-
-
¿Se ve No, unknown, or damaged part? No tocas las patillas, Número de patilla igual (Zocalo ZIF), Condensador en circuito abierto, Componente desconocido
-
-
¿Se ve una Resistencia muy alta? No tocas las patillas, Número de patilla igual (Zocalo ZIF), Condensador en circuito abierto, Componente desconocido
-
-
¿Se ve Condensador muy bajo? No tocas las patillas, Número de patilla igual (Zocalo ZIF), Condensador en circuito abierto, Componente desconocido
-
-
¿Se ve un Condensador, C mide menos 80 % y ESR mide menos doble? Condensador con disminución de capacidad (seco), Condensador con fugas (pérdidas) alta (C > 1 uF), Temperatura baja (C > 1 uF)
-
-
¿Se ve un Condensador, C mide menos 80 % y ESR mide más doble? Condensador con disminución de capacidad (seco), ESR (Resistencia Serie Equivalente) alta (C > 1 uF), Condensador con fugas (pérdidas) alta (C > 1 uF), Temperatura baja (C > 1 uF)
-
-
¿Se ve un Condensador, C mide casi igual y ESR mide menos doble? Correcto, Condensador con fugas (pérdidas) alta (C > 1 uF)
-
-
¿Se ve un Condensador, C mide casi igual y ESR mide más doble? ESR (Resistencia Serie Equivalente) alta (C > 1 uF), Condensador con fugas (pérdidas) alta (C > 1 uF)
-
-
¿Se ve una Resistencia muy baja o baja? Condensador en cortocircuito
Descargar: Comprobación de un Condensador midiendo con un Tester de Transistores
Notas:
Este método es mejor.
Más preciso.
Menos peligroso.
No medir si esta cargado y no tocar con las manos las patillas al medir (no tocar ninguna patilla).
El valor real debe medir entre el valor mínimo y máximo:
valor mínimo = valor nominal – valor nominal x tolerancia/100.
valor máximo = valor nominal + valor nominal x tolerancia/100.
La tolerancia de los condensadores electrolíticos grandes es muy grande: –20/+80 %..
Este método solo comprueba estas averías: Circuito abierto, Cortocircuito, Disminución de capacidad (seco), ESR (Resistencia Serie Equivalente).
Con este método no comprobamos: Fugas (pérdidas).
-
-
¿Se ve No, unknown, or damaged part? No tocas las patillas, Número de patilla igual (Zocalo ZIF), Diodo en circuito abierto, Diodo de Germanio (Ge), Diodo de Alto Voltaje, DIAC, Transistor entre (EC), Componente desconocido
-
-
¿Se ve un Condensador muy bajo? No tocas las patillas, Número de patilla igual (Zocalo ZIF), Diodo en circuito abierto, Diodo de Germanio (Ge), Diodo de Alto Voltaje, DIAC, Transistor entre (EC), Componente desconocido
-
-
¿Se ve una Resistencia media? No tocas las patillas, Número de patilla igual (Zocalo ZIF), Diodo en circuito abierto, Diodo de Germanio (Ge), Diodo de Alto Voltaje, DIAC, Transistor entre (EC), Componente desconocido
-
-
¿Se ve una Resistencia muy baja? Diodo en cortocircuito
-
-
¿Se ve un de Diodo? Correcto, Diodo de Silicio (Si), Diodo Schottky, Diodo infrarrojo (IRED), Diodo Zener, Diodo de Germanio (Ge), Diodo LED (Amarillo, Rojo, Verde), Transistor entre (BE), Transistor entre (BC)
Para comprobar un Diodo solo necesitas un Tester de Transistores. Conecta una punta en Ánodo del Diodo y la otra punta en Cátodo del Diodo (la polaridad da igual); si se ve un Diodo, el Diodo es correcto y si no se ve un Diodo, el Diodo está averiado.
Compruebas el Diodo con 1 sola medida (no serían necesarias las 2 medidas).
Es así de sencillo.
Descargar: Comprobación de Diodos midiendo con un Tester de Transistores
-
-
Conecta una patilla en el neutro de la regleta o ladrón y la otra patilla en la fase de la regleta o ladrón (la polaridad da igual)
-
-
Cortocircuita sus patillas con un destornillador o un cable. ¿Si saltan chispas? Correcto, Condensador con poca disminución de capacidad (seco), ESR (Resistencia Serie Equivalente) alta (C > 1 µF), Condensador con fugas (pérdidas) baja (C > 1 µF)
-
-
Cortocircuita sus patillas con un destornillador o un cable. ¿No saltan chispas? No tocas las patillas, Tensión baja, Condensador en circuito abierto, Condensador de baja capacidad, Condensador con mucha disminución de capacidad (seco), Condensador con fugas (pérdidas) alta (C > 1 µF)
Descargar: Comprobación de un Condensador sin polaridad por el método de la chispa o cortocircuito con Tensión Alterna
Notas:
Para condensadores sin polaridad y un voltaje de trabajo mayor al valor de pico de la tensión alterna de red.
Peor.
Más peligroso.
No tocar con las manos las patillas (no tocar ninguna patilla).
Este método solo comprueba estas averías: Circuito abierto, Cortocircuito, Disminución de capacidad (seco).
Con este método no comprobamos: ESR (Resistencia Serie Equivalente), Fugas (pérdidas).
-
-
¿LED apagado al pulsar una tecla? No tocas las patillas, Polaridad al reves (invertir las patillas), Fuente de alimentación averiada (Vcc = 0 V), Cortocircuito entre Vcc y masa (Vcc = 0 V), Fuente de alimentación averiada (Vcc baja), Receptor de IR averiado con transistor interno en circuito abierto, No has pulsado una tecla, Mando a Distancia averiado, Tecla del Mando a Distancia averiada (cambia de tecla)
-
-
¿LED parpadea al pulsar una tecla? Correcto
-
-
¿LED siempre encendido? Patillas equivocadas (Ánodo a VOUT y Resistencia a masa), Patillas equivocadas (Ánodo a Vcc y Resistencia a masa), Receptor de IR averiado con transistor interno en cortocircuito, IR IN del Microcontrolador en cortocircuito
Descargar: Comprobación de un Receptor de IR con un Mando a Distancia y un LED
Para comprobar un Condensador sin polaridad solo necesitas un Supertester ICE-680R. Conecta una punta en pF-2V~ y la otra punta en Hz-pFx10 o pFx1. Conecta el Polímetro al condensador (la polaridad da igual); si mide casi igual, el Condensador sin polaridad es correcto y si no mide casi igual, el Condensador sin polaridad está averiado.
Es así de sencillo.
Descargar: Comprobación de un Condensador sin polaridad midiendo Capacidad con un Supertester ICE-680R
Notas:
Para condensadores sin polaridad y un voltaje de trabajo mayor al valor de pico de la tensión alterna de las puntas.
Menos preciso.
Menos peligroso.
No medir si esta cargado y no tocar con las manos las patillas al medir (no tocar ninguna patilla).
Usar el alcance inmediatamente superior al valor nominal para más precisión.
El valor real debe medir entre el valor minimo y máximo:
valor mínimo = valor nominal – valor nominal x tolerancia/100.
valor máximo = valor nominal + valor nominal x tolerancia/100.
Este método solo comprueba estas averias: Circuito abierto, Cortocircuito, Disminución de capacidad (seco).
Con este método no comprobamos: ESR (Resistencia Serie Equivalente), Fugas (pérdidas).
Comentarios recientes