4.5. Методы определения неизвестных параметров . Самоучитель по радиоэлектронике
4.5.1. Определение полярности электролитического конденсатора
Очень легко сделать ошибку при установке на плату электролитических конденсаторов, особенно импортного производства, так как справочную информацию по ним найти трудно, а на корпусе полярность не всегда указана. В этом случае удобно воспользоваться схемой, приведенной на рис. 4.17, которая позволит легко определить полярность конденсатора по минимуму тока утечки. Утечка замеряется косвенным методом по падению напряжения на резисторе R после окончания заряда подключенного конденсатора.
Напряжение, подаваемое с блока питания, не должно превышать допустимое рабочее для конденсатора. При неправильном подключении полярности конденсатора утечка будет в 10-100 раз больше по сравнению с правильным. Эти измерения проводят при помощи вольтметра с большим входным сопротивлением.
Рис. 4.17.
4.5.2. Определение емкости конденсатора
Маркировка конденсаторов при помощи цветового кода применяется достаточно редко. Значение емкости обычно пишется на корпусе прибора. Однако размер надписи на миниатюрных компонентах поверхностного монтажа столь мал, что ее невозможно прочесть. Иногда же маркировка неразборчива (из-за некачественной печати) или даже ошибочна и на классических компонентах. Чтобы с достаточной точностью определить емкость конденсатора, можно собрать простую схему генератора импульсов, показанную на рис. 4.18.
Рис. 4.18. Схема генератора импульсов
Вначале измеряют частоту генератора с эталонным конденсатором или, по крайней мере, с конденсатором известной емкости, а затем его заменяют компонентом, емкость которого требуется определить.
Повторно измеряют частоту и определяют требуемый параметр с помощью простого соотношения. Такую схему можно без труда смонтировать на макетной плате, снабженной разъемом для подключения осциллографа.4.5.3. Определение полярности выводов светодиодов
Светодиоды, как и все полупроводниковые диоды, имеют различающиеся выводы (анод и катод), требующие определенной полярности рабочего напряжения. Но в некоторых случаях установить расположение выводов непросто из-за отсутствия единого стандарта на маркировку. Например, не всегда можно полагаться на разные длины выводов (вывод анода обычно длиннее, чем катода) или на их внешний вид. Попытки определить тип электродов, рассматривая внутренность прозрачного корпуса светодиода, также не всегда приводят к успеху.
Для определения полярности выводов следует использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Прежде всего, нужно сопоставить цвет используемых проводов с полярностью напряжения на выходных гнездах прибора.
Наконец, при отсутствии мультиметра можно изготовить импровизированный тестер, используя батарейку и резистор, который подбирается так, чтобы обеспечить надежное зажигание светодиода при правильной полярности подключения без превышения допустимого тока (рис. 4.19).
Рис. 4.19. Тестер светодиодов
4.5.4. Определение цоколевки биполярного транзистора
В радиолюбительской практике часто бывает необходимо определить расположение выводов транзистора (например, импортного), а справочника под рукой нет. Особые трудности возникают при использовании маломощных транзисторов, у которых выводы не имеют маркировки. В этом случае цоколевку транзистора можно определить следующим способом.
Сначала с помощью омметра найдите вывод базы транзистора и определите его структуру. На омметре нужно установить предел измерения х10 и поочередно подключать его щупы к паре выводов, передвигаясь по кругу.
Обнаружив при подключении, что сопротивление между выводами мало (сотни ом), перенесите минусовый щуп омметра к оставшемуся свободным третьему выводу. Если омметр также зафиксирует малое сопротивление, значит, вывод, к которому оставался подключенным плюсовой щуп омметра, является базой, а структура транзистора —
Если будет зафиксировано большое сопротивление, поменяйте местами щупы. Резкое уменьшение сопротивление свидетельствует о том, что базой транзистора является вывод, к которому подключен минусовый щуп омметра, а сам транзистор имеет структуру р-n-р.
Может случиться, что вы не обнаружите вывод, который по указанной методике определяется как вывод базы. Это будет означать, что транзистор, скорее всего, неисправен.
Определив вывод базы, подключите щупы омметра к оставшимся двум выводам в произвольной полярности, принимая, что коллектором в данный момент является вывод, с которым соединен плюсовой щуп (для n-p-n транзистора) или минусовой (для р-n-р транзистора). Затем подключите к выводам базы и предполагаемого коллектора постоянный резистор сопротивлением 30–50 кОм.(Отсчитав показания омметра, измените полярность его подключения и повторно подсоедините указанный резистор между выводами базы и предполагаемого коллектора. После этого вновь отсчитайте показания омметра. Вывод транзистора, на котором сопротивление при подключении резистора меньше, и будет коллектором, а оставшийся неопознанным вывод — эмиттером.
Следует иметь в виду, что плюсовым выводом омметра, входящего в состав мультиметра, обычно является общий вывод прибора.
4.5.5. Определение полярности источника постоянного тока
Ремонт различных устройств не всегда производится в мастерской, поэтому довольно часто под рукой не оказывается даже тестера (мультиметра). А нужно, скажем, определить полярность элемента питания, у которого стерлась маркировка (например, батарей с гибкими выводами, применяемых в технике связи). В таких условиях рекомендуется пользоваться следующими способами.
В стакан наливают теплую воду и растворяют в ней столовую ложку поваренной соли. Затем в воду опускают концы проводов, подключенных к выводам батареи. У провода, соединенного с отрицательным выводом батареи, будут интенсивно выделяться пузырьки газа (рис. 4.20а).
Сырой клубень картофеля разрезают на две части и в одну из частей со стороны среза втыкают на расстоянии 15–20 мм друг от друга провода от зажимов батареи, зачищенные от изоляции. Около провода, соединенного с положительным полюсом батареи, картофель окрасится в зеленый цвет (рис. 4.20б).
Рис. 4.20. Определение полярности источника постоянного тока с помощью раствора поваренной соли (а), картофеля (б), пламени свечи (в), самодельного индикатора ( г)
Два проводника, подключенных к источнику более высокого напряжения, вводят в пламя свечи. Под действием напряжения пламя свечи станет низким и широким, а на отрицательном электроде появится тонкая ленточка сажи (рис. 4.20в).
Для постоянного пользования можно изготовить простой индикатор для определения полярности неизвестного источника. Он представляет собой стеклянную трубочку, закрытую пробками, с пропущенными внутрь нее электродами (держатели спирали), взятыми от перегоревшей электролампы (рис. 4.20 г).
Для заполнения полости трубочки готовят раствор селитры (1 часть) в воде (4 части). К этому раствору добавляется такой же объем смеси из глицерина (5 частей) и раствора фенолфталеина (0,1 части) в винном спирте (1 часть).
Такой индикатор служит годами. У отрицательного полюса содержимое трубочки окрашивается в красный цвет, а если напряжение источника переменное, то оба электрода приобретают розовый оттенок. Чтобы вернуть прибор в исходное положение, достаточно встряхнуть трубочку.
4. 5.6. Определение параметров неизвестного трансформатора
В радиолюбительской мастерской всегда найдется несколько трансформаторов, которые остались от старых приборов, но сохранили свою работоспособность. Вот только характеристики устройства или утеряны, или забыты. Но это не беда.
Чтобы определить параметры неизвестного трансформатора, нужно поверх его обмоток выполнить вспомогательную обмотку из нескольких витков (N1) медного изолированного провода диаметром 0,12-0,4 мм. Затем, измеряя сопротивление обмоток омметром, надо определить обмотку с наибольшим сопротивлением и, считая ее первичной, подать на нее напряжение U1 сети переменного тока порядка 50-100 В. Вольтметр, включенный в цепь вспомогательной обмотки, покажет при этом напряжение U2. Число витков N1 в обмотке, включенной в сеть, легко определить из известного соотношения.
Коэффициент трансформации между этими обмотками равен отношению N2/N1. Точно так же можно определить число витков и коэффициенты трансформации других обмоток. Точность расчетов по этому методу зависит от точности показаний вольтметра и от количества витков вспомогательной обмотки: чем больше витков, тем выше точность.
4.5.7. Определение внутреннего сопротивления стрелочного прибора
Для расчета элементов схемы при конструировании измерительных приборов необходимо знать характеристики самого стрелочного прибора. Сопротивление рамки магнитоэлектрического микроамперметра может быть измерено простым и безопасным способом. Для этого следует собрать цепь, состоящую из прибора
Рис. 4.21. Измерение внутреннего сопротивления прибора
Сопротивление добавочного резистора Rдоб подбирают при отключенном Rш таким образом, чтобы стрелка прибора отклонилась на всю шкалу. Затем параллельно рамке прибора подключают шунтирующий резистор переменного сопротивления Rш, значение которого выбирают с таким расчетом, чтобы стрелка прибора отклонилась на половину шкалы. При данном условии ток в рамке будет равен току, протекающему через Rш, то есть Rвн = Rш. Затем шунтирующий резистор можно отключить и измерить его величину с помощью омметра.
Подобным способом можно определить внутреннее сопротивление измерительного генератора, а также выходного каскада усилителя НЧ. К выходу ненагруженного устройства нужно подключить ламповый вольтметр, показания которого записывают при отсутствии нагрузки на выходе. Затем к выходу генератора (усилителя) подключают сопротивление такой величины, чтобы показания вольтметра уменьшились вдвое. Внутреннее сопротивление генератора на данной частоте будет точно равно величине сопротивления подключенного резистора.
4.5.8. Определение параметров коаксиального кабеля
Одним из основных параметров высокочастотного кабеля является волновое сопротивление. Обычным омметром его не измерить — для этого нужен специальный прибор. Сам кабель (отечественного производства) не имеет маркировки, и если вы не знаете его тип, то, воспользовавшись штангенциркулем, легко сможете определить волновое сопротивление с помощью несложных вычислений.
Для этого нужно снять внешнюю защитную оболочку с конца кабеля, завернуть оплетку и измерить диаметр внутренней полиэтиленовой изоляции. Затем снять изоляцию и измерить диаметр центральной жилы. После этого результат первого измерения разделить на результат второго: при полученном отношении примерно 3,3–3,7 волновое сопротивление кабеля составляет 50 Ом, при отношении 6,5–6,9-75 Ом.
Вторым важным параметром является удельное затухание. Эта величина характеризует потери уровня сигнала при его прохождении через один метр кабеля и позволяет сравнивать кабели разных марок. Затухание тем сильнее, чем больше длина кабеля и выше частота сигнала. Удельное затухание измеряется в децибелах на метр (дБ/м) и приводится в справочниках в таблицах или на графиках.
На рис. 4.22 приведены зависимости удельного затухания коаксиальных кабелей разных марок от частоты. Пользуясь ими, можно подсчитать затухание сигнала в кабеле на любой частоте при известной его длине.
Рис. 4.22. Удельное затухание коаксиальных кабелей
Обозначение отечественного коаксиального кабеля состоит из букв и трех чисел: буквы РК обозначают радиочастотный коаксиальный кабель, первое число показывает волновое сопротивление кабеля в омах, второе — округленный внутренний диаметр оплетки в миллиметрах, третье — номер разработки. Из графика видно, что удельное затухание зависит от толщины кабеля: чем он толще, тем удельное затухание меньше.
Зная длину кабеля, можно перевести затухание (в децибелах) в относительное ослабление уровня сигнала на выходе, воспользовавшись табл. 4.1.
4.5.9. Расчет волнового сопротивления линии
Для практического определения волнового сопротивления любой неизвестной линии передачи, от коаксиального кабеля до пары скрученных проводов, нужно воспользоваться измерителем индуктивности и емкости. Волновое сопротивление линии с малыми потерями определяется по формуле:
где Z— волновое сопротивление, Ом; L — индуктивность закороченной линии, Гн; С— емкость разомкнутой линии, Ф. Для расчета необходимо выполнить измерение индуктивности закороченного участка линии длиной 1–5 м, а затем измерить емкость этого же участка, разомкнутого на конце. При меньшей или большей длине отрезка линии погрешность измерения увеличивается.
Например, волновое сопротивление сетевых шнуров питания лежит в пределах 30–60 Ом, большинства экранированных микрофонных шнуров — 40–70 Ом, телефонной пары — 70-100 Ом.
«Полярность» разделительных конденсаторов — Усилители, Лампы, Трансформаторы
OConnor
Местный
- #1
Господа, уже несколько раз в разных источниках натыкался на упоминание того, что экспериментальным путем можно определить оптимальную «полярность» включения конденсатора, в частности для медных Jensen — по надписи (черточка на выходе) звук более мягкий, против надписи (черточка на входе) — более резкий.
Хотелось бы услышать от спецов возможные объяснения этого явления и заметки из опыта, для разных типов конденсаторов.
Сам лично признаюсь, что разницы на слух не заметил.
Вадим Пузанов
Active member
- #2
OConnor написал(а):
Господа, уже несколько раз в разных источниках натыкался на упоминание того, что экспериментальным путем можно определить оптимальную «полярность» включения конденсатора, в частности для медных Jensen — по надписи (черточка на выходе) звук более мягкий, против надписи (черточка на входе) — более резкий.
Хотелось бы услышать от спецов возможные объяснения этого явления и заметки из опыта, для разных типов конденсаторов.
Сам лично признаюсь, что разницы на слух не заметил.
Нажмите для раскрытия…
Даже не думал об этом. Просто поставил свои Дженсены и всё. Надо будет посмотреть, как их я там припаял.
А где Вы наткнулись на упоминание об оптимальной полярности конденсаторов?
Всего доброго! Вадим Пузанов. www.radiolamp.ucoz.ru
Manowar
Active member
- #3
не путайте направление и полярность.
утечки могут отличаться в разные стороны-это да.
а в направление… это уже в другую палату
ищу со118,по119,уо186 и прочие уо,во,то,уб,пб
OConnor
Местный
- #4
Вадим Пузанов написал(а):
А где Вы наткнулись на упоминание об оптимальной полярности конденсаторов?
Нажмите для раскрытия…
Ой, да много где натыкался, в основном в сети, но везде упоминается вскользь, мол, «а вот попробуйте еще поковырять…»
Хотя когда-то мне попадалась на буржуйском сайте рекомендованная Jensen схема включения — и там была отмечена полоска именно на входе.
Думаю, если бы вообще не было разницы — на этом бы не акцентировали внимание.
Ну я условно полярностью обозвал, в кавычках ведь…
Я понимаю, что звучит это как аудиофильский бред, потому и тему начал — ведь чисто теоретически может такое быть.
Вот, например, вариант с утечками вполне вероятен.
OConnor
Местный
- #5
Священной войны мне хотелось бы меньше всего.
DDP
Местный
- #6
DDPetrovich.ru — найди необходимый компонент
Triod
Active member
- #7
возможно, ещё зависит от конструкции. Например, при циллиндрической намотке один вывод всегда будет от внешней обкладки, другой — от внутренней. Не исключено, что это где-то будут заметно. Но я не слышал
С уважением, Михаил Андронов.
Михаил44
Active member
- #8
Уважаемый Михаил.Раз Вы не слышите,значит : Ваша система несовершенна или Ваши уши ,увы ,ненатренированы должным образом,а то и вовсе подвержены возрастным изменениям.
Чувствуете огромное поле для социалистического соревнования? А можно еще врачам дать заработать-проводить операции на ушах стареющим аудиофилам.Чтобы слышно было до 22 кГц.
И вот потом Вы услышите! Это будет настоящим потрясением,что оказывается разницы нет,а все объясняется психологией «сделайсам».:shock:
С уважением,Михаил
Древний юзер
Местный
- #9
OConnor написал(а):
Господа, уже несколько раз в разных источниках натыкался на упоминание того, что экспериментальным путем можно определить оптимальную «полярность» включения конденсатора, в частности для медных Jensen — по надписи (черточка на выходе) звук более мягкий, против надписи (черточка на входе) — более резкий.
Хотелось бы услышать от спецов возможные объяснения этого явления и заметки из опыта, для разных типов конденсаторов.
Сам лично признаюсь, что разницы на слух не заметил.
Нажмите для раскрытия…
Поверьте на слово, в любой системе есть множество более очевидных проблем, решение которых приведет к более очевидным результатам.
Даешь бан за флуд во флейме!
Eugen Komissarov
Местный
- #10
OConnor написал(а):
Господа, уже несколько раз в разных источниках натыкался на упоминание того, что экспериментальным путем можно определить оптимальную «полярность» включения конденсатора, в частности для медных Jensen — по надписи (черточка на выходе) звук более мягкий, против надписи (черточка на входе) — более резкий.
Хотелось бы услышать от спецов возможные объяснения этого явления и заметки из опыта, для разных типов конденсаторов.
Сам лично признаюсь, что разницы на слух не заметил.
Нажмите для раскрытия…
А,тут все просто — наружная обкладка — к источнику сигнала. Для Дженсенов полосой отмечена именно наружная обклдка, это «начало».
Eugen Komissarov
Местный
- #11
Древний юзер написал(а):
Поверьте на слово, в любой системе есть множество более очевидных проблем, решение которых приведет к более очевидным результатам.
Нажмите для раскрытия…
Из этих «мелочей» в результате и складывается звук.
Вадим Пузанов
Active member
- #12
Eugen Komissarov написал(а):
А,тут все просто — наружная обкладка — к источнику сигнала. Для Дженсенов полосой отмечена именно наружная обклдка, это «начало».
Нажмите для раскрытия…
Блин, век живи — век учись. Даже не догадывался об этом.
Всего доброго! Вадим Пузанов. www.radiolamp.ucoz.ru
Eugen Komissarov
Местный
- #13
Вадим Пузанов написал(а):
Блин, век живи — век учись. Даже не догадывался об этом.
Нажмите для раскрытия…
Да, ещё — «источник» — понятие относительное. у «источник» и «потребитель» отличаются прежде всего импедансом цепи. По моим экспериментам получается, что именно он и определяет, что где «начало», где «конец» и для конденсаторов, и для дросселей — трансформаторов, и для проводников.
Вадим Пузанов
Active member
- #14
Eugen Komissarov написал(а):
Да, ещё — «источник» — понятие относительное. у «источник» и «потребитель» отличаются прежде всего импедансом цепи. По моим экспериментам получается, что именно он и определяет, что где «начало», где «конец» и для конденсаторов, и для дросселей — трансформаторов, и для проводников.
Нажмите для раскрытия…
Евгений, т.е. Вы хотите сказать, что не обязательно ПО сигналу (ну, как в кабелях маркированных направлением)?
Иными словами, чёрточка на Дженсене не обязательно должна быть к драйверу, т.е. источнику сигнала для оконечной лампы (если конденсатор разделительный)?
Но, ведь выходное сопротивление драйвера всегда меньше (лучше, если минимум раз в 10) входного сопротивления следующего за ним каскада.
Всего доброго! Вадим Пузанов. www.radiolamp.ucoz.ru
Eugen Komissarov
Местный
- #15
Вадим Пузанов написал(а):
Евгений, т. е. Вы хотите сказать, что не обязательно ПО сигналу (ну, как в кабелях маркированных направлением)?
Иными словами, чёрточка на Дженсене не обязательно должна быть к драйверу, т.е. источнику сигнала для оконечной лампы (если конденсатор разделительный)?
Но, ведь выходное сопротивление драйвера всегда меньше (лучше, если минимум раз в 10) входного сопротивления следующего за ним каскада.Нажмите для раскрытия…
Я имею в виду применение конденсаторов в цепях, например, коррекции.
Вадим Пузанов
Active member
- #16
Eugen Komissarov написал(а):
Я имею в виду применение конденсаторов в цепях, например, коррекции.
Нажмите для раскрытия…
Блин, ветка называется «ПОЛЯРНОСТЬ» РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ конденсаторов.
Всего доброго! Вадим Пузанов. www.radiolamp.ucoz.ru
Eugen Komissarov
Местный
- #17
Вадим Пузанов написал(а):
Блин, ветка называется «ПОЛЯРНОСТЬ» РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ конденсаторов.
Нажмите для раскрытия…
Для Разделительных все справедливо — выход драйвера иеет низкий импеданс относительно сетки выходной лампы.
Древний юзер
Местный
- #18
ua1ong © написал(а):
Не применяйте импортных конденсаторов(и вообще конденсаторов), легче жить
Нажмите для раскрытия…
Примерно это и хотел сказать
—————————
Хотя навено не это. ..
1. У вас источник «сделан»?
2. У вас сеть отфильтрована?
3. У вас накалы и анод застаблены?
Даешь бан за флуд во флейме!
ua1ong
Местный
- #19
Антон, если всё сделано, то можно папелевать на чёрточки кондюков.
Спецы приходят и уходят, а флудеры остаются…
Triod
Active member
- #20
Михаил44 написал(а):
Уважаемый Михаил.Раз Вы не слышите,значит : Ваша система несовершенна или Ваши уши ,увы ,ненатренированы должным образом,а то и вовсе подвержены возрастным изменениям.
Чувствуете огромное поле для социалистического соревнования?Нажмите для раскрытия…
Приветствую тёзку :beer: Нет, дело не в этом, просто есть масса гораздо более слышимых аудио-вещей, на которые так мало времени Для себя я решил, если пишут направление, его соблюдать, это же ничего не стоит. Хотя, если дело в конденсаторах, то у меня их мало, они только в питании, переходных просто нет, может, в этом дело
А система моя, конечно не совершенна, я тут и не спорю, совершенство не достижимо по определению.
Хотя, в любом соревновании согласен участвовать и принимаю ставки на себя
С уважением, Михаил Андронов.
Ориентация компонентов и полярность | Sierra Circuits
При размещении компонентов на печатной плате важна их правильная ориентация и полярность. При неправильном размещении это нарушит функциональность, может привести к сбоям компонентов или даже вывести плату из строя. Следовательно, очень важно определить полярность — положительный (анод) и отрицательный (катод) контакты — компонента перед его установкой на печатную плату. В этой статье мы будем использовать термины «ориентация» и «полярность» как синонимы.
Маркировка полярности для различных компонентов SMDЧто означает полярность компонента?
Для поляризованных компонентов полярность описывает положительные и отрицательные контакты, чтобы их можно было установить в правильном направлении. Печатные платы поставляются с маркировкой шелкографией, которая четко указывает направление монтажа компонентов.
Что такое положительная и отрицательная полярность?
Когда ток течет между двумя точками или полюсами, на одном из полюсов накапливается больше электронов, чем на другом. Полюс с большим количеством электронов называется отрицательной полярностью. Полюс с меньшим количеством электронов называется положительной полярностью. Электроны текут от отрицательного полюса к положительному полюсу, когда провод соединяет две точки или полюса. Этот поток электронов называется электрическим током.
Что означает полярность электрического компонента?
Компонент может быть поляризованным или неполяризованным. Неполяризованный компонент может быть подключен в любом направлении и при этом может функционировать так, как задумано. С другой стороны, поляризованный компонент может быть подключен только в определенном направлении для правильного функционирования.
Поляризованные компоненты | Неполяризованные компоненты |
---|---|
Диод | Резистор |
Светодиод | Изолированный блок резисторов |
Танталовый конденсатор | Монолитно-керамический конденсатор |
Электролитический конденсатор | Катушка индуктивности |
Гнездо DIP и PLCC | Кварцевый генератор/резонаторы (2-контактная версия) |
Интегральная схема (ИС) | |
Транзистор | |
Кварцевый генератор/резонаторы (многоштыревая версия) |
Правила определения полярности и ориентации компонентов
- Для светодиодов и конденсаторов более короткий контакт обычно является катодом (отрицательным)
- Большинство конденсаторов имеют маркировку полярности
- Всегда обращайтесь к техническому описанию компонента
Указания по размещению поляризованных компонентов
Каждый компонент имеет маркировку полярности. Здесь мы упомянули способы идентификации этих маркировок.
Резисторы: Поскольку резисторы неполяризованы, их можно подключать в любом направлении. При размещении резисторов согласуйте их номиналы со списком компонентов. Проверьте цветовой код резистора и при необходимости используйте мультиметр.
Резистор с цветовым кодомКонденсаторы: Электролитические конденсаторы имеют белую полосу со стрелкой, указывающей отрицательную сторону. Монолитные и керамические конденсаторы неполяризованы, а танталовые конденсаторы имеют положительную маркировку с одной стороны.
Маркировка полярности на электролитических и танталовых конденсаторахПримечание: Убедитесь, что отрицательный вывод конденсатора находится в заполненной области шелкографии конденсатора на плате.
Положительные и отрицательные стороны конденсатораТранзисторы: Следуйте трафаретной печати, которая представляет собой вид транзистора сверху.
Диоды: В диодах ток течет от анода к катоду. Они приходят с баром, нарисованным вокруг них. Он представляет собой катодный свинец. Стабилитроны могут быть подключены обоими способами в зависимости от конструктивных требований.
Полярность диодаСветодиоды: Удлиненный контакт светодиода указывает на анодную (положительную) клемму.
Проверка полярности светодиодаМикросхема: ИС поставляются в DIP-корпусах с несколькими рядами контактов и выемкой или вытравленной точкой. Надрез указывает, какой из нескольких рядов контактов будет подключен первым. Убедитесь, что выемка на чипе совмещена с отметкой выемки, указанной на схеме шелкографии. После идентификации маркировки контакта 1 другие контакты могут быть пронумерованы против часовой стрелки вокруг чипа.
Проверка полярности для ICБатарейки: Батарейки поставляются с положительной и отрицательной маркировкой. Загнутая сторона металла указывает на положительную клемму.
Источники питания: Они поставляются со стандартными разъемами, которые указывают полярность. Для защиты от обратной полярности питания используются диоды или МОП-транзисторы.
Поиск внешнего вывода фольги
» Перейти к разделу «Дополнительно»
приводит. Хотя конденсаторы не являются поляризованными в смысле потока электронов, эти конденсаторы действительно имеют «полярность», которую часто необходимо соблюдать для достижения наилучших характеристик. Назначение полоски становится очевидным, если мы посмотрим на некоторые из старых «воск», которые на самом деле были помечены как «Внешний конец фольги» на одном конце трубки конденсатора (см.0088 Рисунок 1 ).
Рисунок 1 – Маркировка внешнего конца фольги №1.
Да. Вы правильно прочитали. Полоса на корпусе конденсатора указывала, какой вывод устройства был подключен к внешней фольге внутри конденсатора. Итак, почему это имело значение? И имеет ли это значение сегодня? Читай, Макдафф!
Важность знания того, какой вывод подключен к внешней фольге, становится очевидной, когда мы смотрим, как конденсатор подключен в цепи (см. 9).0088 Рисунок 2 ).
Рисунок 2 – Принципиальная схема комплекта Heathkit T-3.
При правильной установке конденсатор будет ориентирован таким образом, чтобы внешний вывод из фольги был подключен к стороне цепи с наименьшим импедансом (обычно к земле). Как показано на схеме (рис. 2) , подавляющее большинство конденсаторов имеют один вывод, подключенный непосредственно к заземлению шасси.
Конденсатор может и будет вести себя как антенна, «принимая» РЧ-сигналы, присутствующие поблизости. Заземление внешней фольги имеет тенденцию шунтировать любые такие принимаемые сигналы на землю, а не позволяет им проникать в рабочую схему в виде нежелательных и мешающих шумов.
К сожалению, многие современные конденсаторы больше не имеют маркировки, и очень часто, когда на конденсаторе есть полоска, она не связана с маркировкой на внешней фольге и поэтому не может использоваться в качестве руководства по подключению. Вместо этого сборщик должен определить, какой вывод является внешним выводом из фольги, и собрать схему в соответствии с этим определением.
Недавняя беседа с инженером Cornell Dubilier относительно их серии Illinois Capacitor MWR металлизированных полиэфирных пленочных конденсаторов подтвердила, что конденсаторы MWR не имеют маркировки относительно внешнего фольгированного вывода, независимо от того, какая маркировка может быть на корпусе конденсатора. Так вот, я уже подозревал это, поэтому и позвонил ему для начала.
Больше всего я хотел от него рекомендаций по тестированию частот, напряжений и нагрузок. Видите ли, я разработал свою собственную методологию определения внешнего грифа из фольги (что и является настоящей целью этой статьи) и искал подтверждение своего метода.
Раньше я мог легко определить внешний вывод фольги конденсатора, просто подключив конденсатор к осциллографу и наблюдая за дисплеем, держа крышку в пальцах. Я бы использовал кусок коаксиального кабеля с разъемом BNC на одном конце, чтобы он подходил к входному разъему прицела, и пару зажимов типа «крокодил» — один красный (центральный проводник) и один черный (экранирующая оплетка) для облегчения различения — на другом конце. (см. Рисунок 3 ).
Рисунок 3 – Зажимы типа «крокодил» на коаксиальном кабеле.
Установите прицел на низкое напряжение; около 2 мВ или 5 мВ на деление должно быть хорошо. Установите свою временную базу на быструю скорость. Вы можете настроить его позже, чтобы получить четко очерченный и видимый след. Теперь подключите конденсатор между двумя зажимами типа «крокодил» и, удерживая конденсатор между большим и указательным пальцами, посмотрите на след на прицеле. При необходимости отрегулируйте временную базу, чтобы получить четкую кривую, а затем запишите амплитуду отображаемой формы волны ( Рисунок 4 ).
Рисунок 4 – Кривая сигнала большей амплитуды.
Ваше тело служит большой антенной гула, пропуская сигнал гула через ваши пальцы, а затем индуктивно связывая его с конденсатором, где его может измерить осциллограф. Отметив амплитуду кривой, измените относительное положение конденсатора в зажимах типа «крокодил» и еще раз посмотрите на кривую. Один из этих двух сигналов будет иметь меньшую амплитуду, чем другой, и именно он нас интересует (9).0088 Рисунок 5 ).
Рисунок 5 – Кривая сигнала меньшей амплитуды.
Когда вы определили, какая форма волны имеет меньшую амплитуду, внимательно отметьте, какой провод осциллографа подключен к какому выводу конденсатора. Принцип работы на самом деле довольно прост. Вывод конденсатора, подключенный к общей стороне осциллографа или экранирующей оплетке коаксиального кабеля (черный зажим типа «крокодил»), когда амплитуда трассы минимальна, является выводом конденсатора, подключенным к внешней фольге. Обычно я оцениваю эти лиды с помощью маркера Sharpie®, как только отслеживаю их.
Пока это довольно просто и понятно, верно? Не так быстро, Рик! Некоторые из новейших конденсаторов на рынке (например, упомянутая ранее серия MWR) производятся с использованием так называемой технологии или процесса «безиндуктивной обмотки». Это означает, что описанный выше метод тестирования, основанный на индуктивной связи фонового сигнала с конденсатором, не будет работать с этими конденсаторами.
В результате мне пришлось найти другой способ определения проводника экрана конденсатора, потому что да, он по-прежнему имеет значение, особенно при ремонте старого оборудования, в котором экранирование конденсатора полагалось на ограничение шума или гула в системе. Одним из таких устройств является Heathkit T-3 Aural/Visual Signal Tracer, который я сейчас ремонтирую.
В целом, в Т-3 используются конденсаторы следующих типов и количества:
- 0,005 мкФ 600 В – пять штук
- 0,02 мкФ 600 В – одна штука
- 0,05 мкФ 600 В – четыре шт.
- 10 мкФ 25 В – одна штука
- 20 мкФ/20 мкФ/20 мкФ/20 мкФ 450 В – одна штука
Давайте посмотрим на это поближе, начиная с нижней части списка. Последний конденсатор в списке представляет собой четырехсекционный электролитический фильтрующий конденсатор баночного типа, используемый в блоке питания T-3. Много лет назад у меня возникла необходимость заменить этот конденсатор, и в то время я мог найти только банку 20-20-10-10 в качестве ближайшей замены ( Рисунок 6 ).
Рисунок 6 – Существующий многосекционный электролитический «баночный» конденсатор.
Я хотел остаться с фильтром в виде банки, а не устанавливать четыре отдельных устройства, поэтому я пошел дальше и установил его. Тем не менее, это всегда беспокоило меня, потому что его использование приводило к некоторому шуму в звуке. Гул был очень слабый, но я знал, что он есть, и это меня просто раздражало.
Через тридцать с лишним лет я смог получить почти точный конденсатор 20/20/20/20. Я говорю «почти», потому что эта замена рассчитана на несколько более высокие 475 вольт, чем исходные 450 вольт.
Далее единственный другой поляризованный конденсатор в Т-3. Это 10 мкФ 25 В аксиальный алюминиевый электролитический тип ( рис. 7 ), и его было легко найти для замены, поэтому он заменяется на точно такой же.
Рисунок 7 – Оригинальный аксиальный электролитический конденсатор.
Перейдем к трем оставшимся значениям. Оригинальные конденсаторы представляли собой восковые и бумажные конденсаторы (, рис. 8, ), которые хорошо известны тем, что с возрастом становятся негерметичными, пропуская, таким образом, постоянный ток, а не блокируя его.
Рис. 8 – Оригинальный восковой конденсатор.
Эти конденсаторы действуют больше как резисторы, чем конденсаторы, когда они стареют.
Оригинальные восковые все ценности, которые сегодня не так распространены. Номинальное напряжение 600 вольт также больше не является общепринятым значением. После недолгих раздумий и исследований я остановился на металлизированных полиэфирных пленочных конденсаторах на 630 вольт. Я выбрал 0,0047 мкФ вместо восковых конденсаторов 0,005 мкФ, 0,047 мкФ вместо 0,05 мкФ и 0,022 мкФ вместо единственного используемого конденсатора 0,02 мкФ.
Установка баночного конденсатора достаточно проста. Банка помечена фигурными значками на каждой из четырех секционных клемм; на самом деле, в трех из четырех. Это стандартное средство определения того, какой терминал относится к какому разделу относительно значений этих разделов.
В этом случае, поскольку все разделы имеют одинаковое значение, это действительно спорно. Однако конденсатор по-прежнему маркируется обычным квадратом, треугольником и буквой «D» или закрытой буквой «U».
Как правило, легенда находится на этикетке сбоку конденсатора, а каждый из выводов промаркирован на концевом изоляторе рядом с выводом. Конечный конец банки имеет четыре монтажных выступа, с помощью которых он крепится к своей монтажной пластине, которая, в свою очередь, крепится к шасси с помощью комбинаций крепежных винтов и шестигранных гаек. Каждый из выступов входит в прорезь на пластине, а затем либо скручивается, либо загибается, чтобы прикрепить конденсатор к пластине. Также обычно рекомендуется припаять хотя бы один из выводов, чтобы обеспечить хорошее заземление корпуса конденсатора.
Осевой электролитический конденсатор имеет четкую маркировку отрицательного полюса, поэтому его установка также довольно проста. Он расположен параллельно резистору 470 Ом между катодом (контакт 8) вакуумной лампы аудиовыхода 12A6 и землей. Таким образом, конец этого конденсатора с отрицательной маркировкой подключается к шасси блока, что делается на заземляющем отверстии лампового разъема 12A6.
Следует отметить, что у оригинального установленного электролитического конденсатора Illinois Condenser отмечен положительный конец, а на рисунке, представленном в руководстве T-3, конец этого конденсатора зачеркнут полосой, но полоса находится на положительном конце.
Итак, перейдем к нарушителям спокойствия: пленочным конденсаторам. Не зная в то время о производственном процессе, который производит «безиндуктивную обмотку», я попытался определить внешний конец фольги, используя старый метод резервного осциллографа, описанный ранее. Излишне говорить, что это не сработало.
Однако, обдумав этот процесс, я решил, что по какой-то причине индуктивной связи не происходит. В таком случае я решил, что могу пропустить сигнал через конденсатор от моего генератора сигналов и таким же образом использовать прицел.
К сожалению, это тоже не работало из коробки. Я использовал синусоиду 5 В на частоте 10 кГц, которая просто показала в основном чистую синусоиду через конденсатор в обоих направлениях.
Итак, я добавил последовательное сопротивление 100 кОм и снова провел тест. На этот раз я получил полезные результаты в том, что при подключении в одном направлении трасса представляла собой чистый сигнал, а в другом направлении сигнал был очень шумным.
На рис. 9 показано схематическое изображение испытательной установки, а На рис. 10 показана используемая тестовая установка.
Рисунок 9 – Тестовая схема для неиндуктивных конденсаторов.
Рисунок 10 – Схема испытания неиндуктивных конденсаторов.
Эврика! Я был на что-то, поэтому я решил найти какое-то подтверждение.
Я позвонил в CDE и поговорил с инженером, который начал с того, что заявил, что невозможно определить, где находится внешний конец фольги, глядя на конденсаторы, и что информация, напечатанная на корпусах конденсаторов, была напечатана на противоположном направлении со всеми остальными конденсаторами, отключенными от линии.
Печать менялась с каждым прошедшим конденсатором, поэтому было невозможно определить внешнюю фольгу на одном конденсаторе, а затем предположить, что все его «близнецы» в данной партии были одинаковыми. На самом деле, шансы были таковы, что в любой данной партии будет половина каждого направления печати.
Далее он описал тестовую схему, которая по существу была такой же, как и та, которую я разработал и использовал, которая давала чистую форму волны в одном направлении и шумную в противоположном направлении. Он сказал, что допустимо любое напряжение до рабочего напряжения, если ток ограничен до уровня, с которым конденсатор может работать в соответствии со значениями из таблицы данных.
Он рекомендовал частоту от 5 кГц до 15 кГц и сказал, что полярность сигнала с наименьшим шумом будет указывать на полярность конденсатора.
Разумеется, на этих конденсаторах нет «внешней фольги». Вместо этого полярность указывает, какой конец является экранированным. У меня была проверка именно так! Почти задним числом он сказал, что конденсаторы с маркировкой на конце экрана доступны в CDE в качестве изделий по специальному заказу с определенным количеством штук для минимального заказа.
Вооружившись знанием того, что мой метод испытаний действителен и надежен, я просмотрел пакеты с полипленочными конденсаторами, которые я купил для ремонта Т-3, и определил экранированный конец каждого из них, пометив этот конец каждого конденсатора своей верный Шарпи.
На рисунках 11 и 12 показаны результаты этого метода тестирования, при этом Рисунок 11 показывает зашумленную кривую, а Рисунок 12 — ее чистый аналог.
Рисунок 11 – Зашумленная кривая сигнала.
Рисунок 12 – Чистая трасса сигнала.
В Рисунок 13 видно, как я пометил конденсаторы после тестирования каждого.
Рисунок 13 – Полипленочные конденсаторы с маркировкой.
Все, что осталось теперь, это собственно установить их, вместе с поляризованным шнуром и полным набором сменных резисторов для всех бродячих состаренных резисторов из углеродного состава, которые в настоящее время стоят в Т-3. NV
Зачем беспокоиться?
Многие специалисты в области электроники — как любители, так и техники — вполне возможно, никогда не задумывались об ориентации при установке «неполяризованного» конденсатора. Итак, почему это «вещь» сейчас?
На самом деле, это уже давно имеет большое значение, и, по сути, инженеры долгое время полагались на экранирующий эффект таких конденсаторов, чтобы помочь уменьшить характерный шум или гудение в аудиосхемах широкого спектра электронного оборудования. Что выдвинуло его на передний план в последнее время, так это текущая тенденция восстановления или ремонта старинного электронного оборудования, особенно оборудования с электронными лампами.
По мере того, как мы открываем часть этого старого оборудования и начинаем заменять оригинальные восковые и бумажные конденсаторы, срок годности которых давно истек, мы можем обнаружить, что у нас есть аудиооборудование с раздражающим гулом, который мы, кажется, не можем получить.