Yleismittarin käyttö kondensaattorin testaamiseen on hyvä tai huono menetelmä.
Kondensaattorit, joita usein kutsutaan yksinkertaisesti kondensaattoreiksi niiden kyvyn pidättäytymisen vuoksi, on merkitty kirjaimella C. Määritelmä 1: Kondensaattori on nimensä mukaisesti "sähkösäiliö", laite, joka pitää sisällään sähkövarauksen. Englanninkielinen nimi: kondensaattori. kondensaattori on yksi monissa elektronisissa laitteissa käytetyistä elektronisista komponenteista, jota käytetään laajalti piirien eristämiseen ristin, kytkennän, ohituksen, suodatuksen, virityspiirin, energian muuntamisen, ohjauksen jne. kautta. Määritelmä 2: Kondensaattori, mitkä tahansa kaksi johdinta (mukaan lukien johdot), jotka on eristetty toisistaan ja sijoitettu hyvin lähelle toisiaan, muodostavat kondensaattorin.
Kapasitanssi on erilainen kuin kondensaattori. Kapasitanssi on fyysinen perussuure, jonka symboli on C ja yksikkö F (farad).
Yleinen kaava C=Q / U rinnakkaislevykondensaattori erikoiskaava: sähkökentän voimakkuus levyjen välillä E=U/d, kondensaattorin kapasitanssin determinantti C=εS/4πkd
Sähköisen tietotekniikan nopeiden muutosten myötä digitaaliset elektroniikkatuotteet päivitetään yhä nopeammin litteätelevisioiksi (LCD ja PDP), kannettavat tietokoneet, digikamerat ja muut kulutuselektroniikkatuotteiden tuotantoon ja myyntiin perustuvat tuotteet kasvavat edelleen , mikä edistää kondensaattoriteollisuuden kasvua. Ja johti kehittämiseen liittyvien materiaalien, laitteiden teollisuus, Kiinasta on tullut maailman johtava kondensaattorien tuottaja.
1, havaitseminen kiinteitä kondensaattoreita
A Pienten, alle 10 pF:n kondensaattoreiden havaitseminen
Koska kiinteiden alle 10 PF:n kondensaattorien kapasiteetti on liian pieni, yleismittarilla mittaamalla voidaan vain laadullisesti tarkistaa, onko vuotoa, sisäistä oikosulkua tai vikaa. Mittaus, voit valita yleismittarin R × 10k lohkon, jossa kaksi kynää oli kytketty mihin tahansa kondensaattorin kahteen nastaan, vastuksen tulisi olla ääretön. Jos mitattu resistanssi (osoittimen heilautus oikealle) on nolla, kondensaattorin vuotovaurio tai sisäinen vika.
B-testi 10PF ~ 0 01μF kiinteä kondensaattori, onko latausilmiö, ja arvioi sitten sen hyvä vai huono.
Yleismittarin valinta R × 1k lohko. Kahden transistorin arvo on yli 100, ja tunkeutumisvirran tulee olla pieni. Voi valita 3DG6:n ja muiden piitransistorien mallien muodostamaan komposiittiputken. Yleismittarin punainen ja musta kynä on kytketty komposiittiputken emitteriin e ja kollektoriin c. Komposiittitransistorin vahvistavasta vaikutuksesta johtuen lataus- ja purkausprosessin mitattu kapasitanssi vahvistetaan siten, että yleismittarin osoittimen heilahdusamplitudi kasvoi, mikä helpottaa havainnointia. On huomattava, että: testissä * työskentele, erityisesti pienemmän kapasitanssin mittauksessa, vaihtaa toistuvasti mitatun kapasitanssin pin kontaktia A, B kaksi pistettä, jotta yleismittarin osoittimen heilahdus näkyy selvästi.
C Kiinteillä kondensaattoreilla, jotka ovat yli 0,01 μF, yleismittarilla voidaan testata kondensaattori suoraan latausprosessin ja sisäisen oikosulun tai vuodon kanssa tai ilman sitä ja arvioida osoittimen heilahduksen suuruuden mukaan oikealle. kondensaattorin kapasiteetti.
2, elektrolyyttikondensaattorin testi
A Koska elektrolyyttikondensaattorien kapasiteetti on paljon suurempi kuin yleisillä kiinteillä kondensaattoreilla, on siksi mitattaessa valita sopiva alue eri kapasiteetteille. Kokemuksen mukaan yleensä 1 ~ 47 μF kapasitanssi, käytettävissä R × 1k lohkomittaus, yli 47 μF kapasitanssi voidaan R × 100 lohkomittauksella.
B on yleismittarin punainen kynä, joka on kytketty negatiiviseen napaan, musta kynä kytketty positiiviseen napaan, vain kosketushetkellä, yleismittarin osoitin, joka on suuremman taipuman oikealla puolella (samalla vastuslohkolla, sitä suurempi kapasiteetti, sitä suurempi heilurin amplitudi) ja käännä sitten vähitellen takaisin vasemmalle, kunnes se pysähtyy tiettyyn kohtaan. Tällä hetkellä resistanssiarvo on elektrolyyttikondensaattorien eteenpäin suuntautuva vuotovastus, tämä arvo on hieman suurempi kuin käänteinen vuotovastus. Käytännön kokemus osoittaa, että elektrolyyttikondensaattorien vuotovastuksen tulisi yleensä olla yli muutama sata kΩ, muuten se ei toimi kunnolla. Testissä, jos positiivinen ja käänteinen eivät ole latausilmiö, eli neula ei liiku, se tarkoittaa kapasiteetin katoamista tai sisäistä katkeamista; Jos mitattu resistanssi on hyvin pieni tai nolla, kondensaattorin vuoto tai se on vaurioitunut rikkoutuessa, ei voida käyttää uudelleen.
C positiivisia ja negatiivisia merkkejä elektrolyyttikondensaattori on tuntematon, voidaan mitata vuotovastus edellä menetelmällä tunnistaa. Eli ensimmäinen mielivaltainen mittaus vuotovastus, muistaa sen koko, ja sitten vaihtaa kynä ja sitten mitattu vastuksen arvo. Suuremman resistanssiarvossa kaksi mittausta on positiivinen kytkentä, eli musta kynä on kytketty positiiviseen napaan, punainen kynä negatiiviseen napaan.
D käytä yleismittarin vastuslohkoa käyttämällä elektrolyyttikondensaattoria positiiviseen ja negatiiviseen latausmenetelmään, heilahduksen suuruuden oikealla olevan osoittimen mukaan voit arvioida elektrolyyttikondensaattorin kapasiteetin.
3, Muuttuvan kondensaattorin tunnistus
Pyöritä varovasti akselia käsin, sen pitäisi tuntua erittäin sileältä, eikä sen pitäisi tuntua joskus löysältä ja joskus kireältä tai jopa pysähtyneeltä ilmiöltä. Kuljettaa akselia eteenpäin, taaksepäin, ylös, alas, vasemmalle, oikealle ja muihin suuntiin edistää, akseli ei saa olla löysä ilmiö.
B Pyöritä karaa toisella kädellä ja kosketa kevyesti liikkuvan kappalesarjan ulkoreunaa toisella kädellä, jolloin löysyyttä ei pitäisi tuntea. Säädettävää kondensaattoria, jossa on huono kontakti karan ja liikkuvan kappaleen välillä, ei voida käyttää enempää.
C Aseta yleismittari R×10k-lohkoon, yhdistä kaksi kynää säädettävän kondensaattorin liikkuvien ja kiinteiden osien ulostuloihin yhdellä kädellä ja liitä roottori liikkuvien ja kiinteiden osien ulostuloihin toinen käsi.
muuttuvan kondensaattorin lopussa, toinen käsi pyörittää karaa hitaasti muutaman kerran, yleismittarin osoittimen tulee olla äärettömässä. Pyörimisakselia pyöritettäessä, jos osoitin joskus osoittaa nollaan, mikä osoittaa, että liikkuvan kappaleen ja kiinteän kappaleen välillä on oikosulkupiste; jos se kohtaa tietyssä kulmassa, yleismittarin lukema ei ole ääretön, vaan tietty vastus, mikä osoittaa, että liikkuvan kappaleen ja kiinteän kappaleen välillä on vuoto muuttuvia kondensaattoreita.






