные резисторы
Затем транзистор, варистор и стабилитрон
Здесь важно не ошибиться, все сделано в корпусе ТО-92. Если вместо стабилитрона припаять что-нибудь еще, подача на плату нерегулируемого напряжения будет фатальной
Паяем транзисторы
На следующем этапе припаивались конденсаторы и кварц. Все по маркировке, так как она прозрачная, а перепаяв кварцевый резонатор, можно ошибиться только нарочно).
Конденсаторы GM328
DIP: панель для микроконтроллера можно приварить с двух сторон, на полет это не повлияет.
Паяем DIP панель в GM328
Паяем крупные элементы, такие как панель ЗИФ для подключения измеряемой радиодетали, контакты для подключения дисплея, винтовые клеммы для генератора частоты, частотомер, вольтметр и розетку.
Панель ЗИФ и так далее…
Что ж, по окончании работы с паяльником привариваем энкодер, ведь придется как-то управлять всем хозяйством. Да и ножки к дисплею надо припаять, фото этого результата выкладывать не вижу смысла.
Кстати на всякий случай распиновка дисплея:
Распиновка дисплея ST7735
Что такое конденсатор?
Если взглянуть на статистику, то больше половины рекомендаций по ремонту оборудования связано с неисправностью такого элемента, как конденсатор. Этот прибор составляет большое количество различных электросхем. Принцип функционирования сводится к поэтапному накоплению электроэнергии с различным потенциалом между обкладками и последующим быстрым разрядом.
Существует большое количество конденсаторов, которые отличаются между собой по габаритам и другим параметрам
Выделяют два наиболее известных типа конденсаторов, которые устанавливаются в современных схемах:
- Полярные (электролитические). Такое название они получили потому, что при подключении в схему требуется задать определенную полярность: «плюс» к «плюсу», а «минус» к «минусу».
- Неполярные. К этой группе относятся любые другие варианты конденсаторов.
Общепринятое обозначение этого элемента на схемах отчетливо показывает его принцип работы.
Расположенные на расстоянии обкладки (пластинки) обладают свойством накопления зарядов
Строение этого электронного компонента простое – он состоит из двух покрытых изоляционным слоем обкладок, которые проводят ток. С целью изоляции используют всевозможные материалы и компоненты, которые не проводят электричество: кислород, пластинки из керамики, специальную целлюлозу, фольгу.
По внешнему виду такие элементы отличаются миниатюрным размером при внушительной емкости, поэтому в процессе работы с ними следует соблюдать технику безопасности.
Принцип функционирования
Работа такого элемента, как конденсатор, основывается на том, что находясь в электрической схеме, он способствует накоплению зарядов. Это необходимо только в тех схемах, где происходит распределение составляющих тока (переменный ток). В то время как в схемах с постоянным током конденсатор не сможет накапливать энергию.
Где применяется?
Устанавливают конденсаторы различных видов в радиосхемы и бытовые приборы. Как правило, эти устройства имеют небольшую емкость, поэтому их неисправность не провоцирует тяжелых последствий.
Конденсаторы имеются в электросхемах различных приборов
Крупногабаритные конденсаторы составляют различные электрические двигатели, где являются элементами пуска. В данном случае они отличаются большим номиналом и такой же емкостью.
Обозначения на конденсаторах
Проще всего определить значение ёмкости по маркировке, нанесённой на корпус конденсатора.
Электролитический (оксидный) полярный конденсатор, ёмкостью 22000 мкФ, рассчитанный на номинальное напряжение 50 В постоянного тока. Встречается обозначение WV — рабочее напряжение. В маркировке неполярного конденсатора обязательно указывается возможность работы в цепях переменного тока высокого напряжения (220 VAC).
Плёночный конденсатор ёмкостью 330000 пФ (0.33 мкФ). Значение в этом случае, определяется последней цифрой трёхзначного числа, обозначающей количество нолей. Далее буквой указана допустимая погрешность, здесь — 5 %. Третьей цифрой может быть 8 или 9. Тогда первые две умножаются на 0.01 или 0.1 соответственно.
Ёмкости до 100 пФ маркируются, за редкими исключениями, соответствующим числом. Этого достаточно для получения данных об изделии, так маркируется подавляющее число конденсаторов. Производитель может придумать свои, уникальные обозначения, расшифровать которые не всегда удаётся. Особенно это относится к цветовому коду отечественной продукции. По стёртой маркировке узнать ёмкость невозможно, в такой ситуации не обойтись без измерений.
↑ К вопросу о точности вообще
Начиная с 10 Ом, точность примерно 3% и ухудшается примерно до 6% при 20 Ом (200мВ), но точность при измерениях бракованных элементов не важна. Поскольку измерения проводятся при комнатной температуре, термонестабильность будет мала, испытаний на эту тему я не проводил. При измерениях ESR конденсаторов в компьютерных блоках питания и на материнских платах, я пришел к выводу, что конденсаторы от 1000 мкФ с сопротивлением 0,5 Ом надо срочно выпаивать и отправлять в ведро, нормальное ESR 0,02…0,05 Ом. Попутно обнаружил, что у исправных конденсаторов ESR очень сильно зависит от температуры, так у конденсатора 22 мкФ ESR уменьшалась от тепла пальцев на 10%. Это объясняет, почему некоторые фанатичные лампадные конструкторы специально делают подогрев конденсаторов в катодных цепях с помощью проволочных обогревателей. По этой причине, а также по причине имеющегося сопротивления контактов считаю, что в измерения тысячных долей Ом нет особой необходимости.
На первом фото ЭПС конденсатора 0,03 Ом.
Детали и конструкция
Источником питания служит «Крона». Это такая же батарея, как та, которой питается мультиметр, но приставка должна питаться от отдельной батареи. Конструктивно приставка выполнена в одном корпусе с источником питания.
Для подключения к мультиметру используются собственные щупы мультиметра. Корпусом служит обычная мыльница. От точек Х1 и Х2 сделаны коротенькие щупы.
Один из них жесткий, в виде шила, а второй гибкий длиной не более 10 см, оконечный таким же заостренным щупом. Эти щупы можно подключать к конденсаторам, как к немонтированным, так к расположенным на плате (выпаивать их не требуется), что значительно упрощает поиск дефектного конденсатора при ремонте. Желательно подобрать к этим щупам «крокодильчики» для удобства проверки не монтированных (или демонтированных) конденсаторов.
Микросхему CD40106 можно заменить любым КМОП аналогом, содержащим шесть инвертирующих элементов со свойствами триггера Шмитта.
Диоды Д9Б — любые германиевые, например, любые Д9, Д18, ГД507. Можно попробовать применить и кремниевые. Налаживание приставки. После проверки монтажа и работоспособности подключите мультиметр.
Желательно частотомером или осциллографом проверить частоту на Х1-Х2. Если она лежит в пределах 120-180 кГц, — нормально. Если нет, — подберите сопротивление R1. Для налаживания потребуется набор достаточно точных постоянных резисторов.
Подготовьте набор постоянных резисторов сопротивлением 1 Ом, 5 Ом, 10 Ом, 15 Ом, 25 Ом, 30 Ом, 40 Ом, 60 Ом, 70 Ом и 80 Ом (или около того). Подготовьте лист бумаги.
Подключите вместо испытуемого конденсатора резистор сопротивлением 1 Ом. Затем подстраивайте подстроечный резистор R2 так, чтобы мультиметр показывал напряжение 1 mV. На бумаге запишите «1 Ом = ІтV».
Далее, подключайте другие резисторы, и, не меняя сопротивления резистора R2, делайте аналогичные записи (например, «60 Ом = 17тV»).
В результате получится таблица для расшифровки показаний мультиметра, ведь численно показания мультиметра не будут совпадать с величиной ESR. Эту таблицу нужно аккуратно оформить (вручную или на компьютере) и наклеить на корпус приставки, так чтобы таблицей было удобно пользоваться.
Если таблица бумажная, — наклейте на её поверхность скотч-ленты, чтобы защитить бумагу от истирания. Теперь, проверяя конденсаторы, вы считываете показания мультиметра в милливольтах, затем по таблице примерно определяете ESR конденсатора и принимаете решение о его пригодности.
Хочу заметить, что эту приставку можно приспособить и для измерения емкости оксидных конденсаторов. Для этого нужно существенно понизить частоту мультивибратора, подключив параллельно С1 конденсатор емкостью 0,01 мкФ или более.
Для удобства можно сделать для этого переключатель «С / ESR». Для измерения емкости так же потребуется сделать еще одну таблицу, — со значениями емкостей. Соответственно, потребуется набор хороших конденсаторов с точно известными емкостями.
Желательно, для соединения с мультиметром использовать экранированный кабель, чтобы исключить влияние наводок на показания мультиметра.
