Как проверить конденсатор?
При конструировании и ремонте электронной техники часто возникает необходимость в проверке радиоэлементов, в том числе и конденсаторов.
В сети много рекомендаций о том, как проверить конденсатор омметром. Когда-то я и сам применял такую методику. О ней я ещё расскажу.
Но на данный момент могу утверждать точно, что достоверно определить исправность конденсатора можно лишь с помощью прибора, который способен измерить его электрическую ёмкость.
Перед тем, как начать проверку конденсатора необходимо определить его тип. Все они делятся на две группы:
- Неполярные. К ним относятся конденсаторы, в которых диэлектриком является слюда, керамика, бумага, стекло, воздух. Как правило, их ёмкость невелика и лежит в пределах от нескольких пикофарад до единиц микрофарад.
- Полярные. К полярным конденсаторам относятся все электролитические конденсаторы, как с жидким электролитом, так и твёрдым. Их ёмкость уже лежит в диапазоне от 0,1 до 100000 микрофарад.
Среди неисправностей конденсаторов можно выделить три основных:
- Электрический пробой. Как правило, пробой вызван превышением допустимого рабочего напряжения на обкладках конденсатора.
- Обрыв. При обрыве конденсатор электрически представляет собой два изолированных проводника не имеющих никакой ёмкости. Обычно обрыв образуется вследствие механического воздействия, тряски или вибрации. Его причиной может быть некачественная конструкция элемента, а также нарушение допустимых режимов эксплуатации.
- Повышенная утечка. Изменение сопротивления диэлектрика между обкладками. При такой неисправности ёмкость конденсатора становится заметно ниже, он не способен сохранять заряд.
Список неисправностей у электролитических конденсаторов заметно шире. В основном это касается алюминиевых электролитических конденсаторов, которые очень активно используются для фильтрации пульсирующего напряжения во всевозможных выпрямителях.
- Потеря ёмкости, повышенная утечка.
- Высокий ESR (ЭПС – эквивалентное последовательное сопротивление).
Как уже говорил, достоверно проверить исправность конденсатора можно лишь с помощью прибора, который способен измерить его ёмкость. Как правило, для этих целей применяются измерители индуктивности и ёмкости (LC-метры). Они довольно дороги.
Но, несмотря на это, можно найти доступный по цене мультиметр с функцией LC-метра. Например, в моей мастерской имеется мультитестер Victor VC9805A+.
Он имеет 5 пределов измерения и способен определить ёмкость в диапазоне от 20 нанофарад (20nF) до 200 микрофарад (200μF). С его помощью можно измерить ёмкость, как обычных неполярных конденсаторов, так и полярных электролитических.
Максимальный предел измерения ограничен значением в 200 микрофарад (мкФ), что не так уж и много, если учесть, что ёмкость электролитических конденсаторов порой доходит и до 10000 мкФ.
Измерительные щупы прибора подключаются к гнёздам измерения ёмкости (обозначается как Cx). При этом нужно соблюдать полярность их подключения.
Разъём измерения ёмкости (Сх)
На фото показан процесс измерения ёмкости конденсатора номиналом 100nF (0,1 мкФ). Для измерения выбран предел в 200 нанофарад.
Как видим, ёмкость соответствует той, что указана в маркировке на корпусе – 104,7nF. Конденсатор исправен.
А вот пример неисправного металлоплёночного конденсатора К73-17 на 100nF. Я его выявил совершенно случайно, полагал, что он полностью исправен.
Отмечу лишь то, что изначально я проверял данный конденсатор мультиметром в режиме омметра. Тогда я не обнаружил ничего подозрительного. На деле же он оказался неисправен, имел очень маленькую ёмкость, всего 737 пикофарад.
На следующем фото проверка этого же конденсатора универсальным тестером.
Именно поэтому для проверки конденсаторов стоит использовать тестер с функцией замера ёмкости. Это даст наиболее достоверный результат.
Исключением может быть электрический пробой, который легко обнаружить с помощью омметра, а порой и чисто визуально при внешнем осмотре. Вот пример.
На фото пробитый неполярный конденсатор на рабочее напряжение 1,2kV.
При значительном превышении рабочего напряжения на конденсаторе, между его обкладками происходит электрический пробой. На корпусе пробитых конденсаторов можно обнаружить потемнения, вздутия, тёмные пятна и другие внешние признаки повреждения элемента.
Корпус может быть расколотым или иметь на поверхности сколы и трещины.
Электрический пробой конденсатора в электронной схеме преобразователя может стать причиной выхода из строя компактной люминесцентной лампы. Об этом я упоминал на странице про устройство ламп КЛЛ.
Стоит отметить тот факт, что пробой у алюминиевых электролитических конденсаторов встречается довольно редко. Обратная ситуация наблюдается у танталовых конденсаторов, которые в силу своих особенностей плохо выдерживают даже незначительное превышение рабочего напряжения.
При измерении ёмкости у электролитического конденсатора стоит знать одну особенность. Так как допуск у них очень большой, порой достигающий 30%, то разброс значения ёмкости может быть весьма приличный. В таком случае не стоит считать конденсатор негодным. Кроме этого, многое зависит от того, каким прибором пользуетесь.
Вот список реальной ёмкости новых конденсаторов. Измерения проводились универсальным тестером LCR-T4:
- 2200 μF (35V) — реальная 2155μF (Jamicon);
- 470 μF (25V) — реальная 420,9μF (EPCOS);
- 220 μF (400V) — реальная 217,7μF (SAMWHA);
- 100 μF (450V) — реальная 98,79μF (Jamicon);
- 100 μF (400V) — реальная 101,1μF (SAMWHA);
- 82 μF (400V) — реальная 75,65μF (Jamicon);
- 82 μF (450V) — реальная 77,46μF (SAMWHA);
- 82 μF (450V) — реальная 77,05μF (CapXon);
- 68 μF (450V) — реальная 66,43μF (Jamicon);
- 33 μF (160V) — реальная 31,99μF (SAMWHA);
- 22 μF (250V) — реальная 22,21μF (SAMWHA);
Как видим, самым некачественным оказался конденсатор EPCOS B41828 105°C 470μF(M)25V.
Эти же конденсаторы были проверены мультиметром Victor VC9805A+. Так вот, он показал ёмкость конденсаторов меньше. Для кондёра 220μF (400V) он вообще намерил 187μF!
Неисправность электролитического конденсатора можно определить при внешнем осмотре. Если корпус его имеет разрыв насечки в верхней части корпуса – 100% его надо менять. Разрыв защитной насечки на корпусе свидетельствует о том, что на конденсатор действовало завышенное напряжение, вследствие чего и произошёл, так называемый, «взрыв».
Как уже говорилось, пробой алюминиевых электролитических конденсаторов явление достаточно редкое. Вместо этого имеет место такой вот «взрыв» или «вздутие». Происходит это от того, что при превышении допустимого напряжения или при переполюсовке, в конденсаторе начинается бурная химическая реакция. Она приводит к нагреву и испарению электролита, пары которого давят на стенки корпуса и разрывают защитный клапан.
«Взорвавшийся» электролитический конденсатор
Такие дефекты конденсаторов появляются, например, при воздействии мощного электрического разряда на электронный прибор во время грозы или сильных скачков напряжения в электроосветительной сети 220V.
Аналогичный эффект «вздутия» алюминиевого электролитического конденсатора проявляется и при его длительной эксплуатации. Так как электролит жидкий, то он имеет свойство испаряться при нагреве и длительной эксплуатации.
Стоит отметить, что конденсатор нагревается не только снаружи, но и изнутри. Связано это с наличием эквивалентного последовательного сопротивления (ESR). При испарении электролита ёмкость конденсатора заметно снижается. Со временем он всё сильнее «вздувается». Про такой конденсатор говорят, что он высох.
При ремонте электронной аппаратуры порой бывают случаи, что в блоке питания прибора, отслужившего не один год, можно обнаружить целую грядку таких «дутышей».
Потеря ёмкости может быть причиной поломки телевизора. Такая неисправность не редкость. Об одной из них я уже рассказывал здесь.
Современные ЖК-телевизоры «конденсаторная чума» также не обходит стороной. Ознакомьтесь.
В современных условиях, когда имеет место широкое распространение импульсной техники, такой параметр, как ESR необходимо учитывать при тестировании электролитических конденсаторов. На сайте имеется таблица со значениями ESR новых конденсаторов разной ёмкости. В некоторых случаях, можно ориентироваться на неё.
Но, стоит знать, что в этой таблице приведены величины ESR преимущественно для одной серии конденсаторов (Jamicon, серия TK). Эта серия не относится к конденсаторам с низким ESR или низким импедансом (Low ESR/Low Impedance). Отличительным её свойством является широкий температурный диапазон эксплуатации, а данные о ESR в даташите на серию вообще не приводятся.
Так как большинство мультиметров не поддерживают функцию замера ESR, то при необходимости лучше приобрести специализированный тестер или универсальный тестер радиокомпонентов. Это незаменимый прибор в мастерской радиолюбителя и любого радиомеханика.
Меры предосторожности при проверке электролитических конденсаторов.
При проверке электролитического конденсатора необходимо полностью его разрядить! Особенно этого правила стоит придерживаться при проверке конденсаторов, имеющих большую ёмкость и высокое рабочее напряжение. Если этого не сделать, то можно испортить измерительный прибор высоким остаточным напряжением.
Например, часто приходиться проверять исправность конденсаторов, которые применяются в импульсных блоках питания. Их ёмкость и рабочее напряжение достаточно велики и при неполном разряде могут привести к порче мультиметра.
Поэтому перед проверкой их следует обязательно разрядить, закоротив выводы накоротко (для низковольтных конденсаторов с малой ёмкостью). Сделать это можно обычной отвёрткой.
Электролитический конденсатор ёмкостью 220 мкФ и рабочим напряжением 400 вольт
Конденсаторы с ёмкостью более 100 мкФ и рабочим напряжением от 63V желательно разряжать уже через резистор сопротивлением 5-20 килоОм и мощностью 1 – 2 Вт. Для этого выводы резистора соединяют с выводами конденсатора на несколько секунд, чтобы убрать остаточный заряд с его обкладок. Разряд конденсатора через резистор применяется для того, чтобы исключить появление мощной искры.
При проведении данной операции не стоит касаться руками выводов конденсатора и резистора, иначе можно получить неприятный удар током при разряде обкладок. Резистор лучше зажать пассатижами в изоляции и уже тогда соединить его с выводами конденсатора.
При закорачивании выводов заряженного электролитического конденсатора проскакивает искра, иногда очень мощная.
Поэтому следует позаботиться о защите лица и глаз. По возможности применять защитные очки или держатся от конденсатора при проведении таких работ подальше.
Проверка конденсаторов с помощью омметра.
Самым доступным и распространённым прибором, с помощью которого можно провести тестирование конденсатора, является цифровой мультиметр, включенный в режим омметра.
Поскольку конденсатор не пропускает постоянный ток, то сопротивление между его выводами (обкладками) должно быть очень большим и ограничиваться лишь так называемым сопротивлением утечки. В реальном конденсаторе диэлектрик, несмотря на то, что он является изолятором, всё-таки пропускает незначительный ток. Обычно, этот ток очень мал и не учитывается. Он называется током утечки.
Данный способ подходит для проверки неполярных конденсаторов. У них сопротивление утечки бесконечно большое и, если измерить сопротивление между выводами такого конденсатора цифровым мультиметром, то прибор зафиксирует бесконечно большое значение.
Обычно, если у конденсатора присутствует электрический пробой, то сопротивление между его обкладками составляет довольно малую величину – несколько единиц или десятки Ом. Пробитый конденсатор, по сути, является обычным проводником.
На практике проверить на пробой любой неполярный конденсатор можно так:
Переключаем мультиметр в режим измерения сопротивления и устанавливаем самый большой из возможных пределов. Для цифровых мультитестеров серий DT-83x, MAS83x, M83x, это будет предел 2M (2000k), то бишь, 2 мегаома.
Далее подключаем измерительные щупы к выводам проверяемого конденсатора. Если он исправен, то прибор не покажет никакого значения и на дисплее засветиться единичка. Это свидетельствует о том, что сопротивление утечки более 2 мегаом.
Этого достаточно, чтобы в большинстве случаев судить об исправности конденсатора. Если цифровой мультиметр чётко зафиксирует какое-либо сопротивление, которое меньше 2 мегаом, то, скорее всего, конденсатор имеет большую утечку.
Следует учесть, что держаться обеими руками выводов конденсатора и металлических щупов мультиметра при измерении нельзя! В таком случае прибор зафиксирует сопротивление вашего тела, а не сопротивление конденсатора. Поскольку сопротивление тела человека меньше сопротивления утечки, то ток потечёт по пути наименьшего сопротивления, то есть через ваше тело по пути рука – рука. Результат измерения будет некорректный. Об этом простом правиле стоит помнить при проверке и других радиодеталей.
Проверка полярных электролитических конденсаторов с помощью омметра несколько отличается от проверки неполярных.
Сопротивление утечки полярных конденсаторов обычно составляет не менее 100 килоОм. Для более качественных конденсаторов это значение составляет не менее 1 мегаома.
При проверке таких конденсаторов омметром следует сначала их разрядить, замкнув выводы накоротко. Если этого не сделать, то есть риск сжечь мультиметр.
Далее необходимо установить предел измерения сопротивления не ниже 100 килоОм. Для упомянутых выше конденсаторов это будет предел 200k (200000 Ом). Далее соблюдая полярность подключения щупов, измеряют сопротивление утечки.
Так как электролитический конденсатор имеют довольно большую емкость, то при проверке он начнёт заряжаться. Этот процесс занимает несколько секунд, в течение которых сопротивление на цифровом дисплее будет расти – показания на нём будут увеличиваться. Это будет продолжаться до тех пор, пока конденсатор полностью не зарядится. Если значение измеряемого сопротивления перевалило за 100 килоОм, то в большинстве случаев можно с достаточной уверенностью судить об исправности проверяемого элемента.
Одной из рядовых неисправностей электролитических конденсаторов является частичная потеря ёмкости. В таких случаях его ёмкость заметно меньше, чем указанная на корпусе. Определить такую неисправность при помощи омметра сложно. Я бы сказал, что невозможно. Для точного обнаружения такой неисправности, как потеря ёмкости потребуется измеритель ёмкости, который есть не в каждом мультиметре.
Также с помощью омметра трудно обнаружить такую неисправность конденсатора как обрыв.
Для полярных электролитических конденсаторов косвенным признаком обрыва может служить отсутствие изменения показаний на дисплее мультиметра при замере сопротивления.
Для неполярных конденсаторов малой ёмкости обнаружить обрыв практически невозможно, поскольку исправный конденсатор имеет очень высокое сопротивление. Заряд ёмкости такого конденсатора проходит очень быстро и из-за этого невозможно определить имеет ли конденсатор хоть какую-то ёмкость. На дисплее мультиметра показания меняться не будут, как это происходит при заряде ёмкого электролитического конденсатора.
Как вы уже поняли, обнаружить обрыв в неполярном конденсаторе можно лишь с помощью прибора для измерения ёмкости.
На практике обрыв в конденсаторах встречается довольно редко, в основном такое бывает при механических повреждениях. Куда чаще при ремонте аппаратуры приходиться заменять конденсаторы, имеющие электрический пробой либо частичную потерю ёмкости.
Проверка конденсатора стрелочным омметром.
Ранее, когда среди радиолюбителей были распространены стрелочные омметры, проверка конденсаторов проводилась похожим образом. При этом конденсатор заряжался от батареи омметра и сопротивление, показываемое стрелкой прибора, росло. В конечном итоге величина его достигала значения сопротивления утечки.
По скорости отклонения стрелки измерительного прибора от нуля и до конечного значения оценивали и емкость электролитического конденсатора. Чем дольше проходила зарядка (дольше отклонялась стрелка прибора), тем, соответственно, была больше ёмкость. Для конденсаторов с небольшой ёмкостью (1 – 100 мкф) стрелка измерительного прибора отклонялась достаточно быстро, что свидетельствовало о небольшой ёмкости, а вот при проверке конденсаторов с ёмкостью от 1000 мкф и более, стрелка отклонялась значительно медленнее.
Проверка конденсаторов с помощью омметра является косвенным методом. Более точную и правдивую оценку об исправности конденсатора и его параметрах позволяет получить мультиметр с возможностью измерения электрической ёмкости.
Как проверить конденсатор мультиметром: правила и особенности выполнения измерений
Конденсаторы присутствуют в различной технике. Они же часто являются и причиной неисправностей. Чтобы оперативно выявить неисправный элемент и заменить его, нужно знать, как проверить конденсатор мультиметром, поскольку это самый простой способ.
Мы расскажем как использовать недорогой, но функциональный прибор в выявлении неисправных элементов. В представленной нами статье разобраны разновидности конденсаторов и порядок их проверки. С учетом наших советов вы без затруднений найдете «слабое звено» в электрической схеме.
Что такое конденсатор и зачем нужен?
Промышленность производит конденсаторы самых разных типов, применяемых во многих отраслях. Они необходимы в автомобиле- и машиностроении, радиотехнике и электронике, в приборостроении и производстве бытовой техники.
Конденсаторы — своего рода «хранилища» энергии, которую они отдают при возникновении кратковременных сбоев в питании. Кроме того, определенный вид этих элементов отфильтровывает полезные сигналы, назначает частоту устройств, генерирующих сигналы. Цикл разрядки-зарядки у конденсатора очень быстрый.
Такой электрический компонент, как конденсатор, состоит из пары проводников (токопроводящих обкладок). Между собой они разделены диэлектриком. В цепь, которая пропускает ток постоянного характера, включать его нельзя, поскольку это равнозначно разрыву
В цепи с переменным током обкладки конденсатора поочередно перезаряжаются с частотой протекающего тока. Объясняется это тем, что на зажимах источника такого тока периодически происходит смена напряжения. Результатом таких преобразований является переменный ток в цепи.
Так же как резистор и катушка, конденсатор проявляет сопротивление току переменного характера, но для токов разных частот оно разное. К примеру, хорошо пропуская высокочастотные токи, он одновременно может являться чуть ли не изолятором для низкочастотных токов.
Сопротивление конденсатора связано с его емкостью и частотой тока. Чем больше два последних параметра, тем его емкостное сопротивление ниже.
Полярные и неполярные разновидности
Среди огромного количества конденсаторов, выделяют два основных типа: полярные (электролитические), неполярные. Как диэлектрик в этих устройствах применяют бумагу, стекло, воздух.
Особенности полярных конденсаторов
Название «полярные» говорит само за себя — они обладают полярностью и являются электролитическими. При включении их в схему, необходимо точное ее соблюдение — строго «+» к «+», а «-» к «-». Если проигнорировать это правило, работать элемент не только не будет, но может и взорваться. Электролит бывает жидким или твердым.
Диэлектриком здесь служит пропитанная электролитом бумага. Емкость элементов колеблется в пределах от 0,1 до 100 тысяч мкФ.
Предназначение полярных конденсаторов — фильтрация и выравнивание сигналов. Вывод «плюс» имеет несколько большую длину. Метка «минус» нанесена на корпус
Когда происходит замыкание пластин, выходит тепло. Под его воздействием электролит испаряется, происходит взрыв.
Современные конденсаторы сверху имеют небольшое вдавливание и крестик. Толщина вдавленного участка меньше, чем остальной поверхности крышки. При взрыве его верхняя часть раскрывается наподобие розочки. По этой причине можно наблюдать на торцах корпуса неисправного элемента вспучивание.
Отличия неполярных конденсаторов
Неполярные пленочные элементы имеют диэлектрик в виде стекла, керамики. По сравнению с конденсаторами электролитическими, у них меньший самозаряд (ток утечки). Объясняется это тем, что у керамики сопротивление выше, чем у бумаги.
Соблюдение полярности при включении неполярного конденсатора в схему необязательно. Часто они бывают просто микроскопическими, и в некоторых проектах применяются в больших количествах
Все конденсаторы делят на детали общего назначения и специального, которые бывают:
- Высоковольтными. Используют в высоковольтных приборах. Их выпускают в различных исполнениях. Существуют керамические, пленочные, масляные, вакуумные ВВ конденсаторы. От обычных деталей они значительно отличаются и доступ к ним ограничен.
- Пусковыми. Применяют в электродвигателях для обеспечения их надежной работы. Они повышают стартовый момент двигателя, например, насосной станции или компрессора при запуске.
- Импульсными. Предназначены для создания сильного скачка напряжения и его транзакции на принимающую панель прибора.
- Дозиметрическими. Созданы для функционирования в цепях, где уровень токовых нагрузок небольшой. У них очень малый саморазряд, высокое сопротивление изоляции. Чаще всего это элементы фторопластовые.
- Помехоподавляющими. Они смягчают электромагнитный фон в большой частотной вилке. Характеризуются незначительной собственной индуктивностью, что позволяет поднять резонансную частоту и расширить полосу сдерживаемых частот.
В процентном соотношении самое большое число выходов деталей из рабочего строя приходится на случаи, когда подают напряжение, превышающее нормативное. Ошибки в проектировании также могут стать причиной неисправности.
Если диэлектрик меняет свои свойства, при этом тоже возникает сбой в работе конденсатора. Это происходит, когда он вытекает, высыхает, растрескивается. Емкость при этом сразу меняется. Измерить ее можно только посредством измерительных приборов.
Порядок проверки мультиметром
Проверку конденсаторов мультиметром лучше выполнять с изъятием их из электрической схемы. Так можно обеспечить более точные показатели.
Простые детали, обладающие переменной или постоянной емкостью очень редко выходят со строя. Здесь можно только механически повредить токопроводящие пластины. Чаще всего поломке подвержены электролитические диэлектрические элементы
Основным свойством всех конденсаторов является пропуск тока исключительно переменного характера. Постоянный ток конденсатор пропускает только в самом начале в течение очень короткого времени. Сопротивление его зависит от емкости.
Как проверить полярный конденсатор?
При проверке элемента мультиметром, нужно соблюсти условие: емкость должна быть больше 0,25 мкФ.
Технология измерения конденсатора для выявления неисправностей мультиметром следующая:
- Берут конденсатор за ножки и закорачивают каким-нибудь металлическим предметом, пинцетом, например, или отверткой. Это действие необходимо для того, чтобы разрядить элемент. О том, что это произошло, засвидетельствует появление искры.
- Устанавливают переключатель мультиметра на прозвонку или замер показателей сопротивления.
- Касаются щупами до выводов конденсатора с учетом полярности — к плюсовой ножке подводят щуп красного цвета, к минусовой — черного. При этом вырабатывается постоянный ток, следовательно, через какой-то временной промежуток сопротивление конденсатора станет минимальным.
Пока щупы находятся на вводах конденсатора, он заряжается, а его сопротивление продолжает расти до достижения максимума.
Проверку лучше делать аналоговым мультиметром. В этом случае можно наблюдать за поведением стрелки, а не за мельканием цифр на цифровом приборе. Это намного удобней
Если при контакте со щупами мультиметр начнет пищать, а стрелка остановится на нулевой отметке, это указывает на короткое замыкание. Оно и стало причиной неисправности конденсатора. Если сразу же стрелка на циферблате показывает 1, значит, в конденсаторе случился внутренний обрыв.
Такие конденсаторы считаются неисправными и подлежат замене. Если «1» высветится лишь через некоторое время — деталь исправна.
Важно выполнять измерения так, чтобы неправильное поведение не отразилось на качестве измерений. Нельзя в процессе к щупам прикасаться руками. Тело человека обладает очень малым сопротивлением, а соответствующий показатель утечки превышает его во много раз.
Ток пойдет по пути меньшего сопротивления в обход конденсатора. Следовательно, мультиметр покажет результат, к конденсатору не имеющий никакого отношения. Разрядить конденсатор можно и при помощи лампы накаливания. В этом случае процесс будет происходить более плавно.
Такой момент, как разрядка конденсатора, является обязательным, особенно, если элемент высоковольтный. Делают это из соображений безопасности и для того, чтобы не вывести со строя мультиметр. Повредить его может остаточное напряжение на конденсаторе.
Обследование неполярного конденсатора
Конденсаторы неполярные проверить мультиметром еще проще. Сначала на приборе выставляют предел измерения на мегаомы. Далее прикасаются щупами. Если сопротивление будет меньше 2 Мом, то конденсатор, скорей всего, неисправен.
При проверке неполярных конденсаторов полярность не соблюдают. Для наглядности лучше взять два конденсатора, один из которых исправный, а другой неисправный. Сравнив результаты, можно более точно сделать вывод о работоспособности детали
Во время зарядки элемента от мультиметра возможно проверить его исправность, если емкость начинается от 0,5 мкФ. Если этот параметр меньше, изменения на приборе незаметны. Если все же необходимо проверить элемент меньше 0,5 мкФ, то при помощи мультиметра это возможно сделать, но только на короткое замыкание между обкладками.
Если необходимо обследовать неполярный конденсатор с напряжением свыше 400 В, это можно сделать при условии его зарядки от источника, защищенного от к.з. автоматического выключателя. Последовательно с конденсатором подсоединяют резистор, рассчитанный на сопротивление более 100 Ом. Такое решение ограничит первичный токовый бросок.
Существует и такой метод определения работоспособности конденсатора, как проверка на искру. При этом его заряжают до рабочей величины емкости, затем закорачивают вывода металлической отверткой, имеющей изолированную ручку. О работоспособности судят по силе разряда.
Проверяя элемент, предназначенный для функционирования в сети от 220 В, нельзя забывать о мерах безопасности. Емкость нужно разряжать посредством резистора 10 Ком
Сразу после зарядки и через некоторое время замеряют напряжение на ножках детали. Важно, чтобы заряд сохранялся долго. После нужна разрядка конденсатора посредством резистора, через который он заряжался.
Измерение емкости конденсатора
Емкость — одна из ключевых характеристик конденсатора. Ее необходимо измерять для уверенности, что элемент накапливает, и хорошо удерживает заряд.
Чтобы убедиться в работоспособности элемента, необходимо измерить этот параметр и сопоставить его с тем, который обозначен на корпусе. Перед тем как проверить любой конденсатор на работоспособность, нужно учесть некоторую специфику этой процедуры.
Пытаясь выполнить измерение посредством щупов, можно не получить желаемых результатов. Единственное, что удастся сделать — определить, рабочий этот конденсатор или нет. Для этого выбирают режим прозвона и касаются щупами ножек.
Услышав писк, меняют местами щупы, звук должен повториться. Слышно его при емкости 0,1 мкФ. Чем больше это значение, тем звук дольше.
Если нужны точные результаты, лучший выход в этой ситуации — использование модели, имеющей специальные контактные площадки и возможность регулировки вилки для определения емкости элемента.
Контактные площадки — это специальные разъемы, обозначенные буквосочетанием «-СХ+». Минус и плюс перед буквенными символами — это полярность подключения
Прибор переключают на номинальное значение, указанное на корпусе конденсатора. Вставляют последний в посадочные «гнезда», предварительно разрядив его при помощи металлического предмета.
На экране должна высветиться величина емкости, равная примерно номинальной. Когда этого не происходит, делают вывод о том, что элемент поврежден. Нужно проследить за тем, чтобы в приборе находилась новая батарейка. Это обеспечит более точные показания.
Измерение напряжения мультиметром
Узнать о работоспособности конденсатора можно и путем замера напряжения и сравнения полученного результата с номиналом. Чтобы выполнить проверку, потребуется источник питания. Напряжение у него должно быть несколько меньшим, чем у проверяемого элемента.
Так, если у конденсатора 25 В, то достаточно 9-вольтового источника. Щупы подключают к ножкам, учитывая полярность, и выжидают некоторое время — буквально несколько секунд.
Если на конденсатор имеется гарантия, она обозначает, что за какое-то время его параметры не выйдут за пределы, превышающие 20% от номинальных значений
Бывает, время истекло, а просроченный элемент все еще работоспособный, хотя характеристики у него другие. В этом случае его необходимо постоянно контролировать.
Мультиметр настраивают на режим измерения напряжения и выполняют проверку. Если почти сразу же на дисплее появится значение идентичное номиналу, элемент пригоден к дальнейшему использованию. В противном случае конденсатор придется заменить.
Проверка конденсаторов без выпаивания
Конденсаторы можно и не выпаивать из платы для проверки. Единственное условие — плата должна быть обесточена. После обесточивания необходимо немного подождать, пока конденсаторы разрядятся.
Следует понимать, что получить 100% результат без выпаивания элемента из платы не получится. Детали, находящиеся рядом, мешают полноценной проверке. Можно удостовериться только в отсутствии пробоя.
С целью проверить на исправность конденсатор, не выпаивая его, к выводам конденсатора просто прикасаются щупами, чтобы измерить сопротивление. Исходя из вида конденсатора, будет отличаться и измерение этого параметра.
Рекомендации по проверке конденсаторов
Есть у конденсаторных деталей одно неприятное свойство — при пайке после воздействия тепла они восстанавливаются очень редко. В то же время качественно проверить элемент можно только выпаяв его со схемы. Иначе его будут шунтировать элементы, находящиеся рядом. По этой причине следует учитывать некоторые нюансы.
После того как проверенный конденсатор будет впаян в схему, нужно ввести в работу ремонтируемое устройство. Это даст возможность проследить за его работой. Если его работоспособность восстановилась или оно стало функционировать лучше, проверенный элемент меняют на новый.
Комбинированный прибор мультиметр, особенно оснащенный режимом проверки емкости, дает возможность точно, быстро, а главное достоверно проверить конденсаторные детали
Чтобы сократить проверку, выпаивают не два, а только один из выводов конденсатора. Необходимо знать, что для большинства электролитических элементов этот вариант не подходит, что связано с конструктивными особенностями корпуса.
Если схема отличается сложностью и включает большое число конденсаторов, неисправность определяют посредством измерения напряжения на них. Если параметр не соответствует требованиям, элемент, вызывающий подозрения, необходимо изъять и выполнить проверку.
При обнаружении сбоев в схеме нужно проверить дату выпуска конденсатора. Усыхание элемента в течение 5 лет работы в среднем составляет около 65%. Такую деталь, даже если она в рабочем состоянии, лучше заменить. В противном случае она будет искажать работу схемы.
Для мультиметров нового поколения максимумом для измерения является емкость до 200 мкФ. При превышении этого значения контрольный прибор может выйти со строя, хотя он и оснащен предохранителем. В аппаратуре последнего поколения присутствуют smd электроконденсаторы. Они отличаются очень маленькими размерами.
Среди конденсаторов в корпусах smd самой популярной является серия FK. Они обладают емкостью 1500 мФ максимум, предельным рабочим напряжением 100 В. Имеют автомобильный сертификат AEC-Q200
Отпаять один из выводов такого элемента очень сложно. Здесь лучше приподнять один вывод после отпаивания, изолировав его от остальной схемы, или отсоединить оба вывода.
О том, как мультиметром проверять напряжение в розетке, узнаете из следующей статьи, прочитать которую мы очень советуем.
Выводы и полезное видео по теме
Видео #1. Подробно о проверке конденсатора посредством мультиметра:
Видео #2. Ревизия конденсатора на плате:
Нет смысла приобретать сложное оборудование для диагностики конденсаторов. Вполне можно использовать с этой целью мультиметр с соответствующим диапазоном измерений. Главное — уметь грамотно применить все его возможности.
Хотя это и не узкоспециализированный прибор и пределы его ограничены, для обследования и ремонта большого числа популярных радиоэлектронных устройств, этого достаточно.
Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, публикуйте фото и задавайте вопросы по теме статьи. Расскажите о том, как проверяли конденсаторы на работоспособность. Делитесь полезными сведениями, которые пригодятся посетителям сайта.
Как проверить конденсатор мультиметром – виды поломок, первые признаки, правила и варианты тестирования
Ремонт большей части современного электрооборудования практически всегда сопряжен с тестированием схемы, в состав которой обязательно входят конденсаторы. Зачастую именно они становятся виновниками нарушения работоспособности прибора. Поэтому разберем, как проверить конденсатор мультиметром, какие виды поломок бывают и по каким внешним признакам их можно обнаружить, какие правила следует соблюдать, и какие варианты тестирования доступны.
Виды поломок конденсаторов, внешние признаки
Назначение конденсатора в электросхеме сводится к накоплению электрического заряда. По мере необходимости он отдает электричество, а затем опять набирает. В упрощенном представлении это микроаккумулятор.
Поэтому любые поломки, связанные с прекращением его прямой функции, ведут к выходу из строя электрооборудования. Чаще всего у него возникает следующий ряд неисправностей:
- Пробой тока между обкладками. Явление возникает по причине перегрева, повышения номинала сверх нормы или прямой механической деформации. Определяется достаточно просто с помощью тестера в режиме прозвонки.
- Снижение емкости. Конденсаторы электролитического типа со временем частично теряют емкостный потенциал. Однако при этом работоспособность сохраняют. Варианты с твердой диэлектрической вставкой более стабильны в этом отношении, но менее защищены от механического воздействия.
- Внутренний обрыв с утратой емкости. Поломка часто становится следствием намеренного замыкания, например, с помощью отвертки. При большом значении емкости неисправность обнаруживается невооруженным глазом, при малом – только с помощью тестера.
- Недостаточное сопротивление утечки. По этой причине не держится заряд. Проблема в основном характерна для электролитических версий.
- Чрезмерное значение эквивалентного последовательного сопротивления. Еще одна проблеме электролитических моделей, причем в среде электротока высокой частоты и импульсного характера.
Самая простая и доступная проверка конденсатора заключается в визуальном осмотре – делать это можно, не выпаивая и не применяя мультиметра. Так, устройство подлежит замене при обнаружении следующих дефектов:
- Вздутие корпуса.
- Подтек или их следы.
- Вмятины и другие механические дефекты.
- Сколы и трещины – для керамических моделей.
Если такие признаки не выявлены, или требуется провести более полную диагностику, следует задействовать универсальный измерительный прибор – мультиметр.
На заметку! В большинстве случаев конденсатор выходит из строя по причине подачи на него напряжения сверх нормы, например, при поломке блока питания.
Правила проверки
Диагностика конденсатора выполняется путем измерения 2-х параметров:
- Общей емкости.
- Сопротивления диэлектрика.
Тестирование проводится в различных вариациях – в зависимости от измеряемой характеристики, типа устройства и наличия мультиметра. Однако прежде чем начать проводить тест, следует ознакомиться со следующими мерами предосторожности:
- Полная предварительная разрядка. Накопленное электричество требуется обязательно сбросить – это особенно актуально для мощных конденсаторов, и когда проверка на работоспособность выполняется мультиметром. Иначе, измеритель можно просто сжечь.
- Разрядка через соответствующие резисторы. Маломощные экземпляры допускается разряжать путем касания контактов металлическим предметом. Заряд на моделях от 20 мкФ рекомендуется сбрасывать через сопротивление 5-20 кОм. При этом не следует забывать о мерах безопасности.
- Исправность измеряемого элемента. Перед началом диагностики следует удостовериться в исправности устройства хотя бы внешне. Если корпус поврежден, следует не проверять изделие, а искать ему подходящую замену.
- Соблюдение полярности. При наличии полюсов тестер должен подключаться в точном соответствии их расположением. Иначе устройство испортится при включении измерителя.
- Необходимость выпаивания из схемы. Для измерения емкости элемент схемы требуется предварительно выпаять. В противном случае показатели будут неточны – из-за влияния других частей цепи.
Проверить конденсатор на работоспособность можно также без демонтажа из электросхемы. Для этого плата сначала обесточивается, затем оставляется на некоторое время – для разрядки емкости, после этого щупы тестера подводятся к контактам.
Однако полноценная диагностика таким способом не удастся. На точность измерений повлияют соседние участники цепочки. Поэтому без выпаивания можно протестировать элемент только на отсутствие пробоя.
Справка! По завершении 5-летнего срока службы конденсатор теряется более 60 % емкости. Чтобы избежать искажения в работе схемы, лучше всего по истечении такого срока заменить его новым.
Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на электротехнических работах любой сложности
Варианты тестирования
В диагностике учитываются как тип самого конденсатора, так и решаемая проблема. Поэтому чаще всего встречаются следующие варианты:
- Полярные.
- Неполярные.
- Короткое замыкание.
- Внутренний обрыв.
Разберем особенности каждого случая более детально.
Полярные
Емкостные накопители подразделяются на 2 типа – полярные и неполярные. У первых в качестве диэлектрической прослойки применяется стекло или бумага, иногда воздух. У 2-ых за основу диэлектрика берется стекло либо керамика.
Помимо этого, полярных разновидностей диэлектрическое сопротивление намного меньше, чем у неполярных. Это следует учесть при выставлении диапазона измерений на тестере. Как правило, это от 100 кОм до 1 мОм и выше.
Чтобы проверить пусковой полярный конденсатор мультиметром на работоспособность, при подключении щупов требуется соблюсти полярность. Перед началом устройство следует разрядить – обычно достаточно коснуться контактов краем отвертки. Об успешно выполненной процедуре будет свидетельствовать образование искры.
Алгоритм тестирования следующий:
- Запускается мультиметр.
- Переключатель режимов устанавливается на замер сопротивления или прозвонку.
- Выставляется диапазон измерений – соответствующий характеристикам накопителя.
- Щуп красного цвета подсоединяется к плюсовому контакту, черного оттенка – к минусовому.
- Далее дисплей показывает значение измеряемого сопротивления.
При этом важно учесть, что с подсоединенных щупов на контакты будет непрерывно поступать электричество. Благодаря этому накопитель начнет наращивать заряд, пока величина не достигнет максимума. Процесс будет заметен по изменению показателя на дисплее.
Обратите внимание! Если дисплей тестера при измерении сопротивления выдал значение свыше 100 кОм, значит, конденсатор исправен.
Неполярный
Накопители неполярного типа проверяются проще, ввиду отсутствия требования соблюдения полярности. При этом предел измерений переводится в диапазоне мОм.
Чтобы проверить работоспособность неполярного конденсатора, требуется выполнить такой порядок действий:
- Включается измеритель.
- Предел чувствительности переводится в сегмент мегаом.
- Производится касание контактов щупами.
- Если устройство исправно, на дисплее должно отобразиться значение сопротивления не менее 2 мОм.
Получить точную картину состояния исследуемого емкостного накопителя можно, если провести такие же измерения для аналогичного полностью исправного экземпляра. Сравнение данных даст окончательный результат.
Применяется также более грубый метод, не требующий наличия универсального измерителя. Сначала устройство полностью заряжается, затем путем соединения контактов металлическим предметов вызывается замыкание. О состоянии устройства судят по параметрам искрения.
Если проверяется конденсатор из электросхемы на 220 вольт, нельзя забывать о правилах безопасности. Но прежде всего устройство требуется правильно разрядить – с помощью резистора не менее 10 кОм.
Короткое замыкание
Есть 3 метода обнаружения самой распространенной проблемы емкостных накопителей – короткого замыкания – это:
Для того чтобы проверить емкость конденсатора данным способом, требуется перевести мультиметр в режим прозвонки, а диапазон измерений перевести на минимум. Алгоритм тестирования следующий:
- Для начала щупы соединяются между собой – прибор показывает ноль при контакте и показания стремятся к бесконечности при разрыве.
- К контактам изъятого из схемы накопителя прикладываются щупы – в соответствии с требованиями соблюдения полярности.
- В случае неисправности тестер начнет пищать, при этом показатель будет крайне низким.
При нормальном состоянии устройства показания сопротивления будут нарастать в течение 30 сек., и стремиться в бесконечную область.
Важно! Из-за высокого скачка напряжения в конденсаторе может произойти пробой. В результате он вздуется или потемнеет, а в схеме может возникнуть замыкание.
- Лед-лампочка и батарейка.
Проверка на короткое замыкание доступна и без тестера – понадобиться элемент питания и маломощная лампочка. Порядок диагностики такой:
- Лампочка, батарейка и конденсатор соединяются в одну электроцепь.
- Если при замыкании схемы светильник не зажигается или редко вспыхивает, накопитель исправен.
- Если лампочка при замкнутой цепи горит почти в полную силу, значит, конденсатор не работает.
В редких случаях в ходе проверки показатель сопротивления может начать расти. При этом лед-элемент зажигается почти на половину своей мощности, но затем затухает. Это свидетельствует о наличии определенной емкости, и о том, что обрыв отсутствует.
- Лампой накала на 220 В.
Еще один способ, позволяющий проверить электролитический конденсатор без мультиметра, заключается в подключении его в цепь с обычной лампочкой накала мощностью не более 30-40 ватт. Инструкция тестирования следующая:
- Собирается электросхема из лампы на 220 В и конденсатора без учета полярности.
- Если при замыкании цепи лампочка горит, но не в полную силу, а не более чем на 20-50 %, значит, элемент в рабочем состоянии.
- Если при подключении питания лампа зажглась на полную мощь, накопитель неисправен.
- Если лампочка вообще не зажглась, тестируемое устройство не работает, скорее всего, по причине обрыва.
Метод подходит для диагностики емкостного накопителя неполярного типа. При этом дает результат сразу по 2 направлениям – короткому замыканию и обрыву.
Видео описание
Видео-пример тестирования конденсатора на обрыв и короткое замыкание:
Внутренний обрыв
При внутреннем обрыве происходит разъединение хотя бы одного контактного проводника с обкладкой накопителя. В результате разрушается соединение контакта, и устройство просто перестает отдавать заряд и теряет способность заряжаться.
Чаще всего причиной этого становится подача чрезмерного напряжения. При визуальном осмотре обнаружить поломку не представляется возможным – только в случаях, когда ножка устройства явно отсутствует из-за какого-либо физического воздействия.
Единственный способ диагностики в этом случае – измерить емкость конденсатора или вообще определить ее наличие. При этом применяются такие варианты тестирования:
Алгоритм тестирования следующий:
- Включается измеритель.
- Переключается в режим прозвонки.
- Щупы присоединяются к контактам элемента в соответствии с полярностью.
- О исправном состоянии будет свидетельствовать короткий звуковой сигнал.
- Если накопитель сломан, тестирование пройдет беззвучно.
Видео описание
Видео о том, как проверить конденсатор с помощью мультиметра:
Рекомендация! Чтобы усилить звуковой сигнал при проверке слабых накопителей, мультиметр требуется предварительно напитать минусовым током. Для этого сначала щупы прикладывают к нему в обратной полярности.
- Увеличение сопротивления.
Если предыдущий метод не дал результата, следует применить более чувствительный способ диагностики. Суть его сводится к следующему:
- Измеритель переводится в режим замера сопротивления.
- Предел измерения устанавливается на отметке 200 мОм.
- Щупы прикладываются на контакты.
- Если сопротивление на дисплее будет расти и выйдет за пределы установленного значения, накопитель в рабочем состоянии.
Такой способ позволяет проверить исправность конденсатора от 1000 пФ.
Видео описание
Видео-инструкция по проверке конденсатора на обрыв:
Когда 2 приведенных метода не дали результатов, или емкость элемента начинается от 500 пФ (то есть мультиметр в стандартных условиях бессилен), применяется способ тестирования по остаточному напряжению. Алгоритм проверки следующий:
- Измеритель переводится в режим прозвонки или замера сопротивления.
- Щупы присоединяются к контактам не более, чем на 2 сек.
- Накопитель заряжается на определенный номинал.
- Тестер переводится в режим замера напряжения с максимально чувствительным диапазоном.
- Щупы соединяются с контактами элемента.
- Если устройство еще способно накапливать емкость, на дисплее высветится какое-нибудь значение номинала.
Таким способом удастся замерить конденсатор любой емкости и типа – за исключением вариантов до 500 пФ – тогда потребуется уже не мультиметр, а LC-метр.
Видео описание
Видео-обзор проверки конденсатора лампочкой:
Читайте также:
Как проверить заземление – спецприбором и в домашних условиях
Коротко о главном
Чаще всего конденсатор в схеме ломается из-за пробоя между обкладками, снижения емкости, внутреннего обрыва, малого сопротивления утечки, чрезмерного эквивалентного сопротивления. Внешне неполадки проявляются в виде вздутия, подтеков, вмятин, сколов и трещин.
Суть проверки конденсатора мультиметром сводится к измерению общей емкости и сопротивления диэлектрической прослойки. При этом в ходе работы должен соблюдаться ряд требований, касающийся следующих аспектов:
- Предварительная разрядка.
- При большой емкости разрядка должна выполняться через резистор.
- Внешняя исправность тестируемого элемента.
- Соблюдение правил полярности.
- Перед диагностикой устройство должно быть демонтировано из схемы.
В зависимости от типа накопителя и искомой проблемы, есть несколько вариантов диагностики с учетом следующих аспектов – полярные и неполярные конденсаторы, короткое замыкание и внутренний обрыв.
Как проверить конденсатор на работоспособность мультиметром?
Конденсаторы широко применяют в технике. Их повреждения вызывают потерю работоспособности бытовых приборов, электроники, других устройств. Внешний осмотр не всегда даёт правильное заключение о неисправности, поэтому проверка конденсатора на повреждение осуществляется электроизмерительными приборами – мультиметром или тестером.
Как проверить ёмкость конденсатора мультиметром
Если знать, как проверить работоспособность конденсатора мультиметром, можно избежать многих неприятностей. Для этого тестируют основные характеристики и параметры, влияющие на работу. На корпусе радиодетали указаны:
- Номинальная ёмкость. Её величина влияет на количество накапливаемой энергии на обкладках, которая образуется при зарядке от источника постоянного напряжения и расходуется в электрической цепи во время разрядки.
- Номинальное напряжение. Неправильно выбранное значение приведёт к пробою диэлектрика.
Для определения неисправностей необходимо разбираться в видах конденсаторов, они бывают полярные и неполярные.
Полярными называют электролитические, имеющие отрицательный и положительный вывод. Полярность указывают на корпусе (минус обозначает галочка) или определяют по размеру – вывод с плюсом длиннее. Важно правильно подключать электроизмерительный прибор для проверки электролитических конденсаторов: «+» щуп соединять с плюсовым выводом, «-» щуп – с минусовым. Такое подключение делают и при монтаже электрических схем.
Остальные виды неполярные, поэтому способ подключение к тестеру не важен.
Измеряем сопротивление
Проверить исправность конденсатора можно определением сопротивления, используя режим омметра. При этом проверяют:
- внутренний обрыв;
- пробой
- короткое замыкание.
Если деталь входит в схему – её выпаивают. Далее выполняют действия:
- Осматривают внешний вид. Выпученность, подтёки, потемнение, слабое крепление выводов означают неисправность.
- Конденсатор разряжают металлическим предметом, используют отвёртку, пинцет. Держась за ручку инструмента, прикасаются сразу к двум выводам. При разряде возможно появление искры.
- Настраивают прибор для проверки состояния конденсатора, используют функцию омметра. Указателем выбирают предел измерения в секторе Ω или прозвонку.
- Подключают щупы электроизмерительного прибора к радиодетали. Если необходимо проверить электролитический конденсатор, то учитывают полярность.
- В начальный момент времени источник питания мультиметра заряжает радиодеталь, скорость заряда прямо пропорциональна ёмкости.
- По показанию дисплея цифрового мультиметра делают заключение о работоспособности:
- если с увеличением заряда показание плавно увеличивается от 0 до цифры 1 (соответствует бесконечности) – неисправности нет;
- если сразу появляется цифра 1 – повреждение (обрыв);
- если сразу появляется цифра 0 – неисправность (короткое замыкание или пробой).
Используя аналоговое устройство, порядок определения повреждений повторяют. По отклонению стрелки судят о годности к работе:
- плавное движение от 0 до максимальной величины – неисправность отсутствует;
- стрелка остаётся на цифре 0 – короткое замыкание, требуется замена;
- стрелка сразу показывает максимальное значение – обрыв.
Чтобы проверить неполярный конденсатор:
- сначала разряжают;
- на измерительном приборе выбирают режим омметра;
- устанавливают предел измерения на мегаомы;
- подключают к конденсатору тестер;
- снимают показание:при величине сопротивления меньше 2 мегаом – имеется неисправность, больше 2 мегаом или 1 – неисправности нет.
Пробой определяют следующим образом:
- подают напряжение, превышающее номинальное;
- измеряют сопротивление: при пробое оно не изменяется.
Измеряем ёмкость
Для проверки ёмкости конденсатора мультиметр должен иметь эту функцию. Чтобы произвести измерение, используют гнёзда Сх с полярностью «плюс» и «минус». При тестировании полученную величину сравнивают с номиналом. Порядок действий:
- Снимают заряд.
- Переключателем устанавливают предел измерения ёмкости в соответствии с номиналом.
- Используют гнёзда Сх для измерения. Если элемент электролитический — обращают внимание на полярность: «плюсовой» вывод соединяют с «+» гнезда, «минусовой» соединяют с «-» гнезда. Снимают показание.
- Сравнивают измеренное значение с номинальным. Если большого отклонения нет – неисправность отсутствует. В противном случае требуется замена.
Чтобы проверить годность керамического конденсатора:
- Его разряжают.
- Устанавливают предел измерения ёмкости, ближайший к номиналу.
- Вставляют выводы в гнёзда Cx, не учитывая полярность.
- Измеряют ёмкость. Сравнивают полученную величину с номинальным значением. Если показание соответствует указанной величине – конденсатор не поврежден. Если сильно отличается или равно 0 – требуется замена.
Допускается отклонение измеренного параметра не более чем на 30% от номинального значения.
Если отсутствуют гнёзда Сх, о наличии ёмкости судят косвенным методом при измерении сопротивления аналоговым прибором. Для этого:
- Снимают заряд.
- Настраивают мультиметр на режим омметра.
- Соединяют щупы с выводами конденсатора, заряжают от батареи омметра. По времени отклонения стрелки до бесконечности, делают заключение о ёмкости. При измерении до 100 мкФ стрелка отклоняется быстро, это говорит о небольшой ёмкости.
При эксплуатации электрические параметры снижаются, поэтому их периодически проверяют.
Измеряем напряжение
Рассмотрим, как определяют работоспособность измерением напряжения. Для этого следует:
- Зарядить радиодеталь от источника постоянного напряжения, которое меньше номинального.
- Настроить функцию измерения на режим вольтметра. Выбрать предел, равный напряжению источника питания.
- Соединить щупы мультиметра с выводами конденсатора, учитывая полярность, если требуется. Произвести замер.
- Сравнить измеренное значение с напряжением источника питания. При отсутствии больших расхождений – неисправность отсутствует. Истинное значение будет в начальный момент времени. Затем уменьшится из-за разряда.
Проверка без приборов
Без измерения параметров о неисправности свидетельствуют дефекты внешнего вида:
- пятна на поверхности корпуса;
- вздутие, деформация верхней насечки на импортных электролитических конденсаторах;
- протечка электролита.
Другие способы контроля неисправности применяют в домашних условиях. Следует:
- подключить к источнику питания, напряжение не должно превышать номинальное;
- взять светодиод (низковольтную лампу с двумя проводами), дотронуться выводами светодиода до ножек конденсатора;
- вспышка светодиода (кратковременное свечение лампы) подтвердят исправность.
Для определении работоспособности конденсатора большой ёмкости:
- подключить к источнику питания, напряжение которого меньше номинального;
- снять заряд металлическим предметом.
Наличие искры при разряде подтвердит годность. При снятия заряда соблюдать осторожность, принимать защитные меры, так как разряд сопровождается мощной искрой и звуком. Для уменьшения искры применяют разряд через резистор.
Особенности проверки конденсаторов разных типов
Существует множество типов радиодеталей, которые отличаются материалом диэлектрика, пластин, видом электролита, поэтому они имеют разные способы диагностики рабочего состояния.
Для проверки годности керамического конденсатора задают наибольший предел измерения омметра. Признаком исправности будет измеренное сопротивление не менее 2 МОм. При других значениях деталь меняют.
Для испытания танталового конденсатора выбирают наибольший предел измерения в омах. При сопротивлении равном 0 его меняют. Перед проверкой электролитического конденсатора большой ёмкости и высокого напряжения необходима максимальная разрядка. Остаточное напряжение испортит прибор.
SMD конденсаторы неполярные, поэтому их проверяют как керамические, определяя годность в режиме омметра.
У плёночного конденсатора с коротким замыканием показание будет равно 0. При внутреннем обрыве аналоговый мультиметр покажет бесконечность, цифровой – 1.
Проверка без выпаивания
Исследовать радиодеталь не выпаивая, нельзя, показание будет неверным от влияния других элементов схемы.Вносит погрешность в измерение соседство трансформаторов, индуктивности, предохранителей. Параллельное или последовательное соединение их будет увеличивать или уменьшать итог тестирования. Для правильной оценки состояния конденсатор выпаивают.
Без выпаивания можно приблизительно определить работу участка схемы. Для этого прикасаются щупами к ножкам детали и измеряют сопротивление. Если показание увеличивается, затем уменьшается — деталь исправна.
Необходимо помнить, что контроль конденсаторов возможен только до максимальной величины 200 мкФ. Электроизмерительные приборы не измеряют большие параметры. При значении менее 0,25 мкФ конденсаторы проверяют только на короткое замыкание.
Похожие статьи:
Что такое конденсатор, виды конденсаторов и их применение
Как измерить ёмкость конденсатора мультиметром?
Что такое электрическая ёмкость, в чём измеряется и от чего зависит
Что такое конденсатор, где применяется и для чего нужен
Как пользоваться мультиметром – измерение напряжения, силы тока и сопротивления
Проверка электродвигателей разного вида с помощью мультиметра