Меню

Esr метр своими руками на ардуино

1

  • 7 Мар 2014
    1

    … мысли кладите, свои я завтра.

    2

    • 7 Мар 2014
      2

      ESR, в каком виде общепринято — недостаточный параметр. На вопросы надо смотреть ширше (с)

      3

      • 7 Мар 2014
        3

        starko сказал(а):

        ESR, в каком виде общепринято — недостаточный параметр.

        Это понятно,но он высокоскоростной. :)

        starko сказал(а):

        На вопросы надо смотреть ширше (с)

        Начинаем рисовать эквивалентную схему конденсатора.Я правильно понимаю? :lol:

        4

        • 7 Мар 2014
          4

          Тестер от Маркуса? Там и ESR есть.
           ссылка скрыта от публикации 

          5

          • 7 Мар 2014
            5

            Сандро, да, лесенку хотя бы в пару ступенек. Иначе невозможно оценить степень хреновости: то ли он с рождения хилый, то ли сдох, что с индуктивностями у него и т.д.

            6

            • 7 Мар 2014
              6

              Такой?  ссылка скрыта от публикации 

              7

              • 7 Мар 2014
                7

                Malka, привет :agree:

                Думаю, стоит отделить понятия, т.е. рассматривать ЕСР — отдельно, а реализация его измерения на «Ардуно» — отдельно.

                В связи с этим смею утверждать, что связывать понятия самого ЕСР и Ардуны невозможно потому, что между ними (понятиями) есть еще очень серьезная прокладка из программы, работающей в Ардуне и вот именно ПО будет определять и качество и прочий функционал конкретного устройства. Если в ПО будут ошибки, то все устройство будет работать некорректно, но с заменой ПО или с исправлением ошибок устройство может измениться качественно до неузнаваемости…

                8

                • 7 Мар 2014
                  8

                  Васисуалий сказал(а):

                  Думаю, стоит отделить понятия, т.е. рассматривать ЕСР — отдельно, а реализация его измерения на «Ардуно» — отдельно.

                  Безусловно верно.

                  Васисуалий сказал(а):

                  может измениться качественно до неузнаваемости…

                  Притом в любую сторону.Так что самое надежное для меня стрелка,а диагностика сводится к «годен» или «не годен».Малейшее отклонение ESR,кондер летит в помойку без вариантов,а посему прибор данный для меня неинтересен.

                  9

                  • 7 Мар 2014
                    9

                    Предистория: Резко понадобился ЕСР-метр. Под рукой стрелки нету, схем докуя . Напал на этот Чел :  ссылка скрыта от публикации  Он вместо стрелки поползовал ARDUINO. На макетке сделал, поползовался.Вчера вытравил плату,счяс собираю (сфоткаю). Там класика , ARDUINO только как индикатор.

                    Вот и мысли всякие пошли …

                    sx__custom__924.png

                    10

                    • 8 Мар 2014
                      10

                      А я в 830-ый запхнул ,выкинув шунт и батарею. Чуйка по выходу шунта +- 0.2В. Я развернул на все 0,4
                      Шкалу не колибровал. Как щупалка отличает 100 от 1000 мкф… 5см на дорожке уже показывает сопротивление
                      гальваническая развязка — меряй хоть заряженный сетевой лит. окромя зайцев в глазах никакого вреда :p
                      Где-то видел вольтметр-цифровая шкала до 2В …5 баксов… собсна 830-ый стока и стоит и уже с корпусом :p

                      11

                      • 8 Мар 2014
                        11

                        SERGE сказал(а):

                        …5см на дорожке уже показывает сопротивление…

                        а что за щупы? имею необходимость в хороших щупах… :)

                        12

                        • 11 Мар 2014
                          12

                          LDZ сказал(а):

                          а что за щупы? имею необходимость в хороших щупах…

                          Да это проблема. Попробуй из тех что есть сделать витую пару ( свить погуще). Афигенный результат даёт двойной бифиляр — создаётся две витые пары которые свиваются потом ещё раз между собой. Погонная индуктивность стремится к нулю, а проходная ёмкость к максимуму :p Именно из-за проблемы щупов я не стал калибровать. Ведь по-фигу в конце концов что показывает табло в цифрах , главное засечь разницу между нулём и измерениями ( замкнув щупы). А там меряй хоть в попугаях… на то она и относительность

                          13

                          • 13 Мар 2014
                            13

                            Malka сказал(а):

                            Вчера вытравил плату,счяс собираю (сфоткаю).

                            img_2604__custom__186.jpg

                            img_2601__custom__140.jpg

                            img_2606__custom__597.jpg

                            img_2605__custom__843.jpg

                            14

                            • 15 Мар 2014
                              14

                              Изврат получился имхо в стиле любителей ардуино… Прилепить к топорной аналоговой схеме не хилый по вычислительным способностям контроллер и использовать его как вольтметр в лучшем случае с коррекцией нелинейности аналоговой части, это извините все равно что компьютер с i7 использовать в качестве счетчика числа витков в намоточном станке. Лучше соберите вот эту схему  ссылка скрыта от публикации / схема отличная, с четырехпроводной схемой меряет точно. Есть большая потребность в переводе ее на 12 битный скоростной АЦП для улучшения измерения эпс конденсаторов с малой емкостью.

                              15

                              • 15 Мар 2014
                                15

                                slowolitus сказал(а):

                                Изврат получился имхо в стиле любителей ардуино…

                                slowolitus сказал(а):

                                Лучше соберите вот эту схему  ссылка скрыта от публикации / схема отличная,

                                На х???
                                Изврат получается в любом случае.Для чего брать аналоговый сигнал,рубить на куски,внося тем самым погрешность?Для того,что бы вместо стрелки увидеть цифру?Это типа что бы щеки казались толще?Какой смысл в цифровом ESR?Минимизация устройства?Нет.Стрелочные еще компактнее.Потребление?Так понятно,что стрелка меньше жрать будет.Точность?Ну до десятого знака на хер тут не нужно,а до 2го стрелка точнее будет.Добавляется инертность устройства,как и всех цифровых.ESR,повторюсь,является «быстрым» параметром конденсатора при диагностике,ибо проверяется даже без выпаивания.Но он не является абсолютным.Для абсолюта данного устройства недостаточно.Большая часть местных аборигенов :gigi: может судить об исправности кондера по отбросу стрелы обыкновенной Цешки,ну,конечно,с какой то вероятностью.Так для чего цифровой ESR метр нужен по определению,ну кроме щек?На хрен не нужная балалайка ИМХО.Просто понты или спортивный интерес.Ну второе еще как то понятно. :)

                                16

                                • 15 Мар 2014
                                  16

                                  slowolitus сказал(а):

                                  Изврат получился имхо в стиле любителей ардуино…

                                  Сандро сказал(а):

                                  Просто понты или спортивный интерес

                                  Со временем перекатит в коробку со стрелкой.Собрал цтоб было быстрее , рисунок печятки был.А Ардуино у меня всегда на столе воляется, я его не попортил.Что надо, то могу вставить.Очень удобно , корпуса ненадо … :gigi:

                                  17

                                  • 15 Мар 2014
                                    17

                                    Malka сказал(а):

                                    Собрал цтоб было быстрее , рисунок печятки был.А Ардуино у меня всегда на столе воляется, я его не попортил.Что надо, то могу вставить.Очень удобно , корпуса ненадо .

                                    Ну вот и я про то ж-спортивный интерес :gigi:

                                    18

                                    • 15 Мар 2014
                                      18

                                      Есть ESR micro 3.1 а остальные самоделки нах! :)

                                      19

                                      • 15 Мар 2014
                                        19

                                        atmicandr сказал(а):

                                        Есть ESR micro 3.1 а остальные самоделки нах!

                                        Ну да,в попугаях я все-таки длиннее :cry::cry::cry::gigi::gigi:

                                        20

                                        • 15 Мар 2014
                                          20

                                          slowolitus сказал(а):

                                          Лучше соберите вот эту схему  ссылка скрыта от публикации /

                                          Уже поздно — заканчиваю комплектовать детали на меритель ESR_LCF от miron63 , V3.0 … :gigi:

                                          21

                                          • 15 Мар 2014
                                            21

                                            Malka сказал(а):

                                            меритель ESR_LCF от miron63

                                            Неправильно они там ЭПС мерят зарядом/разрядом.

                                            На синусе надо мерить импеданс.

                                            Добавлено 15-03-2014 10:31

                                            Оставляй, как есть :gigi:

                                            22

                                            • 15 Мар 2014
                                              22

                                              WeHere сказал(а):

                                              Неправильно они там ЭПС мерят зарядом/разрядом.

                                              Там мне нравится точность и диапазон RLC метра.Интригует ,,нечто» Внутрисхемный Анализатор .

                                              23

                                              • 15 Мар 2014
                                                23

                                                Сандро, кто то напряжение языком проверяет а у кого то мультиметр от Agilent, и вот с ESR так же. Прибор по моей ссылке в отличие от стрелочных показометров претендует на звание измерительного прибора, с определенной точностью, плюс ко всему он одновременно меряет ёмкость конденсатора что ни один аналоговый показометр не может. Если в вашей практике не нужно точное измерение малых ESR то это еще не значит что прибор не нужен. Вот когда вам нужно будет измерить сопротивление банки конденсаторов для точечной сварки или подобрать 10 конденсаторов 1500мф по равенству эпс для параллельного включения, тогда я посмотрю как вас выручит стрелочный прибор)))

                                                Добавлено 15-03-2014 15:03

                                                Уже поздно — заканчиваю комплектовать детали на меритель ESR_LCF от miron63 , V3.0 я вам дал ссылку на модернизированную версию прибора miron-a 63, это дальнейшее развитие прибора, там устранены многие недостатки предыдущей версии, например сильный температурный дрейф источника тока, установлены полевые ключи по питанию вместо биполярных. Но дело ваше :)

                                                Добавлено 15-03-2014 15:12

                                                На синусе надо мерить импеданс.
                                                С этим не поспоришь. Но при измерении на синусе примитивными схемами возникает дикая погрешность в большую сторону при емкостях ниже 100-220мф. Возникает необходимость учитывать реактивное сопротивление конденсатора , более то, еще и его индуктивность. А с этим может справится только полноценный анализатор импеданса. А такой анализатор который сможет измерить ESR c точностью прибора miron-a 63 или по моей ссылке, будет стоит от 2 до 15 килоуе.

                                                24

                                                • 15 Мар 2014
                                                  24

                                                  slowolitus,

                                                  чем больше заводишь электронных «друзей», помоЧников — тем более зависишь от них.
                                                  А лиши всей «лаборатории» и пиздец ! ремонт стал :gigi:

                                                  набивай практику «языком», самый точный анализатор придуманный природой, хотя и не объективный… ну это ещё как лизнёшь :gigi:

                                                  25

                                                  • 15 Мар 2014
                                                    25

                                                    slowolitus сказал(а):

                                                    я вам дал ссылку на модернизированную версию прибора miron-a 63, это дальнейшее развитие прибора, там устранены многие недостатки предыдущей версии

                                                    Там первая версия модернизированная.По моему ИМХО miron63 V.3 свежее и продвинутее.Она опубликовалась лиш в ноябре прошлого года:

                                                     ссылка скрыта от публикации /

                                                    Да и дособрать только осталось… :gigi:

                                                    За универсальным тестером будущее. Всего лишь при подсоединении щупов, универсальный пробник определяет сопротивление, ёмкость, ЭПС, диодную проводимость, распиновку и коэффициенты усиления транзисторов, прозванивает лампочки и светодиоды, сообщает на дисплее о повреждении электронного элемента. Работает подобный тестер автоматически, без переключения селектора или кнопок.

                                                    Для работы мультитестера нужен микроконтроллер минимум с 8 кБ флеш-памяти, такой как ATmega8, ATmega168, ATmega328.

                                                    Электрическая схема мультитестера на Arduino

                                                    Электрическая схема мультитестера на Arduino

                                                    Характеристики тестера электроэлементов на Arduino:

                                                    1. Сопротивление: 0…50 МОм, точность до 0.01 Ом (на ATmega8 точность 0.1 Ом).
                                                    2. Ёмкость: 25 пФ…100 мФ, точность 0,1 пФ.
                                                    3. ЭПС (эквивалентное последовательное сопротивление) определяется для емкостей 90нФ…100 мФ.
                                                    4. Биполярные транзисторы: нахождение базы, коллектора, эммитера (BCE) при проводимости NPN, PNP.
                                                    5. Полевые транзисторы: N-канальные, P-канальные.
                                                    6. Диоды, диодные сборки: кремниевые, германиевые, Шотки, определение анода катода.
                                                    7. Стабилитроны: обратное напряжение пробоя менее 4,5 В.
                                                    8. Тиристоры, семисторы: только маломощные.

                                                    Подобный пробник полупроводниковых деталей можно купить под заказ из Китая или собрать самому. Все необходимые для самоделки детали можно купить через интернет у производителей из Китая, Малайзии, Сингапура, Италии.

                                                    Список комплектующих

                                                    1. Плата Arduino nano V 3.0, можно Pro mini.
                                                    2. LCD дисплей графический WH1602A на контроллере HD44780. Используйте только дисплей, поддерживающий кириллицу (сообщения на русском языке на экране). Прошивки на английском языке для примененной схемы подключения и задействованных функций не существует.
                                                    3. Стабилизатор (на схеме IC1) — прецизионный LM336-Z2.5, MCP1702-5002, можно обычный 7805L.
                                                    4. Кнопка с фиксацией SW1.
                                                    5. Кнопка без фиксации SW2.
                                                    6. Резистор переменный R7 — 10 кОм, 0.5 Вт.
                                                    7. Резисторы R1, R3, R5 — 680 Ом, 0.25 Вт.
                                                    8. Резисторы R2, R4, R6 — 470 кОм, 0.125 Вт.
                                                    9. Резистор R8 — 100 Ом, 0.25 Вт.
                                                    10. Резистор R9 — 22 кОм, 0.125 Вт.
                                                    11. Резистор R10 — 10 кОм, 0.125 Вт.
                                                    12. Резистор R11 — 3.3 кОм, 0.125 Вт.

                                                    Подключение питания

                                                    Для точности измерений тестера рекомендуется, но не обязательно, запитать его от прецизионного стабилизатора напряжения 5.00 В, например от MCP1702-5002.

                                                    При невыполнении этого условия, в случае использования менее точного стабилизатора типа 7805, настоятельно советуем подключить источник опорного напряжения (ИОН).

                                                    Стабилизированный ИОН на 2.5 В надо подсоединять к выводу А4 микроконтроллера. На приведенной электрической схеме это подключение не показано. Благодаря подключенному ИОН, мультиметр будет более точно измерять напряжение на батарейках VBAT, наибольший положительный потенциал на полупроводниках VСС.

                                                    В программе самодиагностики микроконтроллера ATmega заложено определение отсутствия ИОН. Эта функция самодиагностики активна только при подключении ножки А4 к напряжению 5 В через резистор 47 кОм.

                                                    Можно таки случайно закоротить ножки микросхемы А4 и А5. После этого начнутся проблемы с точностью измерения VBAT и VСС. Поэтому удаляйте несанкционированные мостики между выводами, смывайте сгоревший флюс с платы.

                                                    Что касается портативности, то в качестве первичного источника для мультиметра рекомендуется использовать батарейку типа Крона или два последовательно соединенных литийионных аккумулятора. Правильно собранный прибор будет работать от любого источника питания, напряжением от 7 до 15 В.

                                                    При организации питания прибора от сетевого адаптера 220/9–12 В, следует позаботиться об экранировании микроконтроллера, устранить пульсации на входе с помощью конденсатора. Нельзя близко располагать, как в одной плоскости, так и сверху снизу, входные цепи питания к плате Arduino.

                                                    Сборка измерительной схемы

                                                    Правильнее будет собрать пробную схему мультитестера на беспаечной макетной плате для проверки совместимости найденного дисплея с микропроцессором Arduino, а также других комплектующих.

                                                    Сборка измерительной схемы

                                                    Встроенный светодиод на выходе D13 обязательно выпаять! Этот выход будет использоваться как источник образцового напряжения при прозвонке диодов, транзисторов, тиристоров, и нагрузка, садящая на нем напряжение, не нужна.

                                                    светодиод на выходе

                                                    Подключение к аналоговым выходам Arduino:

                                                    • A0 — «минусовой» черный щуп.
                                                    • A1 — «плюсовой» красный щуп.
                                                    • A2 — «прозвоночный» желтый щуп.

                                                    Подключение к цифровым выходам Arduino:

                                                    • D0 — получение RX на Arduino nano или mini.
                                                    • D1 — передача TX на Arduino nano или mini.

                                                    Прошивка микроконтроллера

                                                    Загрузить прошивку в Arduino можно как с помощью программатора USB, так и применив другой Arduino nano для перепрограммирования. Мы же воспользуемся программатором USBasp и приложением SinaProg, о чем расскажем подробно.

                                                    Иконка выбора пути к прошивке

                                                    Иконка выбора пути к прошивке

                                                    Иконка выбора пути к прошивке

                                                    • Загружаем аналогично TransistorTester.hex в микроконтроллер и запускаем Program.

                                                    Об успешном завершении прошивки дается сообщение в описании процесса установки

                                                    Об успешном завершении прошивки дается сообщение в описании процесса установки

                                                    Об успешном завершении прошивки дается сообщение в описании процесса установки

                                                    Об успешном завершении прошивки дается сообщение в описании процесса установки

                                                    • Загружаем TransistorTester.hex в микроконтроллер, аналогично как делали ранее.

                                                    Загружаем TransistorTester.hex

                                                    Загружаем TransistorTester.hex

                                                    Загружаем TransistorTester.hex

                                                    • После удачно осуществленной прошивки, отключаем программатор.

                                                    Дабы не было проблем с полным отсутствием отображения на дисплее, заливать в память EEPROM следует файл с расширением HEX, а не BIN.

                                                    Начинать работу с тестером надо после сброса на кнопке SW2 Reset.

                                                    Есть куча приборов, куда можно поместить собираемый универсальный пробник: старые мультиметры, токовые клещи, большие калькуляторы, даже ночные часы.

                                                    Как пример свой мультитестер на Arduino можно засунуть в корпус испорченного модема.

                                                    Мультитестер на Arduino

                                                    Мультитестер на Arduino

                                                    Мультитестер на Arduino

                                                    Мультитестер на Arduino

                                                    Мультитестер на Arduino

                                                    Мультитестер на Arduino

                                                    Мультитестер на Arduino

                                                    Мультитестер на Arduino

                                                    Мультитестер на Arduino

                                                    Мультитестер на Arduino

                                                    Мультитестер на Arduino

                                                    Мультитестер на Arduino

                                                    Мультитестер на Arduino

                                                    Мультитестер на Arduino

                                                    Мультитестер на Arduino

                                                    Мультитестер на Arduino

                                                    Автор: Виталий Петрович. Украина


                                                    Как сделать ESR метр своими руками

                                                    Чаще всего, если современная радиоэлектронная аппаратура выходит из строя, то виноваты электролитические конденсаторы. Дополнительные сложности в поиске сломавшихся конденсаторов возникают из-за того, что сложно измерить их емкость, поскольку показатель емкости в дефектном конденсаторе может быть почти таким же, как и номинал, а вот ESR будет высоким. По этому, в данном материале и пойдет речь, как сделать ESR метр своими руками.

                                                    Чаще всего, именно из-за высокого значения ESR, правильная работа радиоаппаратуры не может быть реализована в полной мере.

                                                    Для облегчения поиска неисправной детали – мы займемся изготовлением простого аналогового ESR метра. Устройство работает по следующему принципу: проверяется значение сопротивления в конденсаторе, когда значение частоты = 100 кГц. Конденсаторы, емкость которых превышает несколько микрофарад, будут обладать величиной, приблизительно равной ЭПС.

                                                    Существует мнение, что ESR метру не нужна очень высокая точность, на практике проверенно, что ЭПС в неисправном конденсаторе в разы больше чем в работающем элементе.

                                                    Процесс изготовления устройства начинается с того, что моделируется схема в LTspice. Названия основных функциональных узлов, вы можете наблюдать на схеме.

                                                    Результатом моделирования является вот такая диаграмма, на которой видно, на какое расстояние отклониться стрелка в микроамперметре, с учетом показателей ESR.

                                                    Взяв за основу результаты схемы LTspice, можно построить принципиальную схему в OrCAD. Питание прибора осуществляется при помощи подачи 9 В, а для стабилизации напряжения пользуемся микросхемой LM7805. Кроме этого, для того, чтобы сделать ESR метр своими руками, придется воспользоваться транзисторами 2N3904 (n-p-n) и 2N3906 (p-n-p), однако, нормальная работа схемы будет обеспечиваться при помощи любых распространенных транзисторов. В выборе диодов остановимся на 1N5711. Ток измерительной головки – 50 мкА.

                                                    Значение максимального напряжения на контактах измеряемого конденсатора не более 100 мВ, что дает возможность для использования прибора при внутрисхемном (без выпаивания конденсатора) тестировании.

                                                    Здесь вы можете наблюдать внешний вид разводки платы, у нее одна сторона, и в ней отсутствуют перемычки. Стараемся использовать SMD элементы, хотя, некоторые крепежные отверстия все равно понадобятся.

                                                    Изготовление печатной платы осуществлялось на ЧПУ станке, проводилась фрезеровка дорожек, однако, вполне можно пользоваться ЛУТ-ом либо фоторезист.ом

                                                    На изображении показана плата, на которую уже напаяны компоненты:

                                                    Замер значений на шкале выполняется методом практического использования, при помощи подключения прецизионных резисторов, имеющих различное сопротивление в диапазоне 0,1 — 10 Ом. Рисовка шкалы производиться при помощи CorelDraw, после чего шкала распечатывается с использованием фотобумаги.

                                                    Процесс сборки на стадии завершения. На изображении видно внутреннюю сторону ESR метра.

                                                    А вот и готовый прибор:

                                                    Прежде чем приступать к измерениям следует произвести разрядку конденсаторов. При токе подачи 26 мА, если питаться от батареи «Крона», то непрерывная работа прибора может производиться в течение суток.

                                                    Ну, вот и все! Теперь вы можете сделать ESR метр своими руками. Нужно лишь немного терпения и минимум инструментов.

                                                    ESR метр своими руками — измеритель емкости конденсаторов. Схема и описание

                                                    ESR метр своими руками. Есть широкий перечень поломок аппаратуры, причиной которых как раз является электролитический конденсатор. Главный фактор неисправности электролитических конденсаторов, это знакомое всем радиолюбителям «высыхание», которое возникает по причине плохой герметизации корпуса. В данном случае увеличивается его емкостное или, иначе говоря, реактивное сопротивление в следствии уменьшения его номинальной емкости.

                                                    Помимо этого, в ходе работы в нем проходят электрохимические реакции, которые разъедают точки соединения выводов с обкладками. Контакт ухудшается, в итоге образуется «контактное сопротивление», доходящее иногда до нескольких десятков Ом. Это точно также, если к исправному конденсатору последовательно подключить резистор, и к тому же этот резистор размещен внутри него. Такое сопротивление еще именуют «эквивалентное последовательное сопротивление» или же ESR.

                                                    Существование последовательного сопротивления отрицательно влияет на работу электронных устройств, искажая работу конденсаторов в схеме. Чрезвычайно сильное влияние оказывает повышенное ESR (порядка 3…5 Ом) на работоспособность импульсных источников питания, приводя к сгоранию дорогих микросхем и транзисторов.

                                                    Ниже в таблице приведены средние величины ESR (в миллиоммах) для новых конденсаторов различной емкости в зависимости от напряжения, на которое они рассчитаны.

                                                    Не секрет, что реактивное сопротивление уменьшается с повышением частоты. К примеру, при частоте 100кГц и емкости 10мкФ емкостная составляющая будет не более 0,2 Ом. Замеряя падение переменного напряжения имеющего частоту 100 кГц и выше, можно полагать, что при погрешности в районе 10…20% итогом замера будет активное сопротивление конденсатора. Поэтому совсем не сложно собрать ESR метр конденсаторов своими руками.

                                                    Описание ESR метра для конденсаторов

                                                    Генератор импульсов, имеющий частоту 120кГц, собран на логических элементах DD1.1 и DD1.2. Частота генератора определяется RC-цепью на элементах R1 и C1.

                                                    Для согласования введен элемент DD1.3. Для увеличения мощности импульсов с генератора в схему введены элементы DD1.4…DD1.6. Далее сигнал проходит через делитель напряжения на резисторах R2 и R3 и поступает на исследуемый конденсатор Сх. Блок измерения переменного напряжения содержит диоды VD1 и VD2 и мультиметр, в качестве измерителя напряжения, к примеру, М838. Мультиметр необходимо перевести в режим измерения постоянного напряжения. Подстройку ESR метра осуществляют путем изменения величины R2.

                                                    Микросхему DD1 — К561ЛН2 можно поменять на К1561ЛН2. Диоды VD1 и VD2 германиевые, возможно использовать Д9, ГД507, Д18.

                                                    Радиодетали ESR метра расположены на печатной плате, которую можно изготовить своими руками. Конструктивно устройство выполнено в одном корпусе с элементом питания. Щуп Х1 выполнен в виде шила и прикреплен к корпусу устройства, щуп X2 – провод не более 10 см в длину на конце которого игла. Проверка конденсаторов возможна прямо на плате, выпаивать их не обязательно, что существенно облегчает поиск неисправного конденсатора во время ремонта.

                                                    Настройка устройства

                                                    После окончания монтажа и проверки, необходимо проверить осциллографом частоту на щупах X1 и X2. Она должна быть в пределах 120…180 кГц. Если это не так, то путем подбора резистора R1 добиваются нужной частоты. Далее необходимо подготовить набор резисторов следующих номиналов:

                                                    1, 5, 10, 15, 25, 30, 40, 60, 70 и 80 Ом.

                                                    К щупам X1 и X2 необходимо подсоединить резистор в 1 Ом и вращением R2 добиться, чтобы на мультиметре было 1мВ. Затем вместо 1 Ом подключить следующий резистор (5 Ом) и не изменяя R2 записать показание мультиметра. То же самое проделать и с оставшимися сопротивлениями. В результате этого получится таблица значений, по которой можно будет определять реактивное сопротивление.

                                                    Esr метр своими руками схема

                                                    То, что такой измеритель необходим радиолюбителю не только узнал от других, но и сам прочувствовал, когда взялся ремонтировать старинный усилитель — тут нужно достоверно проверить каждый электролит стоящий на плате и найти пришедший в негодность или произвести 100% их замену. Выбрал проверку. И чуть не купил через интернет разрекламированный приборчик под названием «ESR – mikro». Остановило то, что уж больно здорово хвалили – «через край». В общем, решился на самостоятельные действия. Так как на микроконтроллерные устройства замахиваться не хотелось — выбрал самую простую, если не сказать примитивную схему, но с очень хорошим (тщательным) описанием. Вник в информацию и имея некоторую склонность к рисованию принялся разводить свой вариант печатной платы. Чтобы помещалась в корпус от толстого фломастера. Не получилось – не все детали входили в планируемый объём. Одумался, нарисовал печатку по образу и подобию авторской, протравил и собрал. Собрать получилось. Всё вышло очень продумано и аккуратно.

                                                    Вот только работать пробник не захотел, сколько с ним не бился. А мне не захотелось отступать. Для лучшего восприятия схемы перечертил её на «свой лад». И так «родная» (за две недели мытарств), стала она и более понятной визуально.

                                                    Схема ESR метра

                                                    А печатную плату доделал по-хитрому. Стала она «двухсторонней» — со второй стороны расположил детали, не уместившиеся на первой. Для простоты решения, возникшего затруднения, разместил их «навесом». Тут не до изящества — пробник нужен.

                                                    Протравил печатную плату и запаял детали. Микросхему в этот раз поставил на панельку, для подачи питания приспособил разъем, который можно надёжно укрепить на плате при помощи пайки и корпус в дальнейшем уже можно «вешать» на него. А вот подстроечный резистор, с которым пробник заработал лучше всего, нашёл у себя только такой – далеко не миниатюрный.

                                                    Обратная сторона – плод прагматичности и вершина аскетизма. Что-то сказать здесь можно только про щупы, несмотря элементарность исполнения они вполне удобны, а функциональность так вообще выше всяческих похвал — способны на контакт с электролитическим конденсатором любого размера.

                                                    Всё поместил в импровизированный корпус, место крепления – резьбовое соединение разъёма питания. На корпус, соответственно пошёл минус питания. То есть он заземлён. Какая ни есть, а защита от наводок и помех. Подстроечник не вошёл, зато всегда «под рукой», будет теперь потенциометром. Вилка от радиотрансляционного динамика, раз и навсегда, позволит избежать путаницы с гнёздами мультиметра. Питание от лабораторного БП, но при помощи персонального провода с вилкой от ёлочной гирлянды.

                                                    И оно, это чудо неказистое, взяло и заработало, причём сразу и как надо. И с регулировкой никаких проблем – соответствующий одному ому, один милливольт выставляется легко, примерно в среднем положении регулятора.

                                                    А 10 Ом соответствует 49 мВ.

                                                    Исправный конденсатор, соответствует примерно 0,1 Ом.

                                                    Неисправный конденсатор, соответствует более 10 Ом. С поставленной задачей пробник справился, неисправные электролитические конденсаторы на плате ремонтируемого устройства были найдены. Все подробности относительно этой схемы найдёте в архиве. Максимально допустимые значения ESR для новых электролитических конденсаторов указаны в таблице:

                                                    А некоторое время спустя захотелось придать приставке более презентабельный вид, однако усвоенный постулат «лучшее — враг хорошего» трогать его не позволил – сделаю другой, более изящный и совершенный. Дополнительная информация, в том числе и схема исходного прибора, имеется в приложении. Про свои хлопоты и радости поведал Babay.

                                                    ESR (ЭПС) измеритель — приставка к цифровому мультиметру

                                                    ↑ Начало

                                                    ↑ Мой вариант схемы измерителя ESR

                                                    Я внес минимальные изменения. Корпус — от неисправного «электронного дросселя» для галогеновых ламп. Питание — батарея «Крона» 9 Вольт и стабилизатор 78L05 . Убрал переключатель — измерять LowESR в диапазоне до 200 Ом надо очень редко (если приспичит, использую параллельное подключение). Изменил некоторые детали. Микросхема 74HC132N, транзисторы 2N7000 (to92) и IRLML2502 (sot23). Из-за увеличения напряжения с 3 до 5 Вольт отпала необходимость подбора транзисторов.
                                                    При испытаниях устройство нормально работало при напряжении батареи свежей 9,6 В до полностью разряженной 6 В.

                                                    Кроме того, для удобства, использовал smd-резисторы. Все smd-элементы прекрасно паяются паяльником ЭПСН-25. Вместо последовательного соединения R6R7 я использовал параллельное соединение — так удобнее, на плате я предусмотрел подключение переменного резистора параллельно R6 для подстройки нуля, но оказалось, что «нуль» стабилен во всем диапазоне указанных мною напряжений.

                                                    Удивление вызвало то, что в конструкции «разработанной в журнале» перепутана полярность подключения VT1 — перепутаны сток и исток (поправьте, если я неправ). Знаю, что транзисторы будут работать и при таком включении, но для редакторов такие ошибки недопустимы.

                                                    ↑ Наладка

                                                    Наладка очень проста и заключается в установке чувствительности с помощью R4 при подключенном резисторе 2…5 Ом и установке нуля цифрового вольтметра на диапазоне 200mV.
                                                    Операции надо повторить несколько раз, далее можно убедиться в точности измерителя, подключая резисторы 0,1…5 Ом. Настраивать надо со штатными шнурами, плату хорошенько промыть, конденсатор С3 должен быть термостабилен.

                                                    ↑ К вопросу о точности вообще

                                                    Начиная с 10 Ом, точность примерно 3% и ухудшается примерно до 6% при 20 Ом (200мВ), но точность при измерениях бракованных элементов не важна. Поскольку измерения проводятся при комнатной температуре, термонестабильность будет мала, испытаний на эту тему я не проводил.
                                                    При измерениях ESR конденсаторов в компьютерных блоках питания и на материнских платах, я пришел к выводу, что конденсаторы от 1000 мкФ с сопротивлением 0,5 Ом надо срочно выпаивать и отправлять в ведро, нормальное ESR 0,02…0,05 Ом. Попутно обнаружил, что у исправных конденсаторов ESR очень сильно зависит от температуры, так у конденсатора 22 мкФ ESR уменьшалась от тепла пальцев на 10%. Это объясняет, почему некоторые фанатичные лампадные конструкторы специально делают подогрев конденсаторов в катодных цепях с помощью проволочных обогревателей. По этой причине, а также по причине имеющегося сопротивления контактов считаю, что в измерения тысячных долей Ом нет особой необходимости.

                                                    На первом фото ЭПС конденсатора 0,03 Ом.

                                                    Желающие подробнее ознакомиться с принципом работы данного устройства могут прочитать оригинальную статью на стр. 19, 20 «Радио» №8 за 2011 год.

                                                    ↑ Моя печатная плата

                                                    ↑ Итого

                                                    Данный прибор работает у меня около месяца, его показания при измерениях конденсаторов с ESR в единицы Ом совпадают с прибором по схеме Ludens.
                                                    Он уже прошёл проверку в боевых условиях, когда у меня перестал включаться компьютер из-за емкостей в блоке питания, при этом не было явных следов «перегорания», а конденсаторы были не вздувшимися.

                                                    Точность показаний в диапазоне 0,01…0,1 Ом позволила отбраковать сомнительные и не выбрасывать старые выпаянные, но имеющие нормальную ёмкость и ESR конденсаторы. Прибор прост в изготовлении, детали доступны и дёшевы, толщина дорожек позволяет их рисовать даже спичкой.
                                                    На мой взгляд, схема очень удачна и заслуживает повторения.

                                                    ↑ Файлы

                                                    Здравствуй, читатель! Меня зовут Игорь, мне 45, я сибиряк и заядлый электронщик-любитель. Я придумал, создал и содержу этот замечательный сайт с 2006 года.
                                                    Уже более 10 лет наш журнал существует только на мои средства.


                                                    Спасибо за внимание!
                                                    Игорь Котов, главный редактор журнала «Датагор»

                                                    Оригинальная статья в журнале «Радио» № 8 за 2011 год:
                                                     ▼ radio-8-2011-esr-meter.7z ? 13/08/16 ⚖️ 1,09 Mb ⇣ 55

                                                    Здравствуй, читатель! Меня зовут Игорь, мне 45, я сибиряк и заядлый электронщик-любитель. Я придумал, создал и содержу этот замечательный сайт с 2006 года.
                                                    Уже более 10 лет наш журнал существует только на мои средства.


                                                    Спасибо за внимание!
                                                    Игорь Котов, главный редактор журнала «Датагор»

                                                    Как сделать ESR-метр конденсаторов своими руками

                                                    При ремонте техники специалисты-радиомеханики сталкиваются с различными проблемами — повреждённые дорожки на платах, окисление, выгоревшие элементы, вздувшиеся конденсаторы. Эти неисправности прекрасно видны при первичном осмотре аппаратуры и устранить их с помощью самых базовых инструментов любого инженера не составляет труда. Но есть случаи, в которых визуального осмотра недостаточно.

                                                    Конденсаторы бывают разной ёмкости, как очень большой (4000, 10000 мкФ), так и очень малой (0,33 мкФ, например, такие детали активно используются при сборке комплектующих различной оргтехники). И если вздутие верхней крышки первых отлично заметно из-за их размеров, то со вторыми выявление их неисправности может доставить немало проблем.

                                                    В этом поможет простой прибор для проверки конденсаторов — ESR-метр. Своими руками его изготовить несложно, имея достаточные познания в схемотехнике. Он может быть как самостоятельным устройством, так и выполнен в виде приставки к цифровому мультиметру. С его помощью можно легко установить такие неисправности, как пробой и высыхание.

                                                    Что такое ESR

                                                    Электролитические конденсаторы имеют ряд параметров, важных для их правильной работы в схеме устройства. Это и его ёмкость, и сопротивление диэлектрика между выводами и корпусом, и собственная индуктивность, эквивалентное последовательное сопротивление или, на американский манер, Equivalent Series Resistance. ESR — это сопротивление обкладок конденсатора и его ножек, которыми он припаивается к плате, выводов.

                                                    Существуют специальные формулы для расчёта этого показателя, но ими в реальной практике никто не пользуется. Гораздо проще собрать прибор для его измерения, и полученные результаты сверять с таблицей ESR электролитических конденсаторов, в которой приведены показатели в миллиомах, в зависимости от характеристик деталей — ёмкости и поддерживаемого напряжения.

                                                    Примеры проблем, связанных с ESR

                                                    Конденсаторы используются практически повсюду. Ни одна схема устройства, обладающего хоть минимальной сложностью, не обходится без них.

                                                    В персональных компьютерах они встречаются в блоках питания, мониторах, около важных узлов материнских плат — сетевых и звуковых микросхем, в системе питания процессора, южного и северного мостов, оперативной памяти.

                                                    В акустических системах и сетевом оборудовании (роутерах, коммутаторах, например) они встречаются около усилителей и LAN-портов. Все они обеспечивают стабильное питание этих элементов, а малейшие проблемы с питанием, как известно, могут привести как к проблемам в работе — зависаниям, торможению, так и к банальному отказу работать.

                                                    Высохшие и пробитые конденсаторы невозможно обнаружить простым осмотром, поэтому именно измеритель ESR, может установить причину неисправности. Для этого детали, на которые пало подозрение, выпаиваются с платы и проверяются прибором. Проверять их без выпаивания не рекомендуется — показатели в этом случае могут быть слишком неточными. Если показатель сопротивления слишком высок, компонент должен быть заменён аналогом с наиболее низким ESR.

                                                    Основные элементы устройства

                                                    В основе схемы ESR-метра лежит микросхема генератора импульсов типа К561ЛН2, работающая на частоте до 120 кГц. Для дополнительного удобства саму микросхему можно не впаивать напрямую в плату, а использовать специальную панель с необходимым количеством ножек. Это позволит оперативно сменить вышедшую из строя деталь и заменить её без дополнительных операций с паяльником и отсосом припоя. В качестве аналога этого генератора можно использовать похожий по характеристикам К1561ЛН2.

                                                    Настройка частоты выполняется цепью, состоящей из резистора и конденсатора. Регулировка и настройка измерения ESR осуществляется подстроечным резистором.

                                                    В качестве питания используется либо стандартная CR2032, выдающая напряжение до 3 вольт, либо, если этого не хватает для работы, аккумуляторная батарейка на 9 вольт, подключаемая через специальную клемму (такие можно найти в некоторых часах с автономным питанием, например, или в старых батарейках типа Крона). В состав измерителя переменного напряжения входит мультиметр, который необходимо перевести в соответствующий режим, и германиевые диоды.

                                                    Сборку тестера конденсаторов можно производить как на макетной плате размером примерно 4 на 6 сантиметров, так и на специальных печатных платах. Второй вариант получится немного дороже, но его преимуществом является наличие на плате обозначений всех нужных элементов и дорожек, их соединяющих.

                                                    Печатные платы изготавливаются из фольгированного текстолита и перед проведением монтажа элементов контакты на них необходимо залудить припоем.

                                                    При использовании макетных плат, размещение элементов и их соединение производится самостоятельно. Для создания схемы используются провода достаточной толщины с фторопластовой изоляцией, чтобы предотвратить их повреждение при тепловом воздействии.

                                                    В качестве щупов можно использовать как покупные, так и самодельные. Во втором случае необходимо самостоятельно позаботиться о хорошей проводящей способности используемого материала и достаточной толщине провода, идущего к мультиметру. Использовать длинные провода, более 10 сантиметров, не рекомендуется.

                                                    Возможные недостатки и замечания по работе этого устройства:

                                                    1. При нестабильном питании от батарейки возможны сильные отклонения по точности измерений, следует не забывать периодически проверять батарейку мультиметром и не допускать её разряда больше, чем на 1 вольт.
                                                    2. Даже при полностью исправной батарейке, прибор, выполненный таким образом, не претендует на звание высокоточного. Его можно использовать как некий индикатор работоспособности элементов и определить подойдёт ли конденсатор для установки или замены.

                                                    Первый и второй недостатки имеют общее решение — достаточно установить в схему стабилизатор, питающийся напрямую от батарейки, и два конденсатора. Это повышает надёжность и точность прибора, что даёт возможность отбрасывать ситуации, при которых, если у измеряемого элемента сопротивление было слишком малым, мультиметр сигнализировал о коротком замыкании вместо ожидаемого значения.

                                                    Порядок калибровки прибора

                                                    После монтажа устройства на плате и первичных тестов, его необходимо откалибровать. Для этого понадобится осциллограф и набор резисторов для подстройки номиналом от 1 до 80 Ом. Порядок калибровки:

                                                    1. Измеряем осциллографом частоту на щупах. Она должна быть в пределах 120—180 кГц. При более низкой или более высокой частоте она корректируется подбором резистора из набора.
                                                    2. Подсоединяем мультиметр к щупам, выбираем режим измерения в милливольтах.
                                                    3. Резистор в 1 Ом подключаем к щупам. С помощью подстроечного резистора в схеме выставляем на мультиметре значение напряжения в 1 милливольт.
                                                    4. Подключаем следующий по номиналу резистор, не меняя значение, и записываем показания мультиметра. Повторяем со всем набором и составляем табличку.

                                                    После калибровки прибором можно пользоваться. Он поможет в обнаружении неисправностей, связанных с реактивным сопротивлением. Их невозможно диагностировать другим способом.

                                                    Esr метр своими руками схема

                                                    Измеритель LOW ESR конденсаторов

                                                    Автор: Simurg
                                                    Опубликовано 17.08.2012
                                                    Создано при помощи КотоРед.

                                                    Всё гениальное – просто!

                                                    Что такое ЭПС, или по английскому ESR все знают. Существуют множество пробников по выявлению неисправных или некачественных конденсаторов (если покупаете на рынке). А вот как определить некачественный конденсатор с низким внутренним сопротивлением LOW ESR, которые все чаще устанавливаются в различной технике, компьютерах, и т д.? Очень часто неисправности плат возникают из-за повышенных пульсаций питающего напряжения, а в цепях питания почти всегда присутствуют электролитические конденсаторы. Именно они в первых рядах имеют самую низкую надежность. Практика показывает, что большинство материнских плат, работающих с внезапными перезагрузками и выключениями, а также нестабильностью работы, связаны в большинстве случае неисправностью электролитических конденсаторов. Например, глючит видеокарта, вы снимаете её ставите заведомо исправную и все работает. Тогда начинаете ближе разбираться с неисправной в надежде возобновить исправную работу. Визуально все нормально, конденсаторы все как новые ровные, не надутые. Но ведь даже у визуально не вспухшего конденсатора может быть недопустимо высокий ESR — 0,10 ом! Такой конденсатор ощутимо разогревается, и может протечь на плату, попортив переходные отверстия электролитом. Для работы в ШИМ-преобразователях он просто не годится. Предельно допустимое значение для LOW ESR конденсаторов в ответственных и нагруженных цепях — 0,04 Ом, а лучше до 0,03 и менее.

                                                    Внешний вид устройства. В данный момент на фото запечатлен найденный неисправный конденсатор, который, если очень внимательно рассмотреть слегка надут в отличие от рядом стоящего.

                                                    Это и была настоящая неисправность, из-за которой видеокарту подвергли не нужному прогреву чипа, накручиванию большого радиатора и, в конце концов, она была доломана и отдана мне на детали (но было уже поздно, на платформе чипа прокрутили саморезом дорожки, при установке еще большего радиатора на не греющийся чип : ) )…..

                                                    А это показания исправного конденсатора:

                                                    Общий вид измерителя

                                                    Цели, которые достигались при проектировании измерителя:

                                                    — измерение на частоте 100 — 110 кГц

                                                    — измерение низким напряжением (до 0,2 вольт)

                                                    — растянутая шкала в диапазоне до 0,5 Ома

                                                    — работа от одного аккумулятора напряжением 1,2 вольта

                                                    — длительная работа без зарядки аккумулятора

                                                    — отсутствие неудобных проводов витой пары

                                                    — мощные щупы для пробивания окислов и лака

                                                    — минимум корректирующих настроек

                                                    Было собрано несколько вариантов измерителей. Варианты, когда схема с измерителем и микроамперметром находятся в коробке, а щупы выведены проводами крайне не удобна, так как провода необходимо плотно скручивать вместе, и они не могут быть длинными. При частоте 100 кГц даже слегка раскрутившийся провод, дает ухудшение показаний и исправный конденсатор может быть ошибочно забракован, а реальная неисправность не найдена. Фото старого варианта исполнения измерителя:

                                                    Решено было перенести схему с высокочастотной частью и питанием в отдельный блок в виде пинцета, а микроамперметр отдельно. Так как микроамперметр питается постоянным напряжением, то провода к нему не нужно скручивать и они могут быть любой длинны.

                                                    Для особо пугливых к трансформаторам, то предупрежу заранее, ничего мотать не придется, просто берутся готовые трансформаторы ТМС, со старых CRT мониторов, которые сейчас все выбрасывают (про трансы расскажу дальше).

                                                    Схема измерителя безупречно проста, и полностью соответствует цели, которая была поставлена в начале статьи.

                                                    Приведу структурную схему устройства для более понятного назначения каждого компонента:

                                                    Схема состоит из автоколебательного блокинг – генератора,

                                                    собранного на транзисторе VTI, выпаянном из серверной материнки:

                                                    Но можно и любой другой например аналог КТ3102 в smd корпусе.

                                                    Генератор выполнен по традиционной и хорошо зарекомендовавшей себя на практике схеме «индуктивной трехточки». Имеет эмиттерную RC-цепочку, задающую режим работы транзистора по постоянному току. Для создания обратной связи в генераторе от катушки индуктивности есть отвод (из-за того что трансы готовые, то он сделан от середины). Нестабильность работы генераторов на биполярных транзисторах обусловлена заметным шунтирующим влиянием самого транзистора на колебательный контур. При изменении температуры и/или напряжения питания свойства транзистора заметно изменяются, поэтому частота генерации незначительно меняется. Но нам для наших нужд данный момент не страшен.

                                                    Далее идет мост сопротивлений или Мост Уинстона (мост Уитстона, мостик Витстона) через развязывающий конденсатор (он же резонансный, входит в контур), устройство для измерения электрического сопротивления, предложенное в 1833 Самуэлем Хантером Кристи, и в 1843 году усовершенствованное Чарльзом Уитстоном. Принцип измерения основан на взаимной компенсации сопротивлений двух звеньев, одно из которых включает измеряемое сопротивление. В качестве индикатора обычно используется чувствительный гальванометр, показания которого должны быть равны нулю в момент равновесия моста. Работает как на постоянном токе, так и на переменном.

                                                    Далее идет согласующий трансформатор повышающий сопротивление и выходное напряжение для работы удвоителя и микроамперметра.

                                                    В схеме используются трансформаторы типа ТМС (трансформатор межкаскадный строчный) используемый в CRT мониторах, коих великое множество пошло на разбор и детали.

                                                    Стоит он обычно около выходного строчного транзистора

                                                    Довольно часто он собран на Ш-образном железе. Он то нам и надо. Только вот у него по схеме включения нет отвода от середины. Нужно выбрать для ТР1 такой, у которого этот отвод есть, но вывод укорочен и не используется в самом мониторе. Его необходимо подпаять до нормальной длинны.

                                                    Для ТР2 можно ставить без выведенного отвода (таких большинство).

                                                    Наконечники пинцета выполнены из латунного клемника от счетчика электроэнергии, и заточены на наждаке.

                                                    При проверке конденсаторов, для лучшего контакта необходимо с усилием надавливать на наконечники, поэтому они сделаны с обратной стороны широкими, что бы было удобно нажимать пальцами, и не соскальзывал пинцет.

                                                    Некоторые фото проведенных измерений:


                                                    Установка в ноль проводится замыканием пинцета с усилием, для обеспечения хорошего контакта.

                                                    Шкалу не затирал, а просто дописал значения выше. Фото шкалы.

                                                    Заключается в установке режимов работы по постоянному току и устойчивому возбуждению на 100 кГц, а не на 2-3 мГц.

                                                    Для этого вместо R1, R2 впаиваем переменное сопротивление (только не проволочное) сопротивлением 4,7к или 10к. бегунок на базу, 1 конец на + 1,2 в, 2 конец на -1,2 вольта. Выставляем на середину. Замыкаем пинцет, (запаиваем проволочку). Подключаем микроамперметр. Резистор установки 0 в минимальное сопротивление. Включаем вместо включателя миллиамперметр на предел 200мА. далее вращая переменное сопротивление в сторону уменьшения части, которая относилась к R1 и смотрим за потребляемым током и отклонением микроамперметра. Показания будут расти, а затем падать, а ток потребления расти, а потом резко увеличится. Выставить такое положение когда показания почти на максимуме, но немного меньше, то есть не переходят за порог их уменьшения. Ток при этом примерно будет 50 — 70 мА. Теперь резисторы замерять и впаять постоянные. Далее настроим С2 по максимуму отклонения стрелки микроамперметра. Всё, далее настраиваем 0 и берем низкоомные сопротивления, и тарируем деления на шкале. Использовать магазин сопротивлений нельзя, также нельзя использовать проволочные сопротивления. Если нет микроамперметра на 50 мкА, то можно использовать на 100 мкА, но питание надо поднять до 2,4 вольт, (от двух аккумуляторов) и провести настройку на данное напряжение заново как написано выше.

                                                    Сигналы на эмиттере могут принимать самые причудливые формы. Но на выходе пинцета будет такой или похожий почти всегда.

                                                    Как видно амплитудное напряжение не превышает 0,2 вольт. Поэтому никакой полупроводник не откроется, и измерения можно проводить вполне безопасно.

                                                    Также было проведено испытание на устойчивость к заряженному от сеи конденсатору.

                                                    Была небольшая искра, потом измерение. Током не бьет, хотя держу руками контакты площадок. Диоды VD1, VD2 защищают вход схемы и ваши пальцы.

                                                    Желаю побольше отремонтированных вами устройств с помощью данного измерителя, и больше прибыли, а также больше свободного времени, которое поможет высвободить данный пинцетик!

                                                    P.S. Так же не забывать про «черный список» (GSC, G-Luxon, Licon (или Li-con, или Lycon), Jackcon, JPcon, D.S VENT, Chssi, OST) конденсаторов, которые надо менять не зависимо от их состояния всегда, что бы устранить проблемы в будущем.

                                                    Плату еще оптимизирую, и выложу на форум. (хотя она очень простая).

                                                    20.12.2019

                                                    15

                                                    3 мин на чтение

                                                    Esr метр своими руками на ардуино

                                                    Чаще всего, если современная радиоэлектронная аппаратура выходит из строя, то виноваты электролитические конденсаторы. Дополнительные сложности в поиске сломавшихся конденсаторов возникают из-за того, что сложно измерить их емкость, поскольку показатель емкости в дефектном конденсаторе может быть почти таким же, как и номинал, а вот ESR будет высоким. По этому, в данном материале и пойдет речь, как сделать ESR метр своими руками.

                                                    Чаще всего, именно из-за высокого значения ESR, правильная работа радиоаппаратуры не может быть реализована в полной мере.

                                                    Для облегчения поиска неисправной детали – мы займемся изготовлением простого аналогового ESR метра. Устройство работает по следующему принципу: проверяется значение сопротивления в конденсаторе, когда значение частоты = 100 кГц. Конденсаторы, емкость которых превышает несколько микрофарад, будут обладать величиной, приблизительно равной ЭПС.

                                                    Существует мнение, что ESR метру не нужна очень высокая точность, на практике проверенно, что ЭПС в неисправном конденсаторе в разы больше чем в работающем элементе.

                                                    Процесс изготовления устройства начинается с того, что моделируется схема в LTspice. Названия основных функциональных узлов, вы можете наблюдать на схеме.

                                                    Результатом моделирования является вот такая диаграмма, на которой видно, на какое расстояние отклониться стрелка в микроамперметре, с учетом показателей ESR.

                                                    Взяв за основу результаты схемы LTspice, можно построить принципиальную схему в OrCAD. Питание прибора осуществляется при помощи подачи 9 В, а для стабилизации напряжения пользуемся микросхемой LM7805. Кроме этого, для того, чтобы сделать ESR метр своими руками, придется воспользоваться транзисторами 2N3904 (n-p-n) и 2N3906 (p-n-p), однако, нормальная работа схемы будет обеспечиваться при помощи любых распространенных транзисторов. В выборе диодов остановимся на 1N5711. Ток измерительной головки – 50 мкА.

                                                    Значение максимального напряжения на контактах измеряемого конденсатора не более 100 мВ, что дает возможность для использования прибора при внутрисхемном (без выпаивания конденсатора) тестировании.

                                                    Здесь вы можете наблюдать внешний вид разводки платы, у нее одна сторона, и в ней отсутствуют перемычки. Стараемся использовать SMD элементы, хотя, некоторые крепежные отверстия все равно понадобятся.

                                                    Изготовление печатной платы осуществлялось на ЧПУ станке, проводилась фрезеровка дорожек, однако, вполне можно пользоваться ЛУТ-ом либо фоторезист.ом

                                                    На изображении показана плата, на которую уже напаяны компоненты:

                                                    Замер значений на шкале выполняется методом практического использования, при помощи подключения прецизионных резисторов, имеющих различное сопротивление в диапазоне 0,1 — 10 Ом. Рисовка шкалы производиться при помощи CorelDraw, после чего шкала распечатывается с использованием фотобумаги.

                                                    Процесс сборки на стадии завершения. На изображении видно внутреннюю сторону ESR метра.

                                                    А вот и готовый прибор:

                                                    Прежде чем приступать к измерениям следует произвести разрядку конденсаторов. При токе подачи 26 мА, если питаться от батареи «Крона», то непрерывная работа прибора может производиться в течение суток.

                                                    Ну, вот и все! Теперь вы можете сделать ESR метр своими руками. Нужно лишь немного терпения и минимум инструментов.

                                                    Facebook

                                                    Twitter

                                                    Мой мир

                                                    Вконтакте

                                                    Одноклассники

                                                    Pinterest

                                                    Esr метр своими руками на ардуино

                                                    Apr

                                                    Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного. — Альберт Эйнштейн

                                                    Автор admin На чтение 1 мин. Просмотров 16.5k. Опубликовано 11.02.2016

                                                    Всем привет!
                                                    Давно хотел себе сделать ESR тестер и наконец решился. Мониторчик 16х2 ранее уже у меня имелся, ну а дальше пошло-поехало. Приобрел корпус, повышающий преобразователь (без использования кроны), плату заряда для лития, ну и наконец, плата arduino pro mini. Из arduino нужно убрать светодиод из 13 pina.

                                                    Прошивку качайте тут – http://схема-авто.рф/rar/1.13k.rar

                                                    Прошивка состоит из HEX и BIN, прошивать нужно через програматор, например USBASP.

                                                    da59a06s-960

                                                    3a59a06s-960

                                                    Схема.

                                                    b659a06s-960

                                                    Внешний вид устройства.

                                                    1

                                                    Автор: Виталий Мороз.

                                                    Вам также может понравиться

                                                    Любое ограничение на собственность предполагает, что

                                                    0105

                                                    Машины высокого класса требуют особого подхода – сервис

                                                    054

                                                    Благодаря широкому ассортименту приспособлений, который

                                                    1560

                                                    Каждый человек, у которого есть автомобиль, прекрасно

                                                    0376

                                                    Американский концерн BFGoodrich –– один из лидеров

                                                    0119

                                                    Прицепная конструкция уже давно стала неотъемлемым

                                                    0245

                                                    Ратрак – универсальная техника, которая используется

                                                    0162

                                                    Как заказать эвакуатор Автомобилисты не застрахованы

                                                    072

                                                    Добавить комментарий

                                                    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *