LC Meter Prístroj na meranie kapacity a indukčnosti na PIC16F628A. RLC a ESR meter, prípadne prístroj na meranie kondenzátorov, indukčností a nízkoodporových odporov Popis meracieho programu rlc meter

Program na meranie odporu, indukčnosti a kapacity neznámych elektronických súčiastok. Vyžaduje výrobu jednoduchého adaptéra na pripojenie k zvukovej karte počítača (dve zástrčky, rezistor, vodiče a sondy).

V sekcii si môžete stiahnuť 2 verzie programu.

Toto je ďalšia možnosť, ktorá dopĺňa už aj tak rozsiahlu zbierku podobných programov. Všetky nápady, na ktorých sa pracuje, tu nie sú stelesnené. Fungovanie „základne“ môžete zhodnotiť už teraz.

Je založený na známom princípe určovania amplitúdových a fázových vzťahov medzi signálmi zo známej (vzorovej) zložky a zo zložky, ktorej parametre je potrebné určiť. Ako test sa používa sínusový signál generovaný zvukovou kartou. V prvej verzii programu bola použitá len jedna pevná frekvencia 11025 Hz, v ďalšej verzii k nej pribudla druhá (10x nižšia). To umožnilo rozšíriť horné hranice meraní pre kapacity a indukčnosti.

Výber tejto konkrétnej frekvencie (štvrtina vzorkovacej frekvencie) je hlavnou „inováciou“, ktorá tento projekt odlišuje od ostatných. Pri takejto frekvencii sa Fourierov integračný algoritmus (nezamieňajte s FFT - rýchla Fourierova transformácia) maximálne zjednoduší a nežiaduce vedľajšie účinky vedúce k zvýšeniu šumu v meranom parametri úplne vymiznú. Výsledkom je dramatické zlepšenie výkonu a zníženie rozptylu nameraných hodnôt (zvlášť výrazné na okrajoch rozsahov). To vám umožňuje rozšíriť meracie rozsahy a vystačiť si iba s jedným vzorovým prvkom (rezistor).

Po zostavení obvodu podľa obrázku a nastavení ovládačov úrovne Windows do optimálnej polohy, ako aj vykonaní počiatočnej kalibrácie pomocou sond navzájom skratovaných („Cal.0“), môžete okamžite začať merať. Pri takejto kalibrácii sa ľahko zachytia nízke odpory, vrátane ESR, rádovo 0,001 ohmov a RMS (štandardná odchýlka) výsledkov merania je v tomto prípade asi 0,0003 ohmov. Ak zafixujete polohu vodičov (tak, aby sa ich indukčnosť nezmenila), môžete „chytiť“ indukčnosti rádovo 5 nH. Kalibráciu "Cal.0" je žiaduce vykonať po každom spustení programu, pretože poloha ovládacích prvkov úrovne v prostredí Windows môže byť vo všeobecnosti nepredvídateľná.

Schéma zapojenia zvukovej karty:

Okno programu:

Pre rozšírenie meracieho rozsahu na veľké R, L a malé C je potrebné vziať do úvahy vstupnú impedanciu zvukovej karty. Na tento účel sa používa tlačidlo „Cal.^“, ktoré je potrebné stlačiť, keď sú sondy navzájom otvorené. Po takejto kalibrácii je možné dosiahnuť nasledujúce rozsahy merania (s normalizáciou náhodnej zložky chyby na okrajoch rozsahov na úrovni 10%):

podľa R - 0,01 ohm ... 3 MΩ,

podľa L - 100 nH ... 100 H,

pre C - 10 pF ... 10 000 uF

(pre verziu s dvoma pracovnými frekvenciami)

Minimálna chyba merania je určená toleranciou referenčného odporu. Ak sa má použiť konvenčný odpor Shirpotrebovsky (a dokonca aj s hodnotením odlišným od špecifikovaného), program poskytuje možnosť jeho kalibrácie. Príslušné tlačidlo "Cal.R" sa aktivuje pri prepnutí na "Ref." Hodnota odporu, ktorá bude použitá ako referencia, je uvedená v súbore *.ini ako hodnota parametra "CE_real". Po kalibrácii sa spresnené charakteristiky referenčného odporu zaznamenajú ako nové hodnoty parametrov „CR_real“ a „CR_imag“ (v 2-frekvenčnej verzii sú parametre merané na dvoch frekvenciách).

Program nepracuje priamo s ovládaním úrovne - použite štandardný Windows mixér alebo podobný. Stupnica "Level" slúži na nastavenie optimálnej polohy regulátorov.

1. Rozhodnite sa, ktorý gombík je zodpovedný za úroveň prehrávania a ktorý za úroveň nahrávania. Je žiaduce tlmiť zostávajúce regulátory, aby sa minimalizoval hluk, ktorý prinášajú. Ovládače vyváženia - do strednej polohy.

2. Odstráňte preťaženie výstupu. Ak to chcete urobiť, nastavením ovládača nahrávania do polohy pod stredom, pomocou ovládača prehrávania nájdite bod, kde je rast stĺpca „Úroveň“ obmedzený, a potom trochu ustúpte. S najväčšou pravdepodobnosťou nedôjde k žiadnemu preťaženiu, ale pre spoľahlivosť je lepšie nepriviesť regulátor na značku „max“.

3. Odstráňte preťaženie vstupu - pomocou ovládača úrovne záznamu sa uistite, že stĺpec “Level” nedosahuje koniec stupnice (optimálna poloha je 70 ... 90%) pri absencii meranej zložky, t.j. s otvorenými sondami.

4. Skratovanie sond by nemalo viesť k silnému poklesu úrovne. Ak áno, potom sú výstupné zosilňovače zvukovej karty na túto úlohu príliš slabé (niekedy to rieši nastavenie karty).

Požiadavky na systém

– OS rodiny Windows (testované pod Windows XP),

– podpora zvuku 44,1 ksps, 16 bit, stereo,

- prítomnosť jedného zvukového zariadenia v systéme (ak je ich niekoľko, program bude pracovať s prvým z nich a nie je pravda, že webová kamera bude mať konektory „Line In“ a „Line Out“).

Vlastnosti meraní, alebo aby sa nedostali do neporiadku

Každý merací nástroj vyžaduje znalosť jeho možností a schopnosť správne interpretovať výsledok. Napríklad pri použití multimetra by ste sa mali zamyslieť nad tým, aké striedavé napätie vlastne meria (ak sa tvar líši od sínusového)?

2-frekvenčná verzia využíva nízku (1,1 kHz) frekvenciu na meranie veľkých kapacít a indukčností. Hranica prechodu je vyznačená zmenou farby stupnice zo zelenej na žltú. Farba údajov sa mení podobne - zo zelenej na žltú pri prechode na merania pri nízkej frekvencii.

Stereo vstup zvukovej karty umožňuje usporiadať "štvorvodičovú" schému pripojenia iba pre meraný komponent, zatiaľ čo schéma pripojenia referenčného odporu zostáva "dvojvodičová". V tejto situácii môže akákoľvek nestabilita kontaktu konektora (v našom prípade uzemnenie) skresliť výsledok merania. Situáciu zachraňuje pomerne veľká hodnota odporu referenčného odporu oproti nestabilite prechodového odporu - 100 ohmov proti zlomkom ohmu.

A posledný. Ak je meraným komponentom kondenzátor, môže byť nabitý! Dokonca aj vybitý elektrolytický kondenzátor môže časom "pozbierať" zostávajúci náboj. Obvod nemá žiadnu ochranu, takže riskujete poškodenie zvukovej karty a v najhoršom prípade aj samotného počítača. To platí aj pre testovanie komponentov v zariadení, najmä bez napätia.

Tento presný LC meter je vyrobený z lacných komponentov, ktoré sa dajú veľmi ľahko nájsť v predajniach rádií. Merací rozsah LC merača je dostatočne široký na meranie aj veľmi nízkych hodnôt kapacity a indukčnosti.

Doska s plošnými spojmi - výkres

Indukčnosti - rozsahy merania:

  • 10 nH - 1 000 nH
  • 1uH - 1000uH
  • 1 mH - 100 mH

Rozsah merania kapacity:

  • 0,1 pF – 1000 pF
  • 1nF - 900nF

Veľkou výhodou zariadenia je automatická kalibrácia po zapnutí napájania, takže nedochádza k chybe kalibrácie, ktorá je vlastná niektorým podobným, najmä analógovým. V prípade potreby ho môžete kedykoľvek znova kalibrovať stlačením tlačidla reset. Vo všeobecnosti je tento LC meter plne automatický. Firmvér MK PIC16F628 .

Komponenty prístroja

Príliš presné komponenty sú voliteľné, s výnimkou jedného (alebo viacerých) kondenzátorov, ktoré sa používajú na kalibráciu merača. Dva 1000 pF kondenzátory na vstupe by mali byť dostatočne kvalitné. Výhodnejší je polystyrén. Vyhnite sa keramickým kondenzátorom, pretože niektoré z nich môžu mať vysoké straty.

Dva 10uF kondenzátory v generátore by mali byť tantalové (majú nízky sériový odpor a indukčnosť). 4 MHz kryštál by mal byť striktne 4 000 MHz, nie nič podobné. Každá 1% chyba vo frekvencii kryštálu pridáva 2% chybu k meraniu hodnoty indukčnosti. Relé by malo poskytovať asi 30 mA vypínacieho prúdu. Rezistor R5 nastavuje kontrast LCD displeja LC merača. Zariadenie je napájané bežnou batériou Krona, pretože napätie je ďalej stabilizované mikroobvodom 7805 .

Tento projekt je jednoduchý LC meter založený na populárnom lacnom mikrokontroléri PIC16F682A. Podobá sa inej stavbe, ktorá tu bola nedávno zverejnená. Tieto funkcie je zvyčajne ťažké nájsť na lacných komerčných DMM. A ak ešte niektorí vedia zmerať kapacitu, tak indukčnosť určite nie. To znamená, že takéto zariadenie budete musieť zostaviť vlastnými rukami, najmä preto, že v obvode nie je nič zložité. Používa PIC radič a všetky potrebné súbory dosky a HEX súbory na programovanie mikrokontroléra sú na odkaze.

Tu je obvod LC merača

Plyn pri 82uH. Celková spotreba (s podsvietením) 30 mA. Rezistor R11 obmedzuje podsvietenie a musí byť vypočítaný podľa skutočnej spotreby prúdu LCD modulu.

Merač potrebuje 9V batériu. Preto sa tu používa regulátor napätia 78L05. Pridaný aj automatický režim spánku okruhu. Hodnota kondenzátora C10 pri 680nF je zodpovedná za čas v prevádzkovom režime. Tento čas je v tomto prípade 10 minút. Field MOSFET Q2 môže byť nahradený BS170.

Pri procese ladenia bolo ďalším cieľom čo najnižšia spotreba prúdu. So zvýšením hodnoty R11 na 1,2 kΩ, ktoré ovládajú podsvietenie, sa celkový prúd zariadenia znížil na 12 mA. Dalo by sa to ešte znížiť, no viditeľnosť tým výrazne trpí.

Výsledok zostaveného zariadenia

Tieto fotografie ukazujú LC meter v akcii. Na prvom kondenzátore 1nF / 1% a na druhej tlmivke 22uH / 10%. Prístroj je veľmi citlivý - keď sondy priložíme, na displeji je už 3-5 pF, to však pri kalibrácii tlačidlom odpadá. Samozrejme, môžete si kúpiť už hotový merač funkčne podobný, no jeho konštrukcia je taká jednoduchá, že nie je problém si ho prispájkovať sami.

Toto mimoriadne užitočné a nenahraditeľné zariadenie som si nejako vyrobil pre seba kvôli naliehavej potrebe zmerať kapacitu a indukčnosť. Má prekvapivo veľmi dobrú presnosť merania, pričom obvod je pomerne jednoduchý, ktorého základnou súčasťou je mikrokontrolér PIC16F628A.

schéma:

Ako vidíte, hlavnými komponentmi obvodu sú PIC16F628A, displej syntetizujúci znaky (možno použiť 3 typy displeja 16x01 16x02 08x02), lineárny stabilizátor LM7805, 4 MHz kremenný rezonátor, 5V relé v DIP puzdre , dvojdielny prepínač (na prepínanie režimov merania L alebo C ).

Firmvér pre mikrokontrolér:

Vytlačená obvodová doska:

PCB súbor vo formáte rozloženia sprintu:

Pôvodná doska je zapojená pre relé v obale DIP.

Nenašiel som to a použil som to, čo bolo, staré kompaktné relé, ktoré malo správnu veľkosť. Ako tantalové kondenzátory som použil sovietske tantalové kondenzátory. Použil sa prepínač režimu merania, vypínač a kalibračné tlačidlo, kedysi prevzaté zo starých lopatkových osciloskopov.

Meracie drôty:

Mal by byť čo najkratší.

Pri montáži a konfigurácii som sa riadil týmto návodom:

Zostavte dosku, nainštalujte 7 prepojok. Najprv nainštalujte prepojky pod PIC a pod relé a dve prepojky vedľa kolíkov pre displej.

Použite tantalové kondenzátory (v generátore) - 2 ks.
10uF.
Dva 1000pF kondenzátory musia byť polyesterové alebo lepšie (približne 1% tolerancia).

Odporúča sa použiť podsvietený displej (cca 50-100Ω obmedzovací odpor, svorky 15, 16 nie sú v schéme vyznačené).
Nainštalujte dosku do puzdra. Spojenie medzi doskou a displejom je možné ľubovoľne prispájkovať, prípadne urobiť pomocou konektora. Drôty okolo L/C spínača udržujte čo najkratšie a najpevnejšie (približne na zníženie "snímania" a na správnu kompenzáciu meraní, najmä pre uzemnený L koniec).

Crystal by mal používať 4 000 MHz, nemôže použiť 4,1, 4,3 atď.

Overenie a kalibrácia:

  1. Skontrolujte inštaláciu dielov na doske.
  2. Skontrolujte nastavenia všetkých prepojok na doske.
  3. Skontrolujte správnu inštaláciu PIC, diód a 7805.
  4. Pred inštaláciou do LC-metra nezabudnite PIC "prebliknúť".
  5. Opatrne zapnite napájanie. Ak je to možné, prvýkrát použite regulované napájanie. Merajte prúd pri zvyšovaní napätia. Prúd by nemal byť väčší ako 20 mA. Vzorka spotrebovala prúd 8 mA. Ak na displeji nie je nič vidieť, otočte premenlivý odpor nastavenia kontrastu. Na displeji by sa malo zobraziť " Kalibrácia“, potom C=0,0 pF (alebo C= +/- 10 pF).
  6. Počkajte niekoľko minút („zahriatie“), potom stlačením tlačidla „nula“ (Reset) prekalibrujte. Na displeji by sa malo zobraziť C=0,0pF.
  7. Pripojte "kalibračný" kondenzátor. Na displeji LC-metra uvidíte hodnoty (s chybou +/- 10%).
  8. Ak chcete zvýšiť čítanie kapacity, zatvorte prepojku "4" pozri obrázok nižšie (všimnite si 7 pinový PIC). Ak chcete znížiť hodnotu kapacity, zatvorte prepojku "3" (približne 6 pinov PIC) pozri obrázok nižšie. Keď sa hodnota kapacity zhoduje s hodnotou "kalibrácie", odstráňte prepojku. PIC si zapamätá kalibráciu. Kalibráciu môžete opakovať niekoľkokrát (až do 10 000 000).
  9. Ak sa vyskytnú problémy s meraniami, môžete použiť prepojky "1" a "2" na kontrolu frekvencie generátora. Pripojte prepojku "2" (napr. 8 pinov PIC) skontrolujte frekvenciu "F1" generátora. Malo by byť 00050000 +/- 10 %. Ak je údaj príliš vysoký (blízko 00065535), prístroj prejde do režimu „pretečenia“ a zobrazí chybu „pretečenia“. Ak je hodnota príliš nízka (pod 00040000), stratíte presnosť merania. Pripojte prepojku "1" (Poznámka 9 pin PIC) na kontrolu kalibrácie frekvencie "F2". Malo by to byť asi 71% +/- 5% z "F1", ktoré ste získali pripojením prepojky "2".
  10. Ak chcete získať čo najpresnejšie hodnoty, môžete nastaviť L tak, aby ste získali F1 okolo 00060000. Je lepšie nastaviť "L" = 82 uH na 100 uH obvode (82 uH sa nedá kúpiť;)).
  11. Ak sa na displeji zobrazuje 00000000 pre F1 alebo F2, skontrolujte zapojenie v blízkosti spínača L/C – to znamená, že generátor nebeží.
  12. Funkcia kalibrácie indukčnosti sa automaticky kalibruje, keď dôjde ku kalibrácii kapacity. (cca. Kalibrácia nastáva v momente aktivácie relé, keď sú L a C zopnuté v zariadení).

Testprepojky

  1. Kontrola F2
  2. Kontrola F1
  3. Znížiť C
  4. Zvýšiť C

Ako vykonať merania:

Režim merania kapacity:

  1. Prepínač výberu režimu merania preložíme do polohy "C"
  2. Stlačte tlačidlo "Nula".
  3. Správa „Nastavenie! .tunngu.“ počkajte, kým sa nezobrazí "C = 0,00pF".

Režim merania indukčnosti:

  1. Zapnite zariadenie, počkajte, kým sa načíta
  2. Prepínač výberu režimu merania preložíme do polohy „L“.
  3. Uzavretie testovacích káblov
  4. Stlačte tlačidlo "Nula".
  5. Správa „Nastavenie! .tunngu.“ počkajte, kým sa nezobrazí „L = 0,00uH“.

Nech sa páči všetko, zanechajte otázky a komentáre v komentároch pod článkom.

V poslednej dobe sa zlyhanie elektrolytických kondenzátorov stalo jednou z hlavných príčin porúch v rádiových zariadeniach. Ale pre správnu diagnostiku nie vždy stačí mať len merač kapacity, preto si dnes povieme ešte jeden parameter – ESR.
Čo to je, čo ovplyvňuje a ako sa meria, sa pokúsim povedať v tejto recenzii.

Na začiatok poviem, že táto recenzia sa bude radikálne líšiť od predchádzajúcej, hoci obe tieto recenzie sa týkajú amatérskych rádiových meracích prístrojov.
1. Tentoraz nie konštruktér, ale skôr „polotovar“
2. V tejto recenzii nebudem nič spájkovať.
3. Ani v tejto recenzii nebudú žiadne schémy, myslím, že na konci recenzie bude jasné prečo.
4. Toto zariadenie je na rozdiel od predchádzajúceho „multi-stroja“ veľmi úzko zamerané.
5. Ak o predošlom zariadení vedelo veľa ľudí, tak toto takmer nikto nepozná.
6. Recenzia bude malá

Najprv ako vždy obal.

Na balenie prístroja neboli žiadne sťažnosti, je jednoduché a skladné.

Súprava je kompletne Spartan, súprava obsahuje iba samotné zariadenie a návod, sondy a batérie nie sú súčasťou balenia.

Inštrukcia tiež nežiari informačným obsahom, bežnými frázami a obrázkami.

Technické vlastnosti zariadenia uvedené v návode.

No v zrozumiteľnejšom jazyku.
Odpor
Rozsah - 0,01 - 20 ohmov
Presnosť - 1% + 2 číslice.

Ekvivalentný sériový odpor (ESR)
Rozsah - 0,01 - 20 Ohm, pracuje v rozsahu kondenzátorov od 0,1uF
Presnosť - 2 % + 2 číslice

Kapacita
Rozsah - 0,1uF - 1000uF (3-1000uF sa meria pri frekvencii 3 kHz, 0,1-3uF - 72 kHz)
Presnosť - závisí od frekvencie merania, ale je asi 2% ± 10 znakov

Indukčnosť
Rozsah je 0-60uH pri 72KHz a 0-1200uH pri 3KHz.
Presnosť - 2 % + 2 číslice.

Na začiatok vám poviem, čo to je - ESR.
Mnohí pomerne často počuli slovo - kondenzátor a niektorí ich dokonca videli :)
Ak ste nevideli, na fotografii nižšie sú najbežnejší zástupcovia v technike.

V reálnom živote ekvivalentný obvod kondenzátora vyzerá podobne ako ten, ktorý je znázornený na obrázku nižšie.
Obrázok ukazuje -
C- ekvivalentná kapacita, r- odolnosť proti úniku, R je ekvivalentný sériový odpor, L je ekvivalentná indukčnosť.

A zjednodušene povedané,
Ekvivalentná kapacita- ide o kondenzátor v "čistej" forme, t.j. bez nedostatkov.
Odolnosť proti úniku- to je odpor, ktorý vybíja kondenzátor okrem vonkajších obvodov. Ak nakreslíme analógiu s barelom vody, potom ide o prirodzené vyparovanie. Môže to byť viac, môže to byť menej, ale vždy to tam bude.
Ekvivalentná indukčnosť- Dá sa povedať, že ide o tlmivku zapojenú do série s kondenzátorom. Ide napríklad o zrolované dosky kondenzátora. Tento parameter interferuje s kondenzátorom pri prevádzke pri vysokých frekvenciách a čím vyššia frekvencia, tým väčší vplyv.
Ekvivalentný sériový odpor, ESR- Toto je parameter, ktorý zvažujeme.
Možno si to predstaviť ako rezistor v sérii s ideálnym kondenzátorom.
Ide o odpor zvodov, platničiek, fyzické obmedzenia atď.
V najlacnejších kondenzátoroch býva tento odpor vyšší, v drahších LowESR nižší a existujú aj Ultra LowESR.
A ak je to jednoduché (ale veľmi prehnané), potom je to rovnaké ako naberať vodu do suda cez krátku a hrubú hadicu alebo cez tenkú a dlhú. Sud bude tankovať v každom prípade, ale čím tenšia hadica, tým to bude trvať dlhšie a s väčšími stratami v čase.

Kvôli tomuto odporu nie je možné okamžite vybiť alebo nabiť kondenzátor, navyše pri prevádzke pri vysokých frekvenciách je to práve tento odpor, ktorý zohrieva kondenzátor.
Ale najhoršie je, že bežný merač kapacity to nemeria.
Často som mal prípady, keď pri meraní zlého kondenzátora zariadenie vykazovalo normálnu kapacitu (a ešte vyššiu), ale zariadenie nefungovalo. Pri meraní ESR meračom sa okamžite ukázalo, že jeho vnútorný odpor je veľmi vysoký a nemôže normálne fungovať (aspoň tam, kde predtým stál).
Niektorí pravdepodobne videli opuchnuté kondenzátory. Ak odrežeme prípady, keď kondenzátory boli opuchnuté len tak ležať na poličke, tak zvyšok bude výsledkom zvýšenia vnútorného odporu. Pri prevádzke kondenzátora sa vnútorný odpor postupne zvyšuje, k tomu dochádza v dôsledku nesprávneho prevádzkového režimu alebo prehriatia.
Čím väčší je vnútorný odpor, tým viac sa začne kondenzátor zvnútra zahrievať, čím väčší je ohrev zvnútra, tým viac odpor rastie. Výsledkom je, že elektrolyt začne „vrieť“ a v dôsledku zvýšenia vnútorného tlaku sa kondenzátor nafúkne.

Ale kondenzátor nie vždy napučiava, niekedy to vyzerá úplne normálne, kapacita je v poriadku, ale nefunguje normálne.
Pripojíte k ESR meraču a namiesto bežných 20-30mOhm má už 1-2 Ohm.
Vo svojej práci používam elektromer ESR vlastnej výroby, zostavený pred mnohými rokmi podľa schémy z fóra ProRadio, autorom dizajnu je Go.
Tento ESR merač sa v mojich recenziách vyskytuje pomerne často a často sa ma naň pýtajú, no keď som v novinkách obchodu videl hotové zariadenie, rozhodol som sa ho objednať na testovanie.
Ďalšou zaujímavosťou bol fakt, že som nikde nenašiel informácie o tomto zariadení, no, o to zaujímavejšie :)

Navonok zariadenie vyzerá ako "polotovar", t.j. zmontovaná konštrukcia, ale bez tela.
Je pravda, že pre pohodlie výrobca nainštaloval celú túto konštrukciu na takéto plastové „nohy“, dokonca aj plastové matice :)

Z pravého konca prístroja sú svorky na pripojenie meraného prvku.
Bohužiaľ, schéma zapojenia je dvojvodičová, čo znamená, že čím dlhšie sú vodiče sondy (ak sa používajú), tým väčšia je chyba v odčítaní.
V správnejších prevedeniach sa používa štvorvodičové pripojenie, v jednom páre sa kondenzátor nabíja / vybíja, v druhom sa meria napätie na kondenzátore. v tejto verzii môžu byť drôty dlhé aspoň meter, v údajoch nebude žiadny globálny rozdiel.
Tiež vedľa svoriek sú dva kontakty dosky plošných spojov, používajú sa pri kalibrácii zariadenia (uvedomil som si to neskôr).

Nižšie je miesto na inštaláciu batérie typu 6F22 9 Volt (Krona).

Zariadenie je možné napájať aj z externého zdroja napájania pripojeného cez MicroUSB konektor. Po pripojení napájania k tomuto konektoru sa batéria automaticky vypne. pri častom používaní by som vám odporučil napájať zariadenie z USB konektora, keďže batérie dosť citeľne praskajú.
Fotografia tiež ukazuje, že kravata, s ktorou je batéria pripevnená, je opakovane použiteľná. Zámok poteru má jazýček, po stlačení sa dá otvoriť.

Po zložení to vyzerá takto.

Zariadenie sa zapína a ovláda iba jedným tlačidlom.
Zapnutie - stlačenie dlhšie ako 1 sek.
Stlačením v prevádzkovom režime sa prístroj prepína medzi meraniami L a C-ESR.
Vypnutie - stlačenie tlačidla na viac ako 2 sekundy.

Po zapnutí zariadenia sa najprv zobrazí názov a verzia firmvéru, potom sa objaví nápis s upozornením, že pred kontrolou je potrebné vybiť kondenzátory.
Keď tlačidlo podržíte dlhšie ako dve sekundy, zobrazí sa nápis - Power off a po uvoľnení tlačidla sa zariadenie vypne.

Ako som písal vyššie, zariadenie má dva prevádzkové režimy.
1. meranie indukčnosti
2. meranie kapacity, odporu (alebo ESR).
V oboch režimoch sa na obrazovke zobrazuje napájacie napätie prístroja.

Prirodzene, pozrime sa, aká je náplň tohto zariadenia.
Vzhľadovo je to citeľne komplikovanejšie ako u predchádzajúceho testera tranzistorov, čo nepriamo naznačuje buď nedomyslenosť obvodu, alebo najlepšie vlastnosti, zdá sa mi, že v tomto prípade je pravdepodobnejšia druhá možnosť.

No popisovať konkrétne displej, klasickú verziu 1602, nemá zmysel. Jediné, čo ma prekvapilo, bola čierna farba textolitu.

Plošný spoj som celkovo odfotil v dvoch verziách, s bleskom a bez blesku, celkovo sa prístroj naozaj nechcel fotiť, všemožne mi prekážal, takže sa vopred ospravedlňujem za kvalitu.
Pre každý prípad pripomínam, že všetky fotky v mojich recenziách sú klikateľné.



„Srdcom“ zariadenia je mikrokontrolér 12le5a08s2, o tomto konkrétnom ovládači som nenašiel informácie, no v datasheete jeho inej verzie prepadla informácia, že bol zostavený na jadre 8051.

Meracia časť obsahuje pomerne veľa prvkov, mimochodom sa uvádza, že procesor má 12 bitový ADC, ktorý slúži na meranie. Vo všeobecnosti je takáto kapacita veľmi dobrá, je skôr zaujímavé, aká je skutočná.
Spočiatku som myslel na nakreslenie schémy celej tejto „hanebnosti“, ale potom som si uvedomil, že to nedáva veľký zmysel, pretože charakteristiky zariadenia z hľadiska rozsahu merania nie sú príliš veľké. Ale ak by mal niekto záujem, môžete skúsiť prekresliť.

V meracom obvode je tiež zapojený operačný zosilňovač, pretože pre mňa je celkom dobrý, použil som ho v zosilňovači signálu z aktuálneho skratu elektronickej záťaže.

Zrejme ide o uzol na prepínanie napájania medzi batériou a USB konektorom.

Zo spodnej strany dosky nie je takmer nič zaujímavé, okrem tlačidla súčiastok žiadne :(

Ale aj na prázdnom plošnom spoji som našiel niečo zaujímavé :)))
Faktom je, že keď som dostal zariadenie a hral som sa s ním, kategoricky som nemohol, aby zobrazoval kapacitu kondenzátora nad 680uF, tvrdohlavo ukazoval OL a hotovo.
Pri skúmaní dosky som si nemohol nevšimnúť tri páry kontaktov na pripojenie tlačidiel (súdiac podľa označenia).
Najprv som vyťukal kľúč2, ktorý sa mi dostal na obrazovku - nulová kalibrácia (voľný preklad) - OK.
Ha, myslím, dobre, shchazzz my vás.
Ale nie, kalibrácia mi zabrala veľa času, pretože kvôli vzácnosti prístroja na ňom nie sú vôbec žiadne informácie. Jediná zmienka pri slove kalibrácia bola .

Zatvorením ďalších párov kontaktov sa zobrazia hodnoty konštánt (zrejme).
navyse bolo viac moznosti, pri inych pismenach a tiez sa niekedy pri zavretom klavese 3 vyšmykol nápis - Saved OK (v angličtine).

Ale späť ku kalibrácii.
Zariadenie odolalo všetkému samo.
Na začiatok som skúsil skrátiť svorky pinzetou a takto kalibrovať, ale prístroj nakoniec ukázal správnu kapacitu a záporný odpor pre kondenzátory.
Potom som skratoval dve testovacie plochy na doske, zariadenie začalo ukazovať správny odpor, ale rozsah merania kapacity sa zúžil na 220-330 mikrofaradov.
A po dlhom hľadaní na internete som narazil na frázu (odkaz je hneď vyššie) - Použite 3 cm hrubý medený drôt na skrat
V preklade to znamenalo - použite medený drôt hrubý 3 cm. Myslel som si, že hrúbka 3 cm je akosi v pohode a s najväčšou pravdepodobnosťou myslela 3 cm na dĺžku.
Odrezal som kus drôtu asi 3 cm dlhý a skrátil záplaty na doske, začalo to fungovať oveľa lepšie, ale stále nie rovnako.
Drôt som zobral dvakrát tak dlho a operáciu som zopakoval. Potom začalo zariadenie fungovať úplne normálne a po tejto kalibrácii som vykonal ďalšie testy.

Na začiatok som si zobral rôzne komponenty, s ktorými skontrolujem, ako zariadenie funguje.
Na fotke sú naskladané podľa skúšobného poriadku, len tlmivky ležia naopak.
Všetky komponenty boli testované od najmenšej nominálnej hodnoty po najväčšiu.

Pred testami som si pozrel osciloskopom, čo zariadenie vydáva na svoje meracie svorky.
Podľa osciloskopu je frekvencia nastavená na cca 72KHz.

Pokiaľ ide o meranie indukčnosti, hodnoty sú celkom v súlade s údajmi uvedenými na komponentoch.
1. indukčnosť 22uH
2. indukčnosť 150uH
Mimochodom, počas procesu kalibrácie som si všimol, že žiadne manipulácie neovplyvnili presnosť merania kapacity a indukčnosti, ale ovplyvnili iba presnosť meraní odporu.

Pri indukčnosti 150uH vyzeral priebeh na svorkách takto

Problémy neboli ani s malými kondenzátormi.
1. 100 nF 1 %
2. 0,39025uF 1%

Tvar vlny kondenzátora 0,39025 uF

Ďalej nasledovali elektrolyty.
1. 4,7uF 63V
2. 10uF 450V
3. 470uF 100 voltov
4. 470uF 25V lowESR
Samostatne poviem o kondenzátore 10uF 450 voltov. Hodnoty ma veľmi prekvapili a nie je to chyba konkrétneho prvku, keďže kondenzátory sú nové a mám dva rovnaké. hodnoty boli tiež rovnaké pre obe a iné zariadenia ukazovali presne kapacitu asi 10 mikrofarád. navyše aj na tomto zariadení párkrát vyskočili hodnoty s hodnotou okolo 10 mikrofarád. prečo je to tak, nechápem.

1. 680uF 25V nízka impedancia
2. 680uF 25V lowESR.
3. 1000uF 35V obyčajná Samwha.
4. Séria 1000uF 35V Samwha RD.

Tvar vlny na kontaktoch pri testovaní bežnej 1000uF 35V Samwha.
Teoreticky pri meraní objemných elektrolytov mala frekvencia klesnúť na 3 kHz, ale oscilogram jasne ukazuje, že frekvencia sa počas všetkých testov nemenila a bola okolo 72 kHz.

1000uF 35 Volt Samwha RD séria niekedy dávala takýto výsledok, prejavovala sa zlým kontaktom vodičov s meracími svorkami.

Potom, čo som urobil skupinovú fotografiu, zmeral a položil diely na svoje miesta, spomenul som si, že som zabudol zmerať odpor rezistorov.
Na meranie som zobral pár rezistorov
1. 0,1 Ohm 1 %
2. 0,47 Ohm 1 %
Odpor druhého odporu je trochu nadhodnotený a jednoznačne sa šplhá za hranicu 1 %, skôr ešte bližšie k 10 %. ale myslim, ze to je pravdepodobnejsie kvoli tomu, ze meranie prebieha na striedavy prud a ovplyvnuje indukcnost lankoveho rezistora, kedze maly 2,4 Ohm rezistor vykazoval odpor 2,38 Ohm.

Keď som hľadal informácie o zariadení, párkrát som narazil na fotografiu tohto zariadenia, na ktorej je zobrazené simultánne meranie s rôznymi frekvenciami, ale moje zariadenie to nezobrazuje, opäť nie je jasné prečo :(
Buď iná verzia, alebo niečo iné, ale je tu rozdiel. Všeobecne som nadobudol dojem, že meria len na frekvencii 72KHz.
Vysoká frekvencia merania je dobrá, ale vždy je vhodné mať alternatívu.

Zhrnutie
klady
V prevádzke zariadenie vykazovalo celkom dobrú presnosť (aj keď po kalibrácii)
Ak neberiete do úvahy skutočnosť, že som ho musel kalibrovať, môžeme povedať, že dizajn je pripravený na prácu „z krabice“, ale priznávam, že som mal také „šťastie“.
Dvojité jedlo.

Mínusy
Úplný nedostatok informácií o kalibrácii prístroja
Úzky rozsah merania
Moje zariadenie začalo normálne fungovať až po kalibrácii.

Môj názor. Úprimne povedané, zo zariadenia som mal silný dvojitý dojem. Na jednej strane som mal celkom dobré výsledky a na druhej strane som dostal viac otázok ako odpovedí.
Napríklad som nerozumel na 100%, ako to správne kalibrovať, tiež som nerozumel, prečo sa môj 10uF kondenzátor zobrazuje ako 2,3 a okrem toho nie je jasné, prečo sa meranie uskutočňuje iba pri 72 kHz.
Ani neviem, či to odporúčam alebo nie. Ak sa vôbec necítite na spájkovanie, potom môžete použiť tento alebo tester tranzistorov z predchádzajúcej recenzie a ak chcete lepšie charakteristiky (hlavne smerom k rozšíreniu sortimentu) a nepotrebujete merať indukčnosť, potom môže zostaviť C-ESR meter od Go.
Veľmi ma rozrušil horný rozsah merania kapacity 1000 μF, aj keď som pokojne nameral 2200 μF, ale presnosť zariadenia klesla, začal jasne nadhodnocovať údaje o kapacite.

Vo všeobecnosti je to zatiaľ všetko, budem veľmi spokojný s akýmikoľvek informáciami o zariadení a rád ich pridám do recenzie. Priznám sa, že ho má aj niekto, aj keď je to veľmi nepravdepodobné, keďže som na ňom nič nenašiel, aj keď často sú všetky zariadenia opakovaním niektorých už známych dizajnov.

Tovar bol poskytnutý na napísanie recenzie obchodom. Recenzia je zverejnená v súlade s bodom 18 Pravidiel stránky.

Plánujem kúpiť +45 Pridať k obľúbeným Páčila sa recenzia +48 +115
Podobné články

2022 ap37.ru. Záhrada. Dekoratívne kríky. Choroby a škodcovia.