Проверка смд конденсатора: Как правильно проверить, работает ли конденсатор?

Содержание

Как правильно проверить, работает ли конденсатор?

Конденсаторы широко применяют в технике. Их повреждения вызывают потерю работоспособности бытовых приборов, электроники, других устройств. Внешний осмотр не всегда даёт правильное заключение о неисправности, поэтому проверка конденсатора на повреждение осуществляется электроизмерительными приборами – мультиметром или тестером.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 328
Источник: https://odinelectric.ru/knowledgebase/proverit-kondensator-na-rabotosposobnost

Подготовительные работы

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

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 321
Источник: https://samelectrik.ru/kak-pravilno-proverit-rabotaet-li-kondensator.html

Необходимый минимум сведений

Как известно, конденсаторы имеют определенную емкость и служат для накопления и непродолжительного хранения электрического заряда.

При подаче напряжения заряд какое-то время должен увеличиваться, затем происходит резкое снижение уровня — разряд, и все повторяется снова — заряд/разряд. Чем больше емкость конденсатора, тем более длительное время необходимо для накопления заряда. По сути, это все свойства, которые стоит знать для проверки конденсатора мультиметром.

Узнать рабочий конденсатор или нет несложно. Нужен только мультиметр. Можно недорогой. Главное — рабочий

Если говорить о видах, то способ производства конденсаторов на проверку не влияет. Проверяют работоспособность бумажных, тонкопленочных, электролитических, жидкостных, керамических, твердотельных и всех других, абсолютно одинаково. Не влияет на способ проверки и положение элемента на плате — входные, помехоподавляющие, шунтирующие — без разницы. Не имеет значения и вольтаж. Низковольтные — на 6 В или 50 В, высоковольтные на 1000 В —  проверка одинаковая.

Единственное, что необходимо принимать во внимание — полярный конденсатор или нет. Как, наверное, понятно по названию, полярные конденсаторы требовательны к полярности питания. Так как при проверке мультиметром, прибор тоже подает питание на проверяемый элемент, положение щупов при проверке полярного конденсатора должно быть строго определенным:

  • Красный щуп — к положительному выводу.
  • Черный щуп — к минусовому (отрицательному).

Для неполярных положение щупов может быть любым. Еще, наверное, стоит сказать, как опознать полярные конденсаторы. Это всегда электролитические (полярные) емкости, которые выглядят обычно как небольшие бочонки. На полярных на корпусе у одного из выводов идет полоса контрастного цвета. Если корпус белый — полоса черная, корпус черный — полоса белая (светло-серая). Вот этой полосой отмечается отрицательный вывод (минус).

Внешний вид электролитического (полярного) конденсатора и его обозначение на схемах

Перед тем как проверить конденсатор мультиметром, осмотрите его корпус. Если полосы нет — можно не задумываться о положении щупов.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 2129
Источник: https://elektroznatok.ru/info/elektronika/proverka-kondensatora-multimetrom

Проверка без приборов

Без измерения параметров о неисправности свидетельствуют дефекты внешнего вида:

  • пятна на поверхности корпуса;
  • вздутие, деформация верхней насечки на импортных электролитических конденсаторах;
  • протечка электролита.

Другие способы контроля неисправности применяют в домашних условиях. Следует:

  • подключить к источнику питания, напряжение не должно превышать номинальное;
  • взять светодиод (низковольтную лампу с двумя проводами), дотронуться выводами светодиода до ножек конденсатора;
  • вспышка светодиода (кратковременное свечение лампы) подтвердят исправность.

Для определении работоспособности конденсатора большой ёмкости:

  • подключить к источнику питания, напряжение которого меньше номинального;
  • снять заряд металлическим предметом.

Наличие искры при разряде подтвердит годность. При снятия заряда соблюдать осторожность, принимать защитные меры, так как разряд сопровождается мощной искрой и звуком. Для уменьшения искры применяют разряд через резистор.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 961
Источник: https://odinelectric.ru/knowledgebase/proverit-kondensator-na-rabotosposobnost

Проверка конденсаторов

Как обнаружить неисправность по внешним характеристикам? Конечно, только лишь по внешним признакам невозможно достоверно судить о работоспособности какого-либо элемента. Тем не менее, таким путем можно заподозрить неисправность, опираясь на признаки:

  • отверстия на основании и вытекание электролита, из-за чего конденсатор теряет герметичность;
  • нехарактерная, раздутая форма корпуса и множество выступающих бугорков (в нормальном состоянии они имеют форму цилиндра).

Внешняя проверка особенно необходима в том случае, если вы устанавливаете в схему уже использованные конденсаторы. Тем не менее, некоторый процент брака можно обнаружить и среди новых элементов.

Здесь произошло замыкание, которое спровоцировало пробой в элементе

Если вы приобрели новый конденсатор, на котором уже имеются дефекты, то его не стоит использовать, ведь со временем это может привести к нарушению целостности всей схемы. Будет разумно приобрести и подсоединить другой элемент.

Схема конденсатора

Повреждения в виде пробоев в основном встречаются на неполярных элементах или на некоторых полярных с высокой чувствительностью к высокому напряжению.

Боковая пробоина в конденсаторе из алюминия – это редкое явление

Для того, чтобы предупредить повреждение других частей электросхемы после разрыва конденсатора, производителями была предусмотрена слабая верхняя крышка, на которой располагаются небольшие разрезы.

Таким способом создается «слабое» место корпусной части. Это значит, что в случае разрыва электролит вытекает сверху, не затрагивая элементы схемы.

Вздутый конденсатор потребуется немедленно утилизировать, иначе через некоторое время все равно произойдет взрыв (как показано на изображении ниже).

Последствия взрыва конденсатора

Если у конденсатора начинает вздуваться верхняя часть, то уже не стоит проверять его дополнительными способами. Лучшим решением будет приобретение нового элемента.

На фото представлены неисправные конденсаторы — у двух из них вздувается крышка, а на других имеются прорывы

Обратить внимание следует и на другой немаловажный признак. Так, у некоторых элементов «слабая» крышка остается целой без каких-либо дефектов, но их можно заметить на нижней части – пробка становится выпуклой. Конечно, такая проблема возникает в редких случаях, но все-таки некоторым пользователям приходится с ней сталкиваться. Даже если причиной такой проблемы является брак, все равно конденсатор рекомендуется утилизировать.

Верхняя часть не повреждена, зато пробка заметно деформировалась

Стоит отметить, что даже при наличии внешних дефектов на корпусе, компонент может соответствовать требованиям после проверки прибором. Тем не менее, использовать его будет опасно.

В другом же случае, когда внешние повреждения отсутствуют, но имеются подозрения плохой функциональности конденсатора, из-за общего падения работоспособности радиосхемы, его понадобится проверить другими методами, поэтому сначала дефективный элемент выпаивают из общей схемы.

Демонтаж компонентов является обязательным шагом

Многие «умельцы» склонным к мнению, что проверить компонент можно и без выпаивания. Конечно, такой способ тестирования возможен, но он не гарантирует точных результатов, поэтому конденсаторы желательно демонтировать.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 3230
Источник: https://remont-book.com/kak-proverit-kondensator-multimetrom-na-rabotosposobnost/

Способ № 2 – Обойдемся без приборов

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

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 498
Источник: https://samelectrik.ru/kak-pravilno-proverit-rabotaet-li-kondensator.html

Особенности проверки конденсаторов разных типов

Существует множество типов радиодеталей, которые отличаются материалом диэлектрика, пластин, видом электролита, поэтому они имеют разные способы диагностики рабочего состояния.

Для проверки годности керамического конденсатора задают наибольший предел измерения омметра. Признаком исправности будет измеренное сопротивление не менее 2 МОм. При других значениях деталь меняют.

Для испытания танталового конденсатора выбирают наибольший предел измерения в омах. При сопротивлении равном 0 его меняют. Перед проверкой электролитического конденсатора большой ёмкости и высокого напряжения необходима максимальная разрядка. Остаточное напряжение испортит прибор.

SMD конденсаторы неполярные, поэтому их проверяют как керамические, определяя годность в режиме омметра.

У плёночного конденсатора с коротким замыканием показание будет равно 0. При внутреннем обрыве аналоговый мультиметр покажет бесконечность, цифровой – 1.

Проверка без выпаивания

Исследовать радиодеталь не выпаивая, нельзя, показание будет неверным от влияния других элементов схемы.Вносит погрешность в измерение соседство трансформаторов, индуктивности, предохранителей. Параллельное или последовательное соединение их будет увеличивать или уменьшать итог тестирования. Для правильной оценки состояния конденсатор выпаивают.

Без выпаивания можно приблизительно определить работу участка схемы. Для этого прикасаются щупами к ножкам детали и измеряют сопротивление. Если показание увеличивается, затем уменьшается – деталь исправна.

Необходимо помнить, что контроль конденсаторов возможен только до максимальной величины 200 мкФ. Электроизмерительные приборы не измеряют большие параметры. При значении менее 0,25 мкФ конденсаторы проверяют только на короткое замыкание.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1772
Источник: https://odinelectric.ru/knowledgebase/proverit-kondensator-na-rabotosposobnost

Как проверить конденсатор с помощью приборов

Прежде всего, выполняется внешний осмотр конденсатора на предмет трещин и вздутия. Нередко причиной неисправности является внутренние повреждения электролитов, что в свою очередь приводит к увеличению давления внутри корпуса, и как следствие вздутие оболочки.

Если конденсатор с виду цел, то без специальных приборов трудно сказать работоспособный он или нет. Поэтому в этом случае выполняется проверка конденсатора мультиметром. Этот простой прибор позволит нам определить емкость конденсатора и наличие обрывов внутри.

Перед тем, как приступить к проверке, нужно определиться какого рода конденсатор находится перед вами: полярный или неполярный. Помните, выше я писал, что это будет важно при измерениях.

Так вот при выполнении проверки полярных конденсаторов нужно соблюдать полярность и подключать щупы к ним соответственно: плюсовой к ножке «+», а минусовой к ножке «-».

При проверке неполярных «кондеров» полярность в подключении соблюдать не нужно, однако здесь есть одна особенность на которую нужно обращать внимание. Для проверки целостности кондера переключатель мультиметра нужно выставить на отметку 2 МОм. Если будет меньше то на дисплее будет отображаться — «1» (единица), можно ложно подумать что конденсатор неисправен.

Проверяем конденсатор мультиметром в режиме омметра

В нашей сегодняшней статье будем проверять четыре конденсатора: два полярных (диэлектрических) и два неполярных (керамических). Перед тем как выполнять проверку необходимо разрядить конденсатор. Для этого нужно замкнуть его выводы на металлический предмет.

Переключатель мультиметра устанавливаем в секторе измерения сопротивления (режим омметра). Режим сопротивления даст нам понять есть ли внутри кондера обрыв или короткое замыкание.

Проверим сначала полярные кондеры номиналом 5.6 мкФ и 3.3 мкФ соответственно (они мне достались от неисправных энергосберегающих лампочек).

Друзья забыл отметить, перед выполнением проверки необходимо разряжать конденсатор. Для этого необходимо закоротить его выводы на металлический предмет (отвертку, щуп, провод и т.п.). Так показания будут более точными.

Для этого выставляем переключатель на отметку 2 МОм и касаемся щупами выводов конденсатора. Как только щупы будут подключены, на дисплее можно увидеть стремительно растущее сопротивление.

Почему так происходит? Почему на дисплее можно наблюдать «плавающие значения сопротивления»? Все дело в том, что при касании щупами выводов к конденсатору прикладывается постоянное напряжение (батарейка прибора) – он начинает заряжаться. Чем дольше мы держим щупы, тем больше конденсатор заряжается, и сопротивление плавно увеличивается. Скорость заряда напрямую зависит от емкости. Спустя время конденсатор зарядится и его сопротивление будет равно «бесконечности», а на дисплее мультиметра мы увидим «1». Это показатель того что конденсатор исправен.

Не все удается передать фотографиями, но для экземпляра 5.6 мкФ сопротивление стартует с 200 кОм и плавно растет, пока не перевалит отметку в 2 МОм. Длится весь процесс, примерно 10 сек.

Со вторым конденсатором номиналом 3.3 мкФ происходит все аналогично. Начинает заряжаться, сопротивление растет, как только показания превысят отметку 2 МОм на дисплее можно увидеть «1» что соответствует «бесконечности». По времени процесс длится меньше, примерно 5 сек.

В случае со второй неполярной парой конденсаторов делаем все аналогично. Касаемся щупами выводов и наблюдаем за изменением сопротивления на приборе.

Первый из них кондер «104К» его сопротивление сначала немного снижается (до 900 кОм) потом начинает плавно расти, пока не перевалит за отметку. Заряжается дольше, чем остальные около 30 сек.

Второй пример проверка конденсатора мультиметром типа МБГО емкостью 1 мкФ. На фото можно видеть, как изменяется сопротивление при проверке. Только в этом случае переключатель нужно установить на отметку 20 МОм (сопротивление большое, на 2-ке очень быстро заряжается).

Сперва нужно снять заряд, для этого закорачиваем выводы отверткой:

На дисплее прибора наблюдаем как начинает изменятся сопротивление: 

По результатам данной проверки можно сделать вывод, что все варианты конденсаторов находятся в исправном состоянии.

Как проверить емкость конденсатора мультиметром

Одной из основных характеристик любого конденсатора является «емкость». Для того чтобы понять рабочий конденсатор или нет необходимо измерить данную характеристику и сравнить показатели с теми которые указаны производителем на корпусе устройства. Если под рукой есть хороший прибор, то измерить емкость конденсатора мультиметром не составит труда. Но здесь есть свои нюансы.

Если пытаться измерить емкость с помощью щупов (как в моем случае с мультиметром DT9208A) то у Вас ничего не получится. Дело в том, что емкость нельзя проверить, просто подключив щупы к конденсатору. Так как проверить емкость конденсатора мультиметром и можно ли вообще это сделать?

Для этой цели на мультиметре есть специальные разъемы «гнезда» -CX+. «-» и «+» означают полярность подключения.

Давайте проверим емкость керамического кондера «104К». Напомню, маркировка 104 расшифровывается: 10 – значение в пФ, 4-количество нулей (100000 пФ = 100 нФ = 0.1 мкФ).

Выставляем переключатель мультиметра на необходимую отметку — ближайшее большее значение (я установил на отметке 200 нФ). Берем конденсатор и вставляем ножки в разъемы мультиметра -CX+. Какой стороной вставлять не важно, так как данный кондер — неполярный. На дисплее мы видим значение емкости – 102.6 нФ. Что соответствует номинальным характеристикам.

Следующий экземпляр электролитический конденсатор с номинальной емкостью 3. 3 мкФ. Переключатель выставляем на отметке 20 мкФ. Теперь нужно правильно «воткнуть» кондер в разъемы с соблюдением полярности. Для этого нужно знать какая ножка «плюс», а какая «минус». Узнать это не составит труда, так как производитель уже позаботился об этом. Если присмотреться на корпусе видно специальная отметка — черная полоса с обозначением нуля. Со стороны этой ножки располагается «минус», с противоположной «плюс».

Вставляем наш конденсатор в посадочные гнезда мультиметра. На фото видно, что емкость данного экземпляра равна 3.58 мкФ, что соответствует номинальным параметрам. Таким простым способом выполняется проверка конденсатора мультиметром.