Аппарат, на плате которого вы ищите неисправный конденсатор, должен быть выключен, как минимум за полчаса до начала поисков (чтобы конденсаторы, имеющиеся в его схеме, разрядились).
Приставку можно использовать не только с мультиметром, но и с любым прибором, способным измерять милливольты постоянного или переменного напряжения.
Если ваш прибор способен измерять малое переменное напряжение (милливольтметр переменного тока или более «профессиональный» мультиметр) можно детектор на диодах VD1 и VD2 не делать, а измерять переменное напряжение прямо на испытуемом конденсаторе.
Естественно, табличку нужно делать под конкретный прибор, с которым вы планируете работать в дальнейшем. А в случае использования прибора со стрелочным индикатором можно на его шкалу нанести дополнительную шкалу для измерения ESR.
РК-03-2019. Степанов В.
Литература: 1. С. Рычихин. Пробник оксидных конденсаторов. Р-10-2008, с. 14-15.
Режимы работы M328
После включения прибора можно просмотреть все режимы работы. В GM328 переключение в меню осуществляется нажатием ручки (ручки переключения передач). Нажать и удерживать 3-7 секунд (разные сборки по разному). После отпускания ручки появляется меню. Обычно он состоит из следующих пунктов:
- Транзистор — основной режим работы устройства, при котором проверяются все радиоэлементы, за исключением конденсаторов.
- C + ESR @ TP1: 3 — режим измерения емкости конденсаторов и параметров ESR.
- Контрастность: отрегулируйте яркость экрана, отрегулируйте контрастность.
- Частота — измерение частоты переменного напряжения.
- f-Генератор: работает как генератор прямоугольных сигналов.
После включения устройства перейдите в главное меню. Там вы можете выбрать режим его работы
- 10-битный ШИМ: генерирует прямоугольные импульсы, работает как генератор сигналов ШИМ.
- поворотный энкодер — имитатор работы энкодера.
- Самотестирование — калибровка.
- Показать данные — просмотреть информацию в памяти (последние измерения).
- Выключить питание — выключить устройство.
Активный режим отмечается универсальным тестером радиокомпонентов M328 галочкой перед строкой с названием элемента. Возможно даже выделение или выделение. Перемещение по меню — поворотом ручки ручки. Переключение / активация выбранного режима — короткое нажатие на ручку. Не переусердствуйте, иначе устройство перезагрузится.
Обычно его оставляют в транзисторном режиме. Этот режим запускается автоматически при включении устройства. В нем все можно измерить. Во многих моделях также конденсаторы. И лишь некоторые требуют перехода в специальный режим.
Дополнительные режимы сборки GM328
Вариант монтажа универсального радиоэлементного счетчика GM328 имеет больше возможностей. Он имеет специализированные режимы для тестирования резисторов, конденсаторов, декодеров и энкодеров. Он также может работать как вольтметр. Еще 10 добавляются к перечисленным выше пунктам, которые перечислены ниже.
- RL — индуктивность.
- C. Емкость.
- DS18B20. Расшифровка показаний датчика температуры.
- C (мФ) — коррекция (большие конденсаторы).
- IR_Decoder. Декодер сигнала ИК-протокола.
-
Проверка состояния питания при каждом включении
- IR_Encoder. Передача сигнала ИК-протокола.
- DHT11. Расшифровка датчиков температуры и влажности.
- Вольтметр — Вольтметр.
- FrontColor — Цвет текста.
- Фоновый цвет. Фоновый цвет.
Нужны ли эти специальные режимы? Если вы профессиональный техник, то да. Для домашнего использования они не нужны. Все, что вам нужно, — это более простая сборка.
Теория
Итак, обо всем по порядку.
Для начала позвольте немного теории, чтобы полнее представлять суть проблемы. ESR — это аббревиатура от английских слов Equivalent Serial Resistance, в переводе означает «эквивалентное последовательное сопротивление».
В упрощенном виде электролитический (оксидный) конденсатор представляет собой две алюминиевые ленточные обкладки, разделенные прокладкой из пористого материала, пропитанного специальным составом — электролитом.
Диэлектриком в таких конденсаторах является очень тонкая оксидная пленка, образующаяся на поверхности алюминиевой фольги при подаче на обкладки напряжения определенной полярности.
К этим ленточным обкладкам присоединяются проволочные выводы. Ленты сворачиваются в рулон, и все это помещается в герметичный корпус. Благодаря очень малой толщине диэлектрика и большой площади обкладок оксидные конденсаторы при малых габаритах имеют большую емкость.
В процессе работы внутри конденсатора протекают электрохимические процессы, разрушающие место соединения вывода с обкладками.
Контакт нарушается, и в результате появляется так называемое переходное сопротивление, достигающее значения десятков ом и более, что эквивалентно включению последовательно с конденсатором резистора, причем последний находится в самом конденсаторе.
Зарядные и разрядные токи вызывают нагрев этого «резистора», что еще больше усугубляет разрушительный процесс. Другая причина выхода из строя электролитического конденсатора — это известное радиолюбителям «высыхание», когда из-за плохой герметизации происходит испарение электролита.
В этом случае возрастает реактивное емкостное (Хс) сопротивление конденсатора, так как емкость последнего уменьшается.
Наличие последовательного сопротивления негативно сказывается на работе устройства, нарушая логику работы конденсатора в схеме. (Если включить, например, последовательно с конденсатором фильтра выпрямителя резистор сопротивлением 10…20 Ом, на выходе последнего резко возрастут пульсации выпрямленного напряжения.).
Особенно сильно сказывается повышенное значение ESR конденсаторов (причем всего до 3…5 Ом) на работе импульсных блоков питания, выводя из строя более дорогостоящие транзисторы или микросхемы.
Принцип работы описываемых измерителей ESR основан на измерении емкостного сопротивления конденсатора, т.е., по сути, это омметр, работающий на переменном токе. Из курса радиотехники известна формула:
где Хс — емкостное сопротивление, Ом; f -частота, Гц; С — емкость, Ф. Например, конденсатор емкостью 10 мкФ на частоте 100 кГц будет иметь емкостное сопротивление 0,16 Ом, 100 мкФ — 0,016 Ом и т.д. В реальном конденсаторе это значение будет несколько выше из-за наличия паразитной индуктивности (сопротивления потерь), однако для наших целей особая точность измерений не нужна.
Выбор частоты измерения 100 кГц обусловлен тем, что многие фирмы, производящие конденсаторы с низким ESR, максимальный импеданс конденсатора (т.е. ESR) задают именно на этой частоте.
Следует отметить, что формула (1) справедлива для переменного тока синусоидальной формы, описываемые же измерители работают с генераторами прямоугольных импульсов. Но, как было замечено выше, нам нужно не точность измерений, а возможность различать конденсаторы с ESR, например, 0,5 и 5 Ом.
Примеры проблем, связанных с ESR
Конденсаторы используются практически повсюду. Ни одна схема устройства, обладающего хоть минимальной сложностью, не обходится без них.
В персональных компьютерах они встречаются в блоках питания, мониторах, около важных узлов материнских плат — сетевых и звуковых микросхем, в системе питания процессора, южного и северного мостов, оперативной памяти.
В акустических системах и сетевом оборудовании (роутерах, коммутаторах, например) они встречаются около усилителей и LAN-портов. Все они обеспечивают стабильное питание этих элементов, а малейшие проблемы с питанием, как известно, могут привести как к проблемам в работе — зависаниям, торможению, так и к банальному отказу работать.
Высохшие и пробитые конденсаторы невозможно обнаружить простым осмотром, поэтому именно измеритель ESR, может установить причину неисправности. Для этого детали, на которые пало подозрение, выпаиваются с платы и проверяются прибором. Проверять их без выпаивания не рекомендуется — показатели в этом случае могут быть слишком неточными. Если показатель сопротивления слишком высок, компонент должен быть заменён аналогом с наиболее низким ESR.
Проверка деталей универсальным тестером
Вставляем ножки деталей на двух разных участках. Через несколько секунд мы видим результаты измерения на экране. Указывается тип элемента (рисуется графическое изображение), в число которых входят пины, указывается его значение с указанием размера и единиц измерения, дополнительных параметров, если таковые имеются.
Проверка резисторов, ёмкостей
На фото представлены результаты измерений двух резисторов. Конечно, их можно проверить мультиметром, но тоже так быстро и легко. Эту функцию можно использовать, если цветовое кодирование по-прежнему плохо реализовано.
Примеры измерения универсальным измерителем сопротивления
Чтобы сменить деталь, просто выньте одну и наденьте другую
Неважно, какие гнезда. Измерение установленного элемента начинается после короткого нажатия на ручку
Поменяли резистор, прижали, получили новые результаты измерений. Без нажатия старые данные остаются на экране. Если в течение достаточно длительного времени (около 30 секунд) не предпринимать никаких действий, устройство выключается.
В измерительные гнезда устанавливается электролитический конденсатор и результат его измерений
то же самое и с конденсаторами. Просто вставьте ступни в измерительный блок и нажмите ручку.
Примечание! Перед испытанием электролитические конденсаторы необходимо разрядить. Или вам нужно купить новое устройство.
Как проверить диоды и стабилитроны
Проверить диоды можно универсальным измерителем. Некоторые, например диоды Шоттки, могут не тестировать все модели. Если вы работаете с такими специальными радиоэлементами, убедитесь, что в описании указан нужный вам тип диодов.
Результаты проверки диодов универсальным тестером
При проверке диодов также указывается тип (схематическое изображение), в какие выводы он подключен. Показывает падение напряжения, а в переходе — обратный ток и емкость (видимо, паразитные).
Проверка стабилитрона
При измерении стабилитронов показывает еще и обратное напряжение пробоя. Обычным мультиметром проверить этот параметр сложно. Скорее всего, это не всегда возможно. Многие устройства просто не могут «пробить» барьер.
Как измерить транзисторы
Транзисторы могут быть небольшими, с короткими ножками. Они установлены на двух измерительных площадках.
Тестер транзисторов определяет распиновку и все параметры
На ней изображена распиновка, т.е.к какому входу подключены эмиттер, коллектор, база. Указывается тип: NPN или PNP, переходные токи и напряжение. Если транзистор сломан, это называется низким сопротивлением.
Возможности универсального тестера
Это устройство называется тестером транзисторов, так как это одна из наиболее востребованных функций. Но это только одна строчка из списка возможностей. Также можно встретить название Markus tester, универсальный или многофункциональный тестер, измеритель радиокомпонентов, мультитестер, ESR-тестер и многие другие более-менее похожие варианты. А все потому, что он много умеет и каждый их называет в соответствии с теми функциями, которые для него важны. Вот примерный список возможностей:
- Проверьте емкость конденсатора любого типа. Кроме того, он также устанавливает дополнительные параметры — ESR — сопротивление конденсатора и Vloss — падение напряжения, которое отображается в процентах. Фактически последний параметр отражает степень «износа» конденсатора (в частности, высыхания электролита). Чем больше число, тем хуже.
Вот как он выводит результаты измерений / тестов транзисторов
- Проверить транзисторы плавно, определить распиновку. Описывает, к какому выводу подключено основание катод-анод. Может быть указано значение порогового напряжения открытия затвора.
- Проверить исправность светодиодов, диодов, триодов, оптронов. Определите усиление, распиновку.
- Его можно использовать как генератор заданной частоты.
- Некоторые позволяют измерять частоту, временные параметры синусоидального напряжения, параметры прямоугольных импульсов.
- Они могут управлять датчиками температуры (для теплого пола — очень полезный, но редкий вариант).
- Есть модификации с более редкими характеристиками. Например, измеряют и проверяют два резистора в пучке, потенциометр (переменное сопротивление) и т.д. В общем, необходимый аппарат. А работа довольно простая. С ним легче обращаться, чем с электронным мультиметром.
Фирменный или «китаец», готовый или конструктор
Вы можете купить универсальный тестер радиокомпонентов от торговой марки или одного из китайских клонов. Разница в цене более чем ощутимая. Но надежность и точность фирменных устройств гарантированы, и, к счастью, с клонами.
Внешне между брендом и клоном есть солидная разница
На всем известном «Али» есть универсальные тестеры радиодеталей с кейсом и без. Без футляра, конечно, дешевле. Китайские счетчики в футляре стоят довольно недорого (около 20-30 долларов), а без футляра даже дешевле. Но многие страдают ненадежностью: твердо лгут. Приходится руководствоваться отзывами.
Комплект деталей — конструктор для сборки универсального измерителя параметров деталей
Готовые полупроводниковые тестеры хоть и стоят дешево на Али, но есть еще более дешевый вариант — так называемые сборщики. Производитель универсального счетчика — это печатная плата и набор деталей, которые необходимо установить / припаять самостоятельно. Изначально выберите набор функций. Под ним вам будет отправлена серия деталей. Некоторые сложные детали (микропроцессор) могут быть уже установлены. Остальное — конденсаторы, резисторы, конденсаторы и прочее нужно будет припаять самостоятельно .
