Обозначение полярности конденсатора на плате: Обозначение полярности на конденсаторах

Содержание

Обозначение полярности на конденсаторах

цифровая электроника вычислительная техника встраиваемые системы

Как определить полярность электролитического конденсатора

Конденсаторы, как маленькие, так и большие, используются практически во всех формах электронного оборудования. Эти компоненты выполняют два важных действия в любой электронной цепи: они хранят электроэнергию, и они отфильтровывают постоянный ток при прохождении только переменного тока. Электролитические конденсаторы предназначены для хранения большего количества электроэнергии, и они имеют полярность, что означает, что они имеют положительный вывод и отрицательный вывод. Стандарты электроники предусматривают, что такие конденсаторы изготавливаются с маркировкой полярности, чтобы способствовать правильному размещению конденсаторов в цепи.

Определить полярность заводского электролитического конденсатора довольно просто. Поместите конденсатор на рабочее место или стол в хорошо освещенной зоне. Держите увеличительное стекло над конденсатором, чтобы увеличить вид маркировки на внешнем корпусе компонента.

Медленно вращайте конденсатор, наблюдая за маркировкой и графическими изображениями на конденсаторе. Некоторые электролитические конденсаторы имеют только отрицательную сторону, обозначенную символами, которые выглядят как минусовые знаки, указывающие отрицательную полярность конденсатора. Некоторые конденсаторы будут иметь белую или черную полосу с отрицательной стороны. Если вы не можете найти знак минус, но вы можете увидеть знак плюса, то вы определите положительную полярность.

Если с маркировкой получается не очень, то можно попробовать сделать следующим образом. Посмотрите на два вывода, которые идут от нижней части вашего конденсатора, и обратите внимание на то, является ли один вывод короче другого. Некоторые производители сознательно делают вывод с отрицательной полярностью короче положительного вывода, что также может помочь легко определить полярность.

Однако дважды проверьте маркировку на корпусе конденсатора, чтобы убедиться, что более короткий вывод действительно отрицательная сторона конденсатора.

После того, как вы определили маркировку полярности на своем конденсаторе, убедитесь, что вы правильно установили конденсатор в цепь. Конденсатор будет поврежден и даже может взорваться, если он запаян неправильной стороной.

Если конденсатор не является новым, никогда не прикасайтесь к выводам пальцами, так как некоторые конденсаторы хранят высокое напряжение, иногда в течение нескольких дней, после того, как источник питания был отключен от них.

Впервые столкнувшийся с видом SMD-конденсатора радиолюбитель недоумевает, как же разобраться во всех этих «квадратиках» и «бочонках», если на некоторых вообще отсутствует маркировка, а если и есть таковая, то и не поймешь, что же она обозначает. А ведь хочется идти в ногу со временем, а значит, придется разобраться все-таки, как определить принадлежность элемента платы, отличить один компонент от другого.

Как оказалось, все же различия есть, и маркировка, хотя и не всегда и не на всех конденсаторах, дает представление о параметрах. Есть, конечно, SMD-компоненты и без опознавательных знаков, но обо всем по порядку. Для начала следует понять, что же представляет собой этот элемент и в чем его задача.

Работает такой компонент следующим образом. На каждую из двух пластинок, расположенных внутри, подаются разноименные заряды (полярность их разнится), которые стремятся один к другому согласно законам физики. Но «проникнуть» на противоположную пластину заряд не может по причине того, что между ними диэлектрическая прокладка, а следовательно, не найдя выхода и не имея возможности «уйти» от близлежащего противоположного полюса, накапливается в конденсаторе до заполнения его емкости.

Виды конденсаторов

Конденсаторы различаются по видам, их насчитывается всего три:

  • Керамические, пленочные и им подобные неполярные не маркируются, но их характеристики легко определяются при помощи мультиметра. Диапазон емкостей от 10 пикофарад до 10 микрофарад.
  • Электролитические – производятся в форме алюминиевого бочонка, маркируются, с виду напоминают обычные вводные, но монтируются на поверхности.
  • Танталовые – корпус прямоугольный, размеры разные. Цвет выпуска – черный, желтый, оранжевый. Маркируются специальным кодом.

Электролитические компоненты

На таких SMD-компонентах обычно промаркирована емкость и рабочее напряжение. К примеру, это может быть 156v, что будет означать, что его характеристики – 15 микрофарад и напряжение в 6 В.

А может оказаться, что маркировка совершенно другая, например D20475. Подобный код определяет конденсатор как 4.7 мкФ 20 В. Ниже представлен перечень буквенных обозначений совместно с их эквивалентом напряжения:

  • е – 2.5 В;
  • G – 4 В;
  • J – 6.3 В;
  • A – 10 В;
  • С – 16 В;
  • D – 20 В;
  • Е – 25 В;
  • V – 35 В;
  • Н – 50 В.

Полоска, равно как и срез, показывает положение ввода «+».

Керамические компоненты

Маркировка керамических SMD-конденсаторов имеет более широкое количество обозначений, хотя сам код их содержит всего 2–3 символа и цифру. Первым символом, при его наличии, обозначен производитель, второй говорит о номинальном напряжении конденсатора, ну а цифра – емкостный показатель в пкФ.

К примеру, простейшая маркировка Т4 будет означать, что емкость данного керамического конденсатора равна 5.1 × 10 в 4-й степени пкФ.

Таблица обозначений номинального напряжения представлена ниже.

Маркировка танталовых SMD-конденсаторов

Такие элементы типоразмера «а» и «в» маркируются буквенным кодом по номинальному напряжению. Таких букв 8 – это G, J, A, C, D, E, V, T. Каждая буква соответствует напряжению, соответственно – 4, 6.3, 10, 16, 20, 25, 35, 50. За ним следует емкостный код в пкФ, состоящий из трех цифр, последняя из которых будет обозначать число нулей. К примеру, маркировкой Е105 обозначен конденсатор 1 000 000 пкФ = 10 мкФ, а его номинал составит 25 В.

Размеры C, D, E маркируются прямым кодом, подобно коду электролитических конденсаторов.

Основная сложность в маркировке подобных конденсаторов в том, что на данный момент, хотя и есть общепринятые правила обозначений, некоторые крупные и известные компании вводят свою систему обозначений и кодов, которая кардинально отличается от общепринятой. Делается это для того, чтобы при ремонте изготовленных ими печатных плат применялись только оригинальные детали и SMD-компоненты.

Обозначение в схемах

Вообще при ремонте и перепайке современных печатных SMD-плат удобнее всего, когда под рукой все же имеется схема, глядя на которую намного проще разобраться с тем, что установлено, узнать расположение определенной детали, потому как SMD-конденсатор по виду может совершенно не отличаться от того же транзистора. Обозначения этих деталей в схемах остались такими же, как и были до прихода на рынок чипов, а потому и емкость, и другие нужные характеристики можно также без труда найти радиолюбителю, который не сталкивался с SMD-компонентами.


Этот неотъемлемый элемент практически всех эл/цепей выпускается в нескольких модификациях. Необходимость определения полярности конденсатора относится к конденсаторам электролитическим, которые являются, в силу конструктивных особенностей, чем-то средним между полупроводником и пассивным элементом схемы. Разберемся, как это можно сделать.

Способы определения полярности конденсатора

По маркировке

У большинства конденсаторов-электролитов отечественных, а также ряда государств бывшего соцлагеря, обозначается лишь положительный вывод. Соответственно, второй – это минус. Но вот символика может быть разной. Она зависит от страны-изготовителя и года выпуска радиодетали. Последнее объясняется тем, что с течением времени изменяются нормативные документы, вступают в силу новые стандарты.

Примеры обозначения плюса конденсатора

  • Символ «+» на корпусе около одной из ножек. В некоторых сериях она проходит через его центр. Это относится к конденсаторам цилиндрической формы (бочкообразным), с «дном» из пластмассы. Например, К50-16.
  • У конденсаторов типа ЭТО полярность иногда не обозначается. Но определить ее визуально можно, если посмотреть на форму детали. Вывод «+» расположен со стороны, имеющий больший диаметр (на рисунке плюс вверху).

  • Если конденсатор (так называемая коаксиальная конструкция) предназначен для монтажа способом присоединения корпуса к «шасси» прибора (являющимся минусом любой схемы), то центральный контакт – плюс, без всякого сомнения.

Обозначение минуса

Это относится к конденсаторам импортного производства. Рядом с ножкой «–», на корпусе, имеется своеобразный штрих-код, представляющий собой прерывистую полосу или вертикальный ряд из черточек. Как вариант – длинная полоска вдоль осевой линии цилиндра, один конец которой указывает на минус. Она выделяется на общем фоне своим оттенком.

По геометрии

Если у конденсатора одна ножка длиннее другой, то это – плюс. В основном подобным образом также маркируются изделия импортные.

С помощью мультиметра

Такой способ определения полярности конденсатора практикуется, если его маркировка трудночитаема или полностью стерта. Для проверки необходимо собрать схему. Понадобится или мультиметр с внутренним сопротивлением порядка 100 кОм (режим – измерение I=, предел – микроамперы)

или источник постоянного тока + милливольтметр + нагрузка

Что сделать

  • Полностью разрядить конденсатор. Для этого достаточно его ножки замкнуть накоротко (жалом отвертки, пинцетом).
  • Подключить емкость в разрыв цепи.
  • После окончания процесса заряда зафиксировать значение тока (он будет постепенно уменьшаться).
  • Разрядить.
  • Снова включить в схему.
  • Считать показания прибора.

Рекомендация. Определение полярности прибором целесообразно делать в любом случае. Это позволит одновременно произвести и диагностику детали. Если электролит, имеющий большой номинал, заряжается сравнительно быстро от источника 9±3 В, то это свидетельство того, что он «подсох». То есть утратил часть своей емкости. Его лучше в схему не ставить, так как ее работа может быть некорректной, и придется заниматься дополнительными настройками.

Конденсатор, как правильно его заменить

Конденсатор — двухполюсник с постоянным или переменным значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля.

Приняв решение о замене конденсатора на печатной плате, первым делом следует подобрать конденсатор на замену. Как правило, речь идет об электролитическом конденсаторе, который по причине исчерпания своего рабочего ресурса начал создавать нештатный режим вашему электронному устройству, либо конденсатор лопнул из-за перегрева, а может быть вы просто решили поставить конденсатор поновее или получше.

Выбираем подходящий конденсатор на замену

Параметры конденсатора на замену непременно должны подходить: его номинальное напряжение ни в коем случае не должно быть ниже, чем у заменяемого конденсатора, а емкость — никак не ниже, или может быть процентов на 5-10 выше (если это допустимо в соответствии с известной вам схемой данного устройства), чем была изначально.

Наконец, убедитесь, что новый конденсатор подойдет по размеру на то место, которое покинет его предшественник. Если он окажется чуть-чуть поменьше диаметром и высотой — не страшно, но если диаметр или высота больше — могут помешать компоненты, расположенные на этой же плате поблизости или он будет упираться в элементы корпуса. Эти нюансы важно учесть. Итак, конденсатор на замену выбран, он вам подходит, теперь можно приступать к демонтажу старого конденсатора.

Готовимся к процессу

Сейчас необходимо будет устранить с платы неисправный конденсатор, и подготовить место для установки сюда же нового. Для этого вам потребуется, конечно, паяльник, а также удобно к данному действу подготовить кусок медной оплетки для снятия припоя. Как правило, мощности паяльника в пределах 40 Вт будет вполне достаточно даже если на плате был изначально применен тугоплавкий припой.

Что же касается медной оплетки для устранения припоя, то если у вас такой нет, ее весьма несложно изготовить самостоятельно: возьмите кусок не очень толстого медного провода, состоящего из тонких медных жилок, снимите с него изоляцию, слегка пропитайте флюсом (можно простой сосновой канифолью), — теперь эти пропитанные флюсом жилки легко, словно губка, вберут в себя припой с ножек выпаиваемого конденсатора.

Выпаиваем старый конденсатор

Сначала посмотрите, какова полярность выпаиваемого конденсатора на плате: в какую сторону минусом он стоит, чтобы когда будете впаивать новый — не допустить ошибки с полярностью. Обычно минусовая ножка отмечена полосой. Итак, когда оплетка для удаления припоя приготовлена, а паяльник уже достаточно разогрет, сначала прислоните оплетку к основанию той из ножек конденсатора, которую вы решили освободить от припоя первой.

Аккуратно расплавьте припой на ножке прямо через оплетку, чтобы оплетка тоже разогрелась и быстро втянула в себя припой с платы. Если припоя на ножке многовато, двигайте оплетку по мере того как она будет заполняться припоем, собирая на нее весь припой с ножки, чтобы ножка в итоге осталась свободной от припоя. Проделайте это же самое со второй ножкой конденсатора. Теперь конденсатор можно легко выдернуть рукой или пинцетом.

Впаиваем новый конденсатор

Новый конденсатор необходимо установить с соблюдением полярности, то есть минусовой ножкой туда же, где была минусовая ножка выпаянного. Обычно на корпусе электролитического конденсатора минус обозначен полоской, а плюсовая ножка длиннее минусовой. Обработайте ножки конденсатора флюсом.

Вставьте конденсатор в отверстия. Не нужно заранее укорачивать ножки. Разогните ножки немного в разные стороны, чтобы конденсатор хорошо держался на месте и не выпадал.

Теперь, прогревая ножку возле самой платы кончиком жала паяльника, поднесите тычком припой к ножке, чтобы ножка окуталась, смочилась, окружилась припоем. То же самое проделайте со второй ножкой. Когда припой остынет, вам останется укоротить ножки конденсатора кусачками (до той длины, что и у соседних деталей на вашей плате).

Ранее ЭлектроВести писали, АО «Турбоатом» (Харьков) изготовит конденсатор блочно-модульного исполнения с трубными системами из коррозийно-стойкого материала турбоустановки К-1000-60/1500-2 для энергоблока №2 Запорожской АЭС.

По материалам: electrik.info.

Замена конденсаторов на мат.плате и в блоке питания

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.

В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка, которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

 Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!

Если материалы сайта оказались для вас полезными, можете поддержать дальнейшее развитие ресурса, оказав ему (и мне ) моральную и материальную поддержку.

Танталовые конденсаторы маркировка полярности: их обозначение, размеры

В настоящее время при производстве элементов электротехнической продукции применяются различные инновации, позволяющие выпустить основные детали меньшего размера, чем несколько десятков лет назад. Кроме того, ассортимент продукции также растёт, а маркировке отводится особое внимание, поскольку она помогает сделать правильный выбор при необходимости покупки оборудования. Ускорение рабочих операций по монтажу электрической цепи также зависит от того, насколько грамотно будущий владелец подошёл к выбору базовых элементов.

Что такое танталовые конденсаторы?

Танталовые конденсаторы – устройства для аккумулирования заряда, на поверхности которых формируется слой оксида. Такие изделия пользуются широким спросом. Накопительная ёмкость конденсатора во многом зависит от исходных характеристик этого слоя.

Танталовые конденсаторы

При обработке тантала на производстве достаточно просто контролировать основные параметры:

  • Толщину.
  • Проводимость.
  • Равномерность структуры.
Производство танталовых конденсаторов

Основные компоненты в таких конструкциях описываются следующим образом:

  • Анодный вывод для пайки.
  • Маркировочная линия.
  • Анод из гранулированного тантала, к которому добавляют слой пентаоксида.
  • Оксид, обладающий электролитическими характеристиками.
  • Комбинированное покрытие, с серебром и графитом.
  • Адгезивный серебряный слой.
  • Вывод для монтажа пайкой, с участием печатной платы.
  • Компаунд, за счёт которого формируется корпус.
Танталовые конденсаторы – что это

Увеличенное сопротивление обеспечивается за счёт аморфности оксидного слоя. Серебро и графит, наоборот, улучшают проводимость. Диэлектрик пробивается, если его прогрев будет чрезмерно высоким.

Внимание! Самостоятельное восстановление конденсатора допустимо только при небольших повреждениях и дефектах, и особенности, исключающие пригодность к ремонту также надо учитывать.

Характеристики (размеры)

На примере типовой модели разберём основные характеристики устройства:

  • Мощность рассеивания при 25 градусах – от 0,075 Вт до 0,165 Вт.
  • Напряжение от 4 до 75 В.
  • Ёмкость в мкФ – в пределах между 0,1 и 1000.
Характеристики устройств

Импеданс, или полное сопротивление, определяются частотой конденсатора.

Изделия этой категории также выпускаются с определёнными типоразмерами, чтобы упростить производство. Самые крупные габариты: 7,3 х 4,3 х 4,1 мм. Однако для размещения длинных надписей размера таких площадок будет недостаточно, из-за чего применяется индивидуальная система обозначений именно для маркировки конденсаторов.

Структура изделия

Маркировка SMD конденсаторов

Показатель номинального напряжения при увеличении окружающей среды – самый важный параметр при выборе конденсаторов. Это обеспечивает высокую надёжность, создавая определённый запас. Но реальное рабочее напряжение лучше создавать на уровне 0,5 – 0,6 номинального для того, чтобы прибор не испытывал предельные нагрузки, что значительно ограничит его ресурс.

Как обозначаются танталовые конденсаторы?

Главное отличие от остальных видов устройств – использование знака µ для ёмкости. Латинскую букву v добавляют после соответствующего числа, чтобы быстро понять, какое напряжение у прибора. Имеются также дополнительные коды, используемые для следующих параметров:

  • Завод-изготовитель.
  • Дата выпуска.
  • Вариант исполнения.
Маркировка

Изучение инструкции и описания на официальном сайте производителя поможет получить дополнительную информацию, связанную с той или иной конкретной моделью конденсатора. Особенно тщательно следует изучить пошаговое руководство по монтажу изделия. Например, при установке на печатную плату, в большинстве случаев пользуются обычной ручной пайкой, либо инфракрасным нагревом со специальной камерой.

Важно! Чтобы предотвратить разрушения оксидного слоя и возникновение прочих дефектов, рекомендуется придерживаться допустимого температурного диапазона, указанного производителем.

Какая полярность танталовых конденсаторов?

Маркировка полярности на танталовых конденсаторах зависит от нескольких показателей, приведённых ниже:

  • Страна изготовления.
  • Компания-производитель.
  • Стандарты, со временем способные меняться.

На старых отечественных приборах для обозначения положительного заряда использовался только один значок в форме «плюса». Иногда для этой части применяют понятие «анода», так как здесь не только пассивно накапливается заряд, но также фильтруется переменный ток. На современной печатной плате тоже может стоять знак «плюс».

Что такое полярность конденсатора

Некоторые изделия содержат маркировку под нижней частью пластикового или алюминиевого корпуса.

Важно! Маркировка на конденсатор танталовый SMD наносится немного не по тем же правилам, что для других изделий. У плоских моделей корпус чёрного или коричневого цвета, и они выглядят как маленькие прямоугольные пластины. У положительного вывода часть конструкции закрашена серебряной краской, там же стоит знак «плюса».

Что касается «минуса», то с этой стороны корпус оставляют неокрашенным. Сохраняется только естественный серебристый цвет. Интенсивным чёрным окрашивают сегмент круглого верхнего торца, и при оформлении используются синий и красный цвета. Даже после монтажа на печатную плату элемент с соответствующим оформлением легко увидеть на применяемой схеме. По сравнению с другими деталями, высота корпуса у минуса больше.

Как определить полярность конденсатора

На поверхность корпуса наносят маркировку, обозначающую соответствующую полярность. Обычно её выполняют в форме окружности с заштрихованными белыми линиями. Изображение легко найти в месте крепления отрицательного элемента. Но некоторые фирмы-производители предпочитают использовать белый цвет для оформления.

Можно применять и специальные приборы мультимеры для того, чтобы понять, какая полярность характерна для того или иного устройства.

Важно! В собранной схеме напряжение источника постоянного тока не должно превышать 70–75% от того значения, которое указано в инструкции или в соответствующих справочниках.

Современные SMD танталовые конденсаторы по внешнему виду мало чем отличаются от других миниатюрных устройств из той же сферы применения. Разница состоит лишь в количестве выводов на устройстве. На схемах дополнительно применяют обозначения, соответствующие российским и зарубежным стандартам электротехники. Порядковый номер детали и номинал ёмкости легко узнать, внимательно рассмотрев корпус, однако новичкам лучше обратиться к профессионалу, чтобы получить дополнительную консультацию. Только в таком случае исключается риск ошибки, и приобретённый конденсатор будет соответствовать целям покупателя.

Как определить не маркированный импортный электролитический sdm-конденсатор


Беда такая сгорел керамический SMD, но на нем была надпись S470, когда он бахнул. Так вот какой покупать и что обозначают это S470? Помогите советом.

Смотрите также

Комментарии 35

я думаю емкость у него была 4,7 мкф. С напряжением легко определиться. Выпаяй его, включи и померяй напряжение между площадками на которых был установлен кондер. А после подбери кондер с емкостью 4.7 мкф и напряжение превышающим то которое намерял.

Вообще выпаяй и померь что на его ногах, а потом подберешь .

SMD конденсаторы просто так в магнитолах не бахают, не те условия, проверяй в первую очередь свой генератор и систему зажигания, у тебя похоже дикие скачки напряжения в системе питания.

А пока он был цел, работал саббером и эти скачки гасил, но прочности не хатило вот и бахнул.

Танталовый конденсатор, как раз они очень не любят завышенного питания, вместо него можно поставить почти любой конденсатор подходящей емкости на напряжение 25в

находишь на плате такую же деталь и замеряешь ее тестером, потом ищешь на какой нибудь плате, выпаиваешь и ставишь себе, на прошлой неделе я себе так блок питания М4-АТХ восстанавливал, только кондер без обозначений, пришлось писать в службу поддержки, а от туда пришел ответ с параметрами

судя по размерам — максимум 1-3 мкФ. реальнее — 200-470нФ

А почему он бахнул ?

Руки не надо совать куда не следует)))

А почему он бахнул ?

Да беда какая то с этой магнитолой.

Купил с Китая проработала 3 дня и писец, поработает и начинает уходить в защиту, ни кто не может ее сделать, один говорит что проблема из за усилителя, который в нем стоит.

Самый прикол в том что если на него ставишь вентилятор, она работает и не уходит в защиту. Я в монтировал его, но в режиме ожидания она опять уходит в защиту и не знаю куда уже копать.))))

Очень многие начинающие радиолюбители сталкиваются с проблемой определения характеристик таких накопительных устройств, как смд конденсаторы.

Имеющие небольшой размер и используемые при такой технологии установки, как поверхностный монтаж, эти компоненты многих печатных плат имеют маркировку, отличающуюся от той, которая используется у более крупных аналогов для сквозного монтажа.

В данной статье будут рассмотрены основные виды данных радиодеталей, их обозначение и его расшифровка.

Виды SMD-конденсаторов

Все используемые для поверхностного монтажа накопительные устройства бывают трех основных видов: керамические, электролитические и танталовые.

Электролитические

Такие компоненты для поверхностного монтажа состоят из:

  • Алюминиевого цилиндрического корпуса, диаметром от 4 до 10 мм и высотой от 5,4 до 10,5 мм;
  • Двух обкладок из тонкой фольги, разделенных пропитанной электролитом бумагой и скрученных в небольшой рулончик;
  • Двух контактов (выводов), которые располагаются перпендикулярно осевой линии компонента. Так как электролитические смд накопители являются полярными, то к одному из контактов, обозначенному специальной полосой на торце корпуса, подключают отрицательный потенциал, ко второму – положительный.
  • Монтажной площадки, предназначенной для фиксации компонента на рабочей поверхности.

Различные модели данных компонентов, имеющие номинал от 1 до 1000-150 мкФ, способны работать при напряжении от 4 до 1000 В.

Керамические

Наиболее часто применяемый керамический многослойный накопитель для поверхностного монтажа имеет следующее строение:

  • Керамическое тело – большое количество тонких слоев керамического диэлектрика;
  • Внутренние электроды – никелевые тонкие пластинки, расположенные между слоями керамического диэлектрика;
  • Торцевые контактные электроды – два вывода, к каждому из которых подключена половина внутренних электродов.

  Как сделать помпу для клитора

В отличие от электролитических, такие компоненты имеют уплощенную прямоугольную форму, небольшие размеры (длина и ширина самых мелких радиодетали этого вида составляют всего 0,8 и 1,5-1,6 мм, соответственно). Однако, несмотря на небольшие размеры, такие смд компоненты могут работать при напряжении от 25 до 700-1000В, накапливая при этом заряд, величиной от 0,5-1,пФ до 3-3,3 мкФ.

Танталовые

Основными составными частями танталовых полярных накопительных смд устройств являются:

  • Анод – контакт, на который подается электрический ток с отрицательным потенциалом;
  • Катод – расположенный на противоположной стороне корпуса контакт, запитываемый положительным потенциалом;
  • Диэлектрик – слой не проводящего электрический ток материала, располагающегося между анодом и катодом;
  • Электролит – находящееся в жидком или твёрдом агрегатном состоянии, проводящее электрический ток вещество. Для предотвращения высыхания конденсатора чаще всего в качестве электролита используют гранулированный оксид марганца.
  • Диэлектрик – оксид тантала, которым покрыт располагающийся в корпусе гранулированный анод.

Применяют такие небольшие по размерам накопительные устройства при рабочем напряжении от 6 до 32-35 В. Величина накапливаемого при этом заряда колеблется от 1 до 600-680 мкФ.

Как определить номинал и напряжение

Очень многие производители не указывают на своих изделиях такие основные для любого конденсатора характеристики, как рабочее напряжение и номинал (номинальная емкость).

Определение номинала данных электронных компонентов производится следующими способами:

  • С помощью такого имеющего функцию измерения номинала контрольно-измерительного прибора, как мультиметр. Для измерения значения номинала контрольные щупы прибора подключают к специальным разъемам. Затем переключатель устанавливается на самый большой по значению предел измерения (в большинстве мультиметров это 200 мкФ). После этого щупы прикладывают к контактам конденсатора, спустя несколько секунд на дисплее прибора получают значение номинала накопительного устройства.

Важно! Перед измерением емкости смд накопитель обязательно разряжают – оставшийся в обкладках заряд может повредить электронные схемы мультиметра.

  • С помощью специализированного измерительного прибора RLC.

Для того чтобы узнать рабочее напряжение накопительного SMD устройства, пользуются следующей простой методикой:

  • При помощи мультиметра измеряют напряжение между выводами включенного в схему компонента;
  • Полученное значение умножают на 1,5.

Рассчитанное таким способом рабочее напряжение будет примерным, более точное значение данной характеристики можно узнать из маркировочного кода конденсатора или его описания.

Маркировка конденсаторов: расшифровка цифр и букв

В зависимости от вида накопительного смд устройства, различают несколько методик их маркировки.

Маркировка керамических устройств

Устройства данного вида маркируются с помощью одной или двух латинских букв и цифры. Первая буква при этом обозначает производителя компонента, вторая – его номинальную ёмкость. Цифра в маркировочном коде указывает на степень номинала конденсатора в пикофарадах.

Пример. Маркировка накопительного смд компонента KG3 расшифровывается как изделие, произведенное компанией «Kemet» и имеющее емкость 1,8×103 пкФ.

Маркировка электролитических SMD накопителей

Электролитические накопительные устройства для поверхностного монтажа маркируются 4 основными способами:

  • В виде одной буквы, обозначающей рабочее напряжение, и трех цифр, две из которых указывают на значение емкости конденсатора, а третья – на степень номинала в пикофарадах.
  • В виде двух букв, обозначающих рабочее напряжение и емкость, одной цифры, указывающей на степень номинала в пикофарадах.
  • Четырьмя символами – это обозначение, состоящее из одной буквы, означающей рабочее напряжение, двух цифр, указывающих на емкость компонента, и последней цифры, определяющей количество нулей после значения емкости.
  • Двухстрочная – верхняя часть маркировки в виде цифры означает емкость компонента, нижняя – его рабочее напряжение.

Маркировка танталовых накопительных смд устройств

Маркировка танталовых смд накопителей состоит из следующих частей:

  • Большой латинской буквы, указывающей на рабочее напряжение компонента;
  • Трёхзначного числа, первые две цифры которого означают емкость накопителя, а последняя – количество нулей после значения емкости.

  Как сделать ванну с лепестками роз

Пример. Маркировка танталового накопителя G103 означает, что он имеет рабочее напряжение 4 В и емкость 10 000 пикофарад.

Важно! При подключении танталовых и электролитических накопителей необходимо соблюдать полярность.

Для этого на их корпуса наносится специальная полоса, имеющая черный цвет и обозначающая положительный (у танталовых накопителей) или отрицательный (у электролитических устройств) вывод.

Неправильное подключение с игнорированием данных меток приведет к тому, что накопитель выйдет из строя.

Как маркируются большие конденсаторы

Большие накопительные смд устройства маркируются по тем же принципам, что их более мелкие аналоги. При больших размерах корпуса на таких компонентах часто пишется полное значение их емкости и рабочего напряжения.

На заметку. По поисковому запросу «smd конденсаторы без маркировки как определить», помимо сайтов, на первой странице выдачи полезную информацию по данной тематике содержат различные форумы радиолюбителей и специалистов, занимающихся ремонтом компьютерной и бытовой техники.Обозначение в схемах.

На электрических схемах накопительные смд устройства имеют такое же обозначение, как и у их используемых для сквозного монтажа аналогов.

Таким образом, умение читать и расшифровывать маркировочные коды позволяет правильно определять характеристики данных накопителей. Такие навыки очень важны при замене вышедших из строя накопителей, пайке сложных схем, чувствительных к перепадам вольт-амперных характеристик электрического тока.

Видео

В наш бурный век электроники главными преимуществами электронного изделия являются малые габариты, надежность, удобство монтажа и демонтажа (разборка оборудования), малое потребление энергии а также удобное юзабилити (от английского – удобство использования). Все эти преимущества ну никак не возможны без технологии поверхностного монтажа – SMT технологии (Surface Mount Technology), и конечно же, без SMD компонентов.

Что такое SMD компоненты

SMD компоненты используются абсолютно во всей современной электронике. SMD (Surface Mounted Device), что в переводе с английского – “прибор, монтируемый на поверхность”. В нашем случае поверхностью является печатная плата, без сквозных отверстий под радиоэлементы:

В этом случае SMD компоненты не вставляются в отверстия плат. Они запаиваются на контактные дорожки, которые расположены прямо на поверхности печатной платы. На фото ниже контактные площадки оловянного цвета на плате мобильного телефона, на котором раньше были SMD компоненты.

Плюсы SMD компонентов

Самыми большим плюсом SMD компонентов являются их маленькие габариты. На фото ниже простые резисторы и SMD резисторы:

Благодаря малым габаритам SMD компонентов, у разработчиков появляется возможность размещать большее количество компонентов на единицу площади, чем простых выводных радиоэлементов.

Следовательно, возрастает плотность монтажа и в результате этого уменьшаются габариты электронных устройств.

Так как вес SMD компонента в разы легче, чем вес того же самого простого выводного радиоэлемента, то и масса радиоаппаратуры будет также во много раз легче.

У простых радиоэлементов всегда есть паразитные параметры. Это может быть паразитная индуктивность или емкость. Вот, например, эквивалентная схема простого конденсатора, где сопротивление диэлектрика между обкладками, R – сопротивление выводов, L – индуктивность между выводами.

В SMD компонентах эти параметры минимизированы, потому как их габариты очень малы. Вследствие этого улучшается качество передачи слабых сигналов, а также возникают меньшие помехи в высокочастотных схемах, благодаря меньшим значениям паразитных параметров.

SMD компоненты намного проще выпаивать. Для этого нам потребуется паяльная станция с феном. Как выпаивать и запаивать SMD компоненты, можете прочитать в статье как правильно паять SMD. Запаивать их намного труднее. На заводах их располагают на печатной плате специальные роботы. Вручную на производстве их никто не запаивает, кроме радиолюбителей и ремонтников радиоаппаратуры.

Многослойные платы

Так как в аппаратуре с SMD компонентами очень плотный монтаж, то и дорожек в плате должно быть больше. Не все дорожки влезают на одну поверхность, поэтому печатные платы делают многослойными.

Если аппаратура сложная и имеет очень много SMD компонентов, то и в плате будет больше слоев. Это как многослойный торт из коржей. Печатные дорожки, связывающие SMD компоненты, находятся прямо внутри платы и их никак нельзя увидеть.

Пример многослойных плат – это платы мобильных телефонов, платы компьютеров или ноутбуков (материнская плата, видеокарта, оперативная память и тд).

  Как удалить воздух из тормозной системы

На фото ниже синяя плата – Iphone 3g, зеленая плата – материнская плата компьютера.

Все ремонтники радиоаппаратуры знают, что если перегреть многослойную плату, то она вздувается пузырем. При этом межслойные связи рвутся и плата приходит в негодность. Поэтому, главным козырем при замене SMD компонентов является правильно подобранная температура.

На некоторых платах используют обе стороны печатной платы, при этом плотность монтажа, как вы поняли, повышается вдвое. Это еще один плюс SMT технологии. Ах да, стоит учесть еще и тот фактор, что материала для производства SMD компонентов уходит в разы меньше, а себестоимость их при серийном производстве в миллионах штук обходится, в прямом смысле, в копейки.

Основные виды SMD компонентов

Давайте рассмотрим основные SMD элементы, используемые в наших современных устройствах. Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности с малым номиналом, предохранители, диоды и другие компоненты выглядят как обычные маленькие прямоугольники, а точнее, параллелепипеды))

На платах без схемы невозможно узнать, то ли это резистор, то ли конденсатор то ли вообще катушка. Китайцы метят как хотят. На крупных SMD элементах все-таки ставят код или цифры, чтобы определить их принадлежность и номинал. На фото ниже в красном прямоугольнике помечены эти элементы. Без схемы невозможно сказать, к какому типу радиоэлементов они относятся, а также их номинал.

Типоразмеры SMD компонентов могут быть разные. Вот здесь есть описание типоразмеров для резисторов и конденсаторов. Вот, например, прямоугольный SMD конденсатор желтого цвета. Еще их называют танталовыми или просто танталами:

  • А вот так выглядят SMD транзисторы:
  • Есть еще и такие виды SMD транзисторов:
  • Катушки индуктивности, которые обладают большим номиналом, в SMD исполнении выглядят вот так:
  • Ну и конечно, как же без микросхем в наш век микроэлектроники! Существует очень много SMD типов корпусов микросхем, но я их делю в основном на две группы:
  • 1) Микросхемы, у которых выводы параллельны печатной плате и находятся с двух сторон или по периметру.

2) Микросхемы, у которых выводы находятся под самой микросхемой. Это особый класс микросхем, называется BGA (от английского Ball grid array – массив из шариков). Выводы таких микросхем представляют из себя простые припойные шарики одинаковой величины.

На фото ниже BGA микросхема и обратная ее сторона, состоящая из шариковых выводов.

Микросхемы BGA удобны производителям тем, что они очень сильно экономят место на печатной плате, потому что таких шариков под какой-нибудь микросхемой BGA могут быть тысячи. Это значительно облегчает жизнь производителям, но нисколько не облегчает жизнь ремонтникам.

Резюме

Что же все-таки использовать в своих конструкциях? Если у вас не дрожат руки, и вы хотите сделать, маленького радиожучка, то выбор очевиден.

Но все-таки в радиолюбительских конструкциях габариты особо не играют большой роли, да и паять массивные радиоэлементы намного проще и удобнее. Некоторые радиолюбители используют и то и другое.

Каждый день разрабатываются все новые и новые микросхемы и SMD компоненты. Меньше, тоньше, надежнее. Будущее, однозначно, за микроэлектроникой.

Источник: https://moreremonta.info/strojka/kak-uznat-smd-kondensator/

Как проверить конденсатор мультиметром

В этой статье я поведу речь о том, как проверить конденсатор с помощью мультиметра, если у вас нет прибора для проверки емкости конденсаторов и катушек индуктивности – LC – метра.

Полярные и неполярные конденсаторы

В основном, по конструктивному исполнению конденсаторы делятся на два типа: полярные и неполярные.

К полярным конденсаторам относятся конденсаторы которые имеют полярность, грубо говоря, плюс и минус. К ним чаще всего относятся электролитические конденсаторы, но бывают также и электролитические неполярные конденсаторы. Полярные конденсаторы надо паять в схемы только определенным образом: плюсовый контакт конденсатора к плюсу схему, минусовый контакт – к минусу схемы.

Если полярность такого конденсатора нарушить, то он может серьезно пострадать и даже взорваться. Поверьте мне, взрыв конденсатора – это очень зрелищно, но электролит, который там находится, может серьезно повредить вас и ваше окружение. В основном, это только касается советских конденсаторов.

У импортных конденсаторов сверху имеется небольшое вдавление в виде крестика или какой-нибудь другой фигурки. Их толщина меньше, чем остальная толщина крышечки конденсатора. Как мы с вами знаем, где тонко, там и рвется. Это предусмотрено в целях безопасности.  Поэтому, если все-таки импортный конденсатор желает взорваться, то его верхняя часть просто-напросто превратится в розочку.

На фото ниже вздутый конденсатор на материнской плате компьютера. Разрыв идет ровно по линии.

 

Для того, чтобы проверить конденсатор, надо вспомнить общее свойство всех конденсаторов: конденсатор пропускает только переменный ток, постоянный ток он пропускает только в самом начале на несколько долей секунд ( это время зависит от его емкости), а потом –  не пропускает. Более подробно про это свойство можно прочитать в этой статье. Для того, чтобы  проверить конденсатор с помощью мультиметра, должно соблюдаться условие, что его емкость должна быть  от 0,25 мкФ.

Как проверить полярный конденсатор

Ну что же, давайте проверим нашего подопечного. Вот собственно и он, самый настоящий импортный электролитический полярный конденсатор:

Для того, чтобы разобраться, где у него минус, а где плюс, производители нанесли маркировку. Минус конденсатора указывает галочка на самом корпусе. Видите эту черную галочку на золотой толстой линии  конденсатора? Она указывает на минусовый вывод.

Давайте узнаем, жив или мертв наш пациент? Для начала его надо разрядить металлическим предметом. Я использовал пинцет.

Следующим шагом берем мультиметр и ставим его крутилку на прозвонку или на измерение сопротивления, и щупами дотрагиваемся до выводов конденсатора.

Так как у  нас мультиметр на прозвонке и на измерении сопротивления  выдает постоянный ток, значит, в какой-то момент времени ток будет течь, следовательно, в этот момент сопротивление конденсатора будет минимальным.

  Далее мы продолжаем держать щупы на выводах конденсатора и, сами того не понимая, заряжаем его. А пока мы его заряжаем, его сопротивление начинает также расти, пока не будет очень большое. Давайте глянем на практике, как все это выглядит.

  • Вот в этом момент мы только-только  коснулись щупами выводов конденсатора.
  • Держим и видим, что сопротивление у нас растет
  • и пока не станет очень большим
  • Очень удобен в проверке конденсаторов аналоговый мультиметр, потому что можно без труда отслеживать плавное движение стрелки, чем мерцание цифр на цифровом мультике.

Если же у нас при прикасании щупов к конденсатору мультиметр начинает пищать и показывать нулевое сопротивление, значит, в конденсаторе произошло короткое замыкание. А если сразу же показывается единичка на мультиметре, значит внутри конденсатора произошел обрыв. Конденсаторы с такими дефектами считаются нерабочими и их можно смело выбрасывать.

Как проверить неполярный конденсатор

Неполярные конденсаторы проверяются еще проще. Ставим предел измерения на мультиметре на Мегаомы и касаемся щупами выводов конденсатора. Если сопротивление меньше 2 Мегаом, то скорее всего конденсатор неисправен.

Конденсаторы полярные и неполярные номиналом меньше, чем 0,25мкФ могут с помощью мультиметра проверяться только на КЗ. Чтобы проверить все-таки их на работоспособность, нужен специальный прибор – LC – метр или универсальный R/L/C/Transistor-metr, но и некоторые мультиметры могут также измерять емкость конденсаторов, имея внутри себя такую функцию.

Например, мой мультиметр может без труда определить емкость конденсатора до 200 мкФ. Имейте ввиду, что внутри мультиметра есть плавкий предохранитель. Если он перегорает, то некоторые функции мультиметра теряются. На моем мультиметре при перегорании внутреннего предохранителя не работала функция измерения силы тока и измерение емкости конденсатора.

Источник: https://www. RusElectronic.com/kak-provjerit-kondjensator-multimjetrom/

Как проверить конденсатор мультиметром

Мультиметр – это  электроизмерительное устройство с различными функциями. С его помощью можно проверять напряжение, силу тока, а также производные от этих величин – сопротивление и емкость. С помощью мультиметра можно проверить и работоспособность различных электронных компонентов. В этой статье мы с вами узнаем, как проверить мультиметром конденсатор и его емкость.

Конденсатор и емкость

Конденсаторы используются практически во всех микросхемах и являются частой причиной ее неработоспособности. Так что в случае неисправности устройства следует проверять в первую очередь именно этот элемент.

Виды конденсаторов по типу диэлектрика:

  • вакуумные;
  • с газообразным диэлектриком;
  • с неорганическим диэлектриком;
  • с органическим диэлектриком;
  • электролитические;
  • твердотельные.

Обычно используются электролитические конденсаторы

Основные неисправности конденсаторов:

  • Электрический пробой. Обычно вызван превышением допустимого напряжения.
  • Обрыв. Связан с механическими повреждениями, встрясками, вибрациями. Причиной может служить некачественная конструкция и нарушение эксплуатационных условий.
  • Повышенные утечки. Сопротивление между обкладками изменяется, и это приводит к низкой емкости конденсатора, которая не способна сохранять заряд.

Все эти причины приводят к тому, кто конденсатор становится непригодным для дальнейшего использования.

В данном случае присутствует протечка электролита

Перед проверкой конденсатора

Т.к. конденсаторы накапливают электрический заряд, перед проверкой их следует разряжать. Это можно сделать отверткой – жалом нужно прикоснуться к выводам, чтобы образовалась искра.

Затем можно прозванивать компонент. Проверку конденсатора можно сделать как мультитестером, так и при помощи лампочек и проводов.

Первый способ является более надежным и дает более точные сведения об электронном элементе.

До начала проверки следует осмотреть конденсатор. Если он имеет трещины, нарушение изоляции, подтеки или вздутие, поврежден внутренний электролит и прибор сломан. Его нужно поменять на работающее устройство. При отсутствии внешних повреждений придется использовать мультиметр.

Перед проведением измерений нужно определить вид конденсатора – полярный или неполярный. У первого обязательно должна соблюдаться полярность, иначе прибор выйдет из строя. Во втором случае определение плюсового и минусового выходов не требуется, но измерения будут проводиться по другой технологии.

Определить полярность можно по метке на корпусе. На детали должна быть черная полоса с обозначением нуля. Со стороны этой ножки расположен отрицательный контакт, а с противоположной – положительный.

Измерение емкости в режиме сопротивления

Измерение в режиме сопротивления

Переключатель мультиметра следует установить в режим сопротивления (омметра). В этом режиме можно посмотреть, есть ли внутри конденсатора обрыв или короткое замыкание. Для проверки неполярного конденсатора выставляется диапазон измерений 2 МОм. Для полярного изделия ставится сопротивление 200 Ом, так как при 2 МОм зарядка будет производиться быстро.

Сам конденсатор нужно отпаять от схемы и поместить его на стол. Щупами мультиметра нужно коснуться выводов конденсатора, соблюдая полярность. В неполярной детали соблюдать плюс и минус не обязательно.

Измерение в режиме сопротивления

Когда щупы прикоснутся к ножкам, на дисплее появится значение, которое будет возрастать. Это вызвано тем, что мультитестер будет заряжать компонент.

Через некоторое время значение на экране достигнет единицы – это значит, что прибор исправен. Если при проверке сразу же загорается 1, внутри устройства произошел обрыв и его следует заменить.

Нулевое значение на дисплее говорит о том, что внутри конденсатора произошло короткое замыкание.

Если проверяется неполярный конденсатор, значение должно быть выше 2. В ином случае прибор является не рабочим.

Аналоговое устройство

Вышеописанный алгоритм подходит для цифрового тестера. При использовании аналогового устройства проверка производится еще проще – нужно наблюдать лишь за ходом стрелки. Щупы подключаются так же, режим – проверка сопротивления. Плавное перемещение стрелки свидетельствует о том, что конденсатор исправен. Минимальное и максимальное значение при подключении говорят о поломке электронной детали.

Важно отметить, что проверка в режиме омметра производится для деталей с емкостью выше 0Ю25 мкФ. Для меньших номиналов используются специальные LC-метры или тестеры с высоким разрешением.

Модели мультиметров на Aliexpress

Измерение емкости конденсатора

Измерение ёмкости

Емкость является основной характеристикой конденсатора. Она указывается на внешней оболочке прибора, и при наличии тестера можно замерить реальное значение и сравнить его с номиналом.

Переключатель мультиметра переводится в диапазон измерений. Значение ставится равное или близкое к номиналу, указанному на компоненте. Сам конденсатор устанавливается в специальные отверстия –CX+ (если они есть на мультиметре) или с помощью щупов. Подключаются щупы так же, как и при измерении в режиме сопротивления.

При подключении щупов на мониторе должно появиться значение сопротивления. Если оно близко к номинальной характеристике, конденсатор исправен. Когда расхождение полученного и номинального значений отличаются более чем на 20% , устройство пробито, и его нужно поменять.

Измерение емкости через напряжение

Проверка работоспособности детали может производиться и при помощи вольтметра. Значение на мониторе сравнивается с номиналом, и из этого делается вывод об исправности устройства. Для проверки нужен источник питания с меньшим напряжением, чем у конденсатора.

Соблюдая полярность, нужно подключить щупы к выводам на несколько секунд для зарядки. Затем мультиметр переводится в режим вольтметра и проверяется работоспособность. На дисплее тестера должно появиться значение, схожее с номинальным. В ином случае прибор сломан.

Важно! Напряжение проверяется в самом начале измерения. Это связано с тем, что при подключении конденсатор начинает терять заряд.

Другие способы проверки

Можно проверить конденсатор, не выпаивая его из микросхемы. Для этого нужно параллельно подключить заведомо исправный конденсатор с такой же емкостью. Если устройство будет работать, то проблема в первом элементе, и его следует поменять. Такой способ применим только в схемах с небольшим напряжением!

Иногда проверяют конденсатор на искру. Его нужно зарядить и металлическим инструментом с заизолированной рукояткой замкнуть выводы. Должна появиться яркая искра с характерным звуком.

При малом разряде можно сделать вывод, что деталь пора менять. Проводить данное измерение нужно в резиновых перчатках.

К этому методу прибегают для проверки мощных конденсаторов, в том числе пусковых, которые рассчитаны на напряжение более 200 Вольт.

Использовать способы проверки без специальных приборов нежелательно. Они небезопасны – при малейшей неосторожности можно получить электрический удар. Также будет нарушена объективность картины – точные значения не будут получены.

Сложности проверки

Основной сложностью при определении работоспособности конденсатора мультиметром является его выпаивание из схемы. Если оставить компонент на плате, на измерение будут влиять другие элементы цепи. Они будут искажать показания.

В продаже существуют специальные тестеры с пониженным напряжением на щупах, которые позволяют проверять конденсатор прямо на плате. Малое напряжение сводит к минимуму риск повреждения других элементов в цепи.

Как проверить емкость – видео ролики в Youtube

  • Отличное видео с описанием процесса проверки конденсаторов и поиска неисправностей от популярных ютуб-блогеров.
  • Еще одно видео:

Источник: https://ArduinoMaster.ru/uroki-arduino/kak-proverit-kondensator-multimetrom/

Маркировка smd конденсаторов

Подробности Категория: Справочные данные Опубликовано 16. 06.2015 09:42 Admin Просмотров: 13877

SMD конденсаторы ввиду малых размеров маркируются используется символы и цифры. В зависимости от типа конденсатора (танталовых, электролетических, керамических и т.д.) маркировка осуществляется различными способами.

Маркировка керамических SMD конденсаторов

  • Код таких конденстаторов состоит их 2 или 3-х символов и цифры. Первый символ (при наличии такового) говорит о производителе
  • (пример K — Kemet), второй это мантиса, а цифра является показателем степени емкости в пикоФарадах.
  • Пример

S3 это керамический SMD конденсатор с емкростью 4.7×103 пФ

СимволМантисаСимволМантисаСимволМантисаСимволМантиса
A1.0J2.2S4.7a2.5
B1.1K2.4T5. 1b3.5
C1.2L2.7U5.6d4.0
D1.3M3.0V6.2e4.5
E1.5N3.3W6.8f5.0
F1.6P3.6X7.5m6.0
G1.8Q3.9Y8.2n7.0
H2.0R4.3Z9.1t8.0

коденсаторы могут иметь различные типы диэлектриков:

NP0 или C0G диэлектрик иммеет низкую диэлектрическую проницаемость и хорошую температурную стабильность. Z5U и Y5V дижлектрики обладают высокой диэлектрической проницаемостью с помощью чего достигается большая емкость конденсаторов и больший разброс параметров. X7R и Z5U широко используются в цепях общего назначения.

Диэлектрики обозначаются тремя симоволами, первые два это температурные пределы а третий это изменение емкости в % в данном интревале температур.

Пример

Z5U — точность +22, -56% в диапазоне температур от -55oC до -125oC до 

Температурный диапазонИзменение емкости
Первый символНижний пределВторой символВерхний пределТретий символТочность
X+10oC2+45oCA1.0%
Y-30oC4+65oCB1.5%
Z-55oC5+85oCC2.2%
6+105oCD3.3%
7+125oCE4.7%
8+150oCF7.5%
9+200oCP10%
R15%
S22%
T+22%,-33%
U+22%,-56%
V+22%,-82%

Маркировка электролитических SMD конденсаторов

 Для маркировки таких конденсаторов также используется символьно — цифровая маркировка в которую добавляется рабочее напряжение. Обозгачение состоит из 1-го символа и 3-х цифр. Символ означает рабочее напряжение

  1. Пример 
  2. A475  А — это рабочее напряжение, 47-значение , 5-мантиса. 
  3. A475 = 47×105 пФ=4,7×106 пФ=4,7мФ 10В.
  • e-2.5В;
  • G-4В;
  • J-6.3В;
  • A-10В;
  • C-16В;
  • D-20В;
  • E-25В;
  • V-35В;
  • H-50В.
  • Существует также и другая маркировка используемые такими широко известными фирмами как Panasonic, Hitach и другие. Кодировние осуществляется 3-мя основными способами кодирования
  • Первый способ:

Маркировка осуществлется при помощи 3-х символов, первый это рабочее напряжение, второй это значение емкость третий это множитель. Если указаны только два символа то это означает что не указано рабочее напряжение (3-й символ).

КодЕмкостьНапряжениеКодЕмкостьНапряжение
A61. 016/35ES64,725
A7104EW50,6825
AA71010GA7104
AE71510GE7154
AJ62,210GJ7224
AJ72210GN7334
AN63,310GS64,74
AN73310GS7474
AS64,710GW66,84
AW66,810GW7684
CA71016J62,26.3/7/20
CE71516JE7156.3/7
CJ64,710GW66,84
CN63,316JN63,36,3/7
CS64,716JN7336,3/7
CW66,816JS64,76,3/7
DA61,010JS7476,3/7
DA71020JW66,86,3/7
DE61,520N50,3335
DJ62,220N63,34/16
DN63,320S50,4725/35
DS64,720VA61,035
DW66,820VE61,535
E61,510/25VJ62,235
EA61,025VN63,335
EE61,525VS50,4735
EJ62,225VW50,6835
EN63,325W50,6820/35

 

Второй способ:

Маркировка четырмя символами (буквами и цифрами), которые обозначают номинальную емкость  и рабочее напряжение. Первый символ (буква) означает рабочее напряжение, следующие за ним 2 символа (цифры) означают емкость в пф, а последний символ(цифра) это количество нулей. Такая маркировка конденсаторов имеет 2 варианта:

  • две цифры означают номинал в пф, а третья — количество нулей;
  • номинал емкости указан в микрофорадах, а знак p выступает в роли десятичной запятой.
  1.  
  2. Третий способ:

Если размер корпуса большой то маркировка может располагатся в 2 строки, на первой указывается емкость, а на второй рабочее напряжение конденсатора. Если 2 цифры то емкость в микрофарадах если 3 то первые две это емкость в пикофарадах а третья это количество нулей (второй способ). Пример маркировки приведен на рисунке ниже.

Маркировка танталовых smd конденсаторов

  • Размером A и B
  • Маркировка рабочего напряжения осуществляется при помощи буквы, которая соответсвует определенному значению напряжения в В. 
    СимволGJACDEVT
    Напряжение, В46,3101620253550
  • Далее за символом (буквой) следует обозначение емкости которое состоит из 3-х цифр, первые 2 это емкость в пикофарадах а третья это количество нулей.
  • Пример:
  • маркировка E105 означает 10 00000 пФ и рабочем напряжением 25 В.
  • Если танталовые конденсаторы размером C,D,E то они маркируются прямой записью.
  • Пример:
  • маркировка 46 6V означает 47 мкФ и рабочим напряжением в 6 В.

Источник: https://radio-magic.ru/smd-cap

Как определить емкость SMD конденсатора?

Впервые столкнувшийся с видом SMD-конденсатора радиолюбитель недоумевает, как же разобраться во всех этих «квадратиках» и «бочонках», если на некоторых вообще отсутствует маркировка, а если и есть таковая, то и не поймешь, что же она обозначает.

А ведь хочется идти в ногу со временем, а значит, придется разобраться все-таки, как определить принадлежность элемента платы, отличить один компонент от другого. Как оказалось, все же различия есть, и маркировка, хотя и не всегда и не на всех конденсаторах, дает представление о параметрах.

Есть, конечно, SMD-компоненты и без опознавательных знаков, но обо всем по порядку. Для начала следует понять, что же представляет собой этот элемент и в чем его задача.

Работает такой компонент следующим образом. На каждую из двух пластинок, расположенных внутри, подаются разноименные заряды (полярность их разнится), которые стремятся один к другому согласно законам физики.

Но «проникнуть» на противоположную пластину заряд не может по причине того, что между ними диэлектрическая прокладка, а следовательно, не найдя выхода и не имея возможности «уйти» от близлежащего противоположного полюса, накапливается в конденсаторе до заполнения его емкости.

Виды конденсаторов

Различные виды конденсаторов и обозначение полярности на них

Конденсаторы различаются по видам, их насчитывается всего три:

  • Керамические, пленочные и им подобные неполярные не маркируются, но их характеристики легко определяются при помощи мультиметра. Диапазон емкостей от 10 пикофарад до 10 микрофарад.
  • Электролитические – производятся в форме алюминиевого бочонка, маркируются, с виду напоминают обычные вводные, но монтируются на поверхности.
  • Танталовые – корпус прямоугольный, размеры разные. Цвет выпуска – черный, желтый, оранжевый. Маркируются специальным кодом.

Электролитические компоненты

На таких SMD-компонентах обычно промаркирована емкость и рабочее напряжение. К примеру, это может быть 156v, что будет означать, что его характеристики – 15 микрофарад и напряжение в 6 В.

А может оказаться, что маркировка совершенно другая, например D20475. Подобный код определяет конденсатор как 4.7 мкФ 20 В. Ниже представлен перечень буквенных обозначений совместно с их эквивалентом напряжения:

  • е – 2.5 В;
  • G – 4 В;
  • J – 6.3 В;
  • A – 10 В;
  • С – 16 В;
  • D – 20 В;
  • Е – 25 В;
  • V – 35 В;
  • Н – 50 В.

Полоска, равно как и срез, показывает положение ввода «+».

Керамические компоненты

Маркировка керамических SMD-конденсаторов имеет более широкое количество обозначений, хотя сам код их содержит всего 2–3 символа и цифру. Первым символом, при его наличии, обозначен производитель, второй говорит о номинальном напряжении конденсатора, ну а цифра – емкостный показатель в пкФ.

К примеру, простейшая маркировка Т4 будет означать, что емкость данного керамического конденсатора равна 5.1 × 10 в 4-й степени пкФ.

Таблица обозначений номинального напряжения представлена ниже.

Таблица маркировки керамических накопителей

Маркировка танталовых SMD-конденсаторов

Такие элементы типоразмера «а» и «в» маркируются буквенным кодом по номинальному напряжению. Таких букв 8 – это G, J, A, C, D, E, V, T. Каждая буква соответствует напряжению, соответственно – 4, 6.

3, 10, 16, 20, 25, 35, 50. За ним следует емкостный код в пкФ, состоящий из трех цифр, последняя из которых будет обозначать число нулей.

К примеру, маркировкой Е105 обозначен конденсатор 1 000 000 пкФ = 10 мкФ, а его номинал составит 25 В.

Размеры C, D, E маркируются прямым кодом, подобно коду электролитических конденсаторов.

Основная сложность в маркировке подобных конденсаторов в том, что на данный момент, хотя и есть общепринятые правила обозначений, некоторые крупные и известные компании вводят свою систему обозначений и кодов, которая кардинально отличается от общепринятой. Делается это для того, чтобы при ремонте изготовленных ими печатных плат применялись только оригинальные детали и SMD-компоненты.

Обозначение в схемах

Вообще при ремонте и перепайке современных печатных SMD-плат удобнее всего, когда под рукой все же имеется схема, глядя на которую намного проще разобраться с тем, что установлено, узнать расположение определенной детали, потому как SMD-конденсатор по виду может совершенно не отличаться от того же транзистора.

Обозначения этих деталей в схемах остались такими же, как и были до прихода на рынок чипов, а потому и емкость, и другие нужные характеристики можно также без труда найти радиолюбителю, который не сталкивался с SMD-компонентами.

Источник: https://LampaGid. ru/elektrika/komponenty/markirovka-smd-kondensatorov

Маркировка конденсатора электролитического

Как определить не маркированный импортный электролитический SDM-конденсатор

При работе с SMD-конденсаторами многие радиолюбители сталкиваются с определёнными трудностями, поскольку с первой попытки разобраться с имеющимися на них обозначениями очень непросто. Существуют и такие конденсаторные изделия, на которых вообще нет маркировки.

Виды SMD-конденсаторов

Вследствие этого вопрос о том, как определить smd конденсатор без маркировки, представляется очень важным для всех любителей монтажа радиоаппаратуры. Но прежде чем научиться идентифицировать лишённые маркировки отечественные и импортные ёмкости, желательно ознакомиться с их разновидностями.

Виды SMD-конденсаторов

Различные наименования SMD-конденсаторов по своему функциональному назначению делятся на три класса:

  • Керамические или плёночные неполярные изделия с номиналами от 10 пикофарад до 10 микрофарад, которые обычно не маркируются;
  • Электролитические конденсаторы, имеющие форму алюминиевого бочонка, предназначенного для поверхностного монтажа;
  • Танталовые конденсаторные детали, имеющие прямоугольный корпус различного размера. Выпускаются с цветовой (черной, желтой или оранжевой) маркировкой, дополненной специальным кодом.

Все перечисленные изделия должны иметь обозначение, выполненное в виде соответствующей стандарту маркировки. Но нередко она по той или иной причине отсутствует (стирается, смывается или не была нанесена при кустарном производстве). В этом случае необходимо предпринять какие-то шаги по их полной идентификации.

Как определить номинал и напряжение

Каждый миниатюрный конденсатор характеризуется двумя основными параметрами: номинальной ёмкостью и предельным напряжением, при котором он ещё может работать. Рассмотрим порядок выявления каждого из этих показателей более подробно.

Номинальное значение

Для определения первого из параметров можно воспользоваться следующими методами:

  • Попытаться измерить их номинальную ёмкость посредством прибора (мультиметра), имеющего соответствующую функцию;
  • Использовать для этих целей специальный измеритель RLC.

Измеритель RLC

Обратите внимание! Оба эти способа предполагают удаление конденсатора из платы или отпаивание хотя бы одной контактной площадки.

С порядком измерения SMD-конденсаторов тем и другим прибором можно ознакомиться в инструкции по их применению.

Рабочее напряжение

Для того чтобы проявить ситуацию с предельным рабочим напряжением данного элемента, существует всего лишь один надёжный способ. Он состоит в том, чтобы попытаться измерить напряжение между контактами, куда запаян неизвестный конденсатор (при включённой аппаратуре естественно).

После определения этого показателя можно предположить, что сам конденсатор рассчитан на напряжение, примерно в полтора раза превышающее полученное после измерения значение.

Электролитические компоненты

Известно, что маркировка электролитического конденсатора имеет свои особенности, проявляющиеся в указании ещё одного дополнительного параметра – полярности включения. В случае отсутствия этого обозначения единственный способ восстановить утерянную информацию – выпаять его из схемы и определить полярность напряжения на данном участке посредством мультиметра.

Дополнительная информация. Перед выпаиванием идентифицируемого изделия из платы следует пометить его ножки каким-либо способом, позволяющим зафиксировать их расположение в схеме.

В заключение отметим, что при любых разновидностях конденсаторных изделий для определения номинала или рабочего напряжения потребуется умение обращаться со специальной измерительной аппаратурой.

Видео

Источник: https://kak.manesu.com/markirovka-kondensatora-jelektroliticheskogo/

Как проверить конденсатор мультиметром: пошаговый иструктаж


Конденсаторы присутствуют в различной технике. Они же часто являются и причиной неисправностей. Чтобы оперативно выявить неисправный элемент и заменить его, нужно знать, как проверить конденсатор мультиметром, поскольку это самый простой способ.

Мы расскажем как использовать недорогой, но функциональный прибор в выявлении неисправных элементов. В представленной нами статье разобраны разновидности конденсаторов и порядок их проверки. С учетом наших советов вы без затруднений найдете “слабое звено” в электрической схеме.

Содержание статьи:

Что такое конденсатор и зачем нужен?

Промышленность производит конденсаторы самых разных типов, применяемых во многих отраслях. Они необходимы в автомобиле- и машиностроении, радиотехнике и электронике, в приборостроении и производстве бытовой техники.

Конденсаторы — своего рода «хранилища» энергии, которую они отдают при возникновении кратковременных сбоев в питании. Кроме того, определенный вид этих элементов отфильтровывает полезные сигналы, назначает частоту устройств, генерирующих сигналы. Цикл разрядки-зарядки у конденсатора очень быстрый.

Такой электрический компонент, как конденсатор, состоит из пары проводников (токопроводящих обкладок). Между собой они разделены диэлектриком. В цепь, которая пропускает ток постоянного характера, включать его нельзя, поскольку это равнозначно разрыву

В цепи с переменным током обкладки конденсатора поочередно перезаряжаются с частотой протекающего тока. Объясняется это тем, что на зажимах источника такого тока периодически происходит смена напряжения. Результатом таких преобразований является переменный ток в цепи.

Так же как резистор и катушка, конденсатор проявляет сопротивление току переменного характера, но для токов разных частот оно разное. К примеру, хорошо пропуская высокочастотные токи, он одновременно может являться чуть ли не изолятором для низкочастотных токов.

Сопротивление конденсатора связано с его емкостью и частотой тока. Чем больше два последних параметра, тем его емкостное сопротивление ниже.

Полярные и неполярные разновидности

Среди огромного количества конденсаторов, выделяют два основных типа: полярные (электролитические), неполярные. Как диэлектрик в этих устройствах применяют бумагу, стекло, воздух.

Особенности полярных конденсаторов

Название «полярные» говорит само за себя — они обладают полярностью и являются электролитическими. При включении их в схему, необходимо точное ее соблюдение — строго «+» к «+», а «-» к «-». Если проигнорировать это правило, работать элемент не только не будет, но может и взорваться. Электролит бывает жидким или твердым.

Диэлектриком здесь служит пропитанная электролитом бумага. Емкость элементов колеблется в пределах от 0,1 до 100 тысяч мкФ.

Предназначение полярных конденсаторов — фильтрация и выравнивание сигналов. Вывод «плюс» имеет несколько большую длину. Метка «минус» нанесена на корпус

Когда происходит замыкание пластин, выходит тепло. Под его воздействием электролит испаряется, происходит взрыв.

Современные конденсаторы сверху имеют небольшое вдавливание и крестик. Толщина вдавленного участка меньше, чем остальной поверхности крышки. При взрыве его верхняя часть раскрывается наподобие розочки. По этой причине можно наблюдать на торцах корпуса неисправного элемента вспучивание.

Отличия неполярных конденсаторов

Неполярные пленочные элементы имеют диэлектрик в виде стекла, керамики. По сравнению с конденсаторами электролитическими, у них меньший самозаряд (ток утечки). Объясняется это тем, что у керамики сопротивление выше, чем у бумаги.

Соблюдение полярности при включении неполярного конденсатора в схему необязательно. Часто они бывают просто микроскопическими, и в некоторых проектах применяются в больших количествах

Все конденсаторы делят на детали общего назначения и специального, которые бывают:

  1. Высоковольтными. Используют в высоковольтных приборах. Их выпускают в различных исполнениях. Существуют керамические, пленочные, масляные, вакуумные ВВ конденсаторы. От обычных деталей они значительно отличаются и доступ к ним ограничен.
  2. Пусковыми. Применяют в электродвигателях для обеспечения их надежной работы. Они повышают стартовый момент двигателя, например, или компрессора при запуске.
  3. Импульсными. Предназначены для создания сильного скачка напряжения и его транзакции на принимающую панель прибора.
  4. Дозиметрическими. Созданы для функционирования в цепях, где уровень токовых нагрузок небольшой. У них очень малый саморазряд, высокое сопротивление изоляции. Чаще всего это элементы фторопластовые.
  5. Помехоподавляющими. Они смягчают электромагнитный фон в большой частотной вилке. Характеризуются незначительной собственной индуктивностью, что позволяет поднять резонансную частоту и расширить полосу сдерживаемых частот.

В процентном соотношении самое большое число выходов деталей из рабочего строя приходится на случаи, когда подают напряжение, превышающее нормативное. Ошибки в проектировании также могут стать причиной неисправности.

Если диэлектрик меняет свои свойства, при этом тоже возникает сбой в работе конденсатора. Это происходит, когда он вытекает, высыхает, растрескивается. Емкость при этом сразу меняется. Измерить ее можно только посредством измерительных приборов.

Порядок проверки мультиметром

Проверку конденсаторов лучше выполнять с изъятием их из электрической схемы. Так можно обеспечить более точные показатели.

Простые детали, обладающие переменной или постоянной емкостью очень редко выходят со строя. Здесь можно только механически повредить токопроводящие пластины. Чаще всего поломке подвержены электролитические диэлектрические элементы

Основным свойством всех конденсаторов является пропуск тока исключительно переменного характера. Постоянный ток конденсатор пропускает только в самом начале в течение очень короткого времени. Сопротивление его зависит от емкости.

Как проверить полярный конденсатор?

При проверке элемента мультиметром, нужно соблюсти условие: емкость должна быть больше 0,25 мкФ.

Технология измерения конденсатора для выявления неисправностей мультиметром следующая:

  1. Берут конденсатор за ножки и закорачивают каким-нибудь металлическим предметом, пинцетом, например, или отверткой. Это действие необходимо для того, чтобы разрядить элемент. О том, что это произошло, засвидетельствует появление искры.
  2. Устанавливают переключатель мультиметра на прозвонку или замер показателей сопротивления.
  3. Касаются щупами до выводов конденсатора с учетом полярности — к плюсовой ножке подводят щуп красного цвета, к минусовой — черного. При этом вырабатывается постоянный ток, следовательно, через какой-то временной промежуток сопротивление конденсатора станет минимальным.

Пока щупы находятся на вводах конденсатора, он заряжается, а его сопротивление продолжает расти до достижения максимума.

Проверку лучше делать аналоговым мультиметром. В этом случае можно наблюдать за поведением стрелки, а не за мельканием цифр на цифровом приборе. Это намного удобней

Если при контакте со щупами мультиметр начнет пищать, а стрелка остановится на нулевой отметке, это указывает на короткое замыкание. Оно и стало причиной неисправности конденсатора. Если сразу же стрелка на циферблате показывает 1, значит, в конденсаторе случился внутренний обрыв.

Такие конденсаторы считаются неисправными и подлежат замене. Если «1» высветится лишь через некоторое время — деталь исправна.

Важно выполнять измерения так, чтобы неправильное поведение не отразилось на качестве измерений. Нельзя в процессе к щупам прикасаться руками. Тело человека обладает очень малым сопротивлением, а соответствующий показатель утечки превышает его во много раз.

Ток пойдет по пути меньшего сопротивления в обход конденсатора. Следовательно, мультиметр покажет результат, к конденсатору не имеющий никакого отношения. Разрядить конденсатор можно и при помощи лампы накаливания. В этом случае процесс будет происходить более плавно.

Такой момент, как разрядка конденсатора, является обязательным, особенно, если элемент высоковольтный. Делают это из соображений безопасности и для того, чтобы не вывести со строя мультиметр. Повредить его может остаточное напряжение на конденсаторе.

Обследование неполярного конденсатора

Конденсаторы неполярные проверить мультиметром еще проще. Сначала на приборе выставляют предел измерения на мегаомы. Далее прикасаются щупами. Если сопротивление будет меньше 2 Мом, то конденсатор, скорей всего, неисправен.

При проверке неполярных конденсаторов полярность не соблюдают. Для наглядности лучше взять два конденсатора, один из которых исправный, а другой неисправный. Сравнив результаты, можно более точно сделать вывод о работоспособности детали

Во время зарядки элемента от мультиметра возможно проверить его исправность, если  емкость начинается от 0,5 мкФ. Если этот параметр меньше, изменения на приборе незаметны. Если все же необходимо проверить элемент меньше 0,5 мкФ, то при помощи мультиметра это возможно сделать, но только на короткое замыкание между обкладками.

Если необходимо обследовать неполярный конденсатор с напряжением свыше 400 В, это можно сделать при условии его зарядки от источника, защищенного от к.з. . Последовательно с конденсатором подсоединяют резистор, рассчитанный на сопротивление более 100 Ом. Такое решение ограничит первичный токовый бросок.

Существует и такой метод определения работоспособности конденсатора, как проверка на искру. При этом его заряжают до рабочей величины емкости, затем закорачивают вывода металлической отверткой, имеющей изолированную ручку. О работоспособности судят по силе разряда.

Проверяя элемент, предназначенный для функционирования в сети от 220 В, нельзя забывать о мерах безопасности. Емкость нужно разряжать посредством резистора 10 Ком

Сразу после зарядки и через некоторое время замеряют напряжение на ножках детали. Важно, чтобы заряд сохранялся долго. После нужна разрядка конденсатора посредством резистора, через который он заряжался.

Измерение емкости конденсатора

Емкость — одна из ключевых характеристик конденсатора. Ее необходимо измерять для уверенности, что элемент накапливает, и хорошо удерживает заряд.

Чтобы убедиться в работоспособности элемента, необходимо измерить этот параметр и сопоставить его с тем, который обозначен на корпусе. Перед тем как проверить любой конденсатор на работоспособность, нужно учесть некоторую специфику этой процедуры.

Пытаясь выполнить измерение посредством щупов, можно не получить желаемых результатов. Единственное, что удастся сделать — определить, рабочий этот конденсатор или нет. Для этого выбирают режим прозвона и касаются щупами ножек.

Услышав писк, меняют местами щупы, звук должен повториться. Слышно его при емкости 0,1 мкФ. Чем больше это значение, тем звук дольше.

Если нужны точные результаты, лучший выход в этой ситуации — использование модели, имеющей специальные контактные площадки и возможность регулировки вилки для определения емкости элемента.

Контактные площадки — это специальные разъемы, обозначенные буквосочетанием «-СХ+». Минус и плюс перед буквенными символами — это полярность подключения

Прибор переключают на номинальное значение, указанное на корпусе конденсатора. Вставляют последний в посадочные «гнезда», предварительно разрядив его при помощи металлического предмета.

На экране должна высветиться величина емкости, равная примерно номинальной. Когда этого не происходит, делают вывод о том, что элемент поврежден. Нужно проследить за тем, чтобы в приборе находилась новая батарейка. Это обеспечит более точные показания.

Измерение напряжения мультиметром

Узнать о работоспособности конденсатора можно и путем замера напряжения и сравнения полученного результата с номиналом. Чтобы выполнить проверку, потребуется источник питания. Напряжение у него должно быть несколько меньшим, чем у проверяемого элемента.

Так, если у конденсатора 25 В, то достаточно 9-вольтового источника. Щупы подключают к ножкам, учитывая полярность, и выжидают некоторое время — буквально несколько секунд.

Если на конденсатор имеется гарантия, она обозначает, что за какое-то время его параметры не выйдут за пределы, превышающие 20% от номинальных значений

Бывает, время истекло, а просроченный элемент все еще работоспособный, хотя характеристики у него другие. В этом случае его необходимо постоянно контролировать.

Мультиметр настраивают на режим измерения напряжения и выполняют проверку. Если почти сразу же на дисплее появится значение идентичное номиналу, элемент пригоден к дальнейшему использованию. В противном случае конденсатор придется заменить.

Проверка конденсаторов без выпаивания

Конденсаторы можно и не выпаивать из платы для проверки. Единственное условие — плата должна быть обесточена. После обесточивания необходимо немного подождать, пока конденсаторы разрядятся.

Следует понимать, что получить 100% результат без выпаивания элемента из платы не получится. Детали, находящиеся рядом, мешают полноценной проверке. Можно удостовериться только в отсутствии пробоя.

С целью проверить на исправность конденсатор, не выпаивая его, к выводам конденсатора просто прикасаются щупами, чтобы измерить сопротивление. Исходя из вида конденсатора, будет отличаться и измерение этого параметра.

Рекомендации по проверке конденсаторов

Есть у конденсаторных деталей одно неприятное свойство — при пайке после воздействия тепла они восстанавливаются очень редко. В то же время качественно проверить элемент можно только выпаяв его со схемы. Иначе его будут шунтировать элементы, находящиеся рядом. По этой причине следует учитывать некоторые нюансы.

После того как проверенный конденсатор будет впаян в схему, нужно ввести в работу ремонтируемое устройство. Это даст возможность проследить за его работой. Если его работоспособность восстановилась или оно стало функционировать лучше, проверенный элемент меняют на новый.

Комбинированный прибор мультиметр, особенно оснащенный режимом проверки емкости, дает возможность точно, быстро, а главное достоверно проверить конденсаторные детали

Чтобы сократить проверку, выпаивают не два, а только один из выводов конденсатора. Необходимо знать, что для большинства электролитических элементов этот вариант не подходит, что связано с конструктивными особенностями корпуса.

Если схема отличается сложностью и включает большое число конденсаторов, неисправность определяют посредством измерения напряжения на них. Если параметр не соответствует требованиям, элемент, вызывающий подозрения, необходимо изъять и выполнить проверку.

При обнаружении сбоев в схеме нужно проверить дату выпуска конденсатора. Усыхание элемента в течение 5 лет работы в среднем составляет около 65%. Такую деталь, даже если она в рабочем состоянии, лучше заменить. В противном случае она будет искажать работу схемы.

Для мультиметров нового поколения максимумом для измерения является емкость до 200 мкФ. При превышении этого значения контрольный прибор может выйти со строя, хотя он и оснащен предохранителем. В аппаратуре последнего поколения присутствуют smd электроконденсаторы. Они отличаются очень маленькими размерами.

Среди конденсаторов в корпусах smd самой популярной является серия FK. Они обладают емкостью 1500 мФ максимум, предельным рабочим напряжением 100 В. Имеют автомобильный сертификат AEC-Q200

Отпаять один из выводов такого элемента очень сложно. Здесь лучше приподнять один вывод после отпаивания, изолировав его от остальной схемы, или отсоединить оба вывода.

О том, как мультиметром проверять напряжение в розетке, узнаете из , прочитать которую мы очень советуем.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Подробно о проверке конденсатора посредством мультиметра:

Видео #2. Ревизия конденсатора на плате:


Нет смысла приобретать сложное оборудование для диагностики конденсаторов. Вполне можно использовать с этой целью мультиметр с соответствующим диапазоном измерений. Главное — уметь грамотно применить все его возможности.

Хотя это и не узкоспециализированный прибор и пределы его ограничены, для обследования и ремонта большого числа популярных радиоэлектронных устройств, этого достаточно.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, публикуйте фото и задавайте вопросы по теме статьи. Расскажите о том, как проверяли конденсаторы на работоспособность. Делитесь полезными сведениями, которые пригодятся посетителям сайта.

Замена конденсатора с большим напряжением. Как заменить конденсатор в электронной аппаратуре. Выпаиваем старый конденсатор

Автор : elremont от 26-01-2014

Это был один из тех дней, когда кошка пожевала ваш модуль? Или, может быть у вас есть старый усилитель, где из конденсаторов потекла эта противная ядовитая слизь? Если вы когда-либо были в этой ситуации, то вы могли бы отремонтировать модуль, заменив конденсаторы. Давайте рассмотрим пример, где я заменю этот конденсатор на печатной плате. Сначала немного теории. Что такое конденсатор? Конденсатор это устройство для хранения энергии, которое может быть использовано для сглаживания напряжения. Каждый конденсатор имеет два важных параметра: емкость и напряжение. Емкость говорит нам о том, сколько энергии может накопить конденсатор при заданном напряжении. Емкость обычно измеряется в микрофарадах (uF). В девяносто девяти процентах случаев, при замене конденсатора, надо использовать такое же значение емкости или очень близкое. Здесь применен конденсатор 470uF. Если я хочу заменить его, то в идеале я должен взять другой конденсатор на 470uF. Другой важный параметр это номинальное напряжение. Номинальное напряжение это максимальное напряжение, при котором конденсатор может работать не взрываясь. Еще раз отметим, что напряжение написанное на конденсаторе означает, что это максимальное напряжение, которое может подаваться на конденсатор. Это не значит, что на конденсаторе, обязательно будет это напряжение. Например, это конденсатор на 16 вольт. Это не означает, что он заряжен на 16 вольт, как батарейка. Это означает, что если его заряжать до 5 вольт, то он будет прекрасно работать. Если я заряжу его до 10 вольт, все будет хорошо. Если заряжу его до 16 вольт, то он справиться и с этим. Но если я заряжу его до 25 вольт, он взорвется. Возвращаясь к нашему примеру конденсатора я вижу, что он рассчитан на 16 вольт. При замене я должен использовать конденсатор на 16V или выше. Теперь выясняется, что все конденсаторы на 470 uF, которые у меня есть рассчитаны 25 вольт. Но это не проблема. Если в оригинальной схеме требуется конденсатор на 16V, то я могу использовать конденсатор на 25V, это просто означает, что у меня будет больший запас прочности. Теперь давайте поговорим о полярности. На минусовой стороне электролитического конденсатора всегда будет нанесен маленький символ минуса. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что полярность совпадает с прежним конденсатором. Если перепутать полярность, то вот что происходит. Так что теперь, зная полярность, я заменю конденсатор и припаяю его на место. Напоследок, небольшое предупреждение по безопасности. Если вы когда-нибудь видели эти большин конденсаторы на напряжения более 200 вольт, то вы должны быть осторожны с ними, чтобы не задеть их, если они заряжены. Помните, что конденсатор, заряженный на 200V, может убить вас.
Удачной замены конденсаторов!
_

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место — электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит — это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке — дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов — это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.

В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата — это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка, которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже — насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!

Если материалы сайта оказались для вас полезными, можете поддержать дальнейшее развитие ресурса, оказав ему (и мне ) .

Самая распространённая поломка современной электроники — это неисправность электролитических конденсаторов. Если вы после разбора корпуса электронного устройства замечали, что на печатной плате имеются конденсаторы с деформированным, вздутым корпусом, из которого сочится ядовитый электролит, то самое время разобраться, как распознать поломку или дефект в конденсаторе и подобрать адекватную замену. Располагая профессиональным флюсом для пайки, припоем, паяльной станцией, набором новых конденсаторов, вы без особого труда «оживите» любой электронный прибор своими руками.

По сути, конденсатор — радиоэлектронный компонент, основная цель которого — это накопление и отдача электроэнергии с целью фильтрации, сглаживания и генерации переменных электрических колебаний. Любой конденсатор имеет два важнейших электрических параметра: ёмкость и максимальное постоянное напряжение, которое может быть приложено к конденсатору без его пробоя или разрушения. Ёмкость, как правило, определяет, какое количество электрической энергии может вобрать в себя конденсатор, если приложить к его обкладкам постоянное напряжение, не превышающее заданного лимита. Ёмкость измеряется в Фарадах. Наибольшее распространение получили конденсаторы, ёмкость которых исчисляется в микрофарадах (мкФ), пикофарадах (пкФ) и нанофарадах (нФ). Во многих случаях рекомендуется заменять неисправный конденсатор на исправный, имеющий аналогичные ёмкостные характеристики. Однако в ремонтной практике бытует мнение о том, что в схемах блоков питания можно ставить конденсатор, несколько превышающий по ёмкости фабричные параметры. К примеру, если мы хотим заменить разорвавшийся электролит на 100мкФ 12Вольт в блоке питания, который призван сгладить колебания после диодного выпрямительного моста, можно смело устанавливать ёмкость даже на 470мкФ 25В. Во-первых, повышенная ёмкость конденсатора только уменьшит пульсации, что само по себе неплохо для блока питания. Во-вторых, повышенное предельное напряжение только повысит общую надёжность схемы. Главное, чтобы отведённое под установку конденсатора место подходило.

Почему взрываются конденсаторы электролитического типа

Самая частая причина, по которой происходит взрыв электролитического конденсатора — это превышение напряжения межу обкладками конденсатора. Не секрет, что во многих приборах китайского производства параметр максимального напряжения точно соответствует приложенному напряжению. По своей задумке производители конденсаторов не предусматривали, что в штатном включении конденсатора в состав электросхемы на его контакты будет подаваться именно максимальное напряжение. К примеру, если на конденсаторе написано 16В 100мкФ, то не стоит его подключать в схему, где на него будет постоянно подаваться 15 или 16В. Безусловно, он выдержит какое-то время такое издевательство, но запас прочности будет практически равен нолю. Гораздо лучше устанавливать такие конденсаторы в цепь с напряжением 10–12В., чтобы был какой-то запас по напряжению.

Полярность подключения электролитических конденсаторов

Электролитические конденсаторы имеют отрицательный и положительный электроды. Как правило, отрицательный электрод определяется по маркировке на корпусе (белая продольная полоса за значками «-»), а положительная обкладка никак не промаркирована. Исключение – отечественные конденсаторы, где, напротив, положительный терминал промаркирован значком «+». При замене конденсаторов необходимо сопоставить и проверить, соответствует ли полярность подключения конденсатора маркировке на печатной плате (кружок, где имеется заштрихованный сегмент). Сопоставив минусовую полосу с заштрихованным сегментом, вы безошибочно вставите конденсатор. Остаётся лишь обрезать ножки конденсатора, обработать места пайки и качественно припаять. Если случайно перепутать полярность подключения, то даже абсолютно новый и вполне исправный конденсатор просто-напросто разорвётся, измазав попутно все соседние компоненты и печатную плату токопроводящим электролитом.

Немного о безопасности

Не секрет, что замена низковольтных конденсаторов может принести вред здоровью лишь в случае ошибки подключения полярности. При первом включении конденсатор взорвётся. Вторая опасность, которую стоит ожидать от конденсаторов, заключается в напряжении между его обкладками. Если вы когда-нибудь разбирали блоки питания от компьютеров, то вы, вероятно, замечали огромные электролиты на 200В. Именно в этих конденсаторах остаётся опасное высокое напряжение, которое может серьёзно травмировать вас. Перед заменой конденсаторов блоков питания рекомендуем полностью его разрядить либо резистором, либо неоновой лампочкой на 220В.

Полезный совет: такие конденсаторы очень не любят разряжаться через короткое замыкание, поэтому не замыкайте их выводы отвёрткой с целью разряда.

Приняв решение о замене конденсатора на печатной плате, первым делом следует подобрать конденсатор на замену. Как правило, речь идет об электролитическом конденсаторе, который по причине исчерпания своего рабочего ресурса начал создавать нештатный режим вашему электронному устройству, либо конденсатор лопнул из-за перегрева, а может быть вы просто решили поставить поновее или получше.

Выбираем подходящий конденсатор на замену

Параметры конденсатора на замену непременно должны подходить: его номинальное напряжение ни в коем случае не должно быть ниже, чем у заменяемого конденсатора, а емкость — никак не ниже, или может быть процентов на 5-10 выше (если это допустимо в соответствии с известной вам схемой данного устройства), чем была изначально.

Наконец, убедитесь, что новый конденсатор подойдет по размеру на то место, которое покинет его предшественник. Если он окажется чуть-чуть поменьше диаметром и высотой — не страшно, но если диаметр или высота больше — могут помешать компоненты, расположенные на этой же плате поблизости или он будет упираться в элементы корпуса. Эти нюансы важно учесть. Итак, конденсатор на замену выбран, он вам подходит, теперь можно приступать к демонтажу старого конденсатора.

Готовимся к процессу

Сейчас необходимо будет устранить с платы неисправный конденсатор, и подготовить место для установки сюда же нового. Для этого вам потребуется, конечно, а также удобно к данному действу подготовить кусок медной оплетки для снятия припоя. Как правило, мощности паяльника в пределах 40 Вт будет вполне достаточно даже если на плате был изначально применен тугоплавкий припой.

Что же касается медной оплетки для устранения припоя, то если у вас такой нет, ее весьма несложно изготовить самостоятельно: возьмите кусок не очень толстого медного провода, состоящего из тонких медных жилок, снимите с него изоляцию, слегка (можно простой сосновой канифолью), — теперь эти пропитанные флюсом жилки легко, словно губка, вберут в себя припой с ножек выпаиваемого конденсатора.

Выпаиваем старый конденсатор

Сначала посмотрите, какова полярность выпаиваемого конденсатора на плате: в какую сторону минусом он стоит, чтобы когда будете впаивать новый — не допустить ошибки с полярностью. Обычно минусовая ножка отмечена полосой. Итак, когда оплетка для удаления припоя приготовлена, а паяльник уже достаточно разогрет, сначала прислоните оплетку к основанию той из ножек конденсатора, которую вы решили освободить от припоя первой.

Аккуратно расплавьте припой на ножке прямо через оплетку, чтобы оплетка тоже разогрелась и быстро втянула в себя припой с платы. Если припоя на ножке многовато, двигайте оплетку по мере того как она будет заполняться припоем, собирая на нее весь припой с ножки, чтобы ножка в итоге осталась свободной от припоя. Проделайте это же самое со второй ножкой конденсатора. Теперь конденсатор можно легко выдернуть рукой или пинцетом.

Впаиваем новый конденсатор

Новый конденсатор необходимо установить с соблюдением полярности, то есть минусовой ножкой туда же, где была минусовая ножка выпаянного. Обычно минус обозначен полоской, а плюсовая ножка длиннее минусовой. Обработайте ножки конденсатора флюсом.

Вставьте конденсатор в отверстия. Не нужно заранее укорачивать ножки. Разогните ножки немного в разные стороны, чтобы конденсатор хорошо держался на месте и не выпадал.

Теперь, прогревая ножку возле самой платы кончиком жала паяльника, поднесите тычком припой к ножке, чтобы ножка окуталась, смочилась, окружилась припоем. То же самое проделайте со второй ножкой. Когда припой остынет, вам останется укоротить ножки конденсатора кусачками (до той длины, что и у соседних деталей на вашей плате).

Пусковой и рабочий конденсаторы служат для запуска и работы элетродвигателей работающих в однофазной сети 220 В.

Поэтому их ещё называют фазосдвигающими.

Место установки — между линией питания и пусковой обмоткой электродвигателя.

Условное обозначение конденсаторов на схемах

Графическое обозначение на схеме показано на рисунке, буквенное обозначение-С и порядковый номер по схеме.

Основные параметры конденсаторов

Ёмкость конденсатора -характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).

Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).

Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.

Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:

  • 400 В — 10000 часов
  • 450 В — 5000 часов
  • 500 В — 1000 часов

Проверка пускового и рабочего конденсаторов

Проверить конденсатор можно с помощью измерителя ёмкости конденсаторов, такие приборы выпускаются как отдельно, так и в составе мультиметра- универсального прибора, который может измерять много параметров. Рассмотрим проверку мультиметром.

  • обесточиваем кондиционер
  • разряжаем конденсатор, закоротив еговыводы
  • снимаем одну из клемм (любую)
  • выставляем прибор на измерение ёмкости конденсаторов
  • прислоняем щупы к выводам конденсатора
  • считываем с экрана значение ёмкости

У всех приборов разное обозначение режима измерения конденсаторов, основные типы ниже на картинках.

В этом мультиметре режим выбирается переключателем, его необходимо поставить в режим Fcх.Щупы включить в гнёзда с обозначением Сх.

Переключение предела измерения ёмкости ручное. Максимальное значение 100 мкФ.

У этого измерительного прибора автоматический режим, необходимо только его выбрать, как показано на картинке.

Измерительный пинцет от Mastech также автоматически измеряет ёмкость, необходимо только выбрать режим кнопкой FUNC, нажимая её, пока не появится индикация F.

Для проверки ёмкости, считываем на корпусе конденсатора её значение и ставим заведомо больший предел измерения на приборе. (Если он не автоматический)

К примеру, номинал 2,5 мкФ (μF), на приборе ставим 20 мкФ (μF).

После подсоединения щупов к выводам конденсатора ждём показаний на экране, к примеру время измерения ёмкости 40 мкФ первым прибором — менее одной секунды, вторым — более одной минуты, так что следует ждать.

Если номинал не соответствует указанному на корпусе конденсатора, то его необходимо заменить и если нужно подобрать аналог.

Замена и подбор пускового/рабочего конденсатора

Если имеется оригинальный конденсатор, то понятно, что просто-напросто необходимо поставить его на место старого и всё. Полярность не имеет значения, то есть выводы конденсатора не имеют обозначений плюс «+» и минус «-» и их можно подключить как угодно.

Категорически нельзя применять электролитические конденсаторы (узнать их можно по меньшим размерам, при той же ёмкости, и обозначению плюс и минус на корпусе). Как следствие применения — термическое разрушение. Для этих целей производители специально выпускают неполярные конденсаторы для работы в цепи переменного тока, которые имеют удобное крепление и плоские клеммы, для быстрой установки.

Если нужного номинала нет, то его можно получить параллельным соединением конденсаторов . Общая ёмкость будет равна сумме двух конденсаторов:

С общ =С 1 +С 2 +…С п

То есть, если соединить два конденсатора по 35 мкФ, получим общую ёмкость 70 мкФ, напряжение при котором они смогут работать будет соответствовать их номинальному напряжению.

Такая замена абсолютно равноценна одному конденсатору большей ёмкости.

Типы конденсаторов

Для запуска мощных двигателей компрессоров применяют маслонаполненные неполярные конденсаторы.

Корпус внутри заполнен маслом для хорошей передачи тепла на поверхность корпуса. Корпус обычно металлический, аллюминиевый.

Самые доступные конденсаторы такого типа CBB65 .

Для запуска менее мощной нагрузки, например двигателей вентиляторов, используют сухие конденсаторы, корпус которых, обычно, пластмассовый.

Наиболее распространённые конденсаторы этого типа CBB60 , CBB61 .

Клеммы для удобства соединения сдвоенные или счетверённые.

Коды и маркировка конденсаторов

»Электроника

Конденсаторы

имеют большое количество маркировок и кодов, которые указывают их номинал, допуски и другие важные параметры.


Capacitor Tutorial:
Использование конденсатора Типы конденсаторов Электролитический конденсатор Керамический конденсатор Танталовый конденсатор Пленочные конденсаторы Серебряный слюдяной конденсатор Супер конденсатор Конденсатор SMD Технические характеристики и параметры Как купить конденсаторы — подсказки и подсказки Коды и маркировка конденсаторов Таблица преобразования


Конденсаторы имеют различные коды маркировки.Эти обозначения и коды указывают на различные свойства конденсаторов, и важно понимать их, чтобы выбрать требуемый тип.

Сегодня большинство конденсаторов маркируются буквенно-цифровыми кодами, но можно увидеть старые конденсаторы с цветовыми кодами. Эти цветовые коды конденсаторов встречаются реже, чем в предыдущие годы, но некоторые из них все еще можно увидеть.

Коды маркировки конденсаторов различаются по своему формату в зависимости от того, является ли компонент устройством для поверхностного монтажа или это устройство с выводами, а также от диэлектрика конденсатора.Размер также играет важную роль в определении того, как маркируется конденсатор — небольшие компоненты должны использовать сокращенную систему кодирования, тогда как более крупные конденсаторы, такие как алюминиевые электролитические разновидности, могут полностью указывать соответствующие параметры на корпусе.

Некоторые системы маркировки стандартизированы EIA — Альянсом электронной промышленности, и они обеспечивают единообразие для всей отрасли.

Разные типы конденсаторов имеют разные коды и схемы маркировки

Коды маркировки конденсаторов: основы

Конденсаторы имеют разные маркировки.Существует ряд основных систем маркировки, которые используются, и разные типы конденсаторов и разные производители используют их по мере необходимости и лучше всего подходят для конкретного продукта.

Примечание: , что в некоторых случаях сокращение MFD используется для обозначения мкФ, а не мегафарада.

Некоторые из основных схем кодирования для различных параметров приведены ниже:

Коды температурного коэффициента

Часто необходимо маркировать конденсатор маркировкой или кодом, который указывает температурный коэффициент конденсатора.Эти коды конденсаторов стандартизированы EIA, но также могут использоваться некоторые другие общепринятые отраслевые коды. Эти коды обычно используются для керамических и других пленочных конденсаторов.

Температурный коэффициент указан в миллионных долях на градус Цельсия; PPM / ° C.

Обычная маркировка температурного коэффициента
EIA Промышленность Температурный коэффициент (ppm / ° C)
C0G NP0 0
S1G N033-33
U1G N075-75
P2G N150–150
S2H N330 -330
U2J N750-750
P3K N1500-1500

Маркировка полярности конденсатора

Важной маркировкой поляризованных конденсаторов является полярность.При установке этих конденсаторов в цепи необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы обеспечить соблюдение маркировки полярности, в противном случае это может привести к повреждению компонента и, что более важно, остальной части печатной платы. Поляризованные конденсаторы фактически означают алюминиевые электролитические и танталовые типы.

Многие современные конденсаторы помечены значками + и -, что упрощает определение полярности конденсатора.

Другой формат маркировки полярности электролитического конденсатора — использование полосы на компоненте.На электролитическом конденсаторе полоса указывает на отрицательный вывод .

Маркировка на электролитическом конденсаторе — полоса указывает на отрицательное соединение.
В этом случае маркировочная полоса также имеет отрицательный знак для усиления сообщения.

Если конденсатор представляет собой осевую версию с выводами на обоих концах корпуса, полоса маркировки полярности может сопровождаться стрелкой, указывающей на отрицательный вывод.

Для танталовых конденсаторов с выводами маркировка полярности указывает на положительный вывод.Знак «+» ставится рядом с плюсовым выводом. Если новый, можно использовать дополнительную полярность, потому что видно, что положительный вывод длиннее отрицательного.

Маркировка танталовых конденсаторов с выводами

Маркировка различных типов конденсаторов

Многие конденсаторы большего размера, такие как электролитические конденсаторы, дисковая керамика и многие пленочные конденсаторы, имеют достаточно большие размеры, чтобы их маркировка была нанесена на корпус.

На конденсаторах большего размера достаточно места для маркировки значения, допуска, рабочего напряжения и часто других данных, таких как пульсирующее напряжение.

Существует ряд тонких различий в кодах конденсаторов и маркировке, используемых для различных типов свинцовых конденсаторов:

  • Маркировка электролитических конденсаторов: Многие свинцовые конденсаторы довольно большие, хотя некоторые меньше. Таким образом, часто можно предоставить полную стоимость и детали в не сокращенном формате. Однако на многих электролитических конденсаторах меньшего размера необходимо иметь кодовую маркировку, поскольку для них недостаточно места.

    Типичная маркировка может соответствовать формату 22 мкФ 50 В. Значение и рабочее напряжение очевидны. Полярность обозначена полосой, указывающей на отрицательную клемму.

  • Маркировка танталовых конденсаторов с выводами: Танталовые конденсаторы с выводами обычно имеют значения, указанные в микрофарадах, мкФ.

    Обычно маркировка на конденсаторе может давать цифры вроде 22 и 6В. Это указывает на конденсатор 22 мкФ с максимальным напряжением 6 В.

  • Маркировка керамических конденсаторов: Керамические конденсаторы обычно меньше по размеру, чем электролитические конденсаторы, поэтому маркировка должна быть более лаконичной.Могут использоваться самые разные схемы. Часто значение может быть выражено в пикофарадах. Иногда можно увидеть такие цифры, как 10 нФ, и это указывает на конденсатор 10 нФ. Аналогичным образом n51 указывает на конденсатор емкостью 0,51 нФ или 510 пФ и т. Д. .
  • Коды керамических конденсаторов SMD: Конденсаторы для поверхностного монтажа часто бывают очень маленькими и не имеют места для маркировки. Во время производства конденсаторы загружаются в машину для захвата и установки, и нет необходимости в какой-либо маркировке.
  • Маркировка танталовых конденсаторов SMD: Самая простая система маркировки танталовых конденсаторов SMD — это то, где значение указывается напрямую.Маркировка танталовых конденсаторов SMD
    Также обратите внимание на полоску, указывающую на соединение + ve. В случаях, когда есть место для маркировки или кода, часто используется простой трехзначный формат, подобный показанному ниже, особенно для конденсаторов, таких как керамические форматы. В примере кода конденсатора, показанном на схеме, две цифры 47 обозначают значащие цифры, а 5 указывает множитель 5, то есть 100000, то есть 4,7 мкФ. Маркировка танталовых конденсаторов

    SMD В некоторых случаях единственная маркировка на конденсаторе может быть полосой на одном конце, указывающей полярность.Это особенно важно, потому что необходимо иметь возможность проверять полярность и иметь маркировку для определения полярности конденсатора. Маркировка полярности конденсатора особенно важна, поскольку обратное смещение танталовых конденсаторов приводит к их разрушению.

В общем, очень легко определить, что означают различные коды конденсаторов и схемы маркировки. Хотя кажется, что существует много различных схем кодирования, они обычно очень очевидны, и если не их значение, вскоре раскрывается при обращении к руководству по кодированию.

Другие электронные компоненты:
Резисторы Конденсаторы Индукторы Кристаллы кварца Диоды Транзистор Фототранзистор Полевой транзистор Типы памяти Тиристор Разъемы Разъемы RF Клапаны / трубки Аккумуляторы Переключатели Реле
Вернуться в меню «Компоненты». . .

Как читать сборочный чертеж печатной платы | Блог о проектировании печатных плат

Altium Designer

| & nbsp 30 марта 2018 г.

«Дьявол кроется в деталях.Вы когда-нибудь задумывались о значении этой фразы? Это говорит нам о важности деталей и о том, что их игнорирование вызовет проблемы. Такое краткое предложение также говорит нам о сборочных чертежах печатных плат. Точное размещение компонентов упрощает разводку печатной платы. Если не обращать внимания на мелкие детали, производительность схемы может быть нарушена множеством различных проблем.

Сборочные чертежи печатной платы

обеспечивают основную контролируемую печать информации, необходимой для полной сборки печатной платы.Чертеж, созданный в формате .pdf или .jpg, может включать в себя контуры компонентов, контактные площадки для поверхностного монтажа и сквозные отверстия, метки полярности, условные обозначения, контур платы и заголовки.

Что выполняется на сборочном чертеже?

При чтении сборочного чертежа условные обозначения, маркировка полярности и положение контакта 1 для интегральных схем дают оператору сборочного станка информацию, необходимую для проверки положения компонентов и уменьшения количества ошибок. Наряду с информацией о компонентах, сборочные чертежи также содержат ссылку на текущую версию схемы, стандарт качества, используемый для сборки и проверки, и ссылку на спецификацию материалов (BOM).

Кроме того, сборочные чертежи могут включать любые специальные инструкции для оператора сборки. Например, производственный чертеж печатной платы, используемой в суровых условиях, может содержать инструкции и выноски для конкретных компонентов, требующих различных методов соединения. Другие специальные инструкции могут охватывать маскирующую информацию или меры, принятые для предотвращения коротких замыканий.

Условные обозначения и сборочный чертеж печатной платы

Независимо от того, собираетесь ли вы напрямую на плату или программируете машину для захвата и размещения, вы можете использовать сборочный чертеж печатной платы и ссылочные обозначения, чтобы уточнить вашу компоновку.Каждое позиционное обозначение состоит из букв и цифр, которые представляют различные типы компонентов. Роботы Pick and Place полагаются на этот последовательный метод ссылки на компоненты при размещении компонентов на макете печатной платы.

Условные обозначения состоят из буквы и числа. Эта стандартная практика кажется достаточно простой и легкой в ​​обслуживании. Например, мы помечаем резисторы буквенным обозначением «R», конденсаторы — буквой «C», а диоды — буквой «D.» Однако некоторые компании применяют различные стандартные методы при обращении к другим компонентам.В то время как в стандартной практике стабилитрон обозначается буквой «D», группы разработчиков могут решить использовать букву «Z».

Когда мы читаем сборочный чертеж, наш человеческий интеллект позволяет нам понять значение вариации. Однако добавление множества различных типов компонентов наряду с применением многоплатных дизайнов в семейных панелях, и переход по вариациям становится более сложной задачей.

Семейный панельный подход требует непрерывных схем нумерации от одной доски к другой.Например, номера резисторов на плате №1 начинаются с «R101» и продолжаются до «R125». Когда мы переходим к печатной плате №2 на семейной панели, номера резисторов начинаются с «R126» и продолжаются до «R143». Номера резисторов на плате №3 начинаются с «R144». Возможно, вы захотите начать схему нумерации с нижней части и продолжить работу с печатными платами.

В небольших проектах вы не можете столкнуться с какими-либо проблемами с вашими обозначениями

По мере того, как процесс создания печатной платы переходит от глаз человека к роботам-сборщикам, любые несоответствия вызовут множество проблем.Если мы используем два разных стиля позиционных обозначений для резисторов, робот придет к выводу, что существуют два совершенно разных компонента, и отклонит компоновку печатной платы как ошибку.

В предыдущем абзаце мы кратко коснулись конденсаторов, всегда имеющих условное обозначение «C.» Сборочные чертежи представляют ценность, демонстрируя, что условное обозначение C1 связано с конкретным типом конденсатора на отдельных печатных платах.

Когда сборка включает в себя семейную панель, состоящую из нескольких печатных плат, точность, наблюдаемая с «C1», становится нечеткой из-за разных типов конденсаторов.Печатная плата №1 может использовать «С1» в качестве позиционного обозначения для одного типа, в то время как ПП №2 связывает «С1» с другим типом. Робот для захвата и установки, который видит печатную плату как единое целое, а все конденсаторы как часть этого единого модуля, запутается, если на схеме сборки не используется организованная схема обозначений.

Знаки полярности и символы диодов

Знаки полярности должны соответствовать стандартизированному подходу. К сожалению, обратное кажется правдой. В то время как стандартные символы диодов используют стрелку для обозначения направления прямого тока, точки, полосы или стрелки могут обозначать полярность диодов.Или поставщики могут решить, что первый контакт светодиода должен представлять катод, а затем изменить его, чтобы обозначить анод как контакт один.

Еще больше усложняет ситуацию то, что вариации этих схем могут указывать или не указывать полярность диодов для поверхностного монтажа. Некоторая путаница возникает из-за разных типов и полярностей диодов. Например, стабилитроны с обратным смещением имеют положительный катод. Выпрямители и светодиоды имеют отрицательные катоды.

Чтобы устранить эти проблемы, вы можете использовать соответствующее обозначение диода и букву «C» или букву «K» для обозначения катода как на сборочном чертеже, так и на шелкографии.

Такие же проблемы с маркировкой полярности возникают с электролитическими и танталовыми конденсаторами. Электролитические конденсаторы имеют маркировку отрицательной клеммы, большинство танталовых конденсаторов маркируют положительную клемму. На примере танталовых конденсаторов сборочный чертеж обеспечивает правильное размещение чувствительных к полярности конденсаторов. Танталовый конденсатор с обратным смещением будет иметь пробой диэлектрического оксида, что приведет к короткому замыканию и тепловому выходу из строя.

Держите продукт в курсе

В подробностях может заблудиться любой желающий.Сборочный чертеж предотвращает потерю микросхем за счет использования стандартных правил маркировки одного штифта устройства. На рисунке будет использоваться точка или число, чтобы показать расположение первого штифта. Отсюда контакты всегда нумеруются вокруг ИС против часовой стрелки.

Найти булавку должно быть так же легко, как прочитать карту.

Без сборочного чертежа найти штифт 1 может быть проблема. В то время как некоторые производители могут обозначать вывод 1 на микросхеме точкой, другие скашивают угол контакта 1 или используют полосу, чтобы показать контакт 1.

Дизайнеры часто помещают на сборочный чертеж специальные примечания и инструкции. Эти примечания и инструкции помогают операторам-сборщикам и другим лицам избегать ошибок и задержек. Например, вы можете указать использование типа припоя / флюса, если схема должна соответствовать определенным стандартам ограничения содержания опасных веществ (RoHS). Паяльная маска творит чудеса!

Вы ​​также можете добавить примечания о любых требованиях соответствия Международным правилам торговли оружием (ITAR), которые могут применяться к конечному продукту.В примечаниях также может быть указано, как продукт соответствует классификации Института печатных схем (IPC) по качеству изготовления и надежности.

С помощью подходящего программного обеспечения для проектирования печатных плат вы сможете добавлять и создавать все необходимое, чтобы ваша печатная плата прошла этапы проектирования до производства безболезненно. Altium Designer ® кажется разумным выбором с отличной проверкой правил проектирования и легким созданием выходных файлов для производства.

Если вы хотите узнать больше о том, как управлять чертежами сборки, поговорите со специалистом Altium Designer сегодня.

Что такое полярность и почему нас это волнует? [Analog Devices Wiki]

Фон:

При изучении электричества и электроники полярность указывает, является ли компонент симметричным или нет.Для компонента с двумя выводами это означает, что эти два вывода взаимозаменяемы. Для неполяризованного компонента, части без полярности, клеммы могут быть подключены в любом направлении, и он по-прежнему будет работать так, как должен. Симметричный компонент обычно имеет только два вывода, и каждый вывод на компоненте эквивалентен. Сеть из нескольких симметричных двух оконечных компонентов также может быть симметричной. Вы можете подключить неполяризованный компонент в любом направлении, и он будет работать точно так же.

Поляризованный компонент, часть с полярностью, может быть подключен в цепь только в одном направлении. Это означает, что большее положительное напряжение на клеммах и большее отрицательное напряжение на клеммах можно подключить только к правильным клеммам. Кроме того, ток в терминале обычно течет только в одном направлении. Полярность обычно указывается с помощью положительных (+) и отрицательных (-) знаков на схемах и маркировки на самих компонентах. Другая маркировка и обозначения контактов также могут использоваться, чтобы различать, какой контакт или клемма какой.

Поляризованный компонент может иметь два, двадцать или даже двести контактов, и каждый из них имеет уникальную функцию и / или положение. Когда поляризованный компонент подключен к цепи неправильно, в лучшем случае он не будет работать должным образом. В худшем случае неправильно подключенный поляризованный компонент будет поврежден и больше не будет работать даже при правильном подключении.

Полярность — очень важное понятие в электронике, особенно при физическом построении схем.Если вы подключаете детали к макетной плате или припаиваете их к печатной плате, очень важно иметь возможность идентифицировать поляризованные компоненты и подключать их в правильном направлении. Это цель данной лабораторной работы. Мы обсудим, какие компоненты имеют полярность, а какие нет, как определить полярность компонентов и как проверить полярность некоторых компонентов.

Некоторые простые неполяризованные примеры

Так называемые пассивные компоненты, такие как резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности, обычно не поляризованы.Конечно, из этого правила есть исключения.

Конденсаторы особые

Не все конденсаторы поляризованы, но когда они поляризованы, очень важно не перепутать их полярность.

Керамические конденсаторы — маленькие (обычно 1 мкФ и менее), обычно синие или желтые керамические тела — не поляризованы. Вы можете подключить их любым способом в цепи.

Керамические колпачки НЕ поляризованы.

Сквозное отверстие и SMD 0.Керамические конденсаторы 1 мкФ. Они НЕ поляризованы.

Конденсаторы электролитические и танталовые

Электролитические конденсаторы (они содержат электролиты), похожие на консервные банки, поляризованы. Отрицательный вывод конденсатора обычно обозначается знаком (-) и / или цветной полосой вдоль банки. У них также может быть более длинная положительная нога. Ниже приведен электролитический конденсатор, у которого есть символ тире для обозначения отрицательного полюса, а также более длинный положительный полюс и танталовый конденсатор.

Поляризованные электролитические и танталовые конденсаторы

Приложение отрицательного напряжения в течение длительного периода к поляризованному электролитическому или танталовому конденсатору приведет к кратковременному возбуждению, но катастрофическому отказу. Они лопнут, и верхняя часть колпачка либо разбухнет, либо лопнет. Танталовые конденсаторы могут даже загореться. С этого момента крышка будет практически мертвой, действуя как короткое замыкание.

Поляризованные компоненты

Аккумуляторы и блоки питания

Правильная полярность в вашей цепи начинается и заканчивается правильным подключением источника питания.Независимо от того, получает ли ваш проект питание от настенного источника питания, батареи или даже ADALM1000, очень важно убедиться, что вы случайно не подключили положительный и отрицательный полюсы в обратном направлении и случайно не подали -9 В или -5 В.

Любой, кто когда-либо менял батарейки, знает, как определить их полярность. На большинстве батарей положительные и отрицательные клеммы обозначаются символом «+» или «-». Другими индикаторами полярности может быть цвет проводов: красный для положительного и черный для отрицательного.

У всех батарей должен быть способ определения полярности.

Все батарейки. Литий-полимерный, батарейка типа «таблетка», щелочной элемент 9 В, щелочной элемент AA и NiMH AA каким-то образом представляют положительные и отрицательные клеммы.

Источники питания обычно имеют стандартизированный разъем, который обычно должен иметь полярность. У бочкообразного домкрата, например, два проводника: внешний и внутренний; внутренний / центральный провод обычно является положительной клеммой. У других разъемов есть ключи, поэтому их нельзя вставить задом наперед.

Для дополнительной защиты от обратной полярности источника питания вы можете добавить защиту от обратной полярности с помощью диода или полевого МОП-транзистора.

Полярность диодов и светодиодов

Диоды — это два терминальных компонента, которые позволяют току течь только в одном направлении, и они всегда поляризованы. Положительный вывод (+) называется анодом, а отрицательный вывод называется катодом.

Обозначения диодных цепей с маркировкой анода / катода

Ток через диод может течь только от анода к катоду, что объясняет, почему важно, чтобы диод был подключен в правильном направлении.Физически каждый диод должен иметь какую-то индикацию анода или катода. Обычно у диода будет линия рядом с выводом катода, которая совпадает с вертикальной линией в символе цепи диода.

Ниже приведены несколько примеров диодов. Диод в черном пластиковом корпусе представляет собой выпрямитель 1N4001 и имеет серое кольцо возле катода. Диод в стеклянном корпусе представляет собой сигнальный диод 1N914 с черным кольцом для маркировки катода.

Индикаторы полярности диодов

Светодиоды, светодиоды

LED означает светоизлучающий диод, что означает, что, как и другие обычные диоды, они поляризованы.Есть несколько идентификаторов для различения положительных и отрицательных контактов светодиода. Один из них — определить более длинную ногу, которая должна указывать на положительный анодный штифт. Иногда провода были обрезаны, попробуйте найти плоский край на внешнем корпусе светодиода. Штифт, ближайший к плоскому краю, будет отрицательным катодным штифтом.

Могут быть и другие индикаторы. SMD-диоды имеют ряд идентификаторов анода / катода. Иногда проще всего проверить полярность с помощью мультиметра.Установите мультиметр в положение диода (обычно обозначается символом диода) и прикоснитесь каждым щупом к одной из клемм светодиода. Если светодиод горит, положительный датчик касается анода, а отрицательный датчик касается катода. Если он не загорается, попробуйте поменять местами зонды. Некоторые светодиоды, такие как синие или белые светодиоды с более высоким прямым напряжением, не будут гореть ни в одном направлении при использовании функции проверки диодов на мультиметре.

Проверка полярности светодиода с помощью ALM1000

Полярность светодиода можно проверить с помощью цифрового мультиметра.Если положительный вывод касается анода, а отрицательный — катода, светодиод должен загореться. Настольный омметр ALICE можно использовать для проверки диодов и светодиодов, а также для измерения резисторов. Подключите положительный конец диода к каналу A, а отрицательный — к каналу B.

Инструмент для измерения омметра ALICE (с внутренним резистором 50 Ом)

Диоды, конечно, не единственный поляризованный компонент. Есть масса деталей, которые не будут работать при неправильном подключении.Далее мы обсудим некоторые другие распространенные поляризованные компоненты, начиная с интегральных схем.

Транзисторы, полевые МОП-транзисторы и регуляторы напряжения

Эти (традиционно) трехполюсные поляризованные компоненты объединяются вместе, потому что они имеют одинаковые типы корпусов. Транзисторы со сквозным отверстием, полевые МОП-транзисторы и регуляторы напряжения обычно поставляются в корпусах TO-92 или TO-220, как показано ниже. Чтобы определить, какой из выводов является каким, найдите плоский край на корпусе TO-92 или металлический радиатор на TO-220 и сопоставьте его с выводом в таблице данных.

Транзистор ТО-92, НМОП ТО-220 и Врег

Выше транзистор 2N3904 в корпусе TO-92, обратите внимание на изогнутые и прямые края. Устройства в корпусе TO-220 могут иметь два, три и более выводов. Регулируемый регулятор в корпусе TO-220, обратите внимание на металлический радиатор TAB на задней панели.

Это только верхушка айсберга поляризованных компонентов. Даже неполяризованные компоненты, такие как резисторы, могут поставляться в корпусах с несколькими выводами. Блок резисторов — группа из пяти или около того предварительно установленных резисторов — является одним из таких примеров.

Наборы резисторов

Блок резисторов SIP представляет собой массив из пяти резисторов 330 Ом, связанных вместе на одном конце. Точка представляет собой первый общий штифт. Боковые резисторы не «поляризованы» по отдельности, но общее соединение делает всю матрицу несимметричной.

К счастью, у каждого поляризованного компонента должен быть какой-то способ сообщить вам, какой вывод какой. Обязательно всегда читайте таблицы данных и проверяйте упаковку или футляр на наличие точек или других маркеров.

Ресурсы и дальнейшее развитие

Теперь, когда вы знаете, что такое полярность и как ее определить, почему бы не ознакомиться с некоторыми из этих связанных руководств:

Для дальнейшего чтения:

Вернуться к разделу «Введение в деятельность электротехнической лаборатории» Содержание

Испытание для определения полярности электролитических конденсаторов в электронных узлах

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Это изобретение в целом относится к испытаниям электронных узлов и, более конкретно, к испытаниям для определения того, установлены ли поляризованные части с правильной полярностью.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Существует постоянная потребность в производственных испытаниях электроники и проверке отказов, чтобы автоматически определять, прикреплены ли поляризованные части с правильной электрической ориентацией. Электролитические конденсаторы, диоды, интегральные схемы и другие устройства часто механически симметричны, но электрически асимметричны. То есть их можно физически прикрепить или установить в любой из нескольких ориентаций, но они работают должным образом только при установке или установке в одной конкретной ориентации.Электролитические конденсаторы представляют собой особую проблему, потому что они могут работать в течение некоторого времени при подключении с перевернутыми клеммами. В результате они могут пройти типичные стандартные испытания схемы во время производства, но они могут со временем ухудшаться в значении емкости, увеличивать ток утечки с течением времени или позже они могут катастрофически выйти из строя (взорваться). Необходимость обнаружения тех устройств, которые будут разрушаться, важна с экономической точки зрения, потому что ремонт перед окончательной сборкой продукта намного дешевле, чем ремонт отгруженного продукта.Для устройств, которые могут взорваться, особенно важно как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения стоимости, определить полярность установки перед первой подачей полного рабочего напряжения. Существует потребность в автоматическом тестировании полярности конденсатора и, в частности, в автоматическом тестировании с использованием уже имеющегося оборудования для тестирования других частей электронного узла.

Многие коммерчески доступные тестеры для нагруженных печатных плат имеют два типа зондов для подачи электронных стимулирующих сигналов и для измерения электронных откликов.Контактные датчики создают физический контакт с проводящими поверхностями внутри электронного блока. Обычно острый «гвоздь» используется для проникновения в защитное покрытие и для контакта со следом или контактной площадкой на печатной плате. Бесконтактные датчики создают или измеряют электромагнитные поля рядом с тестируемыми электронными устройствами. Например, бесконтактные емкостные датчики используются для обнаружения открытых паяных соединений на загруженных печатных платах. Примером имеющегося в продаже тестера печатных плат, использующего приспособления типа «гвоздь» и бесконтактные датчики, является тестовая система Hewlett-Packard 3070 Series II с бесконтактными датчиками HP TestJet.Пример использования бесконтактного тестирования интегральных схем можно найти в патенте США No. № 5,254,953 (Идентификация неисправностей с размыканием контактов посредством емкостной связи через комплекс интегральных схем), выданный 19 ноября 1993 г. Дэвиду Т. Круку и Кевину В. Кейрну (Crook et al). Существует потребность в автоматическом тестировании полярности собранных электронных компонентов с использованием существующего оборудования для измерительных щупов, такого как щупы типа «гвоздь» и бесконтактные щупы.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Полярность электролитического конденсатора определяется путем измерения электромагнитной связи между конденсатором и бесконтактным датчиком.В одной конфигурации тестируемое устройство активно стимулируется, и реакция обнаруживается бесконтактным емкостным датчиком, размещенным рядом с корпусом тестируемого устройства. В качестве альтернативы, вместо того, чтобы прикладывать стимул к выводам тестируемого устройства и проводить измерения на датчике, датчик можно стимулировать измерениями, выполненными на выводах тестируемого устройства.

В первом варианте выполняется однократное измерение напряжения. Во втором варианте выполняется однократное измерение тока.В третьем варианте осуществления несколько измерений напряжения и тока выполняются в двух различных конфигурациях испытаний. В третьем варианте осуществления два коэффициента электромагнитной связи являются неизвестными фиксированными коэффициентами в двух линейных уравнениях. Переменными параметрами в двух линейных уравнениях являются напряжения на каждой из клемм тестируемого устройства и ток, протекающий через емкостной зонд. В первой конфигурации для третьего варианта осуществления, первый вывод тестируемого устройства стимулируется и второй терминал удерживается на опорное напряжение (или подключены к общему возврата сигнала).Во второй конфигурации третьего варианта осуществления, первый терминал удерживаются на опорном напряжении (или подключен к общему возврата сигнала) и второй терминал стимулируются. После измерения четырех клеммных напряжений и двух токов датчика решаются два уравнения для двух неизвестных коэффициентов электромагнитной связи. Относительный размер коэффициентов электромагнитной связи определяет измеренную полярность тестируемого устройства.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

РИС.1A — вид сбоку и схематическая схема для определения полярности аксиального электролитического конденсатора на печатной плате.

РИС. 1B — схематическая модель системы, показанной на фиг. 1А.

РИС. 1С — схематическая модель системы, показанной на фиг. 1А с улучшенной схемой измерения.

РИС. 2А — схема цепи для определения полярности конденсатора, иллюстрирующая тестируемое устройство вместе со связанной схемой стимула и отклика, а также определения переменных для первого измерения.

РИС. 2B представляет собой схематическое изображение, иллюстрирующее тестируемое устройство, показанное на фиг. 2А с определениями переменных для второго измерения.

РИС. 3 — вид сбоку и частичная схема цепи определения полярности конденсатора, иллюстрирующая альтернативную тестовую конфигурацию, в которой стимул подключен к датчику.

РИС. 4 — блок-схема способа одной конфигурации первого варианта осуществления.

РИС. 5 — блок-схема способа одной конфигурации второго варианта осуществления.

РИС. 6 — блок-схема способа одной конфигурации третьего варианта осуществления.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Фиг. 1A показан вид сбоку аксиального электролитического конденсатора 100, имеющего два вывода (102, 104), прикрепленных к печатной плате. Конденсатор 100 — это тестируемое устройство (DUT). Цель теста — определить, правильно ли подключены провода 102 и 104 или наоборот. Бесконтактный емкостной зонд 110 (проводящая пластина) размещается рядом, но не имеет электрического контакта с внешним корпусом конденсатора 100.Между зондом 110 и внешним корпусом конденсатора 100 имеется эффективная емкость C P (112).

В целях иллюстрации предположим, что конденсатор 100 имеет проводящий корпус, а вывод 104 соединен с корпусом конденсатор 100, и что конденсатор 100 установлен правильно, когда провод 104 подключен, как показано. Кроме того, предположим, что вывод 104 приводится в действие идеальным источником 106 напряжения, что вывод 102 конденсатора подключен к идеальному общему сигнальному выводу 109 идеальным выводом 108 и что напряжение V P (114) измеряется на емкостный зонд идеальным устройством для измерения напряжения.При идеальных компонентах и ​​правильной полярности напряжение V P (114) идентично напряжению V S (106), будучи идеально подключенным через емкость 112 к пластине 110 проводящего корпуса конденсатора 100. Напротив, если конденсатор 100 перевернут, так что корпус конденсатора 100 подключен к общему сигналу 109 с помощью провода 108, тогда проводящий корпус обеспечивает защиту Фарадея вокруг вывода конденсатора, подключенного к источнику 106 напряжения, и никакое напряжение не подается на пластину 110.В этой предполагаемой идеальной системе, если V P (114) равно V S (106), то конденсатор 100 установлен правильно, а если V P (114) равен нулю, то конденсатор 100 перевернут.

В S (106) — переменное (синусоидальное) стимулирующее напряжение. Подходящие примерные значения для V S (106) составляют 0,6 В от пика до пика (чтобы избежать включения полупроводниковых устройств, которые также могут присутствовать) на частоте приблизительно 1 кГц. В общем, более низкие частоты лучше подходят для больших деталей (например, несколько сотен герц), а более высокие частоты (примерно до 10 кГц) лучше подходят для небольших деталей.

РИС. 1B — модель схемы, показанной на фиг. 1A с реалистичными компонентами. В типичной системе тестирования платы стимулирующее напряжение 106 и вывод 108 подключаются через приспособление «гвоздь» или другой метод временного соединения. Как показано на фиг. 1B, стимулирующее напряжение 106 в реалистичной системе имеет конечный источник и полное сопротивление 116 межсоединений. Система, в которой установлен конденсатор 100, имеет конечный параллельный импеданс 118. Вывод 108 имеет конечный импеданс 120 межсоединений.Устройство измерения напряжения (и схема между зондом 110 и устройством измерения напряжения) имеет конечную емкость 122 и сопротивление 124. В результате конечных импедансов (включая импеданс конденсатора 100) на стороне стимула на фиг. 1B, напряжение на корпусе конденсатора 100 составляет часть стимулирующего напряжения 106. В результате импедансов на стороне измерения (122, 124) измеренное напряжение (114) составляет долю от напряжения в случае конденсатор 100. Предполагая, что корпус конденсатора 100 приводится в действие воздействием, конденсатор 100 устанавливается правильно, если измеренное напряжение (114) превышает некоторое заранее определенное пороговое значение или превышает некоторую заранее определенную долю от V S (106).

Измерение напряжения V P (114) по своей природе зависит от емкости 122. Вклад системы в емкость 122 может быть значительным, а вклад системы может быть переменным. Например, паразитная емкость системы может изменяться в зависимости от относительной влажности. Следовательно, предпочтительно использовать измерение, на которое не влияет паразитная емкость системы.

Система, показанная на фиг. 1C представляет собой вариант осуществления, который уменьшает эффект емкостного деления напряжения, создаваемый емкостью 122 системы, с использованием операционного усилителя, как показано на фиг.1С для измерения силы тока вместо напряжения. Ток через емкость 112 косвенно измеряется операционным усилителем 130. Когда конденсатор 100 установлен правильно, проводящий корпус конденсатора 100 передает относительно большой ток через емкость 112, а когда конденсатор 100 перевернут, корпус конденсатора 100 экранирует стимул. напряжение, так что через емкость 112 протекает относительно небольшой ток. Предполагая, что корпус конденсатора 100 приводится в действие стимулом, конденсатор 100 устанавливается правильно, если измеренный ток превышает предварительно определенное пороговое значение.Напряжение на паразитной емкости 122 и ток через емкость 122 уменьшаются по существу до нуля, поскольку напряжение между отрицательным входом операционного усилителя 130 и положительным входом операционного усилителя 130 очень мало (практически равно нулю).

На ФИГ. 1C, напряжение V P2 (126), измеренное на резисторе 128 обратной связи операционного усилителя 130, является прямым показателем тока, протекающего через резистор обратной связи, и косвенным показателем тока, протекающего через емкость 112.В качестве альтернативы, ток, протекающий через емкость 112, может быть косвенно измерен по напряжению между выходом усилителя 130 и общим возвратным сигналом 109. Обратите внимание, что если напряжение на входах усилителя 130 равно нулю, то это альтернативное измерение (обозначенное как V ‘ P2 (132) на фиг.1C) идентичен V P2 (126). V ‘ P2 (132) — это более простое измерение для типичной системы тестирования платы. Использование входа операционного усилителя для уменьшения влияния импедансов внешних цепей — это метод, используемый в имеющихся в продаже тестерах с емкостными пробниками для проверки целостности цепи (см., Например, Crook et al).

Вариант осуществления, показанный на фиг. 1C является усовершенствованием по сравнению с вариантом осуществления, показанным на фиг. 1Б. Однако все же есть практические ограничения. Если импеданс конденсатора 100 очень мал (емкость большая) по сравнению с импедансом 116 источника и общим обратным импедансом 120, тогда доля стимулирующего напряжения на корпусе конденсатора 100 может быть настолько малой, что приведенное выше измерение станет непрактичным. То есть вклад стимулирующего напряжения на корпусе конденсатора 100 в напряжение V P (114) нельзя напрямую и надежно отличить от шума или от других возможных путей связи.Это можно улучшить, снизив частоту стимула, тем самым увеличив импеданс конденсатора 100. Однако, как показывает эмпирическое наблюдение в типичной среде тестирования платы, описанные выше варианты проверки полярности лучше всего подходят для конденсаторов размером менее 10 микрофарад, тогда как конденсаторы гораздо большего размера. чем 10 микрофарад, требуется проверка полярности, обеспечивающая даже лучшую компенсацию импедансов цепи и альтернативных путей связи, как, например, вариант на фиг. 2A и 2B, как описано ниже.

РИС. 2А — схематическое изображение устройства, аналогичного устройству на фиг. 1A, за исключением фиг. 2А, емкостный зонд 200 достаточно большой, чтобы обеспечить некоторую связь с каждым из выводов тестируемого устройства. Свинец 102 на ФИГ. 1A обозначен как терминал «A» на фиг. 2A и 2B, а значения с нижним индексом «A» обозначают стимул или измерение, связанное с выводом «A». Свинец 104 на ФИГ. 1A обозначен клеммой «B» на фиг. 2A и 2B, а значения с нижним индексом «B» обозначают стимул или измерение, связанное с терминалом «B.«Во время тестирования первый вывод ИУ стимулируется, в то время как второй вывод подключается к V REF (202) (как показано на фиг. 2A), а затем стимулируется второй вывод, в то время как первый вывод подключается к V . REF (202) (как показано на фиг. 2В).

Предпочтительно, чтобы все измерения напряжения на фиг. 2А и 2В выполнены относительно опорного напряжения V REF (202), но в общем случае, могут быть выполнены по отношению к другие опорные потенциалы с низким уровнем шума, имеющие известное отношение к V REF (202).Обратите внимание, что V REF (202) может иметь потенциал земли или это может быть напряжение, отличное от земли. Например, если одна клемма DUT подключена к заземлению для электронного блока, может потребоваться изолировать систему тестирования платы или использовать плавающее напряжение при некотором напряжении, отличном от заземления электронного блока. Обратите внимание, что в поле тестирования платы напряжения заземления или опорные напряжения иногда называют защитными напряжениями.

R S (116) — полное сопротивление источника стимула 106 (включающее собственное выходное сопротивление источника стимула в сочетании с любым импедансом межсоединения между стимулом и точками измерения, доступными на DUT).Как обсуждалось выше в связи с фиг. 1C, если полное сопротивление конденсатора 100 мало относительно R S (116), то только часть V S (106) появляется на выводе 102 или выводе 104 конденсатора 100. В варианте осуществления, показанном на фиг. 2A и 2B, влияние импеданса источника и измерения сводится к минимуму путем прямого измерения напряжений на клеммах 102 и 104. Напряжение V A1 (208) измеряется на клемме «A» отдельным контактным датчиком, физически близким к клемме «A». .«Аналогичным образом, напряжение V B1 (210) измеряется на клемме« B »отдельным контактным датчиком, физически близким к клемме« B. »Отдельные провода позволяют наиболее точно измерить напряжения, фактически возникающие на выводах тестируемого устройства. .

Третье измерение напряжения V P1 (212) выполняется с помощью емкостного пробника 200. Измеренное напряжение V P1 (212) является напряжением на резисторе 128 обратной связи схемы 130 операционного усилителя и определяется сумма токов, емкостно связанных через зонд 200 от выводов и корпуса DUT.В качестве альтернативы третье измерение может быть измерено от выхода усилителя 130 до V REF (202). Как обсуждалось в связи с фиг. 1C, это альтернативное измерение (обозначенное как V ‘ P1 (230) на фиг. 2A и как V’ P2 (232) на фиг. 2B) представляет собой более простое измерение для типичной системы тестирования платы.

Электромагнитная связь изображена на фиг. 2A и 2B как два конденсатора, но следует понимать, что K A (214) и K B (216) не являются значениями емкости, а вместо этого являются безразмерными числами (коэффициентами электромагнитной связи) в уравнении, представляющем вклад напряжения на проводе ИУ (и корпусе проводящего конденсатора, прикрепленном к одному из проводов) к току, протекающему через проводящую пластину, что в конечном итоге приводит к измеренному напряжению на операционном усилителе, которое определяется следующим уравнением: K A V A1 + K B V B1 = V P1 Уравнение 1

Обратите внимание в уравнении 1, что все V A1 , V B1 и V P1 являются измеренными значениями, тогда как коэффициенты электромагнитной связи K A и K B оба неизвестны.Второе уравнение (и набор измерений) требуется для определения коэффициентов электромагнитной связи K A и K B . ИНЖИР. 2B иллюстрирует второй набор измерений, с стимула V S (106) ведущего терминала «B» (104) тестируемого устройства и терминала «А» (102), соединенного с опорным напряжением (202). Измеряются напряжение на клемме «A» (V A2 (218)), напряжение на клемме «B» (V B2 (220)) и ток датчика (измеренный как V P2 (222)). второй раз.Коэффициенты электромагнитной связи K A и K B не изменяются, поскольку емкостной зонд 200 остается неподвижным для двух измерений. Обратите внимание, что импедансы источника (116, 117) и импедансы межсоединений (206, 207) могут не совпадать для двух измерений. Однако эти импедансы не влияют на уравнения для коэффициентов электромагнитной связи, поскольку критические напряжения измеряются непосредственно на выводах ИУ. Второй набор измеренных напряжений и коэффициенты электромагнитной связи связаны следующим уравнением: K A V A2 + K B V B2 = V P2 Уравнение 2

После двух наборов измерений , уравнение 1 и уравнение 2 решаются для двух неизвестных коэффициентов электромагнитной связи K A и K B .Обратите внимание, что типичная система тестирования платы управляется компьютером (не показана), и компьютер можно использовать для решения хорошо известной задачи двух линейных уравнений с двумя неизвестными следующим образом: K A = (V B1 V P2 -V B2 V P1 ) / (V B1 V A2 -V B2 V A1 ) Уравнение 3 K B = (V A1 V P2 -V A2 V P1 ) / (V A1 V B2 -V A2 V B1 ) Уравнение 4

Если, например, клемма A (102) подключена к проводящему корпусу, величина K A должна быть больше, чем величина K B .Если величина K A превышает величину K B , конденсатор установлен правильно. Если величина K A меньше, чем величина K B , конденсатор меняется на противоположное. Обратите внимание, что описанный выше двухэтапный тест правильно учитывает импедансы цепи (напряжения измеряются на клеммах ИУ), правильно учитывает альтернативные пути связи с бесконтактным датчиком (K A и K B ) и зависит от разница напряжений при двух различных условиях воздействия, а не одно абсолютное измерение.Двухступенчатое измерение полярности подходит для конденсаторов любого размера и, следовательно, имеет более широкое применение, чем любое из одноступенчатых измерений.

Тестовая конфигурация, показанная на фиг. 1А-1С и 2А-2В, могут быть изменены так, что стимул приводит в действии зонда и напряжение на конденсаторе приводит измеряются с альтернативными проводами, подключенных к опорному напряжению. Например, на фиг. 3, источник напряжения 106 приводит в действие зонда 200 и в первом измерении, ток от свинца B измеряется с помощью свинца, соединенного с общим обратным сигналом (или опорного напряжения).Во втором измерении, ток от свинца А измеряется с помощью свинца B, соединенного с общим обратным сигналом (или опорного напряжения). Кроме того, следует понимать, что стимул 106 напряжения, показанный на фиг. 1A-1C, фиг. 2A-2B и фиг. 3 может быть заменен эквивалентным источником тока Thevenin.

РИС. 4 — блок-схема, иллюстрирующая одну конфигурацию (управление тестируемым устройством с помощью стимула) для первого варианта осуществления, как описано в связи со схемой на фиг. 1Б. ИНЖИР. 5 — блок-схема, иллюстрирующая одну конфигурацию (управление тестируемым устройством с помощью стимула) для второго варианта осуществления, как описано в связи со схемой на фиг.1С. ИНЖИР. 6 — блок-схема, иллюстрирующая одну конфигурацию (управление тестируемым устройством с помощью стимула) для третьего варианта осуществления, как описано в связи со схемами на фиг. 2А и 2Б.

Как одноступенчатые, так и двухступенчатые тесты полярности предполагают, что тестовая система знает, какой вывод тестируемого устройства подсоединен к корпусу. Это может варьироваться от поставщика к поставщику, поэтому в целом ожидаемая полярность может зависеть от поставщика и номера детали.

Конденсатор 100 на РИС. 1А конкретно описывается как осевой конденсатор.Описанные выше испытания также подходят для некоторых электролитических радиальных конденсаторов. Общее требование состоит в том, что один вывод должен быть подключен к экрану Фарадея, чтобы электромагнитная связь была асимметричной. В частности, если один вывод радиального конденсатора присоединен к проводящему корпусу или если конструкция такова, что один вывод постоянно имеет большую емкостную связь с корпусом, то применимы одно- или двухступенчатые испытания, описанные выше. Зонд 110 или 200 размещается рядом с проводящим корпусом.Поскольку оба вывода окружены кожухом в радиальном устройстве, соединение между выводами мало, но соединение только через кожух обеспечивает полезный тест.

Кроме того, для некоторых типов конденсаторов испытания полярности, описанные выше, подходят, даже если один вывод конденсатора не прикреплен к проводящему корпусу или даже если внешняя поверхность корпуса конденсатора не проводящая. Например, тесты полярности, описанные выше, могут использоваться для танталовых конденсаторов поверхностного монтажа, даже если танталовые конденсаторы поверхностного монтажа технически могут не иметь отдельного проводящего корпуса.Танталовые конденсаторы для поверхностного монтажа обычно имеют пористый металлический корпус, окружающий твердый электролит. Пористая металлическая внешняя поверхность обычно обеспечивает достаточную асимметричную связь (экранирование Фарадея), чтобы можно было проводить испытания полярности, как описано выше. Кроме того, если конденсатор сконструирован путем цилиндрической обертывания слоев проводников и диэлектрика, то самый внешний проводящий слой обеспечивает такую ​​же асимметричную связь (экранирование Фарадея), что и проводящий корпус. Следовательно, если конкретная конструкция конденсатора всегда приводит к тому же проводнику, что и внешний проводящий слой, можно использовать тесты полярности, описанные выше.

Вышеприведенное описание настоящего изобретения было представлено в целях иллюстрации и описания. Оно не предназначено для того, чтобы быть исчерпывающим или ограничивать изобретение точной раскрытой формой, и другие модификации и вариации могут быть возможны в свете приведенных выше идей. Вариант осуществления был выбран и описан для лучшего объяснения принципов изобретения и его практического применения, чтобы тем самым дать возможность другим специалистам в данной области техники наилучшим образом использовать изобретение в различных вариантах осуществления и различных модификациях, которые подходят для конкретного предполагаемого использования.Подразумевается, что прилагаемая формула изобретения должна быть истолкована как включающая другие альтернативные варианты осуществления изобретения, за исключением тех, которые ограничены предшествующим уровнем техники.

Руководство по материалам SMT Тип упаковки: микросхема конденсатора

Конденсаторы обычно обозначаются такими символами, как C, CN, EC, TC, PC, BC с номерами, добавленными к ним для обозначения их характеристик. Различные типы конденсаторов имеют разные обозначения схем; EC23, EC30 и EC31 — электролитические конденсаторы, а C162, C165, C158 и C179 — неполярные конденсаторы.Обычно способность выдерживать напряжение конденсатора указывается рядом с символом цепи конденсатора.

(Чтобы прочитать нашу статью о чип-резисторах, нажмите здесь)

1. Классификация конденсаторов

Конденсаторы различаются по принципу классификации. Есть много способов их разделить. В основном это следующие методы:

  1. В соответствии со структурой его можно разделить на конденсатор постоянной емкости (емкость не фиксирована) и конденсатор переменной емкости (емкость конденсатора можно регулировать)
  2. В соответствии со средой ее можно разделить на воздушные диэлектрические конденсаторы, твердые среды (керамические, полиэфирные и т. Д.).) конденсаторы и электролитические конденсаторы. Электролитические конденсаторы обычно используются в качестве конденсаторов большой емкости.
  3. В зависимости от наличия или отсутствия полярности делится на неполярные конденсаторы и полярные конденсаторы (например, электролитические конденсаторы). Обычно отрицательная сторона электролитического конденсатора обозначается знаком «-» на стороне цилиндра. Конечно, электролитические конденсаторы также имеют полярность, например, для схемы деления звуковой частоты и запуска двигателя.Конденсаторы электролитические алюминиевые для электрических цепей.
  4. Согласно материалу диэлектрика конденсатора : алюминиевые электролитические конденсаторы, танталовые электролитические конденсаторы, керамические конденсаторы, полиэфирные конденсаторы, бумажные диэлектрические конденсаторы и т. Д.

2. Некоторые общие конденсаторы

2.1. Конденсатор электролитический алюминиевый

Алюминиевый электролитический конденсатор состоит из алюминиевого цилиндра в качестве отрицательного электрода, который заполнен жидким электролитом, который вставляется в изогнутую алюминиевую ленту в качестве положительного электрода.Он также подвергается обработке напряжением постоянного тока для образования оксидной пленки на листе положительного электрода в качестве среды. Алюминиевые электролитические конденсаторы характеризуются большой емкостью с положительной и отрицательной полярностью, но также могут иметь большие утечки и плохую стабильность. Они подходят для фильтрации источников питания или низкочастотных цепей. При использовании нельзя поменять местами положительный и отрицательный полюса.

Нежидкие конденсаторы этого семейства называются твердотельными алюминиевыми электролитическими конденсаторами.Самая большая разница между ними и обычными конденсаторами (например, жидкими алюминиевыми электролитическими конденсаторами) заключается в том, что используются разные диэлектрические материалы. Жидкий алюминиевый диэлектрический материал конденсатора представляет собой электролит, а твердый диэлектрический материал конденсатора представляет собой проводящий полимер.

Почему стоит выбирать одно перед другим? Конденсаторы жидкие, в то время как в долгосрочной перспективе

Использование

на основной плате может привести к перегреву, вызывая расширение электролита из-за тепла, в результате чего конденсатор теряет свою функцию даже из-за расширения, превышающего точку кипения.Если основная плата не находится под напряжением в течение длительного периода времени, электролит легко образуется с глиноземом. Химическая реакция, которая затем вызывает взрыв, когда он включается или находится под напряжением. Однако при использовании твердотельных конденсаторов такой скрытой опасности нет. Поскольку в твердотельном конденсаторе в качестве диэлектрического материала используется проводящий полимерный продукт, этот материал не взаимодействует с оксидом алюминия и не взрывается после подачи напряжения. В то же время это твердый продукт, поэтому, естественно, нет трещин из-за теплового расширения

sion.Ситуация ушла. Таким образом, твердотельные конденсаторы обладают превосходными характеристиками защиты окружающей среды, низким импедансом, стабильностью при высоких и низких температурах, высоким сопротивлением пульсациям и высокой надежностью. Это продукты высшего качества на рынке электролитических конденсаторов. Твердотельные конденсаторы намного превосходят конденсаторы из жидкого алюминия в том, что они могут выдерживать температуру до 260 градусов по Цельсию, имеют хорошую проводимость, хорошие частотные характеристики и большую долговечность.Они подходят для низковольтных и сильноточных приложений и в основном используются в цифровых продуктах, таких как тонкие DVD. Проекторы, компьютеры и др.

2.2. Конденсатор электролитический танталовый

Танталовые электролитические конденсаторы изготовлены из металлического тантала или ниобия в качестве положительного электрода, разбавленного серной кислотой или аналогичного вещества в качестве отрицательного электрода и изготовлены из оксидной пленочной среды, сформированной на поверхности положительного электрода. Эта полезная модель имеет преимущества небольшого объема, большой емкости, стабильной работы, длительного срока службы, большого сопротивления изоляции и хороших температурных характеристик.Они используются в оборудовании с высокими требованиями к производительности. В настоящее время многие танталовые электролитические конденсаторы устанавливаются рядом с микросхемой, а внешний корпус обычно залит смолой.

2.3. Конденсатор керамический

  • Керамические конденсаторы изготовлены из керамики в качестве среды со слоем серебра, нанесенным на обе стороны керамической подложки. Затем он обжигается в серебряной пленке в виде пластины.Керамические конденсаторы обладают небольшими размерами, хорошей термостойкостью, низкими потерями и высоким сопротивлением изоляции. Обратной стороной является то, что у них небольшая емкость. Они больше подходят для высокочастотных цепей. Конденсаторы с керамическими кристаллами имеют большую емкость, но большие потери и температурный коэффициент, поэтому они больше подходят для частотных цепей.

    Пытаетесь управлять своим SMT-производством?

    Nex PCB может помочь.

    В NexPCB у нас есть необходимые технологии и опыта для производства SMT, печатных плат и печатных плат. Мы специализируемся на сборке прототипов печатных плат Quick-Turn, сборке печатных плат в небольших объемах с поверхностным монтажом (SMT), сквозными отверстиями (THT) и смешанными компонентами. Узнайте больше о наших возможностях здесь

    У нас также есть специальная команда по закупкам, которая позаботится о том, чтобы вы получили необходимые компоненты по разумным и оптимальным ценам.

    Во всем, мы позаботимся о том, чтобы произвести для вас продукт лучшего качества путем полного осмотра.

    Просто нажмите кнопку ниже, чтобы сообщить нам о потребностях вашего проекта, и наша команда будет рада вам помочь!

Чтобы узнать больше о материалах SMT, перейдите по ссылкам ниже

Для получения дополнительных статей о пайке SMT, методах и красном клее перейдите по ссылкам ниже

Быстрый праймер по паяльной пасте SMT
Основы печати паяльной пастой SMT
Температурная кривая пайки оплавлением SMT
Что такое пайка оплавлением азотом SMT?
Основы температурной пайки SMT оплавлением
Что такое система впрыска паяльной пасты SMT
Анализ срезов паяных соединений SMT BGA
Как использовать красный клей SMT

WJOE Radio

Что такое конденсатор и как читать тезисы?

Базовый Единица измерения емкости — Фарад, названная в честь Майкла Фарадея.До 1970-х годов конденсаторы также назывались конденсаторами. Одно и тоже часть, та же функция, другое имя. Вы все еще слышите старое имя используется некоторыми радиотехниками. Вы обязательно увидите это в старых схемы. Емкость обычно измеряется в микрофарадах, сокращенно мкФ, нанофарады (нф) или пикофарады (пф). Однако с годами У «uf» было много других сокращений. Например, 40 мкФ можно читать как 40 mF, 40 MF, 40 MFD или 40 MFD.Единица Фарад используется при преобразовании формулы и др. расчеты. А уф, (микрофарад) одна миллионная фарада (10-6 F) и пикофарада (pf) составляет одну миллионную часть микрофарад (10-12 Ф).

А конденсатор — это устройство, которое хранит электрический заряд или энергию на его тарелки. Эти пластины расположены очень близко друг к другу изолятор между ними, чтобы пластины не касались друг друга, и тип диэлектрика.Обычно конденсатор имеет более двух пластин. в зависимости от емкости или типа диэлектрика. Конденсатор может нести напряжение, равное напряжению батареи или входному напряжению. После зарядки на скорость разряда может влиять другой источник, например резистор. Это действие может создавать колебания или использоваться для электронный хронометраж. Скорость, с которой конденсатор заряжается и разряды могут использоваться для создания фильтра или ограничения нежелательного шума, или используется для предотвращения нежелательного шума.Мы можем сделать гораздо больше конденсаторы тоже. Они также могут пропускать AC или использоваться в цепь постоянного тока для устранения переменного или переменного шума. Это можно было бы назвать «обход».

Коды конденсатора:

Думаю, вам бы очень хотелось умеют читать все эти разные коды. Не волнуйтесь, это не так сложно, как кажется. Некоторые конденсаторы сразу говорят вам об этом.Брать электролитические конденсаторы и конденсаторы с большим корпусом: обычно они напечатайте значение на теле. Например: 100 мкФ 250 В или что-то подобное будет отпечатано в виде обычного текста. Это также имеют отметки, указывающие на отрицательный вывод конденсатора. Мы покрываем подробнее об этом ниже. Я видел некоторые указывающие на положительный конец, но только недавно. Это не очень часто! Так всегда обращайте внимание и проявляйте осторожность.

Начните здесь для меньших неполяризованных и старые винтажные и антикварные конденсаторы! В основном это меньший на крышках будут напечатаны два или три числа, некоторые с одним или две буквы, добавленные к этому значению. Взгляните на таблицу ниже. Это наглядный пример, но не для всех.

Как видите все выглядит очень просто, потому что это просто преобразование чисел.Если конденсатор отмечен цифрой 105, это означает 10 + 5 нулей = 10 + 00000 = 1000000 пФ = 1000 нФ = 1 мкФ. И именно так ты тоже напишет, или разберется. Значение всегда указывается в пФ (Пикофарады). Буквы, добавленные к значению, — это допуск, а в в некоторых случаях вторая буква — это только температурный коэффициент. используется в военных приложениях или промышленных компонентах.

В большинстве случаев есть еще и письмо просто после цифр.Это код толерантности. Большинство из них от 5 (J) до 10% (K), но не только этими двумя.

Так, например, если у вас конденсатор с напечатанным на нем 474Дж: 47 + 4 нуля = 470000 = 470000 пФ, допуск J = 5%. (470,000 пФ = 470 нФ = 0,47 мкФ) Единственный главное, что нужно помнить здесь, это переместить десятичную точку назад шесть мест для (uf) и три для (nf).Ниже в таблице А показан простая версия для прямого преобразования, чтобы вам было проще. Теперь вы знаете, что ваш конденсатор представляет собой конденсатор 0,47 мкФ 5%.

Теперь вы ищите или спрашиваете о Напряжение! Это довольно просто. Они не кодируют это на большинство конденсаторов. Тип «шмель» кодируется цветами, но они использовали стандартные цвета электрических кодов. Такой же как резисторы.Это будет рассмотрено позже на этой странице. Остальные просто распечатайте его на теле.

В некоторых случаях производитель поставит ТОЛЬКО их каталожный номер на крышках, как RCA. Это должно быть очевидно, потому что они не имеют смысла и могут не может быть декодирован через электрические коды.

У других конденсаторов может просто 0.1 или На них напечатано 0,01. Если да, то это представляет собой значение в уф. Таким образом, 0,1 означает всего 0,1 мкФ. Если вы хотите это значение в нанофарады (нф) просто переместите десятичную запятую на три разряда вправо что делает его конденсатором 100 нФ. Тогда у некоторых крышек будет стоимость. письмо. Например .068K. В данном случае это 0,068 мкФ 10% конденсатор.

В некоторых случаях конденсатор могут быть помечены как «pf» или «nf».Однако они также должны в буква «p» или «n» как минимум. График к справа — простая таблица преобразования. Это поможет тебе понять, как мы конвертируем uf в pf и nf.

Пластиковые или бакелитовые круглые конденсаторы (шмель)

Т у него красивый цветовой код универсальный с электротехникой и электроникой.Расшифровка может измениться от устройства к устройству, но цвета всегда соответствуют одному и тому же номер. Они очень похожи на резисторы. Имейте в виду, как раньше это декодировалось в MMF и было равно PF.

я найти большинство из них в телевизорах и усилителях. Иногда в зарубежные радиостанции. Однако формат всегда один и тот же.Другой на круглых пластиковых или бакелитовых конденсаторах может быть указано значение прямо на теле. Я уверен, что мы все это видели, а там расшифровывать их не нужно. У некоторых есть полоса только на одном конце, и который определяет отрицательное или внешнее соединение из фольги. Для виды шмелей нет белой полосы для обозначения внешней стороны фольга. У них есть квадратный конец, впрессованный в корпус на одном сторона.Это обозначает внешнюю фольгу. На картинке ниже показано пример для этого.

цветовой код происходит от стандартных электрических цветовых кодов. Один Исключение составляют значения допуска. На диаграмме ниже показаны значения и цвета связанный.

первая группа из четырех полос — ваша отправная точка, и это будет декодировать значение и допуск.Второй набор из двух полос расшифрует уровень напряжения. Использование цветового кода и код допуска, вы можете рассчитать, чему соответствуют полосы.

Это соответствует 0,68 мкФ 1600 вольт 2,5 — 3% конденсатор.

Первая полоса = синяя = 6

Вторая полоса = серый = 8

Третья полоса = желтый = 4 или 0000 (4 нулей)

Путь вместе они 6 8 0000 = 680000pf = 0.68 мкФ Вы видели все диаграммы, так что это должно иметь смысл. ПФ в УФ просто вернись 6 места!

Четвертая полоса = оранжевый = 4, это толерантность и составляет 2,5-3% по толерантности Диаграмма.

Пятая полоса = первая цифра напряжения = коричневый = 1

Шестая полоса = вторая цифра напряжения = синий = 6

Возьмем эти два числа 16 x 100 = 1600. вольт

Это было бы очень дорого конденсатор обратно в день.

Расшифровка старой слюды Конденсаторы:

Эта диаграмма ниже поможет выяснить эти коды на конденсаторах слюдяного типа. Однако они редко портятся. Не думаю, что когда-либо находил плохой. Держать в виду это переводит их на «pf» или «MMF».Не волнуйтесь они оба означают одно и то же. Этот пример ниже будет переведен на 47pf или 47MMF.

В примере ниже показаны два метода. Эти все, что я знаю, и все, что я когда-либо видел. Вы должны используйте логику, чтобы определить отправную точку. Если ваш конденсатор значение начинается с 9 и множителя 7, затем проблема. Большинство из них — базовая ценность конденсаторы.

Обратите внимание, что позиции «N / A» могут не иметь цвет, и это касается любых пятен, которые ничего не значат или не подать заявление.

Определите полярность конденсатора:

Начнем с двух самых общие: радиальные (провода выходят снизу) и осевые (провода выходит по бокам).Также обратите внимание на более короткий вывод, идущий от радиальный конденсатор является отрицательным концом. Так что если там без маркировки, тогда вы узнаете, что чем короче провод отрицательный конец. В приведенных ниже примерах вы заметите пять разные способы показать полярность. Есть еще, но я думаю этого будет достаточно, чтобы понять суть. Стрелки и полосы присутствует «почти всегда». Вы найдете множество вариантов этого также.Они всегда изображают отрицательный результат.

Что почти всегда: Хороший вопрос ………… В редкие случаи, задолго до того, как появился стандарт формата вы можете обнаружить, что отмечен положительный конец. С заглавными буквами информация на корпусе либо по цвету провода, или основные формы, отпечатанные на выводах. Формы обычно квадрат или треугольник.

В эти примеры ниже вы найдете дополнительный способ выяснить полярность для осевых конденсаторов.Помните, что они отмечены со стрелками и полосами, как и на радиальных колпачках. Почти всегда указывая на отрицательный конец. На осевых крышках мы можем найти полярность, просто ища алюминиевый корпус. В алюминиевый корпус почти всегда является отрицательным концом. Другой конец будет иметь резиновую прокладку, иногда эпоксидную или стеклянную, но всегда изолирован от корпуса.Если вы не видите отметок или и то, и другое стороны заизолированы, тогда у вас может быть неполяризованный электролитический конденсатор. Вы найдете это в кроссовере сети, динамики и некоторые печатные платы усилителя. Другой чем это, это должно помочь для 99% их.

СЕЙЧАС пару слов о конденсаторах с вне полярности!

Взгляните на них ниже.У первого нет маркировки на все. Это нормально для неполяризованных осевых конденсаторов. Это наиболее распространенный тип, встречающийся в ранних радиоприемниках и телевизорах. В качестве а также большинство ранних электронных устройств. Они использовали бумага и масло в качестве диэлектрика, затем окунули их в воск. В в новых конденсаторах используется металлизированная полимерная пленка, и погружайте их в эпоксидная смола. АКА сухой конденсатор. Новый никогда не высохнет на вас, прослужит вам ПЛЮС на всю жизнь и будет работать только как хорошо если не лучше оригинала.Следующий конденсатор в основном то же самое, за исключением того, что у них есть отметка для полярность. Не обязательно для положительных и отрицательных. Этот знак обозначает, с какой стороны соединен с внешней фольгой. Знак будет бегущей полосой по всему корпусу конденсатора. Причины для маркировки имеет отношение к сцеплению в Hi Fi усилители. Если вы используете их правильно, они уменьшат генерируемый шум. внутренне в усилке.Вы хотите соединить отмеченный конец в специальным образом, чтобы внешняя фольга не мешала другой компонент, или посылать на землю шум. Или может помогают устранить помехи от других компонентов. Большинство людей называют эти звуковые заглушки, потому что они в основном используются в критических или схемы усилителя высокого класса. Однако новые бейсболки и новые технологии устранили необходимость в этой внешней маркировке фольгой.В дальнейшем вы можете заменить конденсатор на полоса с конденсатором, у которого нет один.

 

ЧТО О ЗНАЧЕНИЯХ КОНДЕНСАТОРА

Электролитический: Много вопросов о том, что значения можно использовать при замене старого конденсатора.Собственно, точная стоимость замены должна быть близка. В большинстве схем значение можно увеличить вдвое или вдвое. Например, 12 мкФ (микрофарад) конденсатор можно заменить на 10 мкФ или 20 мкФ. Я бы пошел с более высоким значение перед более низким. Однако в блоке питания вы не хочу подняться выше. Пусковой ток, исходящий от трансформатора, может повредить или перегореть трансформатор или выпрямитель. Это больше важно, поскольку мы возвращаемся в прошлое, когда мы использовали более высокие напряжения и более низкие Текущий.Что большинство людей не осознают, так это возвращение допусков конденсаторов. до пятидесятых годов было очень высоко. До 100% или +/- 50/80% на много дорогостоящих крышек для электролитических фильтров. Хотя оригинал с пометкой 4 мкФ, при измерении может быть 1-8 мкФ. Через века кто знает, какое значение имеет 50 или 80 лет спустя. Как правило, ваш лучший выбор будет оставаться в пределах + или — 20% от первоначального значения. Одна вещь вы найдете со значениями, а время — это емкость крышки блока питания.Радио 20-х годов использовали 600 вольт 1-4 мкф кап. В 30-е годы они использовали 10-20 уф колпачки на 400 вольт. В пятидесятые они использовали 50-100 мкФ при 150 вольт. Со временем электроника стала более эффективной благодаря технике и технологиям. Старые наборы использовали большее напряжение и меньший ток. Вот почему колпачки были меньше. Это также может быть связано с ценой. То, что я хочу to make — это кепки, которые со временем становятся больше в цене.Когда переменный ток выпрямляется через диод, конденсатор используется для уберите пульсацию и сделайте постоянное напряжение как как можно более чистые. Чем меньше ток вы используете, тем меньше должен быть конденсатор. быть. Пока не зависит от напряжения. Имейте в виду, что Закон Ома все еще в силе. Меньший ток, но большее напряжение, как указано к низкому напряжению высокого тока. Оба этих источника питания могут поставлять одинаковые мощность хотя.Просто к вашему сведению, чтобы вы думали.

Неполяризованный: Это очень похож на электролитический за одним исключением. Это должно быть более близкое соответствие. Я бы держал их в пределах + или — 10%. Я уверен на 20% будет работать для большинства приложений, но обычно есть несколько Более жесткие заглушки допусков в устройстве изначально. Когда вы вернетесь со временем это будут колпачки Mica, потому что их легче производятся с более жесткими допусками, и они очень стабильны, это означает, что значение является точным, как температура, влажность и другие внешние влияния.Таким образом, 10% должны охватывать весь тип бумаги, и облегчить настройку устройства, когда сделано.

ЧТО О НОМИНАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ?

Никогда не заменяйте конденсатор на номинальное напряжение ниже оригинального конденсатора! ОДНАКО замена, номинальная стоимость которой выше первоначальной, является приемлемо. Вот и все. Если исходное значение 350 вольт, то допускается любое более высокое номинальное напряжение.Номинальное напряжение на конденсатор максимальное значение. Банка на 400, 450 или даже 600 вольт. использоваться для замены конденсатора на 350 вольт. Другое дело рассмотреть новые конденсаторы имеют гораздо более высокую устойчивость к перенапряжению шипы. Иногда при включении устройства напряжение может быть выше на короткий период времени, затем установите нормальное рабочее напряжение. Просто чтобы вы поняли, что можно использовать Колпачок 450 вольт в цепи достигает 600 вольт на секунду или две до тех пор, пока устройство нормально работает при напряжении ниже 450 вольт.Конденсаторы предназначены для работы с это.

ЧТО НАСЧЕТ ДВОЙНЫХ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КОНДЕНСАТОРЫ?

Двойной или множественный конденсаторы — это конденсаторы с более чем одним конденсатором внутри единый пакет. Они используются для упрощения изготовления электронные устройства. На самом деле было бы лучше заменить эти конденсаторы с одиночными конденсаторами.Несколько конденсаторов стоят дороже, и их труднее найти сегодня. Иногда ты найдешь только один из конденсаторов в упаковке неисправен. Если да, все равно замените их все. Эти колпачки имеют общую фольгу и диэлектрик. В любом случае взгляните на пример ниже. Это было бы простая замена на использование осевых колпачков вместо заглавные буквы. Этот метод отлично подходит с эстетической точки зрения.Вы можете оставьте оригиналы на месте и установите эти маленькие осевые заглушки под шасси. Сохранение оригинального вида при повышение производительности. Только обязательно отключите старую шапку полностью из схем. Никому не нравятся недостающие колпачки в старые радио 30-х годов Philco ……………….. Таким образом, вы не должен их вытаскивать.

Внимательно посмотрите на стоимость и номинальное напряжение на заменяемых конденсаторах.Это прайм пример относительно значений и напряжений. Если бы был четвертый провод, то вы должны добавить третий конденсатор. См. Пример 2.2. ниже. Избавьте себя от душевной боли и затрат, пытаясь найти замена.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОЛПАЧКИ, КОТОРЫЕ У ВАС УЖЕ ЕСТЬ

Вот еще несколько вещей, которые вы можете сделать с конденсаторами.Это отлично, если у вас уже есть конденсаторы и не нужно тратить дополнительные деньги на большее! В примере 3.1 вы увидите, как мы можем сделать крышка 50 мкФ из двух крышек по 25 мкФ. Любое из значений добавит вместе, НО не напряжение. Обратите внимание, что значения напряжения разные. В этом случае общее напряжение НЕ может быть выше, чем наименьшее значение напряжения. Теперь это 50 мкФ, 160 вольт конденсатор.Теперь посмотрим, что происходит, когда мы добавляем третий конденсатор.

Пример 3.2 теперь 100 мкФ Конденсатор на 160 вольт. Я думаю, вы уже поняли суть. Это называется параллельным дизайном. Просто помните, что конденсаторы складываются в эта конфигурация.

Теперь давайте сделаем 12 мкФ из двух Конденсаторы 25 мкФ.Теперь нам нужна конфигурация, которая делит номиналы конденсаторов. Проще говоря, конфигурация серии. Этот может использоваться по тем же причинам, что и версия parellel выше, но и удвоить напряжение. В этой конфигурации вы должны используйте идентичные колпачки и напряжения. Таким образом, внутренний Сопротивление и другие паразиты одинаково сопоставимы, или, по крайней мере, Закрыть. Пример 3.3 будет показан конденсатор емкостью 12 мкФ на 320 вольт. Так что вы теряете емкость, но получаете напряжение. Я не пойду больше двух, и в деликатных или чувствительных цепях я бы держись подальше от этого. В большинстве случаев это работает прекрасно.

  • Сейчас Давайте рассмотрим.

  • Всегда следите за своим номинальным напряжением! Всегда следите за полярностью (обратите внимание + на всех моих примерах) они называются электролитическими конденсаторы потому что у них полярность.

  • Будьте уверены вы разряжаете свои конденсаторы, прежде чем брать их в руки.

Как они работают

Причина поломки большинства старинных радиоприемников просохнуть КОНДЕНСАТОРЫ. Большинство конденсаторов изготавливаются из фольга и диэлектрик. Время идет по используемому материалу как диэлектрик может рассеиваться из тела конденсатор, что привело к его выходу из строя.Иногда они короткие вызывая другие сбои, но большинство из них просто ОТКРЫТЫЕ. В электронная схема действует так, как будто конденсатор даже не в цепи. Простая замена пары конденсаторов может ремонтировать большинство старинных радиоприемников. Вы можете ничего не слышать, или вы может наблюдаться потеря селективности и / или чувствительности. Это поможет объяснить, почему за пару долларов вы можете устраните эти проблемы самостоятельно с помощью нескольких конденсаторов!

Пример ниже пример простого байпаса в идеальном ситуация.Эта схема позволит протекать постоянному току, но не AC. Проще говоря, конденсатор воспринимает переменный ток как короткое замыкание. схема.

Можно использовать приведенный ниже пример как формирователь входного сигнала на усилителе. Блокировка Постоянного тока, который может повредить ваши динамики, а также усилитель.Однако это позволит AC или аудио (AC на многих частотах) пройти. Если бы он открылся, ничего бы не получилось. через. Или вывод может казаться слабым и искаженным. Помните, что конденсатор воспринимает переменный ток как короткое замыкание, поэтому DC видит конденсатор как открытый. ТАК, зачем использовать конденсаторы в цепи постоянного тока? Одна причина, по которой мы уже знаем. К блокировать переменный ток и / или шум.Если мы прочитаем предыдущие технические примечания, мы также знаем, что они используются для фильтрации постоянного тока. С парой больше компонентов мы можем использовать конденсаторы для генераторов, полосовые фильтры и так далее. Мы не пойдем так далеко. я хочу чтобы это было просто, чтобы гарантировать, что это может помочь кому угодно.

Эта цепь позволяет переменному току выходить через, но не DC.Прямо противоположно схеме над.

Заявление об отказе от ответственности:

Информация, содержащаяся в этом веб-сайт www.wjoe.com или любой аффилированный сайт является производным от теоретическая информация, основанная на опыте и знаниях получено опытным путем.Читатель «вы» в конечном итоге несет ответственность за любую и всю информацию, используемую с этого сайта. Любой ущерб или любые последствия, которые вы испытаете из-за этой информации это исключительно ваша ответственность. Эта информация является бесплатной сервис, так что наслаждайтесь! Любое другое использование, удержание, распространение, редактирование, продажа или копирование чего-либо из этого сайт, для любых целей строго запрещено.Если вы не получите письменное разрешение от меня на [email protected] Любая информация по этот веб-сайт принадлежит мне и предназначен для помощи вам в ваше исследование об антикварных или винтажных конденсаторах. Пожалуйста наслаждаться!!!!!!

Написано WJOE Radio 08/10/96, LLC Отредактировано 10.10.19

Типы конденсаторов | Типы конденсаторов по функциям и применению

Существует множество типов конденсаторов с различными функциями и приложениями.Конденсаторы варьируются от маленьких до больших, и каждый имеет характеристики, которые делают их уникальными. Например, некоторые конденсаторы маленькие и хрупкие, такие как те, что используются в радиосхемах. С другой стороны, конденсаторы могут быть довольно большими, например, в сглаживающих схемах.

При сравнении конденсаторов различных типов обычно принимается во внимание диэлектрик, используемый между пластинами.

Ассортимент конденсаторов многочислен. Возьмем, например, конденсаторы переменного типа, которые дают пользователю возможность изменять значение их емкости для использования в схемах типа «подстройка частоты».Некоторые конденсаторы выглядят трубчатыми из-за пластин из металлической фольги, которые свернуты в цилиндр. Диэлектрический материал обычно находится между пластинами из металлической фольги и цилиндром.

Также существуют конденсаторы, используемые в коммерческих целях, которые сделаны из металлической фольги, переплетенной с тонкими листами майлара или пропитанной парафином бумаги.

Малогабаритные конденсаторы обычно изготавливаются из керамических материалов, а затем заделываются эпоксидной смолой. Независимо от того, какой тип конденсатора используется, все они играют важную роль в электронных схемах.Давайте более подробно рассмотрим многие из наиболее распространенных типов конденсаторов, доступных в настоящее время.

Пленочный конденсатор Тип

A Mallory 150 100 нФ 630 В постоянного тока полиэфирный пленочный конденсатор

Это наиболее распространенный тип конденсатора (с точки зрения доступности), который принадлежит к относительно большому семейству конденсаторов. Основное различие между пленочными конденсаторами и другими формами конденсаторов — их диэлектрические свойства. К ним относятся поликарбонат, полипропилен, полиэстер (майлар), полистирол, тефлон и металлизированная бумага.Что касается диапазона емкости, конденсаторы пленочного типа доступны в диапазоне от 5 пФ до 100 мкФ.

Пленочные конденсаторы бывают разных стилей и форм, включая:

  • Эпоксидный корпус (прямоугольный и круглый) — конденсатор заключен в формованный пластиковый корпус, который затем заполняется эпоксидной смолой.
  • Wrap and Fill (Oval and Round) — пластиковая лента используется для плотной обмотки конденсатора, а концы заделаны эпоксидной смолой.
  • Металлический герметичный (прямоугольный и круглый) — конденсатор заключен в металлический корпус или трубку и залит эпоксидной смолой.

Пленочные конденсаторы с диэлектриками, состоящими из тефлона, полистирола и поликарбоната, иногда называют «пластиковыми конденсаторами». Конденсаторы с пластиковой пленкой имеют такую ​​же конструкцию, что и конденсаторы с бумажной пленкой. Основное различие между ними заключается в том, что в одном используется бумага, а в другом — пластик.

Конденсаторы с пластиковой пленкой имеют преимущество перед типами с пропитанной бумагой в том, что они имеют меньшие допуски, высокую надежность, длительный срок службы и могут продолжать работать в достаточной степени даже при высоких температурах.

Диэлектрические конденсаторы

Конденсатор с диэлектриком

Диэлектрические конденсаторы, относящиеся к «переменному типу» конденсаторов, в которых для настройки транзисторных радиоприемников, передатчиков и приемников требуется непрерывное изменение емкости. Конденсаторы с переменной диэлектрической проницаемостью уникальны тем, что представляют собой многопластинчатые конденсаторы с воздушным разнесением, которые имеют лопатки статора (неподвижные пластины) и лопатки ротора (подвижные пластины), которые перемещаются между неподвижными пластинами.

Значение емкости в конечном итоге определяется положением подвижных пластин по отношению к неподвижным пластинам.Обычно, когда два набора пластин полностью соединяются вместе, значение емкости будет максимальным. Конденсаторы с высоким напряжением имеют относительно большие воздушные зазоры или промежутки между пластинами.

Помимо конденсаторов переменного типа, существуют также переменные конденсаторы предварительно настроенного типа, называемые подстроечными резисторами. Триммеры, как правило, небольшие, и их можно предварительно настроить или отрегулировать на определенное значение емкости с помощью отвертки. Большинство триммеров имеют небольшую емкость 500 пФ (или меньше) и не имеют поляризации.

Керамические конденсаторы

Керамические конденсаторы

Керамические конденсаторы обычно называют «дисковыми конденсаторами». Для их изготовления нужно взять небольшой керамический или фарфоровый диск и покрыть его серебром с обеих сторон перед тем, как сложить их вместе, чтобы получился работающий конденсатор.

Одиночные керамические диски размером около 3–6 мм используются, когда требуются низкие значения емкости. Керамические конденсаторы имеют высокую диэлектрическую проницаемость (High-K) и обычно доступны, поэтому высокая емкость может быть достигнута с помощью объекта меньшего размера.

Керамические конденсаторы имеют тенденцию к существенным нелинейным изменениям емкости в зависимости от температуры. В результате керамические конденсаторы часто используются как шунтирующие или развязывающие конденсаторы. Что касается значений, керамические конденсаторы варьируются от пары пикофарад до нескольких микрофарад (мкФ). Однако обычно керамические конденсаторы имеют низкое напряжение.

Трехзначный код обычно печатается на корпусе конденсаторов керамического типа для определения их емкости в пикофарадах.Вычисление относительно простое после того, как оно было рассчитано — первые две цифры представляют собой номинал конденсаторов, а третья цифра представляет количество нулей, которые необходимо добавить.

Электролитические конденсаторы

Электролитические конденсаторы

Электролитические конденсаторы обычно резервируются для ситуаций, когда требуются более высокие значения емкости. Электролитические конденсаторы отличаются тем, что вместо использования тонкопленочного (металлического) слоя в качестве одного из электродов вместо этого в качестве второго электрода используется раствор электролита в виде полужидкого желе или пасты.

Большинство электролитических типов конденсаторов поляризованы, что означает, что для напряжения постоянного тока, подаваемого на конденсатор, необходимо использовать правильную полярность. Другими словами, положительная полярность должна соединяться с положительной клеммой, а отрицательная полярность — с отрицательной клеммой. В случае неправильной поляризации оксидный слой, действующий как изоляция, может выйти из строя и в результате может быть необратимо поврежден.

Из-за большой емкости и небольшого размера электролитические конденсаторы используются в цепях питания постоянного тока.Это сделано для приложений связи и развязки, а также для уменьшения пульсаций напряжения. Электролитические конденсаторы имеют относительно низкое напряжение (один из основных недостатков). Поскольку электролитические конденсаторы поляризованы, они не могут (и не должны) использоваться с источниками переменного тока.

Вам следует знать две формы электролитов — танталовые электролитические конденсаторы и алюминиевые электролитические конденсаторы.

1) Танталовые электролитические конденсаторы

Танталовые электролитические конденсаторы и танталовые шарики бывают двух видов — с сухим (твердым) и мокрым (фольга) электролитическим типом.Сухие танталовые конденсаторы физически меньше алюминиевых, и в качестве второго вывода используется диоксид марганца.

2) Алюминиевые электролитические конденсаторы

Алюминиевые электролитические конденсаторы бывают двух типов — фольговые и вытравленные. Из-за высокого напряжения пробоя и пленки оксида алюминия алюминиевые электролитические конденсаторы имеют высокие значения емкости по сравнению с их размером.

Конденсатор имеет фольговые пластины, анодированные постоянным током.Во время этого процесса устанавливается полярность материала пластины, и создаются положительные и отрицательные стороны.

Протравленные типы фольги отличаются от обычных типов фольги одним главным образом — оксид алюминия на катоде и аноде подвергается химическому травлению для увеличения диэлектрической проницаемости и площади поверхности.

Когда дело доходит до электролитов с протравленной фольгой, их лучше всего использовать для блокировки постоянного тока, байпасных цепей и связи. С другой стороны, простые типы фольги больше предназначены для сглаживания конденсаторов в источниках питания.Имейте в виду, что алюмоэлектролитики считаются поляризованными устройствами. Таким образом, могут возникнуть катастрофические последствия, когда приложенное напряжение на выводах изменится на противоположное, поскольку изолирующий слой, расположенный внутри конденсатора (а также сам конденсатор), будет разрушен. К счастью, если повреждение минимально, электролит, который используется внутри конденсатора, может помочь устранить повреждение.

Электролиты могут не только самостоятельно лечить поврежденные пластины. Они также могут повторно анодировать пластину из фольги.Поскольку процесс анодирования можно обратить вспять, электролит может удалить оксидное покрытие с фольги (что также произошло бы, если бы конденсатор был подключен с обратной полярностью). Помните, что, поскольку электролит может проводить электричество, могут возникнуть катастрофические проблемы, если слой оксида алюминия будет удален из уравнения или полностью разрушен.

Что касается диэлектрических свойств, оксид тантала считается лучше оксида алюминия, поскольку он обеспечивает лучшую стабильность емкости и снижает токи утечки, что в конечном итоге делает их идеальными для фильтрации, обхода, применения, блокировки и развязки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *