• Tag Archieven meter
  • ZOYI ZT-MD1 Review

    ZOYI ZT-MD1 Digital Smart Tweezers LCR SMD ESR Tester Measurement Tool

    Wat is het?

    De ZT-MD1 is een LCR-meter, verkleind tot een pincetformaat. Het is niet de gebruikelijke multimeter ter grootte van een pincet. Het is een speciaal gereedschap dat speciaal is ontworpen om condensatoren, inductoren en weerstanden te karakteriseren met kwaliteitsfactoren. Het gebruikt een AC-signaal voor alle metingen. Continuïteit is toegevoegd, samen met controle van gelijkrichterdioden.

    Wat is het niet?

    Dit apparaat is geen typische SMD-multimeterpincet. Er wordt geen spanning ondersteund. Er worden geen LED’s of zenerdiodes gemeten. Uw typische DMM-pincet werkt voornamelijk in het DC-bereik. De ZT-MD1 heeft één zeer belangrijke missie: een LCR-“brug”meter zijn voor reactieve componenten.

    Wat u krijgt

    Het apparaat wordt geleverd met een semi-rigide draagtas met ritssluiting, een oplaad-/datakabel en een kleine handleiding. In de tas houdt het schuimrubberen inzetstuk het apparaat stevig vast en het net houdt de accessoires vast. Online ontvangt u firmware-updates met alle verbeteringen en kwaliteitsverbeteringen die na de verkoop worden uitgegeven. Het apparaat heeft selecteerbare EN- en CN-talen.

    Eerste indruk

    ZOYI ZT-MD1 Digital Smart Tweezers LCR SMD ESR Tester Measurement Tool
    ZOYI ZT-MD1 Digital Smart Tweezers LCR SMD ESR Tester Measurement Tool

    Het display is een OLED-kleurenscherm, dat vanuit alle hoeken perfect zichtbaar is. Het lettertype is vetgedrukt en de informatie is overzichtelijk. Mijn “oude” ogen hebben geen probleem met het lezen van dichtbij of van veraf zonder enige aberratie. Ik heb nooit problemen gehad met het onderscheiden van vergelijkbare cijfers zoals 5 en 6. De helderheid is instelbaar als u de batterijduur wilt verlengen of het potentiële inbranden van de emitterpixels wilt verminderen. U kunt ook de automatische uitschakeltimer wijzigen van standaard 15 minuten naar 5 minuten. Andersom kunt u naar 120 minuten gaan of deze timer volledig uitschakelen. Het apparaat heeft een oplaadbare lithium-ioncel binnenin met rode oplaadfunctie en blauwe LED-afwerking. Een pictogram op het scherm houdt uw laadniveau bij, ik heb het nooit veel zien dalen. Het apparaat is klein, lichtgewicht, gemakkelijk vast te houden en in te knijpen. De punten zijn puntig, bijna parallel en geplateerd met goud over nikkel. Ze hebben een gepolijste afschuining aan de punt om ze smaller te maken. Wanneer je de pincet gebruikt om te testen, sluiten ze naar binnen in een zeer scherpe hoek, waarbij de punten elkaar eerst raken en de rest met een kleine opening. Dit werkte prima voor mij, anderen willen ze misschien meer naar binnen wijzen voor betere in-circuit manoeuvres. De punten blijven goed uitgelijnd door te knijpen. Hoewel ik de meter laat zien tijdens het opladen, moet hij worden gebruikt als er niet wordt opgeladen.
    Lees verder  Bericht ID 5602


  • ESR Meter zelf bouwen

    ESR meter - in circuit condensator tester
    ESR meter – in circuit condensator tester

    De bron van het project is een PDF van Poptronics juli 2007 pagina 25-28

    In-circuit condensatortester

    Door: Marvin Smith

    Ik heb veel tijd besteed aan het vinden van defecte elektrolytische condensatoren in de tv’s, videorecorders en camcorders die ik heb gerepareerd. Een paar waren kortgesloten. De meeste hadden een hoge Equivalent Series Resistance (ESR) ontwikkeld, een interne weerstand in serie met de capaciteit.
    Resultaat: De condensator heeft een hoge impedantie en functioneert niet goed. Een gewone capaciteitsmeter is niet nuttig, omdat deze alleen de capaciteit meet, niet de ESR. Als je de capaciteit wel wilt meten, kan de meterindicatie worden beïnvloed door componenten die aan de condensator vastzitten; om een ​​nauwkeurige meting te krijgen, moet je soms je soldeerbout gebruiken om de condensator op te tillen (te isoleren). Als de capaciteit dan correct is, moet je hem weer op de printplaat solderen. Dit is een zeer vervelende klus. Sommige capaciteitsmeters kunnen niet eens boven 20 pF meten, dus je zou vastlopen als je een condensator met een grote waarde, zoals 470 pF, zou moeten testen.
    Bouw de In-Circuit Capacitor Tester en u zult uw reparaties versnellen doordat u condensatoren van 1 pF of hoger direct op de printplaat kunt testen.

    Verbetering van een oud idee.

    In-circuit condensatortesters zijn niets nieuws. Je vindt advertenties voor in-circuit condensatortesters – soms “ESR-meters” genoemd – in tijdschriften voor elektronicahobby’s en onderhoud; ik weet zeker dat ze goed werk leveren. De hier beschreven tester heeft echter ook voordelen. De kosten, bijvoorbeeld – de onderdelen kosten ongeveer $ 60, en de meeste zijn verkrijgbaar bij RadioShack. Sommige van de geadverteerde meters kunnen geen kortgesloten condensatoren detecteren – deze wel. Sommige kunnen beschadigd raken als je de condensator niet ontlaadt voordat je de probes aansluit. Maak je geen zorgen met deze tester – twee diodes achter elkaar over de ingang ontladen de condensator voor je en beschermen de tester. Om deze functie te bewijzen, heb ik de probes aangesloten op een condensator van 470 pF die was opgeladen tot 150 volt zonder schade; ik heb een behoorlijke vonk getrokken, maar de meter werkt nog steeds! Let op: ook al raakt de meter niet beschadigd door geladen condensatoren, test u de condensatoren NIET in apparaten die aan staan. U kunt het apparaat dat u repareert beschadigen (en dat is geen goed idee).

    Wanneer goede elektrolyten kapot gaan.

    Als je in een aluminium elektrolytische condensator zou kijken, zou je twee foliestroken en een papieren isolatorstrook zien, opgerold tot een cilindrisch element. De papieren isolator is doordrenkt met een kritisch deel van de condensator: vochtige elektrolyt. Figuur 1 toont een equivalent circuit van een condensator. De ESR, die de weerstand van de draden, de folies en de elektrolyt combineert, wordt weergegeven als een weerstand in serie met de capaciteit.
    Als de elektrolyt uitdroogt, neemt de ESR toe en neemt de capaciteit af.
    De elektrolyt kan uitdrogen door hoge temperaturen veroorzaakt door hoge rimpelstroken, of door een slechte eindafdichting kan het lekken.
    Verlies van elektrolyt resulteert in een open condensator, de meest voorkomende storing. Minder vaak kan er kortsluiting ontstaan ​​tussen de folies. De CONDITION-meter geeft 0 aan voor open condensatoren en de SHORT-led licht op voor kortgesloten condensatoren. Sommige condensatoren gaan kapot omdat ze het einde van hun geschatte levensduur hebben bereikt. Eén fabrikant garandeert een bepaalde serie opbouwcondensatoren 2000 uur – dat is slechts drie maanden!

    Hoe de tester werkt

    Figuur 1. Het in serie plaatsen van een weerstand en condensatordemonstreert het principe van equivalente serieweerstand.
ESR is vaak de oorzaak van defecte elektrolytische condensatoren.
    Figuur 1. Het in serie plaatsen van een weerstand en condensator
    demonstreert het principe van equivalente serieweerstand.
    ESR is vaak de oorzaak van defecte elektrolytische condensatoren.

    De tester genereert een blokgolf van 100 mV, 100 kHz met een impedantie van 22 ohm over de probes. De tester meet geen capaciteit; hij geeft op de CONDITION-meter aan hoe goed de condensator dit 100 kHz-signaal omzeilt. Merk op dat zowel de ESR als de capaciteit goed moeten zijn om de condensator goed te kunnen testen. De tester controleert dus in feite de capaciteit.
    Het schema van de tester is weergegeven in Fig. 2. De tester bestaat uit een 14-pins quad-op-amp, drie transistoren, drie diodes, 21 weerstanden, zes condensatoren, een potentiometer, een 0-100 microampèremeter, een 9-voltbatterij, een led en een aan/uit-schakelaar.
    Op-amps worden graag gevoed door gelijke plus- en minspanningen. Een standaard 9-voltbatterij voedt de tester; We willen echter ± 4,5 volt ten opzichte van aarde. De op-amp ICI-a genereert de ± 4,5 volt voor de tester. Weerstanden R1 en R2 zijn in serie geschakeld over de batterij en het middelpunt is verbonden met pin 3 van IC1-a, de niet-inverterende ingang van ICI-a.
    De uitgang op pin 1 van ICI-a is verbonden met de inverterende ingang op pin 2 van IC1-a en verbonden met aarde. Dit veroorzaakt geen kortsluiting in de op-amp en veroorzaakt geen hoge stromen.
    De op-amp ICI-a is aangesloten in de negatieve terugkoppelingsconfiguratie, omdat de uitgang verbonden is met de inverterende ingang. Normaal gesproken zal een op-amp zijn uitgang aanpassen om de ingangsspanningen gelijk te maken.
    Hier is de uitgang echter verbonden met aarde. Daarom doet de op-amp het enige wat hij kan: hij regelt de spanning op zijn voedingspinnen om het middelpunt van R1 en R2 op 0 volt te brengen. Omdat R1 = R2, ligt de helft van de accuspanning boven de grond en de andere helft eronder; zo hebben we onze ± 4,5 volt. Condensatoren Cl en C2 onderdrukken oscillaties en zorgen voor een bypass voor de ± 4,5 volt. Deze schakeling is een eenvoudige manier om een ​​accu te splitsen in gelijke plus- en minspanningen, mits het verschil in de plus- en minstroom die door de schakeling wordt opgenomen niet groter is dan de uitgangsspanning stroomcapaciteit van de op-amp.
    Op-amp ICI-b is aangesloten als een astabiele multivibrator en genereert een sleutelsignaal: een 8 volt piek-tot-piek 100 kHz blokgolf. Weerstand R6 koppelt dit aan de basis van Q1, de driver voor Q2.
    De golfvorm bij Q2-C, een 0 tot +4,5 volt 100 kHz blokgolf, is verbonden met de brugweerstanden R9 en R11. De spanning op het verbindingspunt van R9 en R10, en op het verbindingspunt van R11 en R12, is een 0 tot +100 mV blokgolf met een gemiddelde DC-waarde van +50 millivolt. Zoals u later zult zien, stelt deze DC-offset ons in staat om kortgesloten condensatoren te detecteren.
    Op-amp ICI-c is een differentiaalversterker met de ingangsweerstanden R13 en R15 verbonden met de 22 ohm brugweerstanden. De versterking versterkt het 100-kHz-brugsignaal op millivoltniveau om de CONDITION-meter en de SHORT-LED aan te sturen. De niet-inverterende ingang ziet altijd dit referentiesignaal. De inverterende ingang is verbonden met het knooppunt van R9 en R10. De probes zijn aangesloten over R10. Wanneer de probes open zijn, is de brug gebalanceerd; de ingangen van de differentiaalversterker zijn gelijk; en de CONDITION-meter geeft O aan. Wanneer u de probes aansluit op een goede condensator, wordt de wisselstroomgolfvorm bij de inverterende ingang uitgeschakeld, maar blijft de gemiddelde gelijkstroomwaarde van 50 mV over. De brug is nu ongebalanceerd volgens de wisselstroomnormen; een piek-tot-piekgolfvorm van 3,6 volt verschijnt op pin 8 van IC1-c en de meter geeft 100 aan. Als de condensator kortgesloten is, is de brug niet alleen ongebalanceerd qua wisselstroom, maar ook volgens de gelijkstroomnormen – de inverterende ingang ziet nu 0 volt in plaats van het gemiddelde niveau van 50 mV. Het gemiddelde referentiesignaal van 50 mV op de niet-inverterende ingang verschuift de 3,6 volt piek-tot-piekgolfvorm op pin 8 van ICI-c tot gemiddeld +2 volt; hierdoor wordt Q3 ingeschakeld en gaat de SHORT-LED branden. IC1-d en D3 gelijkrichten het 100 kHz-signaal van ICI-c om de gelijkstroom voor de CONDITION-meter te leveren.
    Lees verder  Bericht ID 5602


  • Powerbaas actieve P1 Splitter

    Powerbaas actieve P1 Splitter 2 poorts
    Powerbaas actieve P1 Splitter 2 poorts

    Actieve P1 splitter
    Ben je op zoek naar een efficiënte manier om meerdere apparaten op je slimme meter aan te sluiten? Dan is de Powerbaas P1 actieve splitter dé oplossing voor jou!

    Eenvoudige installatie
    Met de Powerbaas P1 actieve splitter kun je gemakkelijk meerdere apparaten op je slimme meter aansluiten, zonder dat deze elkaar storen. Dankzij de hoogwaardige technologie en de gebruiksvriendelijke interface is het aansluiten van extra apparaten een fluitje van een cent.
    Sluit de USB-C kabel aan voor stroom, deze kun je meebestellen indien je er zelf geen hebt.
    Sluit de P1 poort aan met een P1 kabel op de slimme meter P1 poort.
    Out1 en Out2 (en Out3 en Out4 in geval van 4 poorts splitter) zijn beschikbaar om je apparaten op aan te sluiten.

    Scherp geprijsd
    En het beste is nog wel dat de Powerbaas P1 actieve splitter scherp geprijsd is. Dit betekent dat je direct kunt genieten van de voordelen van de Powerbaas P1 actieve splitter zonder dat je je zorgen hoeft te maken over een hoge prijs.

    Voorkomt conflicten

    Powerbaas actieve P1 Splitter 4 poorts
    Powerbaas actieve P1 Splitter 4 poorts

    Bovendien is de Powerbaas P1 actieve splitter de perfecte oplossing voor het voorkomen van conflicten tussen meerdere aangesloten apparaten. Veel mensen maken gebruik van passieve splitters, maar deze kunnen soms leiden tot conflicten tussen de aangesloten apparaten. Dit komt omdat een passieve splitter een gedeeld signaal genereert voor alle uitgaande poorten.

    De Powerbaas P1 actieve splitter lost dit probleem op door op elke uitgaande poort een apart signaal te genereren. Hierdoor worden conflicten tussen de aangesloten apparaten voorkomen en kun je genieten van een optimale prestatie van al je apparaten.

    Beste keus!
    Als je op zoek bent naar een efficiënte en betaalbare oplossing voor het aansluiten van extra apparaten op je slimme meter, dan is de Powerbaas P1 actieve splitter de perfecte keuze. Bestel vandaag nog en ontdek zelf de voordelen van de Powerbaas P1 actieve splitter!

    EAN codes
    8785293726371 – 2 Poorts
    8785293726388 – 4 Poorts


  • DE-5000 LCR-meter

    Der Ee LCR meter DE-5000
    Der Ee LCR meter DE-5000
    Koop deze op Amazon en steun dit kanaal

    De DER-EE DE-5000 is een draagbare LCR meter, wat betekent dat hij gemaakt is om inductie, capaciteit en weerstand van elektronische componenten te meten. Laten we het eens bekijken!

    Overzicht

    De meter heeft een stevige kunststof behuizing en meet ongeveer 190 x 95 x 52 mm, ongeveer even groot als veel draagbare multimeters. De DE-5000 is uitgerust met een groot verlicht dubbel display dat tegelijkertijd twee meetwaarden kan weergeven.

    Naast L-, C- en R-waarden meet deze meter secundaire waarden zoals dissipatiefactor (D), kwaliteitsfactor (Q), fasehoek (Φ), equivalente serieweerstand (ESR) en parallelle weerstand (Rp). Gebruikers kunnen de meetparameters handmatig selecteren, maar de DE-5000 schakelt bij het opstarten standaard over naar de Auto LCR modus, die automatisch de meest relevante parameters van een component detecteert en meet.

    De DE-5000 wordt gevoed door een meegeleverde 9 V batterij of DC adapter, wat handig is bij langdurig gebruik. Wat accessoires betreft, wordt de DE-5000 geleverd met een stevige draagkoffer en korte TL-21 meetsnoeren, TL-22 SMD pincet en TL-23 aardingskabel. Daarnaast is er een optie om het apparaat op een PC aan te sluiten, maar hiervoor moet apart een interface worden aangeschaft.

    De levering in koffer van de DE-5000
    De levering in koffer van de DE-5000


    Lees verder  Bericht ID 5602


  • Homewizard P1 WiFi toevoegen aan Domoticz

    Het koppelen van de HomeWizard aan Domoticz is zeer eenvoudig en zal ik kort hieronder toelichten. Ik ga er van uit dat er enige kennis is van SSH en hoe je in moet loggen. Ik doe dat op een Raspberry Pi 3.

    Log in via SSH (bijvoorbeeld via Putty) op de Raspberry Pi waar Domoticz op draait.

    Voer uit:
    sudo apt install python3-dev

    cd ~

    cd domoticz/plugins

    git clone https://github.com/Eraser3/HomeWizard-Wifi-p1-plugin.git

    sudo systemctl restart domoticz.service

    Nu verder in Domoticz.

    Ga naar instellingen > hardware en scrol naar beneden.

    Geef een herkenbare naam in ik gebruik Homewizard, bij type zoek je naar HomeWizard Wi-Fi P1 Meter en selcteer deze, nu gaan we het IP-adres toevoegen, dit is te vinden door in te loggen op je router/modem en bij de DHCP leases te kijken. (Ik gebruik zelf Angry IP Scanner)
    Geef dit IP-adres in bij IP Adres: in mijn geval is dat 10.0.0.186

    Homewizard P1 Wi-Fi toevoegen aan Domoticz via: instellingen > Hardware
    Homewizard P1 Wi-Fi toevoegen aan Domoticz via: instellingen > Hardware

    Lees verder  Bericht ID 5602


  • Wi-Fi Watermeter – Homewizard

    Wi-Fi Watermeter – Homewizard

    Wi-Fi Watermeter - Homewizard
    Wi-Fi Watermeter – Homewizard

    Bespaar op je waterrekening met deze slimme watermeter! De Wi-Fi watermeter van Homewizard geeft je live inzicht in je waterverbruik. Zo weet je precies hoeveel water je gebruikt in huis.

    Voor de installatie in Domoticz zie: Homewizard toevoegen aan Domoticz

    Je kunt de meter gemakkelijk zelf aansluiten: daar heb je geen professionele hulp bij nodig.

    In de verpakking zit:

    • Een watermeter
    • Bracket set voor de watermeter
    • 5 V USB-voeding
    • 3 meter USB-C kabel
    • Snelstartgids

    Hoe werkt de Wi-Fi watermeter?

    De slimme watermeter verbindt zich met jouw Wi-Fi en de analoge watermeter. Vanaf dat moment leest de slimme watermeter jouw analoge watermeter af.

    Met de bijgeleverde bracket set plaats je de slimme watermeter op de analoge watermeter. Klik de watermeter in de adapter en verbindt met de Wi-Fi.

    De slimme watermeter kan van stroom voorzien worden met een kabel. De meter stuurt deze gegevens live door naar de gratis te gebruiken Energy app van Homewizard. Zo krijg je inzicht in je waterverbruik en kun je hierop besparen. De HomeWizard Energy app is beschikbaar voor Android en iOS. Je kan de watermeter ook gebruiken in combinatie met het Energiedisplay van HomeWizard!

    De Wi-Fi watermeter werkt ook op batterijen. Met één set batterijen gaat de meter een jaar mee en kan het tot 30 liter per minuut meten.

    Productspecificaties Wi-Fi Watermeter – Watermeter

    Artikelomschrijving Wi-Fi Watermeter
    Artikelnummer 8720892068750
    Uitvoering Watermeter

    Gewicht: 310 gram
    Verbinding: 802.11 b/g/n (2.4 Ghz) WiFi
    versleuteling met WPA2 en WPA3
    Voeding: USB-C: Realtime data.
    2 x CR123B Batterij: 4 x per dag meetgeschiedenis
    Maximale meetsnelheid: USB-C: 200 liter per minuut
    2 x CR123B Batterij: 30 liter per minuut (1 jaar)
    Minimale meeteenheid: 0.3 liter
    Externe koppelingen: Open API (JSON)
    Beveiliging Automatische beveiligingsupdates
    128 bits AES versleuteling met TLS/SSL


  • Doe het zelf Geigerteller

    Bouwpakket voor stralingsdetector / Compatibel met Arduino / versie 2.01

    Bron: DIY Geiger Counter Radiation Detector Kit ver.2

    Onderdelenlijst:

    Weerstanden:
    R1, R2 – Weerstand 33K
    R3, R21 – Weerstand 1K
    R4 – Weerstand 3K
    R5 – Weerstand 100K
    R6, R7, R8, R9, R10, R15 – Weerstand 10M
    R16, R22 – Weerstand 10K
    R18 – Weerstand 47K
    R17, R19, R20 – Weerstand 470K
    P1 – Potentiometer met variabele weerstand 3296W 100 ohm

    Condensatoren:
    C3, C4, C12, C10, C11 – Keramische schijfcondensator 100nF 50V (104)
    C1, C2 – Elektrolytische condensator 100uF
    C5 – Meerlaagse keramische condensator 1nF 50V (102)
    C6, C7, C8 – Meerlaagse keramische condensator 10nF 1KV (103)
    C9 – Keramische schijfcondensator 270pF 50V (271)

    Halfgeleiders:
    D1, D2, D3 – 1N4937, ultrasnelle diode
    T2 – MPSA42, hoogspannings-NPN-transistor
    T1, T3, T4 – 2N3904, standaard NPN-transistor
    TS555CN – CMOS 555 timer-IC, x2
    LED1, LED2 – 3mm LED

    Inductoren:
    L1 – 100uH, axiale inductor
    L2 – 10mH, ferrietkerninductor

    Overig:
    Hoogwaardige printplaat
    Piëzo-zoemer, x1
    Buishouderclips, x2
    8-pins DIP IC-socket, x2
    Schuifschakelaar, aan/uit, x1
    Male pinheaderpinnen, 4-pins x1, 3-pins x2, 2-pins x1
    Aansluitblok, x1
    USB Type B-aansluiting, x1
    Jumpercup, x1
    M3-afstandhouders, x4
    M3-schroeven, x4
    Geigerbuis NIET inbegrepen!

    Schema DIY Geiger Counter Radiation Detector Kit ver.2
    Schema DIY Geiger Counter Radiation Detector Kit ver.2

    Technische specificaties:

    Lees verder  Bericht ID 5602


  • Transformators testen hoe doe je dat?

    Transformators testen hoe doe je dat?
    Transformators testen hoe doe je dat?

    Inzicht in het testen van transformatoren

    In deze blog geven we een kort technisch overzicht van de meest voorkomende transformator-metingen en hoe deze metingen worden gedaan.

    Transformatoren worden meestal getest en gemeten met LCR-meters. Als u niet bekend bent met LCR-meters of als u een korte opfriscursus wilt, kunt u de presentatie over het begrijpen van LCR-meters bekijken voordat u hiermee begint.

    Over transformatoren

    Transformators testen
    Transformators testen

    Laten we beginnen met een korte bespreking van wat we bedoelen met transformatoren.

    —> Transformatoren zijn apparaten die voornamelijk worden gebruikt om wisselspanning niveaus om te zetten in bijvoorbeeld:

    • een step-up transformator verhoogt de spanning.
    • een step-down transformator verlaagt de spanning.

    —> Naast het omzetten van spanningen kunnen transformatoren worden gebruikt in andere toepassingen zoals:

    • impedantieaanpassing.

    —> Een andere veelvoorkomende toepassing van transformatoren is:

    • isolatie, wat vaak wordt gebruikt om veiligheidsredenen.

    —> Deze blog behandelt metingen die zijn uitgevoerd aan transformatoren die in de elektronica worden gebruikt.

    • geringe afmetingen
    • laag voltage
    • laag vermogen
    • gebruik voor binnenshuis

    Toepassingen

    Lees verder  Bericht ID 5602


  • Precisie milliohmmeter bouwen

    Precisie milliohmmeter bouwen
    DHZ Precisie milliohmmeter bouwen

    Precisie milliohmmeter, met schakelschema

    Een paar foutjes in de video.

    Dit is een milliohmmeter en ik heb er al een paar keer naar verwezen als een millivoltmeter.
    Veel mensen vroegen om details over hoe ik deze milliohmmeter heb gemaakt. Na een paar weken zoeken heb ik nu het tijdschrift gevonden waaruit ik hem heb gemaakt. Als je hem in actie wilt zien, bekijk dan mijn eerdere video’s van een paar weken geleden.


    Lees verder  Bericht ID 5602


  • Newcason XC6013L Digitale Capaciteitsmeter

    Newcason Digitale Capaciteitsmeter XC6013L Condensator Tester MF UF Circuit Gauge Capaciteit Meter Tester

    Koop deze op Aliexpress en steun dit kanaal

    De Newcason XC6013L werkt correct en geeft herhaalbare meetwaarden (+/- een paar procent) bij meerdere condensatortests. Bij het testen van bekende defecte condensators (de bekende bolle bovenkant) variëren de meetwaarden sterk, waar ik op let bij onbekende condensators, en die ik af en toe tegenkwam.


    Lees verder  Bericht ID 5602