- Comprobamos el condensador con un multímetro en modo ohmímetro.
- Cómo verificar el rendimiento del multímetro
- Comprobar el progreso
- Cómo comprobar el dispositivo sin desoldar
- Verificación de fichas
- Características de los condensadores SMD
- Comprobación del condensador con un multímetro.
- Cómo probar un condensador
- Determinación de la capacitancia de un capacitor desconocido
- Método número 1: medición de capacitancia con dispositivos especiales
- Método número 2: medir la capacitancia de dos capacitores en serie
- Método número 3: medir la capacitancia a través de la constante de tiempo del circuito
- Otras formas de medir la capacitancia
- Procedimiento de control
- Inspección visual
- Comprobación de la fiabilidad de la fijación.
- Prueba de resistencia
- por contenedor
- Consejos útiles
- Comprobación con probadores
- Capacidad
- Voltaje
- Resistencia
- ¿Cómo funciona un condensador y por qué es necesario?
- Cómo probar un condensador con un multímetro
- Electrolítico
- Cerámico
- Película
- Bloque de botones de control: tareas de medición
Comprobamos el condensador con un multímetro en modo ohmímetro.
Por ejemplo, probaremos cuatro condensadores nosotros mismos: dos polares (dieléctricos) y dos no polares (cerámica).
Pero antes de verificar, necesariamente debemos descargar el capacitor, mientras que es suficiente para cerrar sus contactos con cualquier metal.
Para cambiar al modo de resistencia (ohmímetro), movemos el interruptor al grupo de medición de resistencia para establecer la presencia de un circuito abierto o cortocircuito.
Entonces, antes que nada, verifiquemos los acondicionadores de aire polares (5.6 uF y 3.3 uF) instalados anteriormente en las bombillas de bajo consumo que no funcionan
Descargamos los condensadores cerrando sus contactos con un destornillador convencional. Puede usar cualquier otro objeto de metal que sea conveniente para usted. Lo principal es que los contactos se ajusten perfectamente a él. Esto nos permitirá obtener lecturas precisas del instrumento.
El siguiente paso es configurar el interruptor en la escala de 2 MΩ y conectar los contactos del capacitor y las sondas del dispositivo. A continuación, observamos en la pantalla esquivando rápidamente los parámetros de resistencia.
Me preguntas cuál es el problema y por qué vemos "indicadores flotantes" de resistencia en la pantalla. Esto es bastante simple de explicar, ya que la fuente de alimentación del dispositivo (batería) tiene un voltaje constante y debido a esto, el capacitor se carga.
Con el tiempo, el capacitor acumula más y más carga (se carga), aumentando así la resistencia. La capacitancia del capacitor afecta la velocidad de carga. Tan pronto como el capacitor esté completamente cargado, su valor de resistencia corresponderá al valor infinito, y el multímetro en la pantalla mostrará "1". Estos son los parámetros del capacitor de trabajo.
No hay forma de mostrar la imagen en la foto. Entonces, para la siguiente instancia con una capacidad de 5,6 microfaradios, los indicadores de resistencia comienzan en 200 kOhm y aumentan gradualmente hasta superar el indicador de 2 MΩ. Este procedimiento no toma más de -10 seg.
Para el siguiente condensador con una capacidad de 3,3 uF, todo sucede de la misma manera, pero el proceso lleva menos de 5 segundos.
Puede verificar el siguiente par de capacitores no polares de la misma manera por analogía con los capacitores anteriores. Conectamos las sondas del dispositivo y los contactos, monitoreamos el estado de resistencia en la pantalla del dispositivo.
Considere el primer "150nK". Al principio, su resistencia disminuirá ligeramente hasta unos 900 kOhm, luego aumentará gradualmente hasta cierto punto. El proceso dura 30 segundos.
Al mismo tiempo, en el multímetro del modelo MBGO, configuramos el interruptor en una escala de 20 MΩ (la resistencia es decente, la carga es muy rápida)
El procedimiento es clásico, retiramos la carga cerrando los contactos con un destornillador:
Miramos la pantalla, siguiendo los indicadores de resistencia:
Concluimos que como resultado de la verificación, todos los capacitores presentados están en buenas condiciones.
Cómo verificar el rendimiento del multímetro
Es necesario mover el interruptor a la posición de medición de resistencia. Por lo general, esta posición se designa como OHM. El dispositivo debe estar calibrado con una graduación mecánica para que la flecha esté alineada con el riesgo extremo.
Cierre las colas con un destornillador, un cuchillo, uno de los tentáculos del multímetro para quitar la carga del condensador.
En esta etapa, debe actuar con cuidado y cuidado. Incluso un pequeño artículo doméstico puede golpear el cuerpo humano.
Después de encender el dispositivo, es necesario cambiar el interruptor al modo de medición de resistencia y conectar las sondas. La pantalla debe mostrar cero resistencia o cerca de ella.
Comprobar el progreso
Determinado visualmente para trastornos físicos. Luego intentan montar las piernas en el tablero. Gire ligeramente el elemento en diferentes direcciones.Si una de las patas se rompe o la pista eléctrica del tablero se despega, esto se notará de inmediato.
Si no hay signos externos de violaciones, restablecen el posible cargo y llaman con un multímetro.
Si el dispositivo muestra una resistencia casi nula, entonces el elemento ha comenzado a cargarse y está funcionando. A medida que carga, la resistencia comienza a aumentar. El crecimiento del valor debe ser suave, sin tirones.
En caso de mal funcionamiento:
- Al sujetar los conectores, las lecturas del probador son inmediatamente adimensionales. Entonces, un descanso en el elemento.
- Multímetro cero. A veces da una señal audible. Esta es una señal de un cortocircuito o, como dicen, "avería".
En estos casos, el elemento debe ser reemplazado por uno nuevo.
Si necesita verificar el rendimiento de un capacitor no polar, elija el límite de medición del megaohmio. Durante la prueba, un componente de radio en funcionamiento no mostrará una resistencia superior a 2 mΩ. Es cierto que si la carga nominal del elemento es inferior a 0,25 microfaradios, se requiere un medidor LC. Un multímetro no ayudará aquí.
La prueba de resistencia es seguida por la prueba de capacitancia. Para saber si el elemento radio es capaz de acumular y retener carga.
El interruptor de palanca del multímetro se cambia al modo CX. El límite de medida se selecciona en función de la capacidad del elemento. Por ejemplo, si en la caja se indica una capacitancia de 10 microfaradios, entonces el límite del multímetro puede ser de 20 microfaradios. El valor de la capacidad se indica en la caja. Si los indicadores de medición son muy diferentes de los declarados, entonces el capacitor está defectuoso.
Este tipo de medición se realiza mejor con un instrumento digital. La flecha mostrará solo una desviación rápida de la flecha, que solo indica indirectamente la normalidad del elemento verificado.
Cómo comprobar el dispositivo sin desoldar
Para no quemar accidentalmente ningún chip en la placa con un soldador, hay una manera de verificar el capacitor con un multímetro sin soldar.
Antes de sonar, los componentes eléctricos están descargados. Después de eso, el probador cambia al modo de prueba de resistencia. Los tentáculos del dispositivo se conectan a las patas del elemento que se está comprobando, respetando la polaridad requerida. La flecha del dispositivo debe desviarse, porque a medida que el elemento se carga, su resistencia aumenta. Esto indica que el condensador está bien.
A veces hay que comprobar la placa y los microcircuitos. Este es un procedimiento complejo, no siempre factible. Dado que el microcircuito es una unidad separada, dentro de la cual hay una gran cantidad de microdetalles.
Verificación de fichas
El multímetro se pone en modo de medición de voltaje. Se aplica un voltaje a la entrada del microcircuito dentro del rango permitido. Después de eso, es necesario controlar el comportamiento a la salida del microcircuito. Esta es una llamada muy difícil.
Antes de realizar todo tipo de trabajos relacionados con la electricidad, comprobaciones, pruebas de elementos de radio, es muy importante seguir las normas de seguridad. El multímetro solo debe probar un tablero eléctrico desenergizado
Características de los condensadores SMD
Las tecnologías modernas permiten fabricar componentes de radio de tamaños muy pequeños. Con el uso de la tecnología SMD, los componentes del circuito se han miniaturizado. A pesar de su pequeño tamaño, probar condensadores SMD no es diferente de los más grandes. Si necesita saber si funciona o no, puede hacerlo directamente en el tablero. Si necesita medir la capacitancia, debe soldarla y luego tomar medidas.

La tecnología SMD te permite hacer elementos de radio en miniatura
La prueba de rendimiento de un condensador SMD se lleva a cabo de la misma manera que electrolítica, cerámica y todos los demás. Las sondas deben tocar los cables metálicos de los lados. Si están llenos de barniz, es mejor voltear el tablero y probarlo "desde atrás", determinando dónde están las conclusiones.

Los condensadores SMD de tantalio se pueden polarizar. Para indicar la polaridad en la caja, del lado del terminal negativo, se aplica una tira de un color contrastante
Incluso la designación de un condensador polar es similar: se aplica una franja contrastante en la caja cerca del "menos". Solo los condensadores de tantalio pueden ser condensadores SMD polares, por lo que si ve un rectángulo nítido en la placa con una tira a lo largo del borde corto, aplique una sonda de multímetro a la tira que está conectada al terminal negativo (sonda negra).
Comprobación del condensador con un multímetro.

Para empezar, averigüemos qué tipo de dispositivo es, en qué consiste y qué tipos de condensadores existen. Un condensador es un dispositivo que puede almacenar una carga eléctrica. En su interior consta de dos placas metálicas paralelas entre sí. Entre las placas hay un dieléctrico (junta). Cuanto más grandes son las placas, más carga pueden acumular correspondientemente.
Hay dos tipos de condensadores:
- 1) polares;
- 2) no polar.
Como puede adivinar por el nombre, los polares tienen polaridad (más y menos) y están conectados a circuitos electrónicos con estricta observancia de la polaridad: más a más, menos a menos. De lo contrario, el condensador puede fallar. Todos los condensadores polares son electrolíticos.Hay electrolitos sólidos y líquidos. La capacitancia oscila entre 0,1 ÷ 100000 uF. Los condensadores no polares no importa cómo se conecten o suelden en el circuito, no tienen más ni menos. En conductores no polares, el material dieléctrico es papel, cerámica, mica, vidrio.
Será interesante ¿Cómo verificar el varistor con un multímetro?
Su capacitancia no es muy grande, y va desde unos pocos pF (picofaradios) hasta unidades de microfaradios (microfaradios). Amigos, algunos de ustedes se preguntarán ¿por qué esta información innecesaria? ¿Cuál es la diferencia entre polar y no polar? Todo esto afecta a la técnica de medición. Y antes de verificar el capacitor con un multímetro, debe comprender qué tipo de dispositivo tenemos frente a nosotros.
Cómo probar un condensador
A veces, se detecta un mal funcionamiento de un condensador electrolítico sin verificación, por hinchazón o ruptura de la cubierta superior. Está deliberadamente debilitado por una muesca en forma de cruz y funciona como una válvula de seguridad, rompiéndose con una ligera presión. Sin esto, los gases liberados del electrolito romperían la caja del condensador con salpicaduras de todo el contenido.
Pero las violaciones pueden no aparecer exteriormente. Esto es lo que son:

- Debido a los cambios químicos, la capacidad del elemento ha disminuido. Por ejemplo, los capacitores con electrolito líquido se secan, especialmente a altas temperaturas. Debido a esta característica, existen restricciones en la temperatura de funcionamiento para ellos (el rango permitido se indica en la caja).
- Se ha producido una interrupción de la salida.
- Apareció conductividad entre las placas (ruptura). En realidad, existe y está en buenas condiciones: esta es la llamada corriente de fuga. Pero durante una avería, este valor pasa de ser escaso a ser significativo.
- El voltaje máximo permitido ha disminuido (ruptura reversible). Para cada condensador existe una tensión crítica que provoca un cortocircuito entre las placas. Está indicado en el cuerpo. En el caso de una disminución en este parámetro, el elemento se comporta como si fuera útil durante la prueba, porque los probadores suministran bajo voltaje, pero en el circuito es como si estuviera roto.
La forma más primitiva de probar un condensador es una chispa. Se carga el elemento, luego se cierran los terminales con una herramienta de metal con mango aislado. Es recomendable usar guantes de goma en las manos. Un elemento reparable se descarga con la formación de una chispa y un crujido característico, un elemento que no funciona es lento e imperceptible.
Este método tiene dos desventajas:
- peligro de lesión eléctrica;
- incertidumbre: incluso en presencia de una chispa, es imposible comprender si la capacitancia real del componente de radio corresponde a la capacitancia nominal.
Una verificación más informativa usando un probador. Lo mejor es usar un medidor LC especial. Está diseñado para medir capacitancia y está diseñado para una amplia gama. Pero un multímetro regular también dirá mucho sobre el estado del capacitor.
Determinación de la capacitancia de un capacitor desconocido
Método número 1: medición de capacitancia con dispositivos especiales
La forma más fácil es medir la capacitancia con un instrumento de medición de capacitancia. Esto ya está claro, y esto ya se mencionó al principio del artículo y no hay nada más que agregar.

Si los dispositivos están completamente aburridos, puede intentar ensamblar un probador casero simple. En Internet puedes encontrar buenos esquemas (más complicados, más simples, muy simples).
Bueno, o desembolse, finalmente, por un probador universal que mide capacitancia hasta 100,000 microfaradios, ESR, resistencia, inductancia, le permite verificar diodos y medir parámetros de transistores. ¡Cuántas veces me ha rescatado!
Método número 2: medir la capacitancia de dos capacitores en serie
A veces sucede que hay un multímetro con un medidor de capacitancia, pero su límite no es suficiente. Por lo general, el umbral superior de los multímetros es de 20 o 200 uF, y necesitamos medir la capacitancia, por ejemplo, en 1200 uF. ¿Cómo ser entonces?
La fórmula para la capacitancia de dos capacitores conectados en serie viene al rescate:

La conclusión es que la capacitancia resultante Ccut de dos capacitores en serie siempre será menor que la capacitancia del más pequeño de estos capacitores. En otras palabras, si tomamos un capacitor de 20 uF, no importa cuán grande sea la capacitancia del segundo capacitor, la capacitancia resultante seguirá siendo inferior a 20 uF.
Por lo tanto, si el límite de medición de nuestro multímetro es de 20 uF, entonces el capacitor desconocido debe estar en serie con el capacitor a no más de 20 uF.

Solo queda medir la capacitancia total de la cadena de dos capacitores conectados en serie. La capacitancia de un capacitor desconocido se calcula mediante la fórmula:
Por ejemplo, calculemos la capacitancia de un capacitor grande Cx de la foto de arriba. Para realizar la medida se conecta en serie a este condensador un condensador C1 de 10,06 uF (previamente se midió). Se puede ver que la capacitancia resultante fue Cres = 9.97 μF.
Sustituimos estos números en la fórmula y obtenemos:

Método número 3: medir la capacitancia a través de la constante de tiempo del circuito
Como sabe, la constante de tiempo de un circuito RC depende del valor de la resistencia R y del valor de la capacitancia Cx: La constante de tiempo es el tiempo que tarda el voltaje en el capacitor en disminuir por un factor de e (donde e es la base del logaritmo natural, aproximadamente igual a 2.718).
Por lo tanto, si detecta cuánto tiempo se descargará el capacitor a través de una resistencia conocida, no será difícil calcular su capacitancia.
Para mejorar la precisión de la medición, es necesario tomar una resistencia con una desviación de resistencia mínima. Creo que 0.005% estará bien =)

Aunque puede tomar una resistencia regular con un error del 5-10% y medir estúpidamente su resistencia real con un multímetro. Es deseable elegir una resistencia tal que el tiempo de descarga del capacitor sea más o menos cuerdo (10-30 segundos).
Aquí hay un tipo que lo dijo muy bien en un video:
Otras formas de medir la capacitancia
También es posible estimar de manera muy aproximada la capacitancia de un capacitor a través de la tasa de crecimiento de su resistencia a la corriente continua en el modo de continuidad. Esto ya se mencionó cuando se trataba de buscar un descanso.
El brillo de la bombilla (ver método de búsqueda de cortocircuito) también da una estimación muy aproximada de la capacitancia, pero sin embargo, este método tiene derecho a existir.
También existe un método para medir la capacitancia midiendo su resistencia de CA. Un ejemplo de la implementación de este método es el circuito puente más simple:

Al girar el rotor del capacitor variable C2, se logra el equilibrio del puente (el equilibrio está determinado por las lecturas mínimas del voltímetro). La escala está precalibrada en términos de capacitancia del capacitor medido. El interruptor SA1 se utiliza para cambiar el rango de medición.La posición cerrada corresponde a una escala de 40...85 pF. Los condensadores C3 y C4 se pueden reemplazar con las mismas resistencias.
La desventaja del circuito es que se requiere un generador de voltaje alterno, además se requiere una calibración previa.
Procedimiento de control
Algunos defectos se pueden detectar sin el dispositivo. Por lo tanto, antes de usarlo, debes completar los 2 primeros puntos.
Inspección visual
Incluso una ligera hinchazón de la carcasa es una clara señal de mal funcionamiento. Otros defectos que son fáciles de detectar visualmente:
- la aparición de fugas (típico de "electrolitos");
- cambiando el color del casco;
- la presencia de signos de efectos térmicos en esta zona (delaminaciones de huellas, oscurecimiento del tablero, etc.).
Comprobación de la fiabilidad de la fijación.
Debe intentar sacudir el contenedor si está soldado a la placa electrónica. Naturalmente, con cuidado. Cuando una de las piernas se rompa, inmediatamente lo sentirás.

Prueba de resistencia
Si tiene que trabajar con el "electrolito", entonces su polaridad es importante aquí. El terminal positivo se indica en el cuerpo con una etiqueta "+". Por lo tanto, los terminales del dispositivo están conectados en consecuencia. Más - a "+", menos - a "-". Pero esto es para "electrolitos". Al verificar condensadores de papel, cerámica, etc., no hay diferencia. El límite de medida es el máximo.
¿Qué ver? ¿Cómo se mueve la flecha? Dependiendo del valor del condensador, se precipitará inmediatamente a "∞" o irá lentamente al borde de la escala. Pero lo principal es que cuando se mueve, no debe haber saltos (tirones).
- Si hay una avería (cortocircuito) en la pieza, la flecha permanecerá en cero.
- Con un acantilado interno, irá abruptamente al "infinito".
por contenedor
En este caso, necesitará un dispositivo digital.Vale la pena señalar que no todos los multímetros pueden realizar dicha prueba y, si pueden, el resultado será bastante aproximado. Como mínimo, no debe confiar demasiado en los productos "hechos en China".
La forma de conectar la pieza al dispositivo está escrita en sus instrucciones (sección "Medición de capacidad"). Si estamos hablando del "electrolito", entonces nuevamente, con la observancia de la polaridad.
Aproximadamente es posible determinar el cumplimiento de la clasificación de capacidad indicada en el cuerpo de la pieza con un dispositivo indicador. Si es pequeño, al verificar la resistencia, la flecha se desvía lo suficientemente rápido, pero no bruscamente. Con una capacitancia significativa, la carga avanza más lentamente, y esto es claramente visible. Pero nuevamente, esto es solo una evidencia indirecta de la idoneidad del capacitor, lo que indica que no hay cortocircuito y se carga. De esta manera no se puede determinar una corriente de fuga aumentada.
Consejos útiles
Si el circuito falla, debe prestar atención a la fecha de lanzamiento de los condensadores en un circuito en particular. Durante 5 años, este componente de radio se "seca" entre un 55 y un 75 %. No tiene sentido perder el tiempo comprobando la capacidad anterior; es mejor cambiarla de inmediato
Incluso si el condensador, en principio, está funcionando, ya presenta ciertas distorsiones. Esto se aplica principalmente a los circuitos de impulsos que se pueden encontrar, por ejemplo, al reparar una "soldadora" de tipo inversor. E idealmente, es recomendable cambiar dichos elementos de la cadena cada dos años.
Para que los resultados de la medición sean lo más precisos posible, se debe insertar una batería "nueva" en el dispositivo antes de verificar la capacidad.
Antes de la prueba, el capacitor debe soldarse fuera del circuito (o al menos una de sus patas). Para piezas grandes con cableado, 1 de ellas está desconectada.De lo contrario, no habrá ningún resultado verdadero. Por ejemplo, la cadena "sonará" a través de otra sección.
Durante la prueba del condensador, no toque sus terminales con las manos. Por ejemplo, presione la sonda contra las piernas con los dedos. La resistencia de nuestro cuerpo es de unos 4 ohmios, por lo que no tiene ningún sentido comprobar el componente de radio de esta forma.
No tiene sentido perder tiempo comprobando la capacidad anterior; es mejor cambiarla de inmediato. Incluso si el condensador, en principio, está funcionando, ya presenta ciertas distorsiones. Esto se aplica principalmente a los circuitos de impulsos que se pueden encontrar, por ejemplo, al reparar una "soldadora" de tipo inversor. E idealmente, es recomendable cambiar dichos elementos de la cadena cada dos años.
Para que los resultados de la medición sean lo más precisos posible, se debe insertar una batería "nueva" en el dispositivo antes de verificar la capacidad.
Antes de la prueba, el capacitor debe soldarse fuera del circuito (o al menos una de sus patas). Para piezas grandes con cableado, 1 de ellas está desconectada. De lo contrario, no habrá ningún resultado verdadero. Por ejemplo, la cadena "sonará" a través de otra sección.
Durante la prueba del condensador, no toque sus terminales con las manos. Por ejemplo, presione la sonda contra las piernas con los dedos. La resistencia de nuestro cuerpo es de unos 4 ohmios, por lo que no tiene ningún sentido comprobar el componente de radio de esta forma.
Comprobación con probadores
Secuenciación:
- Cambiamos el ohmímetro o el multímetro al límite superior de las mediciones.
- Descargamos cerrando el contacto central (cable) en la caja.
- Conectamos una sonda del dispositivo de medición al cable, la segunda al cuerpo.
- La capacidad de servicio de la pieza se indica mediante una suave desviación de la flecha o un cambio en los valores digitales.
Si el valor "0" o "infinito" se muestra inmediatamente, significa que la pieza bajo prueba necesita ser reemplazada. Durante la prueba, es imposible tocar los terminales del dispositivo de almacenamiento de energía o las sondas del dispositivo conectado a ellos, de lo contrario se medirá la resistencia de su cuerpo y no del elemento en estudio.

Capacidad
Para medir la capacitancia, necesita un multímetro digital con la función adecuada.
Procedimiento:
- Configuramos el multímetro en el modo de determinación de capacitancia (Cx) en la posición correspondiente al valor esperado de la parte en estudio.
- Conectamos los cables a un conector especial o a las sondas del multímetro.
- La pantalla muestra el valor.
También puede determinar el tamaño de la capacitancia según el principio "pequeño-grande" en un multímetro convencional. Con un valor pequeño del indicador, la flecha se desviará más rápido, y cuanto mayor sea la "capacidad", más lento se moverá el puntero.

Voltaje
Además de la capacitancia, debe verificar el voltaje de funcionamiento. En parte reparable, corresponde a lo indicado en la caja. Para verificar, necesitará un voltímetro o multímetro, así como una fuente de carga para el elemento en estudio con un voltaje más bajo.
Hacemos una medición en una parte cargada y la comparamos con el valor nominal
Debe actuar con cuidado y rapidez, ya que en el proceso se pierde la carga en el disco y es importante recordar el primer dígito
Resistencia
Al medir la resistencia con un multímetro u óhmetro, el indicador no debe estar en las posiciones extremas de la medición. Los valores de "0" o "infinito" indican, respectivamente, un cortocircuito o un circuito abierto.
Las unidades no polares con una capacitancia superior a 0,25 uF se pueden probar configurando el rango de medición en 2 MΩ.En buena parte, el indicador en la pantalla debe estar por encima de 2.

¿Cómo funciona un condensador y por qué es necesario?
Un condensador es un elemento de radio electrónico pasivo. Su principio de funcionamiento es similar al de una batería: acumula energía eléctrica en sí misma, pero al mismo tiempo tiene un ciclo de descarga y carga muy rápido. Una definición más especializada dice que un capacitor es un componente electrónico utilizado para almacenar energía o carga eléctrica, que consta de dos placas (conductoras) separadas por un material aislante (dieléctrico).
circuito de condensador simple
Entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento de este dispositivo? En una placa (negativa) se acumula un exceso de electrones, en la otra, una deficiencia. Y la diferencia entre sus potenciales se llamará voltaje. (Para una comprensión rigurosa, debe leer, por ejemplo: I.E. Tamm Fundamentals of the Theory of Electricity)
Según el material que se utilice para el revestimiento, los condensadores se dividen en:
- sólido o seco;
- electrolítico - líquido;
- óxido-metal y óxido-semiconductor.
Según el material aislante, se dividen en los siguientes tipos:
- papel;
- película;
- papel y película combinados;
- capa delgada;
- …
La mayoría de las veces, surge la necesidad de verificar con un multímetro cuando se trabaja con condensadores electrolíticos.

Condensador cerámico y electrolítico
La capacitancia de un capacitor está inversamente relacionada con la distancia entre los conductores y en proporción directa a su área. Cuanto más grandes y más cerca estén entre sí, mayor será la capacidad. Se mide usando un microfaradio (mF).Las cubiertas están hechas de papel de aluminio, retorcidas en un rollo. Una capa de óxido aplicada en uno de los lados actúa como aislante. Para garantizar la máxima capacidad del dispositivo, se coloca un papel muy fino impregnado de electrolito entre las capas de lámina. Un condensador de papel o película fabricado con esta tecnología es bueno porque las placas separan la capa de óxido en varias moléculas, lo que permite crear elementos volumétricos de gran capacidad.

Dispositivo condensador (dicho rollo se coloca en una caja de aluminio, que a su vez se coloca en una caja aislante de plástico)
Hoy en día, los condensadores se utilizan en casi todos los circuitos electrónicos. Su falla se asocia con mayor frecuencia con el vencimiento de la fecha de vencimiento. Algunas soluciones electrolíticas se caracterizan por la "contracción", durante la cual su capacidad disminuye. Esto afecta el funcionamiento del circuito y la forma de la señal que lo atraviesa. Es de destacar que esto es típico incluso para elementos no conectados al circuito. La vida útil promedio es de 2 años. Con esta frecuencia, se recomienda revisar todos los elementos instalados.

Designación de condensadores en el diagrama. Regular, electrolítico, variable y trimmer.
Cómo probar un condensador con un multímetro
La industria produce varios tipos de equipos de prueba para medir parámetros eléctricos. Los digitales son más convenientes para las mediciones y dan lecturas precisas. Se prefieren los desvíos para el movimiento visual de las flechas.
Si el conder parece absolutamente intacto, es imposible comprobarlo sin instrumentos. Es mejor verificar con soldadura del circuito. Entonces los indicadores se leen con mayor precisión. Las piezas simples rara vez fallan.Los dieléctricos a menudo se dañan mecánicamente. La característica principal durante la prueba es el paso de sólo corriente alterna. Permanente tiene lugar exclusivamente al principio durante un corto período de tiempo. La resistencia de la pieza depende de la capacitancia existente.
Un requisito previo para verificar la operabilidad de un capacitor electrolítico polar con un multímetro es una capacidad de más de 0.25 microfaradios. Instrucciones de verificación paso a paso:
- Descargue el elemento. Para ello, sus patas se acortan con un objeto de metal. El cierre se caracteriza por la aparición de una chispa y un sonido.
- El interruptor del multímetro está ajustado al valor de resistencia.
- Toque las sondas a las patas del condensador, teniendo en cuenta la polaridad. Rojo a la pata positiva, empuje negro a la negativa. Esto solo es necesario cuando se trabaja con un dispositivo polar.
El capacitor comienza a cargarse cuando las sondas están conectadas. La resistencia crece al máximo. Si, con las sondas, el multímetro chirría en cero, entonces se ha producido un cortocircuito. Si el valor 1 se muestra inmediatamente en el dial, entonces hay una ruptura interna en el elemento. Dichos condensadores se consideran defectuosos: un cortocircuito y una ruptura dentro del elemento son irrecuperables.
Si el valor 1 aparece después de un tiempo, el elemento se considera saludable.
Probar un capacitor no polar es aún más fácil. En el multímetro, configuramos la medida en megaohmios. Después de tocar las sondas, miramos las lecturas. Si son inferiores a 2 MΩ, la pieza está defectuosa. Más es correcto. No hay necesidad de observar la polaridad.
Electrolítico
Como su nombre lo indica, los condensadores electrolíticos con carcasa de aluminio se llenan de electrolito entre las placas. Las dimensiones son muy diferentes, desde milímetros hasta decenas de decímetros.Las características técnicas pueden superar las de los no polares en 3 órdenes de magnitud y alcanzar grandes valores, unidades de mF.

En los modelos electrolíticos aparece un defecto adicional asociado a la ESR (resistencia en serie equivalente). Este indicador también se abrevia como ESR. Dichos condensadores en circuitos de alta frecuencia filtran la señal portadora de las parásitas. Pero la supresión de EMF es posible, reduciendo en gran medida el nivel y desempeñando el papel de una resistencia. Esto conduce al sobrecalentamiento de la estructura de la pieza.
Lo que compone la ESR:
- resistencia de placas, cables, nodos de conexión;
- falta de homogeneidad de dieléctricos, humedad, impurezas parásitas;
- resistencia a los electrolitos debido a cambios en los parámetros químicos durante el calentamiento, almacenamiento, secado.
En circuitos complejos, el indicador EPS es especialmente importante, pero se mide solo con dispositivos especiales. Algunos artesanos los fabrican por su cuenta y los utilizan junto con multímetros convencionales.
Cerámico
Primero, inspeccionamos el dispositivo visualmente. Tenga especial cuidado si se utilizan piezas usadas en el circuito. Pero incluso los materiales cerámicos nuevos pueden ser defectuosos. Los conders con un colapso se notan de inmediato: oscurecidos, hinchados, quemados, con un cuerpo agrietado. Dichos componentes eléctricos se rechazan inequívocamente incluso sin verificación instrumental: está claro que no funcionan o no proporcionan los parámetros asignados. Es mejor atender a la búsqueda de las causas de las averías. Incluso los especímenes nuevos con una grieta en el casco son una "bomba de relojería".

Película
Los dispositivos de película se utilizan en circuitos de CC, filtros, circuitos resonantes estándar. Los principales fallos de funcionamiento de los dispositivos con baja potencia:
- disminución del rendimiento como resultado del secado;
- aumento de los parámetros de corriente de fuga;
- mayores pérdidas activas dentro del circuito;
- cierre en las placas;
- pérdida de contacto;
- rotura de conductores.
Es posible medir la capacitancia de un capacitor en modo de prueba. Los modelos de flecha responden desviando la flecha con un salto y volviendo a cero. Con una ligera desviación, las flechas diagnostican fugas de corriente a baja capacitancia.
La baja eficiencia con bajo nivel de potencia y alta corriente de fuga impide la amplia aplicación de estos condensadores y no permite que se realice todo su potencial. Por lo tanto, el uso de este tipo de conder no es práctico.

Bloque de botones de control: tareas de medición
Se encuentra directamente debajo de la pantalla LCD. Los nombres de los botones y sus funciones se recogen en una tabla.
| Nombre del botón | Funciones |
| Rango/Borrar | Cambio del rango de medición manual/borrado de información con eliminación de datos de la memoria. |
| Tienda | Almacena los datos mostrados en la memoria del instrumento con el símbolo Sto en la pantalla. Una pulsación prolongada del botón abre un menú para configurar las opciones de autoguardado. |
| Recuerdo | Ver datos de la memoria. |
| Máximo minimo | Cuando se presiona una vez, se muestran los valores mínimo y máximo del valor medido. Al presionar y mantener presionado, se inicia el modo PeakHold, que tiene en cuenta los valores pico de corriente y voltaje. |
| mantener | Pulsar una vez - mantener (fijar) los datos en la pantalla Pulsar dos veces - volver al modo de medición por defecto (Esc) Pulsar y mantener - cambiar al modo de retroiluminación de la pantalla. |
| real | Activa el modo para medir valores relativos. |
| Hz% | Al presionar y mantener presionado, se enciende el menú de configuración del sistema - Modo de configuración. Una sola presión cambia los modos de medición de frecuencia con el ciclo de trabajo, y también le permite seleccionar la dirección en el menú de configuración. |
| Ok/Seleccionar/V.F.C. (Botón en azul) | Al presionar una vez, se activa la elección de funciones en la configuración (modo Seleccionar). Mantener pulsado - Modo de medición con filtros de paso bajo. |













































