라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 산화물 커패시터용 ESR 미터. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 커패시터의 등가 직렬 저항(ESR 또는 ESR)은 가장 중요한 매개변수이며 필터링 및 평활 특성을 크게 결정합니다. 종종 다양한 장치가 작동하지 않는 이유는 장치에 사용되는 커패시터의 ESR 값이 증가하기 때문입니다. 이 매개변수는 특히 산화물 커패시터에서 불안정합니다. 시간이 지남에 따라 또는 온도 변화에 따라 크게 위쪽으로 변할 수 있습니다. 제안된 기사는 다른 EPS 미터를 설명합니다. 이 장치의 특징은 소형 포인터 멀티미터 Sanwa YX-1000A를 기반으로 조립된다는 것입니다(그림 1). 케이스, 포인터 장치 및이 장치의 저항계 스케일이 사용되어 전체 구조의 제조가 단순화됩니다. 측정 간격은 0~100옴입니다. 전원은 전압 1,5V, 크기 AA의 갈바닉 셀이며 전류 소비는 5 ~ 7mA이며 공급 전압이 1,3V로 떨어지면 작동이 유지됩니다. 공급 전압), 미터는 다음을 허용합니다. 수리된 장치에서 납땜하지 않고 산화물 커패시터를 확인합니다. 장치의 구성표는 그림 2에 나와 있습니다. 하나. 변압기 T1과 트랜지스터 VT1, VT2에는 반복률이 약 116kHz인 직사각형 펄스 발생기가 조립됩니다. 와인딩 II는 긍정적인 피드백을 제공합니다. 트리머 저항 R2는 펄스의 듀티 사이클을 변경하여 대칭을 달성할 수 있습니다. 이것은 듀티 사이클이 장치에서 끌어오는 전류에 영향을 미치기 때문에 중요합니다. 권선 III에서 직사각형 펄스는 측정된 커패시터에 연결된 프로브 XP1, XP2와 전류 센서 역할을 하는 저항 R4로 구성된 측정 회로에 입력됩니다. 동기식 정류기는 트랜지스터 어셈블리 VT3에 조립되고 제어 펄스는 트랜지스터 VT1 및 VT2의 수집기에서 나오며 저항 R5-R7은 전류 제한이며 커패시터 C3, C4는 정류 전압을 부드럽게합니다. 동기식 정류기를 사용하여 정류 전압의 고감도 및 저손실을 얻을 수 있었으며, 이에 따라 하나의 갈바니 전지를 전원으로 사용할 수 있게 되었습니다. 포인터 장치 RA1은 정류기의 출력에 연결되고 가변 저항 R8은 교정 저항입니다. 테스트 된 커패시터에 프로브를 연결할 때 저항 R4 양단의 전압은 커패시터의 ESR에 따라 달라집니다. ESR이 클수록 전압이 낮아지고 RA1 장치의 화살표 편차가 작아집니다. 테스트 된 커패시터가 충전되면 방전 전류가 저항 R4를 제한하고 다이오드 VD1 및 VD2는 트랜지스터 어셈블리 VT3을 보호합니다. 마이크로 전류계 프레임의 저항은 저항 R8의 입력 저항보다 몇 배 더 크고 구리선으로 감겨 있기 때문에 주변 온도가 변하면 일정한 전압에서도 전류가 변합니다. 따라서 보정 저항 R8이 장치에 도입되어 프로브가 닫힌 상태에서 장치의 화살표가 눈금의 "0"으로 설정됩니다. 배터리가 소진되면 보정도 필요합니다. 다이얼 멀티미터 SanwaYX-1000A는 미터 설계의 기초로 사용되었습니다. 케이스와 포인터 장치가 사용되었습니다-프레임 저항이 876 옴인 마이크로 전류계, 포인터의 최대 편향 전류-146 μA 및 최대 전류 130 mV에서의 전압. 나머지 부품은 인쇄 회로 기판에 장착되며 도면은 그림 3에 나와 있습니다. XNUMX. 편면 호일 유리 섬유로 만들어졌습니다. 고정 저항 C2-23이 사용되며 트리머 - SPZ-3, 변수 - SP4-1, 커패시터 C2 - TKE가 있는 KT-2는 M75보다 나쁘지 않습니다. 이 커패시터는 생성된 주파수의 안정성에 영향을 미치고 나머지는 K10- 17. KSA539 트랜지스터는 인덱스 B, G 및 E가 있는 KT3107 시리즈의 트랜지스터로 교체할 수 있으므로 유사한 전류 전달 계수로 선택하는 것이 바람직합니다. 트랜지스터 어셈블리를 개별 트랜지스터로 교체하는 것은 신중한 선택이 필요하므로 권장하지 않습니다. 변압기는 외경 1000, 내경 10, 두께 6mm의 투자율 5의 링 페라이트 자기 회로에 감겨 있습니다. 감기 전에 가장자리는 사포 또는 줄로 부드럽게 처리됩니다. 권선 I 및 II는 직경 0,1mm로 함께 꼬인 50개의 PEV 또는 PEL 권선으로 동시에 감깁니다. 권선 2 회 후 다이어그램에 따라 두 개의 전선이 연결됩니다-권선 I이 형성되는 방식 권선 III은 직경 0,3 ~ 0,4 mm의 PEV-5 전선으로 감겨 있으며 1 권을 포함합니다. 이 권선의 위상은 임의일 수 있으며 PA1 마이크로 전류계 연결의 극성에만 영향을 미칩니다(극성은 다이어그램에 조건부로 표시됨). 모든 권선은 자기 회로에 고르게 분포되어야 합니다. 권선 변압기의 두께보다 약간 긴 PVC 튜브 조각이 변압기의 개구부에 단단히 삽입됩니다. 직경이 10 ~ 12mm 인 두 개의 와셔는 두꺼운 (3mm) 연질 플라스틱으로 절단되며 그 사이에 MXNUMX 나사로 변압기가 약간의 노력으로 보드에 고정되고 너트는 뜨거운 접착제로 고정됩니다. 멀티 미터 보드에서 모든 부품을 제거한 후 새 인쇄 회로 기판 제조용 스텐실로 사용했습니다. 저항 R8과 전원 스위치 SA1은 핫 글루로 케이스의 측벽에 고정됩니다(그림 4). 사용된 스위치는 수입 소형 슬라이드 스위치로 저항계의 영점을 설정하기 위한 트리밍 저항의 슬라이드용으로 설계된 하우징의 슬롯에 설치됩니다. R8 저항 슬라이더를 위한 구멍이 만들어졌습니다. 멀티미터의 측정 한계에 대한 스위치를 제거하고 결과 구멍을 얇은 유리 섬유의 직사각형 판으로 밀봉했습니다. 프로브 용 와이어는 컴퓨터 전원 공급 장치에서 사용되었으며 헤드가있는 두 개의 긴 핀이 끝 부분에 납땜되었으며 수 밀리미터의 와이어 절연이 나사로 핀에 고정되고 범용 접착제로 함침되었습니다. 실습에서 알 수 있듯이 이러한 프로브 설계는 매우 편리한 것으로 나타났습니다. 조정은 전원 회로의 최소 전류 소비를 설정하는 것으로 시작됩니다. 이를 위해 배터리와 직렬로 전류계를 켜고(프로브 XP1과 XP2는 동시에 개방해야 함) 트리밍 저항 R2로 최소 소비 전류를 설정합니다. 그런 다음 프로브가 닫힌 상태에서 가변 저항 R8은 장치의 화살표를 눈금의 "0"(가장 오른쪽 위치)으로 설정합니다. 저항이 알려진 저항(단위에서 수십 옴까지)을 프로브에 연결하여 계측기 판독값의 준수 여부와 저항기의 저항을 확인합니다. 필요한 경우 저항 R4를 선택하십시오. 계측기 판독값이 더 높으면 저항이 더 높은 저항이 설치되고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 멀티미터의 표준 눈금이 사용되기 때문에 다양한 섹션의 정확도가 다르기 때문에 가장 정확한 판독값을 선택해야 합니다. 이를 바탕으로 이러한 저항을 가진 저항이 프로브에 연결되고 저항 R4를 선택하면 장치의 화살표가이 저항에 해당하는 표시로 설정됩니다. 저자에 따르면 이러한 저항은 5 ~ 6ohm이 될 수 있습니다. 장치 작동 중에 포인터 장치의 설계와 관련된 한 가지 효과가 나타났습니다. 보호 유리에 정전기 전하가 축적되어 임의의 위치에서 화살표를 멈출 수 있으므로 장치의 추가 작동이 거의 불가능합니다. 이 효과를 제거하기 위해 개선이 수행되었습니다. 스케일이 고르지 않게 고정되고 부풀어오른 부분이 있는 경우 스케일을 제거하고 곧게 펴고 최소한의 접착제로 제자리에 단단히 붙입니다. 화살표는 저울에서 최소 거리, 따라서 보호 유리에서 최대 거리에서 이동하도록 조심스럽게 구부러집니다. 저울 장착 나사 아래 양쪽에 고정된 0,2 ~ 0,4mm 두께의 에나멜 동선으로 만든 화살표 이동 정지 장치를 설치하는 것도 유용합니다. 경고! 커패시터의 ESR을 측정할 때 충전된 커패시터에 감전의 가능성이 있으므로 약간의 주의가 필요합니다! 저자: A. Mulyndin, Alma-Ata, 카자흐스탄 다른 기사 보기 섹션 측정 기술. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 따뜻한 맥주의 알코올 함량
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