一款定性测试电容器漏电的电路

发布者:annye_cheng最新更新时间:2014-12-12 来源: eccn关键字:定性测试  电容器  漏电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

电解电容器时间用长后就会出现漏电现象,附图所示的电路能让你测试电容器的漏电,并且决定它们是否值得使用,你可以通过CREF/RREF的比值抑制泄漏。

附图中的比值适用于从1纳法的陶瓷电容器到1000微法的电解电容器等所有电容器的通用测试。电路中CREF的数值与待测电容器CX的数值相近,你也可以通过一个旋转开关选择RREF,使其大于或小于22MΩ。

工作原理

当按钮开关合上时,电容器CREF和CX通过它们各自的PNP晶体管进行充电。当该开关断开时,电容器CREF和CX开始放电。假定CREF处在良好状态,它具有一个附加的放电外接电阻RREF,待测电容器CX通过其内部电阻放电。

如果CX的放电比CREF通过RREF的放电快,此时其电压将下降较快,这样,运算放大器的同向端输入电压将比其反向端输入电压低,迫使运算放大器的输出变低,从而点亮红色发光二极管。该发光二极管指明待测电容器CX漏电,该测试电路表明甚至一个1纳法的陶瓷电容器都适应来比作参考,测试前请检查待测电容器CX的标称电压应比其待充电电压要高。

运算放大器LF357具有10V的最小电源电压,本测试电路只选取6V电压是为了容许待测电容器CX一个低的上限电压。

关键字:定性测试  电容器  漏电 引用地址:一款定性测试电容器漏电的电路

上一篇:红外线接收拈测放器
下一篇:音乐逻辑测试笔

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51

超级电容器市场需求及技术发展分析
超级电容器又叫法拉电容、黄金电容器,是一种新型储能元器件,具有长寿命、高能量密度同时可提供超大功率,且兼备电容和电池特性的新型元件。目前主要应用于混合动力汽车、风力发电、电力设备、军工大功率装备和轨道交通等领域。超级电容器在各应用行业的快速应用及推广,除了自身独的产品性能、技术优势,也有国家政策的大力推动和扶持。 随着超级电容器规模推广应用,其已从价格、技术等发面取得较大突破。未来,超级电容器将有着更为广阔的发展空间,为推动全球低碳、环保,快速改善人类生存环境起着重大促进作用。 整体市场需求分析 国家政策导向仍然是推动行业发展的主要动力,在新能源汽车、风电、轨道交通、电力、军工等领域市场,政策的推动将成为超级电容发展
[汽车电子]
为带USB接口的手机提供全方位保护和充电解决方案
中国信息产业部(MII)去年11月发布了《移动通信手持机充电器及接口技术要求和测试方法》(YD/T1591-2006)。从2007年6月14日开始,所有在中国申请入网的新手机都将必须采用该规则中规定的新电池充电器接口标准。政府此举是为了减少由于设备升级而引起冗余的电源适配器数量,从而降低废弃电子装置对环境产生的影响并减少自然资源的浪费。由于消费者将不需要为每部新购买的手持设备支付电源适配器的费用,因此最初的节省可能被转移到消费者身上。期待旧的定制电池充电器将逐步被新的通用充电器所代替,这甚至可能为适配器制造商带来新的业务机会。这是因为电池充电器不再配备用来适应不同手机制造商的具有不同功率特性的特殊连接器。作为替代,充电器将配备一个标
[应用]
“电池问题”不是问题,“混合式超级电容器
  Ioxus Inc.日前发布了一种重大的电池结构改良,将有助于缩减半导体和电池技术之间的差距──传统电池技术由于必须依赖无法改变的化学反应,成长脚步一直落后于半导体。   与采用主电池储能的方式不同,他们仅根据个别设备的需求,分别馈送少量电能给这些设备--这种崭新的混合式电容器/电池仅针对邻近设备的当前电能用量储存足够使用的能量。Ioxus Inc.表示,通过定义一种全新的分布式能源架构(distributed-energy architecture),该公司已经解决了“电池问题”。   “在许多应用中,我们的混合型超电容器(hybrid ultra-capacitors)都优于传统电池结构,”Ioxus联合创办人兼副
[电源管理]
“电池问题”不是问题,“混合式超级<font color='red'>电容器</font>”
ROHM首次推出硅电容器“BTD1RVFL系列” 表面贴装型的量产产品,实现0402业界超小尺寸
ROHM首次推出硅电容器“BTD1RVFL系列” 表面贴装型的量产产品,实现0402业界超小尺寸,助力智能手机等应用进一步节省空间! ※截至2023年9月14日 ROHM调查 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)新开发出在智能手机和可穿戴设备等领域应用日益广泛的硅电容器。利用ROHM多年来积累的硅半导体加工技术,新产品同时实现了更小的尺寸和更高的性能。 随着智能手机等应用的功能增加和性能提升,业界对于支持更高安装密度的小型元器件的需求日益高涨。硅电容器采用薄膜半导体技术,与多层陶瓷电容器(MLCC)相比,具有厚度更薄且电容量更大的特点。由于其稳定的温度特性和出色的可靠性,这种产品的应用越来越广泛。
[电源管理]
ROHM首次推出硅<font color='red'>电容器</font>“BTD1RVFL系列”  表面贴装型的量产产品,实现0402业界超小尺寸
iPhone 6 TLC/MLC闪存性能测试:MLC稳定性更佳
   近日,部分iPhone 6/6 Plus 128GB传出频繁死机的消息(通常是在安装了大量应用之后),其问题的焦点在于,使用了TLC闪存。有媒体分析称,中招的并非只有128GB版本,部分64GB也同样存在问题。   那采用了TLC和MLC闪存的iPhone 6在性能上到底有和区别?使用了TLC闪存的iPhone 6在装了大量应用后,真的会频繁死机吗?   香港知名硬件网站 HKEPC 近日就此问题做了一次详细测试,他们找来了多个iPhone 6 64GB样本,包括太空灰,银色及金色各种颜色,而且出货日期十分接近。   结果发现,同样是iPhone 6 64GB A1586港行,出现了HYNIX(海力士)、TOSHIBA(东芝)
[手机便携]
技术文章—逆变器中高频漏电的处理
前言 近年来,分布式逆变器持续火热,包括IGBT,SiC,GaN等核心材料的相对成熟,功率密度要求不断上升,逆变器的单机功率千瓦数也因此不断得以提高。占据市场主流的逆变器,功率已经从50~60KW过渡至70~80KW,单机功率上百千瓦的逆变器也已蓄势待发,随时准备走向市场。 单机功率的增大,对逆变器的整体设计变得十分严格。其中漏电检测就是非常核心的一块。它需要克服随功率增大而带来的:大量程、电磁干扰、不同的漏电模式等问题。这次来讨论其中之一的高频漏电。 逆变器常见对地漏电的几种类型 【非隔离型PV系统对地漏电】 由于输出侧直接接地,如有人触碰到输出端任何一条线,都会导致电流通过人体和大地形成漏电回路。
[电源管理]
技术文章—逆变器中高频<font color='red'>漏电</font>的处理
MAX12557型高速A/D转换器的特点及应用
   1 引言   MAX12557是Maxim公司开发的一款高速、低功耗、高性能的14位模/数转换器。该模/数转换器具有完全差分的双通道带宽采样保持(T/H)输入端,采样速率为65MS/s,输入带宽为750MHz,还具有很好的动态特性,在输入信号频率为70MHz/175MHz时,输出信噪比为74.1dB/72.5dB,无杂散动态范围为83.4dBc。MAX12557由3.3V的单电源供电,简化了外部供电电路的设计。满量程模拟输入幅度范围为±0.35V-±1.15V,用于数字输出的电压输入范围为1.7V-3.6V,易与不同的逻辑电平接口。该电路的功耗低,在输入频率为175MHz、传输信噪比为72.5dB时,功耗仅为610mW;支
[应用]
指针万用表测量电容器有哪些方法
  在家电维修过程中,因电容漏电或容量变化而引发的故障可谓屡见不鲜且故障现象各异。一般的指针万用表和部分数字万用表都无法测量电容,特别是那些小电容,给维修造成很大的不便。在此,我给大家介绍几种小容量电容的测量方法,供参考。   方法1:找一个β≥250的晶体三极管(要求穿透电流要小),如一时找不到,可用两只同型号的三极管复合成达林顿形式,见图1。将被测电容并接在三极管的c-e结(若为有极性电容则电容正极接三极管c极),然后用万用表R& TI mes;10k挡,黑表笔接c极,红笔接e极,见图2,观察表针瞬时摆动程度。照此法用几个已知容量的正常(高精确度)的电容反复测试,记录下表针每次的瞬时最大摆动幅值,l进行处理计算,算出表盘上
[测试测量]
指针万用表测量<font color='red'>电容器</font>有哪些方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved