ESR COMPTEUR

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QU'EST-CE QUE ESR

ESR est définie comme la résistance série équivalente des composants, dans la pratique, il est principalement adressée électrolytique. Il est essentiellement due à l'inductance parasite et est d'autant plus critique que la plus élevée est la fréquence de travail des éléments en question.

Dans les blocs d'alimentation modernes, maintenant en dehors de petites niches d'équipements qui continuent d'avoir des alimentations analogiques le reste est alimenté par une alimentation à découpage pour leurs avantages indéniables pour la réduction des dimensions et des coûts globaux de leur capacité de production en raison de très faible des pertes de chaleur.

Alors que dans le passé, il redressait avec l'alimentation 50 / 60Hz alimentations maintenant modernes fonctionnent à des centaines de kHz et certains même au-delà, ces fréquences ont créé une série de nouvelles défaillance de l'équipement. L'usure et la mort prématurée de électrolytique, est l'un d'entre eux en raison de leur inductance parasite, ils dissipent de l'énergie sous forme de chaleur qui sèche l'électrolyte interne, essuyage développe gaz, une fois qu'il atteint une certaine pression échappe. Tous ont maintenant électrolytique déjà de briser les lignes pré-gravées déjà en construction, ils facilitent la fuite de gaz en excès sans explosions. Une fois arrivé à ces conditions, l'électrolyse perdent leurs caractéristiques et doivent être remplacées pour retourner les circuits pour les à un fonctionnement normal en aval, le rétablissement des conditions optimales d'approvisionnement.

Le problème de base est que pas toujours la fuite de gaz est si flagrante, parfois un électrolyte peut comporter des micro-fractures subtiles qui ne modifient pas l'aspect extérieur, aspect unique est la modification des caractéristiques électriques et précisément celles de mesurer pour être sûr que le composant est efficace.

L'APPAREIL

Ce compteur ESR fournit la mesure de la résistance série équivalente (ESR) condensateurs. Le schéma est très simple, Ils sont utilisés seulement deux transistors NPN. Le dispositif fournit des mesures de la résistance série équivalente dans la plage de 0,1 Oh un 23 oh.

En dépit de sa simplicité a sa première étude visant à réduire les éléments essentiels et la capacité de travailler avec une seule pile AAA télécharger ( testé jusqu'à 0,9V puissance).

Le coeur du circuit est un transistor Q1 de l'oscillateur Colpitts configuré avec collecteur commun . La fréquence de l'oscillateur est déterminée par les composants L1, C1 et C2. La fréquence de fonctionnement est d'environ 15 kHz. Le condensateur Cx sous test est connecté en série avec C1. Étant donné que la capacité de est beaucoup plus élevé Cx que la capacité C1, la capacité à n'affecte pas Cx l'oscillateur.

L'oscillateur produit des oscillations seulement si la résistance équivalente du condensateur série Cx à tester est faible. Avec la croissance de la résistance série Cx, Il diminue l'amplitude d'oscillation. À un moment donné, si la résistance de la série est trop élevé, il n'y aura pas d'oscillations. La résistance série de Cx est inversement proportionnelle à l'amplitude des oscillations.

Les diodes D1..D4 sont utilisés pour décharger le condensateur à tester a été chargée, ils protègent le circuit contre les dommages, mais ne sont pas pertinents en fonctionnement normal, En fait, leur tension de seuil est supérieure à l'amplitude des oscillations.

Le transistor Q2 fonctionne comme un redresseur de courant et l'amplificateur, le condensateur C4 supprime la tension d'ondulation sur le collecteur de Q2. Le PA1 milliampèremètre fournit une indication de la résistance du condensateur en série dans le test. Comme PA1 est possible d'utiliser tout milliampèremètre approprié avec une valeur de déviation de la pleine échelle de 0,5 mA … 15 mA. Au lieu de milliampèremètre, pour les mesures qu'il est possible d'utiliser un multimètre numérique (DMM) configuré comme un ampèremètre.

Dans mon cas, j'ai utilisé un outil d'un vieux Vmeter, si l'indication du pointeur atteint la zone rouge, le condensateur est bon, étant donné les faibles valeurs de résistance, vous pouvez exécuter en toute sécurité le test sans retirer ce produit du circuit. Un gain de temps quand vous faites des réparations.

Pour la mesure de ESR, il est nécessaire de court-circuiter les sondes, régler le potentiomètre RV1 pour dévier l'aiguille de l'instrument jusqu'à ce que l'extrémité de l'échelle, étalonnage fini qui dépend essentiellement de la charge de la batterie peut effectuer le test. Maintenant connecter un condensateur aux sondes et voir la lecture ESR. Plus d'aiguille est proche de l'échelle, plus la valeur de ESR. Si l'aiguille est dans les deux premiers tiers de l'échelle, le condensateur testé est pas bon.

La consommation de courant du circuit est d'environ 1,2 mA. Voir mon proverbiale “dot” en laissant les outils activés pour se rendre compte qu'ils sont inutiles quand ils sont nécessaires en raison de la batterie j'ai utilisé un bouton interrupteur normalement ouvert à la place, l'instrument doit actionner le bouton a été pressé. Je ne laisserai jamais laisser les lumières!!!

QUELQUES’ THÉORIE

Cette dernière section peut être considérée comme la culture générale et il est essentiel à la réalisation, sinon intéressé immédiatement passé la dernière partie des salutations

Il existe de nombreuses configurations d'oscillateurs à base d'un seul transistor. Dans mon cas, j'ai choisi la configuration Colpit d'oscillateurs Les trois versions sont: base commune (CB, gauche), émetteur commun (CE, moyens) et collecteur commun (CC, droit). Tous ces circuits comportent un circuit LC résonnant formé d'une inductance L en parallèle avec C1 e C2 en série, avec une fréquence de résonance

Colombe

CS Il est la capacité équivalente de la combinaison en série de C1 e C2 .tous les autres CONDENSATEURS (sans indice) sont des condensateurs de couplage qui ont une capacité suffisamment grande et peut donc être considérée comme un court-circuit pour les signaux en courant alternatif. .

Voici les conditions requises pour ces circuits d'oscillateur:

  1. un résonateur du circuit d'accord LC qui produit une oscillation sinusoïdale à la fréquence de résonance
  2. un circuit de rétroaction positive qui maintient l'oscillation.

Comment peut-on peut le comprendre chacun de ces circuits qualitativement comme suit:

  • CB avec la base massa par AC: la tension de collecteur Vc est la sortie, une fraction dont le point central entre les deux condensateurs, “point de contact”, Il est renvoyé à l'émetteur d'un circuit de rétroaction positive.
  • CE avec l'émetteur relié à la terre pour AC : la tension de collecteur Vc est la sortie, qui est transmis à travers le circuit du résonateur LC à la base. Etant donné que le point de préhension est relié à la terre, la tension sinusoïdale à travers LC produit une tension de polarité opposée aux extrémités éloignées C1 e C2, c'est-à-dire, Vc 1 = VB e Vc 2= VC Ils ont des phases opposées et forment donc un circuit de rétroaction positive.
  • CC avec le collecteur à la terre pour AC: il est un circuit de suivi de tension dans lequel la tension d'émetteur VC qui est la sortie suit la tension d'entrée VB . Le retour d'information provenant de l'émetteur par LC à la base forment un circuit de rétroaction positive.

plus précisément, nous considérons le circuit de collecteur commun utilisé dans ce circuit. Pour savoir pourquoi le circuit et qui est fait osciller la fréquence de résonance, dissocier le chemin de base du circuit et prendre en considération le gain en boucle ouverte du circuit H = Vla / Vje réaction. en outre on modélise le transistor avec une source de tension de Thévenin Vje avec une R, comme représenté sur la Figure:

Comme la charge de la source Thévenin, le circuit de résonance reçoit une entrée Vt au point commun des deux condensateurs et produit un signal de sortie Vla grâce à la combinaison parallèle de L e C1 en série avec C2 . L'application KCL à la jonction et nous obtenons:

à savoir,

La résolution de Vt vous obtenez

qui est maximisée si la fréquence est telle que la partie imaginaire du dénominateur est égal à zéro:

donc

Il est la fréquence de résonance, dans lequel la tension Vt devient égale à la tension de source VtVje , étant donné que l'impédance du circuit résonant en tant que charge de la source Thévenin est infini:

Le dénominateur devient nul et , c'est-à-dire, il n'y a pas de courant tiré de la source à partir du circuit de résonance. En conséquence, la chute de tension est rien. Maintenant, la tension de sortie peut être trouvée à partir du diviseur de tension:

Le gain en boucle ouverte est:

On voit que le gain en boucle ouverte est réelle mais supérieure à 1. Toutefois, la non-linéarité du transistor dans la branche de réaction va le forcer à devenir 1.


Amilcare Salutations

12 réponses
    • Picmicro675
      Picmicro675 dit :

      À tout le moins, il prend quelques photos de la façon dont il a été fait. À tel point que cela peut aider à dissiper d'éventuels oublis. Vérifiez également qu'il n'y a pas de soudures à froid, si soudé.

        • Amilcare
          Amilcare dit :

          Votre transistor a probablement une faible amplification et a besoin de plus de courant de base pour Q2.
          Vous auriez obtenu le même résultat en augmentant R3.
          C'est le coût d'utilisation d'un nombre de composants réduit à la limite. Chaque composant est dépendant de tous les autres. C'est une question que je n'avais pas abordée lors de la discussion. Les commentaires serviront de supplément.
          Je suis content que vous l'ayez finalement résolu

  1. walter
    walter dit :

    J'aime le modèle, simple, sans trop de composants, PEAK ne marque mais pour les besoins d'un amateur est plus que suffisant. Félicitations. Je voudrais poser une question en espérant que ce soit le bon endroit: Que l'ESR d'un électrolyte peut être important pour une alimentation à découpage qui fonctionne à des fréquences ultrasoniques j'ai compris, mais il doit être pris en compte dans les circuits audio normaux et les stades Redresseurs travaillant dans 50 la 100 Hz? Merci

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