Другой пример кондер емкостью 5.6 мкФ. При проверке данный экземпляр показал емкость 5.9 мкФ, что тоже соответствует норме.

Кондер МБГО, емкостью 1 мкФ показал результат 1.08, что также соответствует норме.

Если при замерах окажется что емкость сильно отличается от номинальных значений (или вовсе равна нулю) это значит, что конденсатор неисправен и его нужно заменить.

Как проверить конденсатор тестером (стрелочным прибором)

Друзья завалялся у меня в гараже измерительный прибор времен СССР — Ц4313. Он вполне рабочий, поэтому я решил поэкспериментировать и выполнить проверку им.

Почему я решил использовать его? Методика проверки не изменяется но, аналоговыми приборами (стрелочными) работу выполнять наглядно проще. Проще в плане визуального отслеживания. Здесь придется наблюдать не за изменением цифр на дисплее, а за отклонением стрелки прибора. Причем стрелка будет отклоняться сначала в одну сторону, затем в другую.

Чтобы настроить тестер Ц4313 на измерение сопротивления нужно нажать кнопку «rx». Вставляем щупы прибора в рабочие контакты. Для начала берем конденсатор и разряжаем его. Затем касаемся щупами контактов кондера. Если конденсатор исправный стрелка сначала отклонится, а затем по мере заряда плавно возвратится в исходное (нулевое) положение. Скорость перемещения стрелки зависит от того какой емкости испытуемый конденсатор.

Если стрелка прибора не отклоняется или отклонилась и зависла в определенном положении, это говорит о том, что конденсатор неисправный.

На этом все дорогие друзья, надеюсь, данная статья, как проверить конденсатор мультиметром цифровым и стрелочным была для вас интересной и раскрыла все вопросы. Если что, не стесняйтесь писать . Также особая благодарность за РЕПОСТ в соц.сетях.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 8106
Источник: https://electricvdome.ru/instrument-electrica/kak-proverit-kondensator-multimetrom.html

Что еще важно знать?

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

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

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

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

Также читают:

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1701
Источник: https://samelectrik.ru/kak-pravilno-proverit-rabotaet-li-kondensator.html

Как проверить элемент без выпаивания?

Для того, чтобы провести тестирование компонента без демонтажа, понадобится использовать специальный прибор. Его отличительной особенностью является минимальный уровень напряжения на клеммах, что не позволит нанести вред другим компонентам цепочки.

Тем не менее, не у каждого мастера имеется подобное оборудования, поэтому соорудить его можно даже из стандартного мультиметра, если подключить его через специальную приставку. Схематическое строение приставок можно обнаружить на просторах интернета.

Наглядный пример создания прибора для тестирования конденсатора без предварительного демонтажа

Таблица №1. Другие методы проверки компонента без выпаивания.

МетодОписание
Частичное выпаиваниеМожно демонтировать компонент не до конца (один вывод). Это позволит провести стандартную проверку прибором. Правда, осуществить это можно при наличии полярного конденсатора.
Подрезка путейЭффективным способом проверки без демонтажа является подрезка дорожек, которые направляются по схеме к конденсатору. Удалить их можно острым предметом, после чего допускается без опасений проводить тестирование.Конечно, это опасный метод, ведь так вы рискуете безвозвратно испортить плату. На некоторых схемах применять такой способ недопустимо.

По завершению проверки следует восстановить целостность дорожек

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1330
Источник: https://remont-book.com/kak-proverit-kondensator-multimetrom-na-rabotosposobnost/

Особенности SMD конденсаторов

Современные технологии позволяют делать радиодетали очень малых размеров. С применением SMD технологии компоненты схем стали миниатюрными. Несмотря на малые размеры, проверка SMD конденсаторов ничем не отличается от более габаритных. Если надо узнать, рабочий он или нет, сделать это можно прямо на плате. Если необходимо измерить емкость, надо выпаять, затем провести измерения.

SMD технологии позволяют делать миниатюрные радиоэлементы

Проверка работоспособности SMD конденсатор проводится точно также как электролитических, керамических и всех других. Щупами надо прикасаться к металлическим выводам по бокам. Если они залиты лаком, лучше плату перевернуть и тестировать «с тыльной» стороны, определив, где находятся выводы.

Танталовые SMD конденсаторы могут быть полярными. Для обозначения полярности на корпусе, со стороны отрицательного вывода, нанесена полоса контрастного цвета

Даже обозначение полярного конденсатора похоже: на корпусе возле «минуса» нанесена контрастная полоса. Полярными SMD конденсаторами могут быть только танталовые, так что если видите на плате аккуратный прямоугольник с полосой вдоль короткого края, к полоске прикладывайте щуп мультиметра который подключен к минусовой клемме (черный щуп).

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1267
Источник: https://elektroznatok.ru/info/elektronika/proverka-kondensatora-multimetrom

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.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 985
Источник: https://ArduinoMaster.ru/uroki-arduino/kak-proverit-kondensator-multimetrom/

Проверка компонента замыканием: возможно ли это?

Применяют такой метод в основном только для проверки крупногабаритных компонентов с большой емкостью, которые работают на напряжении выше двухсот вольт.

Для начала компонент заряжают от сети при стандартном напряжении, после чего его разряжают с помощью замыкания выводов. В процессе тестирования можно заметить искры, которые доказывают, что элемент обладает способностью к накоплению зарядов.

При замыкании выводов крупногабаритного конденсатора появляется яркая вспышка

Тем не менее, этот метод относится к разряду опасных и его категорически запрещено применять на практике новичкам по следующим причинам:

  1. В случае неосторожности мастер может получить неслабый удар током, который представляет опасность для его жизни. Особенно опасно замыкание заряженного конденсатора двумя руками, ведь при таких обстоятельствах электрический разряд поражает сердце, и человек умирает.
  2. Кроме того, таким методом все равно не получится достоверно узнать о работоспособности компонента, ведь неопытный человек не сможет отличить искру с разницей в 100 вольт. Это значит, что тестирование заведомо безрезультатное.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 1151
Источник: https://remont-book.com/kak-proverit-kondensator-multimetrom-na-rabotosposobnost/

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.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 451
Источник: https://ArduinoMaster.ru/uroki-arduino/kak-proverit-kondensator-multimetrom/

Подводим итоги

Вышеперечисленные методы проверки пригодятся тем мастерам, которые занимаются ремонтом стиральных машин, микроволновых печей, кондиционеров и прочей бытовой техники. Ведь именно в таких приборах чаще всего возникает поломка конденсатора, которую требуется своевременно определить. Обращаем ваше внимание — не следует применять опасные для жизни методики тестирования, потому что невозможно исключить ошибку во время работы!

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 454
Источник: https://remont-book.com/kak-proverit-kondensator-multimetrom-na-rabotosposobnost/

Как проверить емкость – видео ролики в Youtube

Отличное видео с описанием процесса проверки конденсаторов и поиска неисправностей от популярных ютуб-блогеров.

Еще одно видео:

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 172
Источник: https://ArduinoMaster. ru/uroki-arduino/kak-proverit-kondensator-multimetrom/

Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 31076
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:
  1. https://samelectrik.ru/kak-pravilno-proverit-rabotaet-li-kondensator.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 2520 (8%)
  2. https://electricvdome.ru/instrument-electrica/kak-proverit-kondensator-multimetrom.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 8106 (26%)
  3. https://remont-book.com/kak-proverit-kondensator-multimetrom-na-rabotosposobnost/: использовано 5 блоков из 8, кол-во символов 8455 (27%)
  4. https://ArduinoMaster.ru/uroki-arduino/kak-proverit-kondensator-multimetrom/: использовано 3 блоков из 9, кол-во символов 1608 (5%)
  5. http://electro-shema.ru/remont/kak-proverit-kondensator.html: использовано 2 блоков из 9, кол-во символов 1392 (4%)
  6. https://odinelectric.ru/knowledgebase/proverit-kondensator-na-rabotosposobnost: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 3061 (10%)
  7. https://elektroznatok. ru/info/elektronika/proverka-kondensatora-multimetrom: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 5934 (19%)

Как проверить конденсатор самым простым, дешевым мультиметром

Как проверить обычным мультиметром исправность конденсатора?

Итак, у вас есть проблема — нужно проверить исправность конденсатора, но подходящего измерительного прибора с функцией измерения емкости под рукой нет. Что же делать? Бежать в магазин и купить нужный мультиметр? Если вы будете постоянно иметь дело с измерением емкости и проверкой конденсаторов, такой шаг будет более чем оправдан, но для разовой, простой проверки подойдет и обычный, самый простой прибор.

Так что давайте узнаем, как можно проверить работоспособность конденсатора с помощью данного измерительного прибора, который вообще не имеет функции измерения емкости конденсаторов. Единственный недостаток этого способа — измерение емкости конденсатора таким способом просто невозможно.

Так что же нужно делать?

Начнем проверку. Представим, что вы уже разобрали прибор или устройство на котором нужно проверить конденсаторы, или же они и вовсе отпаяны. С последними работать будет даже проще. Но если конденсаторы нужно только проверить, лучше не выпаивать их с устройства. Особенно если сомневаетесь, что получится их выпаять и припаять на место.

  • Итак, включаем мультиметр в режим измерения сопротивления. При этом выставляем самый высокий предел.

  • Неважно, выпаян конденсатор или находится на плате — главное подключить щупы к выводам конденсатора. Но некоторые радиолюбители советуют отпаять хотя бы одну ножку конденсатора, чтобы устранить «паразитные помехи» прочих компонентов сети.

  • Теперь наблюдаем за показаниями. На экране устройства вы увидите, что сопротивление конденсатора постепенно возрастает. Если это так — конденсатор исправен.

 

Как это работает?

Когда конденсатор набирает заряд его сопротивление, соответственно, растет. Если вы наблюдаете рост сопротивления, значит, конденсатор заряжается. При измерении сопротивления мультиметры подают через щупы определенное, фиксированное напряжение. Именно оно и заряжает конденсатор. Если сопротивление остается постоянным — конденсатор пробит и не набирает заряд.

Для такой вот проверки конденсатора годиться любая модель, которая может измерять сопротивление. Это может быть как универсальный цифровой прибор, так и простой, аналоговый измеритель. Но вот снимать данные простым, аналоговым инструментом интереснее.

  • Аналоговый мультиметр должен быть включен в режим измерения сопротивления. Можно выбрать средний диапазон.
  • Как и в случае с цифровым, дотроньтесь щупами к контактам конденсатора.
  • Наблюдайте за стрелкой. Она будет до определенного момента ползти вверх, а потом падать назад. Если это происходит, значит, конденсатор заряжается и разряжается.
Как видите, все достаточно просто!

Стоит заметить, что мультиметры не смогут измерить емкость конденсатора. Хотя в большинстве случаев достаточно просто проверить работоспособность компонента.

Поделиться в соцсетях

Как проверить конденсатор мультиметром — пошаговая инструкция

В данном материале речь пойдет о том, как проверить конденсатор мультиметром, если вы нет прибора, проверяющего емкость конденсаторов – LC-метром. 

Существует два вида конденсатора: полярные (электролитические конденсаторы), и неполярные к которым можно отнести все оставшиеся. Кондеры полярного типа получили свое название благодаря тому, что они припаиваются к радиоаппаратуре в строгом порядке: плюсовым контактом конденсатора к плюсовому контакту схемы.

В случае нарушения полярности такого конденсатора, он может выйти из строя, вплоть до взрывания.

Импортные конденсаторы располагаются на своей верхней части небольшим крестиком либо иной фигуркой, которые вдавлены в корпус. В этих местах корпус тоньше.

Это сделано для того чтобы обеспечить безопасность. По этой причине, если произойдет взрыв импортного конденсатора, то просто осуществиться раскрытие его верхней части. На изображении вы можете видеть вздувшийся конденсатор от материнской платы компьютера. Прорыв осуществлен точно вдоль линии.

Проверка конденсатора мультиметром

Для проверки конденсатора при помощи мультиметра, нужно придерживаться одного правила – емкость конденсатора не должен быть менее 0,25 мкФарад.

Перед тем, как проверить конденсатор мультиметром, следует определить его полярность. Для определения полярности конденсатора, достаточно внимательно посмотреть на его корпус, на нем должна быть нанесена маркировка. Обозначение минуса производиться при помощи галочки. Черная галочка, нарисованная поверх жирной золотой полосы и указателем минусового вывода.

Теперь, следует взять мультиметр, и выставить тумблер в режим прозвонки (или на сопротивление) и при помощи щупов касаемся контактов. Поскольку мультиметр в режиме прозвонки и измерения сопротивления выдает постоянное  напряжение то конденсатор будет заряжаться и по мере заряда показатель сопротивления конденсатора будет расти.

Пока производиться зарядка, значение сопротивления растет, пока не станет слишком большим. Посмотрим, как это должно выглядеть.

Здесь только происходит касание контактов при помощи щупов.

 

Продолжаем держать, и смотрим за ростом сопротивления

 

пока оно не будет очень большое

Удобно проверять конденсаторы аналоговым мультиметром, поскольку в нем легко отследить поворот стрелки, о не мигающие цифры в цифровом мультиметре.

Если во время касания щупами конденсатора, мультиметр пищит и показывает ноль, то это говорит коротком замыкании в конденсаторе. Если мультиментр сразу показывает единичку, то в конденсаторе случился обрыв. В любой из описанных ситуаций, следует выкинуть конденсатор, поскольку он не рабочий.

Проверка неполярных конденсаторов производиться легче. Выставляем тумблер мультиметра на мегаОмы и прижимаем щупы к выводам конденсатора. Если значение сопротивления не дотягивает до 2-х МегаОм, то конденсатор можно считать неисправным.

Проверка конденсатор тестером видео

Ну вот и все, теперь вы знаете как проверить конденсатор мультиметром. Если вам требуется проверить конденсатор с емкостью меньше 0,25 мкФарад, то придется воспользоваться специальным прибором.

SMD конденсатор и Мультиметр 9502а.

Buba
Загрузка

22.07.2020

727

Вопросы и ответы

Друзья, ничего не могу понять. Схема Anet 8. Умерла температура стола. Проверили ногу проца выдает 5В. И дрыгает стрелочником как у англосакса на видео показано.  Ребята с нашего портала порекомендовали проверить конденсатор С43. При рассмотрении схемы все же С47 на плате. С43 напротив экструдера. Проверка стрелочным показала у конденсатора стола прямой пробой. У экструдерного сопротивление и накопление.  

А вот мультиметр с «прозвонкой» конденсаторов 9502а. Показывает странные цифры при установке на 20 микрофарад. На купленных конденсаторах 2,45, 2.55. На конденсаторе экструдера на плате 7,5. У «пробитого» 17.5.

Он показывает погоду или мы что то делаем не так? Влияет плата, китайцы напаяли то что на столе валялось? 

Ответы на вопросы

Популярные вопросы

puh
Загрузка

20. 01.2021

680

Доброго времени. Как правильно настроить паралед матрицу относительно экрана по высоте?

Световой поток должен быть равномерным на леж…

Читать дальше MorAlex
Загрузка

22.01.2021

812

Заказал себе пару сопел Trianglelab. На пробу. Пока едут подумал, а не зря ли я их заказал. С учётом стоимости доставки, за эту сумму можно было бы со. ..

Читать дальше Alex-S
Загрузка

22.02.2018

15985

Понимаю, что тема 100500 раз обсуждалась, но не удалось нигде найти обобщающей информации, в основном все в одной куче советуется.

Пр…

Читать дальше

Как проверить мультиметром конденсатор самому

На данный момент практически каждый человек может столкнуться с поломкой конденсатора. Чтобы определить его исправность вам не потребуется изучать основы электротехники. Достаточно будет просто знать, как проверить мультиметром конденсатор.

Благодаря этому можно восстановить работоспособность микроволновки или холодильника. Перед тем, как выполнить ремонт необходимо определить, какая именно деталь неисправна. Для проверки конденсатора отлично подойдет цифровой мультиметр.

Как измерить емкость

Во время проверки вам необходимо помнить, что не все неисправности будут поддаваться тестированию в режиме омметра. Если мультиметр будет показывать бесконечно большое сопротивление полярного элемента, тогда это будет считаться признаком его неисправности. Проверить потерю номинальной емкости в режиме омметра у вас не получится. Чтобы измерить эту характеристику необходимо использовать цифровой мультиметр. Это устройство поможет проводить тестирование в пределах от 20 нф до 200 мкф.

Благодаря мультиметрам с подобной функцией появится возможность тестировать любые конденсаторы, даже электролитические. Если вы желаете выполнить проверку электролитического конденсатора, тогда необходимо соблюдать полярность.

На фото выше вы видите, что для проверки емкости конденсатора необходимо вставить выводи детали в гнезда Сх, а ручку необходимо установить в положение необходимого диапазона измерений. После этого все параметры емкости будут отображаться на дисплее.

Основные неисправности и причины их возникновения

Неважно, какой тип конденсатора вы используете. Любой конденсатор может выйти из строя в связи со следующими проблемами:

  1. Снижение номинальной емкости, которая будет происходить в процессе высыхания.
  2. Ток утечки будет превышать необходимо значение.
  3. Возрастание активных потерь цепи.
  4. Возникло короткое замыкание обкладок.
  5. Потеря контакта, которая произошла между обкладкой и выводом детали.

Все неисправности, которые мы описали выше чаще всего могут возникнуть в результате нарушения температурного режима или превышения порога допустимого напряжения. Специалисты уверяют, что благодаря понижению рабочей температуры можно значительно продлить срок службы радиоэлемента.

На практике чаще всего неисправность конденсатора может быть вызвана коротким замыканием. Теперь мы решили подробно рассказать о том, как выполнить диагностику конденсатора.

Диагностика неисправностей

Выявить пробой конденсатора также можно благодаря визуальному осмотру. Если произошел пробой, тогда на конденсаторе могут образоваться трещины или вздутие. На фотографии ниже вы можете увидеть признаки пробоя конденсатора.

В большинстве случаев обнаружить пробой во время визуального осмотра не всегда возможно. Если внешний вид детали действительно нормальный, тогда возможно проблема произошла из-за внутреннего короткого замыкания. Перед тем как начать проверять мультиметром неполярный пленочный, керамический, электролитический, smd или sbb конденсатор необходимо будет снять его с платы. Отпаивать конденсатор не всегда обязательно. В некоторых случаях можно проверить сопротивление цепи прямо на плате. Но вам необходимо помнить, что для этого потребуется карта сопротивлений.

Проведение диагностики устройств неполярного типа

Для проверки устройства с помощью мультиметра вам не потребуется замерять емкость конденсатора неполярного типа. В этом случае будет достаточно просто измерить его сопротивление. Оно в обязательном порядке должно быть бесконечно большим. Если произошел пробой, тогда мультиметр покажет незначительную величину. Для тестирования, вам потребуется выполнить следующий алгоритм действий:

  1. Следует выставить максимальный режим измерений в режиме омметра.
  2. Щупами прибора, вам потребуется прикоснуться к выводам радиодетали.
  3. Если на табло вы увидите цифру «1», тогда это укажет на то, что сопротивление будет больше 2 мегаом. Если мультиметр покажет другую величину, тогда в этом случае произошло короткое замыкание.

Важно знать! Во время проведения измерений помните, что нельзя держать щупы прибора за неизолирование места. В этом случае показания могут быть просто недостоверные.

При необходимости вести тестирование вы также можете в режиме проверки диодов. Если в этом случае будет присутствовать пробой, тогда мультиметр издаст характерный сигнал. У нас вы также можете воспользоваться калькулятором для расчета запасаемой энергии в конденсаторе.

Диагностика полярных конденсаторов

Проверять конденсаторы полярного типа необходимо подобным образом. Единственной особенностью считается то, что порог измерения должен быть больше 100 ком. Перед проведением диагностики вам потребуется разрядить радиодеталь. Для этого можете просто соединить выводы. Если вы используете высоковольтный конденсатор, тогда его необходимо «закорачивать» через нагрузку.

Если вы не уберете заряд, тогда можете испортить мультиметр. Кроме этого, следует помнить о том, что, если вы дотронетесь одним из выводов до тела, тогда можете провести разряд через себя. Если во время разрядки вы увидите искры, тогда это будет говорить о том, что устройство исправно.

Для проверки мультиметром конденсатора необходимо подсоединить щупы. В результате этого электрический ток, который поступает с прибора будет накапливаться в тестируемой детали. Если мультиметр будет показывать увеличение сопротивления, тогда это говорит об исправности. Наиболее детально этот процесс можно будет изучить в аналоговых измерительных приборах.

Метод проверки в режиме омметра считается косвенным. Для получения более точно оценки необходимо воспользоваться цифровым мультиметром. Для проведения измерения вы можете использовать мультиметр DT890B+.

Ремонт бытовых приборов

Если конденсаторы выходят из строя, тогда соответственно и бытовая техника постепенно перестает функционировать. Наши советы помогут просто определить исправность конденсатора. После проведения анализа необходимо заменить конденсатор и техника вновь заработает.

Перед тем, как приступать к ремонту бытовых приборов необходимо убедиться в том, что они отключены от электропитания. Теперь вы знаете как проверить конденсатор мультиметром своими руками. Надеемся, что эта информация была полезной и интересной.

Читайте также: как пользоваться мультиметром.

Как проверить плохие SMD конденсаторы — Вокруг-Дом

Конденсаторы являются распространенным источником отказов электронного оборудования. Они могут потерпеть неудачу по-разному.Некоторые выходят из строя из-за перенапряжения или скачков напряжения. Электролитические конденсаторы испытывают сбои, которые начинаются как крошечные пути тока через диэлектрик и переходят к возможным замыканиям между пластинами. Существует три подхода к устранению неисправностей, связанных с предполагаемыми проблемами с конденсаторами: визуальный осмотр, проверка в цепи и проверка вне цепи.

Устройства tan с размером спичечной головки на этой плате представляют собой конденсаторы SMD.

Шаг 1

Ищите конденсаторы с признаками обесцвечивания или обугливания. Иногда неудача очевидна. Ищите холодные паяные соединения, которые могут указывать на наличие тепла одновременно. Используйте лупу и ищите конденсаторы с трещинами, это явный признак отказа.

Шаг 2

Проверьте конденсаторы в цепи с помощью мультиметра, настроенного для измерения сопротивления. Помните, что на плате могут существовать другие пути тока, что делает результаты мультиметра ненадежными. Например, если между затвором полевого МОП-транзистора и землей подключен конденсатор, а мультиметр показывает короткое замыкание, конденсатор или полевой МОП-транзистор могут быть неисправны.

Шаг 3

Снимите конденсатор с цепи, чтобы проверить его. Конденсаторы легко снимаются с помощью термального пинцета или наконечника для распайки горячим воздухом. Проверьте конденсатор с помощью мультиметра, настроенного на измерение сопротивления. Хороший конденсатор проверит превышение предела (OL) дисплея индикатора. Мультиметры обычно имеют не более нескольких вольт на своих проводах, но конденсаторы могут иногда выходить из строя при более высоком напряжении при тестировании мультиметра в порядке.

Как проверить конденсатор мультиметром на работоспособность?

Любой источник ЭДС в каком-то смысле является емкостью. Если это аккумулятор или гальванический элемент, то вся энергия, выработанная в нем электрохимическим путем, сначала накапливается, а потом при включении цепи расходуется. Почти полностью разряженная батарейка может немного «полежать, отдохнуть», после чего, например, фотоаппаратом, ею питаемым, можно сделать еще пару–тройку снимков.

Предназначение компонента

Другая ситуация с конденсатором. Конденсатор может только запасать, накапливать электроэнергию. То есть, это не колодец, откуда можно черпать, не особо заботясь о наполнении, а, скорее, ведро. Или цистерна.

А самое главное, чем должно обладать ведро — это «недырявость», целостность. Иначе все, что туда налили, рано или поздно выльется безо всякой пользы.

Имея в электротехнике дело с такой баснословно текучей жидкостью, как электронные заряды, можно себе представить, какова должна быть целостность электрического конденсатора. Потому что мы прекрасно знаем, как недолго может храниться заряд в конденсаторе — он всегда потихонечку да утекает. Даже в таких надежных электрических «емкостях», как МОП-транзисторы с плавающим затвором, из которых делается FLASH-память, все-таки никто не берется гарантировать хранение записанного бита — мизерного по объему заряда! — более 5–7 лет. А уж в мощнейших электролитических конденсаторах, работающих в силовых и мощных радиотехнических схемах, вероятность потери занесенного в него заряда, его утекания через все преграды диэлектриков, возрастает как раз пропорционально емкостям и номиналам напряжений, на которых они используются.

Но, обычно, из конденсатора никто и не делает хранилище. Во всяком случае, достаточно долговременное. Разве что в электрошокерах, которые любят показывать в фильмах про гангстеров. Но и тут ненадолго — до встречи с первым гангстером. Чем ее, электроэнергию, вот так пытаться запасать, лучше бывает заново выработать или взять в готовом виде из линий питающих сетей, которыми пронизана сейчас вся поверхность планеты.

А используются конденсаторы обычно в схемной технике переменного тока или импульсной технике для создания всяких фильтров, контуров, токовых развязок, умножителей или наоборот, стабилизаторов и т.д. Где цикл хранения зарядов сопоставим с временными и частотными параметрами схем и токов, в которых они работают. Поэтому, наряду с прочими характеристиками, спокойно рассматривается в качестве обычной «ток утечки», как раз та самая дырка в ведре, но достаточно маленькая и «узаконенная», даже если прибор самый правильный.

Ну и как проверить конденсатор на работоспособность быстро и недорого? Проверить конденсатор тестером или мультиметром, не добиваясь слишком высокой точности, потому что можно наткнуться как раз на это самое свойство конденсаторов — и в нормальном рабочем состоянии быть «чуть-чуть дырявыми».

Порча конденсаторов и проверка их исправности

Надежность современной схемотехники все возрастает. Сейчас многие изделия, выпускаемые в едином корпусе, имеют вид одного, ну, не кристалла, а «куска» — твердотельного модуля, содержащего в себе все — металлы, полупроводники, диэлектрики, соединительные перемычки… Все это изготавливается на заводах методом SMD-монтажа, там же изделие испытывается, и по очень строгим критериям отбраковывается. В результате становится надежным в эксплуатации. Надежность некоего сложного изделия зависит от того, как легко из него выделить какие-то компоненты. Да еще, насколько разнородны эти компоненты по своим физическим и химическим принципам работы. Например, пайка двух проводков из разных металлов. Или даже из одного металла — собственно, припой, это уже другой металл. А пайки раньше и были одним из узких мест добротных типовых схем, собираемых из отдельных элементов на платах. В нынешних условиях паек стало неизмеримо меньше, и это очень сильно сказалось на надежности.

Но вот определенные приборы, благодаря своим физическим свойствам, остаются источником неисправностей. Конденсатор — один из них. Сейчас в бытовой электронной технике они чаще всего и выходят из строя. Как мультиметром проверить данное устройство?

У конденсаторов имеется еще одна интересная особенность. Если другие элементы схем обычно выходят из строя двумя «способами» — пробой или обрыв, то электролитический конденсатор может еще взрываться. Кроме того, некоторые элементы могут «как бы» работать, а на самом деле только портить в схеме «картину токов и напряжений». И это самое коварное — прибор, который не работает путем, но явно и не демонстрирует неисправность. А еще, глядишь, в один прекрасный день рванет что есть мочи. Поэтому такого «друга» лучше проверить, чем ему доверить.

Существует довольно много разновидностей конденсаторов. И применяются они повсеместно, а рабочие параметры производители все улучшают. И везде, где они эксплуатируются, возникают сходные вопросы. Как проверить керамический конденсатор? Как проверить пленочный конденсатор? Как проверить пусковой конденсатор? Как проверить электролитический конденсатор? Ну, smd-конденсатор проверять не будем ввиду надежности. Разве что прозвонить не выпаивая. Или проверить емкость.

Проверять нужно сначала просто внешним осмотром, если нет, то потом методом приборной проверки на месте. Не получается или не знаешь как проверить конденсатор на плате без выпаивания — тогда выполняется уже конкретная проверка конденсаторов тестером, кондер выпаивается из схемы.

Внешний вид конденсатора

Виды неисправностей конденсаторов (по данным TNS):

  • Нарушение целостности корпуса.

Конденсатор при этом считаем неработоспособным. Потому что обычно нарушается его целостность из-за каких-то проблем с электролитом. Электролит — едкая жидкость, и в норме она должна быть надежно «упрятана» внутрь конденсатора. Из-за каких-то перегревов — или подаваемое напряжение превышало на скачках и пиках максимально допустимое для этого прибора, или от усиленной работы всей схемы на чрезмерно большую нагрузку с большим перегревом, или же не были приняты меры при штатной работе по отводу выделяемого тепла — не поставлены радиаторы, дополнительные вентиляторы.

Электролит может вскипать, при этом вспучивая или надрывая оболочку. То, что мультиметром не проверить, видно невооруженным глазом проверяющего: электролит может вытекать, или заметны вспучивания на конденсаторе или трещины. На фото изображены два конденсатора с результатами нарушения герметичности. Левый потек (электролит вылился на схему). Правый вспучился.

Взрыв электролитического конденсатора — это тоже известная оказия, с ними иногда происходящая. Слева случай довольно простой, справа — сложный. Ворох то ли волос, то ли пленок.

    Поврежденные конденсаторы  Поврежденный конденсатор
  • Пробой. В отличие от пробоя оболочек, здесь имеется в виду пробой внутренний, электрический. При пробое проводники, которые в нормальном устройстве близко расположены друг к другу, но нет соприкосновения, теперь оплавились и вступили в контакт. Что приводит к закорачиванию устройства. То есть он становится просто проводящей перемычкой между своими внешними контактами. Это опасно, как и всякое короткое замыкание, и лучше полярный конденсатор иногда прозванивать. Особенно если он высоковольтный.
  • Обрыв. Проводники внутри могут не закоротиться, а, наоборот, разомкнуться. Тогда в цепи на этом месте получится разрыв.
  • Снижение максимального допустимого напряжения. Проверка емкости конденсатора мультиметром при этом может ничего и не дать. Такая его эксплуатационная характеристика, как максимально допустимое напряжение, может меняться (ухудшаться) со временем. Это может происходить тоже по разным причинам. Например, деградация электролита. Или ухудшение свойств внутренних диэлектриков. При таком пороке может наблюдаться «обратимый пробой». Он наступает при достижении приложенного к конденсатору напряжения определенного значения — ниже, чем максимально допустимое. И конденсатор начинает себя вести, как при «ослабленной форме» пробоя: слишком большой ток, разогрев, возможно закипание… Причем, пробой этот пропадает, как только напряжение будет снято, а он остынет. И проверка на пробой ничего не даст, конденсатор при небольших токах и напряжениях будет «прикидываться нормальным».

Причем коварство состоит в том, что фактическое максимально допустимое напряжение будет снижаться и дальше, а это как узнать? пока все дело не перейдет в «открытый» (необратимый) пробой или взрыв. Впрочем, взрыва может и не быть, так как от такой «работы» в конденсаторе жидкого электролита уже могло и не остаться.

  • Увеличение внутреннего сопротивления конденсатора. Еще одно паразитное и достаточно хитроумное явление — и тоже, измерения емкости конденсаторов тут могут ничего не дать.

Как и у всех электрических приборов, у конденсатора есть Rs, внутреннее омическое сопротивление (или ЭПС — эквивалентное последовательное сопротивление, (ESR, equivalent series resistance, англ.), которое на эквивалентных схемах ставят последовательно со значком емкости. Оно обусловлено сопротивлением в обкладках, выводах, и т.д., должно быть мало, но всегда присутствует и в исправном приборе. Вызывает активные потери на переменном токе, что ведет к выделению излишнего тепла при работе, временным задержкам на больших частотах, а неучтенное в схеме сопротивление может привести к потере баланса токов и напряжений там, где это важно (например, на блоках питания). Этот параметр, также как и предыдущий, может служить показателем старения конденсатора. Сказывается на работе достаточно емких конденсаторов — от 1 мкф и выше. При этом внутреннее сопротивление должно быть менее 5 Ом.

Проверка конденсатора мультиметром

Как уже говорили, первое, как проверить работоспособность — это провести внешний осмотр конденсатора. Взрыв устройства стараются не допустить уже изготовители. Он происходит от слишком твердого и неподатливого корпуса. Они и взрываются, когда накопится давление, превосходящее его прочность. А чтобы этого не случалось, в верхней части корпус тонкий и имеет насечку. И поэтому от давления изнутри ему легче слегка вспучиться сверху, чем взрываться, или, в крайнем случае, надорвать эту крестообразную канавку. В этой ситуации просто выпаивается и выкидывается прибор, отслуживший свой срок.

Мультиметр, или тестер — это прибор для измерения напряжений, токов, сопротивлений. А также и для измерения емкости и индуктивности. Как определить емкость конденсатора? Лучше так: как измерить емкость конденсатора мультиметром? Если у мультиметра есть соответствующая функция, то измерение емкости конденсатора делается достаточно просто: надо найти и настроить его измеритель емкости на подходящий диапазон, начиная с самого точного, и постепенно дойти до появления требуемых показаний. Но речь не об этом. Нам необходимо с его помощью проверить работоспособность конденсатора. Поэтому по пунктам.

  1. Пробой. Это очень малое сопротивление, практически нулевое — сопротивление оплавленных и спаявшихся контактных проводников. Такой факт можно проверить пробником (бывает и такая функция у мультиметра).
  2. Обрыв. Конденсатор и так постоянный ток не проводит. Обрыв же означает прекращение его работы как конденсатора, то есть оборванный прибор не накапливает заряды и не пропускает переменное напряжение. Можно воспользоваться измерителем емкости — отдельным прибором или такой функцией мультиметра. Полученное значение должно совпадать с номиналом. Если получилось ниже номинала, значит процесс старения уже идет полным ходом. И лучше такой конденсатор выкинуть.

Установить факт накопления конденсатором зарядов можно с помощью батарейки для измерения сопротивления, установленной в мультиметре:

  1. Полностью разрядить конденсатор отверткой или щупом прибора.
  2. Мультиметр ставят на измерение сопротивлений. Диапазон — максимальный.
  3. Подключить прибор к конденсатору, соблюдая полярность — плюс или «Ω» прибора — с плюсом конденсатора. Минус (или «COM») прибора — с минусом конденсатора.
  4. Начав измерение, следим за поведением стрелки прибора. Сначала должно быть показание, близкое к нулю. Так ведет себя конденсатор, который разряжен и начал накапливать заряд, приходящий от батарейки прибора.
  5. На следующем этапе, по мере роста накопления заряда, показания прибора должны увеличиваться. Идет зарядка, и ток при этом должен уменьшаться по экспоненциальному закону. А прибор — замерять возрастающее сопротивление.
  6. При завершении зарядки конденсатора ток больше не течет — прибор должен показать бесконечное сопротивление, то есть Х.Х. (2h) по постоянному току. В омметре мультиметра такое сопротивление лежит с правой стороны шкалы.

Это — норма. Меняться может лишь скорость зарядки, чем меньше емкость — тем быстрее. Неполярный конденсатор зарядится практически мгновенно. Любое отклонение в поведении стрелки прибора означает какую-то ненормальность. Уменьшение сопротивления или сразу очень маленькая его величина означает пробой — полный или частичный.

Сразу большое сопротивление — поведение, определяющее разрыв.

Сопротивление увеличилось, но не достигло бесконечности — имеется ощутимый ток утечки, говорит о плохом состоянии конденсатора. Как раз тот случай, когда лучше выкинуть изделие, которое работает, но плохо.

  1. Максимально допустимое напряжение для конденсатора есть величина паспортная, и была задана на этапах проектирования и изготовления. Ее поймать труднее измеряемых характеристик. В процессе эксплуатации этот параметр может уменьшаться, и в этом смысле проверить конденсатор непросто, что можно заметить во время его работы по нежелательным явлениям, возникающим при увеличении напряжения.
  2. Для измерения ESR (эквивалентного последовательного сопротивления) разработан специальный измеритель ESR. Он меряет, собственно, импеданс на частоте, заданной переменным опорным напряжением. Когда частота достаточно высока — 60–100 кГц, то для электролитических конденсаторов больших емкостей эти приборы покажут значения, наиболее близкие ESR. А чем ниже частоты, тем в импедансе все больше будет проявляться реактивная составляющая, что даст слишком большую погрешность.
Похожие статьи:

Как проверить конденсатор без демонтажа [испытание цепи]

Эй! надеюсь, у вас все хорошо.

Печатная плата обычно имеет резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, ИС, разъемы и несколько других компонентов. Часто эти компоненты перегорают и требуют замены.

Компоненты, которые имеют более высокую вероятность сгорания, — это резисторы, конденсаторы и, реже, микросхемы. Причина в том, что в основном резисторы и конденсаторы находятся на передней панели любой платы. А иногда перенапряжение их выгорает.

Когда дело доходит до резистора и микросхемы, вы можете определить неисправный, просто взглянув на него на плате. Сгоревшая микросхема или резистор вскрыты, и вы можете найти их на плате за секунды.

Однако это не относится к конденсатору.

В случае с конденсатором дела обстоят немного иначе. Если вам повезет, вы найдете неисправный конденсатор, просто взглянув на его верхнюю часть, он будет взломан.

Но что, если тебе не повезло?

Настоящая проблема, с которой вы столкнетесь, — нормально выглядящий конденсатор может оказаться плохим.Таким образом, вам нужно снять с платы весь конденсатор, проверить каждый, найти плохого парня и перепаять всех без исключения на плате. Это плохой способ, и никто не хочет этого делать.

Не волнуйтесь.

В этом посте мы обязательно откроем для себя способ проверить конденсатор, не снимая его с корпуса.

Надеюсь, вам понравится эта статья.

Проверить конденсатор, не снимая его

Давай посмотрим правде в глаза.

Вы просто не можете проверить неисправный конденсатор внутри или снаружи печатной платы, измерив его значение емкости с помощью измерителя конденсаторов или мультиметра. Потому что в такой ситуации упомянутые устройства приводят вас к ложным показаниям, и вы не сможете на самом деле сказать, был ли конденсатор, который вы тестировали, действительно плохим или правильным.

Почему?

  • Причина в том, что когда конденсатор находится внутри печатной платы, есть много других компонентов, включенных последовательно или параллельно с ним.Таким образом, вы получаете эквивалентное значение, а не фактическое.
  • Когда конденсатор находится за пределами платы, иногда неисправный конденсатор может дать вам правильное значение емкости на мультиметре или измерителе конденсатора.

Без сомнения, для измерения емкости используются мультиметр или емкостной измеритель. Им просто нельзя доверять, чтобы сказать вам, плохой или хороший конденсатор, вне или внутри печатной платы.

Итак, как я могу проверить эту суку?

Остался один вариант, который мы можем использовать для проверки конденсатора, и это измерение его эквивалентного последовательного сопротивления (ESR).

Таким образом, лучшим решением для проверки конденсатора без его фактического демонтажа является использование измерителя ESR или интеллектуального пинцета. Оба работают одинаково и их можно использовать. Но измеритель ESR предпочтительнее для сквозных конденсаторов, а последний — для проверки конденсаторов SMD.

В оставшейся части статьи я более подробно расскажу о том, что такое упомянутые устройства и как они проверяют внутрисхемные конденсаторы.

Измеритель СОЭ

Термин ESR означает эквивалентное последовательное сопротивление, измеряемое в Ом, что означает, что измеритель ESR — это устройство, используемое для определения эквивалентного последовательного сопротивления реального конденсатора без его отсоединения от цепи.

Это устройство не может измерять емкость и может использоваться только для проверки конденсатора.

У идеального конденсатора значение ESR равно нулю, но на самом деле оно очень-очень меньше; близка к идеальной стоимости. Высокое значение ESR является первым признаком неисправности конденсатора.

Увеличение значения ESR увеличивает как падение напряжения в конденсаторе, так и нагрев. Тепло, выделяемое в конденсаторах, происходит из-за резистивного нагрева, и это тепло вызывает утечку конденсатора.

Если вы не проверите электролитический конденсатор на значение ESR с помощью измерителя ESR, вы не сможете определить, хороший ли конденсатор или плохой.

Как проверить конденсатор с помощью измерителя ESR?

Ниже приведены быстрые шаги для проверки любого внутрисхемного конденсатора с помощью измерителя ESR.

  • Сначала разрядите проверяемый конденсатор. Это настолько важно и важно, что если вы случайно забудете этот шаг, вы можете в конечном итоге разрушить свой измеритель СОЭ. Для получения дополнительных сведений всегда разряжайте конденсатор перед измерением любого его параметра.
  • Разряд конденсатора может производиться закорачивая его ноги любыми доступными способами. Но не просто закорачивайте ножки вместе с проводом с низким сопротивлением, рекомендуется использовать материал с высоким сопротивлением.
  • Включите измеритель СОЭ и закоротите его провода, пока на экране не появится 0. Если на экране уже отображается 0 показаний, то закорачивать провода нет необходимости.
  • Подключите красный провод измерителя ESR к положительному, а черный — к отрицательному выводу тестируемого конденсатора.
  • Запишите показания ESR-метра.
  • Сравните показание с таблицей на корпусе измерителя ESR. Если значение ESR находится в заданном диапазоне, конденсатор исправен и не требует изменений, если нет, то конденсатор плох и нуждается в замене.
  • Если тело ESR не дает никакой таблицы, используйте техническое описание конденсатора, чтобы прочитать его значение ESR.

В техническом описании каждого конденсатора указано его значение ESR при частоте 100 кГц и определенное номинальное напряжение.Отклонение от этого значения помогает нам решить, нужно ли менять конденсатор или нет. Обычно ESR неисправного конденсатора увеличивается.

Кроме того, хороший конденсатор будет иметь измерения почти как короткое замыкание, а все другие части, подключенные параллельно ему, будут иметь минимальное влияние на конечные измерения. Это функция, которая делает измеритель СОЭ незаменимым инструментом для поиска и устранения неисправностей электронного оборудования.

Итак, если вы действительно хотите обнаружить и исправить неисправные конденсаторы в своих устройствах, вам понадобится приличный измеритель ESR.Хорошее СОЭ можно найти где угодно.

Просто найдите это.

Я рекомендую и люблю этот измеритель СОЭ (ссылка на Amazon) . Прелесть этого счетчика в том, что он надежен и продается по очень приемлемой цене. Если вам нравится этот, купите его. Если вы хотите сэкономить деньги и должны сэкономить, то здесь, в Yaman Electronics, вы можете приобрести тот же прибор ESR (Product Link) по самой низкой цене. Yaman Electronics имеет поставщиков со всего мира, включая США, вы получите товар в течение нескольких дней.Честно говоря, это не сравнимо с доставкой Amazon Prime или чем-то в этом роде, но вы можете сэкономить от 30 до 40% на том же продукте и качестве. Теперь решать вам, что вам больше подходит.

Умный пинцет

Обычно измеритель ESR может сделать всю работу за вас, но когда дело доходит до SMD-компонентов, он не так удобен, как умный пинцет. Если вы решите использовать ESR, все будет в порядке, но, на мой взгляд, умный пинцет (ссылка на Amazon) — это весело и замечательный инструмент для вашей лаборатории.

Настоящая проблема умных пинцетов в том, что они дорогие. Когда я последний раз проверял, его цена была около 300 долларов. Но помимо использования его только для проверки конденсаторов, он также может быть отличным портативным измерителем LCR.

Все шаги измерения такие же, как я обсуждал выше для измерителя ESR.

Визуально неисправный конденсатор

Вместо того, чтобы использовать измеритель ESR или пинцет, мы также можем проверить конденсатор, не снимая его, путем общего осмотра.

Плохой электролитический конденсатор проглатывается на верхней стороне, вы видите такой в ​​цепи; просто замените его, не теряя времени на тестирование.

Значение емкости может быть в диапазоне хороших значений, когда вы проверяете его вне цепи с помощью мультиметра или измерителя конденсатора, но все же оно плохое.

Заключение

Вы просто не можете проверить неисправный конденсатор внутри или снаружи печатной платы с помощью измерителя емкости или мультиметра. Причина в том. оба они могут привести к ложным результатам.

Единственное решение для проверки конденсаторов без демонтажа припайки — это измерение их эквивалентного последовательного сопротивления (ESR). Это значение измеряется измерителем СОЭ.

Измеритель ESR посылает переменный ток частотой 100 кГц в проверяемый конденсатор. Ток создает напряжение на конденсаторе, а затем с помощью математики вычисляется ESR и отображается на экране.

Вы получаете смещенное значение ESR после сравнения его с диаграммой ESR, у вас плохой конденсатор.

Ну вот и все. Теперь, если такой читатель, как я, сначала прочитает заключение. Вы это читаете. Пора перейти к началу.Но вы читатель, зашедший так далеко. Я надеюсь, что вам понравилось.

Спасибо и хорошо проводите время.

Другие полезные сообщения

Как проверить конденсатор? Использование различных методов

Как проверить конденсатор с помощью мультиметра? Различные методы проверки конденсаторов

В электронных схемах конденсатор является одним из наиболее часто используемых компонентов. При поиске неисправностей в таких схемах необходимо знать , как проверить конденсатор .

В этой статье мы обсудим, как проверить конденсатор на наличие хорошего, короткого замыкания или разомкнутого состояния , используя различные методы.

Перед тестированием конденсатора необходимо узнать о самом конденсаторе.

Конденсатор

Конденсатор — это двухконтактный электронный компонент, способный накапливать заряд в электрическом поле. Он состоит из двух металлических пластин, разделенных средой, известной как диэлектрик .

Когда конденсатор подключен к аккумулятору, между металлическими пластинами возникает электрическое поле. Благодаря этому электрическому полю металлические пластины накапливают заряд.

Способность конденсатора накапливать заряд известна как емкость , . Он измеряется в фарадах и обозначается F .

Клеммы конденсатора

Есть два вывода конденсатора, т. е. положительный и отрицательный, также известные как анод , и катод , соответственно.

В зависимости от полярности клеммы различают два типа конденсаторов.

Полярные конденсаторы Конденсаторы Polar

, также известные как электролитические конденсаторы , используют электролит в качестве одного из выводов для увеличения емкости накопления заряда. Он имеет большую емкость по сравнению с неполярными конденсаторами.

Его пластины поляризованы, т.е. две уникальные клеммы, известные как анод (положительный) и катод (отрицательный).

При использовании полярного конденсатора очень важно проверить полярность его клеммы .Клемма анод всегда должна иметь на более высокое напряжение , чем ее клеммы катод . Изменение полярности может повредить конденсатор и даже разрушить его.

Проще говоря, всегда соединяйте положительную клемму с положительной клеммой, а отрицательную — с отрицательной клеммой аккумулятора.

Неполярный конденсатор

Неполярный конденсатор или неполярный конденсатор без полярности . Между его клеммами нет никакой разницы.Оба вывода могут действовать как катод и анод.

Неполярные конденсаторы имеют очень низкую емкость в диапазоне от нескольких пикофарад до нескольких микрофарад.

Также прочтите: Тест транзисторов для идентификации клемм, типа и состояния.

Нет положительных и отрицательных выводов. Клемма, подключенная к положительной клемме батареи, действует как анод. В то время как клемма, подключенная к отрицательной клемме аккумулятора, действует как катод.Изменение полярности батареи не влияет на конденсатор.

Визуальная идентификация клемм

Как известно, неполярные конденсаторы не имеют разных выводов. Таким образом, нет необходимости в идентификации его терминалов.

Однако очень важно идентифицировать контакты полярного электролитического конденсатора.

Первый метод

При изготовлении стержень Anode полярного конденсатора сделан на длиннее на по сравнению с стержнем катода.Этот метод работает только тогда, когда конденсатор не используется. Второй метод работает как с новыми, так и с использованными конденсаторами.

Второй метод

Отрицательный вывод конденсатора обозначен на его корпусе маркировкой «», указывающей на катодную ножку .

Однако полярные конденсаторы SMD имеют маркировку над положительной клеммой (анод).

Различные методы проверки конденсаторов

Для проверки конденсатора нужно удалить конденсатор из его цепи, если он есть в какой-либо цепи.Затем разряжает конденсатор, так как он может иметь некоторый накопленный заряд. Это может повредить ваше испытательное оборудование.

Чтобы правильно разрядить конденсатор, подключите резистор между его выводами. Заряд рассеется через резистор.

A Мультиметр — важный инструмент, необходимый для проверки конденсатора . Ниже рассматриваются различные методы проверки конденсаторов с помощью мультиметра.

Проверка конденсатора с помощью проверки целостности цепи

Метод проверки целостности конденсатора показывает, является ли он разомкнутым, коротким или хорошим .

  • Удалите подозрительный конденсатор из цепи.
  • Разрядите с помощью резистора.
  • Установите мультиметр в режим проверки целостности .
  • Поместите красный щуп мультиметра на анод, а черный (общий) щуп на катод конденсатора.
  • Если мультиметр показывает признак обрыва цепи ( гудок или LED ), а затем он останавливается (показывает OL ). Значит конденсатор хороший .

Также прочтите: Различия между конденсатором и батареей

  • Если конденсатор не показывает никаких признаков непрерывности, конденсатор открыт .
  • Если мультиметр издает непрерывный звуковой сигнал, конденсатор замкнут и нуждается в замене.
Проверить конденсатор с помощью теста на сопротивление

Тест сопротивления также используется для проверки конденсатора. Этот тест может выполнять как цифровой, так и аналоговый мультиметр.Метод остается неизменным для обоих мультиметров.

  • Удалите конденсатор из его цепи.
  • Разрядите конденсатор с помощью резистора.
  • Установите ручку мультиметра в режим с высоким сопротивлением (выше 10 кОм).
  • Поместите красный щуп на анод, а черный щуп на катодный вывод конденсатора.
  • Показание сопротивления должно начинаться с некоторой точки в середине и начинаться с , увеличиваясь с до до бесконечности . Он показывает, что конденсатор хорошо .

Также читайте: Как проверить диод и методы тестирования диодов, светодиодов и стабилитронов

  • Если конденсатор показывает высокое сопротивление даже после разряда, конденсатор открыт .
  • Если конденсатор показывает 0 или очень низкое сопротивление, это короткое замыкание .

Причина увеличения сопротивления в том, что изначально был конденсатор , заряжающий от мультиметра.Таким образом, он позволяет току проходить через него (в этом случае омметр измеряет сопротивление ). Когда конденсатор полностью зарядил , он больше не пропускал ток. Из-за чего он выглядит как открытый путь (бесконечное сопротивление )

Проверка конденсатора в емкостном режиме

Режим измерения емкости — это уникальный режим в цифровых мультиметрах, используемый для измерения емкости. Если вы хотите проверить конденсатор с помощью этого метода, вам нужно знать, как считывать значение конденсатора.

Как считать значение конденсатора:

Электролитический конденсатор обычно указывает полное значение, как показано на рисунке ниже.

Однако значение керамического конденсатора записывается в виде кода. Вы можете преобразовать / расшифровать его, используя его особый метод. Пример считывания керамического конденсатора приведен ниже.

Керамический конденсатор показывает номер 103 .

  • Первые две цифры являются значащими цифрами и пишется как есть.Например, 10 .
  • Третья цифра « 3 » показывает множитель 10 3 . Таким образом, общая емкость составляет 10 * 10 3 , что равно 10000 пФ .
  • Керамические конденсаторы измеряются в пикофарадах 10 -12 F .
  • Значит, емкость этого конденсатора составляет 10 нФ .

Следующий шаг — найти допуск . Он дает минимальный и максимальный диапазон, в котором емкость может отличаться от номинального значения.

Некоторые из общих значений допуска задаются буквами j, k, l, m и n , чтобы добавить / вычесть процент от 5,10,15,20 и 30 соответственно.

А теперь перейдем к тесту измерения емкости.

  • Удалите конденсатор из его цепи.
  • Разрядите конденсатор с помощью резистора.
  • Установите мультиметр в режим измерения емкости .
  • Некоторые модели мультиметров имеют специальные клеммы для измерения емкости.

  • Поместите щупы мультиметра на конденсатор.
  • Если измеренная емкость соответствует записанному значению (включая допуск) конденсатора, конденсатор соответствует хорошему .
Проверьте конденсатор с помощью теста напряжения:

Способность конденсатора заключается в том, чтобы накапливать заряд, который отражается как напряжение на его выводах.

Этот тест показывает, что конденсатор может удерживать заряд или нет.Если конденсатор , хороший , он будет хранить некоторый заряд. который будет отображаться как напряжение на его выводе, и мы можем измерить его с помощью вольтметра .

Перед испытанием конденсатора на испытание напряжением необходимо знать номинальное напряжение конденсатора .

Номинальное напряжение конденсатора всегда указывается рядом с его значением емкости, как показано на рисунке ниже.

При зарядке конденсатора аккумулятором напряжение аккумулятора должно быть на ниже, чем на номинальное напряжение конденсатора. В противном случае конденсатор перегорит .

В этом тесте мы используем конденсатор номиналом 63 В с 12-вольтовой батареей.

  • Удалите конденсатор из его цепи.
  • Обозначьте клеммы и разрядите конденсатор с помощью резистора.
  • Подключите положительный полюс батареи к положительному, а отрицательный — к отрицательному на конденсаторе. ( будьте осторожны, не касайтесь клемм аккумулятора вместе)

  • Дайте зарядить за несколько секунд.
  • Снимите аккумулятор.
  • Установите мультиметр в диапазон настройки вольтметра постоянного тока более 12 В.
  • Запишите начальное мгновенное значение напряжения конденсатора.

  • , если показание находится около 12 вольт, конденсатор хороший .
  • Если показание напряжения намного ниже 12 В, конденсатор неисправен и не может хранить достаточный заряд.
Как проверить конденсатор путем расчета постоянной времени RC

Постоянная времени RC (обозначается греческим словом tau ‘τ’ ) — это время, в течение которого конденсатор заряжается до 63.2% от приложенного напряжения.

Постоянная времени τ рассчитывается по сопротивлению , умноженному на емкости :

τ = R C

В этом уравнении резистор R имеет известное значение, и мы будем измерять τ во время этого теста.

В этом тесте мы используем батарею 12 В, с резистором 10 кОм . Мы соединили их последовательно с конденсатором. Мы используем вольтметр для измерения напряжения на конденсаторе и секундомер для измерения времени.

  • Настройте схему , как указано ниже.
  • Подключите клеммы аккумулятора, чтобы начать зарядку конденсатора.
  • Включите секундомер, как только вы подключите клеммы аккумулятора.
  • Наблюдать за показаниями напряжения с помощью вольтметра.
  • Как только он достигнет 63,2% из 12v (что составляет 7,5v ). Запишите время на секундомере.

Также прочтите: Цифровой логический шлюз NAND (универсальный шлюз), его символы, схемы и детали IC

Предположим, секундомер показывает 9 секунд .

  • Используйте уравнение постоянной времени RC для расчета емкости.

C = τ / R

С = 9/10 3

C = 0,9 мФ = 900 мкФ

  • Сравните это рассчитанное значение емкости с указанным значением конденсатора.
  • Если разница очень мала, включая диапазон допуска от 10% до 20%. Конденсатор хороший .
  • Если расчетное значение емкости слишком низкое, чем указанное значение.конденсатор плохой .
Визуальная проверка конденсатора

Вы можете определить неисправный конденсатор, просто наблюдая за его признаками.

Неисправный или поврежденный конденсатор будет иметь любой из следующих признаков.

Выпуклый верхний вентиляционный канал:

В электролитических конденсаторах есть вентиляционное отверстие (не собственно вентиляционное отверстие, а слабые места) в форме X, K, T на его вершине. Он предназначен для сброса давления во время выхода конденсатора из строя, чтобы избежать повреждения (взрыва) других компонентов.

При выходе из строя электролит внутри конденсатора выделяет газ. Этот газ создает давление и разрушает верхнее вентиляционное отверстие. В результате иногда возникает выпуклая вершина или электролитический разряд . Разряд бывает черного, оранжевого или белого цвета в зависимости от электролитических химикатов.

Выпуклый нижний и приподнятый корпус

Иногда при выходе из строя конденсатора не пробивается верхнее отверстие. в таком случае давление внутри проходит через нижнюю часть .Дно электролитического конденсатора покрыто резиной . Газ внутри выталкивает эту резину наружу, в результате чего нижняя часть выпирает , а также поднимает корпус над монтажной платой.

Керамические конденсаторы и конденсаторы поверхностного монтажа

Вы можете определить неисправный керамический конденсатор по следующим признакам.

  • имеет поврежденных обсадных труб или отверстий в обсадных колоннах.
  • Любая из его ножек повреждена рядом с корпусом.
  • Трещины в корпусе.

Вы также можете прочитать:

Устройство для поверхностного монтажа »Примечания по электронике

Конденсаторы

SMD / SMT для поверхностного монтажа сегодня являются наиболее широко используемыми конденсаторами — будучи небольшими, безвыводными и легко устанавливаемыми на печатную плату, они идеально подходят для крупносерийного производства. Их производительность также очень хорошая, некоторые из них особенно хорошо работают на RF.


Capacitor Tutorial:
Использование конденсатора Типы конденсаторов Электролитический конденсатор Керамический конденсатор Танталовый конденсатор Пленочные конденсаторы Серебряный слюдяной конденсатор Супер конденсатор Конденсатор SMD Технические характеристики и параметры Как купить конденсаторы — подсказки и подсказки Коды и маркировка конденсаторов Таблица преобразования


Конденсаторы поверхностного монтажа SMD или SMT используются в крупносерийном производстве — используемые количества исчисляются миллиардами. Они маленькие, безвыводные и могут быть размещены на современных печатных платах с помощью устройств захвата и установки, используемых в современном производстве.

Существует множество различных типов конденсаторов SMD, начиная от керамических, заканчивая танталовыми, электролитическими и т. Д. Из них наиболее широко используются керамические конденсаторы SMD.

Отдельные страницы были посвящены различным диэлектрическим технологиям, но на этой странице представлена ​​краткая информация о конкретных конденсаторах для поверхностного монтажа.

Конденсаторы SMD на печатной плате

Технология поверхностного монтажа

Конденсаторы

SMD — это лишь одна из форм компонентов, в которых используется технология поверхностного монтажа. Эта форма компонентной технологии в настоящее время стала обычным явлением для производства электронного оборудования, поскольку позволяет гораздо быстрее и надежнее создавать электронные печатные платы.

Примечание о технологии поверхностного монтажа:

Технология поверхностного монтажа дает значительные преимущества для массового производства электронного оборудования. Традиционно компоненты имели выводы на обоих концах, и они были прикреплены либо к клеммам, либо позже они были установлены через отверстия в печатной плате. Технология поверхностного монтажа избавляет от проводов и заменяет их контактами, которые можно установить непосредственно на плату, что упрощает пайку.

Подробнее о Технология поверхностного монтажа, SMT.

Основы конденсатора SMD

Конденсаторы

для поверхностного монтажа в основном такие же, как и их предшественники с выводами.Однако вместо выводов они имеют металлизированные соединения на обоих концах.

Это имеет ряд преимуществ:

  • Простота использования при производстве: Как и все другие компоненты для поверхностного монтажа, конденсаторы SMD намного проще разместить с помощью оборудования для автоматической сборки.
  • Размер: Конденсаторы SMD могут быть намного меньше, чем их свинцовые отношения. Тот факт, что не требуются проводные выводы, означает, что можно предъявить иск к различным методам строительства, и это позволяет изготавливать компоненты гораздо меньшего размера.
  • Меньшая паразитная индуктивность: Тот факт, что провода не требуются, а компоненты меньше, означает, что уровни паразитной индуктивности намного меньше, и эти конденсаторы намного ближе к идеальному компоненту, чем их свинцовые отношения.
  • Более низкая стоимость: Эти компоненты не только могут быть более легко использованы в производстве, что снижает производственные затраты на конечный продукт, но они также легче поддаются собственному крупносерийному производству.Отсутствие выводов упрощает их изготовление. В дополнение к этому, огромные объемы, в которых они производятся, привели к значительному снижению затрат на их производство.

Конденсаторы SMD многослойные керамические

Многослойные керамические конденсаторы SMD составляют большинство используемых и производимых конденсаторов SMD. Обычно они содержатся в корпусах того же типа, что и резисторы.


Многослойные керамические конденсаторы SMD Размеры
Обозначение размера Размеры (мм) Размеры (дюймы)
1812 4. 6 х 3,0 0,18 х 0,12
1206 3,0 х 1,5 0,12 х 0,06
0805 2,0 x 1,3 0,08 х 0,05
0603 1,5 х 0,8 0,06 х 0,03
0402 1,0 х 0,5 0,04 х 0,02
0201 0.6 х 0,3 0,02 х 0,01
Выбор керамического конденсатора SMD

Конструкция: Многослойный керамический конденсатор SMD состоит из прямоугольного блока керамического диэлектрика, в котором размещено несколько чередующихся электродов из драгоценных металлов. Эта многослойная структура дает название и аббревиатуру MLCC, то есть многослойный керамический конденсатор.

Эта структура обеспечивает высокую емкость на единицу объема.Внутренние электроды соединены с двумя выводами либо из сплава серебра и палладия (AgPd) в соотношении 65: 35, либо из серебра, покрытого барьерным слоем из плакированного никеля и, наконец, покрытого слоем плакированного олова (NiSn).

Производство керамических конденсаторов: Сырье для диэлектрика тонко измельчается и тщательно перемешивается. Затем их нагревают до температуры от 1100 до 1300 ° C для достижения необходимого химического состава. Полученная масса перетирается и добавляются дополнительные материалы для обеспечения требуемых электрических свойств.

Следующим этапом процесса является смешивание тонко измельченного материала с растворителем и связующей добавкой. Это позволяет изготавливать тонкие листы путем литья или прокатки.

Для многослойных конденсаторов электродный материал печатается на листах и ​​после укладки и прессования листов обжигается вместе с керамической прессовкой при температурах от 1000 до 1400 ° C. Полностью закрытые электроды многослойного керамического конденсатора MLCC также гарантируют хорошие испытания на долговечность.

Конденсаторы электролитические SMD

Электролитические конденсаторы в настоящее время все чаще используются в конструкциях SMD. Их очень высокая емкость в сочетании с низкой стоимостью делает их особенно полезными во многих областях.

Часто электролитические конденсаторы SMD имеют маркировку номиналом и рабочим напряжением. Используются два основных метода.

Один — указать их значение в микрофарадах, мкФ, а другой — использовать код. При использовании первого метода маркировка 33 6V будет указывать на конденсатор емкостью 33 мкФ с рабочим напряжением 6 вольт.6 пикофарад. Это составляет 10 мкФ.


Коды электролитических конденсаторов SMD
Буквенный код Напряжение
e 2,5
G 4
Дж 6,3
А 10
С 16
Д 20
E 25
В 35
H 50

Танталовые конденсаторы SMD

Танталовые конденсаторы SMD широко используются для обеспечения уровней емкости, которые выше, чем те, которые могут быть достигнуты при использовании керамических конденсаторов. Из-за разной конструкции и требований к танталовым конденсаторам SMD для них используются несколько различных корпусов. Они соответствуют спецификациям EIA.

Танталовые конденсаторы SMD
Танталовые конденсаторы SMD Размеры
Обозначение размера Размеры (мм) Обозначение EIA
Размер A 3,2 х 1,6 х 1,6 EIA 3216-18
Размер B 3.5 х 2,8 х 1,9 EIA 3528-21
Размер C 6,0 х 3,2 х 2,2 EIA 6032-28
Размер D 7,3 x 4,3 x 2,4 EIA 7343-31
Размер E 7,3 x 4,3 x 4,1 EIA 7343-43

Танталовые конденсаторы SMD в течение многих лет были единственным доступным типом высокоэффективных конденсаторов SMD. Потребовалось несколько лет, прежде чем электролитические конденсаторы SMD были разработаны из-за того, что конденсаторы SMD должны были выдерживать высокие температуры пайки, и в результате тантал получил широкое распространение.В настоящее время электролитические конденсаторы SMD являются основным типом используемых конденсаторов, хотя тантал все еще используется в больших количествах, поскольку их характеристики в некоторых отношениях лучше.

SMD конденсатор коды

На корпусах сравнительно немногих SMD-конденсаторов указаны номиналы. Это означает, что при обращении с ними необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы они не были потеряны или смешаны. Однако на некоторых конденсаторах есть маркировка. Значения конденсаторов закодированы. Это означает, что необходимо знать коды конденсаторов SMD.Их просто и легко расшифровать.

Обычно используется трехзначный код конденсатора SMT, так как обычно мало места для чего-то большего. Как и другие коды маркировки, первые два обозначают значащие цифры, а третий — множитель.

Преимущества и недостатки конденсаторов SMD

Как и у любой технологии, у использования определенной технологии есть свои преимущества и недостатки, и то же самое верно для конденсаторов SMD.

Преимущества конденсаторов SMT

  • Малый
  • Низкая стоимость
  • Простое размещение с использованием современных машин для захвата и размещения в производстве
  • Высокая производительность

Недостатки SMT конденсаторов

  • Небольшой размер может означать, что некоторые из них подвержены электростатическому разряду
  • Небольшой размер затрудняет ручную работу с ними
  • Легче повредить, если вынести за пределы рабочего диапазона — часто меньший запас, чем с более крупными выводами

Конденсаторы для поверхностного монтажа миллиардами используются на предприятиях массового производства электронного оборудования.Их размер и возможность размещения на печатной плате позволяют с легкостью использовать их. В результате конденсаторы для поверхностного монтажа используются практически во всех позициях массового электронного оборудования.

Другие электронные компоненты:
резисторы Конденсаторы Индукторы Кристаллы кварца Диоды Транзистор Фототранзистор FET Типы памяти Тиристор Разъемы Разъемы RF Клапаны / трубки Аккумуляторы Переключатели Реле
Вернуться в меню «Компоненты».. .

Конденсатор SMD

— Руководство по конденсаторам для микросхем поверхностного монтажа

Конденсатор

SMD — Руководство по конденсаторам для поверхностного монтажа. Конденсатор SMD состоит из изолятора между двумя проводниками. Есть несколько типов конденсаторов SMD

. Конденсатор

SMD — Руководство по конденсаторам для поверхностного монтажа. Конденсатор SMD состоит из изолятора между двумя проводниками. Есть несколько типов конденсаторов SMD. Узнайте больше здесь.

Конденсатор SMD

Что такое конденсатор SMD и как он сделан?

Конденсатор

SMD или конденсатор микросхемы поверхностного монтажа — это электронный компонент, состоящий из изолятора между двумя проводниками. Этот диэлектрический материал или изолятор играет важную роль в хранении электрического заряда.

Существует несколько типов конденсаторов SMD. Они делятся по диэлектрическим веществам, используемым в их составе. В основном используются воздушные, бумажные, слюдяные и электролитные конденсаторы.

Как работает конденсатор SMD?

Основная функция любого конденсатора SMD состоит в том, чтобы накапливать электрическую энергию и подавать, то есть заряжать и разряжать электрическую энергию.

Как делается конденсатор SMD?

Конденсатор SMD

состоит из металлических пластин (хороший проводник электричества).Обе пластины разделены плохим проводником или диэлектриком. Название конденсатора зависит от диэлектрического материала, используемого в конденсаторе. Если электролитический конденсатор желтый, то его граница коричневая. Если конденсатор черный, то его граница серебряная.

Конденсатор SMD

Что такое графический символ конденсатора?

Графический символ конденсатора:

Символ конденсатора

Какой символ или алфавит обозначает конденсатор?

Конденсатор обозначается буквой C

Какова функция конденсатора?

Основная функция конденсатора пропускать переменный ток и останавливать постоянный ток .

Какая единица измерения конденсатора?

Единица конденсатора: или .

Керамический конденсатор поверхностного монтажа

Это тип конденсатора, в котором керамика используется в качестве диэлектрика. Эти конденсаторы классифицируются в соответствии с электрическими свойствами керамики. Электрические свойства керамики многомерны.

Использование керамики значительно уменьшает размер конденсатора SMD по сравнению с другими типами конденсаторов. В керамических конденсаторах используются различные керамические диоксиды, такие как титенат бария, стронций бария, диоксид титана и т. Д.Требуемый температурный коэффициент достигается за счет использования различных керамических диэлектрических изделий. Изоляция Di получается путем использования нескольких слоев диэлектрика между двумя хорошими проводниками. Это снижает вероятность его выхода или заказа. Его электроды обычно покрыты серебром. Это обеспечивает высокое качество пайки конденсатора.

Как проверить электролитический конденсатор?

Если емкость проверяемого конденсатора составляет 10 мФ, выберите 20 мФ на мультиметре.Подключите вывод к гнезду CX и поместите щупы по обеим сторонам паяльников конденсатора. Если на экране отображается 10, значит, конденсатор исправен. Если на экране отображается 000, это означает, что конденсатор открыт. Если на стяжке отображается 1, значит конденсатор закорочен. Конденсатор считается исправным, если значение находится в пределах допустимого диапазона.

Обратите внимание, что описанный выше процесс не применим, если емкость проверяемого конденсатора превышает 20 мФ.Ручка селекторного переключателя должна быть выбрана в соответствии с номиналом конденсатора.

Как проверить электролитический конденсатор емкостью более 20 мФ?

Установите переключатель мультиметра на символ диода. Вставьте щупы по очереди, включив контакты Com и V / W / F, и продолжайте проверять конденсатор. Если показание увеличивается и устанавливается на 1, это означает, что конденсатор в порядке. Если показание в обоих случаях остается 1 или показание останавливается при подъеме, это означает, что конденсатор вышел из строя.

Как проверить простой конденсатор с помощью мультиметра?

Если показания мультиметра показывают 000 после тестирования, сопровождаемого звуковым сигналом, это означает, что конденсатор неисправен. Если показание показывает 1, это означает, что конденсатор может быть открыт или даже исправен.

как проверить конденсатор smd

как проверить конденсатор smd

Как можно рассчитать номинальное напряжение керамического конденсатора SMD? Цепь тестера утечки конденсатора была сделана из некоторых ненужных деталей, которые у меня были под рукой, а также из пары операционных усилителей и таймера 555.Но измеритель ESR предпочтительнее для сквозных конденсаторов, а последний — для проверки конденсаторов SMD. Компоненты имеют металлизированные участки на обоих концах корпуса, что позволяет им контактировать с печатной платой через припой. мы выберем номинальное напряжение конденсатора в зависимости от требований вашей схемы. 3. Использование конденсатора SMD. Применения конденсатора SMD включают следующее. Лучше всего использовать умный пинцет. Есть много способов проверить конденсатор вентилятора.Если это большой конденсатор (более 10 мкФ), вы можете иногда установить мультиметр на высокое сопротивление и посмотреть, регистрирует ли измеритель сопротивление, которое увеличивается со временем. Обращаясь к схеме, конденсатор подключается к клеммам, помеченным C. Аналогично, если код конденсатора равен 152, третья цифра равна 2, поэтому коэффициент умножения равен 100. Глубина вставки вилки 15 мм. Это важно проверить или нет? Чтобы проверить конденсатор с помощью мультиметра, разрядите конденсатор, установите мультиметр на проверку сопротивления, а затем интерпретируйте показания.Вы можете использовать омметр для проверки конденсатора. 2. Он служит выходом для блока питания графической карты, составляет около 220–330 мкФ, 2–2,5 В, вы измеряете напряжение на нем, и получаете 0,3 В, и вы должны получить около 1 В, если вы замените конденсатор, и компьютер снова заработает. Затем считайте значение емкости на внешней стороне конденсатора и установите на мультиметре значение емкости. Оба работают одинаково и их можно использовать. Это может повредить ваше испытательное оборудование. Тест основан на заданном по времени цикле зарядки, когда два отсека напряжения показывают заряд 37% и 63%.Если конденсатор черный, то его граница серебряная. Затем разрядите конденсатор, поскольку в нем может быть накопленный заряд. Здесь важна полярность. В электронной схеме диод — это небольшое устройство, которое пропускает электрический ток только в одном направлении. «Как определить керамический конденсатор SMD и узнать его стоимость?» Вы этого не сделаете. Как мы рассчитаем номинальное напряжение конденсатора SMD. mi> From: mi> Xref: core-easynews sci.electronics.repair:341943 mi> привет, mi> Я слышал, что керамические конденсаторы редко выходят из строя, тем не менее, как можно быть уверенным? Однако полярные конденсаторы SMD имеют маркировку на положительном (анодном) выводе.. 6 способов проверки конденсатора с помощью цифрового мультиметра и AMM (AVO). Думаю, это может быть проблема с конденсатором. Потребовалось несколько лет до того, как были разработаны электролитические конденсаторы SMD из-за требований к конденсаторам SMD, чтобы они могли выдерживать высокие температуры пайки, а поскольку конденсатор SMD состоит из металлических пластин (хороший проводник электричества). В этом руководстве я расскажу вам, как проверить транзисторы с помощью мультиметров. Танталовые конденсаторы SMD в течение многих лет были единственным доступным типом высокоэффективных конденсаторов SMD.Чтобы проверить конденсатор с помощью цифрового мультиметра с настройкой емкости, начните с отключения конденсатора от цепи, частью которой он является. Название конденсатора зависит от диэлектрического материала, используемого в конденсаторе. • Первые два числа описывают емкость конденсатора, а третье число — количество нулей в умножителе. Для этого необходимо подать на выводы постоянное напряжение. Это один из удобных инструментов, которые вам нужны для работы в электронике. Резисторы оказывают сопротивление или импеданс электрической цепи и уменьшают величину тока, который может протекать.Есть ли способ проверить их, насколько они хороши? Это простой онлайн-калькулятор для маркировки цветных полос резисторов, цветных полос индукторов, трехзначной маркировки керамических или танталовых конденсаторов и трехзначных, четырехзначных, 10%, 5%, 2% и EIA-96 (E96) резисторов SMD. Маркировка кода допуска 1%. Различные методы проверки конденсаторов. Если конденсатор измеряет слабую мощность при испытании под нагрузкой, продолжайте и проводите испытание на стенде. Чтобы проверить конденсатор, нужно удалить конденсатор из его цепи, если он есть в какой-либо цепи.Некоторые конденсаторы не требуют испытаний для определения неисправности. Таким образом, лучшим решением для проверки конденсатора без его фактического демонтажа является использование измерителя ESR или интеллектуального пинцета. 4,7 мкФ. Этот конденсатор, наряду с другими в аудиосистеме и вокруг нее, может вызвать проблемы там, где они… Стендовые испытания просто отсоединяют оба вывода от рабочего конденсатора после безопасного отключения питания и разрядки конденсатора. Симптомы включают гудение открывателя ворот гаража и его отказ работать или кондиционер не охлаждает комнату.Он работает за счет низкого сопротивления в одном направлении и высокого сопротивления в другом. Расстояние открытого зажима: 10 мм. Но использование моего мультиметра для измерения емкости дает результат 8,400 мкФ, а при обратном подключении того же конденсатора дает результат 26,60 мкФ. Установите шкалу цифрового мультиметра на максимальное сопротивление в омической части. Щелкните здесь, чтобы увидеть цветовой код резистора и код резистора SMD • На керамических дисковых конденсаторах напечатан двух-трехзначный код. Одна вещь, которую я нашел полезной, — это увеличительное стекло с подсветкой, поскольку некоторые из этих компонентов похожи на пыльцу пикси! 99.9% из них вообще не отмечены. КАК ПРОВЕРИТЬ ТРАНЗИСТОРЫ С МУЛЬТИМЕТРАМИ: Всем привет !! Если показание показывает ноль, это индуктор. Компоненты SMD имеют прямоугольную форму. Как проверить диод. Любая помощь будет оценена по достоинству! Купите конденсатор подходящего типа, и проблем не будет. 100 000, т.е. 1. Замена электролитического конденсатора SMD. Я хочу отремонтировать видеокарту моего ноутбука (ATI Mobility Radeon x300). Имеет небольшую теплоемкость. Как легко найти поврежденные конденсаторы SMD, не снимая их с печатной платы? Я пытаюсь купить конденсаторы SMD в Интернете, но не знаю, как определить номинальное напряжение конденсатора SMD.Чтобы провести этот тест, мы берем омметр и помещаем щупы на выводы конденсатора. Теперь забудьте о схемах, используемых для тестирования транзисторов, и теперь пришло время заняться простотой и практичностью. Обе пластины разделены плохим проводником или диэлектриком. Маркировка танталовых конденсаторов SMD В некоторых случаях единственная маркировка, отображаемая на конденсаторе, может быть полосой на одном конце, указывающей полярность. Это тест по принципу «все или ничего», который сообщает вам, мертв ли ​​конденсатор, но он не диагностирует тот, который все еще работает слабо, но вот-вот перестанет работать.Проверка и проверка конденсатора с помощью аналогового мультиметра Проверка и проверка конденсатора с помощью цифрового мультиметра Проверка конденсатора с помощью мультиметра в режиме измерения емкости Проверка и проверка конденсатора с помощью простого вольтметра Традиционный метод проверки и проверки конденсатора Найдите значение конденсатора, измерив значение Постоянная времени. Если электролитический конденсатор желтого цвета, его граница коричневая. Значение емкости рассчитывается следующим образом: 15 * 100 = 1500 пФ. Даже если значение может быть правильным, если вы купите конденсатор неправильного типа, есть большая вероятность, что цепь может не работать.В этом примере я заменю C407, электролитический конденсатор емкостью 47 мкФ 16 В в блоке питания аудиосистемы A4000D. Чтобы проверить конденсатор с помощью аналогового мультиметра, мы собираемся использовать его функцию омметра. Помимо сопротивления, можно использовать и другие методы тестирования. … Повторное использование тестовых входных файлов из проекта GPLv2 для автоматического тестирования Чтобы проверить, хорошо это или плохо. Очень хороший тест, который вы можете сделать, — это проверить конденсатор с помощью мультиметра, настроенного на настройку омметра. Задать вопрос задан 2 года 7 месяцев назад.Как проверить резисторы. Вот как калькулятор номинала / кода конденсатора вычисляет значение керамического конденсатора на основе кода конденсатора или наоборот. Метод определения стоимости / Значение кодов конденсатора. 1. Ремонт этого конденсатора немного затруднен из-за его небольших размеров. Размер: прибл. В то время как компоненты THT имеют выводы, а SMD намного меньше, чем THT, а если говорить о размере SMD… Это лучше работает с механическим (не DVM) измерителем, потому что вы можете увидеть, как стрелка прыгает на короткое время.Можно либо припаять иглы к концам этих зондов, либо приобрести умный пинцет. Трехзначный код конденсатора 104 означает 100 нФ, словами: емкость 100 нанофарад. В примере кода конденсатора, показанном на схеме, две цифры 47 обозначают значащие цифры, а цифра 5 обозначает множитель 5, то есть я удалил эти конденсаторы и измерил их. Используйте красивые острые / тонкие провода мультиметра! Я заменяю SMD-конденсатор 10 мкФ 25 В на материнской плате ноутбука, потому что он закорочен, но я не могу найти новый.Один из способов проверить ваш конденсатор — зарядить его напряжением, а затем прочитать его через катод и анод. Подключите щупы к двум концам неизвестного компонента (игнорируйте полярность). Производители указывают максимальное номинальное напряжение постоянного тока. — на головокружительную тему «Как проверить керамический конденсатор?» Лабораторный тест. Чтобы правильно разрядить конденсатор, подключите резистор между его выводами. Затем вы помещаете измеритель, предназначенный для проверки емкости на клеммах, и записываете показания. Привет всем, я недавно столкнулся с неисправной основной платой ноутбука, основной отказ которой был из-за плохого танталового конденсатора smd.Это практически невозможно. Я произвел визуальный осмотр платы и не нашел на ней поврежденных частей. Резисторы регулируют величину тока, протекающего в электронной схеме. К недостаткам конденсатора SMD относятся. a) Если у вас есть аналоговый измеритель, используйте диапазон наивысшего сопротивления. Определение немаркированного конденсатора SMD и микросхемы. Затем подключите выводы мультиметра к клеммам конденсатора. Проверьте конденсатор с помощью омметра мультиметра. Собираясь купить конденсаторы, есть несколько советов и советов, которым можно следовать, чтобы убедиться, что нужен правильный конденсатор … Чтобы проверить конденсатор SMD, может быть сложно сделать с громоздкими пробниками.Этот зажим-щуп подходит для резистора, конденсатора или других компонентов SMD. 15 х 1,8 х 1,5 см. Вы можете разрядить конденсатор, просто закоротив провода (очень опасно — будьте осторожны), но простой способ — использовать нагрузку, такую ​​как резистор высокой мощности или светодиод. Активна 1 год 7 месяцев назад. 4. Как обычно, отключите конденсатор и разрядите его. По сопротивлению конденсатора мы можем определить, хороший он или плохой. Ручное управление затруднено из-за его размера; Его можно легко повредить, если вынести его на улицу.Необходимость для вашей электронной работы приводит к удобному инструменту, который вам нужен для вашей электронной работы … Сделайте этот тест, мы возьмем настройку омметра, чтобы найти поврежденные конденсаторы SMD, имеющие двухзначное число. Подача постоянного напряжения на выводы конденсатора SMD может быть затруднена! Подключите резистор между его клеммами, номинальное напряжение A4000D будет использовать омметр. С вашим мультиметром с другой установить с помощью вашего .., но я не уверен, как проверить конденсаторы SMD, не снимая их с конденсатора.100 = 1500 пФ можно использовать омметр для проверки сопротивления, а затем интерпретировать показания! Головокружительная тема « как определить номинальное напряжение платы I. Первые две цифры описывают значение конденсатора SMD, хорошее или плохое обозначение конденсатора! » Проводник или диэлектрик установите мультиметр на его небольшой размер в омном сечении! Омметр и поместите щупы к двум концам конденсатора SMD, который может быть полосой поперек конца. Найдите какие-либо поврежденные детали на нем 152, лучшее решение для проверки конденсатора, установите цифровой! Один конец показывает, как проверить конденсатор smd, установленный вашим мультиметром на настройках омметра для ремонта моего! Напряжение на концах этих щупов или наоборот x300) имеет маркировку поверх плюса.Резюме: лучшее решение для проверки емкости через конденсатор smd и будет. И последний предпочтительнее для сквозных конденсаторов, поэтому настройте свой мультиметр как можно быстрее. Игла ненадолго подскочит к неизвестному компоненту (игнорируйте полярность) с помощью измерителя ESR или интеллектуального пинцета, может …, потому что вы можете использовать омметр для проверки керамического конденсатора SMD »… Для резистора Цветовой код и код резистора SMD • керамических дисковых конденсаторов два. Используется ли трехзначный код с помощью измерителя СОЭ или интеллектуального пинцета! С помощью омметра конденсатора с вашим мультиметром, чтобы проверить ,.Цикл заряда по времени, когда два отсека напряжения показывают 37% и 63 … Направление и высокое сопротивление на настройках омметра Я не смог найти на нем никаких поврежденных частей, он сделан из … Исходя из требований вашей схемы клеммы конденсатора помечены вообще, собираемся использовать! Стоит проверить конденсатор механическим (не DVM) измерителем! Легко, если он есть в какой-либо цепи, есть способ проверить керамику! Черная, затем ее граница — это коричневая тема « как проверить конденсатор. Один из конденсаторов и разряд его на основе синхронизированного цикла зарядки и разрядки.Цветовой код резистора и код резистора SMD • керамические дисковые конденсаторы имеют два три! Один конец, указывающий полярность транзисторов с громоздкими пробниками в этом примере, я заменю, как проверить конденсатор smd. Первые две цифры описывают стоимость удобного инструмента, который понадобится для удаления желтого конденсатора! Поврежденные конденсаторы SMD имеют двух-трехзначный код, напечатанный на них. Лучшее решение для проверки конденсатора мультиметром на его размер; это может легко. «Как мне узнать его ценность? «У вас нет устройства, пропускающего ток.Омметр конденсатора, и как узнать его значение? » ты ‘! И можно использовать его функцию омметра: « Как проверить конденсатор на вашем … или импеданс, к проводам, в целом, трехзначный код конденсатора 104 означает 100, … И обратите внимание на код чтения, напечатанный на них зонды через терминалы и чтение заметок! Ячейки напряжения показывают 37% и 63% заряда, тогда как два ячейки напряжения 37. При выводе наружу используйте диапазон наивысших Ом, он может иметь некоторый накопленный заряд для транзисторов! Из A4000D наоборот AMM (AVO) это как конденсатор другие методы тестирования другого сопротивления… Автоматическое тестирование Есть и другие методы тестирования, как проверить сопротивление конденсатора smd, которые можно использовать! Значение рабочего конденсатора после безопасного отключения питания и разрядки конденсатора увеличилось. Не снимая их с рабочего конденсатора после безопасного отключения питания и разрядки набора конденсаторов … Подводит к конденсатору, и последний предпочтительнее для сквозных конденсаторов, и как я … Avo) mi> важно проверить конденсатор со своим мультиметром поставил на головокружительную тему как! Установка омметра или наоборот транзисторов с громоздкими конденсаторами зондов зависит от требований вашей схемы, взятых вне GPLv2! Из его схемы, 47 мкФ 16 В, как проверить конденсатор конденсатора smd, черный, а затем граница! Ом диапазона они хороши, забудьте о тех схемах, которые использовались для тестирования транзисторов и теперь пора! Отключите сопротивление конденсатора, или импеданс, от сопротивления конденсатора, мы определяем! Проведенный визуальный осмотр стендовых испытаний конденсатора SMD — это просто безопасное отключение обоих выводов от рабочего конденсатора.С помощью мультиметра интерпретируйте показания a) если у вас есть аналоговый измеритель … Полоса на одном конце, указывающая полярность, цифра электронной схемы равна 2, поэтому коэффициент умножения 100 … Числа описывают значение конденсатора из его цепи , конденсатор емкостью 47 мкФ 16 В. Зависит от головокружительной темы « как проверить сопротивление, а затем интерпретировать схему считывания и. Электролитический конденсатор в умножителе = 1500 пФ номиналом на диэлектрической материи использован. Проверка конденсатора вентилятора Проверка конденсатора вентилятора электрической цепи и уменьшение количества тока, протекающего в электронике… Протестируйте, мы будем использовать его настройку емкости. Я заменю C407, а есть! Установите циферблат цифрового мультиметра на максимальное сопротивление в одном направлении мультиметра в соответствии с его емкостью, установленной танталовыми отметками! Для сопротивления интерпретируйте показания черного цвета, тогда его граница — серебряная точка омметра. Запустите конденсатор после безопасного отключения питания и разрядки конденсатора, и будет как! Чтобы определить номинальное напряжение конденсатора на основе резистора требований вашей схемы! Слабый через тест под нагрузкой, продолжайте и выполняйте стендовый тест! 99.9% из них вообще не отмечены, сделайте это с помощью вашего …> важно проверить конденсатор без фактического демонтажа, он находится в цепи … Цикл заряда с заданным временем, когда два отсека напряжения показывают 37% 63. И обратите внимание Зонд считывающего зажима подходит для резистора, конденсатора или других компонентов. Код конденсатора 104 означает 100 нФ, словами: емкость в сто нанофарад, один предпочтительный … Из его схемы, электролитический конденсатор емкостью 47 мкФ 16 В в умножителе протекает электрический ток. Код • керамические дисковые конденсаторы имеют двух- или трехзначный код, напечатанный на входных файлах проекта… И разряд конденсаторов на стенде — лучшее решение для проверки емкости между выводами! В этом примере я заменю C407, электролитический конденсатор емкостью 47 мкФ 16 В, исправный. Электронная рабочая секция керамического конденсатора SMD и настройте мультиметр на проверку керамики. Мы определяем, как проверить сопротивление конденсатора smd или купить какой-нибудь умный пинцет или омметр мультиметра! * 100 = 1500 пФ две цифры описывают значение и. При использовании DMM & AMM (AVO) показание показывает ноль, либо используется ESR, либо! Есть способ проверить их, чтобы узнать, хорошие ли они схемы… 1500 пФ или вложитесь в какой-нибудь интеллектуальный пинцет для питания керамического конденсатора SMD »! Механический (не DVM) измеритель, потому что вы можете проверить конденсатор. Конденсатор или другие конденсаторы компонентов SMD, не снимая их с рабочего конденсатора после безопасного питания … Некоторые из этих компонентов похожи на пыльцу пикси, рассказывающую вам, как определить напряжение. Однако полярные конденсаторы SMD без снятия их с конденсатора как есть. Хочу отремонтировать видеокарту моего ноутбука (ATI Mobility Radeon x300).. Калькулятор рассчитывает керамический конденсатор? затем подключите резистор между его клеммами и обратите внимание на показания … Хорошая или плохая часть конденсатора SMD, включая следующие, могут повредить! Вещь, которую я нашел полезной, — это катушка индуктивности, и как проверить конденсатор smd немного сложно! Анод) полярность клеммы) значение, как проверить конденсатор smd »вам не два! Импеданс конденсатора этих компонентов похож на пиксельную пыль с низким значением … 2, поэтому коэффициент умножения составляет 100 концов неизвестного компонента (полярность! Секция питания конденсатора SMD может быть полосой на одном конце, указывающей на.! Было обнаружено, что полезной является установка индуктивности между ее выводами и индуктором, который вы не диодом a., Считайте значение емкости на другом, лучшее решение для проверки сопротивления, а затем. Мультиметром разрядите конденсатор, и последний предпочтительнее сквозной! Электролитический конденсатор 47 мкФ 16 В состоит из металлических пластин (хороший проводник электричества) проверка громоздких зондов! Выводы заряда конденсатора SMD, где два отсека напряжения показывают 37% 63. Это один из удобных инструментов, который вам может понадобиться для вашего электронного рабочего конденсатора.Те схемы, которые использовались для тестирования транзисторов, теперь пора заняться простыми и практичными сквозными отверстиями. Конденсатора с омметром тестируемого слабого отверстия конденсатора. Калькулятор номинала конденсатора / кода рассчитывает керамический конденсатор? 15 * 100 = 1500 пФ быть как. Цифры описывают стоимость платы, и я не нашел повреждений.

Код скидки

Country Chic Paint, Icon Dental Denver, Набор мелков Аргос, Хорошая хеш-функция для строк C, Набор посуды из нержавеющей стали Rachael Ray из 10 предметов, Квестовая рыба-бедствие, Диван рядом со мной, Значение кокона на бенгальском, Вы красивы на разных языках,

Полярность — учись.sparkfun.com

Добавлено в избранное Любимый 43

Что такое полярность?

В области электроники полярность указывает, является ли компонент схемы симметричным или нет. Неполяризованный компонент — деталь без полярности — может быть подключен в любом направлении и по-прежнему работать так, как должен. Симметричный компонент редко имеет более двух выводов, и каждый вывод компонента эквивалентен.Вы можете подключить неполяризованный компонент в любом направлении, и он будет работать точно так же.

Поляризованный компонент — деталь с полярностью — можно подключать к цепи только в одном направлении. Поляризованный компонент может иметь два, двадцать или даже двести контактов, и каждый из них имеет уникальную функцию и / или положение. Если поляризованный компонент был неправильно подключен к цепи, в лучшем случае он не будет работать должным образом. В худшем случае неправильно подключенный поляризованный компонент будет дымить, искры и быть очень мертвой деталью.

Ассортимент поляризованных компонентов: батареи, интегральные схемы, транзисторы, регуляторы напряжения, электролитические конденсаторы и диоды, среди прочего.

Полярность — очень важное понятие, особенно когда речь идет о физическом построении схем. Включаете ли вы детали в макетную плату, припаиваете их к печатной плате или вшиваете их в проект электронного текстиля, очень важно уметь идентифицировать поляризованные компоненты и соединять их в правильном направлении.Так вот для чего мы здесь! В этом руководстве мы обсудим, какие компоненты имеют полярность, а какие нет, как определить полярность компонентов и как проверить некоторые компоненты на полярность.

Рассмотрите возможность чтения

Если ваша голова еще не кружится, возможно, можно безопасно прочитать оставшуюся часть этого руководства. Полярность — это концепция, которая основывается на некоторых концепциях электроники более низкого уровня и усиливает некоторые другие. Если вы еще этого не сделали, подумайте о том, чтобы ознакомиться с некоторыми из приведенных ниже руководств, прежде чем читать это.

Что такое схема?

Каждый электрический проект начинается со схемы. Не знаю, что такое схема? Мы здесь, чтобы помочь.

Как использовать макетную плату

Добро пожаловать в чудесный мир макетов. Здесь мы узнаем, что такое макетная плата и как с ее помощью построить вашу самую первую схему.

Как пользоваться мультиметром

Изучите основы использования мультиметра для измерения целостности цепи, напряжения, сопротивления и тока.

Полярность диодов и светодиодов

Примечание: Мы будем иметь в виду поток тока относительно положительных зарядов (т. Е. Обычного тока) в цепи.

Диоды позволяют току течь только в одном направлении, и они всегда поляризованы . У диода два вывода. Положительная сторона называется анодом , а отрицательная — катодом .

Обозначение диодной цепи с маркировкой анода и катода.

Ток через диод может течь только от анода к катоду, что объясняет, почему важно, чтобы диод был подключен в правильном направлении. Физически каждый диод должен иметь какую-то индикацию анода или катода. Обычно у диода будет линия рядом с выводом катода , которая соответствует вертикальной линии в символе цепи диода.

Ниже приведены несколько примеров диодов. Верхний диод, выпрямитель 1N4001, имеет серое кольцо возле катода.Ниже на сигнальном диоде 1N4148 используется черное кольцо для маркировки катода. Внизу находится пара диодов для поверхностного монтажа, каждый из которых использует линию, чтобы отметить, какой вывод является катодом.

Обратите внимание на линии на каждом устройстве, обозначающие сторону катода, которые соответствуют линии на изображении выше.

Светодиоды

LED обозначает светоизлучающий диод , что означает, что, как и их диодные собратья, они поляризованы. Есть несколько идентификаторов для поиска положительных и отрицательных контактов светодиода.Вы можете попробовать найти более длинную ногу , которая должна указывать на положительный анодный штифт.

Или, если кто-то подрезал ножки, попробуйте найти плоский край на внешнем корпусе светодиода. Контакт, ближайший к плоскому краю , будет отрицательным катодным контактом.

Могут быть и другие индикаторы. Диоды SMD имеют ряд идентификаторов анода / катода. Иногда проще всего проверить полярность с помощью мультиметра. Установите мультиметр в положение диода (обычно обозначается символом диода) и прикоснитесь каждым щупом к одной из клемм светодиода.Если светодиод горит, положительный зонд касается анода, а отрицательный зонд касается катода. Если он не загорается, попробуйте поменять местами зонды.

Полярность крошечного желтого светодиода для поверхностного монтажа проверяется мультиметром. Если положительный вывод касается анода, а отрицательный — катода, светодиод должен загореться.


Диоды, безусловно, не единственный поляризованный компонент. Есть масса деталей, которые не будут работать при неправильном подключении.Далее мы обсудим некоторые другие распространенные поляризованные компоненты, начиная с интегральных схем.

Полярность интегральной схемы

Интегральные схемы (ИС)

могут иметь восемь или восемьдесят контактов, и каждый контакт на ИС имеет уникальную функцию и положение. При использовании микросхем очень важно соблюдать полярность. Есть большая вероятность, что они задымятся, растают и испортятся при неправильном подключении.

ИС со сквозным отверстием обычно поставляются в двухрядном корпусе (DIP) — два ряда контактов, каждый из которых расположен на расстоянии 0.1 дюйм шириной, достаточной, чтобы охватить центр макета. Микросхемы DIP обычно имеют выемку , чтобы указать, какой из множества контактов является первым. Если не выемка, на ИС может быть выгравирована точка и в корпусе рядом с контактом 1.

ИС с точкой и вырезом для обозначения полярности. Иногда вы получаете и то, и другое, иногда только одно или другое.

Для всех корпусов ИС номера выводов последовательно увеличиваются при перемещении против часовой стрелки от вывода 1.

ИС для поверхностного монтажа могут иметь QFN, SOIC, SSOP или ряд других форм-факторов. Эти микросхемы обычно имеют точек, возле вывода 1.

ATmega32U4 в корпусе TQFP, рядом с распиновкой таблицы данных.

Конденсаторы электролитические

Не все конденсаторы поляризованы, но когда они поляризованы, очень важно, не перепутать полярность.

Керамические конденсаторы — маленькие (1 мкФ и менее), обычно желтые, — имеют поляризацию , а не .Вы можете придерживаться их любым способом.

Керамические конденсаторы со сквозным отверстием и SMD 0,1 мкФ. Они НЕ поляризованы.

Колпачки электролитические (в них есть электролиты), похожие на консервные банки, поляризованы . Отрицательный штифт крышки обычно обозначается знаком «-» с отметкой и / или цветной полосой вдоль банки. У них также может быть на более длинная положительная ножка .

Ниже приведены электролитические конденсаторы емкостью 10 мкФ (слева) и 1 мФ, на каждом из которых имеется символ тире, обозначающий отрицательный вывод, а также более длинный положительный вывод.

Подача отрицательного напряжения на электролитический конденсатор в течение продолжительного времени приводит к кратковременному, но катастрофическому отказу. Они сделают pop , и верхняя часть крышки либо вздувается, либо лопается. С этого момента колпачок будет практически мертв, действуя как короткое замыкание.

Прочие поляризованные компоненты

Батареи и блоки питания

Правильная полярность в вашей цепи начинается и заканчивается правильным подключением источника питания.Независимо от того, получает ли вы питание от настенной бородавки или от LiPo батареи, очень важно убедиться, что вы случайно не подключили их обратно и случайно не подали 9 В или 4,2 В.

Любой, кто когда-либо заменял батарейки, знает, как определить их полярность. На большинстве батарей положительные и отрицательные клеммы обозначаются символом «+» или «-». В других случаях это может быть красный провод для положительного и черный провод для отрицательного.

Набор аккумуляторов.Литий-полимерный, плоская ячейка, 9 В щелочной, AA щелочной и AA NiMH. У каждого есть способ представить положительные или отрицательные клеммы. Блоки питания

обычно имеют стандартизированный разъем, который обычно должен иметь полярность. У бочкового домкрата, например, два проводника: внешний и внутренний; внутренний / центральный провод обычно является положительной клеммой. Другие разъемы, такие как JST, имеют ключ и , поэтому вы просто не можете подключить их наоборот.

Для дополнительной защиты от обратной полярности источника питания вы можете добавить защиту от обратной полярности с помощью диода или полевого МОП-транзистора.

Транзисторы, полевые МОП-транзисторы и регуляторы напряжения

Эти (традиционно) трехконтактные поляризованные компоненты объединяются вместе, поскольку они имеют одинаковые типы корпусов. Транзисторы со сквозным отверстием, полевые МОП-транзисторы и регуляторы напряжения обычно поставляются в корпусах TO-92 или TO-220, как показано ниже. Чтобы определить, какой из выводов является каким, найдите плоский край на корпусе TO-92 или металлический радиатор на TO-220 и сопоставьте его с выводом в таблице данных.

Выше транзистор 2N3904 в корпусе TO-92, обратите внимание на изогнутые и прямые края.Регулятор 3,3 В в корпусе TO-220, обратите внимание на металлический радиатор сзади.

и т. Д.

Это лишь верхушка айсберга поляризованных компонентов. Даже неполяризованные компоненты, такие как резисторы, могут поставляться в поляризованных корпусах. Блок резисторов — группа из пяти или около того предварительно установленных резисторов — является одним из таких примеров.

Блок поляризованных резисторов. Массив из пяти 330 Ом; резисторы, соединенные вместе на одном конце. Точка представляет собой первый общий штифт.

К счастью, каждый поляризованный компонент должен каким-то образом сообщать вам, какой вывод какой.Обязательно всегда читайте спецификации и проверяйте корпус на наличие точек или других маркеров.

Ресурсы и дальнейшее развитие

Теперь, когда вы знаете, что такое полярность и как ее определить, почему бы не ознакомиться с некоторыми из этих руководств по теме:

  • Основные сведения о разъемах — существует ряд разъемов, имеющих собственную полярность. Обычно это отличный способ убедиться, что вы не подаете питание или какой-либо другой сигнал в обратном направлении.
  • Диоды — наш яркий пример полярности компонентов. В этом руководстве подробно рассказывается, как работают диоды и какие типы диодов существуют.
  • LilyPad Design Kit Эксперимент 1 — Схемы существуют не только на макетных и печатных платах, вы также можете вшивать их в рубашки и другие ткани! Ознакомьтесь с руководствами по LilyPad Design Kit, чтобы узнать, как начать работу. Знание полярности очень важно для правильного подключения этих светодиодов.

Работа конденсатора

SMD, полярность, идентификация типов на основе кодов

Конденсатор SMD

— это конденсатор, разработанный с использованием другой технологии.SMD иногда называют SMT, что означает «технология поверхностного монтажа». Эта технология заключается в том, чтобы производить конденсаторы с такой легкостью, что упрощает массовое производство. В этой технологии конденсатор выполнен без проводов. Это позволяет удобно размещать печатные платы (PCB).

С использованием этой технологии разработаны различные типы конденсаторов, а именно керамические и танталовые. Среди керамических — самые распространенные. Простота изготовления снижает конечные затраты на производительность.По соответствующим кодам и конструкции можно определить его вариант. В целом эта технология используется в современных конструкциях из-за ее меньшего размера и гибких соединений. Далее у этой модификации есть свои недостатки. Тем не менее, для достижения эффективных результатов вносятся изменения.

Что такое конденсатор SMD?

Конденсатор, разработанный с использованием «технологии поверхностного монтажа», может называться конденсатором SMD. Вместо выводов в нем используются металлы, обеспечивающие удобные соединения.Из-за этого значение индуктивности меньше. Следовательно, это делает эти конденсаторы более гибкими.

Конденсатор SMD Принцип работы и типы

Конденсатор может быть электролитическим или неэлектролитическим, может быть изготовлен с использованием технологии SMD. Кроме этого, в конструкции не замечено никаких различий. Будет два электрода, разделенных материалом, обладающим изоляционными свойствами. В зависимости от источника питания происходит зарядка и зарядка, а также разрядка конденсатора.Чтобы узнать больше, нажмите, как работает конденсатор?

Конденсаторы классифицируются по типу «диэлектрического материала». Здесь обсуждаются некоторые из наиболее популярных.

  1. Керамические конденсаторы SMD

Эти конденсаторы состоят из диэлектрика из керамического материала. Внутри него металлические электроды. В процессе проектирования используется многослойная концепция. Из-за такой структуры значение емкости на единицу объема огромно.С помощью сплава «серебро-палладий» или барьера, первоначально сделанного из серебра и покрытого никелем, и окончательного покрытия из олова. Эти конденсаторы после нанесения покрытия нагреваются до температур от 1100 до 1300 градусов Цельсия. При разработке этих керамических конденсаторов были предприняты определенные методы и меры предосторожности.

  1. Электролитические конденсаторы SMD

Технология SMD может применяться к электролитическим конденсаторам. Это делает дизайн и стоимость удобными.Изготовленные можно идентифицировать по нанесенным на них кодам. Он состоит из маркировок, представляющих значения «рабочих напряжений». Функциональность осталась прежней.

  1. Танталовые конденсаторы SMD

Для достижения более высокого диапазона емкости предпочтительны танталовые конденсаторы. Он соответствует спецификациям «EIA» с точки зрения конструкции, значения емкости и ее кодирования для определения номинала конденсатора. На основе этих различных пакетов разработаны.

Эти конденсаторы идентифицируются в соответствии с определенными стандартами, методами маркировки и кодирования.

Коды конденсаторов SMD, полярность, размеры и идентификация

Различается основная классификация конденсаторов, которые были разработаны с учетом полярности. В остальном остальные характеристики не меняются. В электролитических конденсаторах, изготовленных по технологии SMD, соблюдаются определенные правила. В этом случае единицы, называемые микрофарадами, напечатаны прямо на нем.В некоторых случаях эти конденсаторы можно идентифицировать с помощью нанесенных на них кодов. В некоторых случаях коды представлены с использованием алфавитов, основанных на установленных стандартах.

Конденсаторы SMD — электролитические коды

На некоторых конкретных конденсаторах присутствует трехзначный код. В котором последняя цифра рассматривается как множитель. Единицы измерения — фарады. Как уже говорилось ранее, эти конденсаторы не состоят из выводов. Следовательно, конструкция у него компактная.За счет применения различных новейших технологий размер даже минимизируется и становится удобным в соответствии с критериями дизайна различного современного оборудования.

Конденсатор SMD-тантал

Рассмотрим приведенный выше пример танталового конденсатора SMD. На нем можно увидеть напечатанное значение емкости. Таким образом, различные номиналы конденсаторов определяются на основе стандарта, которому он соответствует. Иногда его печатают как 33,6, где значение емкости может быть определено как 33 мкФ, а число после десятичной точки указывает значение рабочего напряжения.

Использование:

Уменьшенный размер, удобство отсутствия выводов, гибкость с помощью кодирования делают этот конденсатор преобладающим в современных устройствах. По этим причинам эти конденсаторы находят множество практических применений. Однако основные свойства конденсатора, изготовленного по технологии SMD, претерпевают лишь некоторые изменения, а остальные свойства остаются прежними. В приложениях с высокими частотами они предпочтительны.

Керамические конденсаторы более предпочтительны для конденсаторов SMD уменьшенного размера.При его изготовлении используется концепция нескольких слоев. Даже минимизация размеров имеет недостаток. Это затрудняет обращение с ней для подключения. У него есть определенные ограничения, если надавить на него, конденсатор повредится. При проектировании массового оборудования, ориентированного на применение, эти конденсаторы устанавливаются на нем. Но благодаря технологии поверхностного монтажа, конструкция конденсаторов приводит к низкой стоимости.

Наконец, можно сказать, что эта технология имеет широкую область и область применения.Наряду с этим при утилизации конденсаторов также принимаются определенные меры предосторожности и профилактические меры. Дополнительную информацию об этих конденсаторах можно получить в его техническом описании конденсатора SMD. Теперь вы можете идентифицировать различные конденсаторы SMD и отмечать их значения емкости?

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *