Ako otestovať kondenzátor

Ako Otestovat Kondenzator



Kondenzátor je úložné zariadenie, ktoré ukladá elektrickú energiu vo svojom elektrickom poli, na rozdiel od batérií majú kondenzátory zvyčajne vyššiu rýchlosť nabíjania a vybíjania. Kondenzátory v elektrických obvodoch sa používajú na viaceré aplikácie pre silnú energiu, filtrovanie akýchkoľvek šumov v digitálnych obvodoch, na korekciu výkonu v obvodoch striedavého prúdu a ďalšie. Ako každý iný komponent v elektrickom obvode, kondenzátor sa môže pokaziť a môže to byť spôsobené rôznymi faktormi, ako je prehriatie, nadmerný prúd alebo napätie a ďalšie. Takže v takom prípade existuje niekoľko spôsobov, ako otestovať kondenzátor a táto príručka vás podrobne prevedie všetkými týmito metódami.

Obrys:

Ako otestovať kondenzátor







Ako dlho vydrží AC kondenzátor?
Záver



Ako otestovať kondenzátor

Pri zostavovaní obvodu je potrebné skontrolovať každú elektrickú súčiastku pred a po umiestnení do obvodu, aby sa overilo, či funguje perfektne a má požadované napätie a prúd. Tento postup môže pomôcť vyhnúť sa zlyhaniu komponentov, kým je obvod v prevádzke. Kondenzátory, ako je uvedené vyššie, hrajú dôležitú úlohu v elektrických obvodoch kvôli ich širokému spektru aplikácií a nachádzajú sa takmer v každom elektrickom obvode.



Takže, ak budujete obvod, ktorý vyžaduje kondenzátor a chcete ho otestovať pred jeho zapojením do obvodu, alebo ak máte nejaké podozrenie, že kondenzátor v akomkoľvek obvode nefunguje správne, tu je niekoľko spôsobov, ako otestovať kondenzátor :





  • Testovanie kondenzátora s rezistorovým režimom v multimetri
  • Testovanie kondenzátora v režime kondenzátora v multimetri
  • Testovanie kondenzátora v režime napätia v multimetri
  • Testovanie kondenzátora pomocou časovej konštanty
  • Testovanie kondenzátora s režimom kontinuity v multimetri
  • Testovanie kondenzátora s vizuálnym vzhľadom
  • Testovanie kondenzátora pomocou tradičnej metódy
  • Testovanie kondenzátora s analógovým meračom (AVO)

Metóda 1: Testovanie kondenzátora s rezistorovým režimom v multimetri

Na monitorovanie obvodu je potrebné mať živé údaje pre hodnoty ako napätie, prúd, výkon a ďalšie. Na tento účel existuje množstvo meracích zariadení, ako sú digitálne multimetre, ktoré sú najlepšou voľbou pri riešení akéhokoľvek problému v obvodoch. Podobne ho môžeme použiť na testovanie rôznych komponentov obvodu, takže na testovanie kondenzátora pomocou režimu multimetra je niekoľko krokov:

Krok 1: Vybite kondenzátor



Hodnotu odporu kondenzátora je možné merať iba pri jeho úplnom vybití, takže na vybitie kondenzátora stačí pripojiť ho k odporu. Za týmto účelom jednoducho vytiahnite kondenzátor z obvodu a pripojte sondy kondenzátora na svorky rezistora.

Ďalším spôsobom vybitia kondenzátora je vloženie skrutkovača medzi svorky kondenzátora, ale uistite sa, že rukoväť skrutkovača je správne izolovaná a používateľ musí nosiť ochranné okuliare, aby sa predišlo akémukoľvek zraneniu.

Krok 2: Nastavte digitálny multimeter na Ohmmeter

Teraz otočte voličom a nastavte ho na ohm, nastavte ho na minimálnu hodnotu 1KΩ. Potom spoja čiernu sondu so spoločným portom multimetra a čítaciu sondu s napäťovým/ohmovým portom multimetra:

Krok 3: Pripojte multimeter ku kondenzátoru

Teraz pripojte sondy multimetra ku svorkám kondenzátora, pozrite si hodnotu odporu zobrazenú na obrazovke multimetra a zapíšte si túto hodnotu.

Teraz zopakujte tento krok niekoľkokrát a sledujte namerané hodnoty. Ak v odčítaní nenastane žiadna zmena, potom to ukazuje, že kondenzátor je mŕtvy, čo znamená, že je chybný. Pamätajte, že táto metóda môže byť vykonaná aj pre AC kondenzátory.

Metóda 2: Testovanie kondenzátora v režime kondenzátora v multimetri

Ďalším spôsobom, ako otestovať kondenzátor, je nájsť skutočnú hodnotu kapacity kondenzátora. Zvyčajne sa menovitá hodnota a skutočná hodnota mierne líšia. Ak chcete skontrolovať kapacitu kondenzátora, je potrebné dodržať niekoľko krokov:

Krok 1: Nastavte číselník multimetra na kapacitu

Najprv otočte číselník multimetra na symbol kondenzátora a ponechajte červený vodič pripojený k napäťovému/ohmovému portu multimetra:

Krok 2: Pripojte kondenzátor k multimetru

Teraz pripojte sondy multimetra na svorky kondenzátora a po pripojení multimeter začne zobrazovať hodnoty na obrazovke. Teraz si zapíšte údaj a porovnajte ho s hodnotou kapacity napísanou na kondenzátore:

Ak má skutočný údaj a daný údaj veľký rozdiel, znamená to, že kondenzátor je opotrebovaný a je potrebné ho vymeniť.

Metóda 3: Testovanie kondenzátora v režime napätia v multimetri

Kondenzátor možno otestovať kontrolou jeho napätia, keď je plne nabitý, ale pre túto metódu by malo byť známe menovité napätie kondenzátora. Aby sa to dalo porovnať so skutočným údajom poskytnutým multimetrom, uvádzame niekoľko krokov na testovanie kondenzátora kontrolou jeho výstupného napätia:

Krok 1: Nabite kondenzátor

Na meranie výstupného napätia je potrebné kondenzátor úplne nabiť, takže najskôr musíme nabiť kondenzátor. Tento proces by sa mal vykonávať opatrne, pretože kondenzátor by sa mohol poškodiť, ak je použité napätie vyššie ako jeho menovité napätie alebo ak sa používa dlhšie.

Napríklad, ak má kondenzátor menovité napätie kondenzátora 15 voltov, potom ho možno nabíjať 9-voltovou batériou. Okrem toho pri nabíjaní kondenzátora buďte opatrní pri pripájaní svoriek batérie, pretože nesprávne pripojenie môže tiež poškodiť kondenzátor.

Jednoducho prepojte kladný pól batérie s kladným pólom kondenzátora (krátka noha) a záporným pólom kondenzátora (dlhá noha) a počkajte 1 až 2 sekundy.

Krok 2: Nastavte multimeter na volty

Keď je kondenzátor nabitý, otočte číselníkom multimetra, nastavte ho na napätie a udržujte rozsah, ktorý zodpovedá menovitému napätiu kondenzátora:

Krok 3: Pripojte kondenzátor k multimetru

Teraz prepojte kladnú svorku kondenzátora s kladnou sondou multimetra a naopak. Potom sa na obrazovke glukomera zobrazí hodnota napätia, teraz porovnajte túto hodnotu s menovitou hodnotou.

Ak je rozdiel medzi hodnotami menší, znamená to, že kondenzátor je v dobrom stave a ak je rozdiel značne vysoký, je potrebné kondenzátor vymeniť. Pamätajte tiež, že hodnota napätia sa zobrazí na veľmi krátky čas, pretože kondenzátor vybije svoje napätie do multimetra hneď po pripojení.

Metóda 4: Testovanie kondenzátora pomocou časovej konštanty

Časová konštanta je čas, ktorý kondenzátor potrebuje na nabitie alebo vybitie, 63,2 % maximálneho napätia. Ďalej, na zistenie časovej konštanty kondenzátora sa vypočíta súčin jeho hodnoty kapacity a odporu:

Na kontrolu, či je kondenzátor v zlom alebo dobrom stave, možno použiť rovnicu časovej konštanty. Pre ďalšie zjednodušenie môžeme povedať, že pomocou rovnice časovej konštanty môžeme vypočítať kapacitu kondenzátora a potom ju porovnať s hodnotou vytlačenou na ňom. Ak chcete zistiť kapacitu kondenzátora pomocou časovej konštanty, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Krok 1: Úplne vybite kondenzátor

Hodnotu odporu kondenzátora je možné merať iba pri jeho úplnom vybití, takže na vybitie kondenzátora stačí pripojiť ho k odporu. Za týmto účelom jednoducho vytiahnite kondenzátor z obvodu a pripojte sondy kondenzátora na svorky rezistora.

Krok 2: Pripojte odpor a napájanie ku kondenzátoru

Teraz zapojte do série odpor s kondenzátorom s hodnotou odporu v rozsahu 5 až 10 kOhm. Teraz pripojte zdroj napájania ku kondenzátoru a mal by byť menší ako maximálna kapacita napätia kondenzátora a napájacie napätie nechajte vypnuté:

Krok 3: Pripojte multimeter ku kondenzátoru

Teraz umiestnite sondy multimetra na svorky kondenzátora a otočte jeho číselník smerom k meraniam napätia. Keďže je kondenzátor vybitý, zobrazí nulové napätie:

Krok 4: Zmerajte čas nabíjania kondenzátora na 63,2 %

Teraz zapnite napájanie a spustite stopky, počkajte, kým kondenzátor naakumuluje 63,2 % použitého napätia. Napríklad, ak je napätie aplikované na kondenzátore 9V, potom jeho 63,2% bude okolo 5,7V, takže v tomto prípade, keď napätie dosiahne 5,7V, stopky zastavte.

Krok 5: Teraz nájdite hodnotu kapacity

Keď si všimnete čas potrebný na nabitie kondenzátora až na 63,2 % použitého napätia, potom nájdite kapacitu kondenzátora a porovnajte ju s údajom kapacity vyrytým na ňom. Ak je rozdiel medzi menovitou a vypočítanou hodnotou veľký, znamená to, že kondenzátor je zlý a naopak.

Napríklad, ak je menovitá kapacita kondenzátora 470 µF a má menovité napätie 16 voltov. V skutočnosti je potrebné nabitie kondenzátora na 63,2% približne 4,7 sekundy a odpor je približne 10 KΩ, potom bude kapacita, keď bude použité napätie 9V:

Takže teraz sa skutočná kapacita a daná hodnota kapacity rovnajú, takže to znamená, že kondenzátor je v dobrom stave. Hodnoty sa môžu líšiť, môže byť rozsah rozdielu v hodnotách medzi ± 10 až ± 20.

Metóda 5: Testovanie kondenzátora s režimom kontinuity v multimetri

Kontrola kontinuity je jedným z najrýchlejších spôsobov, ako otestovať kondenzátor, či funguje alebo nie, pretože to spôsobuje skraty a ak kondenzátor funguje, multimeter začne pípať. Kontrola kontinuity kondenzátora pozostáva z dvoch krokov:

Krok 1:  Nastavte multimeter na kontinuitu

Na multimetri je možnosť kontroly kontinuity, ktorú možno použiť na kontrolu stavu obvodových zariadení. Ak chcete otestovať, či je kondenzátor v dobrom alebo zlom stave, posuňte volič multimetra na možnosť kontinuity:

Krok 2: Skontrolujte kontinuitu kondenzátora

Teraz umiestnite kladnú sondu multimetra na kladnú svorku kondenzátora a zápornú svorku na spoločnú sondu multimetra:

Po pripojení začne multimeter pípať a potom multimeter zobrazí znak otvorenej linky, čo znamená, že kondenzátor je v dobrom stave. Na druhej strane, ak multimeter nepípne, znamená to, že je potrebné vymeniť kondenzátor. Navyše, ak pípanie prichádza nepretržite aj po určitom čase, znamená to, že kondenzátor je skratovaný a je potrebné ho vymeniť.

Poznámka: Pred vykonaním tejto metódy nezabudnite úplne vybiť kondenzátor, pretože nebudete môcť získať presný výsledok.

Metóda 6: Testovanie kondenzátora s vizuálnym vzhľadom

Niekedy, ak kondenzátor nefunguje správne, môže byť poškodený v dôsledku nestabilných zmien napätia a prúdu. Niekedy z vizuálneho vzhľadu možno kondenzátor otestovať, či je v dobrom stave alebo nie, v tomto prípade je kondenzátor nadmerne poškodený.

Ak teda chcete zistiť nejaké poškodenie na kondenzátoroch, najskôr skontrolujte hornú stranu kondenzátora a ak sú krížové značky vyrazené smerom von, znamená to, že kondenzátor je zlý. Ak je horná strana správne sploštená, znamená to, že kondenzátor je v poriadku:

Navyše, ak má kondenzátor vypuklé dno, ktoré nie je rovnomerné a je nepravidelne opuchnuté, znamená to, že kondenzátor je v zlom stave alebo poškodený. To sa bežne stáva, keď plyn v kondenzátore vytvorený v dôsledku poruchy nie je schopný opustiť vetracie otvory na hornej strane. Ak je však dno tiež ploché a je dokonale zaoblené, potom to znamená, že kondenzátor je v dobrom stave.

Na kondenzátoroch je možné pozorovať aj iné typy poškodenia, ako sú spáleniny, praskliny alebo poškodené svorky. Tieto znaky ukazujú, že kondenzátor je poškodený a tento typ poškodenia možno pozorovať hlavne u keramických kondenzátorov.

Metóda 7: Testovanie kondenzátora pomocou tradičnej metódy

Keď je v batérii alebo inom pamäťovom zariadení uložený dostatočný náboj, potom ak sú oba jeho terminály navzájom spojené, generuje iskru, ktorá ukazuje, že príslušné zariadenie je v dobrom stave.

To isté platí v prípade kondenzátorov, ak sú obe svorky kondenzátora skratované, potom je v tomto prípade pozorovaná iskra na veľmi krátky čas. To znamená, že kondenzátor je v prevádzkovom stave, ale na to by mal byť kondenzátor úplne nabitý. Tu je niekoľko podrobných krokov, ktoré je potrebné vykonať na testovanie kondenzátora:

Krok 1: Nabite kondenzátor

Existujú rôzne spôsoby nabíjania kondenzátora a keďže sa kondenzátory pre obvody AC a DC líšia, líšia sa aj spôsoby nabíjania. Primárny rozdiel je v tom, že pre jednosmerný kondenzátor je pripojený k zdroju jednosmerného prúdu, môže to byť batéria alebo akýkoľvek funkčný generátor.

Navyše, pre AC kondenzátor je pripojený k AC zdroju, ale pre oba je pripojený vysokohodnotný rezistor, aby sa znížilo riziko poškodenia kondenzátora spomalením rýchlosti nabíjania. Takže v oboch prípadoch zapojte odpor do série a potom pripojte k zdroju napájania, potom počkajte takmer 2 až 3 sekundy a odpojte zdroj napájania:

Pre bezpečné nabitie kondenzátora, konkrétne v prípade jednosmerného kondenzátora, zvoľte správnu úroveň napätia, pretože nadmerné napätie môže poškodiť kondenzátor. Vždy sa odporúča, aby mal zdroj napätia nižšie maximálne napätie, ako je menovitá napäťová kapacita kondenzátora.

Krok 2: Skratujte svorky kondenzátora

Teraz spojte oba vývody kondenzátora k sebe a ak je intenzita iskry vysoká, znamená to, že kondenzátor celkom dobre drží náboj. Na druhej strane, ak je iskra relatívne slabá, znamená to, že schopnosť kondenzátora udržať elektrický náboj je nízka, a preto je potrebné ho vymeniť.

Poznámka: Na vyskúšanie tejto metódy používajte vhodné ochranné okuliare a rukavice, aby ste predišli akémukoľvek zraneniu, navyše túto metódu odporúčame len skúseným odborníkom.

Metóda 8: Testovanie kondenzátora pomocou analógového merača (AVO)

Používanie analógových meračov sa znížilo vďaka digitálnemu multimetru, pretože poskytuje presnejšie údaje. Avšak na testovanie rôznych elektrických zariadení môže byť analógový merač rozumnou voľbou, pretože je citlivejší na malé zmeny elektrických veličín. Takže na testovanie kondenzátora je možné použiť analógový multimeter s režimom Ohm a tu je niekoľko krokov, ktoré by ste mali v tomto ohľade dodržať:

Krok 1: Vybite kondenzátor

Zistenie odporu kondenzátora pomocou analógového multimetra je efektívny spôsob testovania kondenzátora. Aby sa dosiahlo, že kondenzátor musí byť najprv správne vybitý, pretože by to mohlo ovplyvniť hodnotu zobrazenú na analógovom multimetri. Na vybitie kondenzátora existuje niekoľko spôsobov, ale najjednoduchší je pripojenie odporu medzi svorky kondenzátorov:

Ponechajte rezistor pripojený medzi svorkami na 3 až 4 sekundy, aby sa kondenzátor úplne vybil.

Krok 2: Pripojte kondenzátor k analógovému multimetru

Teraz otočte gombík multimetra a nastavte ho na najvyššiu hodnotu odporu, potom pripojte sondy merača ku kondenzátoru, ktorý je kladnou sondou, s kladnou svorkou a naopak. Teraz, ak merač ukazuje veľmi nízky odpor, znamená to, že kondenzátor je skratovaný a nie je v dobrom stave.

Navyše, ak na meracom prístroji nie je vôbec žiadne vychýlenie, znamená to, že kondenzátor je otvorený, čo ukazuje, že dobrý kondenzátor je ten, ktorý spočiatku vykazuje nízky odpor, ale postupne sa zvyšuje a stáva sa nekonečným:

Ako dlho vydrží AC kondenzátor?

Neexistuje žiadna skutočná životnosť AC kondenzátorov, pretože výrazne závisí od pracovných podmienok, ako je napätie, súčasná ochrana proti prepätiu a pracovná teplota. Avšak, AC kondenzátory v priemere môžu fungovať perfektne až do 10 až 20 rokov , ale zase to nie je príliš isté. Aby kondenzátor vydržal dlhšie, vykonajte rutinné kontroly obvodov.

Záver

Kondenzátory v elektrických obvodoch fungujú tak, že ukladajú elektrický náboj medzi svojimi doskami a časom kondenzátor začína strácať svoju účinnosť, čo môže byť spôsobené viacerými príčinami. Patria sem prehriatie, kolísanie hodnôt napätia a prúdu a iné podobné dôvody.

Takže na testovanie kondenzátora, či ide o striedavý alebo jednosmerný prúd, existuje niekoľko spôsobov, ako to urobiť. Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako otestovať, či kondenzátor funguje alebo nie, je skontrolovať jeho odpor, keď je úplne vybitý. Okrem toho zistite skutočnú hodnotu jeho kapacity pomocou metódy časovej konštanty, aby ste zistili, či je kondenzátor v dobrom stave.