8-900-374-94-44
[email protected]
Slide Image
Меню

Пробник esr из мультиметра – ESR

Мультифункциональный ESR тестер

Этот прибор был «разработан» китайскими инженерами относительно недавно (но автором идеи являются не они, справедливости ради нужно упомянуть- Karl-Heinz Kübbeler, гугл в помощь), но быстро набрал популярность за счет фантастического функционала и низкой стоимости. Полезный в быту радиолюбителя transistor tester (называют по-разному) является многофункциональным измерительным приборам обладающий неплохими характеристиками. Скажу, что есть очень много вариаций этого прибора (по крайней мере 6) и почти все они одинаково хороши. Тот прибор, который на картинке (LCR-T4) — рекомендую от себя, за год использования почти никаких жалоб
Такой тестер измеряет почти все, полный список перечислить трудновато.

Предоставляется в виде законченной платы, есть варианты, которые установлены в корпус, правда стоят раза в два дороже.
Бросается в глаза большой, функциональный дисплей 128×64, вес прибора составляет всего 44гр.

На плате минимальное количество комплектующих — микроконтроллер ATMEGA328p, 3 транзистора, регулируемый стабилитрон TL431, линейный стабилизатор на 5 Вольт (78L05) и мелочевка, монтаж поверхностный.

На лицевой стороне помимо дисплея имеем панельку для установки тестируемого компонента с возможностью фиксации выводов, кнопку запуска или теста, а также небольшую площадку для теста SMD компонентов.

Имеется коннектор питания для подключения источника питания в лице батареи стандарта 6F22 (крона 9В)

Дисплей снабжен подсветкой, которая постоянно включена, если прибор в работе.

Включается тестер коротким нажатием на кнопку, затем идет самотестирование (около 2,5сек), затем тест установленного компонента, на всякий случай замечу, что проверяемый компонент нужно установить в панельку до включения прибора.

Недостатки

1) Если эксплуатировать прибор в таком виде (без корпуса), то есть большая вероятность, что через некоторое время оборвется шлейф, в большей мере не по вине владельца, просто он торчит в крайне неудобном положении и оборвать можно без особых усилий.

2) Очень жаль, что прибор не может работать со стабилитронами у которых напряжение стабилизации выше 4-5 Вольт, в прочем производитель упомянул об этом.
3) Кнопка запуска после нескольких месяцев использования начинает барахлить, можно было бы сюда поставить «кнопку на подушке» тогда срок службы был бы куда больше.

4) Некорректное измерение коэф. усиления составных транзисторов

5) Сопротивления больше 25МегаОм измеряет мягко говоря с большой погрешностью
Есть и иные недостатки, но о них я промолчу, с учетом стоимости прибора на многое можно закрыть глаза.

Достоинства

1) Компактный, бюджетный, многофункциональный.
2) Довольно быстрый в работе (тест занимает 2-3 секунды, если не учитывать измерение емкостей), прост в использовании и является бюджетным вариантом универсального измерительного прибора.
3) Наличие подсветки во время работы — тоже немало важный плюс.
4) Отличный, функциональный дисплей большого размера
5) Почти все параметры соответствуют заявленным, прибор довольно точный.
6) Использование доступного МК atmega 328 (хоть и не самого дешевого). Это позволит почти любому без особых проблем обновлять прошивку или доработать что-то от себя.
Достоинств однозначно больше, чем недостатков.

ВНИМАНИЕ

Не пытайтесь даже тестировать этим прибором аккумуляторы, во время теста конденсаторов ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что последние разряжены полностью иначе спалите прибор.

Тесты

Прибор автоматически определяет какой компонент установлен и выводит его название на дисплей
отображается сопротивление резистора и выводы, к которым подключен компонент

Резисторы — погрешность менее 1% (отображается сопротивление резистора и выводы, к которым подключен компонент)

10 МОМ

47кОм

1,18 кОм

0,5 Ом

Конденсаторы погрешность 1% (отображается ESR, утечка и емкость)

1) 2200пФ

2) 4700пФ

Электролит 3300мкФ

Индуктивность 0,2 mH

Диод IN4007 (отображается падение на переходе, цоколевка, емкость перехода)

Сдвоенный диод Шоттки

Светодиод (белый 5мм)

А теперь транзисторы, пускай сначала полевые (выводится напряжение срабатывания ключа, тип ключа, цоколевка и емкость затвора)

IRFZ44 N-канальный MOSFET

Его собрат — чуть мощный IRF3205

Высоковольтный мощный полевик IRFP460

Теперь IGBT 80N60


Перейдем к биполярникам (отображается проводимость ключа, цоколевка, коэффициент усиления и падение напряжения на переходе)

Сначала маломощные 2N5551 и 2N5401


Теперь ключи средней мощности BD139 и BD140


Составные KT972 и KT973 (обратите внимание на малый коэф. усиления — врет)


Тиристор MCR100-8 (отображается цоколевка и название компонента )

кстати есть также купон, можно смотреть тут

mysku.ru

ESR ТЕСТЕР

   Ранее уже собрал пробник ЕSR выполненный по приведённой ниже схеме, как измерительную приставку к мультиметру. С обязанностями своими справляется на «ура», доволен им, за исключением как бы незначительного момента — для его использования необходим мультиметр, который нужно достать с полки, убрать щупы, выставить предел измерения, подсоединить пробник… и читать-то эти подробности муторно, а каждый раз это делать? А если нужно проверить конденсаторы, стоящие на плате ремонтируемого электронного устройства, да вдобавок плата не маленького размера, тогда вообще получается вместо любимого «хобби» сплошная суета с примесью досады. Вот и решил собрать мобильный вариант пробника с собственным индикатором для дефектовки электролитических конденсаторов. Отличие этой схемы от схемы приставки в том, что результаты измерения выводятся не на жидкокристаллический дисплей мультиметра а на стрелочный индикатор от магнитофона. Для того чтобы индикатор функционировал в схему введён трансформатор на ферритовом кольце (взят от энергосберегающей лампочки, это важно). Первичная обмотка выполнена проводом диаметром 0,1 мм – 150 витков, вторичная проводом диаметром 0,5 мм – 8 витков (количество витков подбирается, 1 = 100 – 200, 2 = 5 – 10). Изменён номинал резистора R2 cо 100 Ом до 10 кОм. Напряжение питания снижено с 9 до 5 вольт (U питания микросхемы К561ЛН2 от 5 до 15 вольт).

Схема

   Основным несущим компонентом для монтажа всего и получения, в конечном счете, желаемого выбрал прочный пластмассовый пинцет, входящий в набор устройства для производства оттиска печати на документах (наборная печать). К нему, при помощи металлической пластины, прикрепил индикатор от магнитофона М4762 предназначенный для работы в вертикальном положении шкалы, с током отклонения 220 — 270 мкА, внутренним сопротивлением 2800 Ом, с габаритными размерами 49 х 45 х 32 мм и длиной шкалы – 34 мм. Так же установил на него щупы — контакты и разъём питания. 

   Шкалу индикатора заменил. Символ бесконечности придаёт ей несколько вызывающий вид, но по сути всё верно, тут важно через увиденное понять, что у измеряемого конденсатора нет превышения допускаемого эквивалентного последовательного сопротивления (ESR), а всё что свыше того (до бесконечности) к эксплуатации не пригодно. Градуировка новой шкалы полностью соответствует задачам дефектовки. В дальнейшем предполагается отклонение стрелки измерительного прибора  выставлять, при помощи подстроечного резистора, на конечное деление шкалы, которое будет соответствовать определённому значению ESR. Можно установить полное отклонение стрелки при 1 Ом, а можно и при 10 Ом и т.д. (как будет желаемо).

   Печатная плата была разведена только под часть электронных компонентов, остальные (в данном конкретном случае) гораздо удобней разместить навесным способом. И в первую очередь это касается подстроечного резистора который будет размещён снаружи корпуса. Доступность регулировки позволит при необходимости в любой момент перенастроить значение ESR относительно полного отклонения стрелки на шкале индикатора.

   По готовности печатной платы и трансформатора была произведена предварительная сборка и опробована работоспособность пробника. Подключённый резистор сопротивлением в 10 Ом удачно вписался в показания стрелки, она отклонилась почти на всю шкалу, что означило максимально возможный для визуального восприятия ESR и будет в данном случае равен 10 Ом.

   Конденсатор и два диода были смонтированы навесным способом монтажа на контактах индикатора, всё остальное (за исключением подстроечного резистора) установлено на плату. 

   После окончательного, чистового соединения всех узлов ещё раз проверил работоспособность – без замечаний. Трансформатор приклеен к плате клеем «Мастер». 

   Печатная плата помещена в металлический корпус, в качестве которого  использована часть пришедшего в негодность печатного вала  катриджа принтера. Корпус одет на цилиндрическую часть (выступ) индикатора. Заглушкой для торцевой части послужила подходящая пластиковая пробочка. На ней установлен подстроечный резистор, а лучше поставить маленький переменник (буду менять). Габаритные размеры пробника, как видно на фото, сопоставимы со спичечным коробком, изначально задуманный мобильный с возможностью все доступности вариант думаю удался. 

   После полуминутной настройки стрелка занимает следующие положения на шкале индикатора: при накоротко замкнутых контактах.

   При подключении резистора номиналом 0,1 Ом.

   При подключении резистора номиналом 1 Ом, а при 2,5 Ом стрелка встаёт перед последним делением. 

   Результат проведённой дефектовки  припасённых к этому случаю электролитических конденсаторов б/у.

   Как это происходило – индикатор в работе.

Видео

   Пока питание на пробник подаю с лабораторного БП, но это не то. Нужен индивидуальный компактный хорошо стабилизированный источник питания на 5 вольт. В заключении  хочу поблагодарить любителя электроники с просторов интернета Olegm Wolf за помощь в доработке схемы. С уважением, Babay.

   Форум по конденсаторам

   Обсудить статью ESR ТЕСТЕР




radioskot.ru

Купил китайский тестер конденсаторов, диодов, транзисторов и т.д.

Большинство глюков и неисправностей в компьютерной технике связаны с выходом из строя конденсаторов. Специально для определения состояния подозрительный конденсаторов я купил на ебее девайс с длинным названием Mega328 Transistor Tester Diode Triode Capacitance ESR Meter MOS/PNP/NPN L/C/R (далее- просто тестер).
Этот девайс продают без корпуса, без инструкции, вообще без чего бы то ни было:

Цена с доставкой- от 12$. Такой же точно у нас на радиорынке продают за 20 баксов.
C помощью этого тестера можно измерять такие параметры конденсатора, как ёмкость, ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) и утечку тока.

Вообще, тестер может мерить много чего:


Но мне пока сей девайс нужен только для конденсаторов и вот, что хотелось бы отметить:

1. Меряет хорошо, проверял на новых конденсаторах. Кроме ёмкости показывает так же ESR (эквивалентное последовательное сопротивление). ESR вообще штука коварная- конденсатор может выглядеть целым и не вздувшимся, но работать не будет если ESR выше нормы.
Ориентироваться нужно по таблице:

2. Синяя колодка для установки выводных элементов не позволяет поставить в нее конденсатор с короткими ножками(выпаяный из платы). Потому для проверки конденсатора я припаивал к нему проводки:

И это я сделал напрасно, т.к. на тестере есть специальная площадка для тестирования SMD-компонентов и на ней можно удобно тестить выводные элементы с короткими ногами:

3. Тестировать конденсаторы не выпаивая их из платы не получится, тестер не работает в качестве внутрисхемного ESR-пробника.
В предыдущем примере я благополучно протестил конденсатор 2200 mF. Тот же конденсатор, но впаянный в плату, не тестируется:

4. Тестер питается от батарейки-кроны на 9 В. Но зачем же держать отдельную крону для такого девайса? Тестер будет использоваться по случаю и не где-нибудь в полях, а в рабочем кабинете. Потому переделаем его на работу от блока питания.

Смотрим на печатную плату тестера(кликабельно):


Видим, что напряжение от кроны идет двумя путями:
  • на вход АЦП микропроцессора для определения уровня напряжения батарейки 
  • через микросхему 78L05 на питание микропроцессора и индикатора. 
78L05 это стабилизатор, который преобразует входное напряжение 7… 20 В в выходное напряжение 5 В.

То есть, теоретически вместо кроны можно подключить какой-нибудь блок питания с выходным напряжением  от 7 до 12 (на всякий случай) вольт от старого свича, сканера или чего-то подобного и тестер должен работать.
На 7 вольт блока питания я, к сожалению, не нашел, нашел на 12. Подсоединил к тестеру, включил:


При запуске тестер проверил напряжение «на батарейке» и увидел там 12.2 В. В остальном отличий от использования кроны не заметил- результат измерения эталонного конденсатора точно такой же, как и в случае, когда в качестве питания подключена крона.
Значит, система работает. Я и не сомневался, но проверять всегда надо.

Далее выпаял разъем питания(мама) из старого ADSL-модема и припаял его на тестер вместо крепления батарейки-кроны:


Теперь тестер работает от блока питания:

И в дальнейшем не надо будет вечно выколупывать крону из ампервольтметра, когда вдруг понадобится срочно замерить конденсатор.


www.comp-man.info

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *