Как проверить конденсатор мультиметром
Как проверить конденсатор мультиметром
Молодым специалистам и просто радиолюбителям при диагностике электронных устройств достаточно часто приходится сталкиваться с проверкой впаянных в плату радиокомпонентов. Как показывает практика, одной из распространенных поломок является выход из строя конденсаторов. На просторах интернета есть очень много информации об их проверке. Для экономии вашего времени на поиск и ознакомление с разными методами проверки конденсаторов, мы подготовили для вас эту статью. В ней мы выбрали и дополнительно исследовали наиболее оптимальные варианты, которые помогут вам быстро и профессионально произвести проверку конденсатора.
Первичная проверка без приборов
Для первичной проверки можно обойтись без измерительных приборов – для этого нужно визуально осмотреть состояние конденсатора. Основные признаки, которые указывают на некорректную работу конденсатора, следующие:
- вздутие или повреждение корпуса;
- подтекание электролита;
- потемнение на корпусе или на плате возле контактов.
Если вы обнаружили что-либо из этого списка, то конденсатор необходимо сразу же заменить на новый. Если этих признаков нет, то нужно перейти к следующему этапу при помощи таких измерительных приборов, как RLC-метр или мультиметр с функциями измерения сопротивления и емкости.
Вздутие и повреждение корпуса, закипание электролита
Протекание электролита
Виды конденсаторов и типы неисправностей
Перед началом проверки нужно знать, что конденсаторы делятся на два вида:
- полярные;
- неполярные.
При проверке полярных конденсаторов необходимо придерживаться правила порядка подключения щупов мультиметра (к плюсовому контакту – плюсовой щуп, к минусовому – минусовой). Как правило, полярность указана на корпусе самого конденсатора – в большинстве случаев на импортных указывают только минусовой контакт, а на отечественных – плюсовой. На неполярные конденсаторы это правило не распространяется. Также важно полностью или частично выпаять конденсатор из платы, поскольку смежные элементы могут влиять на достоверность измерений. После этого конденсатор необходимо разрядить. Можно использовать металлический предмет, например, отвертку или пинцет. Мощные конденсаторы, рассчитанные для работы с высокими напряжениями, лучше разряжать нагрузкой, например лампочкой накаливания. При проверке нельзя касаться руками щупов, поскольку тело человека имеет напряжение и это приведет к неточности измерений. Перед началом проверки определим основные типы неисправностей конденсаторов:
- пробой (короткое замыкание);
- обрыв;
- уменьшение емкости;
- увеличение значения тока утечки;
- увеличение эквивалентного последовательного сопротивления (ESR).
Проверка на пробой
При превышении рабочего значения напряжения конденсатора возникает пробой между его обкладками. Как правило, это приводит к его механическому повреждению, но не всегда. Пробой можно определить в режиме измерения сопротивления. Подключаем щупы к контактам конденсатора (если конденсатор полярный – придерживаемся полярности). В случае пробоя значение сопротивления будет нулевым или близким к нолю. Если конденсатор рабочий, то на дисплее мультиметра появится некоторая величина сопротивления, которая будет расти медленно, без резких скачков. Неполярные конденсаторы проверять проще – на мультиметре устанавливается сопротивление не менее 2 МОм, полярность подключения щупов не важна. Почему именно такой даипазон сопротивления? Как правило, сопротивление нерабочего конденсатора не превышает 2 МОм. Также достаточно удобным при проверке конденсаторов в режиме измерения сопротивления является использование аналоговых (стрелочных) мультиметров. Принцип измерения такой же, как описано выше. Но при помощи стрелочного мультиметра мы можем наглядно наблюдать за постепенным изменением сопротивления и контролировать процесс зарядки конденсатора соответственно отклонению стрелки.
Проверка на обрыв
Обрыв возникает, когда один или оба контакта конденсатора отсоединяются от его обкладок. В таком случае конденсатор не заряжается при проверке мультиметром в режиме измерения сопротивления, и значение его емкости будет равным нолю.
Измерение емкости
Для проверки уменьшения емкости конденсатора необходим цифровой мультиметр с функцией измерения емкости. Измерение можно производить обычными щупами или при помощи специального разъема на корпусе прибора (если он предусмотрен конструкцией мультиметра). Нужно установить диапазон измерения, который соответствует значению емкости конденсатора или использовать мультиметр с автоматическим выбором диапазона. Не забывая о полярности, подключаем конденсатор к щупам/разъему мультиметра. Допустимое отклонение емкости – не более 30% от номинального значения.
Измерение увеличения токов утечки
Токи утечки в конденсаторе возникают из-за несовершенства диэлектрика между его обкладками. При нормальной работе они незначительны, но при их увеличении конденсатор теряет свои свойства удерживать накопленный заряд. Общую оценку наличия токов утечки можно провести обычным мультиметром. Для этого необходимо конденсатор зарядить от источника питания и произвести серию измерений напряжения на его контактах через равные промежутки времени. Чем быстрее падает напряжение на конденсаторе, бом больше токи утечки. Для более точного измерения необходимо использовать мультиметры с входным сопротивлением измерения постоянного напряжения не менее 10 МОм.
Измерение эквивалентного последовательного сопротивления (ESR)
Бывает так, что с виду и по параметрам конденсатор рабочий, но прибор все же не работает. В таком случае его можно либо просто заменить новым, либо воспользоваться прибором для расширенной проверки – RLC-метром, при помощи которого можно измерить эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) конденсатора. Рост этой величины приводит к дополнительному нагреву конденсатора, что негативно влияет на его технические характеристики и существенно сокращает срок службы. Основным преимуществом RLC-метра является возможность задавать частоту, на которой проводится проверка. Это особенно важно как при проверке конденсаторов, которые работают на высоких частотах в импульсниых блоках питания, так и при тестировании Low-ESR конденсаторов. Оценка допустимого ESR проводится либо в соответствии со сравнением со значением этой величины в новом конденсаторе такого типа, либо опираясь на таблицу с ориентировочными значениями для электролитических конденсаторов разной емкости (например, таблица Боба Паркера).
Сводная таблица ESR конденсаторов Боба Паркера
В общем, ничего сложного в проверке конденсаторов нет. Конденсатор со временем теряет свои свойства накапливать энергию. Поэтому желательно периодически проверять радиокомпоненты в электронных устройствах – этим можно обеспечить их надежную и качественную работу на долгие годы. Наш интернет-магазин предлагает широкий выбор мультиметров и RLC-метров, которые помогут вам в этом. Если у вас возникнут дополнительные вопросы по подбору прибора или самому процессу проверки – обращайтесь в наш отдел технической поддержки, будем рады помочь!
Нравятся наши статьи? Тогда вы точно зацените видео на эту тему!
Особенности конденсаторов
Конденсатор – один из самых важных элементов электрической цепи. Он накапливает внутри себя электрический заряд и передает его другим элементам электрической цепи. О том, что представляет собой конденсатор и как определить на нём напряжение, рассказывается ниже.
Что такое конденсатор
Конденсатор – это двухполюсное устройство, имеющее постоянное или переменное емкостное значение и малую проводимость. Это элемент цепи, служащий накопителем энергии, что формирует электрическое поле; пассивный электронный компонент любого подключения. Содержит в себе несколько металлических электродов или обкладок, между которыми находится диэлектрик. Может иметь пакетную, трубчатую, дисковую, литую секционированную и рулонную конструкцию.
Конденсатор
Конденсатор имеет в плоскую или цилиндрическую форму. Плоское устройство состоит из относительно далеко расположенных друг от друга пластин, а цилиндрический – из нескольких полых коаксиальных проводящих цилиндров с радиусами r1 и r2 (основное условие – r1 > r2).
Термин из учебного пособия
Характеристики конденсаторов
Главной характеристикой прибора является емкость, то есть, количество энергии, которое он может накопить в виде электронов. Общее число зарядов на пластинах определяет величину емкости конденсатора.
