无线电电子与电气工程百科全书 氧化物电容器的EPS指标。 无线电电子电气工程百科全书 最近,在包括“无线电”杂志在内的技术文献中,已经发表了对业余和专业实践中非常有用的设备的描述 - ESR 指标或仪表(例如,在 A. Shchusya 的文章中“ESR 仪表氧化物电容器。” - Radio,2006 年,第 10 期,第 30、31 页)。 拟议文章的作者为自己设定了开发更简单,更经济的设备的任务。 确实,如果在上述ESR表中,对被测电容施加几十毫伏量级的交流电压,通过微安表的电流不超过0,5毫安,则表头消耗的电流达到20毫安。 进一步分析表明,在某些 EPS 仪表中,该参数受测量变压器电感形成的等效电路的品质因数、被测电容器和去耦电容器的电容以及测得的 EPS 值的影响。 施加到该电路的矩形信号用于以电路的谐振频率在其中激发阻尼振荡。 交流电压被整流并馈送到测量设备 - 微安表(或毫安表)。 在谐振频率下进行测量很方便,因为在这种情况下,电路所有元件的总电抗都为零,并且元件的有源电阻,包括被测电容器的 ESR,都会出现。 因此,已经开发了几个指标样本,其中应用了谐振频率下的 ESR 测量。 不是通过外部脉冲对测量电路进行冲击励磁,而是将其包含在具有自励磁的发电机中,大大简化了设计。 事实证明,使用连续生成更方便,这增加了设备的灵敏度和效率。 这种指示器的工作原理是基于这样一个事实,即所产生电压的幅度取决于谐振电路中的能量损失,即取决于其组成元件的有源电阻,其中包括电容器的 ESR。 主要技术特点 EPS 指示限值,欧姆 .. .0,1 ...23
指标方案如图所示。 1、在三极管VT1上,根据电容式三点电路,在三极管VT2上装有一个振荡器——一个检波器,其负载为毫安表RA1。 电容C4平滑检测到的电压纹波,电阻R5限流。 被测电容器 Cx 作为一个集成元件包含在由电感器 L1 和电容器 C1 和 C2 组成的振荡电路中。 振荡器以 12 ... 16 kHz 的相对较低频率运行,这也是该指标的一个优势。 由于产生频率是由电路的谐振频率决定的,因此受控电容器的电容对产生电压的影响是微不足道的,相反,ESR的影响最大,因此很容易确定。 此功能由晶体管 VT2 上的检测器执行;为了简化设计,它与振荡器有电流连接。 二极管 VD1-VD4 用于对测试电容器放电(可能已充电)。 本装置采用固定电阻MLT、S2-23,可变电阻——SPO、SP4-1,氧化电容——进口,电容C1、C2——K73-17,MBM、C3——K10-17。 晶体管可用于任何字母索引的 KT315、KT342 系列,二极管可用于任何 KD510、KD521 系列。 该电感器缠绕在由 10NM 铁氧体制成的 K6x3x2000 磁路上,并包含 50 匝 PEV-2 0,5 导线。 电源开关——MT-1或任何小尺寸的,也可以使用带开关的可变电阻。 毫安表的满偏差电流可以为0,3至15mA,器件在电容器测试模式下消耗的电流将取决于此。 在作者的一个变体中,使用了 M381 电流表 (30 A),从中移除了分流器和与其相关的内部紧固件。 除电源开关和原电池外,所有部件都安装在一块 65x77 毫米的印刷电路板上,该印刷电路板固定在设备外壳内(图 2)。 一个 AAA 尺寸的 1,5 V 电池放置在塑料盒中,并通过安装线连接到电路板和开关。 电流表夹用于连接 XP1 输入探头。 可变电阻器的轴通过外壳中的孔引出。 在开始测量之前,有必要关闭“Cx”指示器的探针,并使用电阻器 R2 将箭头设置为刻度的最后一格 - 指示器已准备好运行。 电容的剔除很简单——毫安表指针越接近刻度的最大分度,EPS越低。 如果在连接可控电容时,毫安表的指针在刻度的最后三分之一处,则适合使用这种电容。 如果箭头在刻度的前三分之二,则无法使用。 据此,相应的扇区可以用绿色和红色突出显示。 通过连接电阻为 1 ... 30 Ohm 的电阻器而不是电容器,可以校准指示刻度。
为了提高指示器读数的热稳定性,电阻器 R4 可以用调谐电阻器和二极管的电路代替(图 3)。 在探头闭合的情况下,根据方案,电阻器 R4 滑块最初设置在中间位置。 如果毫安表的读数随着温度的升高而增加,则微调电阻器引擎向上转动 10 ... 20 度(根据图表),并通过电阻器 R2 恢复箭头的位置。 此过程必须执行多次,直到获得所需的结果。 作者:Yu. Kurakin,乌里扬诺夫斯克州季米特洛夫格勒; 出版物:radioradar.net 查看其他文章 部分 测量技术. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 花园疏花机
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