Проверка и замена пускового конденсатора || Можно ли поменять конденсатор на большую емкость
Проверка и замена пускового конденсатора || Можно ли поменять конденсатор на большую емкость
Информация
Для чего нужен пусковой конденсатор?
Пусковой и рабочий конденсаторы служат для запуска и работы элетродвигателей работающих в однофазной сети 220 В.
Поэтому их ещё называют фазосдвигающими.
Место установки – между линией питания и пусковой обмоткой электродвигателя.
Условное обозначение конденсаторов на схемах
Графическое обозначение на схеме показано на рисунке, буквенное обозначение-С и порядковый номер по схеме.
Проверить конденсатор можно с помощью измерителя ёмкости конденсаторов, такие приборы выпускаются как отдельно, так и в составе мультиметра- универсального прибора, который может измерять много параметров. Рассмотрим проверку мультиметром.
- обесточиваем кондиционер
- разряжаем конденсатор, закоротив еговыводы
- снимаем одну из клемм (любую)
- выставляем прибор на измерение ёмкости конденсаторов
- прислоняем щупы к выводам конденсатора
- считываем с экрана значение ёмкости
У всех приборов разное обозначение режима измерения конденсаторов, основные типы ниже на картинках.
В этом мультиметре режим выбирается переключателем, его необходимо поставить в режим Fcх.Щупы включить в гнёзда с обозначением Сх.
Переключение предела измерения ёмкости ручное. Максимальное значение 100 мкФ.
У этого измерительного прибора автоматический режим, необходимо только его выбрать, как показано на картинке.
Измерительный пинцет от Mastech также автоматически измеряет ёмкость, необходимо только выбрать режим кнопкой FUNC, нажимая её, пока не появится индикация F.
Для проверки ёмкости, считываем на корпусе конденсатора её значение и ставим заведомо больший предел измерения на приборе. (Если он не автоматический)
К примеру, номинал 2,5 мкФ (μF), на приборе ставим 20 мкФ (μF).
После подсоединения щупов к выводам конденсатора ждём показаний на экране, к примеру время измерения ёмкости 40 мкФ первым прибором – менее одной секунды, вторым – более одной минуты, так что следует ждать.
Если номинал не соответствует указанному на корпусе конденсатора, то его необходимо заменить и если нужно подобрать аналог.
Параметры суперконденсаторов
Максимальная емкость отдельного суперконденсатора, достигнутая на момент написания статьи, составляет 12000 Ф. У массово выпускаемых супероконденсаторов она не превышает 3000 Ф. Максимально допустимое напряжение между обкладками не превышает 10 В. Для серийно выпускаемых суперконденсаторов этот показатель, как правило, лежит в пределах 2,3 – 2,7 В.
Низкое рабочее напряжение требует использование преобразователя напряжения с функцией стабилизатора. Дело в том, что при разряде напряжение на обкладках конденсатора изменяется в широких пределах. Построение преобразователя напряжения для подключения нагрузки и зарядного устройства являются нетривиальной задачей. Предположим, что вам нужно питать нагрузку с мощностью 60 Вт.
Для упрощения рассмотрения вопроса пренебрежем потерями в преобразователе напряжения и стабилизаторе. В том случае, если вы работаете с обычным аккумулятором с напряжением 12 В, то управляющая электроника должна выдерживать ток в 5 А. Такие электронные приборы широко распространены и стоят недорого.
Но совсем другая ситуация складывается при использовании суперконденсатора, напряжение на котором составляет 2,5 В. Тогда ток, протекающий через электронные компоненты преобразователя, может достигать 24 А, что требует новых подходов к схмотехнике и современной элементной базы. Именно сложностью с построением преобразователя и стабилизатора можно объяснить тот факт, что суперконденсаторы, серийный выпуск которых был начат еще в 70-х годах XX века, только сейчас стали широко использоваться в самых разных областях.
Принципиальная схема источника бесперебойного питания напряжением на суперконденсаторах, основные узлы реализованы на одной микосхеме производства LinearTechnology
Суперконденсаторы могут соединяться в батареи с использованием последовательного или параллельного соединения. В первом случае повышается максимально допустимое напряжение. Во втором случае — емкость. Повышение максимально допустимого напряжения таким способом является одним из способов решения проблемы, но заплатить за нее придется снижением емкости.
Размеры суперконденсаторов, естественно, зависят от их емкости. Типичный суперконденсатор емкостью 3000 Ф представляет собой цилиндр диаметром около 5 см и длиной 14 см. При емкости 10 Ф суперконденсатор имеет размеры, сопоставимые с человеческим ногтем.
Хорошие суперконденсаторы способны выдержать сотни тысяч циклов заряда-разряда, превосходя по этому параметру аккумуляторы примерно в 100 раз. Но, как и у электролитических конденсаторов, для суперконденсаторов стоит проблема старения из-за постепенной утечки электролита. Пока сколь-нибудь полной статистики выхода из строя суперконденсаторов по данной причине не накоплено, но по косвенным данным, срок службы суперконденсаторов можно приблизительно оценить величиной 15 лет.
Ёмкость конденсатора-характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).
Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).
Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.
Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:
- 400 В – 10000 часов
- 450 В – 5000 часов
- 500 В – 1000 часов
Техническая реализация
Суперконденсатор представляет собой две обкладки из активированного угля, залитые электролитом. Между ними расположена мембрана, которая пропускает электролит, но препятствует физическому перемещению частиц активированного угля между обкладками.
Следует отметить, что суперконденсаторы сами по себе не имеют полярности. Этим они принципиально отличаются от электролитических конденсаторов, для которых, как правило, свойственна полярность, несоблюдение которой приводит к выходу конденсатора из строя. Тем не менее, на суперконденсаторах также наносится полярности. Связано это с тем, что суперконденсаторы сходят с заводского конвейера уже заряженными, маркировка и означает полярность этого заряда.
Замена и подбор пускового/рабочего конденсатора
Если имеется оригинальный конденсатор, то понятно, что просто-напросто необходимо поставить его на место старого и всё. Полярность не имеет значения, то есть выводы конденсатора не имеют обозначений плюс ” ” и минус “-” и их можно подключить как угодно.
Категорически нельзя применять электролитические конденсаторы (узнать их можно по меньшим размерам, при той же ёмкости, и обозначению плюс и минус на корпусе). Как следствие применения – термическое разрушение. Для этих целей производители специально выпускают неполярные конденсаторы для работы в цепи переменного тока, которые имеют удобное крепление и плоские клеммы, для быстрой установки.
То есть, если соединить два конденсатора по 35 мкФ, получим общую ёмкость 70 мкФ, напряжение при котором они смогут работать будет соответствовать их номинальному напряжению.
Такая замена абсолютно равноценна одному конденсатору большей ёмкости.
Если во время замены перепутались провода, то правильное подключение можно посмотреть по схеме на корпусе или здесь: Схема подключения конденсатора к компрессору
Типы конденсаторов
Для запуска мощных двигателей компрессоров применяют маслонаполненные неполярные конденсаторы.
Корпус внутри заполнен маслом для хорошей передачи тепла на поверхность корпуса. Корпус обычно металлический, аллюминиевый.
Самые доступные конденсаторы такого типа CBB65.
Для запуска менее мощной нагрузки, например двигателей вентиляторов, используют сухие конденсаторы, корпус которых, обычно, пластмассовый.
Наиболее распространённые конденсаторы этого типа CBB60, CBB61.
Клеммы для удобства соединения сдвоенные или счетверённые.
Применение суперконденсаторов
Системы аварийного освещения являются тем местом, где использование суперконденсаторов вместо аккумуляторов дает ощутимый выигрыш. В самом деле, именно для этого применения характерна неравномерность разрядки. Кроме этого, желательно, чтобы зарядка аварийного светильника происходила быстро, и чтобы используемый в нем резервный источник питания имел большую надежность.
Грунтовый светодиодный светильник с питанием от солнечных батарей, накопление энергии в котором осуществляется в суперконденсаторе
Как уже отмечалось, развитие суперконденсаторов во многом связано с интересом к альтернативным источникам энергии. Но практическое применение пока ограничено светодиодными светильниками, получающими энергию от солнца.
Активно развивается такое направление как использование суперконденсаторов для запуска электрооборудования.
Суперконденсаторы способны дать большое количество энергии в короткий интервал времени. Запитывая электрооборудование в момент пуска от суперконденсатора, можно уменьшить пиковые нагрузки на электросеть и в конечном счете уменьшить запас на пусковые токи, добившись огромной экономии средств.
Соединив несколько суперконденсаторов в батарею, мы можем достичь емкости, сопоставимой с аккумуляторами, используемыми в электромобилях. Но весить эта батарея будет в несколько раз больше аккумулятора, что для транспортных средств неприемлемо. Решить проблему можно, используя суперконденсаторы на основе графена, но они пока существуют только в качестве опытных образцов.
Суперконденсаторы также дадут выигрыш при замене аккумуляторов в обычных машинах, работающих на бензине или дизельном топливе — их использование в таких транспортных средствах уже является реальностью.
Пока же самым удачным из реализованных проектов внедрения суперконденсаторов можно считать новые троллейбусы российского производства, вышедшие недавно на улицы Москвы. При прекращении подачи напряжения в контактную сеть или же при «слетании» токосъемников троллейбус может проехать на небольшой (порядка 15 км/ч) скорости несколько сотен метров в место, где он не будет мешать движению на дороге. Источником энергии при таких маневрах для него является батарея суперконденсаторов.
В общем, пока суперконденсаторы могут вытеснить аккумуляторы только в отдельных «нишах». Но технологии бурно развиваются, что позволяет ожидать, что уже в ближайшем будущем область применения суперконденсаторов значительно расширится.
Чем можно заменить пусковой конденсатор – Знай свой компьютер
Привествую всех. Нужно запустить двигатель 5.5 квт 1450 об/мин в однофазную сеть 220В. Подключаю звездой, ставлю кондеры бумажные общей емкостью на 300мкф, запускается но под нагрузкой останавливается. Подключаю треугольником, теже кондеры ваще не запускается и свет дома сильно проседает. Нужно д…
Для чего нужен пусковой конденсатор?
Пусковой и рабочий конденсаторы служат для запуска и работы элетродвигателей работающих в однофазной сети 220 В.
Поэтому их ещё называют фазосдвигающими.
Место установки – между линией питания и пусковой обмоткой электродвигателя.
Условное обозначение конденсаторов на схемах
Графическое обозначение на схеме показано на рисунке, буквенное обозначение-С и порядковый номер по схеме.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Основные параметры конденсаторов
Ёмкость конденсатора-характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).
Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).
Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.
Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:
- 400 В – 10000 часов
- 450 В – 5000 часов
- 500 В – 1000 часов
Как соединить.
Схема сделана на таймере H3Y-2 ; 0-30 сек. из Китая. Это наверное самое доступное реле времени (об нём в конце статьи). Обычно первой собираю цепь управления:
Цифры и буквы обозначены не просто так. Для большинства электротехнических изделий они одинаковые и помогают собирать схемы.
Далее добавляю пусковой и рабочий конденсаторы с клемником электродвигателя:
Логика работы схемы такая: когда подается питание, реле времени сразу включает контактор, а тот в свою очередь подсоединяет пусковой конденсатор к рабочему. Получается параллельное соединение емкостей. И как реле отсчитывает установленную выдержку времени, то отключает пусковой конденсатор.
Не должно получиться так, что рабочий запитан от фазы, а пусковой от ноля или идут на разные клеммы мотора. Даже не знаю, что при этом произойдет. Только строгое параллельное соединение .
Ремонт инвертора монитора. Часть I. Конденсаторы.
Классический блок питания LCD монитора.
Диагностика любого LCD монитора начинается с простейшей операции, замены всех электролитических конденсаторов. Казалось бы такой банальный совет, описан на многих интернет ресурсах, и сложностей по его выполнению не должно быть. Но последнее время все чаще стали сталкиваться с мониторами, которые приносят в ремонт с диагнозом – ремонту не подлежит, а на самом деле при замене конденсаторов были пропущены 1-2 конденсатора не замена которых и оказалась фатальной. Мы попробуем подать материал с ракурса –минимум теории, максимум практики и с минимальным набором специализированных инструментов
Теория.
Импульсный блок питания.
Мы будем рассматривать прописные истины, но о которых по какой-то непонятной причине забывают ремонтники впервые взявшиеся за ремонт монитора. Данный пункт рассчитан на тех специалистов, кто уверенно понимает, чем напряжение отличается от тока, но в меру определенных обстоятельств спал на лекциях по импульсным блокам питания. Большинство современных блоков питания до 100 ватт выполнены по обратноходовой схеме, в том числе блок питания монитора.
Классический импульсный блок питания LCD монитора.
Большинство мониторов имеют именно такую комплектацию конденсаторов, в качественных мониторах конденсаторов чуть больше, в дешёвых чуть меньше, но логика распределения конденсаторов именно такая:
- 80мкФ*450В — 1 шт.
- 1000мкФ*25В — 3 шт.
- 470мкФ*35В — 3 шт.
- 47мкФ*63В — 1 шт.
Жирным шрифтом выделены конденсаторы которые всегда меняются при ремонте/диагностике. Так как импульсный блок питания работает на высокой частоте, значит при грамотном ремонте следует ставить конденсаторы с малым ESR, то есть серебристые или золотистые.
Практика.
Конденсаторы
Если при разовом ремонте стоимость конденсаторов практически не влияет на себестоимость, то при потоке использование конденсаторов с низким ESR довольно накладно и мало оправдано. Классический конденсатор на 105С проверенного производителя также хорошо справляется со своей задачей и имеет срок службы от 2 до 5 лет. К тому же золотистая и серебристая полоска на конденсаторе обозначает, что конденсатор МОЖЕТ БЫТЬ имеет низкое ESR, связано с большим количеством подделок на рынке. Вскрывать монитор без наличия комплекта основных конденсаторов (1000мкФ*25В — 3 шт. 470мкФ*35В — 3 шт. 47мкФ*63В — 1 шт.) вообще не имеет никакого смысла
Пусковой конденсатор
Именно этот конденсатор служит причиной всех «неподдающихся» ремонтов для новичков. Причина простая, конденсатор никогда не вздувается, а значит визуально выглядит исправным. С другой стороны емкость этого конденсатора определяет суммарную емкость выходных конденсаторов при емкости пускового конденсатора 47мкф суммарная емкость выходных конденсаторов не должна превышать 2500мкФ. Это практическая и очень приблизительная формула, использование дросселей во вторичных цепях могут значительно изменить суммарную емкость выходных конденсаторов.
Блок питания с двумя пусковыми конденсаторами
Следует отметить определенную категорию ШИМ у которых применяется два пусковых конденсатора, в связи с этим меняются оба конденсатора.
Цепь +12В
Первый конденсатор после выпрямительного диода должен быть с низким ESR, при невозможности установки Low ESR устанавливается конденсатор с повышенным рабочим напряжением. Какой бы конденсатор не стоял, здесь устанавливается конденсатор 1000 мкФ*25В (1000 мкФ*35В) после него обычно устанавливается дроссель и снова конденсатор, но уже на 470мкФ*35В. После выпрямителя +12В обычно устанавливается предохранитель или перемычка, которую используют для диагностики блока питания+12В. За блоком питания в непосредственной близости от ключей инвертора устанавливаются два конденсатора 470мкф*35В, формально эти конденсаторы установлены в инверторе. Тут важное замечание, если первый конденсатор 1000мкФ, то остальные конденсаторы установлены 470 мкФ, это не экономия — большей фильтрации здесь не добиться, со стороны ВЧ трансформатора через выпрямитель лезет ВЧ помеха, но и со стороны инвертора так же идет ВЧ помеха, так что эти конденсаторы оказываются между двух огней, так что эти конденсаторы оказываются между двух огней, поэтому здесь так важна не емкость, а рабочее напряжение. Если установить все конденсаторы 1000мкФ, то есть шанс что пусковой конденсатор не сможет запустить блок питания так как его емкости не хватит что бы зарядить выходные конденсаторы. Учитывая, что дальше напряжение идет в раскачку ВЧ трансформаторов инвертора, к напряжению +12В не предъявляются жесткие требования, и в этой цепи легко можно напряжение до +15,6В вместо требуемых +12В
Цепь +5В
Первый конденсатор после выпрямительного диода должен быть с низким ESR, при невозможности установки Low ESR устанавливается конденсатор с повышенным рабочим напряжением. Какой бы конденсатор не стоял, здесь устанавливается конденсатор 1000 мкФ*25В. После него всегда устанавливается дроссель и конденсатор обычно на 47мкф*10В, вместо которого всегда устанавливаем конденсатор 1000мкФ*16В (1000 мкФ*25В). Цепь обратной связи заводится именно от цепей +5В. Сами +5В в цепи блока питания не заходят, а напрямую уходят на скаляр.
Цепь выпрямителя.
Самый дорогой конденсатор блока питания и по этой причине очень редко меняется. В большинстве случаев неисправность определяется визуальным осмотром, при потере емкости блок питания не выдает полную мощность, так как именно этим конденсатором определяется выходная мощность обратноходового блока питания. Универсальная замена 100 мкФ*450В (80 мкФ*450В).
Замена конденсаторов.
Несложная по своей сути процедура, иногда заканчивается печально для новичков, насмотревшись роликов в ютубе меняют неисправные на заведомо исправные и… монитор не запускается. Всему виной использование активного флюса, новички могут легко использовать его для замены конденсаторов.
Пример платы после пайки активным флюсом, плата не запустилась, но последствия даже кратковременного запуска впечатляют.
- Текстолит вокруг ножки ВЧ трансформатора прогорел и стал токопроводным. Эта ножка не паялась, капля флюса туда попала по неосторожности.
- Под воздействиями поверхностных токов ВЧ конденсатор обуглился.
- Флюс конечно испарился, но сопротивление светлых участков текстолита стало 4-6 Мом вместо требуемого больше 100Мом.
Пример платы после пайки активным флюсом, плата не запустилась, под конденсатором высоковольтного выпрямителя прогорел текстолит.
Можно ли заменить конденсаторы на более емкостные? [закрыто]
У меня плохой конденсатор на этой плате питания LCD. У меня есть версия 2.6, и я заметил, что есть доска версии 2.8, которая, похоже, не экономит на деталях. Могу ли я установить конденсаторы в мою версию 2.6, как они используются в 2.8?
Моя доска объявлений:
![]()
9 х 470 мкФ , 1 х 100 мкФ, 1 х 22 мкФ, 1 х 10 мкФ
![]()
6 х 1000 мкФ , 4 х 470 мкФ, 1 х 100 мкФ, 1 х 22 мкФ, 1 х 10 мкФ
Различия обведены синим цветом. Моя плата, кажется, использует конденсаторы с более низким номиналом, отсутствует один, и микросхема выглядит немного иначе. На картинках изображены целые доски.
Kellenjb
Макстон Чан
Kellenjb
Микросхема, на которую вы указываете, представляет собой стереофонический усилитель мощности 3 Вт (или, возможно, 2x 2 Вт).
Один из выпусков 2.6 — это SM7496L, о котором мне трудно найти какую-либо информацию, но по сути это то же самое, что и версия 2.8, просто другое производство, поэтому, вероятно, можно предположить, что схема должна быть одинаковой вокруг их. Это означает, что должно быть безопасно поместить большее значение емкости на него.
Для группы 3 с одним отсутствующим, похоже, что они рядом с чем-то, что, вероятно, является регулятором напряжения с большим радиатором на нем. Если это так, прочитайте ответы на этот вопрос. Размеры конденсаторов для регулятора 7805
Для других 2-х конденсаторов они выглядят так, как будто они могут быть использованы с 2-мя диодами или также могут быть использованы для регулятора напряжения.
Адам Лоуренс
Важным фактором является «тип» конденсатора, которым вы собираетесь заменить. Вам следует выяснить характеристики детали, которую вы хотите заменить, и убедиться, что ваша замена сопоставима с точки зрения ESR, пульсирующего тока и номинального срока службы. Если вы случайно заменили конденсатор общего назначения (у которого обычно пульсация указана на частоте 120 Гц, и часто не указывается его ESR), где был конденсатор с низким пульсированием, с высокой пульсацией (который обычно имеет пульсацию, определенную на 100 кГц, и делает укажите его ESR), вы потенциально будете в вонючей неожиданности .
rev1.0
Адам Лоуренс
user207421
Если емкость находится между трансформатором и выпрямителем, необходимо учитывать угол проводимости на трансформаторе. Больше C означает меньший угол, означает более высокие зарядные токи, большую нагрузку на выпрямитель, поэтому для него требуется более высокий номинальный ток; и более короткий рабочий цикл также означает, что больше энергии будет рассеиваться в виде магнетизма во время цикла выключения, поэтому больше магнетизма, поэтому большее количество магнитного шума должно быть подключено к цепи посредством индукции, а не проводимости, . и трансформатор мог быть только разработан с учетом определенного набора этих параметров. Маленькие увеличения могут быть безопасными, большие — нет.
Вы можете почти всегда заменить конденсатор с одним из более высокого напряжения. Это ограничивающий фактор конденсатора из-за диэлектрических пробивных напряжений, которые выбрал производитель.
Изменение емкости становится немного сложнее. Если свойство фильтрации используется для фильтрации электропитания, то обычно значение можно увеличить.
Я бы проверил, что все следы одинаковы и все компоненты одинаковы. Если так, то похоже, что они решили, что ему нужны более высокие значения. Это может быть причиной того, что ваша шапка потерпела неудачу.
Можно ли заменить конденсатор большей емкостью
Не в сети
Доброго всем времени суток!
Занимаюсь доработкой усилителя радиотехника у-101
В блоке усилителя тембров(обозначаемого на схеме унч-п) заменил все электролиты, так же решил заменить все "флажки" — керамические конденсаторы, согласно схеме, именуемых как КТ и КД на пленочные.
Но столкнулся с проблеммой определения их номинала. На схеме номинал( С3. С6 и т. д) обозначанен цифрой 12. 12? 12 ЧЕГО?? ПИКОФАРАД ИЛИ НАНОФАРАД? Измерить емкость нет возможности.
Прошу помощи! Заранее благодарен
Меню пользователя Firelion |
Посмотреть профиль |
Профиль портала |
Фотоальбом |
Найти ещё сообщения от Firelion |
Не в сети
Меню пользователя вредный микроб |
Посмотреть профиль |
Профиль портала |
Фотоальбом |
Найти ещё сообщения от вредный микроб |
Не в сети
Меню пользователя Firelion |
Посмотреть профиль |
Профиль портала |
Фотоальбом |
Найти ещё сообщения от Firelion |
Не в сети
Сообщение от Firelion
Меню пользователя вредный микроб |
Посмотреть профиль |
Профиль портала |
Фотоальбом |
Найти ещё сообщения от вредный микроб |
Не в сети
ЗЫ: а что, есть плёночные кондёры на десятки пикофарад ? |
Меню пользователя Firelion |
Посмотреть профиль |
Профиль портала |
Фотоальбом |
Найти ещё сообщения от Firelion |
Не в сети
Меню пользователя Serge N |
Посмотреть профиль |
Профиль портала |
Фотоальбом |
Найти ещё сообщения от Serge N |
Не в сети
Меню пользователя smarold |
Посмотреть профиль |
Профиль портала |
Фотоальбом |
Найти ещё сообщения от smarold |
Не в сети
Сообщение от Serge N
Меню пользователя вредный микроб |
Посмотреть профиль |
Профиль портала |
Фотоальбом |
Найти ещё сообщения от вредный микроб |
Не в сети
Serge N, спасибо. Тогда менять их на пленку совсем не стоит
Не читайте аудиофилов — лучше изучайте электронику. пользы больше |
да уж, не помешает. Все приходит со временем и опытом.
Этому аппарату ваши упражнения — без пользы |
Меню пользователя Firelion |
Посмотреть профиль |
Профиль портала |
Фотоальбом |
Найти ещё сообщения от Firelion |
Не в сети
Меню пользователя Serge N |
Посмотреть профиль |
Профиль портала |
Фотоальбом |
Найти ещё сообщения от Serge N |
Не в сети
Да я собственно и не обиделся. Если бы я обиделся вы б услышали совсем другие слова. А насчёт "назвал вещи своими именами" —
Дилетантизм (дилетантство) (от лат. delecto — услаждаю, забавляю) — занятие какой-либо деятельностью, например, наукой, искусством, ремеслом — без должных знаний и профессиональной подготовки. В современном понимании нередко исходят из приблизительно такого понимания: дилетант не имеет глубоких знаний о предмете своих занятий, поэтому допускает ошибки. Как правило, это человек, ограничивающий масштаб познаний собственным опытом, или суждения которого в отношении чего-либо основаны на поверхностных познаниях.
В. Даль Дилетант м. дилетантка ж. итал. охотник, любитель, человек, занимающийся музыкой, искусством, художеством, не по промыслу, а по склонности, по охоте, для забавы.
Известны случаи, когда дилетанты добивались определенных успехов.
Естественно противопоставлять дилетантов (любителей) и профессионалов. Это противопоставление обычно, но не всегда оказывается в пользу последних. Известно выражение:
«Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"». — конец цитаты
А посему у меня к вам две просьбы:
1. Укажите, где в моих ответах кроется ошибка
2. Назовите пожалуйста свои всемирно признанные научные труды в области звуковоспроизведения
В противном случае вы такой же дилетант, как и я и подавляющее большинство людей в этой тусовке.
Можно ли заменить конденсатор большей емкостью
В блоке питания модема D-link 2640U типичная болячка — вздутый кондер после года-двух. Блок питания склеенный был герметично. Можно ли заменить 330 uF 25V 105° C на 330 uF 25V 85° С ? На фото зеленый, который вздулся, синий — новый:
Влепить этот кондер на 85 градусов?
Да поймите же вы,что вздувается он не из-за перегрева,а из-за перенапряжения,поставте туда 220х35v и забудете что такое вздулся.
Да ,можно и меньшей,там еще в самом модеме куча фильтров стоит он вам особой роли не сыграет.Поставьте хоть 470х35v хуже ему не будет,лиш бы габариты позволяли.
Вообщето меньшей емкости ставить нельзя, или вы думаете что остальные фильтры в идеальном состоянии за два года? и кондеры там не подсели чуть-чуть? работать он конечно и без кондера будет, но вероятно часто збоить будет из-за сетевой помехи.
Почему сам D-link с запасом не ставит в БП конденсатор с большей емкостью и напряжением? Может из за того, что элемент будет выделять еще больше тепла и еще хуже станет?
Почитайте что-нибудь типа "схемотехника для чайников". На форуме выкладывали подобные вещи.
Личный вопрос: вас как в ремонт-то занесло?
В блоке питания модема D-link 2640U типичная болячка — вздутый кондер после года-двух. Блок питания склеенный был герметично. Можно ли заменить 330 uF 25V 105° C на 330 uF 25V 85° С ? На фото зеленый, который вздулся, синий — новый:
а что мешает купить такойже ,на любом радиорынке продается или в либой мастерской где ремонтируют телевизоры,мониторы и им подобную технику
а что мешает купить такойже ,на любом радиорынке продается или в либой мастерской где ремонтируют телевизоры,мониторы и им подобную технику
Пока не получилось и дело в том, что такой же снова выйдет из строя — это заводской брак D-link, который он не признает. Потому вопрос жизни и смерти встал, замены конденсатора, оптимальным номиналом, напряжением и температурными характеристиками.
Я думаю это будет не только мне интересна, так как модемов таких миллионы продано было и все они начинают выходить из строя, гугль тему индексирует.
Почему сам D-link с запасом не ставит в БП конденсатор с большей емкостью и напряжением? Может из за того, что элемент будет выделять еще больше тепла и еще хуже станет?
Причём здесь запас? Есть конденсаторы, а есть конденсаторы производства кИТАЙ. Это примерно как электролиты СССР, многие помнят их, содрогаясь. Делинки собираются в китае и производитель оставляет за собой право выбора комплектующих. Вот ссылка про производителей конденсаторов, ну так. в общих чертах. http://people.overclockers.ru/noble/record2
http://www.evoxrifa.ru/production/electrolit.html
А если он играет роль накопителя. Пипец остальному что идет после него. Напряжение и количество тока накапливаемое им увеличится в два раза.
А если он играет роль накопителя. Пипец остальному что идет после него. Напряжение и количество тока накапливаемое им увеличится в два раза.
просто напросто если он в цепи бп то можно и емкость увеличить и напругу.а если в цепях сигнала то можно только напругу увеличить а емкость оставить ту же.:confused:
А если он играет роль накопителя. Пипец остальному что идет после него. Напряжение и количество тока накапливаемое им увеличится в два раза.
о блин. а я не знал. оказывается с помощью конденсатора и аккумулятора 12 вольт можно завести камаз
Пока не получилось и дело в том, что такой же снова выйдет из строя — это заводской брак D-link, который он не признает. Потому вопрос жизни и смерти встал, замены конденсатора, оптимальным номиналом, напряжением и температурными характеристиками.
Я думаю это будет не только мне интересна, так как модемов таких миллионы продано было и все они начинают выходить из строя, гугль тему индексирует.
так купите кондер нормального производителя
Причём здесь запас? Есть конденсаторы, а есть конденсаторы производства кИТАЙ. Это примерно как электролиты СССР, многие помнят их, содрогаясь. Делинки собираются в китае и производитель оставляет за собой право выбора комплектующих. Вот ссылка про производителей конденсаторов, ну так. в общих чертах. http://people.overclockers.ru/noble/record2
Ну это понятно, что китайские номиналы могут отличаться от заявленных, но все же разница есть между 25V и 50V и между 330 uF и 470 uF, даже у китайских. Потому стоит ли впаивать других номиналов значений, вот в чем вопрос. Дело в том, что БП из розетки не вынимается и есть намеки о том, что он может загореться.
А если он играет роль накопителя. Пипец остальному что идет после него. Напряжение и количество тока накапливаемое им увеличится в два раза.
Нет слов, вы какой институт или другое учебное заведение закончили, если конечно учились где.
to>>Nope Пока не получилось и дело в том, что такой же снова выйдет из строя — это заводской брак D-link, который он не признает. Потому вопрос жизни и смерти встал, замены конденсатора, оптимальным номиналом, напряжением и температурными характеристиками.
Я думаю это будет не только мне интересна, так как модемов таких миллионы продано было и все они начинают выходить из строя, гугль тему индексирует.Как бы мягко говоря человеку который ремонтирует давно электронику недолжно возникать дополнительных вопросов при замене такого простого элемента в устройстве.
Вольтаж ради этого не играет роль,а ампераж. а ты сразу про камаз.
сам то понял что сказал?
Напряжение и количество тока накапливаемое им увеличится в два раза.
короче лучше бы вообще молчал
и так на будущее — ничего просто так не увеличивается ни напряжение ни сила тока.
Ну это понятно, что китайские номиналы могут отличаться от заявленных, но все же разница есть между 25V и 50V и между 330 uF и 470 uF, даже у китайских. Потому стоит ли впаивать других номиналов значений, вот в чем вопрос. Дело в том, что БП из розетки не вынимается и есть намеки о том, что он может загореться.
Возвращаясь к температуре. Рабочая температура — это диапазон температуры при котором производитель гарантирует минимальные отклонения параметров. Для многих типов конденсаторов с увеличением температуры допустимое напряжение снижается и соответственно может быть пробой. Вот зачем можно, да и нужно поставить с запасом по напряжению!
Я не ремонтник :happy:
Просто хочу разобраться и не напортачить в этом вопросе, так как когда то в полуметре взорвался блок питания, взрыв я вам скажу не из приятных был.
тогда я Вам открою секрет,эти кондеры имеют полярность и если Вы не правилно поставите,то увидите еще один взрыв
Нашел картинку по ситуации с кондерами у D-link.
Решил ставить 470 uF 35V по вашим советам.
Нашел картинку по ситуации с кондерами у D-link.
Решил ставить 470 uF 35V по вашим советам.
Ёмкость можно и не повышать.
Ёмкость можно и не повышать.
Выяснил существование 330 uF 100 V. Такой точно встанет с запасом.
Это вы столько поперепробовали ставить? :silly:
это он по советам в этой теме закупил,завтра будет пробовать
ну вот 25в с головой, 100вольтовый перебор
Пишут, что 25 В проседает при высоких температурах, особенно китайские, где 25 будет те же 16 В.
БП когда начал глючить я померял напряжение 12 Вольт. А когда разобрал модем и померял под нагрузкой — 9 Вольт из за чего модем не мог нормально запуститься. Получается из за кондера идет проседание конкретное.
Вот едем в Симферополь мы за радиодеталями
Владимир Багарт
Вот едем в Симферополь мы за радиодеталями
Прошлись по рынку с сумками, а там деталей нет.
И друг сказал уныло мне, детали не достали мы,
А Бог с ними, с деталями.Давай по пятьдесят!
За радиодетали, за радиодетали, за радиодетали
Давай по пятьдесят!
Когда на тихой улице мы девок увидали,
Любой понять здесь может, какой там был расклад,
Любой нормальный парень без радиодеталей,
Займёт стаканом руку и женской попкой взгляд!
За женские детали, за женские детали, за женские детали
Давай по пятьдесят!
Когда домой приехали, уже нас и не ждали
В углу две сумки мятых с бутылками стоят.
Мы жёнам дружно скажем, что рынок изучали
Потом пойдём и вмажем с тобой по пятьдесят!
За радиодетали, за женские детали, за солнечные дали
Давай по пятьдесят!
За женские детали, за солнечные дали, чтоб все их повидали.
Давай по пятьдесят!
1995 г. В Багарт
Афигеть проблем то не было . озадачили кондерами.
The first, интересно, но лирика не уместна, понимаю, что выглядит по ламерски, но настораживает фраза в сети, что менять кондер придется каждый год. А раньше электроника работала десятилетиями.
Ничего подобного кондеры надо менять не каждый год, а когда он выйдет из строя. в вашем телевизоре, микроволновке, компьютере, и прочей технике тоже полно разных кондеров, вы свою бытовую технику каждый год на замену-профилактику кондеров носите?
Дружище. Ты ГОНИШЬ. Пипец если так из за каждого ремонта так себя загружать буду, у меня дети голодными останутся.
Выкинь D-link, тяни оптоволокно. нервы целей и кондеров нет.
Не, ну тоже хорошее решение по замене кондера, модем ап стену, и тяни оптоволокно, из Москвы, блин, напрямую )))
вздувается кондер от внутреннего нагрева — тут есть два варианта
1 повышенное внутреннее сопротивление (важно при токовой, импульсной нагрузке)
2 повышенная утечка в кондере (растет с ростом температуры, уменьшается с увеличением номинального рабочего напряжения конденсатора)
неследует забывать и об ограниченности срока службы — что-то около 2000часов
выводы -набрать батарею хотя-бы из 3 конденсаторов с сумарной емкостью неменее чем заменяемый (для фильтра питания увеличение емкости только полезно будет,а батарея из трех параллельно будет иметь в ТРИ раза меньшее внутреннее сопротивление), рабочее напряжение выбрать минимум на "ступеньку" выше чем было — стоял на 16в значит ставь на 25в а то и на 35.
и будет счастье, тем более размеры корпуса обычно позволяют такое делать.
ЗЫ в DC-DC преобразователях увеличивать емкости можно после прочтения даташита на микросхему и мышления
неследует забывать и об ограниченности срока службы — что-то около 2000часов
Это откуда такая информация, если не секрет?
Это откуда такая информация, если не секрет?
А что секрет что у радиодеталей есть срок службы, в часах?
З.ы. насчет современных полупроводников хз..какие там сейчас технологии.
Ну вы блин даете, из за конденсатора раздули тему на 5 страниц.
Т.С. Если БП импульсный есть смысл параллельно электролиту прямо на выводы припаять керамический конденсатор на несколько микрофарад, для облегчения режимов работы электролита на высоких частотах .
неследует забывать и об ограниченности срока службы — что-то около 2000часов
Регламентируется не срок службы, а наработка на отказ — через какое время начнет резко повышаться количество отказов, превышая определенное значение, обычно в пределах нескольких процентов, а это совсем не значит что через те же 2000 часов работы все конденсаторы выйдут из строя.
вот даташиты на распространенные дешевые конденсаторы
у так называемых "промышленных" (для применения в промышленой электронике)
наработка побольше — в среднем около 5000 часов