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Controlla la capacità con Arduino

Questo articolo dimostrerà come utilizzare Arduino può misurare la capacità dei condensatori. Ciò sarà particolarmente utile se è necessario controllare la capacità del condensatore senza contrassegnare o testare il condensatore le cui prestazioni sono in dubbio.
Controlla la capacità con Arduino

Cos'è la capacità del condensatore?
Per coloro che non lo sanno, la capacità è chiamata tale elettronico un componente in grado di immagazzinare energia. È a tali componenti elettronici che si riferisce il condensatore. Il design del condensatore è molto semplice, si tratta di piastre di metallo tra cui c'è un dielettrico. L'energia viene immagazzinata sotto forma di un campo magnetico che si tiene tra due piastre di condensatori. Bene, la distanza tra le piastre e la loro area determina la potenza del condensatore e le sue prestazioni.

La formula con cui è possibile trovare la capacità del condensatore è espressa come segue: C = (εA) / d.

ε qui significa la permeabilità magnetica del dielettrico, A indica l'area di sovrapposizione tra le piastre, bene, e d è la distanza tra le piastre.

Materiali e strumenti per la produzione fatto in casa:
- avrai bisogno di un microcontrollore Ardunio;
- ponticelli di filo metallico;
- circuito stampato;
- resistenza da 10 kΩ;
- resistenza a 220 Ω;
- un condensatore la cui capacità deve essere misurata.




Processo di fabbricazione dello strumento:

Primo passo. Schema mediante il quale è possibile misurare la capacità del condensatore
Come viene misurata la capacità del condensatore si può vedere nel grafico.

La tensione del condensatore durante la carica è indicata da una linea rossa sotto la lettera A.
Quando il condensatore viene scaricato, la tensione cala, questo è visibile sul grafico della linea verde contrassegnata dalla lettera B.
Una catena di resistori e condensatori è indicata come T (o Tau), nota anche come costante temporanea RC.L'uguaglianza è indicata come: T = RC.

Come si può notare, la tensione del condensatore, la velocità della sua carica o scarica viene misurata nel tempo. Cioè, più a lungo il condensatore viene caricato e quindi scaricato, maggiore è la sua capacità.Sapendo questo, possiamo facilmente calcolare la capacità di un condensatore. E per questi scopi Arduino è la soluzione migliore.

Secondo passo Come collegare il circuito
Tutto è collegato come indicato nelle immagini e non c'è nulla di complicato. C'è un avvertimento qui e riguarda il caso se il condensatore verrà utilizzato elettrolitico, tali condensatori hanno una polarità. Il meno su un tale condensatore è indicato da una striscia grigia, deve essere collegato a terra.
Anche nel circuito, è possibile vedere il conduttore e la resistenza 220 Ω. In linea di principio, non è obbligatorio; accelera semplicemente il processo di scarica del condensatore.



Terzo passo Condensatore di prova
Per testare il condensatore, resta da scaricare il firmware. Il codice è molto semplice e contiene molti commenti, il che semplifica il processo di test. Dopo aver scaricato il codice, è necessario aprire il monitor seriale (Strumenti> Monitor seriale - Strumenti> Monitor interfaccia seriale).
Il primo valore qui indica quanto tempo ci vuole per caricare il condensatore ad un valore del 63,2% della sua piena capacità.
Poiché il sistema testerà costantemente il condensatore, i numeri possono variare leggermente, è meglio usare un valore medio.

Questo è tutto, il sistema di test del condensatore è pronto. Con esso, puoi facilmente controllare i condensatori la cui capacità è compresa tra 1 e 3500 μF.

kondensator.rar [9.96 Kb] (download: 782)
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2 commenti
L'autore
Bene, sì, esiste una formula del genere ovunque. Ma calcola esattamente la capacità effettiva in base al "tempo" di carica / scarica, cioè, apparentemente, non è la costante mondiale che viene utilizzata, ma quella temporanea - RC.

Ma xs, non sono forte in questo, solo ragionamento))
La formula della capacità del condensatore è corretta?
Ho pensato che dovrebbe essere così:
ε è la costante dielettrica relativa del dielettrico tra le piastre
ε0 = 8.85.10-12 F / m - costante dielettrica assoluta, costante mondiale

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