ESR METER

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什么是ESR

对于ESR被定义为各组分的等效串联电阻, 在实践中,主要是针对电解. 它基本上是由于寄生电感,并且作为较高所有的更为关键的是所讨论的元件的工作频率.

在现代电源, 现在除了设备的小龛继续有模拟电源的其余部分被供给切换为他们的不容置疑的优点电源减少的总体尺寸和成本为它们的高输出容量的由于极低的热损失.

而在过去,他与50 / 60Hz的电源拉直现在现代电源工作,以几百kHz,有的甚至超越, 这些频率创造了一系列新的设备故障. 磨损和电解的过早死亡, 因为它们的寄生电感的就是其中之一, 它们在热,其干燥内部的电解液的形式耗散能量, 擦拭开发气体, 一旦达到一定的压力逃逸. 所有电解现在已经有在建破预刻线已经是, 它们促进多余的气体没有爆炸的逃逸. 一旦到达在这些条件下,电解失去自己的特点,必须更换的电路恢复他们正常运行下行, 恢复最佳的供应条件.

基本的问题是,并非总是气体逸出是这么明目张胆, 有时电解质可以具有细微的微骨折不改变外观, 独特的方面是电特性的修改和那些精确测量,以确保所述部件是有效的.

电表

该仪表ESR提供的等效串联电阻的测量 (ESR) 电容器. 电路图是非常简单的, 他们只使用两个NPN晶体管. 这种装置可以提供从该范围的等效串联电阻的测量 0,1 Ω一 23 哦.

尽管它的简单性有一个研究,以减少重要组成部分,并用单节AAA电池工作能力也下载 ( 测试高达0,9V电源).

该电路的心脏被配置为与公共集电极的Colpitts振荡器晶体管Q1 . 振荡器的频率由L1的部件确定, C1和C2. 的工作频率是约 15 千赫. 被测电容器Cx被串联连接C1. 因为Cx的容量比电容C1高得多, 的能力,CX不影响振荡器.

该振荡器产生振荡仅当串联电容器Cx的被测等效电阻是低. 随着CX系列电阻的增长, 它减少振荡的振幅. 在一个点上, 如果串联的电阻过高, 也不会有振荡. Cx的串联电阻是反比于振荡的振幅.

的D1..D4二极管用于对电容器放电将待测试装, 它们保护电路免受损坏,但在正常操作无关, 事实上,它们的阈值电压比振荡的振幅较高.

晶体管Q2作为整流器和电流放大器工作, 电容器C4抑制了Q2的集电极上的纹波电压. 毫安PA1在测试提供了电容器的电阻的指示串联. 作为PA1可以使用任何合适的毫安表与满刻度的偏转值 0,5 毫安 … 15 毫安. 相反milliamperometer的, 对于测量,可以使用数字万用表 (DMM) 配置为电流表.

在我来说,我使用了一个老Vmeter的工具, 如果指针的指示到达红色区中,所述电容器是好, 给你可以安全地运行测试低电阻值,而无需从电路中移除该产品. 一个伟大的节省时间,当你做维修.

用于ESR的测定, 有必要短路探针, 调整电位器RV1来偏转器械的针,直到标尺的端, 完成校准,其基本上取决于电池充电可进行测试. 现在连接一个电容探头,看到了ESR阅读. 更多的针靠近规模, ESR的值越低. 如果针是在规模前三分之二, 然后测试电容器是不好.

该电路的电流消耗大约为 1,2 毫安. 查看我的谚语 “嫁妆” 在离开的工具打开才知道自己没用时,需要他们,因为电池的我用一个常开开关按钮,而不是, 仪器需要操作按钮被按下. 我永远不会离开开着灯!!!

一些’ 理论

最后一节可视为一般的文化,它不是实现关键, 如果不感兴趣,马上就过去了问候的最后一部分

有振荡器的许多不同的配置基于单晶体管. 就我而言,我选择的配置 振荡器Colpit 这三个版本: 公共基础 (CB, 左), 共发射极 (EC, 手段) 和共集电极 (CC, 权). 所有这些电路中的包含的电感器构成的LC谐振电路 大号 在具有平行 C1 Ë C2 连续, 与共振频率

鸽子

C小号 这是的串联组合的等效电容 C1 Ë C2 .所有其他 电容器 (无标) 是具有足够大的容量,因此可以被视为对交流信号的短路耦合电容器. .

下面是这些振荡电路的要求:

  1. 在LC调谐电路的谐振器,在其谐振频率产生正弦振荡
  2. 维持所述振荡的正反馈电路.

如何将这些电路可以被定性如下理解:

  • CB每AC基座马萨: 集电极电压 VC 是输出, 一小部分,其中两个电容器之间的中心点, “接触点”, 它被反馈到发射极与一个正反馈电路.
  • EC与发射器连接到地交流 : 集电极电压 VC 是输出, 即通过LC谐振器的在底座上的电路发送. 由于夹持点接地, 横跨LC正弦电压产生相反极性的电压施加到的远程端 C1 Ë C2, 就是说, VC 1 = VË VC 2= VC 它们具有相反的相位,并因此形成一个正反馈电路.
  • CC与接地交流集电极: 它是电压跟踪电路,其中的发射极电压 VC 作为输出跟随输入电压 V . 从发射极通过LC在基座的反馈形成正反馈电路.

更具体地说, 我们认为在这个电路中使用的共集电极电路. 要找出为什么电路振荡且其谐振频率, 断开链接的电路的基本路径,并考虑电路的开环增益 ħ= V / V一世 反馈. 进一步我们晶体管与戴维南电压源模型 V一世[R, 如图:

作为承担由戴维南源, 谐振电路接收输入 VŤ 到两个电容器的公共点和产生一个输出 V 通过的并联组合 大号 Ë C1 与系列 C2 . 交界处应用KCL,我们得到:

亦即,

求解 VŤ 你得到

该被最大化如果频率是这样的,分母的虚部为零:

因此

它是谐振频率, 其中电压 VŤ 变为等于源极电压 VŤV一世 , 由于谐振电路作为戴维南源的负载的阻抗为无穷大:

分母变为零, , 就是说, 不存在来自源从谐振电路汲取的电流. 结果, 电压降是什么. 现在,输出电压可以从分压器发现:

开环增益:

我们看到,开环增益是真实的,但大于 1. 然而, 在反馈路径中的晶体管的非线性将迫使他成为 1.


Amilcare问候

12 回复
    • Picmicro675
      Picmicro675 说:

      至少要拍摄几张有关其制作方式的照片. 如此之多,以至于可以消除可能的疏忽. 同时检查是否没有冷焊缝, 如果焊接.

        • Amilcare
          Amilcare 说:

          您的晶体管的放大率可能较低,并且第二季度需要更多的基极电流.
          通过增加R3可以达到相同的结果.
          这是使用数量减少到极限的组件的成本. 每个组件都依赖于所有其他组件. 这是我在讨论中未解决的问题. 这些评论将作为补充.
          我很高兴你终于解决了

  1. 沃尔特
    沃尔特 说:

    我喜欢的图案, 简单, 没有太多的组件, 峰不是品牌而是一个业余的需求是绰绰有余. 祝贺. 我想问一个问题,希望这是正确的地方: 该电解质的ESR可以是用于在我理解超声频率工作的开关电源重要, 但必须考虑到正常的音频电路和体育场整流器的工作 50 该 100 赫兹? 谢谢

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