- Основные характеристики
- Лучшие измерители RLC 2022 года — основные достоинства и недостатки
- Что такое измеритель импеданса и тестер полупроводников
- LC100-A — весьма точный L/C-измеритель
- Теги
- Обзор особенностей, основных технических характеристик и возможностей измерителей LCR-параметров
- Транзистор тестер Маркуса с AVR микроконтроллером
- LC метры
- LCR+ESR метры
- Измерители добротности
- Органы управления
- Для каких задач используют LCR измерители?
- Что нужно обязательно сделать перед выполнением измерений?
- Можно ли измерить параметры мощных транзисторов лабораторными моделями измерителей?
- В чем заключается отличия LCR TC1 и LCR TC2?
- Что лучше цифровой тестер LCR-T4 или GM328?
- Что выбрать ESR тестер или RLC метр?
- Измеритель емкости и индуктивности LC100-A для обычных и SMD компонентов
- Особенности прибора при измерении больших и малых ёмкостей
- Особенности прибора при измерении малых индуктивностей
- Удобство пользования
- Типовые примеры использования LCR-метра и транзистор тестера для проверки радиодеталей
- Транзисторы
- Конденсаторы
- Дроссели и катушки индуктивности
- Что можно измерить RLC лабораторными измерителями?
- Эффективность и точность измерений
- Комплект поставки
- Внутреннее устройство прибора
Основные характеристики
На практике часто нужно определить тип или параметры резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности. Радиодетали несовершенны, как всё в нашем мире, зачастую из-за отсутствия или повреждения маркировки, износа или старения радиокомпонентов, определение номинала становится сложной задачей.
Чтобы определить сопротивление, емкость или индуктивность применяют измерители RLC, ESR. В статье разберем на примерах как провести замеры и подскажем, как выбрать оптимальное техническое решение для ваших прикладных задач.
Материал обновлён 30.01.2023
Время чтения: 28 минут
Важное в статье:
Лучшие измерители RLC 2022 года — основные достоинства и недостатки
Чтобы выбрать оптимальный с точки зрения мастера по ремонту формат или тип прибора для измерения ESR, проведем сравнение 3-х основных категорий:
Дальше идут уже приборы профессионального класса, которые обычному пользователю будут слишком дороги. Большей частью они похожи на те, что показаны выше. Часто применяется тот же принцип измерения, но элементная база, функциональные возможности, подключение к компьютеру и, особенно, возможность поверки — относят их к совсем другому классу. Конечно они выходят за рамки этой статьи, но и совсем забыть про них было бы некорректным. Например, на фото LCR-метр Rohde & Schwarz HM8118, заявленная погрешность 0,05-0,5% (в сравнении, у XJW01 заявляется 0,3-0,5%), цена около $3000.
Из особенностей — измерение на частотах до 200 кГц, до 12 измерений в секунду, напряжение смещения внешнего конденсатора до 40 В.
LCR-метр HM8118 — измеритель лабораторного типа с погрешностью не более 0,5%
Измерение тангенса угла потерь
Измерение сопротивления постоянному току (Rdc)
Измерение эквивалентного последовательного сопротивления (ESR)
Измерение эквивалентного параллельного сопротивления (EPR)
Измерение фазового сдвига между током и напряжением (θ)
Измерение коэффициента усиления транзистора по току (HFE)
Измерение порогового напряжения база-эмитетр биполярного транзистора
Измерение обратного тока коллектора транзистора при отключенной базе
Автоматическое определение типа и назначения выводов полупроводниковых компонентов с числом выводов 2 или 3
Определение основных параметров диодов (падение напряжения, ёмкость перехода, распиновка)
Определение основных параметров транзисторов (модель, тип, структура, цоколевка выводов эмиттера, коллектора и базы)
Определение цоколевки тиристоров и триаков (симисторов)
Измерение реактивного сопротивления
Измерение активного сопротивления
Режим относительных измерений
Возможность подключения к ПК для сохранения результатов измерений
Что такое измеритель импеданса и тестер полупроводников
Так уж сложилось, что чаще всего радиолюбители пользуются тремя основными приборами — вольтметром, амперметром, омметром, но иногда возникают ситуации, когда для работы необходим более сложный, редкий прибор — измеритель RLC иммитанса или LCR-метр.
При этом конечно подобные измерительные устройства также бывают как профессиональные, так и «любительские», но для начала о том, что это вообще такое.
Прибор позволяет измерять три основных величины:
Конечно, емкость и сопротивление могут замерять большинство современных мультиметров, но LCR-метры это делают обычно точнее, в большем диапазоне. Также RLC метры позволяют проводить дополнительные измерения, например добротности, коэффициента потерь, ESR (эквивалентного последовательного сопротивления, сокращенно ЭПС) и делать это на разных частотах.
Подобный функционал необходим там, где уже не хватает обычных мультиметров, например, при диагностике неисправностей импульсных блоков питания, преобразователей напряжения, радиочастотных цепей.
При подстройке электронных схем и при проверке деталей нередко возникает необходимость в измерении емкости и индуктивности. В последнее время далеко не всегда производители указывают эти параметры на корпусе выпускаемых ими деталей, при том, что внешне эти детали выглядят одинаково. Чтобы узнать их емкость и/или индуктивность требуется специальный прибор, который предназначен для измерения данных величин.
Время чтения: 4 минуты
Увлечённые и опытные авторы компании, разбирающиеся в измерительном, оптическом и паяльном оборудовании, любящие своё дело
При измерении емкости и индуктивности не требуется какая-то абсолютная точность, но, тем не менее, желательно, чтобы она не была меньше 3%. Кроме того, измерение емкости конденсатора выполняется в целях проверки целостности его токоведущих частей или отсутствия частичного пробоя. Со всеми вышеперечисленными задачами отлично справится универсальный измеритель емкости и индуктивности LC100-A. Точность измерений составляет 1%.
Измеритель JUNTEK LC100-A
Всем читателям моих отзывов хорошего дня.
В один «прекрасный момент» обострилась необходимость измерения индуктивности магнитофонных головок, в связи с чем и был приобретён LC-метр VC6243+ (все фото сделаны фотоаппаратом Canon EOS 6D с объективом Canon EF 24-70 mm f/2.8 L USM):
Комплект. Содержимое упаковки измерителя.
прибор несколько более компактный, чем ранее рассмотренный тестер Mastech MY63 и имеет также защитную жёлтую резиновую калошу с упором:
Без неё измеритель выглядит так:
LC-метр VC6243+ без защитной «калоши»
С обратной стороны прибора находится отсек элемента питания, под крышкой, зафиксированной винтом:
LC-метр VC6243+ с обратной стороны.
Элемент питания, — батарейка, либо аккумулятор на девять вольт типоразмера «Крона»:
Аккумцлятор типа «Крона» вполне подходит для питания прибора.
Измеритель весьма полезен для определения ёмкости, а значит и работоспособности конденсаторов:
Как видите, ёмкость конденсатора Jamicon, на 1000 мкФ, оказалась на 1,3% меньше номинала.
Также, основная функция из-за которой и приобретался измеритель, — определение индуктивности магнитофонных головок.
Измерение индуктивности ферритовой стирающей магнитофонной головки, производства Canon.
Для моих целей этот прибор просто незаменим. Но, к сожалению, диапазон измерения ёмкости ограничен всего двумя тысячами микрофарад, а в некоторых случаях требуется измерить бОльшую ёмкость.
Купил значит я «поиграть» себе такое чудо китай прома
Есть в сети на него ну прям сказочный обзор
LC100-A — весьма точный L/C-измеритель
Вопщем в зоне 0-100мкГн , все отлично ! , емкости 0-100n примерно хорошо , выше какойто бред не логичный . завышает сильно .
Итого доработка — замена LM311 , замена катушки , проверил родную на 47мкГн с ней бред измеряет, удаление клемника . Так же R2 увеличил до 470 ом , это снизило яркость экрана , и , китайцы почемуто не поставили 5 вольтовый стаб Но разьем нормальный поставили . В итоге оставил и ЮСБ питание , и от любого внешнего , поставил LDO 5 вольтовый стаб .
Все равно детали купил для сборки LCM3 Болгарских товарищей
Вот
Post automatically merged: 08.05.2020
Поехали
Уверен в ее точности 470мкГн зеленый полосатик
10мкГн зеленый полосатик
еще один 10мкГн , зеленый полосатик
22мкГн , уверен точная она smd
Дроссель что готовлю в УНЧ
Предлагаемый прибор позволяет измерять емкости конденсаторов на двух пределах измерения: от 0.1 мкФ до 5 мкФ и от 10 мкФ до 500 мкФ. Работа прибора основана на снижении выходного напряжения на нагрузке генератора при подключении к ней конденсатора. Выходное напряжение при этом контролируется внутренним милливольтметром. Прибор небольшой 110*60*25 мм. К точности измерения особые требования не предъявлялись, так как эти конденсаторы электролитические и имеют огромные допуски уже при выпуске. После повторения нескольких конструкций подобных устройств из журнала «Радио» стало ясно, что измеритель емкости должен быть с автономным питанием и хорошо защищен от не разряженных конденсаторов. Предлагаемый прибор удобен при ремонте радиоаппаратуры и надежен в эксплуатации.

Прибор питается от литиевого аккумулятора 10440 напряжением 4.2 вольта и потребляет ток 0.5 мА! Задающий генератор на микросхеме К561ЛЕ5 работает на одной из двух частот: 53 ГЦ (*100) или 5300 ГЦ (*1). Измерительное напряжение поступает с генератора на резистор 56 Ом и составляет 8 мВ (меандр). Измеряемый конденсатор Cx понижает это напряжение обратно-пропорционально своей емкости. Далее сигнал поступает на усилитель КР1407УД2, коэффициент усиления которого составляет 200-220. Выходное напряжение меандра (1.5-1.7 вольта; этого достаточно, чтобы индикатор начал работать в нужном режиме), выпрямляется и поступает на микроамперметр, проградуированный в значениях емкости. Диод Д2Ж сжимает шкалу емкостей в правой части. Следует иметь в виду, что прибор входит в рабочий режим только через 15-20 секунд после включения. Микроамперметр может быть любым другим (М24, М94 и т.п.), но тогда есть смысл делать измеритель емкости с питанием от сети 220 вольт и с более распространенным усилителем. Предел измерения емкости на диапазоне *100 от 10 до 500 мкФ, а на втором диапазоне *1 от 0.1 до 5 мкФ. Если есть необходимость измерять ёмкость выше 500 мкФ, то генератор нужно делать с нижней частотой 25-45 ГЦ , соответственно увеличив в 100 раз частоту второго диапазона.
Нагрузочный резистор 56 Ом нужно ставить мощностью 1 ВТ, так как на него возможен разряд конденсаторов. Диоды КД522 – защитные, на этот же случай. Потенциометр «калибровка» совмещенный с выключателем – от советских приёмников. Усиление КР1407УД2 зависит от резистора 1.5 кОм (со второй ножки). При резисторе 1 кОм мой усилитель самовозбуждался (усиление более 300). Прибор собран и настроен. Работает без претензий, работоспособность сохраняется при снижении напряжения питания до 3 вольт. Импульсные напряжения в схеме измерены осциллографом С1-49 и выделены красным цветом.


Теги
Средний балл статьи: 4.8
Проголосовало: 1 чел.
Обзор особенностей, основных технических характеристик и возможностей измерителей LCR-параметров
Сравним несколько измерителей разной цены, оценим их преимущества, недостатки.
Транзистор тестер Маркуса с AVR микроконтроллером
Для начала, конечно, знаменитый транзистор тестер Маркуса. Он существует в различных вариантах: в корпусе и без, со встроенным частотомером, с проверкой стабилитронов, самодельный или фабричный. Иногда его ошибочно называют ESR-метром – это не совсем корректно, так как изначально это именно тестер транзисторов, а замер ESR – только одна из его функций, которая была добавлена значительно позже.
Кроме того, устройство имеет очень большое комьюнити на известном сайте vrtp.ru, где можно узнать как прошить транзистор тестер.
Транзистор тестер TC1 и Транзистор тестер LCR-T4
Популярные транзистор тестеры EZM Electronics MK-168 и M8
Пожалуй, для новичка это — действительно выход: такой тестер умеет измерять очень много различных компонентов. Особенно удобно проверять транзисторы, например, облегчить такую задачу, как найти базу эмиттер коллектор транзистора. Он также вполне нормально проверяет конденсаторы с резисторами.
Тестирование компонентов на GM328
Но более важно то, что этот тестер умеет измерять емкость и индуктивность, причем проводить комплексное измерение. То есть, например, у дросселя показать не только индуктивность, а активное сопротивление обмотки, также у конденсаторов, не только емкость, но и внутреннее сопротивление.
Есть, конечно, недостатки, из-за простой схемотехники и двухпроводного подключения компонента ему сложно работать с малыми сопротивлениями.
Тестирование компонентов на GM328 — продолжение
LC метры
Следующим шагом идут устройства на шаг выше – LCR-метры. Они не умеют проверять параметры транзисторов, но индуктивность или малое сопротивление измерят лучше чем универсальный тестер. Типичный представитель — LC100-A компании Juntek.
В отличие от предыдущего прибора, прошивка ESR тестера закрыта, потому возможность обновления отсутствует.
LC метр, измеритель индуктивности и электрической ёмкости LC100-A
У таких измерителей остался недостаток универсального прибора — двухпроводное подключение. Поэтому на результат измерений может сильно влиять качество контакта с компонентом и длина проводов. Калибровка ESR тестера, конечно, решает проблему длины проводов, но лучше использовать провода минимальной длины и большого сечения.
LCR+ESR метры
Для более опытных есть прибор, который относят если не к профессиональным, то уж точно близким к ним — это XJW01. Кроме стандартных замеров, он позволяет проводить комплексные, а также измерять добротность, диэлектрические потери. Тестер имеет четырехпроводное подключение.
XJW01 позволяет проводить измерения на трех частотах: 100 Гц, 1 и 7.8кГц. Продается XJW01 в виде конструктора для сборки, или собранным устройством.
Q-метр XJW01 для измерения добротности, коэффициента потерь
Тестер может работать как в автоматическом режиме выбора измеряемой величины, так и в ручном. Лучше использовать с ручным режимом, так как автоматика иногда неверно определяет тип компонента.
XJW01 используется для тестирования любых пассивных компонентов
Наличие четырехпроводного подключения сразу ставит XJW01 на голову выше многих других любительских приборов: такое подключение позволяет разделить цепи генератора тока и измерительной части, за счет чего длина проводов и сопротивление контакта перестает влиять на результаты замеров.
Такой тип подключения применяется в профессиональных приборах: даже там где компонент подключается прямо в клеммы прибора, также используется специальная контактная группа, состоящая из четырех контактов.
Измерители параметров иммитанса радиокомпонентов компании HIOKI
Для подключения радиодеталей используются зажимы, пинцеты или выносные контактные группы, а так как они также используют разъемы BNC для подключения, то даже фирменные устройства совместимы с показанным выше XJW01.
Тестовое приспособление и 4-х проводной тестовый пробник
Фактически все то же самое есть у фирменных, но относительно бюджетных LCR-метров от фирм UNI-T и Hantek. Они также имеют четырехпроводное подключение, измерение емкости, индуктивности и сопротивления включая ESR и комплексные измерения.
Особенно выделяется новая модель измерителя Hantek 1832C, с которой можно проводить измерения на семи вариантах частоты с верхним пределом в 40 кГц. Базовая погрешность до 0,3%, есть автоматический режим измерения, режимы комплексных измерений.
В этой серии есть старшая модель – Hantek 1833C, отличающаяся расширенным диапазоном частот, но имеющая большую цену.
Hantek 1832C имеет большой экран, на который выводится одновременно все результаты тестирования. Подключение тестируемого компонента двух и четырех проводное (трех и пяти с учетом защитного контакта).
Размах тестового сигнала составляет 0,6 вольта, из-за чего можно проводить замеры многих пассивных радиокомпонентов без выпаивания из платы.
Заявленные диапазоны измеряемых параметров:
Портативный RLC-метр Hantek 1832C с передовыми характеристиками современного прибора, позволяет производить измерения параметров компонентов максимально точно, быстро и удобно
При этом часто современные устройства могут измерять на частотах до 100 кГц (например Hantek 1833C), что позволяет тестировать компоненты на более высоком уровне. Особенно это помогает при отборе конденсаторов для работы в импульсных блоках питания, частота работы которых находится на сопоставимом значении.
Но нужно быть внимательным: у многих измерителей LCR часто декларируется диапазон частот до 100 кГц. Однако если внимательно прочитать инструкцию, то станет ясно, что в режиме измерения на такой частоте максимальная измеряемая емкость существенно ниже.
Для примера инструкция от CEM DT9935, на частоте 10 кГц он может измерять до 200 мкФ, а на 100 кГц всего до 2 мкФ
Измерители добротности
Часто дешевые и конструктивно несложные приборы не способны дать специалисту все те сведения, что ему необходимы при измерении и анализе электронных компонентов. Поэтому для выполнения профессиональных и сверхточных измерений пользуются более продвинутыми конструкциями измерительных инструментов. Эти приборы носят различное наименование: лабораторные RLC измерители, анализаторы импеданса, измерители добротности (Q-метр, куметр), измерители иммитанса, прецизионные анализаторы компонентов и т.п.
Все эти приборы характеризуются следующим:
Органы управления
Кнопка «ZERO» — используется для режима относительных измерений, позволяет избавиться от паразитной емкости или индуктивности щитков.
С помощью кнопки «L/C» осуществляется переключение измерения индуктивности и емкости. При переключении с индуктивности на емкость и наоборот лучше выполнить калибровку. Калибровка производится замыканием шипов и нажатием кнопки «ZERO». Нажатием кнопки «FUNC» на дисплей выводится текущая частота тактового сигнала.
Для каких задач используют LCR измерители?
A: Можно, если вы уверены в отсутствии влияния иных компонентов на измеряемые показания. Помните, что достоверность измерения может быть низкой. Причина этому – наличие иных компонентов, включенных параллельно измеряемому элементу.
A: Разрядить ёмкость и присоединить ее к измерительному прибору, обеспечив надежный электрический контакт. Если LRC-метр не поддерживает автоматическое определение элементов, то нужно выбрать в настройках соответствующий режим и провести измерение согласно инструкции прибора. В противном случае просто нажмите на кнопку проведения измерения.
Что нужно обязательно сделать перед выполнением измерений?
A: Перед началом любых измерений обязательно:
Можно ли измерить параметры мощных транзисторов лабораторными моделями измерителей?
A: Лабораторные LCR-метры вполне могут применяться для оценки некоторых параметров полупроводниковых элементов, например, таких, как емкость затвора или построение частотной характеристики.
В чем заключается отличия LCR TC1 и LCR TC2?
A: Многофункциональный измеритель Tester-ТС-1 представляет собой классический тестер Маркуса. Его основные возможности – определение параметров различных пассивных элементов, полупроводниковых диодов и транзисторов. Транзистор-тестер FNIRSI DSO-TC2, помимо этого может выполнять функции осциллографа.
Второе отличие заключается в используемом в устройствах микроконтроллере. Если в первой модели используется 8-битный AVR микроконтроллер ATmega328, то в модели от FNIRSI – 32-битный ARM на базе Cortrex-M3. Его отличает более высокая рабочая частота, увеличенный объем встроенной памяти, а также большее число GPIO.
Tester-ТС-1 (слева) и FNIRSI DSO-TC2 (справа)
Что лучше цифровой тестер LCR-T4 или GM328?
A: По функционалу GM328 несколько превосходит Т4 модель, за счет наличия встроенной функции генератора, а также измерителя частоты. Также 328 модель отличается наличием защиты входных цепей состоящей из диодной сборки и супрессора. Она может питаться как от 9В батареи, так и обычного блока питания. Управление настройками и меню осуществляется посредством удобного энкодера.
LCR-T4 имеет 2,6-дюймовый IPS экран, что на 0,8-дюйма больше чем у соперника, малую стоимость, а также обладает простым и лаконичным конструктивом. Этот измеритель подойдет для нечастого использования при решении различных любительских задач.
Цифровые универсальные тестеры: LCR-T4 (слева) и GM328 справа)
Что выбрать ESR тестер или RLC метр?
A: Выбор подходящего вам прибора осуществляется на основе тех задач, которые ему предстоит решать.
Если вас устраивает узкий диапазон измерений, а также невысокая точность измерений (примерно в 1%), вам нужна функция автоматических определений типа полупроводникового элемента, а также анализ его основных характеристик. В таком случае вам нужен ESR тестер.
Если же требуются высокоточные измерения (до 0,01%) активных и реактивных составляющих проводимости, а также сопротивления. Если требуется оценка добротности, а также определение угла диэлектрических потерь, то в этом случае приоритет за лабораторными LCR моделями. Ведь только они обладают достаточным функционалом.
Измеритель емкости и индуктивности LC100-A для обычных и SMD компонентов
Цифровой измеритель емкости конденсаторов и индуктивности катушек LC100-A, укомплектован щупами для SMD. Его следует купить для измерения параметров с точностью до 1%. Небольшая цена прибора объясняется бескорпусным вариантом поставки. Для получения максимальной точности оба параметра измеряются на 2-х диапазонах.
Особенности прибора при измерении больших и малых ёмкостей
При работе с высокочастотной техникой часто требуется измерить малые ёмкости. Нижний предел измерений равен 0,01 пФ и позволяет оценить паразитные ёмкости между дорожками плат, сдвоенных проводов и коаксиальных кабелей. Максимальная измеряемая ёмкость на этом диапазоне равна 10 мкФ. Цифровой измеритель емкости и индуктивности LC100-A позволяет измерять большие ёмкости — до 100 мФ.
Обратите внимание: в России миллифарадами не пользуются. Приняты микрофарады — мкФ. В инструкции указан предел именно в мФ (1 мФ = 1000 мкФ). Это означает, что можно измерять ёмкости электролитических конденсаторов в пределах до 100 000 мкФ. Обычно для таких измерений требуется некоторое время для зарядки конденсатора, но этот измеритель всё делает быстро. Частота переменного тока, генерируемая прибором для пропускания через конденсатор, автоматически изменяется, в зависимости от диапазона. Этим обеспечивается высокая точность измерений.
Особенности прибора при измерении малых индуктивностей
Приборы, работающие на высоких частотах, содержат множество малых по величине индуктивности катушек. Как и при измерении ёмкости, оптимальное значение частоты пропускаемого тока устанавливается автоматически. Верхний предел измерения индуктивности, равный 100 мГн — значительная величина. 0,1 Гн — серьезные катушки. Индуктивность 0,001 мкГн настолько мала, что прибор может оценить её значение даже у короткого провода.
Удобство пользования
В комплект поставки входят знакомые крокодилы, специальный щуп для проверки SMD-компонентов и шнур USB — mini-USB. Для питания подойдет зарядное устройство либо устройства с USB портом. Переключатель питания находится на торце прибора. Купить LC100-A в Москве можно в складе-магазине либо вы можете оформить заказ на сайте.

Статьи:
Измеритель емкости и индуктивности LC100-A
Технические характеристики, внешний вид и комплектация
товара
могут быть изменены
производителем без предварительного уведомления.
Типовые примеры использования LCR-метра и транзистор тестера для проверки радиодеталей
Проволочные резисторы отличающиеся по номинальной мощности
Если с распространенными номиналами проблем не возникает, то измерение низкоомных резисторов может добавить сложностей. Обычный мультиметр часто может измерить нормально сопротивление порядка 1-2 Ома и выше, если ниже, то начинает сильно влиять сопротивление проводов, щупов и низкое разрешение. Даже довольно точный UNI-T UT61E имеет дискретность измерения в таком режиме всего 10 мОм, при том что даже у недорогого LCR-метра минимальная дискрета 0,1 мОм.
Цифровой мультиметр UNI-T UT61E высокой точности с возможностью подключения к ПК для снятия логов
Соответственно, если при помощи мультиметра можно относительно точно измерить резисторы с сопротивлением от 0,05-0,1 Ома, то при измерении 10 мОм он фактически ничего уже измерять не будет. Для сравнения ниже измерение двух резисторов номиналом 1 и 2,2 мОм.
Разница между показаниями мультиметра и RLC-тестера при измерение низкоомных резисторов
Часто измерение малых сопротивлений необходимо при проверке, подборе или изготовлении токоизмерительных шунтов. Альтернативный вариант измерения по падению напряжения, но необходим регулируемый блок питания, амперметр, вольтметр.
Токовый шунт представляет собой резистор с малым сопротивлением, то есть, низкоомный резистор
Возможность измерения малых сопротивлений также полезна для выявления таких проблем, как неправильная маркировка, особенно низкоомных резисторов.
Слева резистор промаркированный как 0,1 Ома, справа как 0,22 Ома, но реально у них почти одно и то же сопротивление. Такие ошибки могут стоить иногда очень дорого.
Перед тем как установить или впаять резистор в схему, проверьте его сопротивление. Убедитесь в том, что номинальное и фактическое значения сопротивления резистора совпадают
Транзисторы
Измерение малых сопротивлений поможет в оценке оригинальности полевых транзисторов. Сейчас на рынок все чаще поступают поддельные, перемаркированные транзисторы. Хотя простое измерение сопротивления в открытом состоянии не дает полной информации, оно позволяет быстро понять что перед вами.
Для теста кроме измерителя надо иметь только батарейку на 9 вольт. Зачастую данные в даташитах приводятся к напряжению на затворе в 10 вольт, но в данном случае это не существенно. Кроме того корректно измерять сопротивление сток-исток под током, обычно он указан в документации, но это требует наличия как минимум лабораторного блока питания.
Чтобы проверить транзистор: подключаем тестовые щупы к выводам сток и исток (обычно средний и правый), подаем 9 вольт на крайние выводы. Постоянно подавать напряжение не требуется, достаточно зарядить затворную емкость, но надо быть внимательным, не подключите случайно батарейку к щупам тестера. Можно даже сначала «зарядить» транзистор, а только потом подключить щупы.
Проверка полевого MOSFET транзистора тестером
Конденсаторы
Конденсаторы используются немного реже, но имеют свои особенности. Например, в отличие от резисторов они гораздо больше подвержены старению, особенно если речь идет об электролитических конденсаторах, установленных в импульсных блоках питания, преобразователях материнских плат, и т.п.
Пленочные, керамические, электролитические конденсаторы
Особое значение имеет ESR конденсаторов. Когда конденсатор высыхает почти не теряя при этом емкость, у него значительно увеличивается внутреннее сопротивление.
Обычным мультиметром такое не диагностируется, можно менять всё подряд, но это не всегда удобно, часто сложно или дорого. Кроме того, часто RLC измерители позволяют проводить измерения без выпаивания компонента, хотя, конечно, это зависит от схемы включения.
Серия-эквивалентная схема, где R – электрическое сопротивление изоляции конденсатора, отвечающее за ток утечки и эквивалентное последовательное сопротивление; L – эквивалентная последовательная индуктивность; С – ёмкость конденсатора; керамические, электролитические конденсаторы
Для примера сравнение двух конденсаторов, дешевого китайского и фирменного. Хоть точный, но обычный мультиметр считает их почти одинаковыми, показывая только небольшую разницу в емкости. Но если подключить конденсаторы к LCR-метру, то видно что отличие во внутреннем сопротивлении у них почти в 5 раз! Если планируете применять конденсаторы в импульсных блоках питания, то именно эта разница в сопротивлении скажется на нагреве, а соответственно и на сроке службы, характеристиках блока питания. Конденсаторы с большим внутренним сопротивлением не могут эффективно гасить выбросы.
Измерение емкости и ESR электролитических конденсаторов
Дроссели и катушки индуктивности
Дроссели, трансформаторы и вообще моточные узлы, в отличие от конденсаторов и резисторов, проверяются еще сложнее, и редко какой мультиметр вообще способен измерять индуктивность.
Главная характеристика дросселя – индуктивность, т.е. коэффициент, определяющий зависимость скорости изменения электрического тока от напряжения на катушке
Измеритель иммитанса облегчает производство моточных узлов, а также поиск межвиткового КЗ. Путем сравнения с исправным компонентом или известным значением можно понять, что трансформатор или дроссель неисправен, так как у него сильно изменится индуктивность.
Вообще для поиска короткозамкнутых витков существуют индикаторы, но измеритель иммитанса также определит эту проблему. Например, слева исправный трансформатор, справа он же, но с одним накоротко замкнутым витком. Видно, что индуктивность обмотки стала существенно меньше, также виток повлиял и на результат измерения активного сопротивления обмотки.
Сравнение индуктивности исправного трансформатора и трансформатора с короткозамкнутым витком
Что можно измерить RLC лабораторными измерителями?
Преобладающее большинство устройств способны измерить:
Некоторые приборы такие, например, как MATRIX MCR-9005 дополнительно позволяют: измерять постоянный ток и напряжение, определять резонансную частоту контура, а также диэлектрическую и магнитную проницаемости.
Прецизионный анализатор импеданса MATRIX MCR-9005
Эффективность и точность измерений
Данный прибор был протестирован с помощью измерителя Актаком. Разница с измерителем Актаком составила 1%.
Также данный прибор был протестирован на осциллографе. Результаты тестирования представлены в таблице.
Развертка 50 мс
JUNTEK LC100-A является удобным инструментом для измерения емкости и индуктивности различных элементов схем. Он может быть полезен как для профессиональных электронных инженеров, так и для любителей.
Комплект поставки
Комплект поставки измерителя
Данный прибор поставляется в простой упаковке. При этом он завернут в специальный антистатический пакет. В комплекте два щитка, которые прикручены к клеммнику. Также в комплект поставки входит кабель, с одной стороны которого находится USB-разъем, а с другой штырьковый разъем питания.
Таким образом, прибор может получать питание как от зарядки мобильного телефона, так и от компьютера, что является несомненным преимуществом. Переключатель источника питания расположен на торце прибора.
Внутреннее устройство прибора
Прибор разбирается достаточно просто. Откручиваются четыре винта.
Внутреннее устройство прибора тоже не отличается сложностью. Основой является микроконтроллер. На фотографии можно увидеть емкость для питания микроконтроллера, пару электролитов, несколько транзисторов, в том числе для подсветки дисплея. Около каждого разъема питания есть посадочная метка для дополнительных емкостей.




