+86-18822802390

Kuinka mitata 400 mikrofaradikapasitanssia osoittimen monimittarilla

Oct 30, 2024

Kuinka mitata 400 mikrofaradikapasitanssia osoittimen monimittarilla

 

Ensinnäkin metalliobjektia tulisi käyttää kondensaattorin nastajen oikosulkemiseen ja purkamaan ne. Tämän tekemisen päätarkoitus on poistaa vaarat ja vähentää mittausvirheitä, koska jotkut varautuneet kondensaattorit voivat olla erittäin vaarallisia purkautumisen yhteydessä, paitsi monimittarin vahingoittaminen, vaan myös mahdollisesti loukkaantuminen. Vaikka on vain pieni määrä varausta, jota ihmiskeho ei tunne, sillä on silti vaikutus mittaustuloksiin.


Väitetty kondensaattori voidaan mitata luottavaisesti. Ensimmäinen askel mittauksessa on valita kellon vaihde. Vaihteiden valinnan periaate on, että osoitinkeilan suurin amplitudi mittauksen aikana voi olla lähellä valitsimen keskellä. MF47: n kapasitanssin mittaamiseksi 400 μ F käyttämällä RX10: tä on yleensä suositeltavaa.


Sillä hetkellä, kun kondensaattori on kytketty tasavirtaan, se tuottaa latausvirran ja mitä suurempi kapasitanssi, sitä suurempi virta. Jos kapasitanssin mittaamiseen käytetään osoittimen monimittarin ω -aluetta, se vastaa kondensaattorin lataamista akun kanssa mittarin sisällä. Mitä suurempi kapasiteetti, sitä suurempi osoitin.


Mutta mikä tarkalleen on 400 μ F: n keinu? Meidän on löydettävä uusi kondensaattori, jolla on samanlainen vertailukapasiteetti, ja voimme valita kondensaattorin, jonka kapasiteetti on 470 μ F vertailulajina. Erilaisissa kellosuunnissa voi olla joitain eroja, mutta niin kauan kuin osoitin voi kääntyä keskelle vertailua varten, se riittää. Tämän periaatteen mukaan jotkut monimittarit jopa osoittavat kapasitanssiasteikon ja voidaan mitata suoraan.


Toinen huomattava asia on, että elektrolyyttiset kondensaattorit ovat polaarisuus, ja käänteisiin ja eteenpäin suuntautuviin suuntiin mitattu vuotovirta on erilainen. Punaisen anturin käyttäminen kondensaattorin negatiivisen nauhan kytkemiseen johtaa vähemmän vuotoihin, kun taas päinvastoin, vuoto on suurempi. Mitä lähemmäksi osoitin kääntyy takaisin alkuperäiseen sijaintiinsa, sitä pienempi vuoto. Kun yksinkertaisesti mitataan vuotoa, RX1K -alue voidaan myös valita yksityiskohtaisempaan näkymään. Kun punainen anturi on kytketty negatiiviseen liittimeen, sen ei pitäisi olla vähemmän kuin 1m Ω. Mitä korkeampi kestää kestävä jännite, sitä pienempi vuoto (sitä suurempi vastus).


Lisäksi kondensaattori on purettava joka kerta, kun se mitataan, muuten se vaikuttaa vakavasti tarkkuuteen.


Ilmaise yleismittari 100 Ω -alueelle (vastusalue) ja oikosulke kahden metrin nastat nollaan. Kytke kaksi metrin nasta kondensaattorin kahteen jalkaan erikseen. Jos mustan metrin tappi asetetaan kondensaattorin positiiviseen napaan ja punaisen mittarin tappi asetetaan kondensaattorin negatiiviseen napaan, sitä kutsutaan eteenpäin latausmittaukseksi; Päinvastoin, se on käänteinen mittaus. Positiivisen mittausneulan keinuvamplitudi on erittäin suuri, lähellä nollaa; Käänteinen mittausneulan kääntö on liian pieni. Kapasitanssin laadun mittausmenetelmä, riippumatta siitä, mitataanko eteenpäin tai käänteiseen suuntaan, sisältää osoitin suuren keinon melkein nollaasentoon ja sitten hitaasti kääntyvän takaisin, kunnes se lähestyy äärettömyyttä, mikä osoittaa, että kapasitanssi on hyvä. Jos osoitin saavuttaa suoraan nollaasennon ilman sisäänvetoa, se osoittaa, että kondensaattori on hajotettu ja vaurioitunut. Jos neula ei vetäydy mihinkään asentoon keskellä, se osoittaa, että kondensaattorilla on vakava vuoto eikä sitä voida käyttää. Jos osoitin pysyy liikkumattomana, se tarkoittaa, että kondensaattorilla ei ole kapasiteettia eikä sitä voida enää käyttää. Yllä olevat menetelmät kapasitanssin laadun mittaamiseksi, ja myös muiden kapasiteettien mittaus on samanlainen.

Ilmaise yleismittari 100 Ω -alueelle (vastusalue) ja oikosulke kahden metrin nastat nollaan. Kytke kaksi metrin nasta kondensaattorin kahteen jalkaan erikseen. Jos mustan metrin tappi asetetaan kondensaattorin positiiviseen napaan ja punaisen mittarin tappi asetetaan kondensaattorin negatiiviseen napaan, sitä kutsutaan eteenpäin latausmittaukseksi; Päinvastoin, se on käänteinen mittaus. Positiivisen mittausneulan keinuvamplitudi on erittäin suuri, lähellä nollaa; Käänteinen mittausneulan kääntö on liian pieni. Kapasitanssin laadun mittausmenetelmä, riippumatta siitä, mitataanko eteenpäin tai käänteiseen suuntaan, sisältää osoitin suuren keinon melkein nollaasentoon ja sitten hitaasti kääntyvän takaisin, kunnes se lähestyy äärettömyyttä, mikä osoittaa, että kapasitanssi on hyvä. Jos osoitin saavuttaa suoraan nollaasennon ilman sisäänvetoa, se osoittaa, että kondensaattori on hajotettu ja vaurioitunut. Jos neula ei vetäydy mihinkään asentoon keskellä, se osoittaa, että kondensaattorilla on vakava vuoto eikä sitä voida käyttää. Jos osoitin pysyy liikkumattomana, se tarkoittaa, että kondensaattorilla ei ole kapasiteettia eikä sitä voida enää käyttää. Yllä olevat menetelmät kapasitanssin laadun mittaamiseksi, ja myös muiden kapasiteettien mittaus on samanlainen.


Osoitinta voidaan käyttää suurten kondensaattoreiden mittaamiseen vain arvioimalla, onko kondensaattori oikosulku, onko kapasiteetti virheellinen, ja onko kapasiteetti vähentynyt, jota ei voida mitata. Testimenetelmä: Aseta mittari R-vastuksen asentoon 1K, oikosulku ja purkaa ensin kondensaattorin positiiviset ja negatiiviset napat, kytke musta kynä negatiiviseen kondensaattoriin ja kytke punainen kynä positiiviseen kondensaattoriin. Normaalisti mittariosoitin pyörii eteenpäin lähestyäkseen oikosulua, ja sitten osoitin lisää vähitellen vastustusta lähestyen lopulta äärettömyyttä. Tällä tavalla kondensaattoria voidaan silti käyttää ilman ongelmia. Jos osoittimen vastus on erittäin alhainen eikä liiku testin aikana, se osoittaa kondensaattorin sisäisen oikosulun. Jos osoitin ei vastaa, se osoittaa, että kondensaattori on epäonnistunut.

 

professional digital multimeter

Lähetä kysely