Съдържание:
- Стъпка 1: Премахване на мистерията
- Стъпка 2: Моята верига
- Стъпка 3: Как да използвате тестера
- Стъпка 4: Имате ли нужда от това?
Видео: 555 Тестер за кондензатор: 4 стъпки (със снимки)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:49
Това е нещо, което изградих от публикувана схема в края на 80 -те години. Работи много добре. Раздадох списанието със схемата, защото вярвах, че никога повече няма да ми потрябва и намалихме размера.
Веригата е изградена около таймер 555. Те са много евтини и много достъпни. Винаги съм нервен да разруша полупроводник, като прилагам твърде много топлина по време на запояване, затова използвах 8 -пинов гнездо и го запоявам на място. След това натиснах чипа на таймера 555 в гнездото, когато запояването приключи.
Снимката показва моя тестер. Пробих дупки през 1/8 инчов плексиглас, за да направя платка. Просто решете къде трябва да се намира всеки компонент и маркирайте мястото за отворите. Пробийте с малка бормашина. Поставям компонента върху плексигласа и свързвам проводниците под плексигласа. Има селектор за различни масиви на съпротивление. Почуках плексигласа за месингови винтове 8-32. Запоявах кабели към винтовите глави под плексигласа и прикрепвам алигаторна скоба към съответния винт за желания диапазон на съпротивление при всеки тест. Използвах горещо лепило, за да закрепя компоненти към плексигласа, където е необходимо. Поставката на батерията е закрепена към плексиглас с винт.
Стъпка 1: Премахване на мистерията
Знам само малко за електрониката, но не много. Дълго време бях в страхопочитание пред гения, който използва чип с таймер 555, за да направи тестер за кондензатор. След това започнах да чета малко повече за 555 схеми на таймера. Според моето елементарно разбиране те могат да бъдат конфигурирани по различни начини, включително нестабилни, моностабилни и двустабилни. Всеки работи малко по -различно с различни резултати за различни цели. След като прочетох малко за всеки от тях, реших, че построеният от мен кондензаторен тестер е много често срещана моностабилна мултивибратор или конфигурация с „един изстрел“.
Моностабилният мултивибратор се „включва“, когато превключвателят за моментна връзка е натиснат и освободен. Мултивибраторът произвежда непрекъснат импулс, който продължава, докато кондензаторът в съпротивление/капацитетен мост се зареди до определен процент от пълния заряд. Когато това се случи, той сигнализира чипа на таймера 555 да спре пулса. В този случай това означава, че светодиодът се е включил, когато превключвателят за моментния контакт е натиснат и освободен. Той продължи да свети, докато кондензаторът се зареди до праговото си ниво. След това таймерът 555 изключи светодиода „изключен“. Ако съпротивлението е внимателно избрано, броенето на броя секунди, в които светодиодът е бил „включен“, показва стойността на кондензатора, умножена по 1 или по 10 или по 100 според избрания диапазон на изпитване.
Тази връзка в Circuit Digest обсъжда съпротивлението/капацитетния мост в моностабилна мултивибраторна верига, използваща чип 555 Timer, и дава стандартната формула за изчисляване на времето в секунди, когато светодиодът ще бъде „включен“въз основа на определено съпротивление и определен капацитет. Той също така предоставя схема за конфигурация на чип с таймер 555, който ще се използва. Както бе отбелязано, R1 и C1 са променливите. На моя тестер, ако R1 е 900 000 Ома, коефициентът на умножение е 1. Ако R1 е 90 000 Ома, коефициентът на умножение е 10. Ако R1 е 9000 Ома, коефициентът на умножение е 100. На снимката, която използвах за Въведение I свързва електролитен кондензатор от 100 микрофарада към тестовите алигаторни скоби, като спазва полярността. Светодиодът изгасна за 10 секунди. Селекторът беше настроен на опцията 10x. 10 x 10 = 100. Стойността на кондензатора е много близка до определената му стойност. (Този тестер не показва други неща, като например вътрешното съпротивление на кондензатора.)
Изображението е моностабилна мултивибраторна верига от връзката по -горе към Circuit Digest. Можете да изградите веригата, както е показано. R1 и C1 са удобно маркирани. Бих добавил селектор с три позиции за съпротивленията, споменати в горния параграф. Това би улеснило използването на тестера.
Стъпка 2: Моята верига
Както споменах, не запазих списанието със схемата, която изградих, а го подарих. Търсих, но не намерих нещо подобно в интернет. Вярвам, че всяка моностабилна мултивибраторна верига ще работи. Изглежда те се различават малко. Вариациите обикновено са въпрос на добавяне на много малки кондензатори с цел отделяне на една част от веригата от влияние, което може да повлияе на функционалността.
Опитах се да проследя веригата от моя действителен тестер. Може да се види на снимката с тази стъпка. Гледах моята платка отдолу и се опитах да проследя точно връзките. Винаги има възможност да направя грешка, въпреки че я проверих няколко пъти.*
Свикнал съм да избирам диаграми на IC чипове, които започват с #1 в горния ляв ъгъл и преминават към pin #2 и така нататък. Вижте електрическата схема на изображението от предишната стъпка. ПИН #1 е в долната част в центъра. Това, което виждате на тази диаграма, сега е стандартният начин да покажете извода за чип с таймер 555. Моята диаграма на това, което изградих, е допълнително сложно, защото изводът е от задната страна на платката.
Вижте втората снимка. Забележете лъскавата кръгла област на таймера 555. Той показва пин #1. Пин #2 е под него. Долният десен ъгъл е щифт #5. Пин #6 е над него. Пин #8 е в горния десен ъгъл.
*Дори от долната страна на моята платка от плексиглас окабеляването прилича на гнездо на плъх. Това проследяване на веригата е направено с помощта на тестер за непрекъснатост и е проверено двойно. По -късно го направих за втори път на нов лист хартия и получих същата схема. Разумно съм уверен, че това е точно описание на схемата, която използвах.
Стъпка 3: Как да използвате тестера
Списанието, което съдържаше електрическата схема на моя тестер, не даде информация как да го използвам. Трябваше да реша това чрез опит и грешка. Този тестер е за електролитни кондензатори с по -голям размер, обикновено 10 микрофарада и по -големи. Той ще работи за кондензатори с размер до 1 микрофарад.
Обърнете внимание, че 9 -волтовата батерия е свързана. Винаги изваждам батерията, когато приключа, и я инсталирам, когато искам да използвам тестера. Към месингов винт е прикрепена алигаторна скоба за избор на обхвата. Алигаторните скоби са свързани към тествания кондензатор. Светодиодът свети и тестът е в ход.
1. Винаги първо разреждайте кондензатора.
2. Изберете подходящия диапазон на съпротивление. (Ако тествате 4700 микрофарад кондензатор, броенето на 47 секунди има повече смисъл, отколкото броенето на 4700 секунди, за да стигнете до приблизителната стойност на кондензатора.)
3. Прикрепете положителните (+) и отрицателните (-) изводи за изпитване към кондензатора. Внимавайте да спазвате правилната полярност.
4. Натиснете превключвателя за моментния контакт и го освободете.
5. Пребройте броя секунди, докато светодиодът изгасне. Умножете по подходящия коефициент за избрания диапазон на съпротивление.
Добър кондензатор-светодиодът остава „включен“за подходящ брой секунди, преди да се изключи „изключен“.
Обхватът е зададен твърде високо-светодиодът се изключва „веднага щом превключвателят за моментния контакт е натиснат и освободен.
Кондензаторът е „отворен“и трябва да се смени-LED светлината се „изключва“веднага щом моментният контакт е натиснат и освободен.
Светодиодът остава „включен“-Връзката на кондензатора с тестера е с неправилна полярност или кондензаторът е късо и трябва да се смени.
Стъпка 4: Имате ли нужда от това?
Приблизително по времето, когато намерих списанието с кондензаторната тестерна верига, си купих 40-годишно Зенитово Транс-океанско AM-късо вълново радио, изградено с вакуумни тръби. Електролитичните кондензатори започнаха да духат един по един, когато започнах да използвам радиото, а аз го използвах доста по това време. Беше полезно да се тестват заподозрени кондензатори, вместо просто да се хвърлят пари и нови кондензатори по радиото безразборно. Този тестер ми помогна да идентифицирам дефектен кондензатор и да го сменя. Вече нямам това радио, но понякога ми се струва много полезно да проверя кондензатор, когато се опитвам да накарам нещо да работи отново. Не използвам този тестер често, но е много полезен, когато имам нужда от него. Сега наистина имам мултиметър с скала за капацитет, но такива измервателни уреди често не покриват необходимия ми диапазон. Изпитваният от мен тестер обикновено го прави.
Изображението е от Monitoring Times по интернет. Много прилича на радиото, което имах, но не и негова снимка.
Препоръчано:
Тестер за изтичане на кондензатор: 9 стъпки (със снимки)
Тестер за изтичане на кондензатор: Този тестер може да се използва за проверка на кондензатори с по -малка стойност, за да се види дали има изтичане при номиналното им напрежение. Може да се използва и за тестване на изолационното съпротивление в проводниците или за тестване на характеристиките на обратния пробив на диода. Аналоговият измервателен уред на t
Как да поправите дистанционно управление на Xbox - Поправка на отделяне на кондензатор: 4 стъпки (със снимки)
Как да поправите дистанционно управление на Xbox - Поправка на отделяне на кондензатор: Тази инструкция е написана в отговор на счупено дистанционно управление на Xbox. Симптомите са, че изглежда, че дистанционното работи добре. Когато насочвам дистанционното към ТВ приемник само за тестови цели, виждам червен светодиод да мига на приемника
Прост автоматичен тестер за кондензатор / измервател на капацитет с Arduino и на ръка: 4 стъпки
Прост автоматичен тестер за кондензатор / измервател на капацитет с Arduino и на ръка: Здравейте! За тази физическа единица се нуждаете от:* захранване с 0-12V* един или повече кондензатори* един или повече зареждащи резистори* хронометър* мултицет за напрежение измерване* arduino nano* a 16x2 I²C дисплей* 1 / 4W резистори с 220, 10k, 4.7M и
IC тестер, Op-Amp, 555 Таймер тестер: 3 стъпки
IC Tester, Op-Amp, 555 Timer Tester: Всички лоши или заместващи интегрални схеми лежат наоколо, но ако се смесят помежду си, отнема много време, за да се идентифицира лош или добър. В тази статия научаваме как можем да направим IC тестер, нека продължим
Ремонт на кондензатор - малък променлив въздушен кондензатор в предавателя: 11 стъпки
Ремонт на кондензатор - малък променлив въздушен кондензатор в предавателя: Как да поправите малък керамичен и метален въздушен променлив кондензатор като тези, намиращи се в старото радиооборудване. Това важи, когато валът се разхлаби от натиснатата шестоъгълна гайка или „копчето“. В този случай гайката, която е отвертка за регулиране