8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 ... 61 62 63 64 65 66 67 ... 106

Наряду с параметрами, сходными с параметрами линейных резисторов, терморезисторы имеют свои собственные. Коэффициент температурной чувствительности В определяет характер температурной зависимости данного вида терморезистора. Постоянная времени характеризует тепловую инерционность. Она равна времени, в течение которого температура терморезистора изменяется на 63% при перенесении его из воздушной среды с температурой О °С в воздушную среду с температурой 100 ° С.

Варисторы обладают резко выраженной зависимостью электрического сопротивления от приложенного к ним напряжения.

6.1.2. Характеристика и проверка конденсаторов

Основными параметрами конденсаторов являются номинальная емкость и номинальное напряжение. Тангенс угла потерь характеризует активные потери энергии в конденсаторе. Be • личина, обратная тангенсу угла потерь, называется добротностью конденсатора. Сопротивление изоляции и ток утечки характеризуют качество диэлектрика. Наиболее высокое сопротивление изоляции имеют фторопластовые, полистироль-ные и полипропиленовые конденсаторы, несколько ниже оно у керамических и поликарбонатных. Утечка происходит вследствие сопротивления, появившегося между обкладками конденсатора.

Для оксидно-электролитических конденсаторов задается ток утечки, значение которого пропорционально емкости и напряжению. Наименьший ток утечки имеют танталовые конденсаторы (от единиц до десятков микроампер), а у алюминиевых конденсаторов он на один-два порядка больше. Температурный коэффициент емкости (ТКЕ) определяет относительное изменение емкости при изменении температуры конденсатора на 1 °С.

Большинство отказов конденсаторов происходит из-за пробоя и перекрытия, бывают отказы из-за механических повреждений, уменьшения емкости и сопротивления изоляции. Выход из строя диэлектрика конденсатора может происходить за счет пробоя в объеме диэлектрика и разряда по его поверхности. Пробой происходит, когда напряженность электрического поля превышает определенное значение для данного диэлектрика - пробивную


напряженность, характеризующую электрическую прочность диэлектрика. Для твердых диэлектриков характерны две формы пробоя - электрический и тепловой.

В основе электрического пробоя находится ударная ионизация электронами материала диэлектрика, в результате чего увеличивается количество носителей заряда. Происходит пробой, который может сжечь диэлектрик или прожечь в его объеме канал. Электрический разряд по поверхности диэлектрика может быть в воздухе над ним или по самой поверхности диэлектрика с образованием дорожек.

Тепловой пробой происходит в результате нарушения теплового равновесия в диэлектрике, когда его нагрев при электрической нагрузке превышает отвод тепла. Происходит уменьшение электрического сопротивления и электрической прочности диэлектрика, что приводит к пробою. Повреждение имеет вид проводящего канала от одной до другой обкладки. Обычно пробой возникает в результате ряда факторов: электрической и механической нагрузки, влажности, высокой внешней температуры.

В процессе хранения и работы конденсатора могут происходить обратимые и необратимые изменения его параметров.

Вышедшие из строя конденсаторы иногда можно определить по внешнему виду. Например, у электролитических конденсаторов может наблюдаться вздутие корпуса, у малогабаритных -следы сгорания. Проверяется также прочность крепления выводов. Тем же проверкам подвергаются и новые конденсаторы, предназначенные для замены. При этом проверяется соответствие их параметров, указанных на корпусе, электрической схеме. У конденсаторов переменной емкости проверяют плавность вращения ротора, отсутствие заеданий и люфтов.

Выделяют следующие электрические неисправности конденсаторов: пробой, короткое замыкание пластин, изменение номинальной емкости сверх допуска из-за старения диэлектрика, а также попадания влаги, перегрева или деформации, повышение тока утечки, вызванное ухудшением характеристик изоляции. Полная или частичная потеря емкости электролитических конденсаторов происходит в результате высыхания электролита.

Простейший способ проверки исправности конденсатора -внешний осмотр, при котором обнаруживаются механические


повреждения. Если при этом дефекты не были замечены, проводят электрическую проверку. Она включает в себя проверку на короткое замыкание, пробой, целость выводов, а также проверку тока утечки (сопротивление изоляции) и измерение емкости. Емкость конденсаторов определяют при помощи измерителя RLC (см. рис. 1.6г). При отсутствии прибора ее можно проверить другими способами.

Конденсаторы большой емкости (1 мкФ и выше) на короткое замыкание проверяют омметром на максимальных пределах измерения, измеряя сопротивление между выводами и между выводами и корпусом, если корпус металлический. При этом от конденсатора отпаивают детали, если он в схеме, и разряжают его, подготавливают прибор для измерения больших сопротивлений. Общее гнездо прибора должно быть соединено с положительным выводом конденсатора, а гнездо сопротивлений - с корпусом конденсатора.

Если емкость конденсатора больше 1 мкФ и он исправен, то после присоединения омметра конденсатор заряжается, и стрелка прибора быстро отклоняется в сторону нуля (причем отклонение зависит от емкости конденсатора, типа прибора и напряжения источника питания), затем она медленно возвращается к положению «бесконечность».

При наличии утечки омметр показывает малое сопротивление - сотни и тысячи Ом, величина которого зависит от емкости и типа конденсатора. При проверке исправных конденсаторов емкостью меньше 1 мкФ стрелка прибора не отклоняется, потому что малы ток и время заряда конденсатора. При пробое конденсатора его сопротивление примерно равно нулю.

При проверке омметром нельзя установить пробой конденсатора, если он происходит при рабочем напряжении. В таком случае можно проверить конденсатор мегаомметром при напряжении прибора, не превышающем рабочее напряжение конденсатора.

Конденсаторы средней емкости (от 500 пФ до 1 мкФ) проверяют с помощью последовательно подключенных к выводам конденсатора наушников и источника тока. Если конденсатор исправен, в момент замыкания цепи в головных телефонах слышен щелчок.



0 ... 61 62 63 64 65 66 67 ... 106