Обратите внимание! Емкость зависит от площади обкладок и диэлектрической проницаемости материала. Чем больше площадь конденсаторных пластин, тем больше заряженных частиц могут поместиться на них и тем выше показатель емкости.
Емкость
Из важнейших характеристик также можно назвать удельную емкость, плотность, номинальную силу заряда и полярность. Из дополнительных параметров можно указать количество фаз, метод установки конденсатора, рабочую температуру, активный электрический ток переменного или постоянного типа.
В электротехнике существуют также понятия негативных факторов, искажающих рабочие свойства колебательного контура. К ним относятся электрическое сопротивление и эквивалентная последовательная индуктивность. В качестве примера негативного критерия можно привести показатель, показывающий падение заряда после отключения электричества.
В чем измеряется напряжение конденсаторов
Напряжение отражается на корпусе оборудования и показывает то, при какой силе энергии оно работает. Измеряется напряжение конденсаторов в фарадах. Это единица, названная в честь Майкла Фарадея. Один фарад – это кулон, или заряд, прошедший через проводник за одну секунду при силе тока в один ампер. Как правило, фарады и кулоны не используются для измерения на практике, потому что чаще применяются дробные величины – микро-, нано- и пикофарады.
Измерение силы заряда двухполюсника
Что влияет на напряжение конденсаторов
Чтобы возник заряд, двухполюсник должен быть подключен к электрической цепи с постоянным током. Для этой цели может быть использован генератор, каждый из которых обладает внутренним сопротивлением. Во время короткого замыкания заряжается прибор, и между его обкладками появляется заряд. Поэтому на вольтаж конденсаторов влияет внутреннее сопротивление. Также, на него оказывают влияние температурные колебания – чем выше нагрев, тем ниже номинальный показатель напряжения.
Важно! На напряжение конденсаторов оказывает большое влияние ток утечки. Вопреки сложившемуся мнению, диэлектрик пропускает небольшое количество электротока, что приводит к потере начального заряда с течением времени, и напряжение в итоге незначительно падает.
Описание влияния на показатель
Как вычислить напряжение и вольтаж
Чтобы определить мощность, напряжение и вольтаж двухполюсников, можно использовать мультиметр или специальную формулу для теоретических расчётов. Чтобы проверить мультиметром силу заряда и количество вольт, необходимо вставить щупы в измеряемое оборудование, переключить прибор на режим омметра, нажать на соответствующую клавишу проверки и получить запрашиваемый показатель.
Обратите внимание! Сила заряда при проверке быстро падает, поэтому правильной будет та цифра, которая появилась на индикаторе мультиметра в самом начале измерений.
Вычисление мультиметром
Формулы измерения напряжения конденсаторов
Численный показатель напряжения равен электродвижущей силе. Также он определяется, как емкость, поделенная на величину заряда, исходя из формулы определения его величины. В соответствии с ещё одним правилом, напряжение равно току утечки, поделенному на изоляционное сопротивление.
Основные формулы для расчета
В целом, конденсатор – это устройство для аккумулирования электрического заряда, состоящее из нескольких пластинчатых электродов, которые разделены с помощью диэлектриков. Устройство имеет электрод, измеряемый в фарадах. Один фарад равен одному кулону. На напряжение устройства влияет ток, показатели которого можно вычислить через описанные выше формулы.
Как проверить конденсатор стиральной машины тестером?
Понять, что с пусковым конденсатором электродвигателя что-то не так, достаточно просто. Неисправность можно определить визуально – корпус детали деформируется, вспучивается сверху. В ряде случаев внешне устройство выглядит нормальным, поэтому придется прозвонить его мультиметром. Разберемся, как это делается.
Тестируем элемент полярного типа
Как проверить конденсатор стиральной машины мультиметром? Работу можно провести в домашних условиях, своими руками. Диагностику пусковых устройств следует выполнять, изымая их из электросхемы. За счет этого можно получить более точные показания.
Стиральная машинка-автомат может быть оснащена полярным или неполярным конденсатором. Проверяя устройство первого типа, необходимо соблюсти одно важное условие – его емкость должна быть более 0,25 мкФ. Разберемся, как прозвонить тестером такую деталь.
Технология диагностики полярного конденсатора мультиметром будет такой:
- закоротите конденсатор пинцетом, вилкой, пассатижами, отверткой или другим металлическим предметом. Это нужно, чтобы разрядить устройство. Если все сделать правильно, появится искра;
- переведите тестер в режим омметра;
- прислоните щупы мультиметра к контактам конденсатора, не забывая учесть полярность;
- оцените показания на дисплее прибора.
При диагностике полярного конденсатора к плюсу подводится щуп мультиметра красного цвета, к минусу – черного.
Если тестер пищит, а на табло высвечивается значение «0», значит имеет место короткое замыкание. Именно оно и привело к поломке конденсатора. Единица, отображаемая на мультиметре сразу же, после подключения щупов, укажет на внутренний обрыв. В обоих случаях пусковое устройство придется заменить.
Очень важно выполнять диагностику правильно, иначе показания прибора могут быть некорректны. Например, в ходе замеров запрещено прикасаться к щупам. Тело человека имеет низкое сопротивление, поэтому ток «потечет» мимо конденсатора и мультиметр покажет совсем другие значения.
Разрядка конденсатора – необходимый момент перед его диагностикой. Особенно, если устройство высоковольтное. Выполняется это, во-первых, из-за соображений безопасности, во-вторых, чтобы не вывести из строя мультиметр. Тестер может сгореть, если остаточное напряжение элемента будет высоким.
Тестируем неполярный элемент
Неполярные пусковые устройства прозвонить тестером еще проще. Для начала на мультиметре выставляется единица измерения – мегаомы. После щупы подсоединяются к контактам конденсатора. Если на табло прибора высветится значение менее 2 мОм, значит, элемент неисправен.
При проверке однополюсных конденсаторов придерживаться полярности не нужно.
Если требуется проверить неполярный конденсатор, с напряжением свыше 400 Вольт, то реализовать это можно при условии его подзарядки от устройства, защищенного от короткого замыкания. Последовательно с элементом в цепь включается резистор, обладающий сопротивлением минимум 100 Ом. Такие меры предосторожности не допустят резкого «броска» тока при запуске.
Также есть еще один метод обследования однополюсного пускового устройства – проверка на искру. Деталь необходимо зарядить до рабочей емкости. Затем следует закоротить контакты подходящим приспособлением с заизолированной рукояткой (пассатижами или отверткой). На работоспособность элемента укажет сильный разряд. После появления искры тестером замеряется сопротивление на ножках конденсатора.
Проверяем емкость
Одна из ключевых характеристик конденсатора – номинальная емкость. С течением времени показатель может снижаться, а, следовательно, устройство будет меньше накапливать и хуже сохранять заряд. Для проверки работоспособности пускового элемента емкость замеряется и сравнивается со значением, промаркированным на корпусе. Процедура имеет некоторые специфические особенности.
Так, с помощью стандартного, недорогого мультиметра не удастся количественно измерить емкость конденсатора. Получится лишь убедиться в том, что устройство работает. Чтобы проверить элемент, тестер переводится в режим прозвона.
После касания щупами ножек конденсатора должен послышаться характерный звук. Затем провода мультиметра нужно поменять местами, при этом писк должен повториться. Слышно его будет при емкости пускового устройства более 0,1 мкФ.
Чем больше рабочая емкость конденсатора, тем дольше мультиметр будет «пищать» при прозвонке пускового устройства.
Для получения точных результатов придется найти более профессиональный мультиметр, на котором предусмотрены специальные контактные разъемы и возможность регулировать вилку для вычисления емкости устройства. Такой тестер перед началом диагностики нужно настроить на номинальный показатель, прописанный на корпусе пускового конденсатора.
Далее конденсатор разряжается металлом. После его ножки вставляются в специальные «гнезда», предусмотренные на мультиметре. На экране тестера должна отобразиться емкость, совпадающая с номинальной, допускается небольшое отклонение. Если показатель значительно отличается от нормы, значит, пусковое устройство повреждено.
Соответствует ли напряжение номиналу?
Еще одна возможность убедиться в том, что конденсатор рабочий – измерить его напряжение и сравнить полученное значение с номинальным. В ходе работы будет необходим источник питания, причем его напряжение обязательно должно быть меньше, чем у тестируемого пускового устройства.
Допустим, если конденсатор на 25 Вольт, то хватит источника питания на 9 Вольт. Далее необходимо перевести тестер в режим омметра, подсоединить его щупы к ножкам элемента, соблюдая полярность, и подождать около 5 секунд.
На экране тестера должно отобразиться напряжение конденсатора. Когда значение соответствует нормативному – пусковое устройство исправно. В ином случае элемент придется заменить.
Советы специалистов
При проверке конденсаторов мастера сталкиваются с определенной трудностью. В ходе пайки, под воздействием тепла, даже изначально исправный элемент может повредиться. Однако для качественной диагностики пусковое устройство как раз таки нужно вынимать со схемы, чтобы его не шунтировали датчики, расположенные рядом. Поэтому следует принимать во внимание некоторые нюансы.
Когда проверенное пусковое устройство будет впаяно в схему, следует запустить ремонтируемую стиральную машинку. Если работоспособность автомата восстановилась, то старый конденсатор лучше снова снять и поставить вместо него новый.
Еще одна рекомендация – для сокращения времени проверки и снижения вероятности повреждения конденсатора выпаивать не две ножки, а только одну. Однако такой вариант допустим не для всех электролитических элементов. Поэтому для начала подумайте, возможен ли данный метод в вашем случае.
Если схема достаточно сложная, с большим количеством конденсаторов, то, чтобы найти неисправный элемент, лучше проверить показатели напряжения каждого, не снимая детали. Пусковое устройство, параметры которого не соответствуют номиналу, нужно выпаять и заменить новым.
Обнаружив, что схема «сбоит», необходимо проверить дату производства каждого пускового устройства. Конденсаторы имеют свойство «усыхать» с течением времени, поэтому даже если элемент исправен, но изготовлен уже 5-7 лет назад, его нужно заменить новым. В среднем, за 5 лет усыхание детали составляет примерно 65%, из-за чего работа схемы нарушается.
Стоит понимать, что современные мультиметры нового поколения способны проверять лишь конденсаторы мощностью до 200 мкФ. Если значение будет выше, тестер выйдет из строя. Прибор не спасет даже предусмотренный предохранитель.
Как проверить конденсатор мультиметром: 2 способа
Конденсатор – это двухполюсное устройство, способное накапливать электрические заряды и отдавать их другим участникам электрической цепи. Простейший конденсатор имеет в своей конструкции два металлических электрода, разделенных диэлектриком. При подключении конденсатора к источнику питания, происходит зарядка электронов положительными и отрицательными частицами. При этом, зарядить разряженный накопитель можно от обычной розетки.
Таким образом, до полной разрядки, конденсатор превращается в самостоятельный источник питания.
На быстроту разрядки накопителя влияет его емкость. Так, неполярный конденсатор имеет емкость всего в несколько микрофарад и разряжается достаточно быстро, когда полярный накопитель способен дольше держать заряд благодаря своей емкости в диапазоне от 100 до 100000 микрофарад.
Для чего же нужен электролитический конденсатор?
Конденсаторы могут использоваться:
- Для компенсации реактивной энергии в промышленности;
- Подключения электродвигателей на 220-380 В;
- В качестве источника питания для маломощных электрических устройств;
- В качестве аккумулятора, позволяющего диагностировать электрооборудование (например, оптопару, электрический конвектор, электродвигатель);
- В качестве фильтра для подавления высокочастотных и низкочастотных помех, скачков переменного тока.
Кроме того, с помощью конденсаторов можно прозванивать цепи, проверять электроприборы. Правда, такой источник питания будет менее эффективным, нежели аккумуляторные батареи, ведь его способность накапливать энергию ниже, чем у аккумуляторов из-за утечки (саморазряда) токов после отсоединения накопителя от зарядного устройства.
Визуальная проверка конденсатора на работоспособность
На сегодня, конденсаторы используются в устройстве большинства бытовых приборов (стиральной машины, микроволновой печи и т.д.). Например, для аудиотехники (сабвуфера), чаще всего, используют конденсаторы типа TNS 2th, для компьютеров (в устройстве материнской платы) – SMD (смд) конденсаторы. Для электромагнитных реле двигателей постоянного тока, электромагнитных клапанов используют платы типа ULN2003A с электролитическими конденсаторами. При ремонте подобной электротехники часто возникает необходимость в проверке работоспособности конденсаторов.
Определить касается ли неисправность оборудования конденсатора можно по внешнему виду накопителя.
Так, пробитый накопитель будет иметь вздутую головку, расколы и трещины, высохший – подтеки, которые оставили жидкие электролиты. Следы горения подскажут о том, что конденсатор сгорел. В худшем случае, накопитель будет разорван. Тогда, неисправность оборудования может быть связана не только с конденсатором, но и окружающими его элементами. Ведь, разорвавшийся или сгоревший конденсатор мог повредить и их. Как понять, что накопитель нерабочий, если его целостность не нарушена? Для этого придется измерить электрическую емкость элемента. Сделать это можно с помощью нескольких приборов.
Выбираем прибор для проверки конденсаторов
Проверку конденсаторов, обычно, проводят мультиметром (как современным, так и советской “цешкой”). Этот прибор подходит для тестирования не только накопителей, но и стабилизаторов напряжения. При этом, следует учитывать, что некоторые стабилизаторы (такие, как, например cw7805) имеют три клеммы. Поэтому, для их прозвонки нужно знать обозначение клемм. С помощью мультиметра также можно проверить работу транзистора (например, такого как GB10Nb37LZ, который часто используют в автомобильной технике), диагностировать элементы зажигания (например, проверить контакты трамблера).
Помимо мультиметра для проверки конденсатора можно использовать:
- LC-метр – специальный прибор для проверки индуктивности и емкости конденсаторов;
- Пробник или тестер, с помощью которых можно померить напряжение накопителя и проверить его на короткое замыкание;
- Омметр, с помощью которого можно найти утечку тока;
- Испытатель оксидных конденсаторов, который даст возможность подобрать б/у конденсатор под микросхему.
Для того, чтобы проверить автомобильный конденсатор можно воспользоваться обычной переносной лампочкой. Для этого нужно подсоединить лампочку к контактам конденсатора. Если лампочка загорится, то конденсатор вышел из строя. При проверке регулятора напряжения Я112А1, включенная лампочка будет свидетельствовать о его исправности. Подключать регулятор, при этом, следует через блок питания и перемычку.
Самим конденсатором можно прострелить кинескоп для восстановления его работоспособности.
При этом, конденсатор должен иметь емкость в 100-200 микрофарад. Такая процедура даст возможность пользоваться телевизором еще некоторое время.
Инструкция: как проверить конденсатор на работоспособность мультиметром
Для того, чтобы прозвонить высоковольтный конденсатор после его выпаивания из схемы с помощью мультиметра, следует сначала разрядить выводы конденсатора. Сделать это можно при помощи отвертки с изолированной ручкой или мощной лампочки.
После чего следует:
- Поставить измеритель на прозвонку или измерение сопротивления.
- Дотронуться щупами мультиметра к контактам конденсатора, соблюдая полярность. Отличить плюс от минуса на электролитическом конденсаторе можно, зная обозначения контактов. Так, короткая ножка будет обозначать плюс, длинная – минус. На импортных конденсаторах определение происходит еще проще – там есть знаковые метки.
- Если на дисплее измерительного прибора показатели будут расти, значит прибор функционирует. При этом, заявленный на маркировке накопителя номинал должен совпасть с измерениями. Меньшее значение будет свидетельствовать о неисправности накопителя.
Таким образом можно проверить любой пусковой рабочий кондер (такой, как, например, на вентиляторе). Наиболее распространенные накопители такого типа имеют маркировку cbb61 (свв61) и cbb60 (свв60).
Прозвонка, при этом, должна проводиться тестером с рабочим напряжением не превышающим напряжение накопителя.
Для того, чтобы проверить биполярный конденсатор, предел измерения на мультиметре необходимо поставить на мегаОмы. При этом, соблюдать полярность не обязательно. Биполярный конденсатор, как керамический, бумажный и пленочный (mkp), можно подключать в любом направлении. После этого следует замерить напряжение. Если показания на дисплее будут менее 2 мегаОм, накопитель неисправен и его необходимо заменить. При выборе нового конденсатора не стоит верить на слово его маркировке: китайские накопители (например, cy400) имеют завышенное напряжение.
Как проверить конденсатор мультиметром, не выпаивая
Для измерения емкости накопителей цифровым мультиметром, следует сначала удалить их из схемы. Это связано с тем, что при параллельном подключении нескольких конденсаторов, их емкости складываются. При последовательном подключении складываются обратные величины. Поэтому, мультиметр будет всегда выдавать большее значение – суммарную емкость всех подключенных конденсаторов.
Так, проверить исправность накопителей мультиметром, не выпаивая их из схемы, можно будет лишь на пробой.
Измерить емкость накопителя на плате без выпайки можно осциллографом с подключением генератора сигналов. Схема подключения, при этом, должна представлять собой простую дифференцирующую цепочку, в которой генератор будет включен последовательно с резистором. При этом, резистор должен иметь сопротивление, равное выходному сопротивлению генератора. Для проверки самодельный прибор необходимо подключить к контактам конденсатора через тройник с нагрузкой в 75 Ом, и замкнуть щупы.
Емкость накопителя определяется по внешнему виду сигнала:
- Если на экране осциллографа возник сигнал в виде острых пиков, расположенных на одинаковой дистанции, значит накопитель потерял емкость;
- Если пики имеют плавную нисходящую амплитуду, значит емкость накопителя равняется 1 мкф;
- Если сигнал имеет вид прямоугольников, значит емкость накопителя равна 100 мкф.
Измерения необходимо проводить после калибровки прибора: после того, как на экране появится прямоугольный сигнал. Проверяя конденсаторы, не стоит забывать и о дополнительных средствах диагностики. Так, например, качественно продиагностировать видеокарту на компьютере позволит программа FurMark и подобный ей софт. Восстановить телефон после неправильной прошивки можно будет тест поинтом, через контакты GND и KCOLO.
Порядок действий: как проверить конденсатор вольтметром
Узнать правильно ли работает конденсатор, который рассчитан на напряжение в 1000 и более вольт, поможет вольтметр. Для того, чтобы измерить емкость накопителя можно воспользоваться амперметром и вольтметром или двумя вольтметрами. Схема подключения устройств, при этом будет одинаковой. Измерения нужно будет проводить при помощи мостов переменного тока.
Для того, чтобы вычислить емкость накопителя нужно будет:
- При измерении вольтметром и амперметром, произведение измеренного тока и десяти в шестой степени разделить на произведение напряжения на конденсаторе и угловой частоты сети;
- При измерении двумя вольтметрами, десять в шестой степени разделить на произведение угловой частоты сети, внутреннего сопротивления вольтметра и коэффициента реактивной мощности.
При этом, при измерении парой, стоящей из вольтметра и амперметра, переменное напряжение должно меняться по синусоидальному закону.
Как проверить конденсатор мультиметром (видео)
Проверка конденсаторов на емкость, пробой и утечку – это важная составляющая ремонта и конструирования электрооборудования. От исправности конденсаторов зависит работоспособность большинства современных электроприборов, автомобильной техники. Используйте вышеперечисленные рекомендации и инструкции, и проводите проверку накопителей на любом оборудовании своими руками!