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Dispositivo para testar capacitores eletrolíticos. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Tecnologia de medição

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O dispositivo proposto para teste de capacitores eletrolíticos em ESR contém um mínimo de peças e, apesar da semelhança externa do circuito com os publicados anteriormente, possui, na minha opinião, as melhores características. Faixa de resistências medidas (1 - 6) Ohms. A escala é praticamente linear e reta, ou seja, o zero está à esquerda. Alimentado por duas baterias de níquel-cádmio, consumo de corrente - (0.3 - 0.7) mA. O circuito consiste em um oscilador mestre com frequência em torno de 70 kHz, feito no MS 561LN2, um transformador e um cabeçote de medição com retificador.

O transformador é conectado em paralelo com o gerador, desviado com uma resistência relativamente baixa deste último. A indutância do enrolamento primário do transformador é grande o suficiente.

Dispositivo para testar capacitores eletrolíticos
(clique para ampliar)

Todos esses fatores salvam o circuito de ressonâncias parasitas durante as medições. O TMS 15 foi usado como transformador (provavelmente de alguma TV antiga). Seu enrolamento primário tem uma indutância de 45 mH, uma resistência de 14 ohms. Dos outros dois enrolamentos, é usado o menor, com indutância de 0.11 mH. A propósito, o uso de um enrolamento maior facilita o deslocamento para cima da faixa de resistências medidas. O diodo retificador opera com uma tensão de cerca de 2 volts, o que torna a escala quase linear. O diodo retificador deve ser pulsado (alta frequência) e alta tensão (para que não quebre quando um capacitor carregado for conectado).

Um capacitor não deve ser conectado em paralelo com a cabeça, porque. ele será carregado por picos de tensão que ocorrem nas bordas da tensão do gerador. A configuração consiste em definir a frequência (aprox. 70 kHz) e colocar a seta no final da escala com as sondas abertas. A frequência do gerador é altamente dependente da tensão de alimentação, no entanto, as baterias mantêm a tensão de forma muito estável até quase totalmente descarregadas. Sondas - 20 cm.

Suplemento, especialmente para o livro "Repair Secrets"

Este dispositivo foi repetido em muitas cópias e provou ser o melhor. Ao repetir o dispositivo, algumas alterações foram testadas, descritas a seguir.

1. Algumas dificuldades na fabricação do dispositivo foram associadas ao tipo de transformador utilizado. Nesse ponto, qualquer transformador com uma indutância do enrolamento primário de pelo menos 10 mH e uma taxa de transformação de 20 a 40. É muito conveniente usar um transformador adaptador de uma fonte de alimentação de computador em um chip TL - 494. Seu primário enrolamento tem um avanço a partir do ponto médio (não usado). O valor da indutância é 15 - 20 mH. Um dos dois enrolamentos secundários tem uma derivação de um número muito pequeno de voltas (este enrolamento tem três terminais). Portanto, como enrolamento secundário neste dispositivo, use esta pequena peça.

2. Para alimentar o aparelho, é conveniente utilizar (se montada em caixa miniatura) uma bateria de lítio de 3 volts do tipo CP 2032 (elas estão em placas-mãe, por exemplo). Para aumentar a resolução do dispositivo ao medir valores ESR pequenos (menos de 0.15 Ohm), você pode substituir o diodo BA 159 por um diodo Schottky (1N5819) e aumentar a tensão de alimentação para 4.5 - 5 volts. O consumo de corrente aumentará então para 2-3 mA.

3. É conveniente montar o dispositivo em uma caixa de um testador chinês barato. A cabeça do testador tem uma corrente de deflexão total de 50 µA, portanto, em série com ela, você precisará conectar um resistor de vários kilohms (veja abaixo). Também pode ser montado como um prefixo para o testador. Use um limite de 0.5 volts ou 50 µA.

4. Se houver necessidade de sondas mais longas (40 - 50 cm), elas devem ser feitas como sondas torcidas de quatro fios. Dois a dois fios (diâmetro no isolamento de cerca de um mm) são torcidos juntos e, em seguida, duas tranças são torcidas juntas e conectadas em paralelo. Com um comprimento de 40 cm, o erro introduzido é de cerca de 0.1 Ohm.

5. O dispositivo é praticamente insensível a capacitores carregados, mas a presença de dois diodos back-to-back em paralelo com as sondas não fará mal.

Fixação

Defina a frequência para cerca de 70 kilohertz. Feche as sondas juntas. Defina o resistor conectado em série com o microamperímetro para a posição de resistência mínima. Girando o controle deslizante do resistor, através do qual a tensão do gerador é fornecida à parte de medição, para obter um desvio da seta para a direita de zero em 3-5 divisões (em 50 divisões da escala). Abra as sondas e com um resistor conectado em série com o microamperímetro, coloque a seta logo à direita da 50ª divisão da escala. Depois disso, você pode calibrar.

Autor: Ilya Lipavsky, Kiryat Ata, Israel; Publicação: cxem.net

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