|
Измеритель емкости электролитических конденсаторов с тестом на утечку. Эта разработка опубликована в журнале "РадиоХобби" 5'2000
Одной из самых частых причин выхода радиоэлектронной аппаратуры из строя или ухудшения ее параметров является изменение свойств электролитических конденсаторов. Иногда при ремонте аппаратуры (особенно произведенной в бывшем СССР), изготовленной с применением некоторых типов электролитических конденсаторов (например, K50-...), для восстановления работоспособности устройства прибегают к полной или частичной замене старых электролитических конденсаторов. Все это приходится делать из-за того, что свойства материалов, входящих в электролитический (именно электролитический, т.к. в составе используется электролит) конденсатор, под электрическим, атмосферным, тепловым воздействиями со временем изменяются. И таким образом важнейшие характеристики конденсаторов, такие как емкость и ток утечки - так же изменяются (конденсатор "высыхает" и емкость его увеличивается, часто даже более чем на 50% от первоначальной, а ток утечки возрастает, т.е. внутреннее сопротивление, шунтирующее конденсатор уменьшается), что естественно приводит к изменению характеристик, а в худшем случае и к полному отказу аппаратуры. Вашему вниманию предлагается схема и пример конструкции измерителя емкости электролитических конденсаторов с тестом их на утечку. Сразу оговорюсь - оригинальная идея схемы не моя, а разработана [1], мною была исправлена одна ошибка, добавлена встроенная калибровка и тест на утечку конденсатора, разработан вариант конструкции и произведено изготовление с настройкой, испытаниями. Прекрасные результаты работы прибора заставили меня поделиться информацией с Вами. Измеритель обладает следующими качественными и количественными характеристиками : 1) измерение емкости на 8 поддиапазонах :
2) оценка тока утечки конденсатора по
светодиодному индикатору; Теория. Суть прибора - измерение напряжения на выходе дифференцирующей цепи, рис.1. Напряжение на резисторе: Ur = i*R , Т.к. цепь дифференцирующая, то ее ток : i = С*(dUc/dt) , Схема представлена на
рис. 2. Настройка. При настройке положение калибровочного переменного резистора R17 фиксируется
в каким-либо положении (например, в среднем). Подключая эталонные конденсаторы с
точно известными значениями емкости в соответствующем диапазоне, резисторами R2,
R4, R6-R11 производится калибровка измерителя - подбирается такой ток заряда,
чтобы эталонные значения емкостей соответствовали определенным значениям на
выбранной шкале.
Конструкция. Перед началом изготовления прибора необходимо выбрать микроамперметр с подходящей шкалой(-ами), габаритами и током максимального отклонения стрелки, но ток может быть любым (порядка десятков, сотен микроампер) благодаря возможности настройки и калибровки прибора. Я применил микроамперметр ЭА0630 с Iном = 150 мкА, классом точности 1.5 и двумя шкалами 0 ... 10 и 0 ... 30. Плата была разработана с учетом того, что она будет крепиться непосредственно на микроамперметре при помощи гаек на его выводах, рис.3. Такое решение обеспечивает и механическую, и электрическую целостность конструкции. Прибор размещается в подходящий по габаритам корпус, достаточный для размещения также (кроме микроамперметра и платы): - SA1 - кнопка КМ2-1 из двух малогабаритных переключателей; SA1, SA2, SA3, R17, VD1 закрепляются на верхней крышке (панели) прибора и располагаются над платой (батарея укрепляется при помощи проволочного каркаса прямо на плате), но соединяются с платой проводами, а все остальные радиоэлементы схемы располагаются на плате (и под микроамперметром непосредственно тоже) и соединяются печатным монтажом. Отдельного выключателя питания я не предусматривал (да и в выбранный корпус он бы уже не поместился), совместив его с проводами для подключения испытуемого конденсатора Сх в разъеме типа СГ5. «Мама» XS1 разъема имеет пластмассовый корпус для установки на печатную плату (она устанавливается в углу платы), а «папа» XP1 подключается через отверстие в торце корпуса прибора. При подключение разъема «папа» своими контактами 2-3 включает питание прибора. К проводам Сх параллельно неплохо приладить разъем (колодку) какой-либо конструкции для подключения отдельных отпаянных конденсаторов. Работа с прибором. При работе с прибором нужно быть внимательным с полярностью подключения
электролитических (полярных) конденсаторов. При любой полярности подключения
индикатор показывает одно и то же значение емкости конденсатора, но при
неправильной полярности подключения, т.е. «+» конденсатора к «-» прибора,
светодиод VD1 индицирует большой ток утечки (после заряда конденсатора светодиод
продолжает ярко гореть), тогда как при правильной полярности подключения
светодиод вспыхивает и постепенно гаснет, демонстрируя уменьшение зарядного тока
до очень малой величины, практически до полного потухания (следует наблюдать 5-7
секунд), при условии, что испытуемый конденсатор обладает малым током утечки.
Неполярные неэлектролитические конденсаторы имеют очень малый ток утечки, что и
видно по очень быстрому и полному гашению светодиода. А если же ток утечки велик
(сопротивление, шунтирующее конденсатор мало), т.е. конденсатор старый и
«течет», то свечение светодиода видно уже при Rутечки = 100 кОм, а при меньших
шунтирующих сопротивлениях светодиод горит еще ярче. Важное замечание ! Для большей точности показаний любое измерение следует повторять не менее 2-х раз, т.к. в первый раз часть тока заряда идет на создание оксидного слоя конденсатора, т.е. показания емкости чуть-чуть занижены.
|
|