Измеритель емкости конденсаторов своими руками
Измеритель емкости конденсаторов своими руками — ниже представлена схема и описание как не прилагая больших усилий можно самостоятельно изготовить прибор для тестирования емкости конденсаторов. Такое устройство очень может пригодится при покупке емкостей на радиоэлектронном рынке. С его помощью без проблем выявляется некачественный или бракованный элемент накопления электрического заряда. Принципиальная схема данного ESRа, как его обычно называю большинство электронщиков, ничего сложного из себя не представляет и собрать такой аппарат может даже начинающий радиолюбитель.
Причем измеритель емкости конденсаторов не предполагает для его сборки длительного времени и больших денежных затрат, на изготовление пробника эквивалентного последовательного сопротивления уходит буквально два-три часа. Также не обязательно бежать в магазин радиотоваров — наверняка у любого радиолюбителя найдутся неиспользованные детали подходящие для этой конструкции. Все, что вам потребуется для повторения данной схемы — это мультиметр практически любой модели, только желательно, что бы был цифровой и с десяток деталей. Каких то переделок или модернизации цифрового тестера производить не нужно, все что необходимо с ним сделать — это припаять выводы деталей к необходимым площадкам на его плате.
Принципиальная схема устройства ESR:
Перечень элементов необходимых для сборки измерителя:
Один из главных компонентов прибора — это трансформатор, который должен иметь соотношением витков 11\1. Ферритовый кольцевой сердечник М2000НМ1-36 К10х6х3, который нужно предварительно обмотать изолирующим материалом. Затем намотать первичную обмотку на него, располагая витки по принципу — виток к витку, при этом заполняя всю окружность. Вторичную обмотку также необходимо выполнять с равномерным распределением по всему периметру. Примерное количество витков в первичной обмотки для кольца К10х6х3 будет 60-90 витков, а вторичка должна быть в одиннадцать раз меньше.
Диод D1 использовать можно практически любой кремневый с обратным напряжением не менее 40v, если вам не особо нужна супер точность в измерениях, то вполне подойдет КА220. Для более точного определения емкости придется поставить диод с небольшим падением напряжения в варианте прямого включения — Шоттки. Защитный супрессорный диод D2 должен быть рассчитан на обратное напряжение от 28v до 38v. Транзистор маломощный кремневый p-n-p проводимости: например КТ361 или его аналог.
Измерение величины ЭПС выполнять в диапазоне напряжения 20v. Во время подключении коннектора внешнего измерителя, ESR-приставка к мультиметру сразу же переходит в режим работы тестирования емкости. При этом будет визуально отображено на приборе показание около 35v в диапазоне проверки 200v и 1000v (это в зависимости от использования супрессорного диода). В случае исследования емкости на 20 вольтах, показание будет отображено как «выход за границу измерения». Когда коннектор внешнего измерителя отсоединяется, то и ЭПС-приставка моментально переключается на режим работы как обыкновенного мультиметра.
Заключение
Принцип работы устройства — для начала работы прибора нужно включить в сеть адаптер, при этом происходит включение измерителя ЭПС, когда отключили ESR, то мультиметр автоматически переходит в режим выполнения штатных функций. Чтобы сделать калибровку аппарата нужно подобрать постоянный резистор, так чтобы соответствовало шкале. Для наглядности картина ниже:
При замыкании щупов на шкале мультиметра будет отображено 0.00- 0.01, это показание означает погрешность прибора в диапазоне измерения до 1 Ом.
Предыдущая запись Сабвуфер активный автомобильный
Следующая запись Драйвер mosfet
↑ Итого
Данный прибор работает у меня около месяца, его показания при измерениях конденсаторов с ESR в единицы Ом совпадают с прибором по схеме Ludens . Он уже прошёл проверку в боевых условиях, когда у меня перестал включаться компьютер из-за емкостей в блоке питания, при этом не было явных следов «перегорания», а конденсаторы были не вздувшимися.
Точность показаний в диапазоне 0,01…0,1 Ом позволила отбраковать сомнительные и не выбрасывать старые выпаянные, но имеющие нормальную ёмкость и ESR конденсаторы. Прибор прост в изготовлении, детали доступны и дёшевы, толщина дорожек позволяет их рисовать даже спичкой. На мой взгляд, схема очень удачна и заслуживает повторения.