Para comprobar un Condensador sin polaridad solo necesitas solo necesitas un Polímetro Digital en Medición de Intensidad Alterna Alcance alto (20 A). Conecta el Polímetro en serie con el condensador (la polaridad da igual); si la intensidad mide aproximadamente I(A)=C(µF)/13,84, el Condensador sin polaridad es correcto y si la intensidad no mide aproximadamente I(A)=C(µF)/13,84, el Condensador sin polaridad está averiado.
Es así de sencillo.
Xc=V/I=1/(2x¶xfxC)
C=I/(2x¶xfxV)
En España, si f=50 Hz y V=230 V:
C(µF)=1000000xI(A)/(2×3,14x50x230)=13,84xI(A)
I(A)=C(µF)/13,84
Ejemplo: I(A)=0,8 µF/13,84=0,057 A=57 mA
En Estados Unidos, si f=60 Hz y V=120 V:
C(µF)=1000000xI(A)/(2×3,14x60x120)=22,10xI(A)
I(A)=C(µF)/22,10
Ejemplo: I(A)=0,8 µF/22,10=0,036 A=36 mA
Descargar: Comprobación de un Condensador sin polaridad midiendo Intensidad Alterna con un Polímetro Digital
Notas:
Para condensadores sin polaridad y un voltaje de trabajo mayor al valor de pico de la tensión alterna de red.
Más preciso.
Más peligroso.
No medir si esta cargado y no tocar con las manos las patillas al medir (no tocar ninguna patilla).
No conectar el polímetro como amperímetro en serie antes de comprobar si el condensador esta en cortocircuito.
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).
Para comprobar un Condensador sin polaridad solo necesitas un Medidor de Potencia. Conecta una patilla en el neutro del enchufe del Medidor de Potencia y la otra patilla en la fase del Medidor de Potencia; si la intensidad mide aproximadamente I(A)=C(µF)/13,84, el Condensador sin polaridad es correcto y si la intensidad no mide aproximadamente I(A)=C(µF)/13,84, el Condensador sin polaridad está averiado.
Es así de sencillo.
Xc=V/I=1/(2x¶xfxC)
C=I/(2x¶xfxV)
En España, si f=50 Hz y V=230 V:
C(µF)=1000000xI(A)/(2×3,14x50x230)=13,84xI(A)
I(A)=C(µF)/13,84
Ejemplo: I(A)=0,8 µF/13,84=0,057 A=57 mA
En Estados Unidos, si f=60 Hz y V=120 V:
C(µF)=1000000xI(A)/(2×3,14x60x120)=22,10xI(A)
I(A)=C(µF)/22,10
Ejemplo: I(A)=0,8 µF/22,10=0,036 A=36 mA
Descargar: Comprobación de un Condensador sin polaridad midiendo con un Medidor de Potencia
Notas:
Para condensadores sin polaridad y un voltaje de trabajo mayor al valor de pico de la tensión alterna de red.
Menos preciso.
Más 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 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).
Aplicación: Equipos Estéreo de Sonido, Compact Disc, Home Theater o Home Cinema, DVD, Videograbadoras, Hornos de Microondas, Calculadoras, Cajas Registradoras, etc.
Síntoma: Todo funciona bien pero display apagado, mancha blanca en el cristal, brillo débil, brillo excesivo, etc.
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Equipo de sonido AIWA CX-NV90
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DVD DVP630
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Video JVC HR-J260EE
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Video JVC HR-J260EE
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Mancha blanca en el cristal junto al getter del VFD
Descargar: Síntomas de un Display Fluorescente de Vacío (VFD)
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¿Mide 0 Vpp y la forma de onda es una línea horizontal? No tocas las patillas, Patillas equivocadas (activo de la sonda en Vcc), Patillas equivocadas (activo de la sonda en masa), Fuente de alimentación averiada (Vcc = 0 V), Cortocircuito entre Vcc y masa (Vcc = 0 V), Receptor de IR averiado, IR IN del Microcontrolador en cortocircuito, No has pulsado una tecla, Mando a Distancia averiado, Tecla del Mando a Distancia averiada (cambia de tecla), Mala orientación del mando a distancia (no esta mirando hacia el Receptor de IR), Distancia excesiva, Conmutador acoplamiento entrada osciloscopio en posición GND, Sonda en X100 y V/div. alto
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¿Mide varios Vpp y la forma de onda son pulsos rectangulares? Correcto
Para comprobar un Receptor de IR solo necesitas un Mando a Distancia y un Osciloscopio: conecta el activo de la sonda en VOUT del Receptor de IR y la Masa de la sonda en masa o GND del Receptor de IR (respeta la polaridad) y pulsa una tecla del Mando a Distancia; si la tensión mide 0 Vpp y la forma de onda es una línea horizontal, el Receptor de IR u otro componente está averiado y si la tensión mide varios Vpp y la forma de onda son pulsos rectangulares, el Receptor de IR es correcto.
