Как проверить конденсатор свч мультиметром
1.2.7. Проверка компонентов
Отключайте сетевой шнур печи от питающей розетки каждый раз перед тем, как снять кожух. Начинайте любые работы внутри печи только после того, как разрядите высоковольтный конденсатор и отключите провода от первичной обмотки высоковольтного трансформатора.
При проверке и настройке микроволнового блока печи ее следует нагрузить, вставив чашу с 1 литром воды в печь.
Проверка выходной мощности СВЧ печи
- Поместите емкость с 200 мл воды (температура 10. 18 °С) на вращающийся поднос.
- Установите полную выходную мощность печи и включите ее на 5 минут.
- Для исправной печи температура воды после этого должна превышать 80 °С.
Для проверки работы гриля:
- Поместите пищу, подходящую для приготовления грилем, и включите гриль на 5 мин.
- При исправном гриле после этого его поверхность должна быть красного цвета.
Магнетрон микроволновой печи
- Сопротивление между выводами накала должно быть менее 1 Ом.
- Сопротивление утечки накал—корпус должно быть «бесконечность» (прибор включен на предел R x 1000).
Если ремонт был связан с демонтажем или заменой магнетрона, при обратной установке магнетрона в печь обратите особое внимание на отсутствие повреждений и правильную установку изолирующей прокладки.
Высоковольтный конденсатор микроволновой печи
Измеряется утечка между выводами конденсатора и каждым выводом и корпусом конденсатора. Во всех случаях мультиметр, включенный в режим R x 1000, должен показывать бесконечность.
Высоковольтный диод микроволновой печи
Измеряется его сопротивление в прямом и обратном направлении. При этом мультиметр включается в режим R x 1000. При подсоединении «+» вывода мультиметра к аноду диода (измерение сопротивления диода в прямом направлении) прибор должен показать конечную величину сопротивления. При подключении «-» вывода мультиметра к аноду диода (измерение сопротивления диода в обратном направлении) прибор должен показать бесконечность. Следует использовать измеритель с источником питания не менее 9 В. Косвенным признаком, указывающим на возможную неисправность высоковольтного диода, является нагрев высоковольтного конденсатора. В этом случае, если высоковольтный конденсатор исправен, следует заменить высоковольтный диод.
Высоковольтный трансформатор микроволновой печи
Традиционным методом проверки исправности трансформатора является измерение напряжений на его обмотках. Однако, в случае с высоковольтными трансформаторами СВЧ-печей такой подход неприменим из-за присутствия опасного напряжения величиной около 2 кВ на вторичной обмотке трансформатора. В связи с этим все фирмы-изготовители СВЧ-печей рекомендуют проверять исправность высоковольтного трансформатора путем измерения сопротивления его обмоток. Сопротивления обмоток высоковольтного трансформатора для каждого типа печи приведены в разделе, посвященном этой печи.
Для измерения сопротивлений обмоток трансформатор следует отключить от всех подходящих к нему проводов и проверить соответствие сопротивления его обмоток приведенному в таблице отдельно для каждого вида печи. Кроме того, следует проверить мегомметром (либо тестером, включенным на предел измерения сопротивления R x 1000) сопротивление изоляции между обмотками трансформатора, а также сопротивление изоляции между обмотками трансформатора и шасси.
Признаками, указывающими на неисправность трансформатора, являются:
- характерный гул;
- чрезмерный нагрев трансформатора;
- обугливание катушки трансформатора;
- запах гари из высоковольтной части печи.
Часто такое состояние может быть вызвано отказом высоковольтного диода или конденсатора либо пробоем внутри магнетрона. Поэтому замена трансформатора производится только после проверки всех высоковольтных элементов печи.
Еще один способ проверки качества высоковольтного трансформатора сводится к измерению тока холостого хода. При этом от трансформатора отключаются провода, подходящие к на-кальной и вторичной обмотке, а последовательно с первичной обмоткой включается амперметр переменного тока. Амперметр устанавливается на диапазон измерения 1 А. После этого на первичную обмотку трансформатора через амперметр подают номинальное питающее напряжение 220 В, 50 Гц. В исправном трансформаторе (без межслойных и межобмоточных замыканий) ток холостого хода первичной обмотки должен быть в диапазоне 0,3. 0,5 А. Превышение током холостого хода величины 1 . 2 А свидетельствует о неисправности трансформатора.
Предохранитель микроволновой печи
Мультиметр должен показывать сопротивление предохранителя, близкое к нулю. Если предохранитель сгорел, следует до замены предохранителя проверить первичный, вторичный и защитный выключатель. Если предохранитель сгорел из-за неправильной работы выключателя, следует заменить выключатель до установки нового предохранителя. Следует устанавливать предохранитель только того же типа и номинала, что и у сгоревшего.
Нагреватель микроволновой печи
До начала измерений следует отключить от них провода, а также дождаться остывания нагревателя. Сопротивление нагревателя должно составлять в разных типах печей 30. 50 Ом при температуре 20. 30 °С. Сопротивление утечки с выводов нагревателя на шасси печи измеряется специальным мегомметром с выходным напряжением 500 В и пределом измерения сопротивления 100 МОм. Сопротивление утечки должно быть не менее 500 кОм.
Термостаты магнетрона и гриля микроволновой печи
Должны иметь сопротивление около нуля при температуре 10. 150 °С и бесконечное сопротивление при температуре более 120. 150 °С. Температура может быть разной для термостатов из печей разных производителей.
Транзисторы электронного блока управления
В СВЧ-печах применяются транзисторы двух типов:
- обычные п-р-п- и р-п-р-транзисторы;
- коммутирующая микросборка из п-р-п- или р-п-р-транзистора.
Отличие заключается в наличии в микросборках двух резисторов — между базой и эмиттером транзистора и между базой транзистора сборки и ее внешним выводом.
- Cледует производить после любого обслуживания печи.
- После отключения проводов с элементов правильно установите их на прежнее место.
- При рассоединении разъемов или соединителей следует тянуть не за провода, а за соединители.
Мультиметр – это электроизмерительное устройство с различными функциями. С его помощью можно проверять напряжение, силу тока, а также производные от этих величин – сопротивление и емкость. С помощью мультиметра можно проверить и работоспособность различных электронных компонентов. В этой статье мы с вами узнаем, как проверить мультиметром конденсатор и его емкость.
Конденсатор и емкость
Конденсаторы используются практически во всех микросхемах и являются частой причиной ее неработоспособности.
Виды конденсаторов по типу диэлектрика:
- вакуумные;
- с газообразным диэлектриком;
- с неорганическим диэлектриком;
- с органическим диэлектриком;
- электролитические;
- твердотельные.
Обычно используются электролитические конденсаторы
Основные неисправности конденсаторов:
- Электрический пробой. Обычно вызван превышением допустимого напряжения.
- Обрыв. Связан с механическими повреждениями, встрясками, вибрациями. Причиной может служить некачественная конструкция и нарушение эксплуатационных условий.
- Повышенные утечки. Сопротивление между обкладками изменяется, и это приводит к низкой емкости конденсатора, которая не способна сохранять заряд.
Все эти причины приводят к тому, кто конденсатор становится непригодным для дальнейшего использования.
В данном случае присутствует протечка электролита
Перед проверкой конденсатора
Т. к. конденсаторы накапливают электрический заряд, перед проверкой их следует разряжать. Это можно сделать отверткой – жалом нужно прикоснуться к выводам, чтобы образовалась искра. Затем можно прозванивать компонент. Проверку конденсатора можно сделать как мультитестером, так и при помощи лампочек и проводов. Первый способ является более надежным и дает более точные сведения об электронном элементе.
До начала проверки следует осмотреть конденсатор. Если он имеет трещины, нарушение изоляции, подтеки или вздутие, поврежден внутренний электролит и прибор сломан. Его нужно поменять на работающее устройство. При отсутствии внешних повреждений придется использовать мультиметр.
Перед проведением измерений нужно определить вид конденсатора – полярный или неполярный. У первого обязательно должна соблюдаться полярность, иначе прибор выйдет из строя. Во втором случае определение плюсового и минусового выходов не требуется, но измерения будут проводиться по другой технологии.
Определить полярность можно по метке на корпусе. На детали должна быть черная полоса с обозначением нуля. Со стороны этой ножки расположен отрицательный контакт, а с противоположной – положительный.
Измерение емкости в режиме сопротивления
Переключатель мультиметра следует установить в режим сопротивления (омметра). В этом режиме можно посмотреть, есть ли внутри конденсатора обрыв или короткое замыкание. Для проверки неполярного конденсатора выставляется диапазон измерений 2 МОм. Для полярного изделия ставится сопротивление 200 Ом, так как при 2 МОм зарядка будет производиться быстро.
Сам конденсатор нужно отпаять от схемы и поместить его на стол. Щупами мультиметра нужно коснуться выводов конденсатора, соблюдая полярность. В неполярной детали соблюдать плюс и минус не обязательно.
Измерение в режиме сопротивления
Когда щупы прикоснутся к ножкам, на дисплее появится значение, которое будет возрастать. Это вызвано тем, что мультитестер будет заряжать компонент. Через некоторое время значение на экране достигнет единицы – это значит, что прибор исправен. Если при проверке сразу же загорается 1, внутри устройства произошел обрыв и его следует заменить. Нулевое значение на дисплее говорит о том, что внутри конденсатора произошло короткое замыкание.
Если проверяется неполярный конденсатор, значение должно быть выше 2. В ином случае прибор является не рабочим.
Аналоговое устройство
Вышеописанный алгоритм подходит для цифрового тестера. При использовании аналогового устройства проверка производится еще проще – нужно наблюдать лишь за ходом стрелки. Щупы подключаются так же, режим – проверка сопротивления. Плавное перемещение стрелки свидетельствует о том, что конденсатор исправен. Минимальное и максимальное значение при подключении говорят о поломке электронной детали.
Важно отметить, что проверка в режиме омметра производится для деталей с емкостью выше 0Ю25 мкФ. Для меньших номиналов используются специальные LC-метры или тестеры с высоким разрешением.
Измерение емкости конденсатора
Емкость является основной характеристикой конденсатора. Она указывается на внешней оболочке прибора, и при наличии тестера можно замерить реальное значение и сравнить его с номиналом.
Переключатель мультиметра переводится в диапазон измерений. Значение ставится равное или близкое к номиналу, указанному на компоненте. Сам конденсатор устанавливается в специальные отверстия –CX+ (если они есть на мультиметре) или с помощью щупов. Подключаются щупы так же, как и при измерении в режиме сопротивления.
При подключении щупов на мониторе должно появиться значение сопротивления. Если оно близко к номинальной характеристике, конденсатор исправен. Когда расхождение полученного и номинального значений отличаются более чем на 20% , устройство пробито, и его нужно поменять.
Измерение емкости через напряжение
Проверка работоспособности детали может производиться и при помощи вольтметра. Значение на мониторе сравнивается с номиналом, и из этого делается вывод об исправности устройства. Для проверки нужен источник питания с меньшим напряжением, чем у конденсатора.
Соблюдая полярность, нужно подключить щупы к выводам на несколько секунд для зарядки. Затем мультиметр переводится в режим вольтметра и проверяется работоспособность. На дисплее тестера должно появиться значение, схожее с номинальным. В ином случае прибор сломан.
Другие способы проверки
Можно проверить конденсатор, не выпаивая его из микросхемы. Для этого нужно параллельно подключить заведомо исправный конденсатор с такой же емкостью. Если устройство будет работать, то проблема в первом элементе, и его следует поменять. Такой способ применим только в схемах с небольшим напряжением!
Иногда проверяют конденсатор на искру. Его нужно зарядить и металлическим инструментом с заизолированной рукояткой замкнуть выводы. Должна появиться яркая искра с характерным звуком. При малом разряде можно сделать вывод, что деталь пора менять. Проводить данное измерение нужно в резиновых перчатках. К этому методу прибегают для проверки мощных конденсаторов, в том числе пусковых, которые рассчитаны на напряжение более 200 Вольт.
Использовать способы проверки без специальных приборов нежелательно. Они небезопасны – при малейшей неосторожности можно получить электрический удар. Также будет нарушена объективность картины – точные значения не будут получены.
Сложности проверки
Основной сложностью при определении работоспособности конденсатора мультиметром является его выпаивание из схемы. Если оставить компонент на плате, на измерение будут влиять другие элементы цепи. Они будут искажать показания.
В продаже существуют специальные тестеры с пониженным напряжением на щупах, которые позволяют проверять конденсатор прямо на плате. Малое напряжение сводит к минимуму риск повреждения других элементов в цепи.
Как проверить емкость – видео ролики в Youtube
Отличное видео с описанием процесса проверки конденсаторов и поиска неисправностей от популярных ютуб-блогеров.
Любая техника выходит из строя и микроволновые печи в том числе. Внешний вид может не подавать сигналов о проблеме. Холодная или слегка теплая пища после разогрева — тревожный признак. Нужно проверить магнетрон в микроволновке.
Что такое магнетрон
Работа агрегатов для нагрева пищи невозможна без одного внутреннего компонента — мощной электронной лампы. Ее называют магнетроном. Он вырабатывает микроволны для воздействия на молекулы воды в продуктах. Это происходит благодаря взаимодействию магнитного поля с потоком электронов.
Диапазон частот от 0,5 до 100 ГГц. В непрерывном режиме мощность может начинаться с нескольких Вт и заканчиваться десятками кВт, а в импульсном быть от 10 Вт до 5 МВт. Мощность большинства печек 700–850 Вт, что позволяет стакан воды довести до кипения за 2–3 минуты. У магнетрона микроволновки высокий КПД — 80 %. Бывают перестраиваемые и неперестраиваемые приборы. У первых возможно изменение частотных характеристик до 10 %.
Принцип работы
Работает деталь путем торможения электронов в соединенных магнитном и электрическом полях. Применяется в приборах радиолокации и в микроволновых печах. Для нагрева пищи используется энергия антенны — штенгеля с плотно посаженным колпачком из металла. Керамический цилиндр изолирует корпус магнетрона от антенны. Наружная обшивка с фланцем формируют магнитопровод. Он распределяет магнитное поле, исходящее от кольцевых магнитов. Радиатор охлаждает деталь во время работы микроволновки. Уровень проникающего излучения снижает фильтрующая коробка. Индуктивные выводы образуют высокочастотный фильтр вместе с проходными конденсаторами.
Схема включения
Магнетрон для микроволновки — значимая деталь. В него включены такие компоненты:
- антенна — источник излучения;
- металлический цилиндр, изолирующий антенну от рабочей поверхности;
- магнитопровод для распространения магнитных полей;
- магниты, распределяющие потоки;
- радиатор, охлаждающий прибор;
- фильтры, обеспечивающие безопасный уровень излучения;
- разъем подключения питания с двумя контактами.
Как проверить на исправность
Замена детали дорого стоит, поэтому многие предпочитают купить новую микроволновку. Однако не стоит избавляться от старой техники. Проверьте магнетрон свч печки на исправность, чтобы удостовериться в его поломке. Главные признаки неисправности — дым, искры и звуки из печи. При их отсутствии сделайте общую проверку или диагностику с помощью тестера.
Общая проверка
Отключите микроволновку от подачи электроэнергии. Выдерните шнур питания из розетки. Визуальный осмотр внутреннего отсека печи должен выявить оплавленные места, сгоревшие или потемневшие участки. Так можно обнаружить сгоревший предохранитель. Если ничего не заметили, без измерительного прибора не обойтись.
Проверка при помощи тестера
Скрытую неполадку выявит проверка магнетрона тестером. Диагностируйте не подсоединенную к микроволновке деталь.
Рекомендуются поэтапные действия:
- Подключите щупы тестера к клеммам магнетрона. Если накал отгорел, будет показана бесконечность.
- Осмотреть основную печатную плату, в которую встроены диоды, резисторы, варистор и прочее. Для проверки не выпаивайте элементы, прозвон можно делать прямо на плате.
- Если термический предохранитель прозвонить при комнатной температуре, он должен выдавать сигнал.
- Высоковольтный конденсатор проверяется только на пробой. В нормальном состоянии он показывает бесконечность. В неисправном — сопротивление, близкое к нулю.
- Диагностика высоковольтного диода. Последовательное соединение диодов в его составе не дает возможность осмотреть его. Уровень внутреннего сопротивления высок для измерения. Убедитесь, что по этой части нет пробоя. В этом поможет мегомметр.
Возможные неисправности
Рассмотрите внутренности детали: сломана может быть только часть. Найдите компонент, который вызвал неполадку. Эта информация поможет устранить поломку.
- Прогоревший колпачок — один из ключевых элементов. Контролирует вакуумность трубки. Он может искрить. Проблема решается заменой на другой колпачок.
- Ненадлежащая работа радиатора, деталь очень сильно греется.
- Обрыв нити накаливания из-за перегрева. Диагностировать эту проблему можно специальным тестером. Исправная нить выдает напряжение 5–7 Ом. Если работа нарушена, напряжение снизится до 2–3 Ом. Нерабочая нить показывает при диагностике бесконечность.
- Поломка фильтрующего блока, в рабочем состоянии он покажет бесконечность. В случае пробоя проходных конденсаторов фильтра тестер покажет численное сопротивление. Неисправные конденсаторы можно заменить.
- Нарушение герметичности магнетрона из-за перегрева. Устранить эту проблему сможет только специалист.
- Поломка высоковольтного диода.
- Отсутствующие контакты в предохранителе, который защищает от перегрева. Решается заменой на новый предохранитель, лучше фирменного изготовления.
- Неисправный конденсатор высокого напряжения.
Но есть и другие неполадки, которые сложно обнаружить самостоятельно. Потребуются специальное оборудование, опыт и знания. Все перечисленные проблемы, кроме разгерметизации, можно починить своими руками.
Установка и подключение нового магнетрона
Если отремонтировать деталь не получается, придется заменить магнетрон. Это касается дорогих моделей, в таком случае затраты оправданы. Лучшим вариантом будет посетить сервисный центр, но заменить можно и самостоятельно. Убедитесь, что отработанная деталь и новая совпадают по мощности и расположению отверстий.
Подключить новый магнетрон к СВЧ-печи нетрудно, в нем всего два контакта. Обо всех обозначениях можно узнать из схемы. Уделите внимание таким моментам:
- длина новой детали должна быть такой же, как в старой;
- диаметр антенны в обоих устройствах должен быть одинаковым;
- обязательно плотное примыкание к волноводу.
Обращение в сервисный центр в случае неполадок должно быть в приоритете. Если техника уже не на гарантии, самостоятельный осмотр и ремонт сэкономят на работе специалистов.
Как проверить конденсатор в микроволновке: показания мультиметра
Принцип действия и конструкция магнетрона
Слово «magnetis» дословно переводится с греческого, как «магнит». выглядит следующим образом:
- медная деталь в форме цилиндра – это анод-резонатор;
- элемент, внутри которого расположена нить накала – катод;
- кольцевидные комплектующие, находящиеся на торцах магнетрона для микроволновой печи, являются магнитами.
Ключевой принцип работы магнетрона в микроволновке – это торможение электронных потоков, которые пересекаются под углом 90 градусов. Происходит данный процесс в магнитном и электрическом полях. Кольцевые магниты образуют поле. В качестве проводника выступает специальный кожух, оборудованный фланцем. Именно с помощью этого элемента деталь крепится к волноводу.
СВЧ-волны появляются в результате взаимодействия электронного потока, образованного эмитированным катодом, и магнитного поля. Проволочная петля идентифицирует эти волны, а потом передаёт их наружу с помощью специальной антенны. Данный излучатель расположен внутри цилиндра, сделанного из керамики. Теперь вы знаете, что такое магнетрон, и как работает эта комплектующая.
Как было сказано ранее, в качестве излучателя волны выступает антенна – это небольшая труба, которую принято называть штенгелем. Антенна также обеспечивает выкачку воздуха из лампы. На данном элементе надёжно зафиксирован колпак, сделанный из металла. В процессе работы магнетрон в микроволновке необычайно сильно нагревается. Вероятность перегрева исключается благодаря особой конструкции.
Рассматриваемая комплектующая дополнена пластинчатым радиатором. Этот элемент постоянно обдувается вентилятором, что заметно снижает температуру. Дополнительный уровень защиты от перегрева обеспечивают температурные предохранители. Неотъемлемым компонентом также выступает высокочастотный фильтр, который препятствует проникновению излучения. Данная деталь создаётся при помощи специальных конденсаторов и выходов.
Впрочем, наличие специального оборудования и поверхностных знаний в радиоэлектронике позволяет отремонтировать СВЧ-печь самостоятельно в домашних условиях. Есть только одно условие – придерживайтесь экспертных рекомендаций и действуйте чётко в соответствии с пошаговыми инструкциями.
Важная деталь
Качественный ремонт изделия так же, как и его диагностика могут быть проведены только при условии понимания состава диода.
По своей сути, изделие высоковольтного типа является соединением большого количества простых выпрямительных диодов. Все они преимущественно идентичны, и вместе составляют один корпус. Сборка каждого такого изделия не подразумевает использования разнообразных резисторов и конденсаторов, которые призваны выравнивать напряжение. Вольт-амперная характеристика диода является нелинейной. При этом сопротивление изделия зависит от напряжения, которое прилагается в процессе работы.
Описанная конструкция является достаточно сложной. А поэтому проверять диод бывает нелегко
Данное приспособление создано для проведения диагностики разного рода устройств. Пользоваться ним достаточно легко. Следует только научиться устанавливать на приборе правильный режим
Чтобы проверить диоды необходимо переключить мультиметр в диапазон «R x 1000». Когда плюсовый вывод устройства присоединяется к аноду высоковольтного диода – выполняется проверка сопротивления. Обычный тестер в таком случае не сможет определить объективные показатели.
Следующий тип теста подразумевает подключение минусового контакта. В данном случае проверяется показатель в обратном направлении. Его значение должно соответствовать бесконечности.
Это интересно: Мультиварка: мастер на все блюда
Возможные неисправности
Рассмотрите внутренности детали: сломана может быть только часть. Найдите компонент, который вызвал неполадку. Эта информация поможет устранить поломку.
Причины неисправности:
- Прогоревший колпачок — один из ключевых элементов. Контролирует вакуумность трубки. Он может искрить. Проблема решается заменой на другой колпачок.
- Ненадлежащая работа радиатора, деталь очень сильно греется.
- Обрыв нити накаливания из-за перегрева. Диагностировать эту проблему можно специальным тестером. Исправная нить выдает напряжение 5–7 Ом. Если работа нарушена, напряжение снизится до 2–3 Ом. Нерабочая нить показывает при диагностике бесконечность.
- Поломка фильтрующего блока, в рабочем состоянии он покажет бесконечность. В случае пробоя проходных конденсаторов фильтра тестер покажет численное сопротивление. Неисправные конденсаторы можно заменить.
- Нарушение герметичности магнетрона из-за перегрева. Устранить эту проблему сможет только специалист.
- Поломка высоковольтного диода.
- Отсутствующие контакты в предохранителе, который защищает от перегрева. Решается заменой на новый предохранитель, лучше фирменного изготовления.
- Неисправный конденсатор высокого напряжения.
Но есть и другие неполадки, которые сложно обнаружить самостоятельно. Потребуются специальное оборудование, опыт и знания. Все перечисленные проблемы, кроме разгерметизации, можно починить своими руками.
Несколько советов по замене
Если стало понятно, что причина поломки именно в магнетроне или его отдельных частях, заменить которые не представляется возможным, то можно поменять магнетрон. В качестве нового не обязательно брать деталь того же производителя. Достаточно убедиться, что новая и старая деталь имеют одинаковый размер, а также точки подключения расположены аналогично. Подключение магнетрона осуществляется с помощью двух контактов.
Перед установкой проверяем 3 момента:
- Длина сменного узла аналогична длине старой.
- У обоих механизмов антенны имеют одинаковый диаметр.
- После подключения магнетрон плотно примыкает к волноводу, если это не так, что излучение будет неравномерным, и часть мощности будет теряться, иными словами, микроволновка будет работать неполноценно.
Диоды высокого напряжения
Тестирование диода. Высоковольтные диоды.
Что такое высоковольтные диоды ➤ Диод представляет собой сложный электрический компонент, состоящий из нескольких различных материалов. При использовании в общем электрическом устройстве диод имеет положительный анодный вывод, который потребляет энергию и отрицательный катод, который позволяет его отключить. Почти в каждом диоде это односторонняя операция — власть не может вернуться назад. Между этими двумя терминалами находится полупроводящий материал, который позволяет двигателю двигаться через него.
Что такое высоковольтные диоды ➤ Именно этот полупроводник превращает общий диод в высоковольтный диод. Эти полупроводники создаются с помощью процесса, называемого легированием. На каждый конец полупроводника применяется легирующая примесь: одна легирующая добавка создает положительный заряд, а другая отрицательна. Площадь между двумя концами остается нелегированной и обычно называется внутренним слоем или p-n-соединением. Допирующие* материалы и размер p-n-перехода важны для общей диодной функции.
Что такое высоковольтные диоды ➤ Лавинные диоды — это тип высоковольтного диода, который может обрабатывать большие объемы энергии. Лавинный эффект возникает, когда заряд начинает увеличиваться в диоде без последующего увеличения внешней мощности. Этот эффект разрушит нормальные диоды, но лавинный диод продолжит работу до тех пор, пока внешнее напряжение не улавливает или система не сравняется.
Что такое высоковольтные диоды ➤ Датчик подавления переходного напряжения — это диод, который защищает системы от высоковольтных перегрузок. Этот диод имеет очень большое p-n соединение, которое препятствует передаче мощности через систему. Когда в систему попадают большие мощные импульсы, этот высоковольтный диод будет потреблять дополнительную мощность и перемещать всплеск в наземную систему. Часто это единственная функция для одного из этих диодов — при отсутствии избыточной мощности на землю она вообще не передает никакой мощности.
Что такое высоковольтные диоды ➤ Последний общий высоковольтный диод — это тот, который работает иначе, чем почти любой другой диод. Зенеровский диод может фактически передавать мощность обратно через свою систему. Когда мощность достигает определенного уровня, диодно-специально-допированный p-n-переход начинает позволять власти двигаться назад через систему, создавая временное узкое место. Это блокирует питание от движения достаточно долго, чтобы напряжение стабилизировалось без ущерба для устройства. После этого p-n-соединение возвращается к работе как обычный диод.
Крупнейшие производители и поставщики высоковольтных диодов
Промышленное производство диодов в России расположено в Москве, Санкт-Петербурге, и других городах страны.
Из крупнейших производителей и поставщиков высоковольтных диодов можно выделить компании:
- ЗАО «Элеком» г. Пенза;
- ЗАО «Протон-Электротекс», г. Орел;
- ПАО «Электровыпрямитель»», г. Саранск;
- ЗАО «Группа Кремний Эл», г. Брянск, правопреемник Брянского завода полупроводниковых приборов;
- Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов АО «НИИПП», г. Томск.
Производством высоковольтных диодов занимаются компании «Ростехкомплект», «Анион Электроникс».
Среди зарубежных поставщиков основное место занимают китайские компании «Anshan Suly Electronics» (диоды для СВЧ-печей, диоды из кремния) и «Anshan Leadsun Electonics» (мостовые выпрямительные диоды).
Специфика конструкции высоковольтных диодов
По своей конструкции диод СВЧ печи представляет собой большое количество последовательных соединений, образующих в итоге единую форму. Данный элемент имеет в своём составе выпрямительные диоды. Технологически они изготавливаются абсолютно одинаково, мало того, заключаются в общий корпус. Сборка высоковольтного диода не подразумевает использования конденсаторов и резисторов, которые могли бы выровнять напряжение.
Как итог: диоду данного типа свойственна нелинейная вольт-амперная характеристика. Потому данные по сопротивлению у высоковольтных диодов напрямую зависят от того, напряжение какой величины было приложено.
Такой характер сборки делает анализ работоспособности СВЧ диода достаточно затруднительным.
Запомните! Проверка СВЧ диода при помощи тестера — неосуществима. Никаких точных показаний, данных по прямому и обратному сопротивлению тестер не продемонстрирует.
Куда лучше будет применить мультиметр. При этом снимать показания по сопротивлению необходимо и для прямого, и для обратного направления.
Перед подключением мультиметра необходимо установить на нём режим R x 1000. В результате, когда «+» вывод прибора подсоединяется к аноду СВЧ диода, сопротивление будет измерено по прямому направлению. Отображённая на дисплее величина при этом будет конечной. Когда подключение осуществляется через катод («-» вывод), то значение будет бесконечным.
Что такое диоды высокого напряжения?
Именно этот полупроводник превращает общий диод в высоковольтный диод. Эти полупроводники создаются с помощью процесса, называемого легированием. На каждый конец полупроводника применяется легирующая примесь: одна легирующая добавка создает положительный заряд, а другая отрицательна. Площадь между двумя концами остается нелегированной и обычно называется внутренним слоем или p-n-соединением. Допирующие материалы и размер p-n-перехода важны для общей диодной функции.
Лавинные диоды — это тип высоковольтного диода, который может обрабатывать большие объемы энергии. Лавинный эффект возникает, когда заряд начинает увеличиваться в диоде без последующего увеличения внешней мощности. Этот эффект разрушит нормальные диоды, но лавинный диод продолжит работу до тех пор, пока внешнее напряжение не улавливает или система не сравняется.
Датчик подавления переходного напряжения — это диод, который защищает системы от высоковольтных перегрузок. Этот диод имеет очень большое p-n соединение, которое препятствует передаче мощности через систему. Когда в систему попадают большие мощные импульсы, этот высоковольтный диод будет потреблять дополнительную мощность и перемещать всплеск в наземную систему. Часто это единственная функция для одного из этих диодов — при отсутствии избыточной мощности на землю она вообще не передает никакой мощности.
Последний общий высоковольтный диод — это тот, который работает иначе, чем почти любой другой диод. Зенеровский диод может фактически передавать мощность обратно через свою систему. Когда мощность достигает определенного уровня, диодно-специально-допированный p-n-переход начинает позволять власти двигаться назад через систему, создавая временное узкое место. Это блокирует питание от движения достаточно долго, чтобы напряжение стабилизировалось без ущерба для устройства. После этого p-n-соединение возвращается к работе как обычный диод.
Возможные неисправности
Внутренняя схема магнетрона содержит множество деталей, и, если случается поломка, то причина может крыться именно в них. Случается так, что одна из частей пришла в негодность, но влияет на работу всей лампы. Следует понять, в чем причина неисправности, и решить проблему в домашних условиях. Как именно, мы расскажем далее.
- Металлический колпачок отвечает за сохранность вакуума внутри трубы.Зачастую он ломается, и требуется новая замена;
- Радиатор может прийти в негодность, если деталь перегорает;
- Нить накаливания в результате перегрева может оборваться. Для выявления такой неисправности нужен специальный прибор;
- Фильтр может также перестать нормально функционировать, следует проверять тестером. Исправный элемент будет показывать бесконечность, а сломанный — численное сопротивление;
- Изменение герметичности детали из-за перегрева;
- Нарушение работы высоковольтного диода;
- Неисправность конденсатора высокого напряжения;
- Разлом контактов предохранителя, основная задача которого не допускать перегрева.
Возможно, вам также будет интересно
Американская компания Hittite Microwave выпускает обширную номенклатуру сверхскоростных цифровых и логических (High Speed Digital Logic) монолитных микросхем пикосекундного диапазона. К ним фирма относит следующие устройства: Clock Dividers — делители частоты тактовых импульсов; Fanout Buffers — быстродействующие буферы; Flip-Flops — высокоскоростные триггеры; Logic Gates — высокоскоростные логические устройства; NRZ-to-RZ Converters — конверторы NRZ в RZ; Seleсtors — селекторные устройства. Микросхемы Clock Dividers — это
Введение Для датчиков инерции, рассмотренных в предыдущих публикациях, в наибольшей степени характерна системная и функциональная интеграция, поддерживаемая развитостью технологий и массовым спросом на них . Системность МЭМС заложена в самом определении МЭМС (микроэлектромеханические системы) и реализуется в объединении сенсорной части в одном корпусе или на кристалле с ASIC-микросхемой, обеспечивающей полную цепочку формирования сенсорного сигнала вплоть
Датчик электрической проводимости CombiLyz от Baumer
Pin-диоды, предлагаемые заводом «ОПТРОН»
Завод производит все перечисленные виды pin-диодов СВЧ- и ВЧ-диапазонов. Параметры переключательных диодов представлены в табл. 1, ограничительных — в табл. 2.
Тип прибора | Корпус | Пробивное напряжение, В | Рассеиваемая мощность Р, Вт | Общая емкость Сд, пФ | Накопленный заряд Qнк/Iпр Нк/мА | Прямое сопротивление mp/Iпр Ом/мА |
2(К)507А, Б | КД105 | 500 300 | 5 | 0,8 — 1,2 | 200/100 | 1,5/100 |
2(К)509А, Б | КД105 | 200 | 2 | 0,9 — 1,2 0,7-1,0 | 25/25 | 1,5/100 |
2(К)515А | КД105 | 100 | 0,5 | 0,4-0,7 | 15/25 | 2,5/25 |
2(К)520А Б | КД105 | 800 600 | 4 | 0,4-1,0 | 300/100 | 2/100 3/100 |
2(К)537А, Б | КД-16-1 | 600 300 | 20 | 3 | 400-1000/100 200-1500/100 | 0,5/100 1,0/100 |
2(К)536А-5,6 Б-5,6 | Б/к | 300 | 1 | 0,08-0,16 0,12-0,21 | 150/10 | 1,5/100 |
2(К)541А-5,6 Б-5,6 | Б/к | 300 | 0,5 | 0,15-0,22 0,18-0,25 | 60-150/100 | 3,0/100 |
2(К)543А-5,6 Б-5,6 | Б/к | 100 | 0,5 | 0,12-0,19 0,15-0,22 | 0,5-3/5 | 1,5/5 |
2(К)546А-5,6 Б-5,6 | Б/к | 300 | 0,5 | 0,12-0,2 | 50-200/100 | 1,5/5 |
2(К)554А-5,6 Б-5,6 | Б/к | 500 150 | 0,5 | 0,025-0,08 | — | 2,0/100 |
Тип прибора | Корпус | Пробивное напряжение, В | Рассеиваемая мощность Р, Вт | Общая емкость Сд, пФ | Накопленный заряд Qнк/Iпр Нк/мА | Прямое сопротивление mp/Iпр Ом/мА |
2(К)А534А Б | КД-102 | 30-110 40-110 | 0,25 0,15 | 0,4-0,65 0,35-0,5 | 0,22-1,0/10 | 0,9-1,8/10 |
2(К)А522А-2 Б-2 | Б/к | 70 100 | 0,3 | 0,35-0,75 0,1-1,0 | 1/50 | 1,8/100 2,0/100 |
2(К)А550А-5 | Б/к | 100-180 | 5 | 0,2-0,6 | 0,3-1,0/20 | 0,6-1,0/100 |
5.3. Смесительные диоды СВЧ
Смесительный полупроводниковый диод – это полупроводниковый диод, предназначенный для преобразования высокочастотных сигналов в сигнал промежуточной частоты.
К смесительному диоду подводится сигнал и напряжение от специального генератора – гетеродина. В связи с нелинейностью ВАХ диода происходит образование сигнала разностной (промежуточной) частоты. Дальнейшее усиление входного сигнала осуществляется на этой промежуточной частоте, которая должна быть выше частот, соответствующим низкочастотным шумам, обратно пропорциональным частоте.
Основным параметром смесительных диодов, определяющим эффективность преобразования входных сигналов высокой частоты в сигналы промежуточной частоты, является параметр Lпрб называемый потери преобразования смесительного диода и равный отношению мощности СВЧ-сигнала на входе диодной камеры к мощности сигнала промежуточной частоты, выделяемой в нагрузке смесительного диода в рабочем режиме:
В большинстве приемных устройств СВЧ-диапазона отсутствуют усилители перед смесителем. Поэтому чувствительность всего приемного устройства, возможность различить полезный сигнал на фоне шумов зависят от уровня шумов смесительного диода. Уровень шумов смесительного диода (и других приборов) оценивают шумовым отношением nш – отношением номинальной мощности шумов диода в рабочем режиме к номинальной мощности тепловых шумов соответствующего активного сопротивления при той же температуре и одинаковой полосе частот.
Другим параметром, характеризующим шумы смесительного диода и других приборов и систем, является коэффициент шума – отношение мощности шумов на выходе к той ее части, которая вызвана тепловыми шумами источника сигнала:
Обобщенным параметром приемного устройства, в смесителе которого использован диод с определенными потерями преобразования и шумовым соотношением, является нормированный коэффициент шума – значение коэффициента шума приемного устройства со смесительным диодом на входе при коэффициенте шума усилителя промежуточной частоты Fупч, равном 1,5 дБ:
Одним из вспомогательных параметров смесительных диодов служит выпрямительный ток Iвп – постоянная составляющая тока, протекающая в выходной цепи диода в рабочем режиме. Этот параметр используется для контроля исправности смесительного диода и гетеродина приемника, от которого на смесительный диод подается определенная мощность СВЧ-колебаний с определенной длинной волны.
Другим вспомогательным параметром является коэффициент стоячей волны по напряжению СВЧ-диода Kст U – коэффициент стоячей волны по напряжению в передающей линии СВЧ, когда она нагружена на определенную диодную камеру с СВЧ-диодом в рабочем режиме. Чем лучше согласовано входное сопротивление камеры (с диодом) с волновым сопротивлением тракта, тем меньше коэффициент стоячей волны по напряжению и потери принимаемого сигнала.
Полезные рекомендации
Ниже предоставлено несколько советов, которые помогут продлить срок эксплуатации микроволновой печи и срок службы магнетрона:
В случае появления треска или искр во время работы прибора, необходимо прекратить использование печи, и выяснить основную причину. В любом случае, ремонт неисправности – это дешевле, чем покупка новой СВЧ-печи. Чаще всего виновником таких признаков является перегорание защитного колпачка магнетрона.
Регулярно следите за состоянием слюдяной накладки, которая предназначена для защиты выхода волновода в камеру. В нее часто попадает жир и крошки от пищи, что приводит к поломке. В случае неисправности колпачка, слюда может быть прогоревшей, что становится основной причиной поломки магнетрона
Поэтому важно держать накладку в чистоте, так как жир, который попал на нее, под воздействием температуры приобретает электропроводность. Это становится причиной появления искр в камере печи.
При нестабильном напряжении, лучше подключать микроволновую печь через стабилизатор
Из-за незначительных падений и колебаний, некоторые детали печи могут выходить из строя. При падении мощности ускоряется износ катода магнетрона.
Помните, что основной причиной поломки может быть не только магнетрон, но и другие детали. Поэтому для начала важно провести проверку величины напряжения в области подключения печи к электросети, а также состояние слюдяной пластины.
Магнетрон является главной составляющей частью любой микроволновой печи. И при правильном уходе за бытовым прибором, а также при своевременном обнаружении повреждений, возможно продлить срок службы данного устройства.
Высоковольтные выпрямительные диоды
Высоковольтные выпрямительные диоды являются частью выпрямительной установки состоящей из:
- трансформатора;
- диода;
- сглаживающей установки.
Такая установка необходима, чтобы из переменного тока сделать постоянный. У всех видов высоковольтных выпрямительных диодов есть свои особенности.
Одними из самых распространенных являются высоковольтные диоды типа КД243 и быстродействующие диоды (ток проходит через них за пико секунды) типа КД247, КД258 и КД257.
Корпус диодов КД 243 и 247 сделан из пластмассы и может выдерживать морозы до -60 градусов по Цельсию.
КД 257 и 258 сделаны из стекла каплевидной формы и могут работать при температуре окружающей среды +175 градусов С.
Оцените статью: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.
К конденсатору подключили незаряженный конденсатор. Безопасный разрядник конденсаторов своими руками. Как проверить высоковольтный конденсатор микроволновки
При массовом использовании в быту микроволновых печах СВЧ происходит и большое количество нарушений в их работе, поломки. Многих людей, кто столкнулся с этим, интересует, как проверить своими силами конденсатор микроволновки. Здесь можно узнать ответ на этот вопрос.
Конденсатор для микроволновки
Принцип устройства
Конденсатор является приспособлением, имеющим способность копить определенный заряд электричества. Он представляет собой две пластины из металла, установленные параллельно, между которыми находится диэлектрик. Увеличение площади пластин увеличивает накопленный заряд в устройстве.
Конденсаторы бывают 2-х видов: полярные и неполярные. Все полярные приспособления – электролитические. Емкость их от 0.1 ÷ 100000 мкФ.
При проверке полярного приспособления важно соблюдение полярности, когда плюсовая клемма присоединена к плюсовому выводу, а минусовая к минусовому.
Высоковольтными являются именно полярные конденсаторы, у неполярных – малая емкость.
Микроволновка с указанием места расположения конденсатора
В цепь питания магнетрона микроволновки входит диод, трансформатор, конденсатор. Через них к катоду идет до 2-х, 3-х киловольт.
Конденсатор – это большая деталь весом до 100 гр. К нему присоединяется вывод диода, второй на корпусе. Вблизи блока размещается также цилиндр. Конкретно данный цилиндр представляет собой высоковольтный предохранитель. Он не должен допустить перегревание магнетрона.
Расположение конденсатора
Как разрядить конденсатор в микроволновке
Разрядить его возможно такими способами:
Отключив от электросети, конденсатор разряжают, осмотрительно замкнув отверткой его клеммы. Хороший разряд свидетельствует о его исправном состоянии. Такой способ разрядки самый распространенный, хотя некоторые считают его опасным, способным нанести вред и разрушить приспособление.
Разряд конденсатора отвертками
У высоковольтного конденсатора есть интегрированный резистор. Он работает для разряда детали. Приспособление располагается под высочайшим напряжением (2 кВ), и потому есть необходимость в его разряде в основном на корпус. Детали с ёмкостью более 100 мкФ и напряжением от 63V лучше разряжать через резистор 5-20 килоОм и 1 – 2 Вт. Для чего концы резистора объединяют с клеммами приспособления на некоторое количество секунд, чтобы снять заряд. Это необходимо для предотвращения возникновение сильной искры. Потому надо побеспокоиться об личной безопасности.
Как проверить высоковольтный конденсатор микроволновки
Высоковольтный конденсатор проверяют его подключением вместе с лампой 15 Вт Х 220 В. Дальше выключают объединенные конденсатор и лампочку из розетки. При рабочем состоянии детали лампа станет светиться в 2 раза меньше, чем обычно. При нарушениях в работе лампочка ярко светит или не светится вообще.
Проверка с лампочкой
Конденсатор микроволновки имеет емкость 1.07 мф, 2200 в, потому испытать его с поддержкою мультиметра достаточно просто:
1. Необходимо подключить мультиметр так, чтобы измерять сопротивление, а именно наибольшее сопротивление. На устройстве сделать до 2000k.
2. Потом необходимо включить незаряженное приспособление к клеммам мультиметра, не дотрагиваясь их. При рабочем состоянии показания станут 10 кОм, переходящие в бесконечность (на мониторе 1).
3. Потом необходимо изменить клеммы.
4. Когда при включении его к устройству на мониторе мультиметра ничто не поменяется, это означает, приспособление в обрыве, когда будет нуль, означает, что в нем пробой. При показании в устройстве постоянного сопротивления, пусть небольшого значения, значит, в приспособлении есть утечка. Его необходимо сменить.
Проверка мультиметром
Проверка мультиметром
Эти испытания сделаны на невысоком напряжении. Часто неисправные приспособления не показывают нарушения на невысоком напряжении. Потому для испытания нужно применять или мегаомметр с напряжением одинаковым напряжению конденсатора, или будет нужен наружный источник высокого напряжения.
Мультиметром его элементарно так испытать невозможно. Он продемонстрирует лишь, что обрыва нет и короткое замыкание. Для этого необходимо в режиме омметра присоединить его к детали – в исправном состоянии он продемонстрирует невысокое сопротивление, которое за некоторое количество секунд вырастет по бесконечности.
Неисправный конденсатор имеет утечку электролита. Сделать определение емкости особым устройством не трудно. Надо его подключить, поставить на большее значение, и соприкоснуться клеммами к выводам. Сверить с нормативными. Когда отличия маленькие (± 15 %), деталь исправна, но когда их нет или значительно ниже нормы, значит, она пришло в негодность.
Для испытания детали омметром:
1. Надо снять наружную крышку и клеммы.
2. Разрядить его.
3. Переключить мультиметр для испытания сопротивления 2000 килоОм.
4. Исследуйте клеммы на присутствие механических дефектов. Плохой контакт станет негативно воздействовать на качество измерения.
5. Соедините клеммы с концами устройства и смотрите за числовыми измерениями. Когда числа начинают изменяться так: 1…10…102.1, означает, что деталь в рабочем состоянии. Когда значения не изменяются или появляется нуль, значит приспособление в нерабочем состоянии.
6. Для другого испытания приспособление надо разрядить и снова подтвердить.
Проверка омметром
Проверка омметром
Испытать конденсатор для обнаружения нарушений в работе возможно и тестером. Для этого надо настроить измерения в килоОм, и смотреть за испытанием. При соприкосновении клемм сопротивление должно снизиться практически до нулевой отметки, и за несколько секунд подрасти до показания на табло 1. Наиболее замедленным этот процесс будет, когда включить замеры на 10-ки и сотки килоОм.
Работа по проверке конденсатора
Проходные конденсаторы магнетрона в микроволновке проходят проверку тоже тестером. Надо тронуть выводами устройства вывод магнетрона и его корпуса. Когда на табло будет 1 — конденсаторы исправны. При появлении показаний сопротивления означает, что один из них пробит или в утечке. Их надо сменить на новые детали.
Проверка исправности проходных конденсаторов
Одной из причин нарушений работы конденсатора есть утрата части емкости. Она становится другой, не так, как на корпусе.
Найти это нарушение при поддержке омметра трудно. Нужен датчик, который есть не в каждом мультиметре. Обрыв в детали бывает при механических воздействиях не так часто. Значительно чаще происходит нарушения за счет пробоя и утраты емкости.
Микроволновка не производит нагревание микроволной из-за того, что в детали есть утечка, которая не обнаруживается обыкновенным омметром. Потому надо целенаправленно испытать деталь при поддержке мегомметра с использованием высокого напряжения.
Действия при испытании будут следующие:
- Нужно поставить наибольший предел измерения в режиме омметра.
- Щупами измерительного устройства дотрагиваемся до выводов детали.
- Когда на табло отражается «1», показывает нам, что сопротивление более 2-ух мегаом, следственно, в рабочем состоянии, в другом варианте мультиметр продемонстрирует меньшее значение, что значит, что деталь в нерабочем состоянии и пришла в негодность.
Перед тем как начинать починку всех электроустройств, нужно удостовериться, что нет питания.
После проверки деталей надо принимать меры к замене тех из них, которые находятся в нерабочем состоянии, новыми, более совершенными.
Разряд конденсатора на корпус
A конденсатор делает имеет «сопротивление»; но поскольку конденсатор в основном отличается от резистора , он не считается таким образом.
Резистор имеет Статическое сопротивление . Неважно, в какое время оно измеряется или какое напряжение применяется — сопротивление остается неизменным.
Конденсатор имеет статическую емкость . Это имеет значение, в какое время оно измеряется, И какое напряжение применяется — так как это «сопротивление» будет другим!
В момент выброса выключателя конденсатор выглядит как короткое замыкание (низкое сопротивление), потому что не заряжается на его пластинах. Как можно «зарядить» большие потоки? Из-за того, что равно , все равно это накладывает поток электронов. Это похоже на пустую батарею с нулевым внутренним сопротивлением — если она пуста, тогда она поглотит каждый бит энергии, который можно вставить в нее. Поэтому изначально конденсатор кажется коротким или низким значением сопротивления, пока он не начнет заряжаться.
Как заряжает конденсатор, он начинает вести себя как короткий. Таким образом, можно сказать, что это «сопротивление» начинает увеличиваться (как аналог.) До такой степени, когда он полностью заполнен и отказывается принимать больше электричества — тогда это будет похоже на очень высокое сопротивление.
Но учтите, что это постоянное напряжение. Если конденсатор «заряжен», чтобы сказать, 5v, то напряжение внезапно изменяется на 10v, тогда конденсатор будет реагировать точно так же, как и при переходе от 0v до 5v. (Первоначально «короткий», а затем постепенно ведет себя меньше). Здесь ответ Сиксто является спот-на — скорость изменения определяет ток, который пропорционален. Мгновенное изменение напряжения = мгновенное изменение тока.
Теперь еще одна интересная деталь: этот «накопленный заряд на пластинах» представляет собой потенциальную энергию, то есть ее можно извлечь и использовать в другом месте. Так, например, зарядка небольшого конденсатора до 3 В, а затем установка белого светодиода на его клеммы, приведет к тому, что конденсатор разрядит сохраненный заряд в обратном направлении — через светодиод, заставляя его загораться на короткое время.
Продолжительность времени, в течение которого он может приводить в действие светодиод, непосредственно связан с его емкостью: $C = \frac{Q}{V}$ Чем больше конденсатор физически (чем больше потенциал Q), тем больше емкость, и, следовательно, тем больше способность поглощать и выделять электроны для любого заданного напряжения.
Закон Ома всегда относится к DC — всегда — вот почему это называется законом. Но это не DC … заряд меняется со временем, вольт меняется, усилители меняются… так что это домен переменного тока.
На рис. 4.11 показана цепь электрического генератора, содержащая конденсатор. После включения цепи вольтметр, включенный в цепь, покажет полное напряжение генератора. Стрелка амперметра установится на нуле — ток через изоляцию конденсатора протекать не может.
Но проследим внимательно за стрелкой амперметра при включении незаряженного конденсатора. Если амперметр достаточно чувствителен, а емкость конденсатора велика, то нетрудно обнаружить колебание стрелки: сразу после включения стрелка сойдет с нуля, а затем быстро вернется в исходное положение.
Рис. 4.11. Цепь электрического генератора, содержащая конденсатор
Этот опыт показывает, что при включении конденсатора (при его зарядке) в цепи протекал ток — в ней происходило передвижение зарядов: электроны с пластины, присоединенной к положительному полюсу источника, перешли на пластину, присоединенную к отрицательному полюсу.
Как только конденсатор зарядится, движение зарядов прекращается.
Отключая генератор и повторно замыкая его на конденсатор, мы уже не обнаружим движения стрелки: конденсатор остается заряженным, и при повторном включении движения зарядов в цепи не происходит.
Для того чтобы вновь наблюдать отклонение стрелки, нужно замыкать генератор на разряженный конденсатор. С этой целью, предварительно отключив генератор, замкнем пластины конденсатора проволокой, при этом между зажимами конденсатора и подносимой к ним проволокой проскочит искра, тем самым легко убедиться, что при разряде конденсатора в его цепи опять протекал ток.
Если замыкание проволокой произвести так, чтобы путь зарядов проходил через амперметр, то легко увидеть, что его стрелка кратковременно отклонится. Отклонение стрелки теперь должно происходить, конечно, в другую сторону.
После разряда конденсатора можно повторить первый опыт — стрелка амперметра вновь покажет, что в цепи конденсатора передвигаются электрические заряды (проходит ток).
Попытаемся вычислить ток, протекающий в проводах, присоединенных к конденсатору.
Если за промежуток времени напряжение конденсатора увеличивается на , то, значит, за это же время его заряд увеличится на
т. е. заряд конденсатора возрастает на произведение емкости и приращения напряжения.
Предположим, что напряжение на конденсаторе емкостью возросло на 50 В за время в одну десятую долю секунды . В таком случае за это же время заряд положительной пластины конденсатора увеличился на
Но для того чтобы такой заряд прошел по проводам за время с, нужно, чтобы по ним протекал средний ток
Заряд конденсатора через резистор. Представим себе, что генератор с постоянным напряжением замыкается через резистор с сопротивлением на незаряженный конденсатор емкостью (рис. 4.12, а).
В начальный момент, пока еще конденсатор не заряжен, его напряжение равно нулю.
Значит все напряжение источника приходится на сопротивление R. А это значит, что по закону Ома в цепи будет протекать ток
С течением времени, напротив, конденсатор зарядится, его напряжение будет равно напряжению генератора, в цепи не будет тока, на резисторе не будет никакого напряжения.
Рис. 4.12. а — заряд конденсатора С через резистор с сопротивлением Слева показана электрическая схема, на которой применено общепринятое изображение конденсатора, справа показано, как с течением времени нарастает напряжение на конденсаторе «с и как постепенно убывает ток г. Эти графики построены в предположении, что конденсатор емкостью 100 мкФ заряжается от источника постоянного напряжения 100 В через сопротивление 10 000 Ом. В этом случае заряд происходит очень медленно. Если бы емкость составила всего 1 мкФ, а сопротивление 1 Ом, все происходило бы в миллион раз скорее. Для того чтобы приведенные графики оказались пригодными и для второго случая, нужно считать, что время выражено не в секундах, а в миллионных долях секунды (в общем случае при любых R и С указанные на графике значения времени следует умножить на произведение С и Я). Если напряжение источника остается 100 В, то значения тока должны быть увеличены в 10 000 раз. Например, в начальный момент будет протекать ток не 10 мА, а 100 А. Длительность и характер процесса не зависят от напряжения источника; б — разряд конденсатора С через резистор сопротивлением R. Слева показана электрическая схема. После заряда конденсатор отключается. Справа показано, как изменяются ток и напряжение конденсатора с течением времени. Графики построены для случая . Уменьшение емкости и сопротивления до значений и 1 Ом увеличило бы скорость разряда в миллион раз. Начальное; значение тока (при неизменности начального напряжения) при этом возросло бы в 10 000 раз и составило бы 100 А вместо 10 мА. При других значениях R и С время, показанное на графике, нужно умножить на произведение
При этом заряд конденсатора должен быть равен
Поставим такой вопрос: как скоро заряд в одну сотую кулона может быть сообщен конденсатору?
Если бы в цепи ток не уменьшался, а оставался равным т. е. 10 мА, то для этого потребовалось бы время, равное всего лишь 1 с:
Но сообразим, может ли долго протекать такой ток, как Если бы такой ток протекал четверть секунды, он уже сообщил бы конденсатору четверть полного заряда, а значит, поднял бы его напряжение до четверти от полных 100 В.
Но когда напряжение конденсатора возрастет до 25 В, ток должен уменьшиться до 7,5 мА. В самом деле, если напряжение генератора 100 В, а напряжение на конденсаторе 25 В, то разность между ними приходится на резистор.
Опять же по закону Ома
Но такой ток будет заряжать конденсатор медленнее, чем его заряжал ток в 10 мА.
Из приведенного рассуждения ясно, что:
нарастание напряжения на конденсаторе будет происходить, постепенно замедляясь;
ток, достигнув наибольшего значения в начальный момент, потом постепенно уменьшится;
чем больше емкость (больше заряд) и чем больше сопротивление цепи, тем медленнее происходит заряд конденсатора.
Разряд конденсатора на резистор. Если отключить генератор и через резистор с сопротивлением R замкнуть пластины конденсатора, начнется процесс его разряда. На рис. 4.12, б приведены кривые тока и напряжения конденсатора при его разряде.
Энергия электрического поля в конденсаторе. Заряженный конденсатор обладает определенным запасом энергии, заключенной в его электрическом поле.
Об этом можно судить по тому, что заряженный конденсатор, отключенный от сети, способен некоторое время поддерживать электрический ток — об этом можно судить и по искре, наблюдаемой при разряде конденсаторов.
Энергия, заключенная в конденсаторе, подводится к нему в то время, когда он заряжается от генератора. В самом деле, во время его заряда в цепи течет ток и к его зажимам приложено напряжение, а это значит, что ему сообщается энергия. Полное количество энергии, запасенной конденсатором, может быть выражено формулой
Энергия равна половине квадрата напряжения, умноженного на емкость.
Если напряжение выражено в вольтах, а емкость — в фарадах, то энергия окажется выраженной в джоулях.
Так, энергия, запасенная в конденсаторе емкостью 100 мкФ при напряжении 1000 В,
Это, конечно, не очень большая энергия (такая энергия поглощается лампочкой 50 Вт за каждую секунду). Но если конденсатор быстро разряжается (скажем, за одну тысячную долю секунды), то мощность происходящего разряда энергии, конечно, очень велика:
Поэтому понятно, что при разряде большого конденсатора звук похож на выстрел.
Быстрым разрядом энергии, запасенной в конденсаторе, иногда пользуются для сварки маленьких металлических изделий.
При разряде конденсатора на резистор энергия, заключавшаяся в электрическом конденсаторе, переходит в тепло нагреваемого резистора.
Применение конденсаторов. Применения конденсаторов в электротехнике очень разнообразны.
Рассмотрим здесь некоторые из них.
1. Конденсаторы широко применяют для целей изоляции двух цепей по постоянному напряжению при сохранении связи между ними на переменном токе. Конденсаторы изолируют постоянное напряжение, не пропуская постоянный ток. В то же время малейшее изменение напряжения изменяет их заряд и, следовательно, пропускает через них соответствующий переменный ток (рис. 4.13).
Рис. 4.13. На входе схемы между точками а и б приложено постоянное напряжение и маленькое, изменяющееся во времени напряжение — его форма Соответствует передаваемому сигналу. Конденсатор не пропускает постоянный ток (соответствующий ). Маленькое изменяющееся напряжение А и меняет заряд конденсатора. Протекающий зарядный ток создает падение напряжения на большом сопротивлении цепи. Это падение напряжения очень близко к значению переменного напряжения Таким образом, напряжение на выходе схемы между точками в и г приблизительно равно
2. На свойствах конденсатора пропускать ток под действием изменяющегося напряжения и не пропускать ток под действием постоянного напряжения основаны сглаживающие устройства (фильтры, не пропускающие переменное напряжение). На рис. 4.14 показано такое устройство — переменный ток проходит через первый резистор и конденсатор, но благодаря большой емкости конденсатора колебание напряжения на нем очень мало. На выходе схемы напряжение сглажено — оно близко к постоянному.
Еще более сильное сглаживание можно получить, включая вместо резисторов индуктивные катушки L.
Рис. 4.14. Сглаживающее устройство, содержащее R и С. Колебания напряжения на входе схемы не передаются на выход. Напряжение на выходе близко к постоянному
Как было показано в гл. 2, при протекании изменяющегося тока в них наводится ЭДС, препятствующая колебаниям тока. Такое сглаживающее устройство показано на рис. 4.15.
3. На рис. 4.16 схематически показано устройство для зажигания горючей смеси в цилиндрах автомобильного двигателя.
Рис. 4.15. Сглаживающее устройство, содержащее L и С. На вход подано напряжение, заметно колеблющееся во времени. Напряжение на нагрузке почти постоянно
Ток от батареи проходит через первичную обмотку катушки. В нужный момент он прерывается специальными подвижными контактами. Быстрое изменение тока наводит ЭДС взаимоиндукции во вторичной обмотке катушки. Число витков вторичной обмотки очень велико, и разрыв тока производится быстро. Поэтому ЭДС, наводимая во вторичной обмотке, может достигать 10-12 тыс. В. При таком напряжении происходит искровой разряд между электродами «свечи», воспламеняющей рабочую смесь в цилиндре. Прерывание контакта происходит очень часто: так, в четырехцилиндровом двигателе один разрыв контактов происходит за каждый оборот двигателя.
На схеме на рис. 4.16 показан конденсатор, присоединенный к зажимам прерывателя.
Объясним его назначение.
При отсутствии конденсатора разрыв цепи сопровождался бы образованием искры между контактами прерывателя.
Рис. 4.16. Схема цепи, служащей для электрического зажигания горючей смеси в цилиндрах автомобильного двигателя: — прерыватель. Внизу показан разрез цилиндра с поршнем, над которым смесь воздуха с бензином воспламеняется электрической искрой, проскакивающей между электродами свечи
Не говоря уже о том, что часто появляющаяся искра быстро привела бы к износу контактов, наличие искры препятствует резкому разрыву тока: ток, после того как контакты разойдутся, еще остается замкнутым через искру и лишь постепенно спадает до нуля.
Если между контактами прерывателя включен конденсатор (как это показано на рис. 4.16), картина будет иной. Когда контакты начинают расходиться, цепь тока не разрывается — ток замыкается через еще не заряженный конденсатор. Но конденсатор быстро заряжается, и дальнейшее протекание тока оказывается невозможным.
Напряжение на заряженном конденсаторе может намного превысить 12 В, так как уменьшение тока в первичной обмотке катушки наводит в ней большую ЭДС самоиндукции.
Несмотря на это между контактами прерывателя искра уже не возникает, так как к этому моменту контакты прерывателя успевают достаточно далеко отойти один от другого.
Когда контакты прерывателя вновь замкнутся, конденсатор быстро разрядится и будет готов к работе при новом разрыве контактов.
Таким образом, конденсатор предохраняет контакты от обгорания и улучшает работу системы зажигания.
На схеме на рис. 4.16 рядом с конденсатором может быть включено добавочное сопротивление. Его назначение станет ясным после того, как мы рассмотрим электрические колебания в системе индуктивность — конденсатор.
Рис. 4.17. Разряд конденсатора на индуктивность. В такой цепи возникают электрические колебания (см. рис., 4.18)
4. Одно из очень важных применений конденсаторы находят в цепях переменного тока (улучшение «косинуса фи»). Оно рассмотрено в гл. 6.
О применении конденсаторов в колебательных контурах генераторов рассказано в гл. 8.
Эти применения конденсаторов основаны на электрических колебаниях в системе LC (индуктивность и емкость).
Разряд конденсатора на индуктивность. Электрические колебания. Рассмотрим, что произойдет, если заряженный конденсатор замкнуть на катушку, обладающую индуктивностью и очень малым сопротивлением (рис. 4.17).
Возьмем конденсатор С, заряженный до напряжения в его электрическом поле при этом запасена энергия
Замкнем конденсатор на индуктивную катушку. Очевидно, что конденсатор начнет разряжаться. Однако благодаря возникающей ЭДС самоиндукции ток в катушке возрастает постепенно (§ 2.16 и 2.18). Ток первоначально был равен нулю, постепенно он возрастает. По мере протекания тока разряжается конденсатор; его напряжение при этом уменьшается.
Но мы знаем, что скорость нарастания тока — или вообще скорость изменения тока — в индуктивности пропорциональна приложенному к ней напряжению (внимательно рассмотрите, если нужно, § 2.16).
По мере уменьшения напряжения на конденсаторе уменьшеется скорость нарастания тока.
Мы сказали, что уменьшается скорость нарастания тока, но это вовсе не значит, что уменьшается сам ток.
Рис. 4.18. Изменения напряжения на конденсаторе и разрядного тока в цепи, изображенной на рис. 4.17. Приведенные здесь значения тока и напряжения соответствуют разряду конденсатора емкостью С=4мкФ, предварительно заряженного до напряжения . Индуктивность катушки L = 1,6 мГн. Этим данным соответствует период
Действительно, рассмотрим графики напряжения на конденсаторе и тока, представленные на рис. 4.18.
Сначал ток был равен нулю, но возрастал он очень быстро (это видно по крутизне подъема кривой линии, изображающей зависимость тока от времени). В конце разряда конденсатора, когда его напряжение стало равным нулю, ток перестал возрастать — он достиг наибольшего значения и уже не возрастает дальше.
Мы можем всё сказанное выразить таким уравнением:
Напряжение на конденсаторе всегда равное напряжению на индуктивности, равно скорости нарастания тока умноженной на индуктивность L.
Конденсатор разрядился.
Энергия, заключенная в электрическом поле конденсатора, покинула конденсатор. Но куда она перешла?
В случае разряда конденсатора на сопротивление энергия перешла в тепло нагретого сопротивления. Но в рассматриваемом сейчас примере сопротивление цепи ничтожно (мы пренебрегли им вовсе). Где же теперь энергия, заключавшаяся в конденсаторе?
Энергия перешла из электрического поля конденсатора в магнитное поле индуктивности.
В самом деле, в начале процесса тока в индуктивности не было; когда ток в индуктивности достиг величины в ее магнитном поле появилась энергия
На основании закона сохранения энергии нетрудно найти то наибольшее значение которое достигается током в момент равенства нулю напряжения на конденсаторе.
В этот момент в конденсаторе нет энергии, значит, вся первоначально запасенная в нем энергия перешла в энергию магнитного поля. Приравнивая их выражения, находим
Очевидно, что в любой момент времени, когда напряжение на конденсаторе меньше, чем а ток меньше, чем общая энергия равна сумме энергий электрического и магнитного полей:
Эта общая энергия равна первоначальному запасу энергии. Проверим сказанное на тех числовых значениях, которые нетрудно найти из графика, приведенного на рис. 4.18.
Каждое деление по оси, на которой откладывается время, соответствует 50 мкс (микросекунд). Найдем из графика значения тока и напряжения в момент времени 50 мкс. Они приблизительно равны
Значит, энергия электрического поля в этот момент составляет
Энергия магнитного поля в тот же момент равна
Общая энергия в этот момент времени (как и в любой другой) равна энергии, первоначально заключавшейся в конденсаторе:
Итак, мы объяснили, что происходит за промежуток времени, понадобившийся для полного разряда конденсатора.
На рис. 4.18 этому соответствуют кривые тока и напряжения, относящиеся к промежутку, обозначенному цифрой I (время от 0 до 125 мкс).
Но дело на этом не кончается. Хотя конденсатор разрядился полностью, в цепи протекает большой ток. Этот ток не может сразу исчезнуть, так как его существование связано с энергией магнитного поля.
Этот ток продолжает протекать в цепи и перезаряжает конденсатор: он продолжает уносить электроны с отрицательных пластин и переносить их на пластины положительные, точнее — переносить с пластин, которые были отрицательными, на пластины, которые были положительными. Знак заряда на пластинах теперь изменяется.
На конденсаторе появляется напряжение, препятствующее дальнейшему протеканию тока, и ток постепенно начинает уменьшаться.
К концу промежутка времени, обозначенного цифрой II (к моменту времени 250 мкс), ток спадает до нуля. Но к этому моменту конденсатор опять окажется полностью заряженным; вся энергия, перешедшая в магнитное поле, теперь вновь превратилась в энергию электрического поля.
Ток равен нулю. Конденсатор имеет такое же напряжение, как вначале (только другого знака). Все начинается снова, так, как было рассказано: конденсатор начинает разряжаться, ток начинает возрастать и т. д.
Разница только в знаке напряжения на конденсаторе и соответственно в направлении тока: ток остается отрицательным в течение промежутков времени, обозначенных цифрами III и IV.
В конце промежутка IV (т. е. после того как пройдет 500 мкс) все вернется к исходному состоянию — конденсатор заряжен положительно и тока нет.
Начиная с этого момента все повторяется сначала.
Рассмотренная картина и представляет собой электрические колебания в цепи LC.
Время, требующееся на то, чтобы после начала разряда все вернулось к исходному состоянию, называется периодом (Т).
При значениях емкости и индуктивности, для которых построены графики на рис. 4.18, один период составляет 500 мкс. Чем больше индуктивность и емкость, тем больше период колебаний.
Связь между этими тремя величинами выражается равенством
Рассмотренные колебания называют свободными (в отличие от вынужденных), так как они происходят при отсутствии постороннего источника энергии, который мог бы заставить изменяться напряжение по какому-либо другому закону.
Такие колебания будут рассмотрены ниже, в.гл. 5 и 6. Там будет показано следующее: один источник (генератор) дает напряжение, изменяющееся по закону, подобному показанному на рис. 4.18, и если к источнику подключена катушка индуктивности, то в ней будет протекать ток
здесь — наибольшие значения колеблющихся напряжения и тока; — величина, равная числу деленному на период колебаний:
Мы рассмотрели колебания, происходящие при разряде конденсатора, пренебрегая сопротивлением цепи. На самом деле в любом колебательном контуре сопротивление нельзя считать равным нулю.
Наличие небольшого сопротивления цепи приводит к постепенному затуханию колебаний, так как в сопротивлении происходит рассеяние энергии электромагнитного поля — она превращается в тепло в соответствии с законом Джоуля — Ленца.
Рис. 4.19. Затухающий колебательный разряд. Приведенный график напряжения на конденсаторе соответствует данным: , начальное напряжение на конденсаторе .
Поэтому каждый раз, когда вся энергия вновь сосредоточивается в электрическом поле конденсатора, напряжение на конденсаторе оказывается меньше:
На рис. 4.19 показана кривая напряжения на конденсаторе в цепи RLC (т. е. в цепи, содержащей кроме индуктивности и емкости также и сопротивление).
При достаточно большом сопротивлении в цепи колебания вообще не возникают. Разряд конденсатора происходит, как говорят, апериодически. Такой разряд показан на рис. 4.20. Разряд может быть сделан апёриодическйм и посредством подключения сопротивления параллельно конденсатору.
Понятие о разнообразных применениях колебательной системы (колебательного контура) будет дано в гл. 6 и 8.
Рис. 4.20. Апериодический разряд конденсатора. На графике изображены напряжения и ток в цепи конденсатора при тех же индуктивности и емкости (L = 1,6 МГн, С=4 мкФ) и при сопротивлении цепи, равном 64 Ом
Сейчас мы ограничимся указанием на то, что наличие конденсатора между контактами прерывателя в автомобиле (рис. 4.16) может служить источником колебаний, мешающих радиоприему. Эти колебания могут «гаситься», если ввести добавочный резистор (в соответствии со схемой на рис. 4.20).
Ремонт микроволновки Samsung на видео
Начинаем выкладывать видео обзоры наших работ и мастеров.
О микроволновых печах Samsung скажу только хорошее. Эта компания изготавливает все запасные части сама, а не покупает у других компаний и собирает в свой корпус. Панель управления, высоковольтные трансформаторы и конденсаторы, магнетрон и двигатель, всё здесь от Samsung. Срок службы тоже внушительный.
В этом видео представлена как раз такая микроволновая печь с неисправностью не греет. На видео автор этой статьи Сергей. Мне достаточно услышать от клиента что печка не греет, я даже не буду проверять, так это или нет. Сразу приступаю к диагностике. Она занимает меньше минуты. Проверяется высоковольтный предохранитель, диод и конденсатор, а также магнетрон. Трансформатор оставляю для проверки на последнюю очередь. Они обычно редко горят, а если это и так, то чувствуется запах палёного лака.
Проверка производится мультиметром на прозвонке диодов или пищалки. Перед проверкой снять клему с магнетрона, разрядить конденсатор круглозубцами чтобы снять остаточное напряжение и не спалить тестер.
Магнетрон между клемами должен показать короткое замыкание (это спираль накаливания). На курпус магнетрона относительно его клем, звониться не должен никак. Это исправный магнетрон. Если есть хоть какое то сопротивление на корпус относительно клемы, сгорел проходной конденсатор и магнетрон под замену.
Высоковольтный конденсатор никакого сопротивления между клемами показать не должен, значит он исправен.
Высоковольтный диод не должен звониться ни в какую сторону, значит он исправен.
В нашем случае конденсатор был пробит между клемами, диод тоже был в коротком. Предохранитель соответственно. Обычно стоит 0.9 А — 5kV.
Бывают редкие случаи когда магнетрон исправен при проверке тестером, но при включении слышен гул от трансформатора и сгорает предохранитель. Магнетрон проверяем в такой ситуации только заменой. Также редко встречал когда конденсатор в обрыве и печка просто не греет. У кого нет ESR тестера который проверяет ёмкость конденсатора, просто замените.
Микроволновая печь после ремонта в присутствии клиента снова заработала.
Снимать весь процесс на видео, любезно согласилась хозяйка на мой телефон. За что Вам огромное спасибо.
Проверка высоковольтного трансформатора СВЧ печи
Если микроволновая печь сильно гудит, издает сладковатый запах горелой обмотки, не греет. Все эти признаки говорят о том что возможно неисправен высоковольтный (повышающий) трансформатор.
В таком случае его необходимо проверить и при необходимости провести ремонт микроволновки.
В этой статье мы произведем диагностику высоковольтного трансформатора микроволновой печи а также рассмотрим причины выхода из строя этого компонента.
Внимание!
Микроволновая печь способна поразить вас электрическим током
(напряжение до 5 киловольт) даже если она отключена от сети
Мы настоятельно рекомендуем обращаться за помощью к специалистам если вы не уверены в своих знаниях относительно мер техники безопасности при работе с электроприборами.
Трансформаторы в микроволновых печах могут отличатся: конфигурацией крепления к шасси, размерами, мощностью, классом, напряжением на выходе и сопротивлением обмоток.
Выходу из строя этого компонента могут способствовать скачки напряжения сети 220В, большая нагрузка, короткое замыкание проходного конденсатора магнетрона, брак производства.
Схема высоковольтного трансформатора СВЧ печи
Итак приступим.
Берем микроволновую печь с подозрением на неисправность трансформатора (печь сильно гудит, дымит, не нагревает продукты).
Добрались до трансформатора, будем проверять, для этого нам понадобится мультиметр и пассатижи.
Аккуратно снимаем клеммы с выводов первичной обмотки трансформатора. Ставим предел измерений на мультиметре 200 Ом. Производим измерения.
Сопротивление обмотки как правило варьируется от 2 Ом до 4.5 Ом (зависит от класса трансформатора и от сечения провода обмотки). Если меньше двух или больше четырех с половиной Ом скорее всего проблема в первичной обмотке. Также при измерениях не стоит забывать про погрешность мультиметра. Для того чтобы узнать погрешность замкните щупы мультиметра на несколько секунд на пределе 200 Ом. В нашем случае с первичной обмоткой все в порядке.
Переходим к следующей фазе измерений.
Меряем вторичную обмотку, предел прибора 2 кОм
Отсоединяем клеммы от магнетрона, и замеряем прибором выводы. Сопротивление накальной обмотки колеблется от 3.5 до 8 Ом. Бывает так что прибор показывает сопротивление всех обмоток в пределах нормы а трансформатор все равно работает плохо, это происходит в том случае когда обмотка подгорела лишь слегка и проявляет себя только при нагрузке, в таком случае лучше всего подкинуть заведомо исправный высоковольтный трансформатор.
Также следует проверить поступает ли на трансформатор 220 вольт.
Для этого необходимо подсоединить мультиметр к клеммам которые подходят на первичную обмотку высоковольтного трансформатора включить микроволновку в сеть 220В и запустить программу подогрева микроволнами.
Если вы не уверенны в своих познаниях в области электротехники, можете обратиться к нам чтобы вызвать мастера по ремонту микроволновок в Киеве. Приемлемые цены и качество гарантируем.
тест почти элементарен, если есть приборы
Люди не мыслят существования без комфорта, которое обеспечивает всевозможная умная техника. Например, быстрое приготовление пищи значительно облегчает жизнь человека, экономит время, которого почему-то всегда недостаточно. Одним из таких незаменимых приборов на кухнях давно стала микроволновая печь, исполняющая свои обязанности в считаные минуты. Однако у любых устройств — сложных или простых — случаются поломки, и здесь нет исключений. Источником проблем с микроволновкой становится генератор волн, которые нагревают пищу. Нередко разгадать загадку неработающего прибора можно самостоятельно, так как проверить магнетрон можно, при этом даже выходить из дома не придется.
Знакомство с магнетроном
Любая СВЧ-печь оснащается этим устройством — мощным электровакуумным прибором — лампой, чья функция — выработка микроволн. Они появляются в результате взаимодействия магнитного поля и потока электронов, создаваемых магнетроном. Благодаря ему в движение приходят молекулы воды в продуктах. Результат этих хаотических колебаний — почти мгновенный разогрев пищи.
Элемент из элементов
Главная деталь СВЧ-печи состоит из:
- антенны, излучающей микроволновую энергию;
- кольцевых магнитов, распределяющих магнитное поле;
- магнитопровода, пропускающего и распределяющего магнитный поток;
- радиатора, рассеивающего тепло, предохраняющего прибор от перегрева;
- разъема с двумя контактами, предназначенными для подключения питания;
- термопредохранителя, защищающего устройство в случае перегрева;
- фильтров, ограничивающих распространение СВЧ-излучения;
- цилиндра, изолирующего антенну от корпуса магнетрона.
Так как устройство магнетрона никак нельзя назвать элементарным, его способен отремонтировать только профессионал, самостоятельные попытки реанимировать элемент обычно не рекомендуются. Однако понять, что стало виновником «аварии», под силу любому владельцу микроволновой печи. Львиная доля возникающих неисправностей (около 90%) связана именно с работой магнетрона. Нельзя исключать и срок эксплуатации, ведь любой кухонный прибор вынужден практически ежедневно выполнять свои обязанности.
Симптомы потенциальных проблем
Магнетрон — небольшой, но достаточно сложный и дорогой прибор, он может отказаться нагревать продукты по нескольким причинам. Из строя обычно выходит одна из частей устройства, и здесь важно корректное ее определение. Есть несколько распространенных причин для отказа микроволновки, но не со всеми неисправностями могут справиться даже в специализированных мастерских. Чаще требуется замена магнетрона, выявить такой случай — задача, подвластная хозяевам.
Признаки неисправности микроволновой печи:
- Прекращение подогрева. Есть 2 варианта: прибор работает, однако абсолютно не греет, но иногда он функционирует, но не постоянно, а периодически.
- Появляется искрение либо дым.
- На внутренних стенках прибора обнаруживаются оплавленные участки.
- СВЧ-печь во время работы издает непривычные звуки — гудит, жужжит.
Любой из этих фактов — причина, указывающая на наличие каких-либо неисправностей. В таких случаях необходима срочная диагностика и последующий ремонт. Однако некоторые ЧП исправить не удастся. К безнадежным случаям относятся такие ситуации:
- нарушение вакуума;
- обрыв/перегорание накала;
- отсутствие генерации тока, несмотря на наличие напряжения и целостности нити накаливания;
- короткое замыкание из-за пересечения анода и катода.
Вероятные неисправности
Перед проверкой «начинки» магнетрона сначала нужно провести визуальный осмотр, так как иногда причиной кажущейся поломки становится низкое напряжение электросети. Прибор отключают от питания, ждут несколько минут, после чего внимательно осматривают внутреннюю камеру. Если обнаруживают деформацию, обугливание либо запах горелого, то переходят к проверке магнетрона.
Здесь определить на глаз неисправность не получится, так как необходимы специальные электроизмерительные приборы — мегаомметр, тестер, мультиметр. Если этих инструментов нет, выполнить миссию невозможно, поэтому следует сразу отправляться на их поиски. Либо нести СВЧ-печь в сервисный центр. Однако прежде не мешает оценить целесообразность похода, так как магнетрон — элемент основной, формирующий цену устройства. Есть смысл отдавать в ремонт дорогие модели, в противном случае дешевле выкинуть отработавшую технику и купить новую.
Сложный состав небольшого устройства — причина множества «подозреваемых», ремонт которых может быть как простым, так и не очень. Нередко строй покидают основные элементы — поврежденные диоды, конденсаторы, предохранители, трансформаторы. Присущи поломки и героям этой статьи.
«Нарушителями спокойствия» становятся такие поломки магнетрона и микроволновой печи:
- Прогорание алюминиевого колпачка, сигнализирующее искрением, — самое частое явление. Однако небольшая цена этой детали и ее доступность позволяет справиться с проблемой — заменить — без особых затруднений. Временная альтернатива — ее переворот на 180°.
- Значительный перегрев детали нередко сигнализирует об отказе радиатора. В этом случае выход один — его замена, подразумевающая присутствие квалифицированного мастера. Самостоятельные действия неоправданны и бессмысленны.
- Перегрев — неполадка, которая может спровоцировать обрыв нити накаливания. Проверяют догадку тестером. Когда деталь работоспособна, значение составляет 5-7 Ом. Если есть повреждение нити, то сопротивление падает до 3 Ом. Обрыв ее — причина «бесконечного» показателя.
- Мультиметр даст возможность определить поломку какой-либо составляющей высоковольтного диода. При исправной детали на полюсе будет конечное значение, на минусе — бесконечность. В противном случае владельцам останется один выход — визит в сервисный центр. Другой способ проверки — подключение к сети на пути к лампе. Слабое ее горение или мигание — признаки исправности. Любой другой результат — причина требующейся замены детали.
- Термопредохранитель — следующий потенциальный возмутитель спокойствия, так как любой сбой в электросети или скачок напряжения может спровоцировать его выход из строя. При поломке результатом проверки при прозвоне станет величина, отличная от нуля. До смены элемента необходимо протестировать другие выключатели — первичный, вторичный, а также защитный. Если виноваты они, то после замены детали на новую она тоже мгновенно сгорит.
- Высоковольтный трансформатор требует особых манипуляций, так как для его тестирования сопротивления мегаомметром на обмотках нужно отсоединить элемент ото всех проводов. В этом случае показания сверяют с таблицей, потому что у разных моделей/производителей они отличаются. Нормы таковы: 2-4,5 Ом для первичной, 140-350 для вторичной, 3,5-8 Ом для накальной обмотки. Однако помогут настораживающие симптомы — громкое гудение, нагрев, следы обугливания на катушке, запах гари.
- Так же проверяют сопротивление конденсатора. Если оно отсутствует, то деталь необходимо заменить.
Перечисленные выше элементы — те виновники поломки микроволновой печи, что встречаются наиболее часто. Но известны и другие провокаторы неисправности СВЧ-печей — электронные — блок управления, таймеры и т. п. В этом случае элементарная проверка инструментами не поможет выявить поломку, поэтому без помощи квалифицированного мастера здесь не обойтись.
Как устраняются неисправности?
Единственный вариант, оптимальный для домашних мастеров, — извлечение поломанной детали и ее замена новым элементом. Ту же работу чаще делают и специалисты, так как большая часть составляющих чаще вовсе не подлежит ремонту. Замену осуществляют по такому алгоритму:
- микроволновку отключают от электросети;
- дают время трансформатору на разрядку — в районе 5 минут;
- от неисправной детали отсоединяют клеммы, затем ее удаляют;
- на ее место ставят исправный элемент.
Главное условие — полное соответствие электрической схеме устройства. Любая вольность станет причиной незамедлительного выхода СВЧ-печи из строя. К самым важным операциям относят подключение (и извлечение) конденсатора, трансформатора. Корректное расположение клемм — второй важный фактор. Неправильное подсоединение станет причиной поломки уже нескольких деталей, а ремонт значительно усложнится, либо станет невозможным.
Если диагностирована поломка электроники, то самостоятельные работы — табу, так как только вмешательство профессионалов обеспечит дальнейшее безотказное функционирование прибора, и магнетрона — в частности.
Так как проверить магнетрон без измерительных приборов не получится, то универсальный мультиметр, позволяющий измерить напряжение, силу тока и сопротивление, — тот необходимый инструмент, без которого подобная работа невозможна.
Подскажет, где можно наткнуться на неисправность, этот видеоролик:
Как измерить емкость с помощью цифрового мультиметра
Мультиметр определяет емкость, заряжая конденсатор известным током, измеряя результирующее напряжение и затем вычисляя емкость.
Предупреждение: Хороший конденсатор сохраняет электрический заряд и может оставаться под напряжением после отключения питания. Перед тем, как дотронуться до него или провести измерение, а) выключите все питание, б) используйте мультиметр, чтобы убедиться, что питание отключено, и в) осторожно разрядите конденсатор, подключив резистор к его проводам (как указано в следующем абзаце).Обязательно используйте соответствующие средства индивидуальной защиты.
Для безопасной разрядки конденсатора: После отключения питания подключите 5-ваттный резистор 20 000 Ом к клеммам конденсатора на пять секунд. Используйте мультиметр, чтобы убедиться, что конденсатор полностью разряжен.
- Используйте цифровой мультиметр (DMM), чтобы убедиться, что питание цепи отключено. Если конденсатор используется в цепи переменного тока, установите мультиметр на измерение переменного напряжения. Если он используется в цепи постоянного тока, настройте цифровой мультиметр на измерение постоянного напряжения.
- Осмотрите конденсатор. Если утечки, трещины, вздутия или другие признаки износа очевидны, замените конденсатор.
- Переведите шкалу в режим измерения емкости. Символ часто разделяет точку на циферблате с другой функцией. Помимо регулировки шкалы, для активации измерения обычно требуется нажать функциональную кнопку. За инструкциями обратитесь к руководству пользователя мультиметра.
4. Для правильного измерения необходимо удалить конденсатор из цепи.Разрядите конденсатор, как описано в предупреждении выше.
Примечание: Некоторые мультиметры предлагают относительный (REL) режим. При измерении малых значений емкости можно использовать относительный режим для удаления емкости измерительных проводов. Чтобы перевести мультиметр в относительный режим измерения емкости, оставьте измерительные провода открытыми и нажмите кнопку REL. Это удаляет значение остаточной емкости измерительных проводов.
- Подключите измерительные провода к клеммам конденсатора. Оставьте измерительные провода подключенными на несколько секунд, чтобы мультиметр автоматически выбрал правильный диапазон.
- Считайте отображаемое измерение. Если значение емкости находится в пределах диапазона измерения, мультиметр отобразит значение конденсатора. Он будет отображать OL, если а) значение емкости выше диапазона измерения или б) конденсатор неисправен.
Обзор измерения емкости
Устранение неисправностей однофазных двигателей — одно из наиболее практичных применений функции емкости цифрового мультиметра.
Однофазный двигатель с конденсаторным пуском, который не запускается, является признаком неисправного конденсатора.Такие двигатели будут продолжать работать после запуска, что затрудняет поиск и устранение неисправностей. Отказ конденсатора жесткого пуска компрессоров HVAC — хороший пример этой проблемы. Двигатель компрессора может запуститься, но вскоре перегреется, что приведет к срабатыванию выключателя.
Однофазные двигатели с такими проблемами и шумные однофазные двигатели с конденсаторами нуждаются в мультиметре для проверки правильного функционирования конденсаторов. Почти все моторные конденсаторы имеют значение в микрофарадах, указанное на конденсаторе.
Трехфазные конденсаторы коррекции коэффициента мощности обычно защищены плавкими предохранителями.Если один или несколько из этих конденсаторов выйдут из строя, это приведет к неэффективности системы, скорее всего, увеличатся счета за коммунальные услуги и могут произойти непреднамеренные отключения оборудования. Если предохранитель конденсатора перегорел, необходимо измерить предполагаемое значение микрофарад конденсатора и убедиться, что оно находится в пределах диапазона, указанного на конденсаторе.
Стоит знать о некоторых дополнительных факторах, связанных с емкостью:
- Конденсаторы имеют ограниченный срок службы и часто являются причиной неисправности.
- Неисправные конденсаторы могут иметь короткое замыкание, разрыв цепи или могут физически выйти из строя до точки отказа.
- При коротком замыкании конденсатора может перегореть предохранитель или повредить другие компоненты.
- Когда конденсатор размыкается или выходит из строя, цепь или ее компоненты могут не работать.
- Износ может также изменить значение емкости конденсатора, что может вызвать проблемы.
Ссылка: Принципы цифрового мультиметра, автор — Глен А. Мазур, American Technical Publishers.
Связанные ресурсы
Неисправный высоковольтный конденсатор в микроволновой печи
Невестка принесла мне его микроволновую печь Model Piccolo от Panasonic с жалобой на отсутствие нагрева.Я уже ремонтировал его дважды — один для замены магнетрона, второй для замены высоковольтного диода.
Комплект был включен в розетку. Передний дисплей загорелся, указывая на исправность предохранителя.
Открыл духовку. Визуальный осмотр не выявил проблем. Для теста чашку с водой поместили в духовку и запустили 1-минутный бег. Сразу после начала теста я с трудом увидел быструю маленькую искру, вылетевшую за пределы установки.Поскольку мои глаза не были сфокусированы на этой области, было невозможно определить точную точку, в которой возникла искра. Сначала я предположил, что это может быть высоковольтный трансформатор, но не был уверен. Через 1 минуту печь остановилась, и, как и ожидалось, вода была все еще холодной.
Я подготовил мультиметр и подключил его к первичной клемме высоковольтного трансформатора. Перезапустил тест, и мультитестер считал номинальное напряжение сети, как и ожидалось, а это означает, что предыдущие цепи (в основном контакты блокировки безопасности, связанные с дверцей микроволновой печи) были в порядке.Здесь уместно сообщить, что напряжение в сети в моем городе составляет 127 В переменного тока (в Бразилии используются два напряжения, в зависимости от региона: 127 или 220 В переменного тока). В этом отчете о техническом обслуживании все тесты и работа будут основываться на напряжении 127 В пер.
Следовательно, проблема в трансформаторе на. Комплект был отключен от настенной розетки, конденсатор разряжен в целях безопасности, и было проведено статическое испытание компонентов высокого напряжения. Высоковольтный диод был в порядке, как было проверено с аналоговым мультитестером в масштабе x10K, что соответствует данному случаю.Конденсатор также был проверен аналоговым тестером — также в масштабе x10k — на двух клеммах, показав нормальный начальный ход иглы при ее зарядке и последующий возврат иглы в точку покоя после завершения зарядки. Трубка магнетрона была заменена на другую из моего запаса, хорошо работающую. Еще одна минутная проверка показала, что проблема не решена — вода в чашке осталась холодной.
Итак, мое внимание было сосредоточено на высоковольтном трансформаторе, единственном компоненте, который еще не проверялся.В каждой обмотке был проведен тест на омическое сопротивление, в результате которого все в порядке. В таблице ниже показаны результаты омических испытаний, проведенных для этого трансформатора, а также для другого трансформатора, сохраненного из старой микроволновой печи Electrolux, которая была списана из-за общей коррозии. Можно заметить, что значения совпадают — я считаю нормальным различие между значениями во вторичном ВН. Значения изоляции между обмотками также были измерены, в результате тоже все в порядке.
* Сторона низкого напряжения вторичной обмотки ВН подключена к сердечнику трансформатора.
Таким образом, правильное заземление достигается путем надежного крепления корпуса к шасси микроволновой печи с помощью ряда винтов, которые необходимо надежно затянуть.
Однако этот тип испытаний показывает только то, что обмотки являются проводящими, не обнаруживая других проблем, таких как короткое замыкание между витками. Как тогда можно сделать более эффективный тест? Большая проблема состоит в том, что напряжение на вторичной обмотке нельзя измерить обычным способом, поскольку в этой точке существуют высокие значения, около 2 кВ или более.Такая мера включает два аспекта: трудности с получением измерителя для этой величины напряжения и проблемы безопасности. Давайте пересмотрим работу схемы генерации высокого напряжения для питания трубки магнетрона, питаемой от этого трансформатора.
Источник: https://fccid.io/ACLAP7B51/Operational-Description/Operational-Description-2924321
Сетевое напряжение подается на первичную обмотку. Вторичная обмотка выдает напряжение около 2 кВ переменного тока.Это напряжение подается на полуволновой выпрямитель с удвоением напряжения, состоящий из высоковольтного диода и конденсатора (значения обычно находятся в диапазоне от 0,77 мкФ до 1 мкФ). Эта схема обеспечивает высокое напряжение (положительное заземление), которое используется для питания трубки магнетрона. Обратите внимание, что в этом случае схема магнетрона необычна по сравнению с обычными схемами электронных ламп: анод (положительная сторона) напрямую соединен с массой (землей), а катод (отрицательная сторона) находится под потенциалом по отношению к земле.Лампа имеет прямой нагрев, это означает, что нить накала 3,3 В (питаемая от отдельной низковольтной обмотки трансформатора) выполняет две функции: это ресурс нагрева, который обеспечивает внутреннюю эмиссию, а также служит катодом. Присоединение анода к массе осуществляется по простой причине: анод напрямую соединен с корпусом магнетрона. Во время работы трубка становится слишком горячей, и, помимо радиатора, существующего в самом магнетроне, корпус — и, следовательно, анод — напрямую (механически и электрически) связан с массой оборудования, что оптимизирует отвод тепла, упрощает установку и позволяет избежать использование дополнительных радиаторов.Также следует отметить следующие аспекты: используется только один диод и только один конденсатор; а использование удвоителя напряжения означает, что вторичной обмотке трансформатора требуется только половина витков. Все это делает схему рентабельной, простой и легкой в обслуживании без потери эффективности.
Что касается источника постоянного тока, подаваемого на магнетронную трубку, рекомендуется указать, что напряжение не равно 4 кВ постоянного тока и не представляет собой сигнал постоянного тока. Как уже упоминалось, очень сложно (или почти невозможно) измерить конкретную форму сигнала в этой точке с помощью осциллографа.Теоретически, однако, это можно оценить, исходя из работы удвоителя напряжения. Для следующего объяснения предположим, что вторичное напряжение составляет 2 кВ переменного тока. Общее напряжение, приложенное к магнетрону, представляет собой сумму двух частичных напряжений, полученных в каждом полупериоде волны переменного тока, подаваемой вторичной обмоткой трансформатора. За один полупериод, когда диод имеет прямую поляризацию, конденсатор заряжается при напряжении 2 кВ * 1,41 (квадратный корень из 2) ≈ 2,8 кВ, стремясь поддерживать это заряженное значение постоянным.В это время, поскольку диод имеет прямую поляризацию, на магнетрон не подается напряжение — только очень небольшое прямое напряжение диода, которое несущественно для работы магнетрона. В следующем полупериоде диод имеет обратную поляризацию, и переменное напряжение, подаваемое вторичной обмоткой трансформатора (пиковое значение 2,8 кВ переменного тока), суммируется с существующим напряжением, уже заряженным в конденсаторе, сохраняя ту же полярность и создавая напряжение 5,6 кВ импульс, подаваемый на магнетрон. Следовательно, на магнетронную трубку, по сути, подается пульсирующее напряжение постоянного тока с частотой 50 или 60 импульсов в секунду (в зависимости от частоты сети — 50 или 60 Гц).Не все это знают, но правда в том, что при активации магнетрон не работает постоянно — он работает только половину времени, запрограммированного на передней панели. Ниже смотрите, как будет выглядеть расчетная форма волны — видно, что она состоит из 50 (или 60) пакетов в секунду, каждый из которых имеет пик 5,6 кВ.
Линия, обозначенная как Diode On (не в масштабе) на приведенном выше рисунке, соответствует напряжению, развиваемому в высоковольтном диоде при прямой поляризации, очень-очень маленьком напряжении по сравнению с 5.На магнетрон подается величина 6 кВ. Очевидно, что это напряжение не оказывает никакого влияния на работу магнетрона.
Возвращаясь к трансформатору. Я представил две разные формы для тестирования, обе легко выполнить на стенде:
- а) Понижение напряжения на первичной стороне. Поскольку коэффициент трансформации трансформатора является постоянным, напряжение, развиваемое на вторичной стороне, соответственно уменьшается, что позволяет выполнять измерения безопасно и в пределах нормального диапазона обычных мультиметров;
- b) Подача номинального напряжения сети (127 В переменного тока в моем случае) на первичной стороне и измерение на вторичной стороне через резистивный делитель напряжения, который также снижает напряжение до диапазона обычных измерительных приборов.Тем не менее, этот второй метод приводит к некоторым проблемам с безопасностью (см. Важные предупреждения в конце этой статьи).
Любой из этих двух методов дает дополнительное преимущество: любой из них позволяет определить коэффициент трансформации трансформатора со значительной точностью.
Я выполнил реализацию этих двух методов, как показано в последовательности.
Измерение при пониженном напряжении
Трансформатор с напряжением 127 В перем. Тока на первичной стороне и 2 кВ перем. Тока на вторичной стороне имеет соотношение 1:15.Передаточное отношение 7 витков (в случае 220 В переменного тока на первичной стороне это соотношение составляет 1: 9). Я отключил женские разъемы Faston на первичной стороне, оставив вилки в трансформаторе свободными. На этот свободный вход поступало низкое напряжение, полученное от вторичной обмотки понижающего трансформатора, который был у меня в ящике для мусора. Один из выходных выводов плюс центральная лента использовались для питания первичной обмотки высоковольтного трансформатора микроволновой печи. См. Ниже реализованную схему:
Вторичное напряжение выбранного трансформатора обозначено как 2 x 7.5 В переменного тока, при фактическом измерении напряжения на каждой клемме 7,6 В.
Перейдем к расчетам: при 7,6 В перем. Тока, приложенном к первичной обмотке, измеренное напряжение на вторичной обмотке составило 139,2 В пер. Тока, что дает соотношение витков трансформатора 1: 18,3.
При использовании этого метода следует учитывать два момента: значение измеряется без нагрузки, а используемый маломощный понижающий трансформатор делает практически невозможным включение какой-либо нагрузки на вторичную обмотку.В любом случае, это разумное свидетельство состояния трансформатора, которое в данном случае оказалось хорошим. Основываясь на этом эссе и учитывая, что соотношение витков не меняется, можно с достаточной точностью предположить, что при подаче 127 В переменного тока напряжение на вторичной обмотке будет 2,32 кВ переменного тока.
Измерение с делителем напряжения
В этом методе измерения вышеупомянутый понижающий трансформатор больше не используется — сохраняется нормальное подключение трансформатора, при этом сетевое напряжение регулярно подается на первичную обмотку трансформатора через существующую цепь ремонтируемого агрегата.Для измерения на вторичной обмотке был построен резистивный делитель напряжения с использованием ряда резисторов из моего запаса. Реализацию этого делителя напряжения и фото его можно посмотреть ниже:
Очевидно, это здание не является «чудом века». Вообще-то он некрасивый, но неплохо показал себя и был быстро построен. Этот делитель напряжения «сложной конструкции» учитывает три помещения:
1) Измерение на отводе делителя напряжения соответствует 10% от общего напряжения, приложенного к верхней стороне делителя.Это позволяет проводить измерения обычными измерительными приборами — мультиметрами или осциллографами;
2) Было принято использование нескольких последовательно соединенных резисторов, чтобы разделить градиенты потенциала и рассеяние вдоль них — это означает, что не следует концентрировать высокие величины напряжения и не выделять чрезмерное тепло в каком-либо резисторе. Такой подход приводит к некоторым особенностям: повышенная безопасность, предотвращение возникновения дуги, распределенное рассеяние и возможность улучшить выбор резисторов для комбинирования с целью получения правильных значений с использованием существующего резистора в мастерской и
3) Нагрузка на высоковольтную цепь очень мала.В данном случае при 2 кВ переменный ток составляет около 10 мА (среднеквадратичное значение).
Этот третий пункт означает, что измерение выполняется практически без нагрузки на цепь высокого напряжения (поскольку излучаемая мощность магнетрона, отвечающего за нагрев продуктов, составляет около 800 Вт для данной микроволновой печи, эта лампа потребляет почти В 20 раз больше). Из-за этого измерение выполняется в состоянии, близком к открытому состоянию выхода, что имеет тенденцию к увеличению значения измеряемого напряжения, в основном при измерениях постоянного тока, как будет показано далее.В этом более позднем случае, конечно, из-за нагрузки, накладываемой магнетроном во время нормальной работы, напряжение определенно несколько меньше.
Это устройство было подключено к вторичной обмотке трансформатора (очевидно, отключенной от цепи, как видно справа на фотографии ниже — стрелка указывает на вывод фастона, извлеченный из высоковольтного конденсатора) с первичной обмоткой трансформатора. с напряжением 127 В перем. Напряжение переменного тока на отводе составило 322,6 В, что не соответствует ожиданиям — теоретически оно будет чуть больше 200.Я не смог понять причину, по которой это происходит. Возможно, из-за того, что измерения производятся на «холостом ходу». Может кто-нибудь объяснить это? Как бы то ни было, все остальные измерения, приведенные ниже, согласованы.
Два измерения были повторены на стенде в другом вышеупомянутом трансформаторе. Я не делал снимков этого, поскольку это не имеет прямого отношения к текущим работам по техническому обслуживанию. Во всяком случае, это была хорошая возможность не только проверить состояние этого другого трансформатора, но и подтвердить работу резистивной схемы.Значения, полученные в этом дополнительном измерении, показали значения, очень близкие к первому.
Вернемся к бывшему трансформатору: как показали измерения, он был в хорошем состоянии. Он был повторно подключен к цепи, и был проведен еще один тест. Тем не менее, проблема все еще на, то есть, даже все компоненты практически не проверяли воду в чашке упорно остающийся холоде!
До этого момента резистивный делитель использовался только для измерения переменного тока непосредственно от вторичной обмотки трансформатора.Именно тогда я решил использовать его для измерения постоянного напряжения на выходе удвоителя напряжения (точка, в которой соединены диод, конденсатор и нить накала магнетрона). Сначала я отключил устройство от розетки, разрядил конденсатор до массы — хотя и знал, что в данном случае это не нужно, но в любом случае это рекомендуемая практика — и подключил к этой точке верхнюю часть делителя напряжения. Комплект снова включили, мультиметр подключили к отводу делителя напряжения и… напряжение не измерялось.
Я очень запутался. Все вроде было нормально, с напряжением на вторичной обмотке трансформатора и со всеми компонентами, которые были тщательно проверены. Даже в этом случае проблема продолжалась.
В этот момент у меня возникло вдохновение измерить сопротивление между выходом удвоителя напряжения (соединение компонентов, упомянутых выше) и массой, очевидно, снова выполняя действие разряда в конденсаторе. Бинго! Практически нулевое Ом. Явное короткое замыкание, но возник вопрос: откуда это короткое замыкание?
Магнетронная трубка была отключена от цепи вытягиванием фастонового соединителя накала.Диод тоже был отключен (разъемы Faston на этот раз быстрые и практичные). Тест конденсатора был повторен и показал, что, по крайней мере, один конденсатор все еще исправен, а стрелка мультиметра показывала зарядку и возвращалась в точку покоя. Все изменилось, когда я решил измерить сопротивление между шасси микроволновой печи и двумя выводами конденсатора. Корпус конденсатора представляет собой алюминиевую конструкцию, которая крепится винтом к корпусу микроволновой печи с помощью специального зажима.Когда я приложил щупы измерителя сопротивления между шасси и одной из клемм конденсатора (подключенных непосредственно к магнетрону), короткое замыкание стало очевидным. Я только что понял суть проблемы!
После того, как конденсатор был извлечен из шасси, еще одно окончательное испытание выявило сопротивление 23,7 Ом между корпусом и одной из клемм.
При визуальном осмотре обнаружено обгоревшее пятно, которое можно увидеть на фото ниже:
На этот раз я наконец обнаружил точку, из которой вышла искра за пределами микроволновой печи, установленной в начале поиска неисправности.Конечно же, конденсатор. Был установлен новый конденсатор и проведен еще один тест на сопротивление, подтверждающий, что короткого замыкания больше не существует.
Для проведения финального теста делитель напряжения снова был подключен к катодной точке. Включил установку и, наконец, получил напряжение постоянного тока, которое на отводе делителя составляло 335 В. Поскольку отвод составляет 10% от общего напряжения, можно предположить, что питание магнетрона составляет около 3,35 кВ. Но это не совсем так. В этом случае измеренное значение служит только справочным — оно просто говорит о наличии напряжения, но не определяет его точно.Причина уже объяснялась: питание магнетрона состоит из импульсных напряжений на один полупериод, тогда как в следующем цикле напряжение отсутствует. Измерительный прибор должен подвергнуться какой-то специальной обработке, а этого не происходит. Подходящим измерением будет осциллограф на отводе. Если бы он у меня был, фотография с экрана была бы включена в эту статью для лучшей оценки. Всем, у кого он есть, я был бы признателен, если бы смог увидеть снимок с экрана.
Чтобы закончить ремонтные работы, я снял свой «сложный» делитель напряжения, восстановил и проверил всю схему, убедившись, что все в порядке. Заменил чашку с водой внутри и снова установил операцию на 1 минуту. По истечении этого времени духовка остановилась и счастливый конец: горячая вода в чашке. Микроволновая печь успешно отремонтирована.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1 : всем, кто решит построить описанный делитель напряжения, я рекомендую установить его на печатной плате и защитить схему соответствующим изолирующим кожухом.Полезно делать пробники с подходящими зажимами из кожи аллигатора хорошего качества (никогда не забудьте сначала разрядить конденсатор). Другой момент — это тепло, выделяемое резисторами: я заметил, что они немного нагрелись, поэтому рассеяние этих компонентов должно быть правильно рассчитано в схеме, предусмотренной для постоянного использования.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 2 : измерять высоковольтную часть микроволновых печей, как правило, не рекомендуется. Следует учитывать, что проблемы с духовкой могут быть диагностированы окончательно, особенно с учетом небольшого количества компонентов.Вы можете проводить измерения в высоковольтном секторе только в том случае, если считаете себя хорошо подготовленным инженером или техником и полностью осведомлены о связанных с этим рисках.
Эту статью для вас подготовил Энрике Хорхе Гимарайнш Ульбрих из Куритибы, Бразилия. Техник-электронщик на пенсии. Любит электронику, телекоммуникации, автомобили и внуков.
Пожалуйста, поддержите, нажав на кнопки социальных сетей ниже. Ваш отзыв о посте приветствуется. Пожалуйста, оставьте это в комментариях.
P.S- Если вам понравилось это читать, нажмите здесь , чтобы подписаться на мой блог (бесплатная подписка). Так вы никогда не пропустите сообщение . Вы также можете переслать ссылку на этот сайт своим друзьям и коллегам — спасибо!
Примечание: Вы можете прочитать его предыдущую статью ниже:
https://jestineyong.com/electronic-broom-main maintenance/
Нравится (98) Не понравилось (0)Замена диодов вашей микроволновой печи: как диагностировать проблемы с приготовлением пищи в микроволновой печи
Иногда микроволновые печи не выходят из строя полностью из-за перегоревшего предохранителя или трансформатора.Вместо этого иногда ваша микроволновая печь может выполнять пассивные функции подсветки, определения времени и даже вращения вращающегося подноса внутри, не нагревая при этом пищу. В этих обстоятельствах что-то мешает вашей микроволновой печи полностью использовать ее мощность.
Если у вас есть Frigidaire Gallery FGMV174KFB (2012), вы можете проверить функциональность каждой из этих частей с помощью мультиметра. В вашей микроволновой печи есть три части, которые в основном имеют дело со стороной высокого напряжения и подключаются к встроенному предохранителю: конденсатор, трансформатор и магнетрон.Вы можете проверить выпрямители или диоды вашего магнетрона, которые отвечают за преобразование электричества из переменного тока в постоянный.
Вы можете протестировать каждый из трех компонентов сломанной микроволновой печи в наиболее удобном для вас порядке и в наиболее безопасном для вас порядке; конденсаторы и диоды являются наиболее частыми причинами проблем, и вы должны быть уверены, что обращаетесь с электрическими частями безопасно.
ВНИМАНИЕ: НЕ ПЫТАЙТЕСЬ БЕЗ ОПЫТА РЕМОНТА ПРИБОРА. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧАЙТЕ МИКРОВОЛНОВЫЙ И РАЗРЯДНЫЙ КОНДЕНСАТОР ПЕРЕД РАБОТОЙ С ЛЮБЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ.
Процедура проверки диода или выпрямителя вашего магнетрона:
Приобретите девятивольтовую батарею и вставьте в стандартную комплектацию считыватели вашего вольтметра. Затем используйте зажимы gator, чтобы подключить диод к цепи последовательно с батареей, чтобы проверить напряжение. Диод или выпрямитель должны вызывать падение напряжения, в этом случае примерно на 3 В. Если вы читаете то же напряжение, что и батарея, значит, диод неисправен и его необходимо заменить.
Вы можете проверить новый диод, выполнив ту же процедуру создания последовательной цепи, и убедиться в наличии соответствующего падения напряжения.Выпрямители могут выйти из строя, поэтому это частая причина неисправности микроволновой печи и бытовой техники.
Установка нового диода: 5304467670
Убедитесь, что сторона катода находится на земле, а сторона анода — на конденсаторе. Чрезвычайно важно подключать диод в правильном направлении, чтобы обеспечить безопасное и работающее соединение. На отрицательной стороне выпрямителя обычно будет полоса вокруг ближайшего края среднего компонента, чтобы обозначить, на какой стороне он находится; у него также будет заземляющий разъем, который выглядит как кружок на конце провода.На положительной стороне не будет полосы, а будет бит, идущий на конденсатор. Отрицательная сторона — это катодная сторона, а положительная — анодная. Убедитесь, что вы держите эти разные стороны ровно!
Другие возможные электрические проблемы с вашей микроволновой печью:
Если ваш диод исправен и не требует замены, следующим лучшим компонентом для проверки является конденсатор, а затем высоковольтная сторона трансформатора. Трансформаторы может быть немного сложно проверить, потому что сторона высокого напряжения может быть сломана, а клеммы низкого напряжения находятся в исправном состоянии.На этой части обратите внимание на почерневшие куски или следы дыма. Соединение высоковольтной обмотки с землей также должно иметь сопротивление ноль Ом, и если это не так, вы обнаружили неисправный компонент.
Как всегда, когда вы разбираете и заменяете детали в электрическом приборе, постарайтесь снова прикрепить детали точно так, как вы их нашли, и используйте изолированные инструменты. Если вы будете работать с конденсатором микроволновой печи или рядом с ним, сделайте дополнительный шаг — разрядите его вручную, вместо того чтобы надеяться, что напряжение исчезнет, если вы подождете от десяти до тридцати минут.А если вы хотите узнать больше о ремонте своей собственной микроволновой печи и крупной бытовой техники, ознакомьтесь с дополнительными статьями и руководствами по конкретным продуктам в Appliance Express.
1994-2008 гг.Все права защищены.
Полное или частичное воспроизведение этого документа разрешено, если оба выполняются следующие условия:
1. Это примечание полностью включено в начало.
2. Плата не взимается, кроме расходов на копирование.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Мы не несем ответственности за повреждение оборудования, ваше эго, взорванные детали, отключение электричества в округе, спонтанно генерируемое мини (или больше) черное дыры, планетарные сбои или травмы, которые могут возникнуть в результате использования этого материала.
Введение
Сфера действия документа
Конденсаторы не могут считаться суперзвездами электронной техники (кроме, возможно, таких устройств, как ксеноновые вспышки и импульсные лазеры), но больше нравятся помощники и массовки. Однако они играют жизненно важную роль практически в все, что так или иначе использует электроны. Неисправный конденсатор на 2 цента в телевизоре или мониторе может сделать его бесполезным.В этом документе описаны методы тестирования конденсаторов с использованием мультиметр без режима проверки емкости.Информация о сейфе разрядка конденсаторов высокой емкости или высокого напряжения и разряд Схема с визуальной индикацией заряда и полярности тоже включена.
Также есть общая информация о конденсаторах, измерителях емкости и ESR, и другие связанные темы.
Соображения безопасности
Базовая безопасность конденсатора
Хотя случайного контакта с конденсаторами на плате логики 3,3 В не происходит чтобы привести к шокирующему опыту, это не относится ко многим распространенным типам оборудование, включая телевизоры, компьютерные и другие мониторы, микроволновые печи; то импульсные источники питания в некоторых видеомагнитофонах, портативных компьютерах, батареях видеокамер зарядные устройства; электронная вспышка и другие ксеноновые стробоскопы; источники питания для лазеров и многие другие бытовые и промышленные устройства.Если оборудование подключено к сети переменного тока или использует высокое напряжение, специальные меры предосторожности необходимы как для личной безопасности, так и для предотвращения повреждения схемотехника от неосторожных действий. В дополнение к конкретным вопросам безопасности Что касается конденсаторов, обсуждаемых ниже, прочтите, поймите и соблюдайте Рекомендации, представленные в документе: Меры предосторожности при тестировании конденсаторов ВНИМАНИЕ: убедитесь, что конденсатор разряжен! Это и для вашей безопасности и постоянное здоровье вашего мультиметра.
Пара диодов 1N400x параллельно с противоположными полярностями может помочь защитить схема цифрового мультиметра. Поскольку цифровой мультиметр обычно не подает более 0,6 В в диапазонах Ом диоды не будут влиять на показания, но будут проводить, если вы случайно зажали глюкометр на заряженной крышке или на выходе блока питания. Они мало что сделают с заряженным конденсатором 10 Ф или сильноточным источником питания, где вы забыли вытащить вилку, но можете сохранить микросхему LSI вашего цифрового мультиметра более скромными лохи.
Этот подход нельзя использовать с типичными аналоговыми ВОМ, потому что они обычно поставьте слишком высокое напряжение в диапазонах Ом.Однако мой 20-летний аналог У VOM есть что-то подобное по всему движению счетчика, что спасло это не раз.
Основные испытания конденсаторов
Проверка конденсаторов мультиметром
В некоторых цифровых мультиметрах есть режимы для проверки конденсаторов. Они достаточно хорошо работают, чтобы определить приблизительный рейтинг мкФ. Однако для большинства приложений они Не проводите испытания при напряжении, близком к нормальному рабочему напряжению, и не проверяйте утечку.Обычно этот тип тестирования требует отсоединения хотя бы одного провода. подозрительного конденсатора из схемы, чтобы получить достаточно точную чтение — или вообще любое чтение. Однако более новые модели также могут достойная работа по тестированию конденсаторов в цепи. Конечно, вся власть должна должны быть удалены, а конденсаторы должны быть разряжены. Обычно это работает до тех пор, пока компоненты, прикрепленные к конденсатору, являются либо полупроводниками (которые не работают при низком испытательном напряжении) или пассивные компоненты с достаточно высокий импеданс, чтобы не перегружать тестер слишком сильно.Чтение может не будет таким точным в схеме, но, вероятно, не приведет к ложному отрицательному результату — назвать конденсатор хорошим — это плохо. Но я не знаю, какие модели лучше в этом плане.ВНИМАНИЕ: Для этого и любых других испытаний конденсаторов большой емкости и / или конденсаторов. в блоке питания, усилителе мощности или аналогичных цепях убедитесь, что конденсатор полностью разряжен, иначе ваш мультиметр может быть поврежден или разрушен!
Однако VOM или цифровой мультиметр без диапазонов емкости могут тесты.
Для маленьких крышек (например, 0,01 мкФ или меньше) все, что вы действительно можете проверить, это шорты или протечка. (Однако на аналоговом мультиметре по шкале высоких сопротивлений вы можете увидеть кратковременное отклонение, когда прикоснетесь щупами к конденсатор или поменять местами. Цифровой мультиметр может вообще не давать никаких указаний.) Любой конденсатор с сопротивлением несколько Ом или меньше — плохой. Большинству следует проверить бесконечно даже в самом высоком диапазоне сопротивления.
Для электролитов в диапазоне мкФ или выше вы должны увидеть заряд конденсата, когда вы используете шкалу высокого сопротивления с правильной полярностью — сопротивление будет увеличиваться, пока не достигнет (почти) бесконечности.Если конденсатор закорочен, он никогда не будет заряжаться. Если он открыт, сопротивление сразу станет бесконечным и не изменится. Если полярность щупы перевернуты, он также не будет заряжаться должным образом — определите полярность вашего измерителя и отметьте его — они не все одинаковы. красный обычно ** отрицательный ** с (аналоговыми) VOM, но ** положительный ** с большинством Цифровые мультиметры, например. Подтвердите с помощью отмеченного диода — низкое значение поперек исправный диод (ВОМ на Ом или цифровой мультиметр на тесте диода) указывает на то, что положительный свинец находится на аноде (треугольник), а отрицательный вывод — на катоде (стержень).
Если сопротивление никогда не становится очень высоким, конденсатор негерметичен.
Лучший способ действительно проверить конденсатор — заменить его заведомо исправным. ВОМ или цифровой мультиметр не будет проверять колпачок при нормальных рабочих условиях или при полное номинальное напряжение. Однако это быстрый способ найти серьезные неисправности.
Простой способ довольно точно определить емкость — построить осциллятор, использующий таймер 555. Заменить колпачок в цепи, а затем рассчитать значение C по частоте.С несколькими номиналами резисторов это будет работать в довольно широком диапазоне.
В качестве альтернативы, используя источник питания постоянного тока и последовательный резистор, емкость можно рассчитать, измерив время нарастания до 63% от источника питания напряжение от T = RC или C = T / R.
Заметки Рэя по тестированию конденсаторов
(Этот раздел от: Раймонд Карлсен ([email protected])Лучшая техника зависит от того, для чего используется колпачок. Полно электролиты считаются «негерметичными», когда они действительно частично открыты и просто не выполняют свою работу.Электролитики, которые на самом деле электрически негерметичные встречаются не так часто. Вы можете вынуть каждый конденсатор из цепь и проверьте ее с помощью средства проверки колпачка или даже VOM, но в цепи тестирование проходит быстрее. Я не люблю хвататься за паяльник, если не почти уверен, что часть плохая. Время — деньги.
Я сначала провожу визуальный осмотр и смотрю, нет ли электролитов. выпуклые (они -плотные и обычно нагреваются) или физически протекающие (коррозия вокруг клемм). Вздутие колпачков в импульсном блоке питания являются мертвой распродажей, но также могут указывать на негерметичные диоды.Далее, если устройство включится, я ищу признаки открытия крышек фильтров … гул полосы в изображение, гул в аудио, мерцающие дисплеи, низкий уровень B +, но ничего не нагревается, и т. д. Вы можете многое сказать, просто наблюдая и делая несколько простые проверки. Попробуйте все элементы управления и переключатели … вы можете получить другие подсказки. Что работает, а что нет?
Если у вас очевидная неисправность … например, уменьшенная вертикальная развертка на телевизоре установить или контролировать, например, чтобы найти крышку, которая начинает открываться, вы можете соединить каждый из них с другим колпачком, по одному и посмотреть, это исправляет проблему.(Опыт научил меня, что плохие электролиты обычно не убивает вертикальную развертку полностью). несколько лет и более, может быть высохло более одной крышки (открыто). Проверь их все.
«Выталкивающие» фильтры (как это раньше называлось) путем объединения исходных с аналогичным значением не является хорошей практикой с твердотельной электроникой. В удар по цепи, находящейся под напряжением, может повредить другие компоненты или потрясти схему, чтобы она снова заработала … на некоторое время. Тогда вы можете сесть там, как дурак, и ждите, пока он снова сойдет с ума.. минут или недель потом. Для небольших электролитов я использую трюк, обходя каждый из них небольшой конденсатор от 0,1 до 0,47 мкФ во время работы устройства. Если я увижу -любую- изменение производительности, Я ЗНАЮ, что оригинал не выполняет свою работу (стоимость сильно снижена или открыта). Конечно, если вы попадете в ограничения по времени, это немного расстроит вертикальный осциллятор … это нормально. Для большего электролитические, подобные тем, которые используются для питания ярма или электросети фильтры, единственный эффективный способ проверить их — заменить на такая же или большая емкость.Выключите телевизор, вставьте новый колпачок в цепь и снова включите ее.
Как я уже говорил ранее, негерметичные крышки на самом деле довольно редки … но это действительно случается. Обычно они расстраивают цепь намного больше, чем открытые. Вещи имеют тенденцию быстро нагреваться, если крышка является фильтром в блоке питания. Закороченные танталы и электролиты в источниках питания могут буквально взорваться. Очевидно, негерметичные заглушки необходимо удалить из контура, чтобы замените их в тестовых целях.
Большинство других типов малогабаритных конденсаторов: майларовые, дисковые керамические, и Т. Д.довольно прочные. Действительно, редко можно найти их плохими. Такое случается достаточно часто, чтобы технический специалист оставался скромным.
Комментарии Гэри по тестированию конденсаторов
(От: Гэри Коллинза ([email protected]).)Омметр говорит вам только о том, закорочена ли крышка или нет, если она Достаточно большой электролит может сказать вам, открыта ли крышка. Я техник в крупной компании по промышленному контролю в заводском сервисном центре. Мы считайте любую электролитическую крышку подозрительной, если ее кодовая дата превышает пять лет.У нас есть Fluke 97, и он бесполезен для тестирования схем. Все измеритель, как Fluke 97, может сказать вам, находится ли крышка на пути к открытию от потери электролита или короткого замыкания. На самом деле не все, что вам нужно знать. Несколько других фактов, которые вам необходимо знать: какова проводимость? (внутреннее сопротивление утечки), иногда оно зависит от напряжения. Вы тоже необходимо знать, каков коэффициент мощности конденсатора в некоторых случаях. Это его способность пройти A.C. Это особенно важно для компьютерного оборудования, которое должно пройти гармоники и шум на землю.Импульсные источники питания, подобные почти все ПК в наши дни используют высокочастотные преобразователи напряжения для регулирования Напряжение. Гармоники и шум, создаваемые этим быстрым переключением, нагревают постоянный ток. крышки фильтра и заставляет их терять влагу из своих несовершенных уплотнений. Этот Эффект заставляет конденсатор постепенно открываться или значение емкости падает.
Если вы говорите о других типах конденсаторов, вы можете проверить их значение. с измерителем, но я видел крышки, которые хорошо смотрятся с метром, но ломаются под напряжением.Существуют специальные измерители крышки, которые проверяют все эти параметры и позволяют вы судите, хороша ли кепка или нет, но лучший тест за исключением этого — заменить колпачок и посмотреть, работает он или нет. Не стесняйтесь спросить, не так ли то, что вы хотели знать.
На самом деле, иногда лучший тест — это использовать осциллограф, чтобы посмотреть, что кап делает в цепи.
А как насчет измерителей емкости?
Простые шкалы емкости на цифровых мультиметрах просто измеряют емкость в мкФ и не проверяйте на утечку, ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) или пробой Напряжение.Если результат измерения находится в пределах разумного процента от отмеченное значение (некоторые конденсаторы имеют допуски, которые могут достигать +100% / — 20% или более), то во многих случаях это все, что вам нужно знать. Однако утечка и СОЭ часто меняются на электролитах с возрастом и высохнуть.Многие измерители емкости не проверяют ничего другого, но, вероятно, больше точнее, чем дешевый цифровой мультиметр для этой цели. Счетчик этого типа будет не гарантирую, что ваш конденсатор соответствует всем спецификациям, но если он проверяет плохо — очень низко — конденсатор плохой.Это предполагает, что тест был проведен при снятом конденсаторе (хотя бы один вывод из схемы — в противном случае другие компоненты, включенные параллельно, могут повлиять на показания.
Чтобы более полно охарактеризовать конденсатор, вам необходимо проверить емкость, утечка, ESR и напряжение пробоя. Другие параметры, такие как индуктивность, не вероятно, изменится на вас.
Тестеры СОЭ, которые отлично подходят для быстрого устранения неполадок, предназначены только для Измерьте эквивалентное последовательное сопротивление, так как это отличный индикатор исправности электролитического конденсатора.Некоторые предлагают только ход / нет индикация того, какой другой фактически отображает показание (обычно между 0,01 и 100 Ом, поэтому их также можно использовать в качестве низкоомных измерителей сопротивления в безиндуктивные цепи). См. Раздел: Что такое СОЭ и Как это можно проверить ?.
Примечание: всегда помещайте щупы непосредственно на клеммы конденсатора, если возможный. Любая проводка между вашим измерителем и конденсатором может повлиять на чтения. Хотя в вашем руководстве пользователя может быть указано, что вы можете тестировать конденсаторы в цепи, другие компоненты, подключенные параллельно конденсатору, могут испортить показания — обычно приводящие к индикации короткого замыкания конденсатора или слишком большое значение мкФ.Удаление лучше всего. Отпаял только один из контактов достаточно, если вы можете изолировать его от цепи.
Замена действительно лучший способ ремонта, если у вас нет очень сложный измеритель емкости.
В мартовском номере Popular Electronics за 1998 г. есть планы по выпуску цифрового измеритель емкости с диапазоном измерения от 1 пФ до 99 мкФ.
В майском номере журнала Popular Electronics за 1999 г. есть планы по выпуску «Электролитической Метр », который точно измерит емкость и позволит определение некоторых других характеристик конденсаторов большой емкости — до нескольких сотен тысяч мкФ.Это в основном постоянная времени, основанная на тестер с использованием источника постоянного тока.
Больше о тестировании конденсаторов, чем вы, вероятно, хотели Знать
(От: Джона Уитмора ([email protected]).)Во-первых, вам понадобится источник переменного тока пульсаций. Затем вы настраиваетесь на частоту представляет интерес (обычно 120 Гц для конденсаторов фильтра блока питания выпрямителя) и приложите как переменный ток, так и смещение постоянного напряжения. Измерьте фазовый сдвиг между током и напряжением (для идеального конденсатора это 90 градусов) и измерьте наведенное напряжение (для идеального конденсатора это это I * 2 * pi * f * C).
Возьмите тангенс разности фазового сдвига и 90 градусов. (Этот ‘tan (delta)’ и появляется в спецификации конденсатора …)
Затем отключите переменный ток и увеличьте смещение постоянного тока до номинального значения скачка напряжения; измерить ток утечки. Понизьте смещение постоянного тока до номинального рабочего напряжения; измерить ток утечки.
Увеличьте температуру и повторите измерение емкости, фазового сдвига и рабочего напряжения. измерения при максимальной температуре, на которую рассчитан конденсатор.
Да, это действительно звучит довольно сложно, но это тест, который производители используют.
Безопасный разряд конденсаторов телевизоров, видеомониторов и микроволновых печей Духовки
Почему это важно
Это важно — для вашей безопасности и предотвращения повреждения устройства под испытание, а также ваше испытательное оборудование — это большие или высоковольтные конденсаторы быть полностью разряженным до проведения измерений, попытки пайки, или схемотехника никак не тронута.Некоторые из больших конденсаторов фильтра Обычно находящийся в линейном хранилище оборудования потенциально опасен для жизни.Это не означает, что каждый из 250 конденсаторов в вашем телевизоре должен быть разряжается каждый раз, когда вы отключаете питание и хотите провести измерение. Тем не мение, большие конденсаторы основного фильтра и другие конденсаторы в источниках питания следует проверить и разрядить при обнаружении значительного напряжения до касаясь чего-либо — некоторых конденсаторов (например, высокое напряжение ЭЛТ в Телевизор или видеомонитор) сохранит опасный или, по крайней мере, болезненный заряд за дней или дольше!
Работающий телевизор или монитор могут полностью разрядить свои крышки, когда отключен, так как существует значительная нагрузка как на низком, так и на высоком напряжении Источники питания.Однако телевизор или монитор, которые кажутся мертвыми, могут содержать заряд. как на низковольтном, так и на высоковольтном питании в течение длительного времени — часы в случае LV, дни или более в случае HV, так как на них может не быть нагрузки запасы.
Конденсаторы главного фильтра в блоке питания низкого напряжения должны иметь резисторы утечки, чтобы разрядить их относительно быстро, но резисторы может потерпеть неудачу. Не полагайся на них. Нет пути разряда для высокое напряжение, накопленное на емкости ЭЛТ, кроме луча ЭЛТ ток и обратная утечка через высоковольтные выпрямители, которые довольно маленький.В случае старых телевизоров с вакуумными ламповыми высоковольтными выпрямителями, утечка была практически нулевой. Они будут держать заряд почти бесконечно.
(От: Эдвина Винета ([email protected]).)
Некоторые из нас работают в областях, где конденсаторы огромные, необычные, а иногда и то, и другое. Многие считают, что убить, сбить с толку могут только «большие» конденсаторы. через комнату, продырявить себя или привлечь ваше внимание. Вот пара комментариев:
Когда конденсатор благополучно разряжен, не останавливайтесь на достигнутом.Некоторые конденсаторы, из-за их способности протекать — «мертвы» после безопасной разрядки с «сливной резистор» подходящего номинала для работы. Используя резистор, который занижена — по мощности — может привести к разрыву цепи дренажа ВО ВРЕМЯ последовательности разряда, ОСТАВЛЯЯ немного энергии! Конденсаторы высокого напряжения, или что еще хуже, конденсаторы с высокой энергией и высоким напряжением требуют правильной мощности И правильное сопротивление для безопасного кровотечения. Также высокое микрофарад низкое напряжение конденсаторы могут испарить отвертку и брызгать металлом вам в глаза.(Адекватный Запас по напряжению также важен для резисторов, используемых в цепях высокого напряжения. — Сэм.)
Определенные типы конденсаторов сделаны из ОЧЕНЬ хороших материалов, которые могут удерживать заряжаем на ГОДЫ! Убирать заряженные конденсаторы этого типа — приглашение к катастрофе!
Конденсаторы с низкой индуктивностью, которые многократно используются в схемах импульсов энергии относятся к маслонаполненному типу высокого напряжения / энергии. Этот тип может дать САМЫЙ неприятный сюрприз ПОСЛЕ того, как его полностью осушили сейфом. техника кровотечения.После того, как конденсатор был удален, НЕМЕДЛЕННО закоротите это, от терминала к терминалу И к внешней металлической банке (если применимо) !!! Эти конденсаторы перезаряжаются из своей внутренней жидкости и ЕЩЕ МОГУТ доставлять смертельны, так как они «восстанавливают» определенное количество энергии! Этот тип конденсатор или любой конденсатор любого высокого (достаточно) значения энергии ДОЛЖЕН быть СЛЕВА. закорочен.
Будьте особенно осторожны с любым конденсатором с оторванным проводом, который сидит в ящике! Иногда эти блоки ломаются во время тестирования и не получают выброшен — но остается обвиненным — чтобы убить или шокировать годы спустя.
Наконец, слово «поражение электрическим током» используется во многих статьях, посвященных устройствам высокого напряжения. Это плохо, потому что он был предназначен только для «электрического стула», короче для электро + исполнение.
Метод разряда конденсаторов
Я рекомендую использовать резистор высокой мощности примерно От 5 до 50 Ом / В рабочего напряжения конденсатора. 2 / R), поскольку общая энергия, запасенная в конденсатор не такой уж и большой.Закрепите провод заземления в неокрашенном месте на шасси. Используйте разряд щупайте по очереди с каждой стороны конденсатора в течение секунды или двух. Поскольку постоянная времени RC составляет около 0,1 секунды, это должно быстро разрядить заряд и безопасно.
Затем подтвердите с помощью отвертки с ХОРОШЕЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ на конденсаторе. терминалы. Если есть большая искра, вы каким-то образом узнаете, что ваша первоначальная попытка оказалась менее чем полностью успешной.По крайней мере, будет быть никакой опасности.
НЕ используйте для этого цифровой мультиметр, если у вас нет подходящего высоковольтного пробника. Если разрядка не сработала, можете взорвать все, в том числе себя.
Причины для разрядки конденсаторов использовать резистор, а не отвертку:
- Не повредит отвертки и клеммы конденсатора.
- Не повредит конденсатор (из-за импульса тока).
- Это снизит уровень стресса вашего супруга из-за того, что ему не нужно слышать эти страшные щелчки и треск.
Инструмент для разряда конденсатора
Подходящий разрядный инструмент для каждого из этих приложений может быть выполнен в виде довольно легко. Схема индикатора разряда конденсатора, описанная ниже могут быть встроены в этот инструмент для визуального отображения полярности и заряда (на самом деле не требуется для ЭЛТ, так как постоянная времени разряда равна практически мгновенно даже с мульти-МОмным резистором).Опять же, всегда дважды проверяйте с помощью надежного вольтметра или закорачивая изолированная отвертка!Цепь индикатора разряда конденсатора
Вот предлагаемая схема, которая разряжает главный фильтр высокого качества. конденсаторы в телевизорах, видеомониторах, импульсных источниках питания, СВЧ конденсаторы духовки и другие подобные устройства быстро и безопасно. Эта схема может быть встроен в разгрузочный инструмент, описанный выше (Примечание: другое значение резисторы необходимы для приложений низкого, высокого и сверхвысокого напряжения.)Визуальная индикация заряда и полярности обеспечивается с максимального входа до нескольких вольт.
Общее время разряда примерно:
- LV (блоки питания телевизоров и мониторов, SMPS, электронные фотовспышки) — up до 1000 мкФ, 400 В. Время разряда 1 секунда на 100 мкФ емкости (5RC с R = 2 кОм).
- HV (высоковольтные конденсаторы СВЧ) — до 5000 В, 2 мкФ. Время разряда 0,5 секунды на 1 мкФ емкости (5RC с R = 100 кОм)
- EHV (вторые аноды ЭЛТ) — до 50 000 В, 2 нФ.Время разряда 0,01 секунды на 1 нФ емкости (5RC с R = 1 МОм). Примечание: разряд время настолько короткое, что мигание светодиода можно не заметить.
(Зонд) ------- + --------- + -------- + (Зажим GND)Два набора из 4 диодов (от D1 до D8) будут поддерживать почти постоянное напряжение. падение примерно 2,8-3 В на светодиоде + резистор, пока входной сигнал больше чем около 20 В. Примечание: это означает, что яркость светодиода НЕ индикация значения напряжения на конденсаторе до его падения ниже примерно 20 вольт.Затем яркость будет уменьшаться до тех пор, пока не исчезнет полностью выключен на уровне около 3 вольт.
ВНИМАНИЕ: Всегда проверяйте разряд с помощью вольтметра, прежде чем касаться любого высокого напряжения. конденсаторы напряжения!
Для конкретного случая заглушек главного фильтра импульсных источников питания, Телевизоры и мониторы — это быстро и эффективно.
(От: Пола Гроэ ([email protected]).)
Я обнаружил, что лампа «ночник» на 4 Вт лучше простого резистора. так как он дает немедленную визуальную индикацию оставшегося заряда — вплоть до ниже 10 В.
Как только он перестанет светиться, напряжение упадет до несмертельного уровня. Тогда уходи он подключился еще немного и закончил его с помощью `ole отвертка.
Они дешевы и легко доступны. Вы можете сделать дюжину «тестовых ламп» из старую гирлянду рождественских гирлянд «C7» («самое время!»).
Примечание редактора: если задействован удвоитель напряжения (или вход 220 В переменного тока), используйте два такие лампочки в серию.
(От: Дэйва Талкотта ([email protected]).)
Я построил инструмент для разряда конденсаторов. У меня были все детали под рукой, кроме для последовательного резистора, для которого я использовал осевой блок 2 Вт, так как мощность диссипация не критична. Я решил упаковать его в пробную форму для удобство. За исключением последовательного резистора, который находится в цековке, все монтируется на поверхность и сообщается через МНОГО перфорированных дыры. Кусок термоусадочной трубки удерживает все на месте. Единственный Сложная часть заключалась в том, чтобы сделать два небольших углубления для размещения светодиодов.Наконечник зонда короткий кусок сплошного медного провода, взятый из домашней проводки Ромекса и заземлить до точки.
Устройства проверки напряжения
В то время как мультиметр предназначен для измерения напряжений (и прочего), чекер используется в основном для быстрого определения присутствия напряжения, его полярности и других основных параметров. Одно использование — быстрое, но надежная индикация состояния заряда на БОЛЬШОМ конденсаторе. An, примером простого варианта такого устройства является «конденсаторный разряд». схема индикатора », описанная выше.(От: Иэна Филда ([email protected]).)
Версия чекера, которая у меня есть, тоже содержит миниатюрную 12 В. аккумулятор для проверки непрерывности — любое сопротивление менее 22 кОм будет произвести некоторое свечение. Это удобно для быстрой проверки полупроводниковых переходов — в общем, если он дает небольшое свечение, значит, он негерметичен, но транзистор B / E переходы имеют внутреннее напряжение стабилитрона, поэтому обычно наблюдается некоторое свечение. Также диоды с барьером Шоттки дают свечение с обратной утечкой — этого не происходит. означают, что они неисправны, проверьте Vf с помощью проверки диодов на цифровом мультиметре перед биннинг! Любой стабилитрон выше 10-11 В можно быстро проверить на S / C, более низкий Vz будет производить некоторое свечение — еще раз проверьте Vf перед биннингом.
Эти шашки становится все труднее достать, большинство продавцов компонентов здесь можно использовать только сложные (и дорогие) версии с встроенный измерительный компьютер и ЖК-дисплей — этого не хватит на 5 минут схема обратного хода! В некоторых магазинах автомобильных аксессуаров есть более простые версии. без батареи — всегда проверяйте, может ли он измерять Переменный или постоянный ток от 4 до 380 В перед расставанием с деньгами! Внутренний контур должен содержат светодиоды, резистор на 15 Ом для ограничения максимального импульсного тока при PTC холодный и специальный пленочный термистор PTC.Батарея может быть добавлен кнопкой с передней панели видеомагнитофона — но не вините меня, если убьете сами, потому что вы неправильно изолировали добавленные компоненты! Есть более сложная безбатарейная версия с 2 светодиодами на передней панели ручка для индикации полярности и ряд светодиодов по длине дескриптор для указания диапазона напряжений. Эта версия содержит 2 специальных PTC и схема гистограммы на дискретных транзисторах — здесь есть место для добавления аккумулятор внутри корпуса. Что касается специального PTC, это единственное место, где я видел их — одна из возможностей, на которую стоит обратить внимание, это Термистор запуска Siemens PTC SMPSU для микросхем управления TDA4600, обычно это имеет последовательный резистор не менее 270 Ом и с большей вероятностью включится в Европейские телевизоры, но я видел их в ранних дисплеях Matsushita IBM и у некоторых других (возможно, Tandon) термистор PTC всегда синий и выглядит как очень миниатюрная копия белого пластика Philips PTC размагничивания термистор.
(ESR) и связанные параметры
Что такое СОЭ и как его проверить?
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) — важный параметр любого конденсатора. Он представляет собой эффективное сопротивление, возникающее в результате комбинации проводка, внутренние соединения, пластины и электролит (в электролитическом конденсатор). ESR влияет на работу настроенных цепей (высокое ESR снижает коэффициент добротности) и может привести к полностью неправильному или нестабильному работа таких устройств, как импульсные источники питания и отклоняющие цепи в телевизорах и мониторах.Как и следовало ожидать, электролитические конденсаторы имеют тенденцию имеют более высокое СОЭ по сравнению с другими типами, даже если они новые. Однако из-за электрохимическая природа электролитического конденсатора, ESR действительно может меняться — и не в лучшую сторону — со временем.При устранении неисправностей электронного оборудования, электролитических конденсаторов, в в частности, может ухудшиться, что приведет к значительному и неприемлемому увеличению в ESR без аналогичного снижения емкости мкФ при измерении на типичном Шкала емкости цифрового мультиметра или даже дешевый измеритель LCR.
Вот несколько веб-сайтов, на которых более подробно обсуждается тестирование СОЭ, а на некоторых Включите полную информацию о создании собственного измерителя СОЭ:
Доступны коммерческие измерители СОЭ и наборы по цене от 50 до 200 долларов. или больше. Вот пара сайтов, на которые стоит обратить внимание:
Эти устройства обычно могут использоваться для измерения действительно низких сопротивлений безиндуктивные устройства или цепи (они используют переменный ток, поэтому индуктивность приводят к неточным показаниям). Поскольку их самый низкий диапазон составляет не менее 10 раз лучше, чем у типичного цифрового мультиметра (полная шкала 1 Ом — 0.Разрешение 01 Ом), их даже можно использовать для обнаружения закороченных компонентов на печатной плате доски.
Примечание: всегда помещайте щупы непосредственно на клеммы конденсатора, если возможный. Любая проводка между вашим измерителем и конденсатором может повлиять на чтения. Хотя обычно это не проблема, компоненты с очень низким сопротивлением в параллельно с конденсатором может привести к ложному отрицательному показанию — конденсатор, который хорошо себя зарекомендовал, хотя на самом деле его ESR чрезмерно.
(От: Ларри Сабо (ac274 @ FreeNet.Carleton.CA).)
Я считаю, что мой измеритель СОЭ неоценим для поиска высоких значений СОЭ, и никогда видел закороченную кепку, которая не взорвалась. Такое удовольствие застегивать молнию через заглушки в блоке питания и найдите те, у которых есть имел, все не касаясь паяльника.
Были дни, когда мне хотелось иметь LC102 для измерения утечек. возможности, но по моему ограниченному опыту цифра 10% кажется высокой. В LC102 тоже славится звоном индуктивности, но вы обязательно заплатите премиум.Сначала я построю штуковину Сэма.
Кстати, я построил свой измеритель СОЭ из комплекта, приобретенного у Dick Smith Electronics. в Австралии: 52,74 австралийского доллара + 25 австралийских долларов за доставку. Прошло около 8 часов собрать, но я задница.
Подробнее о ESR, DF и Q
(От: Майкл Каплан ([email protected]).)Перед тем как купить свой измеритель СОЭ, я тоже задавался вопросом — что именно он измеряет? Тем не менее, так много наслышавшись о счетчике, я пошел дальше и купил один. Это работает, и это настоящая прибыль.
Недавний вопрос о том, что именно измеряется (DF или Q), вызвал у меня снова интерес. Думаю, у меня есть ответ — «думай», будучи оперативником. слово. Вот моя интерпретация.
Таким образом, СОЭ действительно связано с коэффициентом рассеяния (DF), но это не то же самое. Измерительный прибор пеленгации может не так легко определить неисправный конденсатор, как и измеритель ESR, потому что показания различаются и не являются прямыми, как описано ниже.
Конденсаторы можно рассматривать как имеющие чистую емкость (C) и некоторую чистую емкость. сопротивление (R), два последовательно.Идеальный конденсатор имел бы только C, а не R. Однако есть выводы и пластины, сопротивление и составляют реальную R. Любая R, соединенная последовательно с C, уменьшит способность конденсатора пропускать ток в ответ на изменяющееся приложенное напряжение, как в приложениях фильтрации или изоляции постоянного тока, и он будет рассеивать тепло, которое является расточительным и может привести к отказу компонента. Как и в случае с СОЭ, более низкая DF (или выше Q, он инверсный) может быть приравнен к лучшей производительности, все при прочих равных.
Теперь я немного усложняю математику, но использую только основную электронную теорию и формулы, так что я надеюсь, что большинство сможет следовать этому.
DF определяется как Rc / Xc, отношение R в конденсаторе (Rc) к реактивное сопротивление конденсатора (Xc). Чем выше Rc, тем выше DF и «беднее» конденсатор. Все идет нормально.
Реактивное сопротивление (Xc) зависит от частоты. Хс = 1 / (2 * пи * f * C). Итак, как частота повышается, Xc понижается. Теперь вернемся к формуле DF.DF — это функция, обратная Xc. Когда Xc уменьшается, DF увеличивается, и наоборот. Так DF изменяется пропорционально частоте.
Вот пример использования вездесущего электролита 22 мкФ, 16 В, который, кажется, слишком часто быть виноватым во многих импульсных источниках питания.
При 1000 Гц этот конденсатор имеет Xc 7,2 Ом. Если серия Rc только 0,05 Ом (неплохо), тогда пеленгатор 0,0069.
При 50 000 Гц этот же конденсатор имел бы Xc всего 0,14 Ом.На это частота, пеленгатор 0,36, опять хорошо.
Теперь измените Rc с 0,05 до 25 Ом. На частоте 1000 Гц DF = 3,4. При 50 000 Гц, DF = 178.
Итак, мы видим, что пеленг — это функция тестовой частоты. Чем выше частота, тем выше пеленгатор. DF — это мера «качества» конденсатора, но цифра действительна только при частоте проведения теста. (Хороший конденсатор, с идеальным Rc, равным нулю, будет иметь DF, равный нулю, независимо от частоты.)
DF действительно может использоваться для идентификации неисправного конденсатора, но пользователь должен интерпретировать уровень измеренного пеленга, который указывает на неисправный компонент.Любой «идти / нет» таблицы значений DF будут действительны только при указанной частоте. Как в качестве альтернативы пользователь может рассчитать Rc, сначала измерив как DF, так и C, а затем, зная частоту испытаний, определите, соответствует ли Rc излишний. (Rc = DP * Xc).
Однако система измерения ESR-метра, похоже, не является функцией Xc. Он измеряет напряжение на конденсаторе, возникающее в результате применение очень короткого импульса тока. Этого короткого импульса недостаточно для зарядки конденсатора так, чтобы напряжение, измеряемое на конденсаторе Количество отведений в первую очередь зависит от Rx, который не чувствителен к частоте.И, с «таблицами» типичного СОЭ (= Rc), которые предоставляются измерителями СОЭ I увидели, дальнейшие вычисления не нужны.
Измеритель ESR не будет надежным с очень маленькими конденсаторами. В этом случае они будут более полно заряжены приложенным током в то время измеритель измеряет напряжение. Даже если Rc является идеальным нулевым сопротивлением, измеритель теперь будет считывать напряжение на конденсаторе и интерпретировать его как очень высокая (возможно, зашкаливающая) СОЭ.Таким образом, его преимущество и основная цель заключаются в тестирование электролитов, которые, как правило, являются конденсаторами большей емкости.
(Примечание: неспособность измерителя ESR проверить конденсаторы малой емкости верна. только если измеритель не различает синфазный и квадратурный напряжения, а это не так. Если бы он чувствовал только синфазное напряжение, которое возникает через Rx (т.е. синфазно с приложенным током), тогда он не будет быть чувствительным к задержанному (минус 90 градусов) напряжению, возникающему на пластины конденсатора.)
Все тесты, которые я проводил с небольшими конденсаторами (менее 0,001 мкФ), похоже, предполагают, что измеритель СОЭ (Боб Паркер) не различает фазу, а Боб Паркер это подтвердил. Это не большой недостаток. Цель измерителя ESR предназначен для определения вышедших из строя конденсаторов. Это больше случай с электролитами, где диэлектрическая смесь имеет тенденцию к высыханию. Конденсаторы меньшего размера обычно не являются электролитическими и, следовательно, имеют тенденцию быть относительно стабильный. Неисправности последнего (например,грамм. керамика, слюда, полистирол) с большей вероятностью будут открытыми, закороченными или негерметичными, и все это будет обнаружено приборами для измерения емкости или сопротивления.)
(От: Роя Маккаммона ([email protected]).)
Обратите внимание, что «эквивалентное последовательное сопротивление» не обязательно то же самое, что «последовательное сопротивление. сопротивление».
«Последовательное сопротивление» — это просто сопротивление, соединенное последовательно с емкостью. Это то, с чем в большинстве описаний есть дельта, и с большими токами. и частоты, как вы обычно видите в импульсном источнике питания, «истинная серия сопротивление «- это то, что вы хотите знать.
«Эквивалентное последовательное сопротивление» — это сопротивление, которое вам нужно будет разместить последовательно с чистой емкостью, чтобы произвести такие же потери. Это может быть частотно-зависимый. Колпачок с резистором параллельно имеет esr. На одной частоты, вы не можете отличить колпачок от параллельного резистор и колпачок с резистором серии. Например, при 100 Гц 1 мкФ и 10 Ом последовательно имеет реактивное сопротивление 10 + J1591, как и 1 мкФ параллельно с 253K, следовательно, оба имеют ESR 10 Ом.
Вам нужно точно знать, что делает ваш глюкометр. Лучшее, что измерение относятся к вашему использованию.
Схема и схемы простого измерителя СОЭ
Журналы по электронике опубликовали различные схемы измерителей ESR в годы. Уникальность заключается в том, что можно тестировать крышки в прямом эфире. оборудование, хотя я не уверен, какое это большое преимущество:(От: Пита Калфа ([email protected]).)
«В январском номере журнала» Телевидение «за 2003 год есть статья о под напряжением — в цепи электролитический тестер СОЭ.Аккумулятор работает проект Яна Филда основан на компараторе TL431 с высоким коэффициентом усиления с вход изолирован через оптрон. Он предназначен для живого тестирования. я еще не построил, так как я привык немного подождать и почитать о любые проблемы, которые обнаруживают другие ребята, прежде чем я попробую, но в последующих выпусках Я не слышал ни о каких проблемах «.
Вот пара основных схем аналогового измерителя ESR:
Марк Зениер ([email protected]) имеет СОЭ Схема измерителя настолько проста, насколько это возможно.
Тестирование СОЭ без измерителя СОЭ
Хотя описанные ниже методы в принципе применимы к любым конденсатор, они будут наиболее полезны для электролитических типов. Конечно, обязательно соблюдайте полярность и номинальное напряжение конденсатора. во время тестирования! Кроме того, следите за максимальным подаваемым напряжением. к другим компонентам, если вы попытаетесь проверить конденсаторы в цепи. Должен быть достаточно мал, чтобы полупроводниковые переходы не смещались вперед (несколько макс. десятые доли вольт), а полное сопротивление должно быть таким, чтобы низкое значение резисторы не курят!Лучшее из дешевых, если у вас есть осциллограф, будет: 99 Cent ESR Test Адаптер.
(От: Рона Блэка ([email protected]).)
Недорогой (по стоимости резистора) способ измерения ESR конденсатор предназначен для подачи прямоугольного сигнала через резистор, включенный последовательно с тестируемый конденсатор. Следите за формой волны на конденсаторе, используя осциллограф. При использовании разумной прямоугольной частоты (несколько кГц — не тот, где индуктивность цепи становится проблемой) будет треугольная форма волны с шагом во временах перехода прямоугольной волны.В амплитуда шага будет пропорциональна ESR конденсатора. Откалибруйте вещи, добавив имитатор ESR небольшого номинала в последовательно с конденсатором. Это не должно ничего стоить, если у вас есть генератор прямоугольной волны, или можно построить его дешево.
(От: Гэри К. Хенриксона ([email protected]).)
Воодушевленный дискуссиями о достоинствах тестирования СОЭ, я заказал подлинный измеритель СОЭ. Ожидая его прибытия, большая куча собак была накапливается в моем магазине.
Тем временем, чтобы быстро выполнить этот ремонт, я построил ESR метр ‘, подключив кабелем выход функционального генератора (50 Ом) ко входу осциллографа и, через тройник к набору измерительных проводов.
Когда измерительные провода закорочены, на экране осциллографа отображаются только милливольты. Через хороший конденсатор, всего милливольт. На больном конденсаторе много вольт. В дефектные колпачки торчали как больной палец.
Вау, это слишком просто. Мгновенное внутрисхемное (отключенное) тестирование защиты от ошибок электролитики.Хотел бы я подумать об этом 50 лет назад.
Я использовал 100 кГц и 5 В размах. Если прицел установлен на 0,2 В / дел, вы также можете проверить диоды, окруженные низкоомными обмотками трансформатора или индуктора.
(Примечание редактора: чтобы избежать повреждения полупроводников из-за чрезмерное напряжение, используйте сигнал с меньшей амплитудой — скажем, 0,5 В размах — для внутрисхемное тестирование. Это также предотвратит появление большинства полупроводниковых переходов. от проведения и запутывания ваших показаний.
(Источник: Берт Кристенсен ([email protected]).)
Я читал различные сообщения о средствах проверки СОЭ, но пока не сомневаюсь в их ценности в электронном обслуживании, я думаю, что использование этих устройств добавляет лишний и ИМХО ненужный шаг. Мой метод диагностики возможен Электролитическая неисправность заключается в использовании только прицела. Помня, что электролиты проходят Переменного тока или сигналов через них, осциллограф должен показывать * одинаковую * форму волны на обоих стороны кепки. Если крышка является байпасной крышкой на землю, то форма волны должна быть ровная линия с двух сторон; если это крышка муфты, форма волны должна быть одинаковой с обеих сторон.
Есть несколько исключений, одно из которых — колпачок, который используется для формирования волны в вертикальный контур но таких приложений немного. Большинство электролитов либо муфта или байпас.
Использование метода «моя» область видимости имеет несколько преимуществ. Главное, что он тестирует заглушки динамически в цепи, в которой они используются, и используя фактические сигналы применительно к ним в реальной жизни. Метод быстрый, потому что вам просто нужно идти от одного к другому (если вы используете метод рассеивания), используя только объем прод.Но, что лучше всего, он органично интегрирует тотальный динамический подход. на обслуживание по собственным сигналам установки или их отсутствие. Если вы отслеживаете видеосхема, вы можете найти открытую крышку, открытый транзистор или неисправную микросхему с использованием того же оборудования.
Я занимаюсь услугами более 40 лет. Большая часть моего бизнеса сегодня оказывает жесткую услугу другим сервисным компаниям.
Но, я должен признать, что иногда я исправляю наборы, просто меняя заглушки, которые вздутый.; -}
(От: Клифтона Т. Шарпа-младшего ([email protected]).)
Я все еще делаю достаточно работы, чтобы однажды сломаться и купить измеритель СОЭ. (Я всегда сдаюсь и балую себя игрушками своего «ремесла»). Сейчас, Тем не менее, я использую быстрый метод — осциллограф. Это похоже на это:
- Положительный провод щупа. Любой значительный AC? Если нет, переходите к следующей шапке.
- Переменный ток превышает примерно 5% от постоянного тока? Если нет, отметьте это место и перейти к следующей шапке.
- Отрицательный провод осциллографа. AC здесь примерно такой же, как на плюсовом проводе? Если так, перейти к следующей шапке. (Если этот вывод * очевидно * заземлен, пропустите этот шаг.)
- Зачет; стоимость примечания; перемычка примерно на такое же значение при безопасном номинальном напряжении.
(Примечание: убедитесь, что обе крышки разряжены! — Сэм)
Установлен на; область положительного вывода. Значимое различие? Если нет, обратите внимание на это место и перейти к следующей шапке.
- Заменить колпачок. Набор для испытаний. Если не в порядке, переходите к следующей шапке.
(От: Тони Уильямса ([email protected]).)
При измерении параметра компонента всегда лучше использовать измерение метод к какой-то эмуляции приложения, к которому параметр важен. Особенно это касается силовых компонентов, потому что значение параметра может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.это необходимо для магнетиков, в меньшей степени для электролитов, но в любом случае это хорошая привычка.
Держите колпачок заряженным и найдите способ нанести повторяющийся квадрат * ток * подает импульс к нему, ампер или больше каждый раз, в зависимости от ожидаемого СОЭ.
Если у крышки нет ESR, то осциллограф на ее терминалах покажет, что каждый Текущий импульс дает красивый плавный треугольник. Если в кепке есть СОЭ тогда каждому треугольнику будет предшествовать небольшая вертикальная ступенька. Если нынешний Известно, что измерение этого шага дает вам значение ESR.Вы можете перепроверьте точность метода, увидев эффект увеличения «ESR» как R с низким значением подключаются последовательно с крышкой, от 0,01 до 0,1 Ом.
Будьте осторожны с размещением выводов прицела, вы не хотите измерять ИК-капля в проводке.
Если размер каждой ступеньки + треугольника мал по сравнению со стабильным напряжением на колпачок, то известный импульс разряда «постоянного I» можно аппроксимировать с помощью не более чем резистор и коммутационный Fet.
(От: Оливер Бец (list_ob @ gmx.де).)
Если вам нужна возможность развязки, вы, возможно, захотите знать только ESR. на последовательной резонансной частоте. Это довольно просто:
Используйте синусоидальный генератор, подключите коаксиальный кабель к его выходу на конце кабель поставить последовательно 47 Ом и подключить резистор к одному концу колпачка, таким же образом подключите детектор (47R — кабель — детектор) к тот же свинец. Другой конец крышки (и коаксиальных экранов) к небольшой заземляющей пластине. Детектором может быть вольтметр, осциллограф или анализатор спектра, в зависимости от вашего оборудование и резонансная частота.Анализатор спектра со следящим генератором устраняет необходимость в отдельном генераторе, упрощает измерения и позволяет для измерения даже очень малых значений конденсатора.
Настройтесь на минимальный сигнал на детекторе. С помощью прицела вы также можете проверить фазу shift (спасибо за подсказку, Winfield!), cap должен быть только резистивным (нет сдвиг фазы). Теперь можно легко рассчитать СОЭ.
(От: Джорджа Р. Гонсалеса ([email protected]).)
Увидев все светящиеся рекомендации по ESR-метрам на наукаВ группе новостей electronics.repair я решил разобраться в этом. Быть дешевым типа, я сначала попробовал настроить свой собственный измеритель СОЭ, используя вещи, лежащие вокруг магазин: Функциональный генератор на 2 В p-p, синусоидальный сигнал 100 кГц, подключен к тройник BNC, одна сторона тройника идет к некоторым зажимам, другая сторона — к прицел, установленный на 0,1 вольт / см, развертка 10 мкс / см.
Когда зажимы свободно свисают, след прицела почти не виден, так как он увеличивается и уменьшается на 20 см в 10 раз по экрану. С зажимом провода закорочены, я получаю около 0.3 см синусоиды. С резистором 1 Ом через провода зажима я получаю синусоидальную волну около 1 см.
Я ставил ХОРОШИЙ конденсатор на 2 мкФ на выводы зажима, видим синус около 0,5 см. волна. Все тесты с различными хорошими электролитиками дают менее 1 см синуса. волна.
Теперь мы можем просто прыгать по печатной плате, перекрывая электролитические соединения, пока мы идти вместе. Хороший электролит будет показывать прогиб не более 1 см. Многие старые с кодами дат 1970-х годов показывают 2 или 3 см. Зондирование вокруг подозрительная старая печатная плата показала, что 80% крышек дали больше 2 см отклонения!
Это не всегда плохо.Вы должны немного рассудить. Если электролит находится в цепи с высоким импедансом, такой как соединение двух напряжений каскадов усилителя, несколько Ом не повредит. Но если это обходной путь конденсатор на линии Vcc, это может быть значительным. Просто поймите, что цепь Может показаться, что он отлично работает даже с крышками с большим сопротивлением СОЭ. Обычно я все равно заменяю эти кепки, так как они будут только кататься под гору. отсюда.
Я не могу сказать вам, сколько времени эта небольшая установка уже сэкономила мне!Раньше мне пришлось отпаивать один вывод конденсатора, воткнуть его в колпачок. мост, покрутите циферблаты, пока я не получу подобие баланса, или если это был плохой конденсатор, я бы потратил еще больше времени, пытаясь найти недостающий ноль. Теперь я могу просто исследовать колпачки в цепи и отмечать плохие большим красный магический маркер для последующей замены. Это быстро и здорово для морального духа.
Этот метод хорошо работает с крышками в диапазоне от 1 до 500 мкФ, со средними или высокая СОЭ. Но ему не хватает мощности, чтобы управлять БОЛЬШИМИ крышками.За это вам понадобится генератор с более низким выходным сопротивлением.
Следующий эксперимент — подключим трансмиссию от старого дохлого ИИП, чтобы понизить выходное сопротивление генератора, чтобы мы могли протестировать эти большие конденсаторы PS. Оставаться настроен ….
Кстати, это не значит, что продажи встроенных измерителей СОЭ! Это может даже увеличивайте их, так как, увидев, насколько прекрасна эта техника, вы можете купить специальный измеритель СОЭ.
Конденсаторы электролитические и специальные
Cool Electrolytics — номинальная температура по сравнению с ESR
(От: Йерун Х. Стессен ([email protected]).)Электролитические конденсаторы любят охлаждаться! Если есть что-нибудь, что эти конденсаторы терпеть не могут, это тепло. Это заставляет их высыхать.
Электролитические конденсаторы существуют (как минимум) в двух разных температурах. рейтинги: 85 C и 105 C. Последние, очевидно, более устойчивы к температуре. К сожалению, они также, как правило, имеют более высокое ESR, чем их аналоги на 85 ° C.2 * Рассеивание ESR, 105 C тип может быть на самом деле * худшим * выбором! Если жар вызван близлежащим горячим радиатор 105 C действительно лучший выбор.
От: Ральф В. М. ([email protected]).)
Хотя кажется правдой, что электролиты 105 C имеют примерно на 50% больше ESR, когда новый, по сравнению с аналогичными электролитами 85 C, IMO, что не имеет значения в схема. Если бы вы (могли) провести долгосрочный эксперимент и установить 85C и 105 C в той же цепи, и измерьте ESR через 1000 часов, я можно было бы ожидать увидеть ESR детали 105 C после старения / использования, теперь будет меньше чем 85 C.
Уход, подача и хранение электролита Конденсаторы
«Я, кажется, припоминаю, что читал (или это старая женская сказка?), Что электролитические служат дольше, если вы время от времени подаваете на них напряжение. Это мне подразумевает, что редко используемые устройства следует включать время от времени, чтобы сделать их более долговечными, не оставив их на полке. Правда или ложь?»(От: Ральфа В. М. ([email protected]).)
Электролитики имеют срок хранения. Электролитики могут испортиться (т.е.е., высохнуть) на полку, даже если они ни разу не использовались / не включались.
Технически «несвежий» электролит (более года после того, как он был изготовлены) будут иметь чрезмерную утечку постоянного тока и должны быть должным образом переформированы перед его использованием. На практике я никогда не обнаруживал, что это проблема. 99% время (единственное исключение — критическое время / цепи с прямой связью; очень редко в эти дни). Самое худшее, что я даже заметил, при установке устаревшего электролитическим, заключалась в том, что цепь была немного нестабильной в течение 15 минут, но прояснилось и после этого все было в порядке и НИКОГДА не «подпрыгнуло».(все ставки отменены, если что-то настолько старое, что у него есть «усы», хотя пробуют).
Сколько лет слишком стар? Я бы предложил это до 5 лет на полке, в практика, не должно быть проблемой. Но 10 лет несвежего МОЖЕТ расстроить ситуацию. кусочек.
Технически, если вы прочитаете спецификации электролитов, вы обнаружите, что лучшая (то есть самая низкая) утечка постоянного тока не будет, пока она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не будет использована для не менее 10% от общего прогнозируемого срока службы (т. е. 1000 часов при 105 ° C электролитический не достигнет самой низкой утечки постоянного тока, пока он не будет использован в течение 100 часов при 105 ° C (или используется в течение 600 часов при 65 ° C; но это преобразование — другое история).
На практике, IMO, огромное количество схемотехнических конструкций / типов схем в настоящее время разработан, имеет достаточно допусков для постоянного тока выше среднего утечка, то есть (в наши дни) чрезмерная / дрейфующая утечка постоянного тока редко является проблемой.
Что касается «тренировочного» редко используемого оборудования; не повредит.
Некоторые вопросы и ответы о выходе из строя конденсатора
Вот вопрос из трех частей, касающихся электролитических конденсаторов. Это автомобильное компьютерное приложение.Проблема: электролитические конденсаторы протекают через некоторое время, вызывая сбой компьютера.
Вопросов:
- Каков физический механизм, который вызывает утечку диэлектрика?
- Есть ли преимущества в повышении номинального напряжения для замены крышки?
- Каковы плюсы и минусы замены тантала?
- Тепло — враг диэлектрика, оно может передавать много высоких частотный ток, на который он не рассчитан. Ток утечки увеличивается экспоненциально с температурой.
- Это снижает возможность разрыва диэлектрического перехода, который, хотя обычно самовосстановление, может стать постоянным после повторных эпизодов.
- Тантал хорошо работает в субмегагерцовом диапазоне. Главная проблема с ними — это когда их диэлектрик разрывается, и он подключается через Если подается достаточный ток, он может потреблять фантастическое количество энергии. Обычно это приводит к взрыву конденсатора, который разбрызгивает горячий воздух. расплавленный материал вокруг.Это происходит как выстрел и тантал Пеллета — это пуля.
Комментарии к рейтингам ESR и uF
(От: Азимова ([email protected]).)Я видел очень показательный график в каталоге Sprague относительно долговечные испытания при + 130 ° C, показывающие зависимость СОЭ от времени. Получается, что для 10 мкФ cap, СОЭ фактически падает в течение первых 1500 часов или около того. Интересный Часть состоит в том, что с 1500 часов до 5000 часов стоимость увеличивается примерно вдвое.
На другом графике результаты ограничения 47 мкФ не показывают изменений в СОЭ. в течение всего срока службы.Однако его значение мкФ падает примерно на 2,5%. Электроэнергия 10 мкФ, с другой стороны, показывает небольшое изменение емкости (менее чем 1%).
Если мы экстраполируем эти результаты, мы сможем увидеть общую тенденцию увеличения значения ограничивают потерю емкости с течением времени, но их ESR остается довольно постоянные, а меньшие крышки сохраняют свое значение, но их СОЭ увеличивается через некоторое время. Таким образом, я понимаю, почему эти маленькие Так пресловуты крышки в 1 мкФ. Комментарии приветствуются …
Номинальное напряжение электролитических конденсаторов по сравнению с Надежность
Вот некоторые из вопросов:«Мне интересно, есть ли проблема с заменой крышки с более низким напряжением рейтинг с одним из более высоких оценок.Например, конденсатор 2,2 мкФ 50 В Обычно работает нормально в качестве замены крышки 2,2 мкФ 16 В, которая используется в качестве фильтр в цепи 6 или 12 вольт? Я никогда не думал дважды о делает это, но недавно видел обсуждения, в результате которых я задал вопрос будет ли электролитик работать должным образом, если он работает только при небольшая часть его номинального напряжения «.
(От: Ральфа В. М. ([email protected]).)
Я знаю, что многие люди пытаются повысить надежность, увеличивая напряжение замена электролитической.А некоторые компании вроде Sony выпускают модификацию обновляет увеличение номинального напряжения. И да, НЕКОТОРЫЕ (но НЕ все) электролитические производители рекомендуют увеличивать номинальное напряжение для повышения надежности ОРГАНИЧЕСКИЕ электролиты. Но на мой взгляд, я бы не стал и не буду.
Для повышения надежности я сначала модернизирую темп. Или я мог бы выбрать обновление до электролитического низкого ESR. Иногда обстоятельства или логистика препятствуют продолжаются, и я увеличу мкФ до 200% от исходного, ЕСЛИ это приложение для фильтрации или развязки.
По сути, любое увеличение срока службы за счет увеличения номинального напряжения просто происходят из-за большего размера корпуса, позволяющего поддерживать температуру электролитического сердечника возможно, на 5C холоднее, т.е. снижение температуры происходит из-за большего размера корпуса являясь лучшим «радиатором». Я считаю, что увеличение номинального напряжения замена детали не позволит увеличить срок службы более чем на 50%; НО за счет большей / худшей утечки постоянного тока (большая утечка постоянного тока может не быть проблемой).
С другой стороны, я читал некоторых производителей компонентов, которые рекомендуют увеличение мкФ для повышения надежности, и я считаю, что в 2 раза больше оригинального мкФ приведет как минимум к 200% улучшению (возможно, 400%) компонентов срок эксплуатации.
И, чтобы предвидеть возможный вопрос, например, «что, если бы вы попытались восстановить Колпачок «1,5X», который эксплуатировался при более низком напряжении по сравнению с исходным номинальным напряжением от стараясь осторожно и медленно увеличивая приложенное напряжение, чтобы восстановить диэлектрик ». Может, не знаю, никогда не проводил такой эксперимент. Как минимум, потребуется много труда на том, что стоят относительные копейки.
(От Стива Белла ([email protected]).)
По опыту я не вижу проблем с установкой конденсаторов чуть выше номинальное напряжение.Я держу полный диапазон высокочастотных конденсаторов с низким ESR 105 градусов. я найди, например, когда я заменяю конденсатор 47 мкФ 35 В, он оказывается на 47 мкФ 50 В устройство. В связи с усовершенствованием производства конденсаторов замена подогнанный обычно того же размера, возможно, меньше, и обычно имеет меньшую СОЭ, чем у оригинала до отказа ..
Проблемы могут возникнуть, если кто-то установит в критическая область, например, источник питания монитора или видеосхема. Конденсаторы с более высоким напряжением имеют более высокое ESR, что может не подходить для схема.
(От: Роберт Мэйси ([email protected]).)
Электролит с более высоким напряжением имеет более высокое значение esr.
Ток пульсаций будет одинаковым для конденсаторов и более высоких значений esr. большая мощность рассеивается в крышке, высыхая электролит и сокращая жизнь конденсатора много.
Комментарии о старых электролитах и неисправностях Механизмы
Часто (ну, по крайней мере, иногда) возникает вопрос: что делать с что касается электролитических конденсаторов в действительно старом оборудовании.Заменить все?Не вдаваясь в подробное обсуждение (см. Ниже):
- Общего правила нет.
- Оборудование, которое интенсивно использовалось и / или в жаркой среде, будет скорее всего проблем будет больше с засохшими конденсаторами.
- Я бы просто проверил их и заменил те, которые сильно уменьшились в
значение uF, имеют более высокое ESR или более высокую утечку после того, как они
реформа. Я только что работал над 30-летним стробоскопом Minox. Его электролиты, кажется,
быть такими же хорошими, как день их изготовления.
(От: Дэвида Шермана ([email protected]).)
Я занимаюсь электроникой не менее 20 лет и изучил электронику. первоначально на старом военном снаряжении времен Второй мировой войны, которое было дешево время. С тех пор я был дипломированным инженером и профессиональным инженером, а также заядлый сборщик мусора. К действительно старому военному снаряжению дизайнеры часто обращались расходов, чтобы избежать электролитов. Они используют большой двухсекционный дроссель и соедините маслонаполненные бумажные конденсаторы 4 мкФ в блоке питания, а не только в одном большой электролитический, потому что электролиты в те дни имели тенденцию «высыхать» и терпят неудачу с возрастом.
В ранней бытовой электронике я часто обнаруживал плохие электролиты. Первый то, что нужно сделать с этим старым материалом, — это посмотреть, не просочилось ли что-нибудь из конденсаторы. Затем включите его. В этот момент нет ничего необычного для что-то простаивающее, чтобы взорвать конденсатор струей пара! потом вы знаете, какой из них плохой. Сигнальные конденсаторы (связь, эмиттер / катодный байпас, и т. д.) обычно не являются проблемой, потому что на них не так много напряжения как конденсаторы питания.После замены перегоревших конденсаторов (а может, другие, которые выглядят точно так же) снова зажгите эту штуку. Если не работает, проверьте напряжение постоянного тока на всех электролитах. Даже если ты не знаешь что они для, все они должны иметь постоянный ток правильной полярности и обычно в пределах изрядная доля рабочего напряжения, напечатанного на них. Также почувствуйте, если любой горячий. Думаю, вы уловили идею.
Теперь по поводу утилизации старых конденсаторов. Произведенные, может быть, с 1970 года — ДАЛЬШЕ лучше, чем модели 40-х и 50-х годов, и все они заслуживают экономии, если только они из них течет слизь или резина выпирает (вроде как оценивая старую банку с фасолью!).Я никогда не встречал ни одного в приспособлении после 1970 г. испортиться с хранения. Если вы хотите быть уверенным, прежде чем устанавливать его в схему, просто подайте номинальное рабочее напряжение от переменного источника питания (справа полярность, конечно) и оставьте на несколько минут. Если вы можете установить ограничение тока на поставку до низкого значения, это предотвратит потенциально липкий взрыв. На самом деле, применение постоянного напряжения — это хорошо. Это называется «формируя» конденсатор, и он создает изолирующую оксидную пленку на алюминиевая фольга.
(От: Джона Попелиша ([email protected]).)
В электролизерах действуют как минимум два различных механизма износа. Один из них — потеря электролита из-за утечки из емкости. Это усугубляется плохие уплотнения и нагрев, поэтому сильно варьируется в зависимости от качества оригинала упаковка и такие вещи, как температура окружающей среды и внутренний нагрев пульсацией Текущий. Если они хранятся в прохладных условиях, они могут долго оставаться влажными. более 10 лет. Второй — разрушение оксидов, и это имеет тепловая и смещающая составляющие.Тепло ускоряет ухудшение во время Хранение и отсутствие напряжения смещения также ускоряют потери. Я всегда очень старое оборудование в вариак, когда я в первый раз поднимаю его и больше не применяю чем примерно 70% сетевого напряжения на некоторое время, и проверьте, не нагреваются ли колпачки. Если все выглядит хорошо, я буду медленно поднимать линию до полного напряжения примерно час. Это позволяет частично восстанавливать оксиды без катастрофического термического воздействия. подъем. Мне не приходилось заменять колпачки оптом, если надежность не была очень высокой. важно (где более поздняя неисправность будет намного дороже, чем все конденсаторы).
Электролитические колпачки имеют одну металлическую пластину и одну жидкостную пластину. Диэлектрик между ними находится очень тонкий слой оксида, который образуется на металлической пластине. после протравливания, чтобы сделать его поверхность очень губчатой и пористой. Этот процесс травления увеличивает площадь поверхности металла во много раз (увеличение емкости, пропорциональной площади поверхности), но означает что оксид образуется на очень шероховатой поверхности. Итак, часть оксида обернуты вокруг очень острых краев и точек.Это химически менее стабильная ситуация по сравнению с оксидом, образованным на гладкой поверхности или внутри пустой. То же самое для оксида, образованного по границам зерен металла. Со временем некоторые этого оксида либо отламывается, либо трескается, либо он превращается в атомы металла и кислорода, в результате в изоляционном слое образуются тонкие пятна.
Если крышка хранится со смещением постоянного тока, эти тонкие точки потребляют ток, который высвобождает атомарный кислород из электролита, который повторно окисляет слабые пятна по мере их образования. Если он хранится без приложенного напряжения, все эти пятна нужно реформировать сразу при сдаче шапки в сервис.Это заставляет их течь чрезмерный ток, выделяют много газа и выделяют тепло. Если утечка достаточно плохо, крышка может самоуничтожиться. Если большие и дорогие кепки, особенно высоковольтные, будут введены в эксплуатацию после продления хранилище, их можно более изящно преобразовать, приложив напряжение последовательно с токоограничивающим сопротивлением. И они должны быть проверены на приемлемость ток утечки при номинальном напряжении перед использованием. Я думаю современный Ожидается, что электролитические колпачки прослужат около 10 лет при хранении в прохладном месте.Выше температуры сокращают их жизнь.
Если вы собираетесь реформировать множество похожих крышек, вы можете создать регулируемый источник постоянного тока, который имеет как регулировку напряжения, так и ограничение тока, можно установить значения, подходящие для крышек разного размера. Для одного или двух я использовали Variac перед простой нерегулируемой подачей. Дело в том, чтобы позволить течь некоторому формирующему току, но ограничить его до меньшего, чем то, что могло бы вызвать заметный подъем температуры в шапке. Для маленькой трубчатой крышки это на порядка одной десятой ватта.Разделите это на приложенное напряжение, и вы иметь некоторое представление о необходимом текущем пределе. Для больших бейсболок (размером с кулак) вы может позволить внутреннему рассеиванию приблизиться к ватту. Эти уровни мощности не поднимет температуру крышки, чтобы вы заметили это своим пальцами (хотя они могут вызвать довольно ощутимые горячие точки на небольших области в шапке).
(От: Dbowey)
Насколько я помню, формирование электролитов состоит в том, что ступенчатое во времени напряжение был применен.Таймером был я, и я увеличил вариакционный выход до мощности. поставка в течение одного-двух дней, начиная с 10% номинального напряжения и в итоге получаем 100%.
(От: Джека Шидта ([email protected]).)
Это хорошо работает. Электролитические крышки NOS всегда должны быть выполнены до к использованию. Часто для старых передач необходимо использовать NOS или использованные крышки для экономии. или доступность.
Так как я много ремонтирую ламповое оборудование, я построил небольшой изолированный тройник. легко поставить 450V для подачи электролита.Я использовал весь новый майлар шапки.
Я немного изменил вашу процедуру, установив тройник на рабочий напряжение на крышке без нагрузки, подключив резистор 2 М или около того к колпачок и подключите его к источнику питания.
Для действительно больших (1000 мкФ +) конденсаторов я использую несколько сотен К; ты хочешь приложенный ток должен быть больше, чем средний ток утечки хорошего конденсатора.
Периодически проверяйте напряжение крышки с помощью DVM или VTVM, отключая измерительные щупы сразу после измерения.Если вы используете высокое напряжение, низкое транзистор утечки в качестве эмиттерного повторителя, счетчик можно оставить подключенным во все времена. Я рекомендую это.
Часто вы видите, что более старая крышка достигает определенного напряжения, а затем падает. резко, когда его диэлектрик разрушается, процесс повторяется. Их следует выбросить, так как диэлектрик явно имеет тонкие пятна и будет выходят из строя.
Некоторые полностью зарядятся через несколько часов [t = RC], некоторые через несколько дней и некоторые никогда не отрываются от земли.Выбросьте те, которые не заряжаются.
Что это за штриховые линии на концах электролиза? Конденсаторы?
Они предназначены для того, чтобы направить мусор в известном направлении, если конденсатор превратиться в бомбу. Действительно :-).Однако взрывающиеся конденсаторы не все ТАК распространены в правильно спроектированных оборудование …. (Ну, кроме программатора СППЗУ, у которого был тантал Электролитик установлен задом на заводе. Через полгода — К-Блам!)
(Источник: Гэри Вудс (gwoods @ wrgb.com).)
Если вы посмотрите в каталог DigiKey, там подробно описан «Vent Test», в котором электролитический колпачок определенным образом перегружен, и баллончик не выталкивается материал * только * через эту надрезанную часть. Похоже на материал для еще одна городская легенда; как поставщик, который тщательно проверял каждую входящую предохранитель на срабатывание за заданное время при заданной перегрузке. Конечно, люди, пытающиеся * использовать * эти предохранители, не оценили, насколько хорошо они прошли эти тесты!
Вы можете сделать тест на вентиляцию, подключив электролит к своей «суицидальной пуповине». и подключить его к сети 110 В переменного тока.Развлекательный. (Я НЕ рекомендовал вам делать это, и я НЕ несу ответственности!)
Изготовление неполяризованных конденсаторов из нормальных Электролитики
Вы можете найти неполяризованные электролитические конденсаторы в некотором оборудовании — обычно Телевизоры или мониторы, хотя некоторые из них также появляются в видеомагнитофонах и других устройствах. Большой их также можно найти в приложениях для запуска двигателей. Обычно это делают необходимо заменить на неполяризованные конденсаторы. Поскольку поляризованные типы как правило, намного дешевле, производитель использовал бы их, если бы возможный.Для небольших конденсаторов — скажем, 1 мкФ или меньше — неэлектролитический тип будет очень полезен. скорее всего будет удовлетворительным, если его размер — они обычно намного больше — не проблема.
Существует несколько подходов к использованию электролитических конденсаторов с нормальной поляризацией. построить неполяризованный тип.
Ничто из этого не является действительно отличным, и получение надлежащей замены могло бы будь лучшим. В нижеследующем обсуждении предполагается, что 1000 мкФ, 25 В нужен неполяризованный конденсатор.
Вот три простых подхода:
- Подключите два электролитических конденсатора удвоенным номиналом мкФ и не менее
равное номинальное напряжение с обратной связью:
- + + - о ----------) | ----------- | (----------- o 2000 мкФ 2000 мкФ 25 В 25 В
Неважно, какой знак (+ или -) находится вместе, если они совпадают.Повышенная утечка в обратном направлении будет приводить к увеличению заряда центральный узел так, чтобы колпачки были смещены с правильной полярностью. Тем не менее, иногда некоторое обратное напряжение все же будет неизбежно. За сигнальных цепей, это, вероятно, приемлемо, но используйте с осторожностью в источник питания и приложения высокой мощности.
- Подключите два электролитических конденсатора с удвоенным номиналом мкФ и не менее
равное номинальное напряжение с обратной связью. Чтобы свести к минимуму любые значительные
обратное напряжение на конденсаторах, добавить пару диодов:
+ --- |> | ---- + ---- | Обратите внимание, что изначально источник будет видеть емкость, равную полной емкость (не половина).Но очень быстро две крышки зарядятся до положительные и отрицательные пиковые значения входа через комбинацию через диоды. В установившемся режиме диоды вообще не будут проводить и поэтому будет так, как если бы их не было в цепи.
Однако при переходных процессах в схеме будет некоторая нелинейность. условия (и из-за утечки, которая приведет к разрядке конденсаторов) так что используйте с осторожностью. Диоды должны пропускать пиковый ток. без повреждений.
- Подключите последовательно два конденсатора емкостью в два раза больше мкФ и смещайте центр.
точка от положительного или отрицательного источника постоянного тока больше максимального сигнала
ожидается для схемы:
+12 В о | / \ 1K / - + | + - о ----------) | ----- + ----- | (----------- o 2000 мкФ 2000 мкФ 35 В 35 В
Сопротивление резистора должно быть высоким по сравнению с импедансом привода. цепь, но мала по сравнению с утечкой конденсаторов.Конечно, номинальное напряжение конденсаторов должно быть больше, чем смещение плюс пиковое значение сигнала в обратном направлении.
О танталовых конденсаторах
(От: Ральфа В. М. ([email protected]).)
Во-первых, вам необходимо определить / указать конкретный тантал, который вы говоря о. Бывают как ТВЕРДЫЙ, так и ОРГАНИЧЕСКИЙ тантал. Если это знакомый стиль эпоксидной смолы слезоточивый корпус, это прочная разновидность; любой другой пакет может быть твердым или органическим (и это НЕ одно и то же).
Да, твердые танталы могут взорваться. Но это либо редкость в случае изготовленное оборудование в исходном состоянии, ИЛИ кто-то модифицировал, схема и выбрана / выбрана неправильно. Твердые танталы ОЧЕНЬ непереносимы скачков / скачков; НО органические электролиты толерантны к скачкам / скачкам напряжения; (НО органические электролиты НЕ являются прямой заменой твердого тантала !!!).
Твердые танталы ОЧЕНЬ стабильны в отношении:
- Значение мкФ.
- Чрезвычайно стабильная утечка постоянного тока.Обратите внимание, я НЕ говорил о низкой утечке; у них есть средние утечки постоянного тока по сравнению с современными электролитиками.
Твердые танталы также имеют ОЧЕНЬ низкий импеданс на низких частотах; (органический тантала нет).
Заявление о том, что твердые танталы имеют меньшие утечки постоянного тока по сравнению с Органические электролиты стали употребляться неправильно, то есть 20 лет назад в основном быть правдой, но не сегодня. В настоящее время утечки постоянного тока в Solid тантал похож на средний органический электролит; есть некоторые органических электролитов, которые имеют примерно на 50% МЕНЬШЕ утечки постоянного тока (после от 2 до 5 минут «разогрева»), (НО твердые танталы имеют ОЧЕНЬ стабильный постоянный ток протечки, и НЕТ «прогрева»).
Суперкапс и суперкапс
(От: Николаса Бодли ([email protected]).)В течение последних 2 недель или около того (текущая дата: 11 августа 1997 г.), вероятно под влиянием статьи в EE Times, я настроил Excite на поиск «суперконденсаторов». и «ультраконденсаторы». Я обнаружил, что когда вы используете ‘More Like This option ‘достаточно, он дает те же результаты.
Во всяком случае:
То, что я обнаружил, было захватывающим для старика. Конденсаторная технология — это теперь, когда он может выполнять выравнивание нагрузки, чтобы продлить срок службы аккумуляторы для электромобилей (EV).Высокая мощность, необходимая для ускорения электромобиля может быть обеспечен ультраконденсатором. Ультракап. также может поглощать энергию для рекуперативного торможения, чтобы ограничить очень высокий заряд ток на аккумулятор.
Попутно был отмечен экспериментальный электромобиль Mazda, в котором используются колпачки. это путь; его зовут, хотите верьте, хотите нет, Бонго Фриэнди. Без шуток. (У меня есть коллекция из 7 или 8 других таких имен …)
Упоминались конденсаторы на 1800 фарад на 2.3В. Ага, мы сейчас находимся в эра килофарадов, ребята! Конденсаторная батарея состояла всего из 80, в группы из двух человек параллельно, 40 групп последовательно.Общее напряжение 92.
Другие характеристики отмечены попутно:
Ультракэпс. сейчас находятся в диапазоне от 0,1 до 8 кВтч (киловатт-час).
Некоторые из них сделаны из углеродных аэрогелей (это не новость …)
Maxwell имеет 8-элементный блок, рассчитанный на 24 В, биполярный, 4,5 Вт · ч / кг. Такой же у компании также есть монополярный элемент (монополярный?) номиналом 2300 F, 3 В; 5 Втч / кг. Он может обеспечить более 100 А!
Некоторые ультраконденсаторы, по-видимому (почти наверняка) не используют электрический двойной послойная технология.3; отлично работает при температурах до -30 C, и может управлять мощностью более 7кВт / кг. Саморазряд через недели.
Я нашел эту информацию. совершенно захватывающе. Когда я получаю достойную работу, я приобретаю себе 100F Elna.
Кстати, вы слышали, что цифровой мультиметр использует суперконденсатор. за власть? я думаю цифры таковы, что 3-х минутная зарядка проработает 3 часа.
Что это за конденсаторы X и Y в линии переменного тока? Вход?
«Недавно я заметил, что в конденсаторах используются так называемые« X »и« Y »конденсаторы. входная силовая часть блоков питания.Когда я изучил это дальше, Я обнаружил, что есть разные степени X и Y — X1, X2, Y1, Y2 и т. Д. Очевидно, это связано с кодексом или регулирующим органом.
(От: Пола Касли ([email protected]).)- Каково определение или использование различных классов (X1, X2 и т. Д.)
- Где регулирующие органы говорят, что мы должны использовать различные типы.
- Каковы хорошие методы проектирования для фильтрации шума SMPS с использованием эти устройства и др. »
Крышки класса X предназначены для повсеместного использования.Бейсболки класса Y предназначены для линия на защитное заземление. Эти колпачки сконструированы так, чтобы «самоочищаться». То есть, если в устройстве возникает короткое замыкание, энергия, рассеиваемая в короткое «сдувает» короткое. Типичный линейный входной фильтр будет иметь один колпачок класса X от линии до нейтрали или от линии до линии и Цоколь класса Y от каждой линии до земли или от линии до земли и нейтрали К земле, приземляться. Никакие регулирующие органы не требуют их использования. Однако вы можете найти, что они вам нужны, чтобы соответствовать нормам EMI / EMC и соответствовать вашим собственным Требования к восприимчивости к электромагнитным помехам / электромагнитной совместимости.UL, CSA, VDE и другие меры безопасности агентства потребуют, чтобы вы использовали соответствующие компоненты для обеспечения безопасности стандартов (что всегда является хорошей практикой) и получить разрешение на используйте их маркировку безопасности. Что касается точных различий между типов (X1, X2, Y1, Y2), я предлагаю вам связаться с производителями крышек, такими как Vishay-Roederstein за их каталоги и прикладные книги.
Конденсаторы для фотовспышки
Они встречаются не только в электронных вспышках и стробоскопах, но и в импульсных источники питания для лазеров и другие приложения для быстрого разряда.Они созданы для быстрого разряда с минимальными потерями и без самоуничтожения. Таким образом, ESR и индуктивность очень низкие, а внутренняя структура настроена на выдерживают очень высокие пиковые токи (сотни или тысячи ампер).Обычными из фотовспышек являются электролитические конденсаторы, но в более специализированных приложениях могут быть другие типы, которые могут иметь много меньшая длительность импульса.
Обратите внимание, что конденсаторы для фотовспышки могут иметь посредственные температурные характеристики, например 55 ° C вместо 70-105 ° C, которые обычно встречаются у потребителей электронное оборудование.Таким образом, они могут не подходить для использования в качестве службы. Замена деталей для общей электроники даже при мкФ и напряжении рейтинги совпадают.
- Подключите два электролитических конденсатора удвоенным номиналом мкФ и не менее
равное номинальное напряжение с обратной связью:
- Вернуться к содержанию «Проверка конденсаторов».
— конец V2.44 —
Как проверить высоковольтные компоненты микроволновой печи
После того, как вы сняли внешнюю оболочку микроволновой печи, вы найдете схематическую диаграмму, аналогичную этой, прикрепленную либо к внутренней верхней части, либо к торцам оборачиваемая часть оболочки.
На первый взгляд, большинство символов, используемых на этой диаграмме, вероятно, ничего не значат для вас, если только у вас нет опыта чтения схем, но не беспокойтесь, вы узнаете, что означает каждый из них, по мере того, как мы продолжим эту серию. Вы узнаете, что означает этот символ и как фактически выглядит его часть в реальном мире.
Специализированное испытательное оборудование.
Профессионалы используют очень дорогое специализированное испытательное оборудование при диагностике и ремонте микроволновых печей, испытательные инструменты, в которые ни один электрик не может себе позволить инвестировать.Хорошая новость заключается в том, что вам действительно не нужны эти специализированные тестеры для ремонта микроволновой печи. Я покажу вам, как это сделать, используя не более чем недорогой аналоговый мультиметр (VOM) и несколько испытательных приспособлений, которые вы можете сделать самостоятельно из недорогих деталей, купленных в местном магазине Radio Shack или у другого поставщика электронных деталей. Вы можете подумать, что старые аналоговые измерители уступают цифровому мультиметру, и в большинстве случаев они так и есть, но вам действительно нужно использовать дешевый аналоговый измеритель при проверке конденсаторов.Вы скоро поймете, почему.
Инструменты и принадлежности прочие.
Кроме ВОМ вам потребуется:
Отвертки с плоским лезвием
Отвертки с крестообразным шлицем
Плоскогубцы длинные
Диагональные плоскогубцы / кусачки
Инструмент для зачистки проводов
Отвертка для гаек
Самодельный прибор для разряда высоковольтных конденсаторов
Обо всем по порядку.
Первое, что вам нужно сделать, как только вы сняли герметизирующую оболочку микроволновой печи, это разрядить высоковольтный масляный конденсатор фильтра. Если вы не читали мою статью «Ремонт бытовой техники своими руками: меры предосторожности при работе с микроволновыми печами» и не создали разрядный инструмент, прочтите ее сейчас. Прочтите его, создайте инструмент для разряда высоковольтного конденсатора, а затем используйте его для разряда высоковольтного конденсатора, прежде чем приступить к тревожным испытаниям со стрельбой, описанным в этой статье.
Высоковольтный конденсатор и кремниевый выпрямитель — это одна команда.
Высоковольтный кремниевый диодный выпрямитель, обозначенный схематическим обозначением
.преобразует высоковольтный переменный ток, поступающий из вторичной обмотки высоковольтного трансформатора, в высоковольтный постоянный ток. Напряжение на вторичной обмотке высоковольтного трансформатора, представленное схематическим обозначением
.— это 2000 вольт переменного тока. Высоковольтный диод выпрямляет переменный ток 2000 вольт и подает его на конденсатор фильтра высокого напряжения, который обозначен на схеме этим символом.
Прямоугольник с пунктирной линией представляет физическую емкость маслонаполненного конденсатора, пластины конденсатора показаны как
., а внутренний спускной резистор обозначен этим символом.
У некоторых конденсаторов есть внешний резистор утечки, припаянный к его клемме или подключенный к клеммам с помощью вставных соединителей.
Вместе высоковольтный диод и конденсатор фильтра действуют как удвоитель напряжения, увеличивая 2000 В переменного тока до 4000 В постоянного тока, которые питают магнетронную трубку, показанную на схеме этим символом.
Магнетронная трубка — это источник энергии для приготовления пищи.
Как проверить высоковольтный конденсатор.
Дважды проверьте, правильно ли разряжен высоковольтный конденсатор. Подсоедините один из зажимов типа «крокодил» своей самодельной схемы разряда к стержню отвертки, а другой зажим — к выступу маслонаполненного конденсатора. Будьте осторожны, держите пальцы подальше от клемм конденсатора.Чтобы разрядить конденсатор, прикоснитесь лезвием отвертки к каждой клемме конденсатора и поддерживайте контакт с каждой клеммой не менее 10–15 секунд.
Если схематическая диаграмма не прикреплена к кольцевому корпусу, сделайте набросок того, как провода подключаются к клеммам конденсатора.
Осторожно вытащите провода конденсатора из их вставных клемм с помощью плоскогубцев.Удалите внешний ограничивающий резистор, если он подключен к клеммам конденсатора.
Настройте свой аналоговый вольт-ом-миллиампер (VOM) на считывание с максимальным диапазоном сопротивления. В случае моего старого Simpson 260 это диапазон R X10 000 Ом. В качестве примечания: если ваш бюджет позволяет это, и вы покупаете испытательное оборудование, Simpson известен качественным инструментом, который прослужит всю жизнь при надлежащем уходе. Я купил этот Simpson 260 еще в конце 1960-х, и он до сих пор пользуется успехом.
Поместите щупы на клеммы конденсатора, стрелка измерителя должна медленно дрейфовать до бесконечного значения Ом или сопротивления спускного резистора, если конденсатор, который вы проверяете, имеет внутренний спускной резистор.
Переверните измерители на выводах конденсатора, и стрелка измерителя должна отклониться к нулю, а затем медленно дрейфовать до бесконечности или сопротивления внутреннего спускного резистора снова.
Повторите этот шаг еще раз, и если будут те же результаты, конденсатор прошел свое первое испытание.
Прежде чем конденсатор будет признан жизнеспособным, он должен пройти еще один тест, который проверяет наличие короткого замыкания между пластинами конденсатора и металлическим корпусом. Проверьте показания между каждым из выводов конденсатора и его корпусом, и вы должны получить показание бесконечного сопротивления, если конденсатор является жизнеспособным.Некоторые конденсаторы имеют внутренний высоковольтный диод, и если вы проверяете такой конденсатор на предмет заземления пластины и корпуса, измеритель должен отображать сопротивление прямого смещения внутреннего диода.
Наконец, осмотрите конденсатор на предмет физических повреждений. Ищет признаки выгибания, запаха масла, масляных отложений на внешней стороне конденсатора или вздутия корпуса.
Если конденсатор не проходит проверку измерителем или показывает какие-либо признаки физического повреждения, замените конденсатор на конденсатор с такими же физическими и электрическими характеристиками.
Как проверить высоковольтный диод.
Если это первое испытание печи, убедитесь, что все высоковольтные конденсаторы должным образом разряжены.
Отсоедините все провода от конденсатора, как описано на предыдущих этапах тестирования конденсатора.
Еще раз установите VOM на шкалу R X 10 000 или выше, если у вашего глюкометра шкала выше.
В зависимости от марки диода, который вы тестируете, ваш измеритель должен отображать сопротивление между 50000 и 200000 Ом, когда он смещен в прямом направлении датчиками измерителя, и он должен отображать бесконечное сопротивление, когда диод смещается на обратное смещение датчиками измерителя.
Если измеритель показывает бесконечное сопротивление как для прямой, так и для обратной полярности, диод открыт и требует замены. Если измеритель показывает от 50 000 до 200 000 Ом при прямом и обратном смещении, диод закорочен и его необходимо заменить.
Если у вас есть диод, расположенный внутри конденсатора, определите, к какой клемме конденсатора он подключается, а затем выполните эти тесты между этой клеммой и металлическим корпусом конденсатора.
Как проверить трансформатор высокого напряжения (HV).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед началом проверки убедитесь, что микроволновая печь отключена от сети и высоковольтные конденсаторы разряжены.Обмотка накала на высоковольтном трансформаторе подает на магнетрон от 3 до 5 В переменного тока, но вы никогда не должны пытаться измерить первичное или любое другое напряжение на высоковольтном трансформаторе. Вам следует ограничить свое тестирование измерением сопротивления.
С помощью плоскогубцев вытащите высоковольтный провод из высоковольтного ответвителя на высоковольтном трансформаторе.
Установите функциональный переключатель на аналоговом VOM на самую низкую шкалу Ом, которая должна быть шкалой R X 1.Снимите показания между высоковольтным отводом на трансформаторе и шасси печи, которое является заземлением высоковольтных секций. Если у вас более старая духовка, на трансформаторе может быть несколько высоковольтных отводов, и вам придется проверять каждый отвод на землю.
В зависимости от того, какой ответвитель вы проверяете, вы должны получить показание от 55 до 70 Ом относительно земли. Любое значение, значительно превышающее или меньшее этих значений, указывает на неисправный трансформатор и его необходимо заменить.
Отсоедините провода от ответвлений первичной обмотки на трансформаторе и измерьте сопротивление на них. Сопротивление первичной обмотки должно быть менее 1,0 Ом, потому что она намотана очень большим проводом. Типичное значение составляет около 0,21 Ом. Существенно более высокое значение указывает на обрыв первичной обмотки и необходимость замены трансформатора.
Установите VOM на максимальное значение и считайте значение между каждым основным ответвлением и заземлением шасси.Хороший трансформатор считывает бесконечное сопротивление земли. Любая индикация показания сопротивления означает, что трансформатор закорочен и его необходимо заменить.
Верните функциональный переключатель на вашем VOM в самое нижнее положение и проверьте провода накаливания. Нормальное сопротивление хорошей обмотки накала меньше 1,0 Ом.
Установите измеритель еще раз на максимальную шкалу сопротивления и проверьте отводы накаливания на массу шасси.Значение меньше бесконечности указывает на замыкание на массу и необходимость замены трансформатора.
Как проверить трубку магнетрона.
Перед выполнением этих тестов убедитесь, что духовка отключена от сети и высоковольтный конденсатор разряжен. Возможно, вы начинаете думать, что я переусердствовал с битом «Убедитесь, что духовка отключена от сети и разряжен высоковольтный конденсатор», но при работе с микроволновой печью нельзя переоценить безопасность.Они могут убить и убьют вас, если вы станете небрежным или небрежным в работе с ними.
Испытания, которые вы можете выполнить на магнетронной трубке, ограничиваются проверкой целостности нитей и короткого замыкания на землю.
Установите VOM на шкалу R X 1 и снимите показания между выводами накала. Должно быть указано сопротивление менее 1 Ом, значительно более высокое значение указывает на неисправную лампу магнетрона.
Установите VOM на максимальную шкалу и снимите показания с каждого вывода нити накала и заземления шасси.Если сопротивление меньше бесконечного, это означает, что магнетрон закорочен и его необходимо заменить.
Микроволновая печь не нагревается? Нет проблем.
Это может сбить с толку, если ваша микроволновая печь перестала работать, но в ней все еще есть электричество. Иногда кажется, что микроволновая печь работает нормально, не нагревая пищу. Часто это означает, что когда вы включаете микроволновую печь, свет включается, но вы не слышите регулярный шум микроволновой печи. Это может произойти по нескольким причинам.Но будьте очень осторожны при ремонте микроволновой печи.
Безопасность прежде всего, если ваша микроволновая печь не нагревается
Микроволновые печи — это не шутки. Вы можете серьезно (или даже хуже) получить серьезную травму из-за высокого напряжения, содержащегося в микроволновой печи. Принято считать, что вы будете в безопасности, просто отключив микроволновую печь от сети. Однако это не так. Даже после того, как микроволновая печь отключена, вы можете получить смертельный удар электрическим током. Следующая информация может помочь вам понять, почему ваша микроволновая печь не нагревается.Но вам следует вызвать лицензированного специалиста, чтобы проверить наличие проблем и произвести ремонт. Даже открывать крышку микроволновой печи может быть очень опасно.
Магнетрон
Магнетрон генерирует тепло в микроволновой печи. Неисправный магнетрон может привести к перегоранию предохранителя, что может вызвать дополнительные проблемы с другими деталями. Магнетрон необходимо проверить, чтобы действительно узнать, работает он или нет. Следующие шаги помогут предотвратить поражение электрическим током, но все же могут быть опасны, если вы не профессионал.
- Отключите микроволновую печь
- Удалите покрытие на задней стороне микроволновой печи
- Разрядите высоковольтный конденсатор
Мультиметр может проверить магнетрон. Отсоедините провода магнетрона от их текущего положения в микроволновой печи и подключите их к мультиметру. Если мультиметр не показывает обрыв цепи от магнетрона, то магнетрон должен быть заменен лицензированным техником. Если магнетрон показывает обычное сопротивление от двух до трех Ом, вам следует рассмотреть следующие возможности.
Высоковольтный диод
Высоковольтный диод подает питание на магнетрон. Если она не работает должным образом, возможно, микроволновая печь не нагревается. Иногда высоковольтный диод выглядит явно перегоревшим. В таком случае можно с уверенностью предположить, что диод необходимо заменить. Если вы не можете сделать вывод на основании внешнего вида диода, мультиметр может проверить высоковольтный диод. Опять же, следующие шаги помогут избежать поражения электрическим током, но не рекомендуется никому, кроме технического специалиста.
- Отключите микроволновую печь
- Удалите покрытие на задней стороне микроволновой печи
- Разрядите высоковольтный конденсатор
Мультиметр должен показать, что одно направление диода имеет высокое сопротивление, а другое — низкое. Если вы видите другие результаты, диод следует заменить.
Дверной выключатель
Микроволны запрограммированы на нагрев только при закрытых дверцах. Дверные выключатели указывают, когда двери открыты или закрыты.У большинства микроволновых печей есть несколько дверных выключателей. Перед проверкой выключателей технический специалист обычно:
- Отключите микроволновую печь
- Снимите крышку на задней стороне микроволновой печи
- Разрядите высоковольтный конденсатор
Затем используется мультиметр для проверки каждого дверного переключателя на целостность. При использовании мультиметра необходимо нажать кнопку включения дверного переключателя. Вы также можете проверить дверные крючки, которые активируют дверные выключатели. Проблема могла быть в крючках.
Термопротектор
Термопротектор контролирует, сколько тепла излучает микроволновая печь. Если температура поднимется выше определенного уровня, термопротектор отключит питание. Если термопротектор не работает, техническому специалисту может потребоваться сбросить сработавший предохранитель.
Обратитесь к специалисту, если ваша микроволновая печь не нагревается
Это наиболее распространенные причины, по которым микроволновая печь не нагревается при включенном питании. Еще раз, полагайтесь на лицензированного специалиста, который произведет замену или ремонт вашей микроволновой печи.
Как проверить микроволновый конденсатор
Одной из основных причин, по которой микроволновая печь может не нагреваться, является неисправный высоковольтный конденсатор. Конденсатор работает вместе с диодом для преобразования переменного тока (AC) в постоянный (DC) и удвоения напряжения. Если конденсатор перестает работать, вся высоковольтная система также перестает работать, и микроволновая печь не нагревается. Таким образом, процедура устранения неполадок микроволновой печи будет включать в себя тестирование микроволнового конденсатора.Процесс проверки высоковольтного конденсатора обычно состоит из трех основных этапов:
- Разряд конденсатора
- Проверка целостности
- Проверка встроенного резистора
Перед тем, как начать тестирование микроволнового конденсатора, обязательно отключите микроволновую печь от розетки на стене. Следующее, что нужно сделать, это убедиться, что вы разряжаете высоковольтный конденсатор, потому что он может хранить около 3000 вольт, что потенциально может мгновенно убить человека от поражения электрическим током.Чтобы разрядить его, вы можете использовать плоскогубцы с должным образом изолированной ручкой и приложить их к каждой клемме. Это разрядит потенциально накопленную электрическую энергию, чтобы избежать травм. При этом не прикасайтесь к металлической части плоскогубцев или любого другого инструмента, который вы используете для снятия накопленного электрического заряда.
Проверить целостностьИспользуйте мультиметр с возможностью проверки емкости, чтобы определить, вышел ли из строя конденсатор вашей микроволновой печи.Сначала установите мультиметр на непрерывность и подсоедините зажимы на концах обоих проводов мультиметра к клеммам конденсатора. Не должно быть непрерывности, а если и есть, то это плохой конденсатор. Также проверьте целостность цепи между каждой из клемм и корпусом конденсатора. Опять же не должно быть никакой преемственности. Если есть какая-либо непрерывность, это означает, что конденсатор неисправен и, если он используется, может перегореть главный предохранитель микроволновой печи.
Проверить встроенный резисторКонденсатор также имеет встроенный резистор, который также необходимо протестировать и убедиться, что сопротивление находится в правильном диапазоне.Вам нужно будет переключить мультиметр для измерения сопротивления в омах (символ: Ω), подключив провода мультиметра к клеммам конденсатора. Большинство микроволновых конденсаторов, вероятно, имеют резистор 10 МОм, который обычно указывается где-нибудь на корпусе конденсатора. Когда вы проверяете сопротивление, ваш мультиметр может не показывать точно 10 МОм, но должен быть близок к этому. Оно может находиться в диапазоне от 10 до 12 МОм, но если оно недостаточно близко, это будет означать, что встроенный резистор неисправен.
Некоторые из вышеперечисленных шагов, выполняемых для проверки высоковольтного конденсатора, могут быть опасными, если они выполняются кем-то, кто не имеет достаточных навыков или опыта в выполнении таких технических процедур. Поэтому, если у вас нет необходимых технических навыков, важно обратиться к специалисту по ремонту бытовой техники, который хорошо обучен, квалифицирован и сертифицирован для проведения теста в рамках необходимой процедуры поиска и устранения неисправностей микроволновой печи.
Мы обслуживаем и другие населенные пункты, в том числе популярные города:
Олимпия, Парсиппани-Трой-Хиллз, Форт-Полк, Ричмонд, Йонкерс, Альтамонте-Спрингс, Эверетт, Бомонт, Дарем, Лас-Вегас, Атланта, Лексингтон, Южная Каролина, Хакенсак, Эдисон, Прово, Дженнингс, Панола, Голдсборо, Чикаго, Киссимми, Данн, Портленд, Лонгвью, Вернон Тауншип, Хендерсон, Сан-Хосе, Ремонт бытовой техники, Торонто, Сиэтл, Неаполь, Дейл-Сити, Колумбус, Джексон, Камминг, Питтсбург, Юджин, Черри-Хилл, штат Нью-Джерси, Дойлстаун, Пичтри-Корнерс, Манчестер, Рино, Нашвилл, Северная Каролина, Остин, Вашингтон, округ Колумбия, Бирмингем, Индианаполис, Пайнхерст, Северная Каролина, Такома, Шривпорт, Тампа, Лоринбург, Леблан, Детройт, Лонгмонт, Эшберн, штат Вирджиния, Сэнфорд, Северная Каролина, Грэм, Бостон, Брукхейвен, Джорджия, Клеберн, Портленд, Силвер-Спринг, Колорадо-Спрингс, Колумбия , Аврора, Боуи, Чарльстон, Миннеаполис, Канзас-Сити, Кауфман, Лейквуд, Вилле Платт, Оклахома-Сити, Сан-Антонио, Филадельфия, Биллингс, Тайлер, Даллас, Шарлотта, Розуэлл, Солт-Лейк-Сити, Таллахасси, Клейтон, Каррборо, Нью-Хейвен, Мидлтаун, Денвер, Ньюарк, Джерси-Сити, Озеро Чар les, Clinton, Lexington KY, Нью-Йорк, Grant LA, Orange TX, Fort Lauderdale, Milwaukee, Henderson, Double Oak, Denton, Nashville TN, Jacksonville, Abington, Orlando, Fort Worth, San Diego, Allentown, Lumberton NC, Los Анхелес, Биддефорд, Ламбертон, Техас, Провиденс, Минден, Кроули, Лос-Анджелес, Лафайет, Александрия, Гилмер, Маршалл, Хьюстон, Фейетвилл, Кливленд, Форт-Коллинз, Омаха, Гринвуд, Давенпорт, Флорида, Франклин Тауншип, Роли, Тусон, Бронкс, Грили, Элизабет , Квинс, Альбукерке, Плано, Батон-Руж, Бруклин, Дериддер, Майами, Вирджиния-Бич, Балтимор, Патерсон, Сакраменто, Литл-Рок, Луисвилл, Рамапо, Сан-Франциско, Св.