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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Gerät zur Messung der Kapazität und des Leckstroms von Elektrolytkondensatoren. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Messtechnik

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Dieses Messgerät verwendet eine lineare Abhängigkeit der im Kondensator gespeicherten Energie vom Wert seiner Kapazität. Der Schlüssel am Transistor VT1 lädt den gemessenen Kondensator auf eine stabile Spannung von 2 Volt auf, und über den Schlüssel VT2 wird die darin gespeicherte Energie während der Entladung über die Shunts R33-R55 gemessen. Der Messvorgang findet 50 Mal pro Sekunde statt.

Die Messung des Leckstroms erfolgt bei der Betriebsspannung am Kondensator, die über ein 25-Watt-Potentiometer eingestellt wird. Kapazitätsskala 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 uF.

Spannungsskala 10, 25, 100, 250, 1000 Volt. Stromskala 0,1, 1, 10, 100 mA. Die Strommessung erfolgt mit demselben Gerät nach Einstellung der Betriebsspannung. Zur Anzeige von Überstrom leuchtet beim Einstellen der Betriebsspannung die VD18-LED auf, wenn die Stromskala um 20 % überschritten wird. Bei diesem Gerät ist der Messkopf vor Überlastung geschützt, diese Anzeige erspart jedoch sowohl die Strommessshunts als auch den Transformator. Bei der Leckagemessung ändert sich auch die Versorgungsspannung des Strommesskreises, daher wird sie mit VD1, VD2 stabilisiert, wodurch nur ein Transformator Tr1 im Messgerät verwendet werden konnte. Ein einfacherer Kapazitätsmesser hier.

Gerät zum Messen von Kapazität und Ableitstrom von Elektrolytkondensatoren
(zum Vergrößern klicken)

Veröffentlichung: shustikov.by.ru

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Wir erinnern unsere Leser daran, dass Metamaterialien künstliche Materialien mit einer komplexen Struktur und Oberflächenstruktur sind, aufgrund derer sie Eigenschaften aufweisen, die Materialien natürlichen Ursprungs vollständig fehlen. Typischerweise sind Metamaterialien Verbundmaterialien auf Basis verschiedener Metalle, Keramiken und Kunststoffe.

Im Fall einer akustischen Unterwassertarnung wird das Problem der Schaffung einer effektiven Tarnvorrichtung durch die Tatsache verkompliziert, dass Wasser dichter und weniger komprimierbar als Luft ist, was die Anzahl möglicher Optionen einschränkt. Das Material der neuen Tarnkappe besteht aus Zellen, deren Abmessungen kleiner sind als die Wellenlänge akustischer Schwingungen. Nachdem sie verschiedene Optionen getestet hatten, entschieden sich die Forscher für ein Gerät in Form einer 90 Zentimeter hohen Pyramide aus speziell perforierten Metallplatten.

Die Tests des Geräts wurden in einem mit Wasser gefüllten Tank durchgeführt, der mit einer Schallwellenquelle mit einer Frequenz von 7 bis 12 Hertz und einer Vielzahl von Hydrophonen ausgestattet war, die das gesamte Bild der Schallschwingungen im Tank kontrollierten. Es wurde festgestellt, dass die Pyramide immer noch Schallwellen zurückreflektierte, jedoch die Phase, Amplitude und einige andere Parameter der Schallwellen nicht mit den Parametern der von der Oberfläche eines Objekts reflektierten Wellen übereinstimmten. Und dies wiederum macht den normalen Betrieb von Instrumenten wie Sonar unmöglich.

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