JP2015169568A - Capacity confirmation device and capacity confirmation method of electrolytic capacitor - Google Patents

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Kenichi Endo
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a technology for confirming the capacity value of an electrolytic capacitor.SOLUTION: The capacity confirmation device of an electrolytic capacitor includes: a charge control unit for charging the electrolytic capacitor as a test object and outputting the electric power charged to the electrolytic capacitor after the stop of the charging; a signal generation unit for outputting a test signal using the electric power charged to the electrolytic capacitor that is supplied from the charge control unit; a measurement unit for receiving the test signal and measuring the length of the period when the test signal is output; and a display unit for performing a display indicating the measured length of the period.

Description

本発明は、電解コンデンサの容量確認装置および容量確認方法に関する。   The present invention relates to an electrolytic capacitor capacity confirmation device and a capacity confirmation method.

従来から、各種の電子機器にはアルミ電解コンデンサ等の電解コンデンサが使用されている。電解コンデンサは、無負荷で長時間放置すると陽極箔の酸化被膜と電解液とが化学変化を起こし、電解コンデンサの容量値が低下してしまうことが知られている(例えば、特許文献1)。   Conventionally, electrolytic capacitors such as aluminum electrolytic capacitors have been used in various electronic devices. It is known that when an electrolytic capacitor is left unloaded for a long time, the oxide film of the anode foil and the electrolytic solution undergo a chemical change, and the capacitance value of the electrolytic capacitor is reduced (for example, Patent Document 1).

例えば、保守用品や在庫として管理される電子機器は、通電されない状態のままで長期間放置されうるため、電子機器内部の電解コンデンサの容量値が低下し、電子機器の使用に支障が生じる場合もある。   For example, electronic devices that are managed as maintenance supplies or inventory can be left for a long period of time without being energized, so that the capacitance value of the electrolytic capacitor inside the electronic device may decrease, which may hinder the use of the electronic device. is there.

特開2012−186380号公報JP 2012-186380 A

通電されない状態のまま長期間放置された電子機器を使用しようとする場合、電子機器の使用の可否や修理の要否などを判定する一要素として、電解コンデンサの容量値がどの程度低下しているかを確認できることが好ましい。   When using an electronic device that has been left for a long time without being energized, how much the capacitance value of the electrolytic capacitor has decreased as a factor in determining whether the electronic device can be used or repaired It is preferable that can be confirmed.

そこで、本件開示の電解コンデンサの容量確認装置および容量確認方法は、電解コンデンサの容量値を確認するための技術を提供することを目的とする。   Accordingly, an object of the electrolytic capacitor capacity confirmation device and the capacity confirmation method disclosed herein is to provide a technique for confirming the capacitance value of the electrolytic capacitor.

一つの観点によれば、電解コンデンサの容量確認装置は、試験対象の電解コンデンサに充電を行うとともに、充電停止後に電解コンデンサに充電された電力を出力する充電制御部と、充電制御部から供給される電解コンデンサに充電された電力を用いて試験信号を出力する信号発生部と、試験信号を受け、試験信号が出力されている期間の長さを測定する測定部と、測定された期間の長さを示す表示を行う表示部と、を有する。   According to one aspect, the capacity confirmation device for an electrolytic capacitor is supplied from a charge control unit that charges the electrolytic capacitor to be tested and outputs power charged in the electrolytic capacitor after the charging is stopped. A signal generator that outputs a test signal using the power charged in the electrolytic capacitor, a measurement unit that receives the test signal and measures the length of the period during which the test signal is output, and the length of the measured period And a display portion for performing display.

別の観点によれば、電解コンデンサの容量確認装置は、試験対象の電解コンデンサに充電を行うとともに、充電停止後に電解コンデンサに充電された電力を出力する充電制御部と、充電制御部から供給される電解コンデンサに充電された電力を用いて試験信号を出力する信号発生部と、試験信号を受け、試験信号が出力されている期間の長さを測定する測定部と、電解コンデンサの種類の入力を受ける入力部と、電解コンデンサの種類ごとに、電解コンデンサの容量値と期間の長さとの対応関係を示す情報を記憶する記憶部と、情報を参照し、測定された期間の長さに応じて電解コンデンサの容量値を求め、求めた電解コンデンサの容量値に応じて、電解コンデンサの使用の可否を判定する判定部と、判定された電解コンデンサの使用可否を示す表示を行う表示部と、を有する。   According to another aspect, the electrolytic capacitor capacity confirmation device is supplied from the charge control unit, which charges the electrolytic capacitor to be tested, and outputs power charged in the electrolytic capacitor after the charging is stopped. A signal generator that outputs the test signal using the power charged in the electrolytic capacitor, a measurement unit that receives the test signal and measures the length of the period during which the test signal is output, and inputs the type of electrolytic capacitor For each type of electrolytic capacitor, a storage unit for storing information indicating the correspondence between the capacitance value of the electrolytic capacitor and the length of the period, and according to the length of the period measured with reference to the information The determination unit determines whether or not the electrolytic capacitor can be used according to the calculated capacitance value of the electrolytic capacitor, and determines whether or not the determined electrolytic capacitor can be used. And a display unit that performs displays.

別の観点によれば、電解コンデンサの容量確認方法は、試験対象の電解コンデンサに充電を行うとともに、充電停止後に電解コンデンサに充電された電力を出力し、供給される電解コンデンサに充電された電力を用いて試験信号を出力し、試験信号を受け、試験信号が出力されている期間の長さを測定し、測定された期間の長さを示す表示を行う。   According to another aspect, the method for confirming the capacity of the electrolytic capacitor charges the electrolytic capacitor to be tested, outputs the electric power charged in the electrolytic capacitor after the charging is stopped, and supplies the electric power charged in the supplied electrolytic capacitor. Is used to output a test signal, receive the test signal, measure the length of the period during which the test signal is output, and display the measured length of the period.

別の観点によれば、電解コンデンサの容量確認方法は、試験対象の電解コンデンサに充電を行うとともに、充電停止後に電解コンデンサに充電された電力を出力し、供給される電解コンデンサに充電された電力を用いて試験信号を出力し、試験信号を受け、試験信号が出力されている期間の長さを測定し、電解コンデンサの種類の入力を受け、電解コンデンサの種類ごとに準備された、電解コンデンサの容量値と期間の長さとの対応関係を示す情報を参照し、測定された期間の長さに応じて電解コンデンサの容量値を求め、求めた電解コンデンサの容量値に応じて、電解コンデンサの使用の可否を判定し、判定された電解コンデンサの使用可否を示す表示を行う。   According to another aspect, the method for confirming the capacity of the electrolytic capacitor charges the electrolytic capacitor to be tested, outputs the electric power charged in the electrolytic capacitor after the charging is stopped, and supplies the electric power charged in the supplied electrolytic capacitor. Use the to output the test signal, receive the test signal, measure the length of the period in which the test signal is output, receive the input of the type of electrolytic capacitor, and prepare the electrolytic capacitor for each type of electrolytic capacitor Referring to the information indicating the correspondence between the capacitance value of the capacitor and the length of the period, the capacitance value of the electrolytic capacitor is determined according to the measured length of the period, and the electrolytic capacitor is determined according to the calculated capacitance value of the electrolytic capacitor. Whether or not use is possible is determined, and a display indicating whether or not the determined electrolytic capacitor is usable is performed.

本件開示の電解コンデンサの容量確認装置および容量確認方法は、電解コンデンサの容量値を確認することができる。   The electrolytic capacitor capacity confirmation device and the capacity confirmation method disclosed herein can confirm the capacitance value of the electrolytic capacitor.

電解コンデンサの容量確認装置の一実施形態を示す図である。It is a figure which shows one Embodiment of the capacity | capacitance confirmation apparatus of an electrolytic capacitor. 図1に示した容量確認装置の動作例を示す図である。It is a figure which shows the operation example of the capacity | capacitance confirmation apparatus shown in FIG. 図1に示した電解コンデンサにおいて試験信号出力時における電圧の時間変化の例を示す図である。It is a figure which shows the example of the time change of the voltage at the time of a test signal output in the electrolytic capacitor shown in FIG. 図1に示した容量確認装置における表示部の表示例を示す図である。It is a figure which shows the example of a display of the display part in the capacity | capacitance confirmation apparatus shown in FIG. 電解コンデンサの容量確認装置の別の実施形態を示す図である。It is a figure which shows another embodiment of the capacity confirmation apparatus of an electrolytic capacitor. 図5に示した容量確認装置の動作例を示す図である。It is a figure which shows the operation example of the capacity | capacitance confirmation apparatus shown in FIG. 図5に示した電解コンデンサにおいて試験信号出力時における電圧の時間変化の例を示す図である。It is a figure which shows the example of the time change of the voltage at the time of a test signal output in the electrolytic capacitor shown in FIG. 図5に示した容量確認装置における表示部の表示例を示す図である。It is a figure which shows the example of a display of the display part in the capacity | capacitance confirmation apparatus shown in FIG.

以下、図面を用いて実施形態を説明する。   Hereinafter, embodiments will be described with reference to the drawings.

図1は、電解コンデンサの容量確認装置の一実施形態を示す。図1において、電解コンデンサの容量確認装置(以下、容量確認装置と称する)10は、電子機器30に実装される電解コンデンサ32の容量値を確認するために使用される。   FIG. 1 shows an embodiment of a capacity confirmation device for an electrolytic capacitor. In FIG. 1, an electrolytic capacitor capacity confirmation device (hereinafter referred to as a capacity confirmation device) 10 is used to confirm the capacitance value of an electrolytic capacitor 32 mounted on an electronic device 30.

一実施形態の電子機器30は、例えば、通信装置の電源盤(パッケージ)等であり、回路の一部に1以上の電解コンデンサ32を含む。電解コンデンサ32は、例えばアルミ電解コンデンサである。電解コンデンサ32の容量値を確認するときには、試験対象の電解コンデンサ32は電子機器30の回路から電気的に切り離されて、容量確認装置10に接続される。例えば、電子機器30の回路から電解コンデンサ32を切り離すスイッチを予め電子機器30に設けてもよく、電子機器30の半田付けを溶かして電解コンデンサ32を回路から切り離してもよい。   The electronic device 30 of one embodiment is, for example, a power supply panel (package) of a communication device, and includes one or more electrolytic capacitors 32 in a part of a circuit. The electrolytic capacitor 32 is, for example, an aluminum electrolytic capacitor. When confirming the capacitance value of the electrolytic capacitor 32, the electrolytic capacitor 32 to be tested is electrically disconnected from the circuit of the electronic device 30 and connected to the capacitance confirmation device 10. For example, a switch for separating the electrolytic capacitor 32 from the circuit of the electronic device 30 may be provided in the electronic device 30 in advance, or the electrolytic capacitor 32 may be separated from the circuit by melting the soldering of the electronic device 30.

容量確認装置10は、充電制御部12と、信号発生部16と、測定部18と、表示部20とを有する。充電制御部12は、配線14により電解コンデンサ32と接続される。また、充電制御部12は、信号発生部16と接続される。信号発生部16は、測定部18と接続される。測定部18は、表示部20と接続される。   The capacity confirmation device 10 includes a charge control unit 12, a signal generation unit 16, a measurement unit 18, and a display unit 20. The charging control unit 12 is connected to the electrolytic capacitor 32 by the wiring 14. Further, the charging control unit 12 is connected to the signal generating unit 16. The signal generation unit 16 is connected to the measurement unit 18. The measurement unit 18 is connected to the display unit 20.

充電制御部12は、容量確認装置10に接続された電解コンデンサ32に電力を供給し、電解コンデンサ32を充電する。また、充電制御部12は、充電停止後に、電解コンデンサ32に充電された電力を信号発生部16に出力する。   The charging control unit 12 supplies power to the electrolytic capacitor 32 connected to the capacity confirmation device 10 and charges the electrolytic capacitor 32. In addition, the charging control unit 12 outputs the electric power charged in the electrolytic capacitor 32 to the signal generating unit 16 after the charging is stopped.

信号発生部16は、充電制御部12から供給される電解コンデンサ32に充電された電力を用いて試験信号を測定部18に出力する。例えば、試験信号は、所定の周波数で出力されるパルス信号であってもよく、ハイレベルを示す所定電圧以上の信号を継続的に出力するものであってもよい。   The signal generation unit 16 outputs a test signal to the measurement unit 18 using the power charged in the electrolytic capacitor 32 supplied from the charge control unit 12. For example, the test signal may be a pulse signal output at a predetermined frequency, or may be a signal that continuously outputs a signal having a predetermined voltage or higher indicating a high level.

測定部18は、信号発生部16からの試験信号を監視し、試験信号が出力された期間の長さを測定する。測定部18は、例えば試験信号がパルス信号の場合には、信号発生部16から受けたパルス信号の数をカウントし、パルス信号の数とパルス信号の周波数とを用いて試験信号の出力期間を求めればよい。また、測定部18は、例えば試験信号が継続的に出力されるハイレベルの信号である場合には、信号発生部16から試験信号が出力されてから、試験信号の電圧が閾値以下に低下するまでの期間(ハイレベルの期間)を測定すればよい。   The measurement unit 18 monitors the test signal from the signal generation unit 16 and measures the length of the period during which the test signal is output. For example, when the test signal is a pulse signal, the measurement unit 18 counts the number of pulse signals received from the signal generation unit 16 and sets the output period of the test signal using the number of pulse signals and the frequency of the pulse signals. Find it. For example, when the test signal is a high-level signal that is continuously output, the measurement unit 18 outputs the test signal from the signal generation unit 16 and then the voltage of the test signal drops below a threshold value. The period until (high level period) may be measured.

表示部20は、例えば、液晶パネル等を用いたデジタル表示部であり、測定部18により測定された試験信号が出力された期間の長さを示す表示を行う。表示部20は、例えば、試験信号が出力された期間の長さを数値(5マイクロ秒など)で表示してもよく、例えば、試験信号が出力された期間の長さをレベルメータなどのグラフなどで表示してもよい。   The display unit 20 is a digital display unit using a liquid crystal panel or the like, for example, and performs display indicating the length of a period during which the test signal measured by the measurement unit 18 is output. The display unit 20 may display, for example, the length of the period in which the test signal is output as a numerical value (5 microseconds, etc.). For example, the length of the period in which the test signal is output is displayed in a graph such as a level meter. It may be displayed as follows.

図2は、図1に示した容量確認装置10の動作例を示す。なお、図2の動作は、電解コンデンサの容量確認方法の一例である。以下の動作を行う前提として、電解コンデンサ32は、電子機器30から切り離され、充電制御部12と接続される。   FIG. 2 shows an operation example of the capacity check device 10 shown in FIG. 2 is an example of a method for confirming the capacity of the electrolytic capacitor. As a premise for performing the following operation, the electrolytic capacitor 32 is disconnected from the electronic device 30 and connected to the charge control unit 12.

ステップS101において、充電制御部12により、電解コンデンサ32に電力が供給され、電解コンデンサ32が充電される。   In step S <b> 101, the charging control unit 12 supplies power to the electrolytic capacitor 32, and the electrolytic capacitor 32 is charged.

ステップS102において、充電制御部12による電解コンデンサ32への充電が停止される。   In step S102, charging of the electrolytic capacitor 32 by the charging control unit 12 is stopped.

ステップS103において、充電制御部12は、電解コンデンサ32に充電されていた電力を信号発生部16に出力する。   In step S <b> 103, the charging control unit 12 outputs the power charged in the electrolytic capacitor 32 to the signal generating unit 16.

ステップS104において、信号発生部16は、図1で説明したように、電解コンデンサ32に充電されていた電力を用いて、測定部18に試験信号を出力する。試験信号は、電解コンデンサ32に充電されていた電力が充電制御部12から供給されている期間、出力される。   In step S <b> 104, the signal generator 16 outputs a test signal to the measurement unit 18 using the power charged in the electrolytic capacitor 32 as described with reference to FIG. 1. The test signal is output while the power charged in the electrolytic capacitor 32 is supplied from the charge control unit 12.

ステップS105において、測定部18は、信号発生部16から出力される試験信号を監視し、試験信号が出力されている期間の長さを測定する。   In step S105, the measurement unit 18 monitors the test signal output from the signal generation unit 16, and measures the length of the period during which the test signal is output.

図3は、図1に示した電解コンデンサ32において試験信号出力時における電圧の時間変化の例を示す。図3において、縦軸は電圧(V)を示し、横軸は時間(T)を示す。図3の曲線Aは、試験対象の電解コンデンサ32が劣化していない正常な容量値の場合における電圧の時間変化の例を示す。図3の曲線B、曲線Cは、曲線Aの電解コンデンサ32が経年劣化した場合における電圧の時間変化の例をそれぞれ示す。なお、図3の曲線Cは、曲線Bの場合と比べて電解コンデンサ32の劣化の度合いが大きい場合を示している。   FIG. 3 shows an example of the time change of the voltage when the test signal is output in the electrolytic capacitor 32 shown in FIG. In FIG. 3, the vertical axis represents voltage (V) and the horizontal axis represents time (T). A curve A in FIG. 3 shows an example of a time change in voltage when the electrolytic capacitor 32 to be tested has a normal capacitance value that is not deteriorated. A curve B and a curve C in FIG. 3 respectively show examples of voltage changes over time when the electrolytic capacitor 32 of the curve A has deteriorated over time. A curve C in FIG. 3 shows a case where the degree of deterioration of the electrolytic capacitor 32 is larger than that in the case of the curve B.

縦軸において、VMAXは、充電制御部12によって試験対象の電解コンデンサ32がフル充電されたときの電圧を示す。Vは、信号発生部16が試験信号を正常に出力できる電圧の上限値を示す。すなわち、信号発生部16は、電解コンデンサ32から供給される電力がVMAXからVまでの電圧のときに試験信号を送信する。 On the vertical axis, V MAX indicates a voltage when the electrolytic capacitor 32 to be tested is fully charged by the charge control unit 12. V 1 indicates the upper limit value of the voltage at which the signal generator 16 can normally output the test signal. That is, the signal generator 16 transmits a test signal when the power supplied from the electrolytic capacitor 32 is a voltage from V MAX to V 1 .

横軸において、T、T、Tは、曲線A、B、Cに対応する電解コンデンサ32がフル充電されたときに試験信号の送信が停止する時点をそれぞれ示している。 On the horizontal axis, T A , T B , and T C indicate the time points when the transmission of the test signal stops when the electrolytic capacitor 32 corresponding to the curves A, B, and C is fully charged.

測定部18の受ける試験信号は、試験信号のコンデンサ32の電力がVに低下するまで信号発生部16から出力される。これにより、測定部18は、試験信号の出力される期間の長さを測定することで、電解コンデンサ32から出力される電力の電圧がVMAXからVになるまでの期間の長さを測定できる。例えば、図3に示すように、同じ種類の電解コンデンサ32において、電解コンデンサ32から出力される電力の電圧がVMAXからVになるまでの期間の長さが長いほど電解コンデンサ32の容量値が多く、電解コンデンサ32の劣化の度合いが低いことになる。したがって、測定部18によって電解コンデンサ32の容量値を時間換算で測定することで、作業者は電解コンデンサ32の劣化度合いを判断することができる。 Test signal received by the measuring unit 18, the power of the capacitor 32 of the test signal is output from the signal generator 16 to be reduced to V 1. Accordingly, the measurement unit 18 measures the length of the period until the voltage of the power output from the electrolytic capacitor 32 changes from V MAX to V 1 by measuring the length of the period during which the test signal is output. it can. For example, as shown in FIG. 3, in the same type of electrolytic capacitor 32, the capacitance value of the electrolytic capacitor 32 increases as the period of time until the voltage of power output from the electrolytic capacitor 32 changes from V MAX to V 1. Therefore, the degree of deterioration of the electrolytic capacitor 32 is low. Therefore, the operator can determine the degree of deterioration of the electrolytic capacitor 32 by measuring the capacitance value of the electrolytic capacitor 32 in terms of time by the measuring unit 18.

ステップS106において、表示部20は、測定部18が測定した試験信号の出力期間の長さを、例えばグラフや数値(出力期間の秒数など)等で表示する。   In step S106, the display unit 20 displays the length of the output period of the test signal measured by the measurement unit 18 by, for example, a graph or a numerical value (such as the number of seconds of the output period).

図4は、図1に示した容量確認装置10における表示部20の表示例を示す。図4において、表示部20は、9個のブロックに分かれた横棒状の表示になっている。図4では、表示部20は、左側3ブロックは赤、中央3ブロックは黄、右側3ブロックは緑のランプが点灯する例を示す。なお、表示部20は、9ブロックとも全て同一の色(例えば、青)のランプが点灯するようなものであってもよい。   FIG. 4 shows a display example of the display unit 20 in the capacity check device 10 shown in FIG. In FIG. 4, the display unit 20 has a horizontal bar-like display divided into nine blocks. In FIG. 4, the display unit 20 shows an example in which the left three blocks are red, the central three blocks are yellow, and the right three blocks are green. The display unit 20 may be such that all nine blocks are lit with the same color (for example, blue) lamp.

例えば、表示部20は、測定部18の測定した試験信号の出力期間の長さに応じて、左から順にランプを点灯させる。点灯するブロック数は、例えば測定部18が測定した試験信号の出力期間の長さが3マイクロ秒なら3ブロック点灯など、期間の長さに応じて絶対的に決まってもよい。また、試験対象の電解コンデンサ32の劣化前の容量値に対応する試験信号の出力期間が予め容量確認装置10に記憶されている場合、例えば劣化前ならば全て点灯など、記憶されている出力期間との割合に応じて、点灯させるブロック数が相対的に決まってもよい。例えば、表示部20は、測定部18が測定した期間の長さが図3のTの時点までのときには全てのブロックを点灯させ、Tの時点までのときには中央ブロックまで点灯させ、Tの時点までのときは左側のブロックのみを点灯させてもよい。これにより、作業者は、表示部20の表示により試験対象の電解コンデンサ32の容量値を時間換算で把握できる。 For example, the display unit 20 turns on the lamps sequentially from the left according to the length of the output period of the test signal measured by the measurement unit 18. The number of blocks to be lighted may be determined absolutely according to the length of the period, for example, if the length of the output period of the test signal measured by the measuring unit 18 is 3 microseconds, 3 blocks are lighted. In addition, when the output period of the test signal corresponding to the capacitance value before deterioration of the electrolytic capacitor 32 to be tested is stored in the capacity confirmation device 10 in advance, for example, the output period is stored such as lighting all before deterioration. Depending on the ratio, the number of blocks to be lit may be relatively determined. For example, the display unit 20, the length of the period during which the measuring unit 18 has measured the time up to the time of T A in Figure 3 are turned all the blocks, is turned to the center block at the time of up to the point of T B, T C Until the point of time, only the left block may be lit. Thereby, the operator can grasp | ascertain the capacitance value of the electrolytic capacitor 32 of test object by time conversion by the display of the display part 20. FIG.

以上、図1−図4に示した実施形態では、作業者は、表示部20の表示により試験対象の電解コンデンサ32の容量値を時間換算で確認することができる。また、試験対象の電解コンデンサ32の劣化前の容量値に対応する試験信号の出力期間の長さが既知であれば、作業者は、表示部20に表示された測定結果から、試験対象の電解コンデンサ32が使用できるか否かを判断することもできる。例えば、図3の例において、試験信号の出力期間の長さがTcの時点までの場合には、作業者は、試験信号の出力期間の長さがT、Tの時点までの場合に比べて電解コンデンサ32の劣化度合いが大きく、電解コンデンサ32が使用できないと判断できる。 As described above, in the embodiment shown in FIGS. 1 to 4, the operator can confirm the capacitance value of the electrolytic capacitor 32 to be tested in terms of time by displaying on the display unit 20. In addition, if the length of the output period of the test signal corresponding to the capacitance value before deterioration of the electrolytic capacitor 32 to be tested is known, the operator can determine whether the test target electrolytic capacitor from the measurement result displayed on the display unit 20. It can also be determined whether or not the capacitor 32 can be used. For example, in the example of FIG. 3, when the length of the test signal output period is up to the time point Tc, the operator can detect when the length of the test signal output period is up to the time point T A , T B. Compared with the degree of deterioration of the electrolytic capacitor 32, it can be determined that the electrolytic capacitor 32 cannot be used.

例えば、電子機器30が通信装置の電源盤の場合、メーカは、電解コンデンサ32の容量値の低下を防ぐため、電源盤に対して例えば1年間に1度、24時間の通電エージングをするように注意勧告をしている。通信装置の運用者は、電源盤に通電エージングを行う設備を有しないため、保守用品の電源盤の正常性確認をメーカに依頼することがある。電源盤のメーカは、電解コンデンサの容量値の劣化度合いが判断できない場合、正常に動作する電解コンデンサ32であってもすべて交換することとなる。また、例えば、電源盤の保守サポート期限が終了した場合、通信装置の運用者は、電源盤の正常性確認をメーカに依頼できないため、保守用品の電源盤の使用可否を判断することが困難となる。   For example, when the electronic device 30 is a power supply panel of a communication device, the manufacturer performs an energization aging for 24 hours, for example, once a year on the power supply panel in order to prevent a decrease in the capacitance value of the electrolytic capacitor 32. The advisory is advised. Since the operator of the communication apparatus does not have a facility for performing energization aging on the power supply panel, the operator of the communication apparatus may request the manufacturer to check the normality of the power supply panel for maintenance supplies. If the manufacturer of the power supply panel cannot determine the degree of deterioration of the capacitance value of the electrolytic capacitor, all the electrolytic capacitors 32 that operate normally will be replaced. Also, for example, when the maintenance support deadline for the power supply panel has expired, it is difficult for the operator of the communication device to determine whether or not the power supply panel for maintenance supplies can be used because the manufacturer cannot confirm the normality of the power supply panel. Become.

ここで、図1に示した容量確認装置10を用いる場合、メーカは、パッケージの正常性確認において、表示部20の表示により電解コンデンサ32の容量値を時間換算で把握でき、電解コンデンサ32を交換すべきか否かの判断が可能となる。また、図1に示した容量確認装置10を用いる場合、運用者は、メーカに依頼しなくても電解コンデンサ32の容量値を把握でき、現場で保守用品の使用可否を判断することができる。   Here, when using the capacity confirmation device 10 shown in FIG. 1, the manufacturer can grasp the capacitance value of the electrolytic capacitor 32 in terms of time by displaying on the display unit 20 in the normality confirmation of the package, and replace the electrolytic capacitor 32. It is possible to determine whether or not to do so. In addition, when using the capacity check device 10 shown in FIG. 1, the operator can grasp the capacity value of the electrolytic capacitor 32 without requesting the manufacturer, and can determine whether or not the maintenance supplies can be used on site.

次に、電解コンデンサの容量確認装置および容量確認方法の別の実施形態を説明する。   Next, another embodiment of the electrolytic capacitor capacity confirmation device and capacity confirmation method will be described.

図5は、電解コンデンサの容量確認装置の別の実施形態を示す。図5では、図1と同一または同様の構成は、図1と同一の符号を用い、詳細な説明は省略する。この実施形態では、容量確認装置10Aは、入力部22、記憶部24、判定部26をさらに有し、表示部20の代わりに表示部20Aを有する。容量確認装置10Aにおいて、表示部20A、入力部22、記憶部24、判定部26を除く構成は、図1に示した容量確認装置10と同一または同様である。なお、本実施形態では、判定部26は、測定部18、表示部20A、入力部22および記憶部24とそれぞれ接続される。   FIG. 5 shows another embodiment of the capacity confirmation device for the electrolytic capacitor. 5, the same or similar components as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals as those in FIG. 1, and detailed description thereof is omitted. In this embodiment, the capacity confirmation device 10 </ b> A further includes an input unit 22, a storage unit 24, and a determination unit 26, and includes a display unit 20 </ b> A instead of the display unit 20. In the capacity confirmation device 10A, the configuration excluding the display unit 20A, the input unit 22, the storage unit 24, and the determination unit 26 is the same as or similar to the capacity confirmation device 10 illustrated in FIG. In the present embodiment, the determination unit 26 is connected to the measurement unit 18, the display unit 20A, the input unit 22, and the storage unit 24, respectively.

本実施形態における表示部20Aは、例えば、液晶パネル等を用いたデジタル表示部であり、後述の判定部26による判定結果を表示する。表示部20Aは、例えば、判定結果を数値や文字で表示してもよく、レベルメータなどのグラフなどで表示してもよい。なお、表示部20Aは、判定部26による判定結果を表示するとともに測定部18で測定された試験信号が出力された期間の長さを表示してもよい。   20 A of display parts in this embodiment are digital display parts using a liquid crystal panel etc., for example, and display the determination result by the determination part 26 mentioned later. For example, the display unit 20A may display the determination result as a numerical value or a character, or may display it as a graph such as a level meter. The display unit 20A may display the determination result by the determination unit 26 and the length of the period during which the test signal measured by the measurement unit 18 is output.

入力部22は、試験対象の電解コンデンサ32の種類(例えば型番など)の入力を作業者から受け付ける。例えば、入力部22は、キーボードやGUI(Graphical User Interface)形式のタッチパネル等であってもよい。   The input unit 22 receives an input of the type (for example, model number) of the electrolytic capacitor 32 to be tested from an operator. For example, the input unit 22 may be a keyboard, a GUI (Graphical User Interface) type touch panel, or the like.

記憶部24は、例えば、不揮発性の記憶媒体であり、電解コンデンサ32の種類ごとに、試験信号の出力期間と電解コンデンサ32の容量値との対応関係を示す情報をそれぞれ記憶している。例えば、記憶部24は、型番Xの電解コンデンサ32について、試験信号の出力期間がNマイクロ秒のとき、電解コンデンサ32の容量値が最大値(劣化していない正常な容量値)の何%であるかを示す情報を記憶する。なお、記憶部24は、試験信号の出力期間がNマイクロ秒のとき、電解コンデンサ32の容量値の具体的な数値(例えば、Mマイクロファラドなど)を示す情報を記憶してもよい。   The storage unit 24 is, for example, a non-volatile storage medium, and stores information indicating the correspondence between the output period of the test signal and the capacitance value of the electrolytic capacitor 32 for each type of the electrolytic capacitor 32. For example, in the storage unit 24, when the test signal output period is N microseconds for the electrolytic capacitor 32 of the model number X, the capacity value of the electrolytic capacitor 32 is a percentage of the maximum value (a normal capacitance value that is not deteriorated). Information indicating whether or not there is is stored. The storage unit 24 may store information indicating a specific numerical value (for example, M microfarad) of the capacitance value of the electrolytic capacitor 32 when the output period of the test signal is N microseconds.

判定部26は、電解コンデンサ32の種類を示す入力と測定部18が測定した試験信号の出力期間の長さとを取得し、記憶部24を参照して試験対象の電解コンデンサ32の容量値を求める。そして、判定部26は、求めた容量値を基に、試験対象の電解コンデンサ32の使用の可否を判定する。例えば、判定部26は、求めた電解コンデンサ32の容量値が所定の閾値(例えば、最大値の3分の1)以上であるときに、電解コンデンサ32は使用可と判定する。また、例えば、判定部26は、求めた電解コンデンサ32の容量値が所定の閾値(例えば、最大値の3分の1)未満であるときに、電解コンデンサ32は使用不可と判定する。   The determination unit 26 acquires the input indicating the type of the electrolytic capacitor 32 and the length of the output period of the test signal measured by the measurement unit 18, and obtains the capacitance value of the electrolytic capacitor 32 to be tested with reference to the storage unit 24. . Then, the determination unit 26 determines whether or not the electrolytic capacitor 32 to be tested can be used based on the obtained capacitance value. For example, the determination unit 26 determines that the electrolytic capacitor 32 is usable when the obtained capacitance value of the electrolytic capacitor 32 is equal to or greater than a predetermined threshold (for example, one third of the maximum value). For example, the determination unit 26 determines that the electrolytic capacitor 32 is unusable when the obtained capacitance value of the electrolytic capacitor 32 is less than a predetermined threshold (for example, one third of the maximum value).

図6は、図5に示した容量確認装置10Aの動作例を示す。なお、図6の動作は、電解コンデンサの容量確認方法の一例である。図6では、容量確認装置10Aが、電子機器30における電解コンデンサ32の使用の可否を判定する動作を説明する。なお、図6において、ステップS201−S205の動作は、図2のステップS101−S105の動作と同様であるため、詳細な説明を省略する。   FIG. 6 shows an operation example of the capacity check device 10A shown in FIG. The operation of FIG. 6 is an example of a method for confirming the capacity of the electrolytic capacitor. FIG. 6 illustrates an operation in which the capacity confirmation device 10 </ b> A determines whether or not the electrolytic capacitor 32 can be used in the electronic device 30. In FIG. 6, the operations in steps S201 to S205 are the same as the operations in steps S101 to S105 in FIG.

ステップS206において、判定部26は、試験対象の電解コンデンサ32の容量値を求める。まず、判定部26は、入力部22を介して電解コンデンサ32の種類(例えば、型番Xなど)の入力を受け付ける。そして、判定部26は、測定部18がステップS205で測定した試験信号の出力期間の長さの情報(例えば、Nマイクロ秒など)を取得する。その後、判定部26は、記憶部24の情報を参照し、試験対象の電解コンデンサ32の容量値を求める。例えば、判定部26は、記憶部24を参照し、測定部18から受けた試験信号の出力期間の長さによって、試験対象の電解コンデンサ32の容量値がどの程度まで低下しているかを求める。例えば、型番Xの電解コンデンサ32について、劣化していなければ9マイクロ秒の出力期間であるとの情報が記憶部24に記憶されているとする。この場合において、例えば、測定された期間の長さが6マイクロ秒であったときは、判定部26は、電解コンデンサ32の容量値は最大値の3分の2であると求める。   In step S206, the determination unit 26 obtains the capacitance value of the electrolytic capacitor 32 to be tested. First, the determination unit 26 receives an input of the type (for example, model number X) of the electrolytic capacitor 32 via the input unit 22. And the determination part 26 acquires the information (for example, N microsecond etc.) of the length of the output period of the test signal which the measurement part 18 measured by step S205. Thereafter, the determination unit 26 refers to the information in the storage unit 24 to obtain the capacitance value of the electrolytic capacitor 32 to be tested. For example, the determination unit 26 refers to the storage unit 24 and determines to what extent the capacitance value of the electrolytic capacitor 32 to be tested has decreased according to the length of the output period of the test signal received from the measurement unit 18. For example, for the electrolytic capacitor 32 of the model number X, it is assumed that information indicating that the output period is 9 microseconds is stored in the storage unit 24 if it is not deteriorated. In this case, for example, when the length of the measured period is 6 microseconds, the determination unit 26 determines that the capacitance value of the electrolytic capacitor 32 is two thirds of the maximum value.

ステップS207において、判定部26は、試験対象の電解コンデンサ32の使用可否を判定する。例えば、判定部26は、記憶部24を参照した結果、試験対象の電解コンデンサ32の容量値が所定の閾値(例えば、最大値の3分の1)以上の場合、電解コンデンサ32は使用可と判定する。一方、例えば、判定部26は、記憶部24を参照した結果、試験対象の電解コンデンサ32の容量値が所定の閾値(例えば、最大値の3分の1)未満の場合、電解コンデンサ32は使用不可と判定する。   In step S207, the determination unit 26 determines whether or not the electrolytic capacitor 32 to be tested can be used. For example, if the determination unit 26 refers to the storage unit 24 and the capacitance value of the electrolytic capacitor 32 to be tested is greater than or equal to a predetermined threshold value (for example, one third of the maximum value), the electrolytic capacitor 32 can be used. judge. On the other hand, for example, when the determination unit 26 refers to the storage unit 24 and the capacitance value of the electrolytic capacitor 32 to be tested is less than a predetermined threshold (for example, one third of the maximum value), the electrolytic capacitor 32 is used. Judged as impossible.

図7は、図5に示した電解コンデンサ32において試験信号出力時における電圧の時間変化の例を示す。図7では、図3と同様の部分については、図3と同一の符号を用い、詳細な説明は省略する。図7において、TTHを除く部分は、図3に示した図と同様である。 FIG. 7 shows an example of the time change of the voltage when the test signal is output in the electrolytic capacitor 32 shown in FIG. 7, the same parts as those in FIG. 3 are denoted by the same reference numerals as those in FIG. 3, and detailed description thereof is omitted. 7, the portion except for the T TH is similar to the diagram shown in FIG.

横軸において、TTHは、判定部26が電解コンデンサ32の使用可否を判定する所定の閾値の時点の一例を示す。すなわち、例えば、判定部26は、測定部18が測定した試験信号の出力期間の長さがTTHの時点を超えた長さとなっているか否かで使用の可否を判定する。例えば、判定部26は、測定部18が測定した試験信号の出力期間の長さがTTHの時点を超えたT、Tまでの長さの場合、試験対象の電解コンデンサ32の容量値が所定の閾値以上であるため試験対象の電解コンデンサ32は使用可と判定する。一方、例えば、判定部26は、測定部18が測定した試験信号の出力期間の長さがTTHの時点を超えていないTまでの長さの場合、試験対象の電解コンデンサ32の容量値は所定の閾値未満であるため試験対象の電解コンデンサ32は使用不可と判定する。 On the horizontal axis, T TH represents an example of a predetermined threshold time point at which the determination unit 26 determines whether or not the electrolytic capacitor 32 can be used. That is, for example, the determination unit 26 determines whether used whether the length of the output period of the test signal measuring section 18 is measured has a length exceeding the time of T TH. For example, the determination unit 26 determines the capacitance value of the electrolytic capacitor 32 to be tested when the length of the output period of the test signal measured by the measurement unit 18 is a length up to T A and T B exceeding the time point T TH. Is equal to or greater than a predetermined threshold value, the electrolytic capacitor 32 to be tested is determined to be usable. On the other hand, for example, determining unit 26, when the length of the output period of the test signal measuring section 18 to measure the length up T C does not exceed the time of T TH, the capacitance value of the electrolytic capacitor 32 to be tested Is less than a predetermined threshold value, it is determined that the electrolytic capacitor 32 to be tested cannot be used.

ステップS208において、表示部20Aは、判定部26が判定した電解コンデンサ32の使用可否の判定結果を示す表示を行う。   In step S <b> 208, the display unit 20 </ b> A performs a display indicating the determination result of the availability of the electrolytic capacitor 32 determined by the determination unit 26.

図8は、図5に示した容量確認装置10Aにおける表示部20Aの表示例を示す。例えば、表示部20Aは、判定部26から電解コンデンサ32が使用可能と判定した結果を受けているときは、図8(a)に示すように使用可能を示す表示として「○」を表示する。一方、例えば、表示部20Aは、判定部26から電解コンデンサ32が使用不可と判定した結果を受けているときは、図8(b)に示すように使用不可を示す表示として「×」を表示する。これにより、作業者は、表示部20Aの表示を見れば、試験対象の電解コンデンサ32の使用の可否を判断できる。   FIG. 8 shows a display example of the display unit 20A in the capacity confirmation device 10A shown in FIG. For example, when receiving the determination result that the electrolytic capacitor 32 can be used from the determination unit 26, the display unit 20A displays “O” as a display indicating that the electrolytic capacitor 32 can be used as illustrated in FIG. On the other hand, for example, when receiving a result that the electrolytic capacitor 32 is determined to be unusable from the determination unit 26, the display unit 20A displays “x” as a display indicating that the electrolytic capacitor 32 cannot be used as illustrated in FIG. To do. Thus, the operator can determine whether or not the electrolytic capacitor 32 to be tested can be used by looking at the display on the display unit 20A.

なお、表示部20Aに表示される判定部26による判定結果を示す表示は○×には限らず、例えば、数値、文字、絵、キャラクタ、又はグラフ等を用いてもよい。また、表示部20Aは、判定部26が求めた電解コンデンサ32の容量値に応じて、図3に示すようにブロックを点灯させてもよい。また、表示部20Aは、判定部26が求めた電解コンデンサ32の容量値に応じて、図8に示した使用可否の判定結果と、図3に示した容量値に応じたブロックの点灯とを同時に表示してもよい。これにより、作業者は、表示部20Aの表示により試験対象の電解コンデンサ32の使用可否を判断できる。   In addition, the display which shows the determination result by the determination part 26 displayed on 20 A of display parts is not restricted to (circle) x, For example, you may use a numerical value, a character, a picture, a character, or a graph. Further, the display unit 20 </ b> A may light the block as shown in FIG. 3 according to the capacitance value of the electrolytic capacitor 32 obtained by the determination unit 26. Further, the display unit 20A displays the determination result of usability shown in FIG. 8 according to the capacitance value of the electrolytic capacitor 32 obtained by the determination unit 26 and lighting of the block according to the capacitance value shown in FIG. You may display simultaneously. Thereby, the operator can determine whether or not the electrolytic capacitor 32 to be tested can be used on the display of the display unit 20A.

以上、図5−図8に示した実施形態では、図1−図4に示した実施形態における実施形態と同様に、作業者は、表示部20の表示により試験対象の電解コンデンサ32の容量値を時間換算で確認することができる。また、図5−図8に示した実施形態では、入力部22は、電解コンデンサ32の種類の入力を受け、記憶部24は、電解コンデンサ32の種類ごとに、電解コンデンサ32の容量値と期間の長さとの対応関係を示す情報を記憶する。そして、判定部26は、情報を参照し、測定された期間の長さに応じて電解コンデンサ32の容量値を求め、求めた容量値に応じて、電解コンデンサ32の使用の可否を判定し、表示部20Aは、判定された電解コンデンサ32の使用可否を示す表示を行う。これにより、作業者は、容量確認装置10Aの表示部20Aの表示により、試験対象の電解コンデンサ32の使用の可否を確認することができる。   As described above, in the embodiment shown in FIGS. 5 to 8, as in the embodiment in the embodiment shown in FIGS. 1 to 4, the operator can set the capacitance value of the electrolytic capacitor 32 to be tested by the display on the display unit 20. Can be confirmed in terms of time. In the embodiment shown in FIGS. 5 to 8, the input unit 22 receives an input of the type of electrolytic capacitor 32, and the storage unit 24 stores the capacitance value and period of the electrolytic capacitor 32 for each type of electrolytic capacitor 32. The information which shows the correspondence with the length of is stored. And the determination part 26 calculates | requires the capacitance value of the electrolytic capacitor 32 according to the length of the measured period with reference to information, determines the availability of the electrolytic capacitor 32 according to the calculated | required capacitance value, The display unit 20A performs a display indicating whether or not the determined electrolytic capacitor 32 is usable. Thereby, the operator can confirm whether or not the electrolytic capacitor 32 to be tested can be used by the display on the display unit 20A of the capacity confirmation device 10A.

その結果、図5に示した容量確認装置10Aを用いることにより、メーカでは、パッケージの正常性確認において、表示部20Aの表示により電解コンデンサ32の使用の可否を把握でき、電解コンデンサ32を交換すべきか否かの判断が可能となる。また、図5に示した容量確認装置10Aを用いる場合、運用者は、メーカに依頼しなくても電解コンデンサ32の使用の可否を把握でき、現場で保守用品の使用可否を判断することができる。   As a result, by using the capacity confirmation device 10A shown in FIG. 5, the manufacturer can grasp whether or not the electrolytic capacitor 32 can be used from the display on the display unit 20A in the normality confirmation of the package, and the electrolytic capacitor 32 should be replaced. It is possible to determine whether or not In addition, when using the capacity check device 10A shown in FIG. 5, the operator can grasp whether or not the electrolytic capacitor 32 can be used without requesting the manufacturer, and can determine whether or not the maintenance article can be used on site. .

なお、以上の実施形態において、容量確認装置10、10Aは、電子機器30から独立した装置である例を説明したが、電子機器30と同じ筐体に組み込まれていてもよい。   In the above embodiment, the capacity confirmation devices 10 and 10A have been described as examples independent of the electronic device 30. However, the capacity confirmation devices 10 and 10A may be incorporated in the same housing as the electronic device 30.

以上の詳細な説明により、実施形態の特徴点および利点は明らかになるであろう。これは、特許請求の範囲がその精神および権利範囲を逸脱しない範囲で前述のような実施形態の特徴点および利点にまで及ぶことを意図するものである。また、当該技術分野において通常の知識を有する者であれば、あらゆる改良および変更に容易に想到できるはずである。したがって、発明性を有する実施形態の範囲を前述したものに限定する意図はなく、実施形態に開示された範囲に含まれる適当な改良物および均等物に拠ることも可能である。   From the above detailed description, features and advantages of the embodiments will become apparent. This is intended to cover the features and advantages of the embodiments described above without departing from the spirit and scope of the claims. Also, any improvement and modification should be readily conceivable by those having ordinary knowledge in the art. Therefore, there is no intention to limit the scope of the inventive embodiments to those described above, and appropriate modifications and equivalents included in the scope disclosed in the embodiments can be used.

10、10A…容量確認装置;12…充電制御部;14…配線;16…信号発生部;18…測定部;20、20A…表示部;22…入力部;24…記憶部;26…判定部;30…電子機器;32…電解コンデンサ;A、B、C…曲線;V…電圧;VMAX、V…電圧;T…時間;T、T、T、TTH…時点 DESCRIPTION OF SYMBOLS 10, 10A ... Capacity confirmation apparatus; 12 ... Charge control part; 14 ... Wiring; 16 ... Signal generation part; 18 ... Measurement part; 20, 20A ... Display part; 22 ... Input part; ; 30 ... electronic equipment; 32 ... electrolytic capacitor; A, B, C ... curve; V ... voltage; V MAX, V 1 ... voltage; T ... time; T A, T B, T C, T TH ... time

Claims (4)

試験対象の電解コンデンサに充電を行うとともに、充電停止後に前記電解コンデンサに充電された電力を出力する充電制御部と、
前記充電制御部から供給される前記電解コンデンサに充電された電力を用いて試験信号を出力する信号発生部と、
前記試験信号を受け、前記試験信号が出力されている期間の長さを測定する測定部と、
測定された前記期間の長さを示す表示を行う表示部と、
を備えることを特徴とする電解コンデンサの容量確認装置。
A charge control unit that charges the electrolytic capacitor to be tested and outputs the electric power charged in the electrolytic capacitor after the charging is stopped,
A signal generator for outputting a test signal using the electric power charged in the electrolytic capacitor supplied from the charge controller;
A measurement unit that receives the test signal and measures a length of a period during which the test signal is output;
A display unit for displaying the measured length of the period;
The capacity confirmation apparatus of the electrolytic capacitor characterized by comprising.
試験対象の電解コンデンサに充電を行うとともに、充電停止後に前記電解コンデンサに充電された電力を出力する充電制御部と、
前記充電制御部から供給される前記電解コンデンサに充電された電力を用いて試験信号を出力する信号発生部と、
前記試験信号を受け、前記試験信号が出力されている期間の長さを測定する測定部と、
前記電解コンデンサの種類の入力を受ける入力部と、
前記電解コンデンサの種類ごとに、前記電解コンデンサの容量値と前記期間の長さとの対応関係を示す情報を記憶する記憶部と、
前記情報を参照し、測定された前記期間の長さに応じて前記電解コンデンサの容量値を求め、求めた前記電解コンデンサの容量値に応じて、前記電解コンデンサの使用の可否を判定する判定部と、
判定された前記電解コンデンサの使用可否を示す表示を行う表示部と、
を備えることを特徴とする電解コンデンサの容量確認装置。
A charge control unit that charges the electrolytic capacitor to be tested and outputs the electric power charged in the electrolytic capacitor after the charging is stopped,
A signal generator for outputting a test signal using the electric power charged in the electrolytic capacitor supplied from the charge controller;
A measurement unit that receives the test signal and measures a length of a period during which the test signal is output;
An input unit for receiving an input of the type of the electrolytic capacitor;
For each type of electrolytic capacitor, a storage unit that stores information indicating a correspondence relationship between the capacitance value of the electrolytic capacitor and the length of the period;
A determination unit that refers to the information, obtains a capacitance value of the electrolytic capacitor according to the measured length of the period, and determines whether or not the electrolytic capacitor can be used according to the obtained capacitance value of the electrolytic capacitor When,
A display unit for displaying whether or not the determined electrolytic capacitor is usable;
The capacity confirmation apparatus of the electrolytic capacitor characterized by comprising.
試験対象の電解コンデンサに充電を行うとともに、充電停止後に前記電解コンデンサに充電された電力を出力し、
供給される前記電解コンデンサに充電された電力を用いて試験信号を出力し、
前記試験信号を受け、前記試験信号が出力されている期間の長さを測定し、
測定された前記期間の長さを示す表示を行う
ことを特徴とする電解コンデンサの容量確認方法。
While charging the electrolytic capacitor to be tested, output the electric power charged in the electrolytic capacitor after stopping charging,
A test signal is output using the power charged in the electrolytic capacitor to be supplied,
Receiving the test signal, measuring a length of a period during which the test signal is output;
A method for confirming the capacity of the electrolytic capacitor, comprising: performing display indicating the length of the measured period.
試験対象の電解コンデンサに充電を行うとともに、充電停止後に前記電解コンデンサに充電された電力を出力し、
供給される前記電解コンデンサに充電された電力を用いて試験信号を出力し、
前記試験信号を受け、前記試験信号が出力されている期間の長さを測定し、
前記電解コンデンサの種類の入力を受け、
前記電解コンデンサの種類ごとに準備された、前記電解コンデンサの容量値と前記期間の長さとの対応関係を示す情報を参照し、測定された前記期間の長さに応じて前記電解コンデンサの容量値を求め、求めた前記電解コンデンサの容量値に応じて、前記電解コンデンサの使用の可否を判定し、
判定された前記電解コンデンサの使用可否を示す表示を行う
ことを特徴とする電解コンデンサの容量確認方法。
While charging the electrolytic capacitor to be tested, output the electric power charged in the electrolytic capacitor after stopping charging,
A test signal is output using the power charged in the electrolytic capacitor to be supplied,
Receiving the test signal, measuring a length of a period during which the test signal is output;
Receives input of the type of electrolytic capacitor,
With reference to information indicating the correspondence between the capacitance value of the electrolytic capacitor and the length of the period, prepared for each type of electrolytic capacitor, the capacitance value of the electrolytic capacitor according to the measured length of the period In accordance with the obtained capacitance value of the electrolytic capacitor, determine whether or not the electrolytic capacitor can be used,
A method for confirming whether or not the determined electrolytic capacitor can be used is displayed.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018139135A1 (en) * 2017-01-26 2018-08-02 株式会社村田製作所 Power storage device and method for controlling charging of electric double-layer capacitor

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