Сообщество - Сообщество Ремонтёров

Сообщество Ремонтёров

8 097 постов 44 151 подписчик

Популярные теги в сообществе:

11

Ремонт мамки ноута

Товарищи пикабушники, найдутся ли среди нас те, кто сможет продиагностировать ноут и скорее всего заменить южный мост.


Toshiba l70

Симптомы: при нажатии на кнопку включения загорается светодиод питания, начинает работать кулер и всё, изображения нет не на родном экране не на внешнем, разобрал заметил что сильно греется южный мост и два дросселя рядом с ним. При повторном нажатии кнопки питания ноут через 3 секунды выключается. ЦП во время работы греется не сильно. Следов залития и ремонта нет.

Показать полностью 2
14

Где заказать деталь?

Попался мне на безвозмездной основе (то бишь халява) тв LG 32LG3000-ZA с разбитой матрицей. Ремонтом тв раньше ни когда не занимался, мелочь только всякую чинил типа магнитол, детальки в основном на али заказывал. Собственно встал вопрос где купить матрицу? Поиск на али результатов не дал, поиск в объявлениях донора, тоже успехом не увенчался. Уважаемые ремонтеры подскажите пожалуйста проверенный ресурс где можно купить эту матрицу LK315T3Z94. Для минусов внутри. 

213

Ремонтируем магнитофон PHILIPS N2233

Захотел мой клиент послушать старичка, достал с антресоли и на это желание магнитофон выдал только предательскую тишину... Ок, вот пациент (заранее прошу прощения за качество фотографий):

Магнитофон в отличном косметическом состоянии. Пробуем включить - молчит. Разбираем!

Внутри у него микросхема TCA760B - это усилитель низкой частоты. Проверяем омметром динамик - он исправен (12 Ом). Проверяем питающее напряжение - в норме (около 9 В). Однако простой тест на прикосновение пинцетом к входу усилителя не дает результата - значит дело в нем. На плате стоят синие аксиальные электролиты Philips. Я с ними хорошо знаком по ремонту CD проигрывателей Philips (Grundig) 1xx - 2xx серии. Как правило они быстро выходят из строя, что и подтверждается проверкой ESR-метром.

Вынимаем потроха... Усилитель воспроизведения/записи собран на паре транзисторов.

Смотрим общее количество электролитов и меняем сначала на усилителе. На "проводах" проверяем работоспособность - запел! Меняем все остальные. Аксиальных в наличии нет, ставим радиальные.

Смотрим внимательно на головку стирания (тут уже немного успел почистить)...

Она заделана вся магнитным покрытием ленты (ни разу такого не видел, возможно использовали старую ленту, которая уже "сыпится"). Берем ватные палочки и изопропанол. Чистим головки, тонвал и прижимной ролик.

Собираем все в обратном порядке и слушаем. Но тут ожидала другая неприятность - динамик. При проигрывании музыки пропадал контакт в нем и музыка прерывалась, пока не "понадавливать" на динамик. Выяснилось, что проблема в проводке подводящем к катушке звуковой сигнал. При помощи ватной палочки и ацетона аккуратно размачиваем клей и снимаем проводок. Вот и донор нашелся.

При помощи суперклея фиксируем новый "проводничек" и после этого припаиваем к катушке динамика. Все отлично!

Тестируем перед сборкой...

Все шуршит:)


г. Самара

Показать полностью 10
210

РЕМОНТ БП ATX - КОНДЕНСАТОРЫ

Разберем, какие действия следует произвести, если видим вздувшиеся электролитические конденсаторы, или предохранитель блока питания в обрыве. Включать блок питания для проверки со сгоревшим предохранителем, следует только через лампу мощностью 200 ватт, подключенную проводами с крокодилами, к выводам предохранителя. Никаких жучков ! Даже то, что блок питания стартует, это совсем не обязательное условие для того, чтобы считать блок питания рабочим. Бывает и такое, что блок питания стартует, но работает не стабильно. В таком случае с очень высокой степенью вероятности, мы можем попытаться визуально определить поломку, но есть одно но... Заключается поломка в увеличившимся ESR электролитических конденсаторов, или по русски ЭПС (эквивалентное последовательное сопротивление). Измеряют ESR специальным прибором, ESR метром.

Такие конденсаторы очень плохо работают в высокочастотных цепях, в таких, как в этих блоках питания. Визуально это проявляется в образовании припухлости в верхней части конденсатора, а иногда в некоторых случаях, он даже вскрывается при этом. Особо нетерпеливые могут сказать, а зачем что-то измерять, если это итак видно визуально? Дело в том что “дуются” конденсаторы относительно высокого номинала, где-то от 470-1000 мкФ.

Конденсаторы на 1-10, 22-47 мкФ и подобные, маленьких номиналов, они не вздуваются, и визально ничем не отличаются от рабочих, и определить дефектные, можно только с помощью прибора. Сразу скажу прибор покупать, или собирать для разового ремонта, абсолютно не обязательно, в таком случае достаточно просто заменить на новые (!) все электролитические конденсаторы в проблемном узле. Почему именно на новые? Потому что выпаянные с доноров б\у конденсаторы, могут быть также с уже завышенным ESR, или на грани. Если же кто-то собирается заниматься ремонтом импульсных блоков питания на постоянной основе, тому конечно-же будет необходим прибор ESR метр.

Им можно проверять конденсаторы не выпаивая из схемы.

Второй прибор, который будет нужен при ремонтах импульсных блоков питания и не только, это обычный цифровой мультиметр.

Для каких целей он применяется? Для тех же, что и при всех других ремонтах: проверка (прозвонка) предохранителя, диодов, транзисторов, резисторов. А для этого мы должны уметь ориентироваться по схеме, и находить нужные детали на печатной плате. Соблюдайте меры электробезопасности при ремонтах техники! После вынимания шнура питания из розетки, помните, что на конденсаторах фильтра (больших бочонках), еще какое-то время остается заряд. На схеме они находятся здесь:

Как вы видите параллельно им подключены гасящие резисторы, но так как они имеют относительно большой номинал, требуется время, чтобы конденсаторы полностью разрядились. Поэтому подождите 5 минут, перед тем, как начинать откручивать плату, переворачивать ее, и проводить какие либо измерения на ней.

Диодный мост

Он может быть как в виде одной детали с 4 выводами, собственно мостика, так и набран из отдельных 4 диодов, включенных по мостовой схеме. Проверяется в режиме звуковой прозвонки, касаясь его 4 ножек, попеременно во всех вариантах: 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4. Если в каком либо из случаев звучит звуковой сигнал, мост однозначно под замену. После предварительной прозвонки, надо найти схему диодного моста и вызвонить p-n переходы, возможно в мостике не короткое замыкание, а обрыв.


Выходные транзисторы

Они расположены на радиаторе, ближнем к большим конденсаторам (бочонкам). Проверяются транзисторы мультиметром в режиме звуковой прозвонки, аналогично диодам. Условно можно представить при проверке биполярный транзистора, как два диода, соединенных или катодами или анодами, и проверить их как диоды, в соответствии с цоколевкой, которую можно посмотреть, скачав Даташит, на данный транзистор. Если потребуется заменить транзистор установленный на радиатор, с этим могут возникнуть проблемы. Иногда вплотную к транзисторам бывает установлен трансформатор, и подлезть отверткой просто невозможно. В таком случае следует воспользоваться прямыми утконосами, понемногу поворачивая ими сбоку головку винта. При замене транзистора, обязательно проверьте и его обвязку, те детали, которые участвуют в его работе, на схеме выделены красным:

В особо тяжелых случаях может потребоваться выпаивание двух выходных транзисторов, и третьего, установленного на этот же радиатор. А затем нужно снять и сам радиатор.


Тем кто ранее не ремонтировал блоки питания АТХ, думаю будет полезна следующая картинка, которая поясняет назначение деталей, на плате блока питания.

Если у нас предохранитель блока питания ATX в обрыве, это означает, что

проблема где-то в высоковольтной части, и нам нужно прозванивать диодный мост, выходные транзисторы, силовой транзистор или мосфет, в зависимости от

модели блока питания. Если же предохранитель цел, мы можем попробовать подсоединить шнур питания к блоку питания, и включить его выключателем питания,

расположенным на задней стенке блока питания.

И вот здесь нас может поджидать сюрприз, сразу как только мы щелкнули выключателем, мы можем услышать высокочастотный свист, иногда громкий, иногда

тихий. Так вот, если вы услышали этот свист, даже не пытайтесь подключать блок питания для тестов к материнской плате, сборке, или устанавливать такой блок

питания в системный блок!

Дело в том, что в цепях дежурного напряжения (дежурки) стоят все те же знакомые нам по прошлой статье электролитические конденсаторы, которые теряют

емкость, при нагреве, и от старости, у них увеличивается ESR, (по-русски сокращенно ЭПС) эквивалентное последовательное сопротивление. При этом визуально,

эти конденсаторы могут ничем не отличаться от рабочих, особенно это касается небольших номиналов.

Дело в том, что на маленьких номиналах, производители очень редко устраивают насечки в верхней части электролитического конденсатора, и они не вздуваются и не вскрываются. Такой конденсатор не измерив специальным прибором, невозможно определить на пригодность работы в схеме. Хотя иногда, после выпаивания, мы видим, что серая полоса на конденсаторе, которой маркируется минус на корпусе конденсатора, становится темной, почти черной от нагрева. Как показывает статистика ремонтов, рядом с таким конденсатором обязательно стоит силовой полупроводник, или выходной транзистор, или диод дежурки, или мосфет. Все эти детали при работе выделяют тепло, которое пагубно сказывается на сроке работы электролитических конденсаторов. Дальнейшее объяснять про работоспособность такого потемневшего конденсатора, думаю будет лишним.

Если у блока питания остановился кулер, из-за засыхания смазки и забивания пылью, такой блок питания скорее всего потребует замены практически ВСЕХ электролитических конденсаторов на новые, из-за повышенной температуры внутри блока питания. Ремонт будет довольно муторным, и не всегда целесообразным. Ниже приведена одна из распространенных схем, на которой основаны блоки питания Powerman 300-350 ватт, она кликабельна:


Схема БП АТХ Powerman - https://yadi.sk/d/YtHoSYk534Rvoy

Давайте разберем, какие конденсаторы нужно менять, в этой схеме, в случае проблем с дежуркой:

Итак, почему же нам нельзя подключать блок питания со свистом к сборке для тестов? Дело в том, что в цепях дежурки стоит один электролитический конденсатор, (выделено синим) при увеличении ESR которого, у нас возрастает дежурное напряжение, выдаваемое блоком питания на материнскую плату, еще до того, как мы нажмем кнопку включения системного блока. Иными словами, как только мы щелкнули клавишным выключателем на задней стенке блока питания, это напряжение, которое должно быть равно +5 вольт, поступает у нас на разъем блока питания, фиолетовый провод разъема 20 Pin, а оттуда на материнскую плату компьютера.

В моей практике были случаи, когда дежурное напряжение было равно (после удаления защитного стабилитрона, который был в КЗ) +8 вольт, и при этом ШИМ контроллер был жив. К счастью блок питания был качественный, марки Powerman, и там стоял на линии +5VSB, (так обозначается на схемах выход дежурки) защитный стабилитрон на 6.2 вольта.

Почему стабилитрон защитный, как он работает в нашем случае? Когда напряжение у нас меньше, чем 6.2 вольта, стабилитрон не влияет на работу схемы, если же напряжение становится выше, чем 6.2 вольта, наш стабилитрон при этом уходит в КЗ (короткое замыкание), и соединяет цепь дежурки с землей. Что нам это дает? Дело в том, что замкнув дежурку с землей, мы сохраняем тем самым нашу материнскую платы от подачи на нее тех самых 8 вольт, или другого номинала повышенного напряжения, по линии дежурки на материнку, и защищаем материнскую плату от выгорания.

Но это не является 100% вероятностью, что у нас в случае проблем с конденсаторами сгорит стабилитрон, есть вероятность, хотя и не очень высокая, что он уйдет в обрыв, и не защитит тем самым нашу материнскую плату. В дешевых блоках питания, этот стабилитрон обычно просто не ставят. Кстати, если вы видите на плате следы подгоревшего текстолита, знайте, скорее всего там какой-то полупроводник ушел в короткое замыкание, и через него шел очень большой ток, такая деталь очень часто и является причиной, (правда иногда бывает, что и следствием) поломки.

После того, как напряжение на дежурке придет в норму, обязательно поменяйте оба конденсатора на выходе дежурки. Они могут придти в негодность из-за подачи на них завышенного напряжения, превышающего их номинальное. Обычно там стоят конденсаторы номинала 470-1000 мкф. Если же после замены конденсаторов, у нас на фиолетовом проводе, относительно земли появилось напряжение +5 вольт, можно замкнуть зеленый провод с черным, PS-ON и GND, запустив блок питания, без материнской платы.

Если при этом начнет вращаться кулер, это значит с большой долей вероятности, что все напряжения в пределах нормы, потому что блок питания у нас стартанул. Следующим шагом, нужно убедиться в этом, померяв напряжение на сером проводе, Power Good (PG), относительно земли. Если там присутствует +5 вольт, вам повезло, и остается лишь замерить мультиметром напряжения, на разъеме блока питания 20 Pin, чтобы убедиться, что ни одно из них не просажено сильно.

Как видно из таблицы, допуск для +3.3, +5, +12 вольт - 5%, для -5, -12 вольт - 10%. Если же дежурка в норме, но блок питания не стартует, Power Good (PG) +5 вольт у нас нет, и на сером проводе относительно земли ноль вольт, значит проблема была глубже, чем только с дежуркой.


Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).

Берегите себя и своих близких!

Показать полностью 22
15

Замена сим-считывателя alcatel 4030d

Уантач симка совсем не видит оба слота. По желанию клиента будем менять только один.

В плане разбор данный аппарат очень прост и никаких подводных камней нет. Я ему делать разобрать.

Ставлю плату на нижний подогрев, на подогреве у меня 300 китайского градуса. Сверху дует 400 китайских градуса. Далее делать снятие повреждённая сим-читатель. Кстати, не забываем снять камеру перед всем этим делом, я забыл, какая жалость, и пришлось искать по закромам новую, подошла от какого-то операторского алкатель - мегафона.

Далее ставим новый сим - читать, выравниваем и  пайка. Кака - так, может, кому-нибудь будет полезно.

Показать полностью 4
51

Подааарочки^^

Знаете за что я люблю Беларусь?

Вот за это

2 дня. Рекорд даже для моей маленькой ламповой страны) а посылочка пришла от @badiml

И я окрылённая тем, что так быстро всё дошло побежала на почту.

Прибежала... И...я 220, а идет 174...

В разгар рабочего дня. 46 человек...Но ладно, ждём:(

И вот она моя родная *О*

Приволокла домой и подсунула коту. Он не рад, да. Из серии "поднять подняли,а разбудить забыли :("

Красииииво*О*

А внутри было это:

Кот оценил кексик

И коробочку

Мыло^^ (красота, аж жалко использовать) Люди, как вы используете мыло ручной работы?! У меня урка не поднимается такую красоту портить о.о

А заяц занял свое почетное место среди сородичей привезенных из разных стран(совушка, другой заяц, и ежик что сидит в глубине) или сделанных вручную(белый крутяцкий мишка и барашка*О*)

Еще раз спасибо @gepka за такой замечательный шанс осчастливить кого-то и порадоваться самому) и огромное спасибо самой Надежде) не смотря на пожелание есть кекс на Рождество попробовали его сейчас и он оказался божественно вкусным)

Мой подарок в Краснодар уже улетел самолетиком, и судя по всему прошел таможню и летит)

А я жирею. Жру. И жирею, зима ж)

Пока добавляла пост поржала с "Возможных дубликатов", как мило пикабушечка сравнивает пост о подарочках с постом о 10 наихудших тюрьмах мира^^

С наступающим, товарищи)

Показать полностью 10

Прошу помощи

Уважаемое сообщество ремонтёров прошу помощи !!!
Имеется ноут Lenovo Z710, в один прекрасный момент просто взял и вырубился (зарядка не села)
На вкл\выкл не реагирует, индикаторы при подключении зарядки не горят, просто мертвая тушка
До этого имелись проблемы с ЗУ, сейчас пробовал запустить со вторым оригинальным, ноль реакции
Проблема бы не стояла так остро, если бы не курсовой на нём
Надеюсь на вашу помощь в данном вопросе

1072

Конденсаторы (Всё что Вы хотели знать, но боялись спросить)

Конденсаторы являются второй, по распространенности и степени использования, после резисторов, деталью в электронных схемах. Действительно, в любом электронном устройстве, будь то мультивибратор на 2 транзисторах или материнская плата компьютера, во всех них находят применение эти радиоэлементы.

Конденсатор обладает свойством накапливать заряд и впоследствии отдавать его. Простейший конденсатор представляет собой 2 пластины, разделенные тонким слоем диэлектрика. Емкостное сопротивление конденсатора зависит от его емкости и частоты тока. Конденсатор проводит переменный ток и не пропускает постоянный. Емкость конденсатора тем больше, чем больше площадь пластин (обкладок) конденсатора, и тем больше, чем тоньше слой диэлектрика между ними.

Устройство простейшего конденсатора


Емкости параллельно соединенных конденсаторов складываются. Емкости последовательно соединенных конденсаторов считаются по формуле, приведенной на рисунке ниже:

Формулы соединение конденсаторов


Конденсаторы бывают как постоянной, так и переменной емкости. Последние так и называются и сокращенно пишутся КПЕ (конденсатор переменной емкости). Конденсаторы постоянной емкости бывают как полярные, так и неполярные. На рисунке ниже изображено схематическое изображение полярного конденсатора:

Полярный конденсатор изображение на схеме


К полярным относятся электролитические конденсаторы. Выпускаются также танталовые конденсаторы, которые отличаются от алюминиевых электролитических, более высокой стабильностью, но и стоят дороже. Электролитические конденсаторы подвержены, по сравнению с неполярными более быстрому старению. Полярные конденсаторы имеют положительный и отрицательный электроды, плюс и минус.

Фото электролитический конденсатор


У советских электролитических конденсаторов полярность обозначалась на корпусе знаком плюс у положительного электрода. У импортных конденсаторов обозначается отрицательный электрод знаком минус. При нарушении режимов работы электролитических конденсаторов они могут вздуться и даже взорваться. У электролитических конденсаторов во избежания взрыва, делают при их изготовлении специальные насечки на крышке корпуса:

Фото конденсатора с насечками


Также электролитические конденсаторы могут взорваться, если на них по ошибке подать напряжение выше того, на которое они были рассчитаны. На фото электролитического конденсатора приведенного выше, видно надпись 33 мкФ х 100 В., это означает его емкость, равную 33 микрофарад и допустимое напряжение до 100 вольт. Неполярный конденсатор на схемах обозначается следующим образом:

Неполярный конденсатор изображение на схеме


На фото ниже изображены пленочный и керамический конденсаторы:

Плёночный

Керамический

Конденсаторы различают по виду диэлектрика. Существуют конденсаторы с твердым, жидким и газообразным диэлектриком. С твердым диэлектриком это: бумажные, пленочные, керамические, слюдяные. Также существуют электролитические, о которых уже было рассказано выше и оксидно-полупроводниковые конденсаторы. Эти конденсаторы отличаются от всех остальных большой удельной емкостью. Многие, думаю, встречали на импортных конденсаторах такое цифровое обозначение:

Расшифровка цифровой маркировки конденсаторов


На рисунке выше видно, как можно посчитать номинал такого конденсатора. Например, если на конденсаторе нанесена маркировка 332, то это означает, что он имеет емкость 3300 пикофарад или 3.3 нанофарад. Ниже приведена таблица, сверяясь с которой можно легко посчитать номинал любого конденсатора с такой маркировкой:

Ёмкость 10 нанофарад (0.01 мкФ)


Конденсаторы с номинальным значением до 100 пикофорад маркируются буквой П или латинской P, например:


1пФ - 1П0 или 1Р0

1,5 пФ - 1П5 или 1Р5

15 пФ - 15П или 15 Р

15,2 пФ - 15П2


Конденсаторы с номинальным значением от 100 пикофарад до 0,1микроофарад маркируются в нанофарадах буквой Н или латинской n, например:


100 пФ (0,1нФ) - Н10 или n10

150 пФ(0,15 нФ)- Н15

1000 пФ(1нФ) - 1Н0 или 1n0

1500 пФ(1,5 нФ)- 1Н5

0,01 мкФ (10 нФ) - 10Н или 10n

0,068 мкФ (68 пФ) - 68Н


Конденсаторы с номинальным значением от 0,1микрофарад и выше маркируются буквой М, например

0,1 мкФ - М10 (на некоторых видах конденсаторов такая емкость может обозначаться и в нанофарадах латинской буквой n, например 100 n=100 нФ=0,1 мкФ и т.д.)


0,15 мкФ - М15

0,22 мкФ - М22

1мкФ - 1М0

1,5 мкФ - 1М5

15 мкФ - 15М

150 мкФ - 150М


Примеры маркировки конденсаторов


Емкость от 0 до 9999 пФ может быть указана без обозначения единицы измерения:


22 = 22p = 22П = 22пФ


Если емкость меньше 10пФ, то обозначение может быть таким:


1R5 = 1П5 = 1,5пФ


Так же конденсаторы маркируют в нанофарадах (нФ), 1 нанофарад равен 1000пФ и микрофарадах (мкФ):


10n = 10Н = 10нФ = 0,01мкФ = 10000пФ


Н18 = 0,18нФ = 180пФ


1n0 = 1Н0 = 1нФ = 1000пФ


330Н = 330n = М33 = m33 = 330нФ = 0,33мкФ = 330000пФ


100Н = 100n = М10 = m10 = 100нФ = 0,1мкФ = 100000пФ


1Н5 = 1n5 = 1,5нФ = 1500пФ


22М = 22мкФ


4n7 = 4Н7 = 0,0047мкФ = 4700пФ


6М8 = 6,8мкФ

Маркировка числовым кодом


Если код трехзначный, то первые две цифры обозначают значение, третья – количество нулей, результат в пикофарадах.


Например: код 104, к первым двум цифрам приписываем четыре нуля, получаем 100000пФ = 100нФ = 0,1мкФ.


472 = 4700пФ


473 = 47000пФ


Если код четырехзначный, то первые три цифры обозначают значение, четвертая – количество нулей, результат тоже в пикофарадах.


4722 = 47200пФ = 47,2нФ

Существуют конденсаторы и в SMD исполнении, наиболее распространены в радиолюбительских конструкциях я думаю типы 0805 и 1206. Изображение неполярного SMD конденсатора можно видеть на рисунках ниже:

Фото SMD конденсатора


Далее показано фото электролитических SMD конденсаторов:

Промышленностью выпускаются и так называемые твердотельные конденсаторы. Внутри у них вместо электролита находится органический полимер. Переменные конденсаторы Как и резисторы, некоторые специальные конденсаторы могут изменять свою ёмкость, если это необходимо в процессе настройки. На рисунке изображено устройство конденсатора переменной емкости:

Рисунок как устроен переменный конденсатор


Регулируется емкость в переменных конденсаторах изменением площади параллельно расположенных пластин конденсатора. Делятся конденсаторы на переменные, которые имеют ручку для вращения вала, и подстроечные, которые имеют шлиц под отвертку, и также состоят из подвижной и не подвижной частей.

Фото переменный конденсатор На рисунке они обозначены как ротор и статор. Такие конденсаторы используются в радиоприемниках для настройки на нужную частоту радиовещания. Емкость таких конденсаторов обычно бывает небольшой и равняется единицам – максимум сотням пикофарад. Так обозначается на схемах конденсатор переменной емкости:

На следующем рисунке показан подстроечный конденсатор. Подстроечный конденсатор обозначается на схемах следующим образом:

Такие конденсаторы обычно регулируются только один раз при сборке и настройке радиоэлектронной аппаратуры.

Фото подстроечный конденсатор


На следующем рисунке изображено строение подстроечного конденсатора:

Емкость конденсатора измеряется в Фарадах. Но даже 1 Фарад, это очень большая емкость, поэтому для обозначения обычно используют миллионные доли Фарад, микрофарады, а также еще более мелкие, нанофарады и пикофарады. Перевести из микрофарад в пикофарады и обратно очень легко. 1 микрофарад равен 1000 нанофарад или 1000000 пикофарад. Конденсаторы, помимо прочего, применяются в колебательных контурах радиоприемников, в блоках питания для сглаживания пульсаций, а также в качестве разделительных в усилителях.


Проверка конденсаторов


Берем мультик и ставим его крутилку на прозвонку или на измерение сопротивления и щупами дотрагиваемся до выводов кондера. Так как у нас мультик на прозвонке и на измерении сопротивления вырабатывает постоянный ток, значит, в какой то момент времени ток будет течь, следовательно, в этот момент сопротивление кондера будет минимальным. Далее мы продолжаем держать щупы на выводах кондера и, сами того не понимая, заряжаем кондер. А пока мы его заряжаем, его сопротивление начинает также расти, пока не будет очень большое. Давайте глянем на практике, как все это выглядит.


Вот в этом момент мы только-только коснулись щупами выводов кондера.

Держим и видим, что сопротивление у нас растет

и пока не станет очень большим

Очень удобен в проверке кондеров аналоговый мультик, потому что можно без труда отслеживать плавное движение стрелки, чем мерцание цифр на цифровом мультик

Если же у нас при прикасании щупов к кондеру, мультик начинает пищать и показывать нулевое сопротивление, значит в кондере произошло короткое замыкание. А если у нас сразу же показывается единичка на мультике, значит внутри кондера произошел обрыв. Кондеры с такими эффектами считаются нерабочими и их можно смело выбрасывать в мусорку.


Неполярные кондеры проверяются проще. Ставим предел измерения на мультике на мегаОмы и касаемся щупами выводов кондера. Если сопротивление меньше 2 МегаОм, то скорее всего кондер неисправен.


Кондеры полярные и неполярные номиналом меньше чем, 0,25мкФ могут с помощью мультика проверяться только на КЗ. Чтобы проверить все таки их на работоспособность, нужен специальный прибор - LC - метр или универсальный R/L/C/Transistor-metr, но и некоторые мультиметры могут также измерять емкость кондеров, имея внутри себя такую функцию. Например мой мультиметр может без труда определить емкость кондера до 200 микроФарад. Имейте ввиду, что внутри мультиметра есть плавкий предохранитель. Если он перегорает, то некоторые функции мультиметра теряются. На моем мультике при перегорании внутреннего предохранителя у меня не работала функция измерения силы тока и измерение емкости кондеров.



В заключении хотелось бы рассказать еще об одном способе проверки кондера, но он действует только на кондеры большой емкости. Для этого способа используется замечательное свойство кондера - заряжаться и копить заряд. Заряжаем кондер, приличным напряжением, но не более чем написано на кондере, в течение пару секунд, и потом аккуратно замыкаем контакты кондера какой нибудь железкой. Железка должна быть изолирована от рук, а то испытаете всю мощь разряда кондера на себе))). Должна появиться искра. Запечатлеть искру у меня не получается на фото :-( , так что уж извиняйте.



ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.

Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).


Берегите себя и своих близких!

Показать полностью 24
Отличная работа, все прочитано!