ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Medidor de capacidad. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición Los condensadores de óxido tienen la desagradable propiedad de perder capacitancia - "secarse", que es una de las principales causas de fallas en los equipos de radio que están en funcionamiento a largo plazo. Propongo un diagrama de un dispositivo para medir la capacitancia de los condensadores. El dispositivo le permite medir la capacitancia en cinco subrangos:
El diagrama esquemático se muestra en la Fig.1. Se ensambla un generador de frecuencia de referencia en el transistor VT1 y el chip DD1. El generador funciona constantemente y, a un nivel alto en el pin 10 DD1.4, los pulsos de frecuencia de referencia se envían a un contador binario de cinco bits DD5, DD6, DD4.2. La información sobre la cantidad de pulsos recibidos en la entrada del contador (pin 11) DD5.1 se muestra mediante los LED VD2 ... VD6 en código binario. En los elementos DD2 y DD3.1, se ensambla un segundo generador, cuya secuencia de pulsos se forma con la participación del capacitor Cx, cuya capacitancia debe medirse. Un nivel alto en el pin 5 DD2.3 permite que funcione. Se monta un generador de impulsos de indicación en VT2, DD3.2, DD3.3, DD3.4. Durante un período de oscilaciones naturales de este generador, la información no se suministra al contador, el contador indica su estado, el LED VD1 "Medida" se apaga. RS-trigger DD4.1 se utiliza como interruptor de modo para medición/indicación. El disparador se activa en la entrada R mediante pulsos del generador de indicaciones, en la entrada S, mediante pulsos del generador Cx. Los diagramas de tiempo de la operación del circuito se muestran en la Fig.2. Dependiendo de la capacitancia esperada Cx, el interruptor SA1 selecciona una cierta frecuencia de generación, ajustada por las resistencias R2 ... R6. Si la capacitancia Сц es exactamente igual al límite superior de las mediciones en cualquiera de los subrangos, entonces el número de pulsos recibidos por el contador debe ser igual a 31 (la capacitancia total del contador). Con un valor menor de Cx, el número de pulsos recibidos por el contador será correspondientemente menor. Deje que la medición se lleve a cabo en el quinto subrango. Los LED parpadearon código 5, 1. En este caso, la capacidad se define de la siguiente manera: Сх=(1+4+16)x1000=21000 (мкФ). El error de medición en este subrango es de ±1000 μF. Si esta precisión es insuficiente, es necesario realizar una medición más en el 4º subrango. En este caso, el contador funcionará con desbordamiento: 21000:3100=6 y 24 restantes (31 es el paso de medición en el cuarto subrango). El resto se mostrará como los números 100, 4. Сх=(31x6+8+16)x100=21000±100(мкФ). Si no hay errores de instalación, la configuración del dispositivo se reduce a su calibración. Debe comenzar desde el quinto subrango. Primero debe conectar un condensador con una capacidad de varias decenas de miles de microfaradios a los enchufes Cx. Es mejor que esté formado por varios condensadores conectados en paralelo. En lugar de sintonizar la resistencia R2, suelde temporalmente una variable con un valor nominal de 100...200 kOhm y obtenga lecturas del medidor correspondientes a la capacitancia del capacitor conectado. Mida la resistencia de la resistencia y reemplácela con una constante y un trimmer conectados en serie (el valor del trimmer debe ser aproximadamente 1/3 del valor nominal requerido). Verifique el valor de la resistencia ajustada conectando C° de otros valores. Estas operaciones deben hacerse en los subrangos restantes. El tiempo de visualización se establece seleccionando R13. Para el correcto funcionamiento del dispositivo, se necesita una buena fuente de alimentación, en la que la capacitancia del condensador de filtro en el rectificador después del puente de diodos debe ser de al menos 2000 μF. Se obtienen buenos resultados si se utilizan microcircuitos de la serie 142 en el estabilizador. El dibujo de la placa de circuito impreso se muestra desde el lado de los conductores impresos (Fig. 3). Los saltadores están marcados con una línea discontinua. Las piezas están ubicadas en el lado opuesto del tablero, la marca "x" marca los pines de las piezas, soldados a un cable común, cuyo cableado no se muestra. El dispositivo utiliza microcircuitos de la serie 155; el uso de series que consumen menos energía no es deseable. Esto requerirá volver a trabajar el circuito. Transistores - KT315, LED - AL102, AL307. Al desarrollar el dispositivo, el criterio principal fue la simplicidad. Los contadores binarios se pueden reemplazar por decimales en el IC K155IE2, completándolos con decodificadores e indicadores adecuados, pero el diseño se volverá notablemente más complicado. C1, C2 - K52, K53; C3, C4, C5 - MBM, K73, KM [3]. El resto de piezas son de cualquier tipo con una tolerancia del ±20%. SA1 - galletas o P2K. C1...C4, R2...R6 se instalan en los lugares libres del tablero. No se muestra el cableado, ya que pueden tener dimensiones diferentes a las del autor. Los LED están soldados de modo que cuando se instala la placa sobresalen del panel frontal. Como enchufes para C se utilizaron enchufes individuales de conectores ShR. Literatura
Autor: V. Kalendo, Minsk; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Ver otros artículos sección Tecnología de medición. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: El ruido del tráfico retrasa el crecimiento de los polluelos
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