Конденсатор показывает большую емкость чем номинал
Перейти к содержимому

Конденсатор показывает большую емкость чем номинал

  • автор:

Конденсатор показывает большую емкость чем номинал

Текущее время: Вс фев 04, 2024 21:04:30

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Запрошенной темы не существует.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y

Работоспособность сайта проверена в браузерах:
IE8.0, Opera 9.0, Netscape Navigator 7.0, Mozilla Firefox 5.0
Адаптирован для работы при разрешениях экрана от 1280х1024 и выше.
При меньших разрешениях возможно появление горизонтальной прокрутки.
По всем вопросам обращайтесь к Коту: kot@radiokot.ru
©2005-2024

Конденсатор показывает большую емкость чем номинал

Монитор lg l1730s с типичной проблемой — не вкл. Заменил конденсаторы по линиям 12 и 5 вольт — стал подавать признаки жизни, но полностью не заработал. Заметил, что на входе конденсатор 68*450 вольт показывает 72.5 мф, после замены монитор стартанул.
Вопрос: что может случиться такого с конденсатором, что его ёмкость стала выше номинала? Было бы меньше — все понятно, а когда больше — нет.
Тестер исправен.

gatti2010
Рейтинг: 31 / -22

— написано 8-5-2022 19:08 gatti2010

Если ёмкость пошла вверх, то считай конденсатор начал своё внутреннее разложение, распад, градацию. Причём показатели: ESR и ток утечки могут оставаться в пределах норм по прибору, но на самом деле в работе всё уже не так хорошо.
Когда же ёмкость уходит слегка вниз, то это говорит о том , что кондёр ещё жив. При усовии норм параметров esr и токов утечки. Тоесть лучше уж пусть будет ниже ёмкость, чем завышена. Завышение ёмкости в старых конденсаторов говорит о их градации.
Не претендую на истину. Выводы из личных наблюдений.

Ollema
Рейтинг: 82 / -13

— написано 11-5-2022 21:18 Ollema

Электролит высыхает, оксидная пленка на поверхности деградирует и истончается. Меньше расстояние между обкладками — больше емкость. Но ESR сильно растет и возможен пробой обкладок.

Ollema
Рейтинг: 82 / -13

— написано 12-5-2022 11:42 Ollema
И что в этом «немножко другого»? Это и есть следствие написанного мной.

Эд
Рейтинг: 92 / -22

— написано 16-5-2022 20:39 Эд

Наблюдал такое при измерении старых конденсаторов с блоков питания — ёмкость
завышена в 1.5-2раза.esrпри этом идеальный. Приборы были разные и цифровые и стрелочные. Напряжение питания приборов до 9 вольт. Блок с такими конденсаторами не запускался. Причину такого поведения конденсаторов не понял. Но для себя определился- ёмкость должна быть по прибору или точно такой, как написано на корпусе или немного меньше.

ALC
Рейтинг: 95 / -21

Электролитические конденсаторы, емкость

Почему при проверке емкости конденсаторов прибор показывает емкость почти в два раза больше указанной на корпусе, в данном случае это ost 4v x 680 мкф. на фото видно что показывает прибор, 11 конденсаторов и все показывают одно и тоже.

Лучший ответ

На советских электролитах был написан допуск — 20% +80%.
На современных импортных обычно допуск 20%.
Возможно, попался добросовестный изготовитель и ёмкость, указанная на корпусе будет в конце срока эксплуатации.

LexmodМастер (1740) 11 лет назад

хетелось бы верить, но почему-то рука не поднимается запаять их обратно но нет подходящего размера твердотельных

Остальные ответы
Проверьте, пригоден ли этот прибор для электролитических конденсаторов.
LexmodМастер (1740) 11 лет назад

любые измеряет достаточно точно, первый раз с таким столкунулся, может маркиа несовпадать с номиналом?

Сергей Гаврилов Искусственный Интеллект (185236) Вообще на многие типы электролитических конденсаторов установлен допуск +80%.

реально ёмкость обычно меньше заявленной. .

выкинь свой прибор..

LexmodМастер (1740) 11 лет назад
реально +/- 20% выкинь свой

Малышка Просветленный (23074) мой тестер — меряет точно. оттуда и выводы. 90% всех электролитов — меньше заявленной ёмкости..

батарейки в приборе проверь! и предел измерения!
LexmodМастер (1740) 11 лет назад
предел измерения 30 000, батарея новая, может номинал не совпадать с маркировкой?

Владимир Искусственный Интеллект (339846) едва ли настолько как у тебя. предел измерения снизь. попробуй тот же лит на другом(заведомо исправном ) приборе замерить. тогда будет хоть отчего оттолкнуться.

либо прибор не годится для этих кондеров, либо он просто негоден
у хороших кондеров емкость 1:1 с номиналом, бывает и чуток больше.
у китайского фуфла- всегда меньше

Конденсаторы: электролитические и керамические, ёмкость и заряд

Конденсатор (capacitor, cap) — это маленький «аккумулятор», который быстро заряжается при наличии напряжения вокруг него и быстро разряжается обратно, когда напряжения недостаточно для удержания заряда.

Основной характеристикой конденсатора является ёмкость. Она обозначается символом C, единица её измерения — Фарад. Чем больше ёмкость, тем больший заряд может удерживать конденсатор при заданном напряжении. Также чем больше ёмкость, тем меньше скорость зарядки и разрядки.

Типичные значения, применяемые в микроэлектронике: от десятков пикофарад (pF, пФ = 0,000000000001 Ф) до десятков микрофарад (μF, мкФ = 0,000001 Ф). Самые распространённые типы конденсаторов: керамический и электролитический. Керамические меньше по размеру и обычно имеют ёмкость до 1 мкФ; им всё равно какой из контактов будет подключен к плюсу, а какой — к минусу. Электролитические конденсаторы имеют ёмкости от 100 пФ и они полярны: к плюсу должен быть подключен конкретный контакт. Ножка, соответствующая плюсу, делается длинее.

Конденсатор представляет собой две пластины, разделённые слоем диэлектрика. Пластины скапливают заряд: одна положительный, другая отрицательный; тем самым внутри создаётся напряжение. Изолирующий диэлектрик не даёт внутреннему напряжению превратиться во внутренний ток, который бы уравнял пластины.

Зарядка и разрядка

Рассмотрим такую схему:

Пока переключатель находится в положении 1, на конденсаторе создаётся напряжение — он заряжается. Заряд Q на пластине в определённый момент времени расчитывается по формуле:

$ Q = C V_<in></p>
<p> \left( 1 — e^> \right) $» /></p>
<p><em>C</em> — ёмкость, <em>e</em> — экспонента (константа ≈ 2.71828), <em>t</em> — время с момента начала зарядки. Заряд на второй пластине по значению всегда точно такой же, но с противоположным знаком. Если резистор <em>R</em> убрать, останется лишь небольшое сопротивление проводов (оно и станет значением <em>R</em>) и зарядка будет происходить очень быстро.</p>
<p>Изобразив функцию на графике, получим такую картину:</p>
<p> <img decoding=

Как видно, заряд растёт не равномерно, а обратно-экспоненциально. Это связанно с тем, что по мере того, как заряд копится, он создаёт всё большее и большее обратное напряжение Vc, которое «сопротивляется» Vin.

$ V_c = \frac<Q></p>
<p> $» /></p>
<p>Заканчивается всё тем, что <em>V<sub>c</sub></em> становится равным по значению <em>V<sub>in</sub></em> и ток перестаёт течь вовсе. В этот момент говорят, что конденсатор достиг точки насыщения (equilibrium). Заряд при этом достигает максимума.</p>
<p><img decoding=

Теперь, когда система находится в равновесии, поставим переключатель в положение 2.

На пластинах конденсатора заряды противоположных знаков, они создают напряжение — появляется ток через нагрузку (Load). Ток пойдёт в противоположном направлении, если сравнивать с направлением источника питания. Разрядка тоже будет происходить наоборот: сначала заряд будет теряться быстро, затем, с падением напряжения создаваемого им же, всё медленее и медленее. Если за Q0 обозначить заряд, который был на конденсаторе изначально, то:

$ Q = Q_0 \cdot e^</p>
<p>> \hspace V_c = \frac e^> \hspace I = \frac e^> $» /></p>
<p>Эти величины на графике выглядят следующим образом:</p>
<p> <img decoding=

Опять же, через некоторое время система придёт в состояние покоя: весь заряд потеряется, напряжение исчезнет, течение тока прекратится.

Если снова воспользоваться переключателем, всё начнётся по кругу. Таким образом конденсатор ничего не делает кроме как размыкает цепь когда напряжение постоянно; и «работает», когда напряжение резко меняется. Это его свойство и определяет когда и как он применяется на практике.

Применение на практике

Среди наиболее распространённых в микроэлектронике можно выделить такие шаблоны:

Резервный конденсатор (bypass cap) — для уменьшения ряби напряжения питания

Фильтрующий конденсатор (filter cap) — для разделения постоянной и изменяющейся составляющих напряжения, для выделения сигнала

Резервный конденсатор

Многие схемы расчитаны на получение постоянного, стабильного питания. Например 5 В. Их им поставляет источник питания. Но идеальных систем не существует и в случае резкого изменения потребления тока устройством, например когда включается компонент, источник питания не успевает «отреагировать» моментально и происходит кратковременный спад напряжения. Кроме того, в случаях когда провод от источника питания до схемы достаточно длинный, он начинает работать как антенна и тоже вносить нежелательный шум в уровень напряжения.

Обычно отклонение от идеального напряжения не превышает тысячной доли вольта и это являние абсолютно незначительно, если речь идёт о питании, например, светодиодов или электродвигателя. Но в логических цепях, где переключение логического нуля и логической единицы происходит на основе изменения малых напряжений, шумы питания могут быть ошибочно приняты за сигнал, что приведёт к неверному переключению, которое по принципу домино поставит систему в непредсказуемое состояние.

Для предотвращения таких сбоев, непосредственно перед схемой ставят резервный конденсатор

В моменты, когда напряжение полное, конденсатор заряжается до насыщения и становится запасом резервного заряда. Как только уровень напряжения на линии падает, резервный конденсатор выступает в роли быстрой батарейки, отдавая накопленный ранее заряд, чтобы заполнить пробел пока ситуация не нормализуется. Такая помощь основному источнику питания происходит огромное количество раз ежесекундно.

Если рассуждать с другой точки зрения: конденсатор выделяет из постоянного напряжения переменную составляющую и пропуская её через себя, уводит её с линии питания в землю. Именно поэтому резервный конденсатор также называют «bypass capacitor».

В итоге, сглаженное напряжение выглядит так:

Типичный конденсаторы, который используется для этих целей — керамические, номиналом 10 или 100 нФ. Большие электролитические слабо подходят на эту роль, т.к. они медленее и не смогут быстро отдавать свой заряд в этих условиях, где шум обладает высокой частотой.

В одном устройстве резервные конденсаторы могут присутствовать во множестве мест: перед каждой схемой, представляющей собой самостоятельную единицу. Так, например, на Arduino уже есть резервные конденсаторы, которые обеспечивают стабильную работу процессора, но перед питанием подключаемого к нему LCD экрана должен быть установлен свой собственный.

Фильтрующий конденсатор

Фильтрующий конденсатор используется для снятия сигнала с сенсора, который передаёт его в форме изменяющегося напряжения. Примерами таких сенсоров являеются микрофон или активная Wi-Fi антенна.

Рассмотрим схему подключения электретного микрофона. Электретный микрофон — самый распространённый и повсеместный: именно такой применяется в мобильных телефонах, в компьютерных аксессуарах, системах громкой связи.

Для своей работы микрофон требует питания. В состоянии тишины, его сопротивление велико и составляет десятки килоом. Когда на него воздействует звук, затвор встроенного внутри полевого транзистора открывается и микрофон теряет внутреннее сопротивление. Потеря и восстановление сопротивления происходит много раз ежесекундно и соответствует фазе звуковой волны.

На выходе нам интересно напряжение только в те моменты, когда звук есть. Если бы не было конденсатора C, на выход всегда бы дополнительно воздействовало постоянное напряжение питания. C блокирует эту постоянную составляющую и пропускает только отклонения, которые и соответствуют звуку.

Слышимый звук, который нам и интересен, находится низкочастотном диапазоне: 20 Гц — 20 кГц. Чтобы выделить из напряжения именно сигнал звука, а не высокочастотные шумы питания, в качестве C используется медленный электролитический конденсатор номиналом 10 мкФ. Если был бы использован быстрый конденсатор, например, на 10 нФ, на выход прошли бы сигналы, не связанные со звуком.

Обратите внимание, что выходной сигнал поставляется в виде отрицательного напряжения. То есть при соединении выхода с землёй, ток потечёт из земли к выходу. Пиковые значения напряжения в случае с микрофоном составляют десятки милливольт. Чтобы перевернуть напряжение обратно и увеличить его значение, выход Vout обычно подключают к операционному уселителю.

Соединение конденсаторов

Если сравнивать с соединением резисторов, расчёт итогового номинала конденсаторов выглядит наоборот.

При параллельном соединении суммарная ёмкость суммируется:

$ C_t = C_1 + C_2 + \hdots + C_N $

При последовательном соединении, итоговая ёмкость расчитывается по формуле:

$ C_t = \frac1<\frac1<C_1></p>
<p> + \frac1 + \hdots + \frac1> $» /></p>
<p>Если конденсатора всего два, то при последовательном соединении:</p>
<p><img decoding=Как снять фару на пассат б7

  • На какие мотоциклы не нужны права и регистрация
  • Нанофарада это сколько микрофарад или пикофарад
  • Чем отличается скейт от лонгборда
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *