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無線電子工学および電気工学の百科事典
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酸化物コンデンサのEPSインジケーターです。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 測定技術

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最近、ジャーナル「ラジオ」を含む技術文献で、アマチュアおよびプロの実践に非常に役立つデバイスの説明-ESRのインジケーターまたはメーターが公開されました(たとえば、A.Shchusyaの記事「ESRメーター」酸化物コンデンサの」 - Radio、2006年、No. 10、pp. 30、31)。 提案された記事の著者は、よりシンプルで経済的なデバイスを開発するという任務を自分自身に課しました。 実際、上記のESRメーターで、数十ミリボルト程度の交流電圧がテスト対象のコンデンサーに印加され、マイクロアンメーターを流れる電流が0,5 mAを超えない場合、メーターが消費する電流は20 mAに達します。

さらなる分析により、一部の EPS メーターでは、このパラメータが、測定トランスのインダクタンス、テストされたデカップリング コンデンサのキャパシタンス、および測定された EPS 値によって形成される等価回路の品質係数の影響を受けることが示されました。 この回路に適用される方形信号は、回路の共振周波数で減衰振動を励起するのに役立ちます。 交流電圧は整流され、測定装置 - マイクロアンメータ (またはミリアンメータ) に供給されます。

この場合、回路のすべての要素の総リアクタンスがゼロに等しくなり、テストされたコンデンサのESRを含む要素のアクティブ抵抗が前面に出てくるため、共振周波数での測定は便利です。

その結果、共振周波数での ESR の測定が適用されるインジケーターのいくつかのサンプルが開発されました。 外部パルスによる測定回路の衝撃励起ではありませんでしたが、設計を大幅に簡素化する自己励起を備えた発電機に含めることが使用されました。 デバイスの感度と効率を向上させる連続生成を使用する方が適切であることが判明しました。 このようなインジケータの動作原理は、生成された電圧の振幅が共振回路のエネルギー損失、つまりコンデンサのESRを含む構成要素の能動抵抗に依存するという事実に基づいています。

主な技術的特徴

EPS表示限界、オーム.. .0,1 ... 23
生成周波数、kHz ....... 12 ... 16
供給電圧、V ..... 1,25 ... 1,6
消費電流、mA
スタンバイモードで.....0,15.... 0,4
測定モードで
およびキャリブレーション...............1... 1.5

酸化物コンデンサのEPSインジケータ
図。 1

インジケータスキームを図に示します。 1.トランジスタVT1では、容量性2点方式に従って、トランジスタVT1に発振器が組み立てられます-検出器で、その負荷はミリアンペアRA4です。 コンデンサ C5 は検出された電圧リップルを平滑化し、抵抗 R1 は電流を制限します。 テストされたコンデンサ Cx は、インダクタ L1 とコンデンサ C2 および C12 からなる発振回路の一体要素として含まれています。 発振器は 16...2 kHz の比較的低い周波数で動作します。これもこのインジケーターの利点です。 発生周波数は回路の共振周波数によって決まるため、発生電圧に対する制御コンデンサの静電容量の影響は重要ではありませんが、逆にESRの影響は最大であるため、簡単に決定できます。 この機能は、トランジスタVT1の検出器によって実行されます;設計を簡素化するために、発振器とのガルバニック接続があります。 ダイオード VD4 ~ VDXNUMX は、テストされたコンデンサを放電 (場合によっては充電) するために使用されます。

このデバイスは、固定抵抗MLT、S2-23、可変-SPO、SP4-1、酸化物コンデンサ-輸入、コンデンサC1、C2-K73-17、MBM、C3-K10-17を使用します。 トランジスタは、任意の文字インデックスを備えた KT315、KT342 シリーズで使用でき、ダイオードは、KD510、KD521 シリーズで使用できます。 インダクタは、10NM フェライトで作られた K6x3x2000 磁気回路に巻かれており、PEV-50 2 ワイヤが 0,5 回巻かれています。 電源スイッチ - MT-1などの小型のもの、スイッチ付きの可変抵抗器を使用することもできます。 ミリアンペアの全偏差電流は 0,3 ~ 15 mA で、コンデンサ テスト モードでデバイスが消費する電流はこれに依存します。

酸化物コンデンサのEPSインジケータ

著者の変形の381つでは、M30電流計(65 A)が使用され、そこからシャントとそれに関連する内部ファスナーが取り外されました。 電源スイッチとガルバニ電池を除くすべての部品は、デバイスケース内に固定された77x2 mmのプリント回路基板に取り付けられています(図1,5)。 単1サイズのXNUMXVバッテリーをプラスチックカセットに入れ、取り付けワイヤーでボードとスイッチに接続します。 電流計クランプは、XPXNUMX入力プローブを接続するために使用されます。 可変抵抗器の軸は、ケースの穴から引き出されます。

測定を開始する前に、「Cx」インジケータのプローブを閉じ、矢印を抵抗 R2 でスケールの最終分割に設定する必要があります - インジケータは操作の準備ができています。 コンデンサの除去は非常に簡単です。ミリアンペアの針がスケールの最大分割に近づくほど、EPS は低くなります。 制御されたコンデンサを接続するときに、ミリメータの針がスケールの最後の1分の30にある場合、そのようなコンデンサは使用に適しています。 矢印がスケールの最初の XNUMX/XNUMX にある場合、使用できません。 これに従って、対応するセクターを緑と赤で強調表示することができます。 コンデンサの代わりに XNUMX ~ XNUMX オームの抵抗器を接続することにより、インジケータ スケールを較正することができます。

酸化物コンデンサのEPSインジケータ
図。 3

インジケータの読み取り値の熱安定性を高めるために、抵抗R4を調整抵抗とダイオードの回路に置き換えることができます(図3)。 プローブを閉じると、抵抗R4スライダーは最初にスキームに従って中央の位置に設定されます。 ミリアンメータの読み取り値が温度の上昇とともに増加する場合、トリミング抵抗エンジンは10〜20度上に回転し(図による)、矢印の位置は抵抗R2で復元されます。 この手順は、目的の結果が得られるまで数回実行する必要があります。

著者: Yu. Kurakin、ディミトロフグラード、ウリヤノフスク地方。 出版物: radioradar.net

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