Как определить высохший конденсатор
Перейти к содержимому

Как определить высохший конденсатор

  • автор:

как узнать не высох ли конденсатор?

цифровым мультиметром с функцией- «измерение ёмкости»
можно прямо в плате с учетом параллельных ёмкостей.
ну и по утечке проверить надо
беда в том, что может проявиться нелинейность под более высокой рабочей напругой.
если подозрение-по сроку или типу-лучше поменять.

Остальные ответы
измерить его ёмкость.

для этого нужно иметь прибор Ом-метр
Мерим емкость -стерка прибора должна резко отклониться в право и медлено вернуться к нулю

Добрый вечер, Дима!
1. Стрелочным тестером в режиме измерения сопротивления у выпаянного конденсатора.
2. RLC метром в режиме измерения ёмкости.
Удачи Вам и всего самого доброго!

Вопрос к специалистам по ремонту радиотехники о «подсохших конденсаторах».

Я вот не раз встречаюсь из советами по ремонту в которых очень часто причиной поломки радиотехники называют подсохшие конденсаторы.
Как Вы ставитесь к этому диагнозу? И как такую неисправность определяют?

Дополнен 13 лет назад

P.S. Я всегда предполагал, что подсохший (усохший) конденсатор — это конденсатор, ёмкость которого уменьшилась из-за высыхания электролита. А из практики ремонта знаю, что уменьшение ёмкости редко бывает причиной поломки. Бывает что один из 2-х параллельно соединённых литов имеет внутренний обрыв, а сам агрегат работает без признаков поломки.
А тут я понял, что «подсохший конденсатор» понимают по разному. Поэтому и столько ответов на «Ответах» примерно таких: «скорее всего конденсатор подсох в . «

Спасибо всем ответившим. Особенно Роману Баштынскому за расстановку точек над «і» (в комментариях) .
ЛО выбрать непросто, ведь каждый по своему прав.

Лучший ответ

Если аппарат совковый и в нем стоят К50-6, то все кондеры К50-6 под замену. В противном случае надо смотреть что за устройство. Если кондеры сохнут:
— в цепях питания, то могут появиться фон, сбои работы переключательных схем, нарушение стабильности работы линейных каскадов, особенно мощных, завал АЧХ в области нижних частот;
— в межкаскадных связях, то при появлении утечки уходят режимы каскадов по постоянному току, заваливается АЧХ в области НЧ, растет шум;
— в частото- и времязадающих цепях, то наблюдается уход частоты, срывается генерация, уменьшаются постоянные времени.

И т. д.. . в общем смотреть надо

mvf09Мыслитель (5344) 13 лет назад

Судя по Вашему ответу, под понятием «подсохший конденсатор» нужно понимать именно утечку? Если да, то почему утечку называют «подсохшим. «. Ведь причина утечки (на сколько я знаю) не высыхание, а внутренняя коррозия?

Александр R9AAA Прокудин Высший разум (101188) где речь шла про «утечку» конденсатора я написал про это прямо

White RabbitИскусственный Интеллект (313458) 13 лет назад

Привет, александр.
Специально ребята проверяли, что с ними происходит —
импедансные спектры в моём ответе 🙂

Хьюберт ФарнсвортИскусственный Интеллект (110966) 13 лет назад

Хм-м-м. К50-6 беречь надо. Это наш золотой фонд. Года два назад отрыл коробку К50-6, ещё с разборки ЭВМ «Наири-3-1» 197(лохматого) года — перемерил все. высохших нашёл только три из более чем двух сотен. К50-16 сохли уже намного чаще — помнится, в одном магнитофоне — клоне «Ритм-3003» (много их тогда похожих было) через три месяца после покупки пришлось менять ВСЕ переходные 10-и микрофарадники, при этом остальные (30 мкФ и выше) остались живы. Сейчас среднестатистический К50-35 редко живёт до 7 лет, когда аппараты с ними попадают в ремонт, для надёжности действительно лучше все электролитики сразу сменить (тем более, что окончательно они высыхают внезапно, работая до последнего момента на ОК). Связано это, скорее всего, с уменьшением габаритов, и как следствие — уменьшением толщины стенок корпуса, экономии на герметике, и просто уменьшением объёма содержащегося электролита, что в сумме в десятки раз повышает скорость высыхания электролита.

White Rabbit Искусственный Интеллект (313458) А вот интеренсно, Роман, нет ли какой статистики по ПОЛИМЕР_ЭЛЕКТРОЛИТНЫМ и ТВЁРДОЭЛЕКТРОЛИТНЫМ конденсаторам? Они же недавно появились 🙂 Прсто имею (косвенное) отношение к разработке оных 🙂

Наиль МусинПрофи (857) 2 года назад
А если К-50-35 16в 470 мкф?
Александр R9AAA Прокудин Высший разум (101188) Наиль Мусин, проверять надо.
Наиль МусинПрофи (857) 2 года назад

Пришлось заказать.

Остальные ответы

радио обычно фонит ..усилитель хрипит, телевизор-экран дёргается. фон-причина неисправности по вине кондёров. паралельно высохшему ставлю исправный. фон проходит..

mvf09Мыслитель (5344) 13 лет назад
А это разве не внутренний обрыв?
Рыжик Мыслитель (9841) высыхание или обрыв но только электролитов.

Простое падение ёмкости.
Если это разделительный — хрипит, нелинейные искажения.
В питании — выше пульсации под нагрузкой.

mvf09Мыслитель (5344) 13 лет назад
Ну и часто Вы это встречаете? (Именно падение ёмкости)

White Rabbit Искусственный Интеллект (313458) Если бы падение ёмкости просто — там диффузионная компонента появляется. А вообще — ОЧЕНЬ часто, особенно там где греются, и особенно современные. 90% материнских плат компьютеров выходят из строя по этой причине.

Подсыхают только электролитические конденсаторы
«Подсохший конденсатор» имеет значительно меньшее сопротивление чем исправный. На качество «электролиты» проверяется банальным тестером, лучше стрелочным — при измерении сопротивления стрелка должна качнуться, а потом вернутся к нулю (всмысле к максимуму) . Неисправный конденсатор будет показывать некоторое (отличное от максимума) сопротивления — такой конденсатор однозначтно и сразу —на помойку.
Подсохший кондер больше греется, может вздуться (что и определяется, как правило, визуально) , иногда на корпус наносят специальные риски, а может вообще «взорваться» — достаточно громким хлопком и раздетом на составные части по всему корпусу, что так же может что-нибудь коротнуть внутри.

mvf09Мыслитель (5344) 13 лет назад
А разве это Вы говорите не об утечке?

Алексей Бараев Гений (69574) Если Вы знаете слово «утечка», то причины возникновения вопроса непонятны. На сегодняшний день электролиты, пожалуй, самая ненадежная часть любой электроники. Лет . надцать назад наиболее ненадежными были микросхемы — «глотнул» корпус воздуха и амбеццц мелкосхемке. Сейчас научились делать.

Алексей ЛукашинПросветленный (40451) 13 лет назад

«Подсохший конденсатор имеет значительно меньшее сопротивление, чем исправный» — Вы, случаем, не емкость имели в виду?

Алексей Бараев Гений (69574) Нет, именно сопротивление. Потому как и диэлектрики тоже имеют конечное сопротивление. О пробитых кондерах — даже и не говорю.

Проверяю все кондеры с помощью двухлучевого осцилографа (Х и У лучи) , и неисправные меняю, высыхают от времени и качества .

и не говорите, как что- кондёр полетел, видео нет кондёр виноват, звука нет тоже он, а то что кроме конденсаторов ещё полтыщи деталей-не важно, на самом деле конденсаторы выходят из строя не так часто и определить можно по внешнему виду или прозвонив омметром, речь идёт о электролитических конденсаторах

White RabbitИскусственный Интеллект (313458) 13 лет назад
Омметром многого не напрозваниваешь — см. мой ответ.

Элементарно.
Вот как выглоядит зависимость комплексного сопротивления хорошего конденсатора 1000 мкФ х 10 В в комплексной плоскости:

А вот так — плохого такого же:

При этом параметры эквивалентной схемы для хорошего:
ёмскость С=876 мкФ
сопротивление обкладок R2=0.2 Ома
Сопротивление утечки R1=3.6 кОм

А для плохого — чистая ёмкость C2 упала до 7 пФ
но дополнительно появилась АДСОРБЦИОННАЯ ёмкость (которая при оцентке тестером меряется как обычная 🙂 C1=1060 мкФ, последовательно с которой соединена диффузионная составляющая
с парамтром диффузии 0,011 Ф/корень из Гц.

Вывод — проверять конденсаторы надо специализированным измерителем RLC, зотя бы E7-22 🙂
Либо менять безжалостно любой подозрительный, а уж такой
как измеренный (на фото внизу, видно, что чуть вздулся) —
вообще не задумываясь. .

mvf09Мыслитель (5344) 13 лет назад

По-моему, если сопротивление утечки R1=3.6 кОм, то это нехороший конденсатор.
Ну что такое АДСОРБЦИЯ я знаю, а вот что такое АДСОРБЦИОННАЯ ёмкость — не могу понять как представить её с точки зрения физики.
А тестер действительно часто показывает даже увеличенную ёмкость.
Напишите в 2-х словах, пожалуйста ,что такое АДСОРБЦИОННАЯ ёмкость?

13 лет назад

Rabbit, это немного не о том. Это скорее ответ об ESR (ЭПС — эквивалентном последовательном сопротивлении конденсатора) ответ. ЭПС может быть завышен и у сравнительно свежих конденсаторов, и на НЧ как правило он не имеет большого значения. А вот на импульсных токах оно и приводит к перегреву конденсатора с тем самым результатом, который показан на нижнем фото.

Не знаю, как можно Е7-22 определить ЭПС (никогда не пользовался), но сейчас есть куча карманных ESR-метров специально для этой цели.

А высохший конденсатор — конденсатор просто лишившийся контакта между анодом и электролитом, в результате тривиального высыхания электролита. Как правило, электролитический конденсатор и «сохнет»-то почти мгновенно — ведь пока электролит в нём есть хотя бы в минимальном количестве, потери ёмкости практически незаметны, так что наполовину или 9/10 усохший конденсатор не так просто и определить.

1. явное. на любом конденсаторе есть или присутствует в маркировке год выпуска.. . а любая ёмкость номинально служит только от 2 до 5 лет не более.. . а если при установке уже заранее использованя конденсаторы с истёкшим сроком эксплуатации. .
2. личный опыт изучения токов утечек ну и характер искажений на выходе или выходе устройств.

White RabbitИскусственный Интеллект (313458) 13 лет назад

«любая ёмкость номинально служит только от 2 до 5 лет не более»
это просто НЕПРАВДА.
50-летней давности конденсаторы, особенно танталовые, служат как нив чём не бывало — они с большим запасом надёжности ещё делались 🙁

Алексей Лесли Гуру (3706) в те времена критерии надёжности конденсаторов и их параметры были другими, нежели теперь. -помимо танталовых есть и другие, особенно если они сделаны в китае.

Самая частая болячка. Внешние признаки тут уже перечислили (фон, хрипы, дрожание. ) . Такой к-р часто теряет и полупроводниковые св-ва окиси ал-ния, внешне проявляется значительным нагревом из-за уменьшения сопротивления. При некотором навыке и знакомом стрелочнике — по номиналу ёмкости и броску стрелки омметра на подходящем пределе можно судить о качестве к-ра; можно (неопытным) сравнивать замеры прямого и обратного сопротивления с заведомо исправным. Параллелить исправный с подозрительным желательно только для пробы.

Источник: большооой личный опыт: 40 лет всякого ремонта в ДЕРЕВНЕ

увы, конденсаторы часто стареют раньше времени. если бы не они то техника работала бы по 15-20 лет

определяется по уменьшению емкости и утечке ( в основном, а по высокой частоте есть еще и ТКЕ и тангенс потерь)

mvf09Мыслитель (5344) 13 лет назад

Дело в том, что большинство считают, и я так предполагал, что утечка это только уменьшение ёмкости http://otvet.mail.ru/question/36855517/opros/
И суть вопроса как раз в том, разделяют ли специалисты мнение о том, что «подсыхание»(уменьшение ёмкости) конденсаторов — это наиболее распространённая причина поломок (судя по «Ответам»).
А тут оказывается, что подсыхание конденсаторов — это много чего.

Алексей, как Вы не правы. 2-5лет — это китайский широпотреп, а Элна и ничиконы муза по 15-25лет спокойно работают. Там много разных хороших, у меня лежат японские 2 конденсатора. Им 25лет, по показателям утечки у одного 1.4%, против 1-2,5 у НОВЫХ КИТАЙСКИХ)))) и 0% второй. То есть за 25лет, с учетом того, что он б/у прилично, он не потерял ничего абсолютно.

Как проверить конденсатом электронным мультиметром? Если конденсатор не рабочий то что должно высветится на экране?

Проверка конденсаторов.
Для проверки конденсаторов лучше всего использовать специальные приборы, но и обычный аналоговый мультиметр может помочь. Пробой конденсатора легко обнаруживается путем проверки сопротивления между его выводами, в этом случае оно будет равно нулю, сложнее с повышенной утечкой конденсатора. При подключении в режиме омметра к выводам электролитического конденсатора соблюдая полярность (плюс к плюсы, мунус к минусу) , внутренние цепи прибора заряжают конденсатор, при этом стрелка медленно ползет вверх, показывая увеличение сопротивления. Чем выше номинал конденсатора, тем медленнее движется стрелка. Когда она практически остановится, меняем полярность и наблюдаем как стрелка возвращается в нулевое положение. Если что-то не так, скорее всего есть утечка и к дальнейшему использованию конденсатор не пригоден. Стоит потренироваться, так как, лишь при определенной практике можно не ошибиться.

Источник: http://www.virtual-master.info/multimetr.html
Остальные ответы
Засунь конденсатор в розетку на 1 сек, затем мультиметром смерь напряжение, если оно есть рабочий.
Александр ХХХГуру (2552) 13 лет назад

Аметист Диамантов Мыслитель (5819) Спроси это у себя. Конденсатор-батарея с маленьком ёмкостью и возможностью заряжаться до большого напряжения. Я тебе и предлагаю зарядить его от розетки и смерить напряжение.

обычным мультиметром потчти не как кондисаторы бывают разной емкости на разное напряжение лутьше смотри не вздулся ли он если сомневаешся меняй мультиметром можно только прозванить на наличие пробойя

GROMLINМастер (1918) 9 лет назад

если это электролитический конденсатор, то можно на прозвонке проверить его работоспособность. подсоединив клемму плюса к плюсу, а минус к минусу кондера (полярность не важна) , через 2 секунды меняем местами клеммы тестера . И если кондер не пробит то услышим писк на мгновение в зумере тестера 🙂 А вот что касается изменения ёмкости от раздутости и т п увы. но точно будем знать что электролит жив или мертв

а не проще ли его заменить на заведомо исправный ну или новый
Александр ХХХГуру (2552) 13 лет назад
а где ты увидел что я написал что кондер мертвый? перечитай вопрос

Электронным мультиметром работоспособность (но не ёмкость) конденсатора можно проверить так: установить режим «прозвонка» подключить к ножкам конденсатора подержать несколько секунд писка не должно быть затем поменять местами щупы мультиметра и тут мультиметр выдаст писк как будто цепь закорочена — это означает что конденсатор зарядился и исправен. В некоторых мультиметрах есть режим измерения ёмкости — измеренная емкость должна соответствовать той что указана на корпусе.

Помимо емкости и напряжения у конденсатора есть еще одна важная характеристика — реактивное сопротивление. Конденсатор может и не вздуться, а просто засохнуть от старости. При этом заряжаться-разряжаться он вроде бы еще может, но реактивное сопротивление уже не соответствует требованиям схемы, и нормальной работы от прибора с такими детальками ожидать не приходится.
Так как оно зависит от частоты ( физику школьную вспоминаем. ) , обычным мультиметром вряд ли получится замерить. Но есть и специальные мультиметры, со встроенным генератором, которые умеют замерять реактивное сопротивление. Дома такие используются только маньяками, так как стоят дорого. 😉

Кондеры, электролиты лучше стрелочным прибором проверять, видно наглядно как писалось выше. Не вздумай повторить полный бред с розеткой!!

пробитые импортные конденсаторы тестером и мультимером не определяются они пробиваются только при включении напряжения — рекомендуемая проверка включение в сеть 220 через автомат на 1 или 2 ампера если он не сработал можно проверить ток через конд амперметром переменным и по величине тока определяется емкость ориентировочно

Как определить высохший конденсатор

Высыхание конденсаторов: как распознать и избежать потери электрической емкости

Конденсатор — это элемент электрической цепи, который обладает способностью накапливать электрический заряд. Конденсатор состоит из двух электродов — положительного и отрицательного, разделенных изоляционным материалом.

Причины высыхания конденсаторов

Конденсаторы могут высыхать из-за использования низкокачественных материалов для изоляции электродов или из-за неправильного ухода за ними. Высокая температура, низкая влажность и длительное время без использования могут также привести к высыханию конденсатора.

Последствия высыхания конденсаторов

Высыхание конденсатора может привести к потере электрической емкости, что в свою очередь может привести к неисправности устройства, в котором он используется. Также это может привести к повышенному напряжению на оставшейся емкости, что также может быть опасно.

Распознавание высыхания конденсаторов

Основным признаком высыхания конденсатора является уменьшение емкости. Это можно измерить с помощью специальных приборов — емкостных метров. Также можно заметить изменение цвета изоляционного материала, что говорит о его преждевременном старении и высыхании.

Избежание потери электрической емкости

Чтобы предотвратить высыхание конденсаторов, необходимо правильно их хранить и обслуживать. Конденсаторы не должны находиться на солнце или на горячих поверхностях. Их также необходимо защищать от пыли и высокой влажности. При длительном хранении или неиспользовании рекомендуется хранить конденсаторы в герметичной упаковке.

Вывод

Высыхание конденсаторов может привести к серьезным последствиям, поэтому необходимо обращать внимание на сохранность их электрических свойств. Регулярная проверка и правильное хранение помогут сохранить работоспособность устройства в течение многих лет.

Как понять «высыхают конденсаторы»?

Там автор упоминает об высыхании конденсаторов, как это вообще выглядит. Потомучто я знаю, как выглядят вздутые конденсаторы или как выглядят конденсаторы из воторых вытек электролит и остался в виде порошка.
Или это всё тоже самое что и высыхают конденсаторы?

Заранее спасибо за объяснение

«Из чего состоит монитор» или «можно ли его починить»?
Здравствуйте. Из чего состоит монитор? То есть это же не только кучка пикселей, выложенных в виде.

Поговорим про БП или как избежать «проблемных» следствий «прогресса»
вот в каком "разрезе". щас все "путние" БП идут с APFC . всвязи с этим бывают проблемы при.

Сообщение от Sasha
Сообщение от Sasha

электролитический конденсатор состоит из двух электродов и налитый между ними электролит
физическая сущность такая электролит окисляет один из контактов (это и есть диэлектрик) обкладками является электролит и электрод
при повышенном токе электролит закипает и происходит «Взрыв»(в старых моделях просто разрывало)
«вздутие» (специальные надсечки не дают разорваться корпусу)
повышенный ток может быть
1 при неправильной полярности
2 при повышении номинального напряжения
и в том и в другом случае происходит пробой диелектрика

«Высыхание» происходит деградация электролита (может от старости)
и конденсатор теряет свою емкость( визуально не заметно)
далее интересней
конденсатор потерял емкость сопротивление на высоких частотах увеличилось
мощность падения увеличилась электролит еще больше деградирует (может закипеть и взорваться)
поэтому для шунтирования по высоким частотам электролитические шунтируются керамическими конденсаторами
Особенно актуально для импульсных БП но китайцы часто экономят не впаивая керамику
можно самому параллельно электролитическим конденсаторам поставить керамические 0.1 мкФ(напряжение пробоя должно быть выше или равно электролитическим)
или поменять электролитические на танталовые(там другой принцип) но они значительно дороже

Как быстро проверить все конденсаторы на плате. Простой ESR-пробник

Наиболее частая причина поломки в радиоэлектронной аппаратуре — вышедшие из строя конденсаторы, и мультиметром далеко не всегда удается их идентифицировать.
Дело в том, что помимо емкости и рабочего напряжения, конденсаторы имеют ESR (или эквивалентное последовательное сопротивление) — один из самых важных параметров конденсаторов, характеризующий его активные потери в цепи переменного тока.

В норме ESR очень мало – от десятых долей ома до нескольких ом. Но когда конденсатор выходит из строя, оно возрастает, что может вызвать неправильную работу или неисправность остальных компонентов схемы.

Для измерения параметра ESR можно приобрести и готовый тестер, но я предлагаю вам собрать простой и надежный тестер ESR из доступных компонентов своими руками. Он отличается надежностью конструкции и возможностью измерений прямо на плате, без выпайки компонентов и риска повредить прибор.

На одном из форумов я нашел схему и решил повторить ее.

В процессе настройки произвел некоторые доработки – а именно – изменил намоточные данные трансформатора, убрал резистор 10кОм из цепи вторичной обмотки и оставил только подстроечный резистор на 10 кОм. Также в цепи базы транзистора заменил резистор 100кОм на подстроечный 10кОм. Сделал эти изменения по той причине, что с исходными номиналами схема не работала.

Трансформатор намотал на тороидальное кольцо, первичную обмотку 50 витков с отводом от центра, и вторичную 50 витков, намотал проводом 0,25мм, виток к витку. Вторичную заизолировал кусочком ткани и поверх нее намотал 6 витков провода 0,5мм для измерительной обмотки. Все обмотки мотал в одном направлении. Пропитал готовый трансформатор быстросохнущим лаком.

Стрелочный индикатор использовал тот, что был под рукой – от индикатора уровня записи от советского магнитофона, вы можете взять любой другой подходящий. Транзистор – BC547B, но вы можете поэкспериментировать и попробовать любой другой маломощный обратной проводимости.

Собрал конструкцию на макетной плате, купленной в магазине за 40 рублей.
Для корпуса взял старый советский футляр от линейки, вырезал из него детали нужного размера, выровнял края напильником, и склеил их между собой дихлорэтаном.

Гнезда для щупов я нашел у себя в запасах от старого осциллографа. Сами щупы сделал из медицинских игл – отрезал часть колпачка, сделал в нем отверстие для провода, надел на провод. Пластиковую часть иглы откусил таким образом, чтобы она заходила в колпачок. Саму иглу откусил кусачками до половины длины. Подпаял провод к основанию, вставил иглу в колпачок, и через отверстие залил внутрь клей B7000 для фиксации конструкции. Провод брал достаточно толстый многожильный, чтобы его сопротивление было минимальным. Разъемы взял от старой китайской термопары.

Слева в корпусе сделал отверстия для регулировки подстроечных резисторов. Справа поставил выключатель питания. Питается устройство от одной батарейки ААА, держатель для батарейки купил в радиомагазине за 25 рублей.

Давайте испытаем получившийся прибор в действии.

Включаем питание. При включении стрелка прибора отклоняется в крайнее левое положение – это следует понимать так – сопротивление на выводах прибора в данный момент максимально. При закорачивании щупов возвращается в крайнее правое – сопротивление минимально.

Теперь давайте возьмем два конденсатора одинаковой емкости – на 1 мкФ. Один современный, а другой – советский.

Берем современный, в синей изоляции. Прикладываем его контактами к щупам и видим, как стрелка отклоняется в крайнее правое положение – конденсатор имеет минимальное сопротивление переменному току, а значит, исправен и пригоден для использования.

Теперь возьмем старый советский конденсатор. Прикладываем его контактами к щупам и видим, что стрелка лишь немного отклоняется от своего исходного положения – этот конденсатор имеет большое сопротивление переменному току и скорее всего являлся причиной поломки устройства, в котором когда-то стоял. К сожалению, теперь его место только в мусорке.

Этим прибором можно проверять конденсаторы не только по отдельности, но и внутри схемы, так как сопротивление схемы в подавляющем большинстве случаев слишком велико, чтобы прибор мог на него реагировать, а переменное напряжение на выходе ESR-метра слишком низкое, чтобы транзисторы начали открываться. В случае же, если конденсатор не был разряжен, то разрядка произойдет об измерительную обмотку, а так как трансформатор отфильтрует постоянный ток, то и в схему прибора он не поступит.

Демонстрирую работу прибора на примере двух найденных у себя в закромах плат – все конденсаторы на них оказались исправными. Но на днях доводилось ремонтировать ЭЛТ-телевизор, и данный ESR-метр помог очень быстро выявить неисправность. В течение получаса были заменены пара высохших электролитов, телевизор теперь снова в строю и радует родителей.

Вопрос к специалистам по ремонту радиотехники о «подсохших конденсаторах».

P.S. Я всегда предполагал, что подсохший (усохший) конденсатор — это конденсатор, ёмкость которого уменьшилась из-за высыхания электролита. А из практики ремонта знаю, что уменьшение ёмкости редко бывает причиной поломки. Бывает что один из 2-х параллельно соединённых литов имеет внутренний обрыв, а сам агрегат работает без признаков поломки.
А тут я понял, что «подсохший конденсатор» понимают по разному. Поэтому и столько ответов на «Ответах» примерно таких: «скорее всего конденсатор подсох в . «

Спасибо всем ответившим. Особенно Роману Баштынскому за расстановку точек над «і» (в комментариях) .
ЛО выбрать непросто, ведь каждый по своему прав.

Если аппарат совковый и в нем стоят К50-6, то все кондеры К50-6 под замену. В противном случае надо смотреть что за устройство. Если кондеры сохнут:
— в цепях питания, то могут появиться фон, сбои работы переключательных схем, нарушение стабильности работы линейных каскадов, особенно мощных, завал АЧХ в области нижних частот;
— в межкаскадных связях, то при появлении утечки уходят режимы каскадов по постоянному току, заваливается АЧХ в области НЧ, растет шум;
— в частото- и времязадающих цепях, то наблюдается уход частоты, срывается генерация, уменьшаются постоянные времени.

И т. д.. . в общем смотреть надо

Пришлось заказать.

Элементарно.
Вот как выглоядит зависимость комплексного сопротивления хорошего конденсатора 1000 мкФ х 10 В в комплексной плоскости:

А вот так — плохого такого же:

При этом параметры эквивалентной схемы для хорошего:
ёмскость С=876 мкФ
сопротивление обкладок R2=0.2 Ома
Сопротивление утечки R1=3.6 кОм

А для плохого — чистая ёмкость C2 упала до 7 пФ
но дополнительно появилась АДСОРБЦИОННАЯ ёмкость (которая при оцентке тестером меряется как обычная �� C1=1060 мкФ, последовательно с которой соединена диффузионная составляющая
с парамтром диффузии 0,011 Ф/корень из Гц.

Вывод — проверять конденсаторы надо специализированным измерителем RLC, зотя бы E7-22 ��
Либо менять безжалостно любой подозрительный, а уж такой
как измеренный (на фото внизу, видно, что чуть вздулся) —
вообще не задумываясь. .

По-моему, если сопротивление утечки R1=3.6 кОм, то это нехороший конденсатор.
Ну что такое АДСОРБЦИЯ я знаю, а вот что такое АДСОРБЦИОННАЯ ёмкость — не могу понять как представить её с точки зрения физики.
А тестер действительно часто показывает даже увеличенную ёмкость.
Напишите в 2-х словах, пожалуйста ,что такое АДСОРБЦИОННАЯ ёмкость?

Rabbit, это немного не о том. Это скорее ответ об ESR (ЭПС — эквивалентном последовательном сопротивлении конденсатора) ответ. ЭПС может быть завышен и у сравнительно свежих конденсаторов, и на НЧ как правило он не имеет большого значения. А вот на импульсных токах оно и приводит к перегреву конденсатора с тем самым результатом, который показан на нижнем фото.

Не знаю, как можно Е7-22 определить ЭПС (никогда не пользовался), но сейчас есть куча карманных ESR-метров специально для этой цели.

А высохший конденсатор — конденсатор просто лишившийся контакта между анодом и электролитом, в результате тривиального высыхания электролита. Как правило, электролитический конденсатор и «сохнет»-то почти мгновенно — ведь пока электролит в нём есть хотя бы в минимальном количестве, потери ёмкости практически незаметны, так что наполовину или 9/10 усохший конденсатор не так просто и определить.

увы, конденсаторы часто стареют раньше времени. если бы не они то техника работала бы по 15-20 лет

определяется по уменьшению емкости и утечке ( в основном, а по высокой частоте есть еще и ТКЕ и тангенс потерь)

Похожие публикации:

  1. Как подключить световую панель
  2. Rgb подсветка что это
  3. В чем заключается значение
  4. Для чего нужен генератор бензиновый

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *