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Verifique a capacitância com o Arduino

Este artigo demonstrará como usar Arduino pode medir a capacitância dos capacitores. Isso será especialmente útil se você precisar verificar a capacitância do capacitor sem marcar ou testar o capacitor cujo desempenho está em dúvida.
Verifique a capacitância com o Arduino

O que é capacitância do capacitor?
Para quem não sabe, a capacidade é chamada de eletrônico um componente que é capaz de armazenar energia. É para tais componentes eletrônicos que o capacitor se relaciona. O design do capacitor é muito simples, são placas de metal entre as quais há um dielétrico. A energia é armazenada na forma de um campo magnético que é mantido entre duas placas do capacitor. Bem, a distância entre as placas e sua área determina a potência do capacitor e seu desempenho.

A fórmula pela qual a capacitância do capacitor pode ser encontrada é expressa da seguinte forma: C = (εA) / d.

ε aqui significa a permeabilidade magnética do dielétrico, A denota a área de sobreposição entre as placas, bem, ed é a distância entre as placas.

Materiais e ferramentas para fabricação caseiro:
- você precisará de um microcontrolador Ardunio;
- saltadores feitos de arame;
- placa de circuito;
- resistor de 10 kΩ;
- resistor a 220 Ω;
- um capacitor cuja capacitância deve ser medida.




Processo de fabricação do instrumento:

Primeiro passo Esquema pelo qual a capacitância do capacitor pode ser medida
Como a capacitância do capacitor é medida pode ser vista no gráfico.

A tensão do capacitor durante a carga é indicada por uma linha vermelha sob a letra A.
Quando o capacitor é descarregado, a tensão cai, isso pode ser visto no gráfico da linha verde marcada com a letra B.
Uma cadeia de resistores e capacitores é indicada como T (ou Tau), também conhecida como constante temporária RC, e a igualdade é indicada como: T = RC.

Como pode ser observado, a tensão do capacitor, a velocidade de seu carregamento ou descarregamento são medidas no tempo. Ou seja, quanto mais tempo o capacitor for carregado e descarregado, maior será sua capacidade.Sabendo disso, podemos calcular facilmente a capacitância de um capacitor. E para esses fins, o Arduino é o melhor ajuste.

Etapa dois Como conectar o circuito
Tudo está conectado como indicado nas fotos e não há nada de complicado nisso. Há uma ressalva aqui e diz respeito ao caso de o capacitor ser usado eletrolítico, esses capacitores têm uma polaridade. O sinal de menos nesse capacitor é indicado por uma faixa cinza; ele deve ser conectado ao terra.
Mesmo no circuito, você pode ver o condutor e o resistor 220 Ω. Em princípio, não é obrigatório: simplesmente acelera o processo de descarga do capacitor.



Etapa três Capacitor de teste
Para testar o capacitor, resta fazer o download do firmware. O código é muito simples e possui muitos comentários, o que simplifica o processo de teste. Após o download do código, você precisa abrir o Monitor serial (Ferramentas> Monitor serial - Ferramentas> Monitor de interface serial).
O primeiro valor aqui indica quanto tempo leva para carregar o capacitor em um valor de 63,2% de sua capacidade total.
Como o sistema testará constantemente o capacitor, os números podem variar um pouco, é melhor usar algum valor médio.

Isso é tudo, o sistema de teste de capacitores está pronto. Com ele, você pode facilmente verificar capacitores cuja capacitância está na faixa de 1 a 3500 μF.

kondensator.rar [9.96 Kb] (downloads: 782)
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2 comentário
O autor
Bem, sim, existe essa fórmula em todos os lugares. Mas ele calcula exatamente a capacidade real, com base no "tempo" de carga / descarga, ou seja, aparentemente não é a constante mundial que é usada, mas a temporária - RC.

Mas xs, eu não sou forte nisso, apenas raciocínio))
A fórmula da capacidade do capacitor está correta?
Eu pensei que deveria ser assim:
ε é a constante dielétrica relativa do dielétrico entre as placas
ε0 = 8.85.10-12 F / m - constante dielétrica absoluta, constante mundial

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