Es así de sencillo.
Descargar: Comprobación de un Receptor de IR con un Mando a Distancia midiendo Tensión con un Osciloscopio
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¿Se ve No, unknown, o un Condensador baja capacidad o Resistencia muy alta? No tocas las patillas
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¿Se ve un Diodo, tensión directa mide alta? Un diodo en circuito abierto (D1 o D2 o D3 o D4), Dos diodos en circuito abierto (D1 y D4 o D2 y D3)
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¿Se ven dos Diodos, tensiones directas miden alta? Correcto
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¿Se ven dos Diodos, tensiones directas miden media? Condensador en cortocircuito (C1), Transitor de conmutación en cortocircuito ¿?, Circuito integrado con Transistor de conmutacion interior en cortocircuito, Diodo Damper en paralelo con Transistor de conmutación en cortocircuito
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¿Se ven dos Diodos, tensiones directas miden baja? Dos diodos en cortocircuito (D1 y D3 o D2 y D4), Un diodo en cortocircuito (D1 o D2 o D3 o D4) + Transistor conmutación en cortocircuito, Dos diodos en cortocircuito (D1 y D3 o D2 y D4) + Transistor conmutación en cortocircuito
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¿Se ven dos Diodos, tensiones directasmiden alta y baja o baja y alta? Un diodo en cortocircuito (D1 o D2 o D3 o D4)
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¿Se ve una Resistencia baja? Condensador Filtro EMI en cortocircuito, Dos diodos en cortocircuito (D1 y D2 o D3 y D4), Tres diodos en cortocircuito (D1 y D2 y D3 o D1 y D2 y D4 o D1 y D3 y D4 o D2 y D3 y D4), Cuatro diodos en cortocircuito (D1 y D2 y D3 y D4), Dos diodos en cortocircuito (D1 y D2 o D3 y D4) + Transistor conmutación en cortocircuito, Dos diodos en cortocircuito (D1 y D4 o D2 y D3) + Transistor conmutación en cortocircuito, Tres diodos en cortocircuito (D1 y D2 y D3 o D1 y D2 y D4 o D1 y D3 y D4 o D2 y D3 y D4) + Transistor conmutación en cortocircuito, Cuatro diodos en cortocircuito (D1 y D2 y D3 y D4) + Transistor conmutación en cortocircuito
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¿Se ve un Condensador baja capacidad? Fusible en circuito abierto, Cable o pista de circuito impreso en circuito abierto, Interruptor en circuito abierto, Resistencia NTC en circuito abierto, Bobinas FIltro EMI en circuito abierto
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¿Se ve un Condensador media capacidad? Dos diodos en circuito abierto (D1 y D2 o D3 y D4), Dos diodos en circuito abierto (D1 y D3 o D2 y D4), Tres diodos en circuito abierto (D1 y D2 y D3 o D1 y D2 y D4 o D1 y D3 y D4 o D2 y D3 y D4), Cuatro diodos en circuito abierto (D1 y D2 y D3 y D4)
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¿Se ve un Condensador alta capacidad? Dos diodos en cortocircuito (D1 y D4 o D2 y D3)
Para comprobar si una Fuente de Alimentación Conmutada con Rectificador en Puente tiene el cable, fusible, interruptor, NTC, los 4 diodos, condensador, primario del Transformador Chopper, transistor de conmutación, Diodo Damper, etc. averiados sin desmontarlo (el cortocircuito es la avería típica), sólo necesitas desenchufar la Fuente de Alimentación de la red, cerrar el interruptor y medir entre las patillas del enchufe macho del cable de red con un Tester de Transistores.
Si se ven dos diodos casi iguales, Uf o tensiones directas miden alta, el Primario de la Fuente Conmutada está correcto y si no se ven dos diodos casi iguales, Uf o tensiones directas miden alta, el Primario de la Fuente Conmutada está averiado.
Compruebas 14 o mas componentes con 1 medida sin desmontarlo.
Este método no es adecuado para una Fuente de Alimentación Lineal.
Descargar: Comprobación del Primario de una Fuente Conmutada con Rectificador en Puente midiendo con un Tester de Transistores
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