|
|
|
|
Понятно, будем выдвигать версии а просто измерить и написать проблематично.... В том и дело, программу почти всю переделал, хотел понять, где-то косяк допустил, или в оригинальном приборе все так же. Просто для сравнения. |
|
|
Для ALEX-P Конденсатор 4,7 мкФ (какой-то буржуйский). Измеритель C и ESR+LCF от miron63: С=5,00 мкФ ESR=0,00 Ом RLC-метр от GO: Fизм=100 Гц C= 5,002 мкФ ESR=3,402 Ом Fизм=1 кГц C= 5,086 мкФ ESR=197,2 мОм SMD-конденсатор 9,1 мкФ. Измеритель C и ESR+LCF от miron63: С=8,95 мкФ ESR=0,00 Ом RLC-метр от GO: Fизм=100 Гц C= 9,252 мкФ ESR=1,184 Ом Fизм=1 кГц C= 9,064 мкФ ESR=139,2 мОм SMD-конденсатор 20 мкФ. Измеритель C и ESR+LCF от miron63: С=20 мкФ ESR=0,000 Ом RLC-метр от GO: Fизм=100 Гц C= 20,63 мкФ ESR=1,223 Ом Fизм=1 кГц C= 20,06 мкФ ESR=48,56 мОм Ну а теорию под результаты подводите, пожалуйста, сами! (У электролитов ESR, замерянные обоими приборами, очень близки (F=100 Гц)). |
|
|
SergeyVB Спасибо большое! Все понятно. У меня к сожалению, нет прибора от Олега, а имеется на работе обычный покупной "актаком" (3003 кажется), так он ESR не измеряет. К тому же, прилично привирает на пределах более 6000 мкФ поэтому решил собрать свой. Все получилось замечательно, точность по емкости устраивает, даже более чем, резисторы тоже меряет отлично, от нуля и до 140 Ом, а вот с керамическими конденсаторами попал в ступор, надо будет перепроверить еще раз. Но у Вас тоже, почему-то показания всех конденсаторов ESR=0,00 Ом, измеренные обсуждаемым измерителем, а другим прибором вроде более правдоподобны. Это все керамика? Чтож, буду копать дальше... |
|
|
ALEX-P: Это все керамика? Да, все измерения были для КЕРАМИЧЕСКИХ конденсаторов. Но у Вас тоже, почему-то показания всех конденсаторов ESR=0,00 Ом Может быть автор проекта сможет прокоментировать? Ниже пример для обычных (не Low ESR) ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ конденсаторов. Конденсатор 10 мкФ 35 В. Измеритель C и ESR+LCF от miron63: С=9,21 мкФ ESR=1,27 Ом RLC-метр от GO: Fизм=100 Гц C= 10,04 мкФ ESR=4,426 Ом Fизм=1 кГц C= 9,528 мкФ ESR=2,208 Ом Конденсатор 470 мкФ 25 В. Измеритель C и ESR+LCF от miron63: С=446 мкФ ESR=0,228 Ом RLC-метр от GO: Fизм=100 Гц C= 445,2 мкФ ESR=468,4 мОм Fизм=1 кГц C= 397,2 мкФ ESR=242,1 мОм |
|
|
SergeyVB: Измеритель C и ESR+LCF от miron63: С=9,21 мкФ ESR=1,27 Ом RLC-метр от GO: Fизм=100 Гц C= 10,04 мкФ ESR=4,426 Ом Fизм=1 кГц C= 9,528 мкФ ESR=2,208 Ом А на какой частоте, вы считаете показания правильными? |
|
|
miron63: А на какой частоте, вы считаете показания правильными? Ниже 10 мкФ - 1 кГц, выше 10 мкФ - 100 Гц. Мне помнится, что и Олег так же определял границу. Хотя в практике более важны относительные величины, чем абсолютные. Поэтому эта граница условна.
|
|
|
SergeyVB: Ниже 10 мкФ - 1 кГц, выше 10 мкФ - 100 Гц. Как же все-таки правильно измерять ESR ? Вопрос уже поднимался на данном форуме AlexM писал: ЦИТИРУЮ : " Я бы измерил падение напряжение на резонансной частоте конденсатора и зная ток в цепи рассчитал его сопротивление. т.е. берем перестраиваемый генератор, подключаем к нему цепь из последовательно включённого сопротивления 100 Ом и конденсатора. На выходе генератора устанавливаем 10вольт, к конденсатору подключаем милливольтметр. Изменяя частоту генератора добиваемся минимального напряжения на конденсаторе. Измеряем падение напряжения на сопротивлении рассчитывает ток в цепи, измеряем напряжение на конденсаторе и рассчитываем его сопротивление. Полученный результат сравниваем с тем что показывает Ваш прибор. Думаю для конденсаторов в десятки микрофарад достаточно сделать измерения на 100кГц. Эту частоту иногда указывают и производители конденсаторов."
|
|
|
miron63: AlexM писал: ЦИТИРУЮ : " Я бы измерил падение напряжение на резонансной частоте конденсатора если блок питания работает на конкретной частоте(30, 50, 67, 100кГц и т.д.) с соответствующими гармониками - какой практический смысл измерять на резонансной частоте и искать её ? - учитывая, что потери на конденсаторе(разогрев, ухудшение фильтрации) будут происходить на других(не резонансных) частотах. -- грубо - ваш метод основан на измерении импульса напряжения(пульсации) при подаче зарядного тока - вполне "практическая" методика, почти(нет нагрузки) имитирующая работу в реальном блоке питания. |
|
|
AnSi: насколько помнью, ваш метод основан на заряде конденсатора и измерении амплитуды пульсации(разность напряжений) на нём после снятия зарядного импульса - вполне "практическая" Я это к тому, почему показания разные. Длительность импульса заряда , соответствует длительности на частоте~ 30кГц, и показания близки к измеряемым на этой частоте.
|
|
|
miron63: Я это к тому, почему показания разные. "большУю" керамику на звуковых частотах(RLC-метр от GO) измерять... сложно - имеется пьезоэффект, гармоники, потери, "микрофонный эффект"... в том же "RLC-метр от GO" нет керамики в тракте сигнала - только тантал и "плёнка", а в RLC-2 только плёнка. разные принципы измерения - разные результаты. к тому же у вас измерение не на переменном токе фиксированной частоты, как в RLC-метр от GO - для керамики имеет значение. и вероятно для электролитов данные на переменном токе низкой частоты и постоянном импульсном с широким спектром вполне могут быть разными. с практической стороны ваш прибор очень хорош ;) . -- в "RLC-метр от GO" при измерении на 100Гц, увеличивается амплитуда ПЕРЕМЕННОГО напряжения на конденсаторе(в 10 раз), и длительность нахождения в "переполюсованном" состоянии(в 10 раз) т.е. может сказываться переполюсовка электролитического конденсатора(хим. процессы на электродах) и увеличиваются потери(ESR). |
|
|
|
|