- xTechx.ru
- Новости Высоких Технологий
- Вздутый конденсатор. Причины выхода из строя конденсаторов и их замена.
- Чтобы избежать вздутия конденсаторов:
- Как определить неисправность конденсаторов
- Самый простой способ проверки конденсаторов на плате
- Что нужно знать перед проверкой конденсаторов
- Как проверить конденсатор мультиметром
- Неисправности конденсаторов
xTechx.ru
Новости Высоких Технологий
Вздутый конденсатор. Причины выхода из строя конденсаторов и их замена.
Вздутие конденсатора (вздутие электролита, cracked capacitor -eng.) — распространённое явление, возникающее по многим причинам, которое влечёт за собой его замену самого конденсатора и обследование окружающих цепей.
Причины вздутия конденсаторов.
Причины могут быть разнообразными, но основная — не качественный конденсатор. Нет, это не говорит о том что качественные конденсаторы не вздуваются, совсем нет, ещё как вздуваются. Но давайте разберёмся с основной причиной вздутия.
Основная причина вздутия — выкипание или испарение электролита. Выкипание может происходить при высоких температурах. Стоит заметить, что это может быть как внешняя среда, которая подогревает конденсатор, так и внутренняя среда. Сам конденсатор может греться из-за несоблюдения полярности, некачественного питания, импульсов поступающих на него, пробивания изоляционного слоя, или из-за нехватки электролита (чаще всего). Также он может греться из-за не соблюдения эксплуатационных характеристик (V, ёмкость, макс. температура).
Испарение электролита может происходить, если конденсатор имеет плохую герметичность. Со временем, уровень электролита уменьшится, а оставшийся закипает, вызвав вздутие конденсатора.
В некачественных конденсаторах, иногда происходит такое явление, что не происходит вздутие конденсатора, а электролит просто вытекает через его нижнюю часть ( жидкость коричневого или жёлтого цвета). Такой конденсатор тем более подлежит замене, можно считать что он уже не работает. Если на верхней части конденсатора есть следы коррозии, значит часть электролита просочилась через верхнюю часть, а значит она не герметична. Такие «ржавые конденсаторы» тоже лучше заменить.
Бытует мнение, что вздутие — удел только электролитических конденсаторов, но это не так.
Полимерные конденсаторы тоже вздуваются и раскрываются.
Естественно вздутые конденсаторы подлежат срочной замене. Если устройство со «вздутиками» всё ещё работает, это не значит, что всё в порядке. Могут появиться сбои в работе и «странное» поведение оборудования.
Замена вздутого конденсатора.
Потребуется конденсатор с такой же ёмкостью или больше, но не меньше. То же самое касается напряжения. В любом случае, если конденсатор вздулся, лучше поставить более мощный на его замену.
Паяльником отпаиваем ножки предыдущего конденсатора, лучше взять мощный паяльник. Иголкой или тонким шилом прочищаем дырочки под контакты. Вставляем конденсатор и припаиваем с тыльной стороны. Стоит заметить что нужно соблюдать полярность, если она есть. На самой плате будет обозначение «минус», так вот конденсатор должен быть тоже помечен с одной из сторон минусом (обычно полоска). При несоблюдении полярности можно сымитировать небольшой взрыв. Даём остыть и отрезаем лишнее.
Как избежать вздутия конденсаторов.
Чтобы избежать вздутия конденсаторов:
- Используйте качественные конденсаторы.
- Не позволяйте конденсаторам нагревать до температуры более 45 градусов (следите за температурой окружающей их среды). Разместите их подальше от горячих радиаторов.
- Используйте качественные входные, сетевые фильтры (если конденсаторы вздуваются в блоках питания компьютера).
- Используйте качественные блоки питания (если конденсаторы вздуваются на материнской плате компьютера).
Соблюдение этих простых правил, убережёт вас от преждевременного выхода из строя конденсаторов.
Источник
Как определить неисправность конденсаторов
я) короткого замыкания внутри него;
б) порыва цепи внутри него;
в) увеличения тока утечки;
г ) уменьшения емкости.
Неработоспособный конденсатор может быть определен посредством омметра, специального прибора для измерения ёмкости или проверочной схемы.
Для грубой проверки пригодности конденсаторов можно рекомендовать их контроль с помощью измерителей сопротивлений (омметр, комбинированный прибор — мультиметр).
Методика проверки заключается в следующем:
1) один из выводов конденсатора должен отделяться (отпаиваться) от схемы;
2) измерительный прибор настраивается на измерение в диапазоне десятков и сотен килоомов или даже мегаомов;
3) к выводам конденсатора прикладываются щупы мультиметра.
При этом для конденсаторов большой емкости от нескольких десятков до нескольких тысяч микрофарад будет характерным первоначальный бросок стрелки прибора на «нуль» (в момент прохождения максимального тока заряда) с последующим отклонением стрелки к метке «бесконечность»;
4) удовлетворительному состоянию диэлектрика конденсатора будет соответствовать показание омметра не менее чем 100 кОм;
5) если в конденсаторе большой емкости (10 — 100 мкФ) имеет место обрыв, то стрелка прибора сразу устанавливается на метке «бесконечность»;
6) для конденсаторов малой емкости практически невозможно с помощью омметра определить наличие обрыва, так как измерительный прибор будет показывать или короткое замыкание, если произошел пробой изоляции, или бесконечно большое сопротивление, если конденсатор в хорошем состоянии или имеется обрыв.
Обрыв цепи внутри конденсатора определяется посредством схемы измерения, состоящей из последовательно включенных конденсатора, амперметра переменного тока и резистора, ограничивающего ток через прибор.
Схема включается на источник переменного тока, напряжение которого не должно превышать 20% номинального напряжения конденсатора. Отсутствие тока в цепи указывает на обрыв.
Увеличение тока утечки определяется повторным подключением омметра к выводам конденсатора.
При первом подключении стрелка прибора отклонится за счет тока заряда, а потом вернётся в исходное положение.
Если при последующих подключениях, повторяемых с интервалом в несколько секунд, отклонения стрелки повторяются, то это значит, что конденсатор имеет повышенный ток утечки.
Уменьшение емкости, возникающее наиболее часто у электролитических конденсаторов, определяется сопоставлением номинальной емкости с фактической, измеренной посредством специальных мостов или схем и некоторых типов мультиметров.
А здесь читате про тонкости проверки транзисторов: Как проверить транзистор.
Любите умные гаджеты и DIY? Станьте специалистом в сфере Internet of Things и создайте сеть умных гаджетов!
Записывайтесь в онлайн-университет от GeekBrains:
Изучить C, механизмы отладки и программирования микроконтроллеров;
Получить опыт работы с реальными проектами, в команде и самостоятельно;
Получить удостоверение и сертификат, подтверждающие полученные знания.
Starter box для первых экспериментов в подарок!
После прохождения курса в вашем портфолио будет: метостанция с функцией часов и встроенной игрой, распределенная сеть устройств, устройства регулирования температуры (ПИД-регулятор), устройство контроля влажности воздуха, система умного полива растений, устройство контроля протечки воды.
Вы получите диплом о профессиональной переподготовке и электронный сертификат, которые можно добавить в портфолио и показать работодателю.
Источник
Самый простой способ проверки конденсаторов на плате
Выполняя ремонт радиоаппаратуры, часто приходится проверять конденсаторы и другие элементы на плате. И если у опытного мастера для этих целей есть всё необходимое оборудование, осциллограф и т. д., то вот у новичка радиолюбителя под рукой оказывается один лишь мультиметр.
А ведь именно с проверки конденсаторов и начинается маломальский ремонт техники. И если визуально можно определить, что конденсатор вздулся и требует замены, то, как быть, если беглый осмотр не помог? В таком случае ничего не остается сделать, как проверить конденсатор мультиметром, прямо на плате.
В данной статье будет рассказано о том, как начинающему радиолюбителю проверить конденсаторы. Статья носит ознакомительный характер и предназначена в первую очередь для любителей. Всегда обесточивайте технику перед проверкой и заменой составляющих.
Что нужно знать перед проверкой конденсаторов
Во-первых, обязательно стоит знать, что перед проверкой конденсатора мультиметром, конденсатор должен быть полностью разряжен. Чтобы разрядить конденсатор, достаточно прикоснуться к его выводам жалом отвертки. Если конденсатор имеет какой-то заряд, то возникнет искра. Однако лучше всего разряжать конденсаторы обычной лампой накаливания, чтобы не испортить контакты.
Во-вторых, можно определить, рабочий конденсатор или нет, как на плате, так и выпаяв его из текстолита. Однако нужно учесть, что при проверке конденсатора мультиметром на плате могут возникнуть погрешности. Рядом с конденсаторами находится резисторы и другие элементы, которые вызовут погрешность. Поэтому лучше всего будет выпаять конденсатор. Таким образом, получится определить наиболее точно, исправен он или нет.
Как проверить конденсатор мультиметром
Если у вас под рукой нет специального прибора для проверки конденсаторов, то самый простой, который можно использовать в работе, это цифровой мультиметр . Проверить конденсаторы мультиметром достаточно просто, прибор поможет определить, как обрыв, так и возникновение замыкания в самой цепи.
Итак, выпаиваем конденсатор с платы и при помощи мультиметра проверяем его сопротивление. Для этого переводим мультиметр для замера сопротивления (200 Ом) и начинаем производить необходимые замеры. Важно знать, что при проверке мультиметром электролитических конденсаторов, обязательно следует соблюдать полярность.
То есть, плюсовой вывод мультиметра должен быть соединен с плюсом конденсатора. В противном случае, конденсатор может выйти из строя.
Итак, если в процессе проверки конденсатора на табло мультиметра побежали цифры, то, конденсатор исправен. Это говорит о том, что мультиметр заряжает конденсатор. Если никаких цифр в самом начале нет, а сразу же появилась «1» или «0», то конденсатор либо заряжен, либо не исправен и требует замены. Нужно при помощи мультиметра проверить напряжение конденсатора и заново его разрядить.
Таким вот простым способом можно проверить конденсаторы на плате, используя для этих целей мультиметр. Всегда перед проверкой конденсаторов разряжайте их. Ну и, само собой разумеется, что данный способ проверки не подходит для высоковольтных конденсаторов. Во время проверки конденсаторов всегда нужно придерживаться техники безопасности.
Источник
Неисправности конденсаторов
Как показывает практика ремонта за последние годы, наибольшее число отказов аппаратуры происходит по вине электролитических конденсаторов. При этом наблюдается снижение числа отказов по вине других компонентов.
Здесь будут перечислены основные виды неисправностей конденсаторов, и способы их выявления. Считается, что основными видами неисправностей конденсаторов являются пробой и обрыв, на самом деле их больше.
- Обрыв электролитического конденсатора.Снижение емкости.
Обрыв характеризуется отсутствием емкости. Если номинальная емкость конденсатора (та, которая должна быть) ниже 20 мкФ, то единственным способом проверки будет измерение емкости. На этот случай желательно иметь мультиметр с функцией измерения емкости. Обычно такие мультиметры способны измерять емкость до 20 мкФ. Пример мультиметра с измерением емкости из разряда «бюджетной цены» — DT9206A, но есть и масса других. Здесь все ясно, — измеряем емкость, прибором и делаем выводы:
Если емкости нет — конденсатор неисправен, — только выбросить.
M6013 — прибор для измерения емкости
Если емкость понижена — конденсатор неисправен, и использовать его можно, но не желательно, потому что емкость может и еще снизиться.
Проверить наличие емкости электролитического конденсатора с номинальной емкостью более 20 мкФ в принципе можно с помощью любого мультиметра, на режиме измерения сопротивления.
Выбираем предел измерения «200 кОм», сначала замыкаем выводы конденсатора чтобы снять возможно имеющийся в нем заряд, затем размыкаем выводы и подключаем к ним щупы мультиметра.
На дисплее появится некоторая величина сопротивления, которая будет расти тем быстрее, чем меньше емкость конденсатора, и через некоторое время достигнет «бесконечности». Это происходит потому что, в процессе зарядки емкости конденсатора ток через конденсатор снижается, а сопротивление, которое мультиметр определяет по функции обратной току, соответственно, растет. У полностью заряженного конденсатора сопротивление будет стремиться к бесконечности.
Если все именно так и происходит, — значит, емкость у конденсатора имеется.
Если же сразу «бесконечность» — увы, у конденсатора обрыв, и его можно только выкинуть.
Измерить емкость электролитического конденсатора при помощи омметра в принципе то же можно. Но весьма необычным способом.
Кроме мультиметра для этого потребуется секундомер, лист бумаги, карандаш и большая кучка заведомо исправных конденсаторов разных емкостей.
Нужно расположить эти конденсаторы в порядке возрастания емкости и измеряя их сопротивление омметром, как написано выше, замерять секундомером сколько времени у каждого из них уходит от начала измерения до «бесконечности» сопротивления. Затем, эти данные записать в виде таблицы. При этом, не забыв указать на каком пределе измерения сопротивления данные были получены.
Теперь, чтобы определить емкость электролитического конденсатора, нужно измеряя его сопротивление мультиметром, определить секундомером сколько уйдет времени на достижение «бесконечности». А затем по этой таблице определить примерно емкость.
Не забывайте перед каждым измерением разряжать конденсатор, временно замыкая его выводы.
Данный способ годится только для электролитических конденсаторов номинальной емкостью более 20 мкФ. У конденсаторов меньшей емкости процесс нарастания сопротивления до «бесконечности» будет происходить слишком быстро, — вы его просто не заметите.
- Пробой электролитического конденсатора.
Практически, пробой это замыкание внутри конденсатора. Классический пробой легко определяется омметром, потому что прибор либо показывает ноль сопротивления, либо некоторое небольшое сопротивление, которое не увеличивается или немного увеличивается, но не достигает «бесконечности».
Пробой можно определить и без приборов по внешнему виду конденсатора. Дело в том, что при пробое электролитического конденсатора внутри него электролит вскипает и выделяется газ. На верхушке корпуса современных электролитических конденсаторов есть крестообразные насечки, которые при избытке давления внутри конденсатора раскрываются, выбухают. Внешне это очень заметно, особенно на фоне рядом находящихся исправных конденсаторов.
Оба конденсаторы неисправны. Один потек (см. следы на плате), второй вздулся.
Впрочем, бывает, что пробой происходит как-то мягко, и «голову» конденсатору не разрывает.
В любом случае — разрыв или выбухание насечек говорит о непригодности конденсатора, и его необходимо заменить.
- Снижение максимального допустимого напряжения.
Есть интересная неисправность конденсатора, при которой с ним происходит обратимый пробой, наступающий при превышении определенного напряжения на его обкладках. Обычно, максимально допустимое напряжение на обкладках конденсатора указано в его маркировке.
Но есть такая неисправность, при которой величина максимально допустимого напряжения снижается. При этом, конденсатор может казаться вполне исправным, — измеритель емкости покажет правильный результат, а сопротивление в заряженном состоянии будет «бесконечным». Но в схеме конденсатор ведет себя так, как будто он пробит.
Здесь дело именно в том, что понизилось максимально допустимое напряжение на обкладках конденсатора. И теперь конденсатор пробивает при значительно более низком напряжении. Но пробой этот обратимый, и при проверке омметром на напряжении ниже напряжения, вызывающего пробой, конденсатор кажется исправным.
Для проверки конденсатора на максимальное напряжение нужен лабораторный источник постоянного тока. Установите на его клеммах минимальное напряжение, подключите к ним испытуемый конденсатор (соблюдая полярность), и плавно увеличивайте напряжение до величины, немного ниже указанной на корпусе конденсатора.
Например, есть конденсатор, у которого на корпусе написано «40V», это значит, что пробоя при напряжении от нуля до 40V быть не должно.
И вот выясняется, что уже при напряжении 25V у этого конденсатора начался пробой со всеми признаками, — увеличение тока, нагрев, вскипание… даже возможен переход лабораторного блока питания в режим защиты от короткого замыкания.
Все это говорит о том, что конденсатор не пригоден, потому что даже если вы планируете его использовать в цепи, где напряжение не более 25V, нет никакой гарантии, что его напряжение пробоя не опустится в любой момент еще ниже. Такой конденсатор будет вести себя нестабильно, — лучше его не паять в схему.
- Увеличение внутреннего сопротивления конденсатора.
Физически это выглядит так, как будто последовательно конденсатору подключили резистор. При увеличении данного параметра снижается пиковый ток через конденсатор при его заряде или разряде, вносится задержка в цепи, где этот конденсатор работает.
Данный параметр называется ЭПС (эквивалентное последовательное сопротивление) или в английской аббревиатуре — ESR.
Для определения эквивалентного последовательного сопротивления нужен специальный прибор — измеритель ESR.
Автор: Андреев С.
Источник