Esr конденсатора таблица
Как известно, эквивалентное последовательное сопротивление ЭПС зависит от многих факторов. Поэтому результаты измерений этого параметра разными ESR-метрами порой сильно различаются. Некоторые приборы даже имеют специальную таблицу с допустимыми значениями ESR для сравнения. Значения получены путём измерения эквивалентного последовательного сопротивления с помощью тестера LCR T4 , о котором я уже рассказывал на страницах сайта.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- My-chip.info — Дневник начинающего телемастера
- Измеритель ESR+LCF v3.
Таблица ESR конденсаторов. Скачать таблицы для новых конденсаторов - Радио-как хобби
- Таблица ESR
- Прибор NM8032 для проверки ESR электролитических конденсаторов
- Измерение ESR конденсаторов
- Please turn JavaScript on and reload the page.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ИЗМЕРИТЕЛЬ ESR. Как проверить КОНДЕНСАТОР? ЧТО ТАКОЕ ESR?
My-chip.info — Дневник начинающего телемастера
Категории Обзор Оборудования Справочная. Привет друзья. Сегодня расскажу о приборе, который очень сильно помогает мне в ремонте, экономит деньги и время. Это ESR метер китайского происхождения Mega Купил его на алиекспресс у этого продавца. Какие именно достоинства этого прибора? Во первых, им очень удобно проверять электролитические конденсаторы. Для этой цели я его и покупал.
У каждого конденсатора есть два параметра, которые отвечают за его работу. Первый параметр это емкость. Это те самые микрофарады которые и обозначается на корпусе конденсатора.
Емкость легко измерять любым мультиметром который поддерживает эту функцию. Блок выдавал заниженные напряжения, как ни крути. Проверяя конденсаторы, я мерил их емкость, которая была в пределах нормы. В один момент, плюнув на все это дело, я выпаял все конденсаторы, и заменил их на новые, после чего монитор запустился. Моему удивлению не было предела. Я решил найти причину, и поочередно начал впаивать старые конденсаторы, пока не нашел один мкф на 50в, впаивая который, монитор переставал работать.
Тестер показывал что конденсатор исправен, но на практике оказалось, что это не так. После этого я начал изучать все о конденсаторах, и открыл для себя такой параметр как ESR. ESR — Equivalent Series Resistance — параметр конденсатора, который показывает активные потери в цепи переменного тока.
Это можно представить как подключенный последовательно конденсатору резистор. Чем меньше ом потери тока, тем лучшего качества конденсатор. Скажу сразу, параметр ESR очень актуален для электролитических конденсаторов емкостью свыше 4,7 мкф. У нового электролитического конденсатора 1мкф ESR может быть и 5 Ом. Для конденсаторов меньшего номинала это не столь важно, по крайней мере в моей практике это так. Теперь по сути. У электролитического конденсатора емкостью больше 4,7 мкф ESR должен быть меньше 1 Ом.
Если этот параметр выше, то я меняю конденсатор на новый. Это сильно подсаженный конденсатор, где ESR уже 17 Ом. Такой конденсатор однозначно под замену.
Еще один пример севшего конденсатора. Это конденсатор мкф на 35в. Вот пример исправного конденсатора, который уже был в работе, но номинал его еще позволяет поработать. Это мкф на 63в.
Как видите, его ESR до 1 Ом, да и номинал стал меньше менее чем на 3 мкф, так что такие конденсаторы я оставляю в работе. Приведу пример идеального конденсатора. Это мкф на 10в. Отойду немного от конденсаторов, и расскажу больше о приборе MEGA Он может проверять не только конденсаторы, а и многое другое. Очень удобно проверять полевые транзисторы, так как прибор покажет его тип, расположение ножек стока, истока и затвора.
Очень удобно, особенно для новичка. Сопротивление: от 0. Может одновременно измерять два резисторы. Отображается на правой десятичным значением 4. Сопротивление символ на обе стороны показывает контактный номер. Очень важно!!! Тестер обычно поставляется в виде платы, с разъемом под крону. Приклеил термоклеем, и так он у меня и работает по сей день.
Вот фото:. Не сильно красиво, но за красотой я особо и не гнался :.
Спасибо за разъяснение, всё понятно, особенно про ESR. Прошу прощения, исправьте чисто механическую ошибку: …Чем меньше ом потери тока, тем лучшего качества конденсатор. Скажу сразу, параметр ESR очень актуален для электролитический здесь Х конденсаторов. Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться. Измерение ESR. ESR мкф на 35в. Мой инструмент для ремонта техники. Весь инструмент и расходники, которые я использую в ремонтах находится здесь. Если у Вас возникли вопросы по ремонту телевизионной техники, вы можете задать их на нашем новом форуме.
Похожие записи: Прибор для проверки пультов. Техника безопасности при ремонте телевизоров и другой аппаратуры Подключение компьютера к телевизору через тюльпан. Справочник для радиолюбителя в мобильном телефоне.
Видео курс по ремонту ЖК телевизоров и мониторов Конкурс от ВКонтакте X. Facebook X. Обычные 2. Комментариев 2 All Nick Войдите, чтобы ответить. Lega95 Оставьте свой комментарий к записи Отменить ответ Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Войти с помощью:. Вход Вход. Регистрация Регистрация. Потеряли пароль? Индикатор сложности пароля: Пароль не введен. Авторизация Регистрация.
Измеритель ESR+LCF v3.
Пользователь интересуется товаром MT — Детектор углекислого газа. Пользователь интересуется товаром MP — 2 валкодера с ручками. Модуль-расширение для Arduino. Подключение внешних датчиков и исполнительных устройств.
И ЕМКОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ «ESR-micro v» конденсатора делается по показаниям на дисплее (см. таблицу в разделе.
Таблица ESR конденсаторов. Скачать таблицы для новых конденсаторов
Прошло примерно полтора года, с тех пор, как я начал регулярно заниматься ремонтами электроники. Как оказалось дело это не менее интересное, чем конструирование электронных конструкций. Понемногу появились люди, желающие, кто время от времени, а кто и регулярно, сотрудничать со мной как с мастером. В связи с тем что рентабельность большинства производимых ремонтов не позволяет снимать помещение, иначе аренда съедает большую часть прибыли, работаю в основном на дому либо выезжаю с инструментами к знакомым ИП имеющим скупку бытовой электроники и мастерскую. Параллельно со знакомым, выкупаем технику на местном форуме и Авито, ремонтируем и знакомый реализует, оба в долях с реализации. Но суть не в этом. Сегодня решил поделиться с читателями схемой простого, но очень полезного для любого ремонтника — электронщика устройства, ESR метра, позволяющего корректно измерять этот параметр, в большинстве случаев без выпаивания электролитических конденсаторов.
Радио-как хобби
Как известно, причиной подавляющего большинства дефектов радиоэлектронной аппаратуры является неисправные электролитические конденсаторы. Поиск неисправных конденсаторов с помощью тестера или измерителя порой довольно затруднителен, так как емкость неисправного конденсатора может незначительно отличаться от номинальной, а значение ESR эквивалентного последовательного сопротивления может быть довольно большим. И именно ESR является важнейшим параметром для измерения при поиске неисправного конденсатора. В большинстве случаев это конденсаторы импульсных блоков питания в бытовой аппаратуре, импульсных блоков питания компьютеров и мониторов, импульсные преобразователи на материнских платах, драйверы двигателей, строчные развертки и другие. В этих местах конденсаторы подвергаются значительному нагреву и быстрее выходят из строя или как говорят радиолюбители «высыхают».
Категории Обзор Оборудования Справочная. Привет друзья.
Таблица ESR
Эквивалентное последовательное сопротивление далее ЭПС анг. Определяется в электрическом сопротивлении материала обкладок конденсатора и выводов, контакта между ними, плюс потери в диэлектрике. Не смотря на достаточно четкое определение результаты замеров параметра разными ESR-измерителями могут отличаться, ввиду того что разные измерители проводят замеры на разных частотах. И часто попадаются приборы, которые имеют собственную таблицу допустимых значений ESR исходя из специфики своих измерений. Большинство радиолюбителей при отсутствии таблицы допустимых значений на приборе использует таблицу Боба Паркера, так как большинство приборов используют аналогичный способ измерения ESR.
Прибор NM8032 для проверки ESR электролитических конденсаторов
By Borodach , July 17, in Измерительная техника. Попробую создать отдельную тему по измерению эквивалентного последовательного сопротивления конденсаторов и солью потихоньку сюда все схемы из раздела по простым приборам для радиолюбителей, ибо там уже сложно найти что-то нужное. Если по ходу у вас будут схемы, опыт сборки и эксплуатации этого нужного приборчика, то не поленитесь и выложите свой опыт, уверен, он многим пригодится! Вот еще перл:»Сейчас много материнских плат выходят из строя по той причине, что на них установлены электролитные конденсаторы с жутким электролитом на водной основе. Сделаем попытку разобраться в этом явлении. Прежде всего, нужно критически воспринимать все эти измышления журналистов, имеющих весьма отдаленное представление об истинной сути вопроса. Несомненно, состав электролита важен, но для химических лабораторий, оснащенных современным аналитическим оборудованием, определить состав электролита, взятого из конденсатора, не представляет особого труда.
Ещё одна таблица для esr у конденсаторов ёмкостью мкф разных сводная боба паркера. (esr) конденсаторов при отсутствии.
Измерение ESR конденсаторов
На страницу Пред. Ваши права в разделе. Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы.
Please turn JavaScript on and reload the page.
Так как ЭПС наиболее сильно влияет на работу электролитических конденсаторов, то в дальнейшем речь пойдёт именно о них. Сейчас мы разберём по косточкам и узнаем, какие же тайны он скрывает. Любой электронный компонент не идеален. Это относится и к конденсатору.
Запросить склады.
ESR Equivalent Series Resistance или, говоря по-русски — Эквивалентное последовательное сопротивление — это один из параметров конденсатора, который указывает его активные потери в цепи переменного тока.
ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА ОТ НОМИНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Таблица 2. 8 ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА ОТ НОМИНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ | ||||||||||||||||||
|
Параметрами конденсаторов являются номинальная емкость, номинальное напряжение. Тангенс угла потерь (tg б) характеризует активные потери энергии в конденсаторе. Величина, обратная тангенсу угла потерь, называется добротностью конденсатора.
Сопротивление изоляции и ток утечки характеризуют качество диэлектрика. Наиболее высокое сопротивление изоляции имеют фторопластовые, полистирольные и полипропиленовые конденсаторы, несколько ниже оно у керамических и поликарбонатных.
Для оксидно-электролитических конденсаторов задается ток утечки, значение которого пропорционально емкости и напряжению. Наименьший ток утечки имеют танталовые конденсаторы (от единиц до десятков микроампер), а у алюминиевых конденсаторов он на один-два порядка больше.
Температурный коэффициент емкости (ТКЕ) определяет относительное изменение емкости при изменении температуры конденсатора на 1 СС.
Данные некоторых конденсаторов приведены в табл. 2.9.
Большинство отказов конденсаторов происходит из-за пробоя и перекрытия, бывают отказы из-за механических повреждений, уменьшения емкости и сопротивления изоляции.
Выход из строя диэлектрика конденсатора может происходить за счет пробоя в объеме диэлектрика и разряда по его поверхности. Пробой происходит, когда напряженность электрического поля превышает определенное значение для данного диэлектрика — пробивную напряженность, характеризующую электрическую прочность диэлектрика. Для твердых диэлектриков характерны две формы пробоя — электрический и тепловой.
Таблица 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конденсаторы с органическим диэлектриком Полиэтилентерефталатные низковольтные | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10,5…27 |
Полистирольные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‘ Для ряда промежуточных емкостей. |
— диапазоны емкости, допуски и прочее
Выберите таблицу…
- Металлизированный полиэстер
- Конденсаторы двигателя из металлизированного полиэстера
- Металлизированный полиэстер высокого напряжения
- Полиэстер/ Пленка
- Металлизированный полифениленсульфид
- Металлизированный полифениленсульфид
- Полистирол/Фольга [Устарело/ОГРАНИЧЕННАЯ ПОСТАВКА Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем]
- Фольга из политетрафторэтилена (PTFE или Teflon®) для сверхвысоких температур
- Металлизированный ПТФЭ для сверхвысоких температур
- Высоковольтный майлар (крафт-бумага и фольга)
[ОГРАНИЧЕННАЯ ПОСТАВКА Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем] - Металлизированный поликарбонат [ОГРАНИЧЕННАЯ ПОСТАВКА Проконсультируйтесь с заводом]
- Металлизированная комбинация
- IGBT-демпфер Металлизированный полипропилен
- Металлизированный полипропилен
- Металлизированный полипропилен с толстой кромкой
- Металлизированный полипропилен высокого напряжения
- Полипропилен/ Фольга
Металлизированный полиэстер
230B
230С
230Д
231А
232A
35–1000 В
До 480 В
Среднее
0,001 мкФ
до
20 мкФ
±20 %
до
±1%
15% /-5%, от -55°C до +125°C; ±2,5% от -25°C до +85°C
0,2%/год.
20K при 25°C
2K при 85°C
40 при 125°C
1,00 %
0,5 %
от -55°C до +125°C
↑ вверху ↑
Конденсаторы двигателя из металлизированного полиэстера
2 40041
247Б
248A
от 35 В до 1000 В
До 480 В
Среднее
от 0,001 мкФ до 20 мкФ
±20 % до ±1 %
от -15 %5/-5°C до -5 %; ±2,5% от -25°C до +85°C
0,2%/год.
20K при 25°C
2K при 85°C
40 при 125°C
1,00%
0,50%
от -55°C до +125°C
↑ вверху ↑
Металлизированный полиэстер Высокое напряжение
226D
от 2000 В до 15000 В
Н/Д
Ярмарка
0,001 мкф
до
2,0 мкФ
±20%
до
±5%
±2,5%, от -25°C до +85°C
0,2%/год.
40K при 25°C
4K при 85°C
1,00%
0,50%
от -55°C до +85°C
↑ верх ↑
Полиэстер/ пленка
250B
250Д
251А
252А
от 200 В до 1000 В
До 480 В
Хорошее
0,001 мкф
до
20 мкФ
±20%
до
±1%
15%/-5%, от -55°C до +125°C; ±2,5% от -25°C до +85°C
0,2%/год.
20K при 25°C
2К при 85°C
40 @125°C
0,25%
0,25%
от -55°C до +125°C
↑ вверх ↑
Металлизированный полифениленсульфид 4 203B
9000 330С330Д
332А
333А
351Д
от 50 В до 600 В
До 240 В
Среднее
0,001 мкф
до
50 мкф
±20%
до
±1%
±2% от -55°C до +125°C; 0,01 от -25°C до +85°C
0,5%/год. 0,2%/год.
25K при 25°C
2,5К при 85°C
50 @125°C
0.30%
0.20%
-55°C to +125°C
↑ top ↑
Metallized Polyphenylene Sulfide
340D
50V to 600V
Up to 240V
Нормальный
0,001 мкф
до
50 мкФ
±20 %
до
±1%
±5%, от -55°C до +150°C
0,5%/год.
25K @25 ° C
0,30%
0,20%
-55 ° C до +150 ° C
↑ Top ↑
↑ Top
↑
↑ Top
↑
↑ Top
↑
↑ Top
↑
↑
↑
↑
↑
40044 400444444449
↑
↑
↑
↑
↑
↑
. ↑
Металлизированный поликарбонат [ОГРАНИЧЕННАЯ ПОСТАВКА Проконсультируйтесь с заводом]
650B
650С
650Д
652А
653А
от 50 В до 600 В
До 240 В
Среднее
0,001 мкф
до
50 мкф
±20%
до
±1%
±2% от -55°C до +125°C; +1% от -25°C до +85°C
0,5%/год. 0,2%/год
25K при 25°C
2,5К при 85°C
50 @125°C
0,30%
0,20%
от -55°C до +125°C
↑ вверху ↑
Металлизированная комбинация
от 100 В до 200 ВДо 135 В
Среднее
0,001 мкф
до
20 мкФ
±20%
до
±1%
325 частей на миллион/°С; от -40°C до +105°C
0,2%/год.
100K при 25°C
5K @85°C
0.10%
0.50%
-55°C to +105°C
↑ top ↑
IGBT Snubber Metallized Polypropylene
926B
от 600 В до 2000 В
До 630 В
Хорошее
0,47 мкф
до
4,7 мкФ
±10%
±2%, от -55°C до +105°C; +1% от -25°C до +85°C
0,2%/год.
100K при 25°C
0,10%
0,10%
от -55°C до +105°C
↑ вверху ↑
Металлизированный полипропилен
932А935Б
935Д
от 100 В до 1000 В
До 480 В
Среднее
0,001 мкф
до
20 мкФ
±20%
до
±1%
±2%, от -55°C до +105°C; +1% от -25°C до +85°C
0,5%/год. 0,1%/год.
100K при 25°C
5K при 85°C
500 @105 ° C
0,10%
0,10%
-55 ° C до +105 ° C
↑ Top ↑
.
945Д
980Д
от 100 В до 1000 В
До 480 В
Хорошее
0,001 мкф
до
20 мкФ
±20%
до
±1%
±20%
до
±1%
0,1%/год.
100K при 25°C
5K при 85°C
500 при 105 °C
0,10 %
0,10 %
от -55 °C до +105 °C
↑ вверху ↑
Металлизированный полипропилен, высокое напряжение
925Д
от 15000 В до 30000 В
До 4500 В переменного тока
Среднее
100 пф
до
0,47 мкФ
±20%
до
±5%
±1% от -25°C до +85°C
0,1%/год.
30K при 25°C
0,10%
0,10%
от -40°C до +85°C
↑ верх ↑
Полипропилен/ Фольга 50B 4
950Д от 200 В до 1000 В До 480 В Хорошее 0,001 мкф ±20% ±2%, от -55°C до +105°C; +1% от -25°C до +85°C 0,2%/год. 100K при 25°C 0,10% 0,10% от -55°C до +105°C ↑ top ↑ Это не просто еще один калькулятор последовательного/параллельного эквивалентного сопротивления! Эта программа рассчитывает, как комбинировать резисторы / конденсаторы, которые у вас есть в настоящее время, для достижения целевого значения сопротивления / емкости, которое вам нужно. Вам когда-нибудь понадобился конкретный резистор или конденсатор, которого у вас нет или который не существует? Не бойся! Вероятно, вы можете получить это конкретное значение сопротивления или емкости, используя уже имеющиеся у вас компоненты. Используйте эту программу вместо того, чтобы решать огромную задачу многомерной оптимизации с миллионами различных комбинаций! Просто выберите резистор или конденсатор, введите целевое значение, введите максимальное количество компонентов, которые вы хотели бы использовать, введите список значений компонентов, которые у вас есть, и нажмите «Рассчитать»! Программа подскажет, какие компоненты использовать и как их соединить, чтобы достичь целевого значения. Чтобы попробовать калькулятор, посетите это веб-приложение. Чтобы просмотреть исходный код, посетите этот репозиторий Github. Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо предложения по дальнейшему улучшению удобства использования этого инструмента дизайна! Шаг 1: Предыстория Это веб-приложение было разработано по необходимости. Я конструирую множество различных схем, для которых требуются очень специфические резисторы или конденсаторы. Часто у меня нет резистора или конденсатора с таким номиналом. Иногда они даже не делают компонент с такой уникальной ценностью! Вместо того, чтобы сдаться или согласиться на что-то далекое от идеала, я решил написать программу, которая просматривает все возможные комбинации резисторов (каждое возможное значение и независимо от того, включены ли они последовательно или параллельно) и возвращает наилучшую комбинацию. При проектировании схемы моего органа в рамках проекта «Битва оркестров» мне пришлось вручную рассчитать наилучшую комбинацию конденсаторов для достижения определенной частоты. Этот процесс был невероятно утомительным, и в конце концов я просто сдался и перешел к комбинациям конденсаторов, которые давали любую слышимую частоту. Теперь с помощью этого веб-приложения я могу настроить свой орган на определенную частоту и настроить его на ноты на клавиатуре! Приведенное ниже уравнение используется для расчета конкретной частоты и обсуждается в другом учебном проекте. f = 1 / (0,693×C×(R1 + 2×R2)) Используя это уравнение, где R1 = 100 кОм и R2 = 10 кОм, я подсчитал, что конденсатор емкостью 27,33 нФ будет воспроизводить ноту A4 (частота 440). Гц). Используя мою программу, я смог рассчитать эквивалентное значение емкости в пределах 0,001 нФ (намного меньше, чем допуск для стандартного конденсатора), которое я могу создать, используя конденсаторы, которые у меня уже были. Полученный результат и конфигурация описаны ниже. Теперь я могу гораздо более эффективно и действенно настраивать свой орган на точные частоты стандартных нот. Хотел бы я сделать это с самого начала. Моя демо-песня на органе, наверное, звучала бы намного лучше. Ближайшее значение: 27,329 нФ Разница: 0,001 нФ Конфигурация конденсатора: C0=0,068 нФ || C1=30 нФ + C2=300 нФ Уравнения эквивалентности резистора и конденсатора Для справки ниже приведены уравнения эквивалентности для объединения резисторов и конденсаторов в цепи. Шаг 2: Входы Вам необходимо предоставить 4 входа: Шаг 3: Результат Вы получите 3 выхода для вашего результата: Шаг 4.
951А
952А
до
20 мкФ
до
±1%
5K при 85°C
500 @105°C Достижение любого сопротивления/емкости с помощью подручных компонентов