Поиск неисправностей в электронике - [128]

Шрифт
Интервал


Подготовка

1. Установите необходимые предельные значения напряжения и тока источника питания и выключите питание.

2. Максимальный ток должен быть равен или меньше максимального тока испытываемого прибора. Maxwell обычно проводит тестирование своих элементов при величине токе 20–50 % от максимального, в зависимости от размера элемента. Если проводятся несколько тестов, необходимо обеспечить подачу воздуха для охлаждения.

3. Предельное напряжение должны быть равно максимальному напряжению ячейки, умноженному на количество последовательно включенных ячеек. Напряжение на одной ячейке должно быть не более 2,5 В. Шесть (например) последовательно включенных ячеек можно проверять при любом напряжении до 15 В (6 х 2,5 В = 15 В).

4. Подключите ионистор к источнику питания (после установки предельных значений тока и напряжения).

5. В зависимости от тока и длительности работы для поддержания температуры в допустимых для прибора пределах может потребоваться воздушное охлаждение.

6. Подключите приборы измерения напряжения и тока.


Заряд

1. Когда выполнены установки источника питания и ионистор подключен, включите источник питания.

2. Заряжайте конденсатор соответствующим током до достижения необходимого напряжения.


Разряд

1. Замечание. Если вы используете отдельную программируемую нагрузку вместо источника зарядного и разрядного тока, перед разрядом отключите источник от проверяемых ионисторов. (Недостаточно просто выключить его или установить на 0, поскольку у многих источников имеет место ток утечки.)

2. Установите нагрузку на соответствующее значение тока а разряд на 0,1 В, или насколько возможно низко.

3. НЕМЕДЛЕННО отключите нагрузку, как только будет достигнут минимум напряжения, позволяя при измерении исключить падение напряжения на внутреннем сопротивлении.

4. (Разряд можно остановить при любом напряжении. Maxwell, в зависимости от конкретного прибора, измеряет одни устройства при разряде до 0,1 В, другие — до половины начального напряжения. Величина емкости будут несколько выше при разряде до половины исходного напряжения, чем при разряде до 0,1 В.)

5. Измерьте следующие параметры:

— V>w —» исходное рабочее напряжение;

— V>min — минимальное напряжение с нагрузкой;

— I>d — ток разряда;

— V>f — напряжение через 5 с после снятия нагрузки;

— t>d — время разряда от исходного напряжения до минимального напряжения.

Вычисление емкости:

Емкость = (I>d х t>d)/(V>wV>j) = (I>d x t>d)/V>d

Это изменение напряжения (V>wV>j) используется потому, что оно устраняет вклад падения напряжения из-за эквивалентного последовательного сопротивления.

Эквивалентное последовательное сопротивление (при постоянном токе) вычисляется следующим образом:

ESRV>fV>min/I>d

Для измерения эквивалентного последовательного сопротивления на высоких частотах используется измерительный прибор или мост. Это сопротивление на частотах до 100 Гц обычно составляет 50–60 % от сопротивления при постоянном токе. Емкость может быть намного ниже из-за структуры электрода.

В Вычисления емкости и сопротивления можно выполнять и в цикле зарядки, используя аналогичные измерения.


Меры безопасности

Как и при проведении любых электрических тестов, вы должны быть достаточно осторожны. Необходимо соблюдать полярность и величину напряжения. Все соединения должны быть выполнены с расчетом на максимально возможный ток и изолированы для соответствующего напряжения. При проведении повторных испытаний может потребоваться воздушное охлаждение, чтобы устройства находились в рабочем диапазоне температур.

* * *




Рекомендуем почитать
Юный техник, 2013 № 12

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2013 № 11

Популярный детский и юношеский журнал.


В поисках марсианских сокровищ и приключений

«Новый Марс» — это проект жизни на Марсе через 200 лет. Вторая книга, которая окажется на Марсе. Первая — «Будущее освоение Марса, или Заповедник „Земля“». «Новый Марс» включает в себя 2 части: «Марсианская практика в лето 2210» и «В поисках марсианских сокровищ и приключений». Перед вами продолжение художественной повести с далеко ведущей целью: превращение планеты Земля в ядро глобального галактического Заповедника!


Поистине светлая идея. Эдисон. Электрическое освещение

Томас Альва Эдисон — один из тех людей, кто внес наибольший вклад в тот облик мира, каким мы видим его сегодня. Этот американский изобретатель, самый плодовитый в XX веке, запатентовал более тысячи изобретений, которые еще при жизни сделали его легендарным. Он участвовал в создании фонографа, телеграфа, телефона и первых аппаратов, запечатлевающих движение, — предшественников кинематографа. Однако нет никаких сомнений в том, что его главное достижение — это электрическое освещение, пришедшее во все уголки планеты с созданием лампы накаливания, а также разработка первой электростанции.


Юный техник, 2001 № 08

Популярный детский и юношеский журнал.


6000 изобретений XX и XXI веков, изменившие мир

Данное издание представляет собой энциклопедию изобретений и инноваций, сделанных в XX и XXI веках. Точные даты, имена ученых и новаторов и названия изобретений дадут полное представление о том, какой огромный скачок человечество сделало за 110 лет. В этой энциклопедии читатель найдет год и имя изобретателя практически любой вещи, определившей привычный бытовой уклад современного человека. В статьях от «конвейерного автомобилестроения» до «фторографен» раскрыты тайны изобретений таких вещей, как боксерские шорты, памперсы, плюшевый медвежонок, целлофан, шариковый дезодорант, титан, акваланг, компьютерная мышь и многое другое, без чего просто немыслима сегодняшняя жизнь.Все изобретения, сделанные в период с 1901 по 2010 год, отсортированы по десятилетиям, годам и расположены в алфавитном порядке, что делает поиск интересующей статьи очень легким и быстрым.


В помощь радиолюбителю. Выпуск 8

В данном выпуске приведены краткие описания и принципиальные схемы конструкций, ранее опубликованных в радиолюбительской литературе, которых вполне достаточно для сборки и налаживания каждой схемы. Учтены интересы начинающих радиолюбителей самого разного возраста.Для широкого круга читателей.


В помощь радиолюбителю. Выпуск 9

В данном выпуске приведены краткие описания и принципиальные схемы конструкций, ранее опубликованных в радиолюбительской литературе, которых вполне достаточно для сборки и налаживания каждой схемы. Учтены интересы начинающих радиолюбителей самого разного возраста.Для широкого круга читателей.


Как освоить радиоэлектронику с нуля. Учимся собирать конструкции любой сложности

Если у вас есть огромное желание дружить с электроникой, если вы хотите создавать свои самоделки, но не знаете, с чего начать, — воспользуйтесь самоучителем «Как освоить радиоэлектронику с нуля. Учимся собирать конструкции любой сложности». Эта книга поможет модернизировать и дополнить некоторые основные схемы. Вы узнаете, как читать принципиальные схемы, работать с паяльником, и создадите немало интересных самоделок.Вы научитесь пользоваться измерительным прибором, разрабатывать и создавать печатные платы, узнаете секреты многих профессиональных радиолюбителей.


В помощь радиолюбителю. Выпуск 10

В этой книге приведены краткие описания и принципиальные схемы конструкций, ранее опубликованные в радиолюбительской литературе, которых вполне достаточно для сборки и налаживания каждой схемы. Учтены интересы начинающих радиолюбителей самого разного возраста.Для широкого круга читателей.