Hvordan måle kapasitans med et multimeter ved bruk av motstandsområdet
Praksis har bevist at bruk av et digitalt multimeter også kan observere ladeprosessen til kondensatorer, noe som faktisk gjenspeiler endringene i ladespenningen i diskrete digitale mengder. Hvis målehastigheten til et digitalt multimeter er n ganger per sekund, kan du se hvert sekund under prosessen med å observere lading av en kondensator, n uavhengig og sekvensielt økende avlesninger. Basert på skjermfunksjonen til et digitalt multimeter, er det mulig å oppdage kvaliteten på kondensatorer og estimere størrelsen på deres kapasitans. Følgende er en metode for å bruke et digitalt multimeter for å oppdage kondensatorer i motstandsområdet, som er av praktisk verdi for instrumenter som ikke har angitt kapasitansområdet. Denne metoden er egnet for å måle kondensatorer med store kapasiteter som spenner fra 0. 1 μ F til flere tusen mikrofarader.
Sett det digitale multimeteret til passende motstandsområde, med henholdsvis de røde og svarte sonder som berører de to polene til den testede kondensatoren CX. På dette tidspunktet vil den viste verdien gradvis øke fra "000" til overløpssymbolet "1" vises. Hvis "000" vises konsekvent, indikerer det en intern kortslutning i kondensatoren; Hvis overløpet vises konsekvent, kan det skyldes en åpen krets mellom de indre polene på kondensatoren, eller det kan skyldes et upassende motstandsnivå valgt. Når du sjekker elektrolytiske kondensatorer, er det viktig å merke seg at den røde sonden (positivt ladet) skal kobles til den positive terminalen til kondensatoren, og den svarte sonden skal kobles til den negative terminalen til kondensatoren.
Den effektive verdien av et multimeter refererer vanligvis til en av følgende tre situasjoner:
1. Metoden for å kalibrere gjennomsnittsverdien, også kjent som den korrigerte gjennomsnittsverdien eller den utbedrede gjennomsnittsverdien som er kalibrert til den effektive verdien, er basert på prinsippet om å konvertere et AC -signal til et DC -signal gjennom retting og integrasjonskretser, og deretter multiplisere det med en koeffisient i henhold til kjennetegnene til en dinusbølge. For en sinusbølge er resultatet av multiplisering med denne koeffisienten lik den effektive verdien av sinusbølgen. Derfor er denne metoden bare begrenset til sinusbølgetesting.
2. Toppdeteksjonsmetode oppnår toppverdien til et AC -signal gjennom en toppdeteksjonskrets, og multipliserer den deretter med en koeffisient basert på egenskapene til en sinusbølge. For en sinusbølge er resultatet av multiplisering med denne koeffisienten lik den effektive verdien av sinusbølgen. Derfor er denne metoden bare begrenset til sinusbølgetesting.
3. Den sanne effektive verdimetoden bruker en ekte effektiv verdikrets for å konvertere AC -signaler til DC -signaler før måling. Denne metoden er anvendelig for å teste den virkelige effektive verdien av en hvilken som helst bølgeform.






