+86-18822802390

Hvordan måle kapasitans nøyaktig med et pekermultimeter

Mar 31, 2023

Hvordan måle kapasitans nøyaktig med et pekermultimeter

 

Pekermultimeteret kan kun måle om kapasitansen er god eller dårlig. For en dielektrisk kondensator under 10 mikrofarad, er vekselbryteren plassert i RX1K-posisjon, den positive målerstaven (svart) kobles til den positive polen på kondensatoren, og den røde målerstangen er koblet til den negative polen på kondensatoren. Etter justeringen blir det utladning av amperemeteret, og avbøyningsvinkelen fremover vil være mindre, som er en normal kapasitans. Lekkasjemotstandsverdien ved sluttutslipp kan undersøkes nærmere, og jo større motstandsverdi, jo bedre.


Elektronisk multimeter, i henhold til kapasitansmåleområdet, kan direkte lese kapasitansen, og kan også måle motstandsspenningsverdien.


I prosessen med elektrisk vedlikehold bruker vi ofte et multimeter for å sjekke om kondensatoren er god eller dårlig. Den tradisjonelle metoden er å sammenligne ladning og utlading med samme type kondensator, noe som er svært upraktisk å betjene. Noen kondensatorer kan ikke oppdages av et digitalt multimeter på grunn av deres korte pinner og store kapasitet. I den langsiktige vedlikeholdspraksisen har forfatteren utforsket en enkel og praktisk deteksjonsmetode, som introduseres som følger, i håp om å bringe litt bekvemmelighet til kolleger.


Ved elektrisk måling er det to galvanometre med nøyaktig samme struktur. Det ene er et impulsgalvanometer. Det er et presisjonsinstrument som brukes til å måle mengden pulsstrøm. Når varigheten av pulsstrømmen som strømmer gjennom impulsstrømmåleren er mye kortere enn den frie oscillasjonsperioden til nålen til impulsamplituden, er nålens maksimale avbøyningsamplitude proporsjonal med mengden pulsstrøm, og dermed er den elektriske mengden av pulsstrømmen kan måles lineært. Den andre er et følsomt galvanometer, og hodet på pekermultimeteret er et følsomt galvanometer. Ved måling av kapasitans med den elektriske barrieren til pekermultimeteret vil det genereres en pulsladestrøm. Hvis varigheten av denne pulsstrømmen er mye kortere enn den frie oscillasjonsperioden til målerpekeren, vil målerhodet endres fra et følsomt galvanometer til et slaggalvanometer. Den maksimale verdien av pekeren vil være. Avbøyningsamplituden Am er proporsjonal med den elektriske mengden Q ladet av pulsstrømmen til kondensatoren. Den elektriske mengden av kondensatoren er Q=CE, og E er den elektromotoriske kraften til batteriet blokkert av elektrisiteten, som er en fast verdi, så Q er proporsjonal med kapasitansen C, og det maksimale avbøyningsområdet Am av viserne er også proporsjonal med kapasitansen C. I dette lyset er det mulig å måle kapasitansen med en lineær avlesning. Den elektriske barrieren til pekermultimeteret tilfredsstiller fullt ut reglene ovenfor når den avbøyes i en liten vinkel, slik at kapasitansen kan måles nøyaktig.


Ta nå multimeteret MF500 som et eksempel for å illustrere metoden og bruken av å legge til kapasitansskala. Skiven til MF500-multimeteret er vist i figuren, og de 10 små inndelingene i venstre ende av DC-uniformskalalinjen er valgt som den lineære skalaen til kapasitansen. Dette er fordi det kan møte den lineære tilstanden med liten vinkelavbøyning og er praktisk å lese. Mer enn 10 divisjoner vil skalaen gradvis bli ikke-lineær. Ta en ny kondensator, for eksempel en kondensator med en nominell verdi på 3,3F, og bruk et digitalt multimeter for å måle den faktiske kapasiteten til å være 3,61F, og sett R×1-blokken til 500-type multimeter til null ohm. Etter å ha utladet kondensatoren med tuppen av testpennen, berører du de to polene på kondensatoren med to testledninger, og observerer det maksimale avbøyningsområdet til urnålen. Bruk deretter girene R×10, R×100, R×1k, R×10k for å gjenta trinnene ovenfor etter tur for å se hvilket gir som har det største avbøyningsområdet innenfor 10 små rutenett. Som et resultat, på R×1k-giret, er avbøyningsområdet til klokkeviserne det største, som er 3 små divisjoner. Del 3,6μF med 3 små divisjoner, og kapasitansfølsomheten til RX1k-giret er 1,2F/divisjon. Så lenge kapasitansfølsomheten til ett gir måles, kan følsomheten til andre gir beregnes. Følsomheten til den høye motstandsmultiplikatoren er høy, og følsomheten til den lave multiplikatoren er lav. Forholdet mellom tilstøtende gir er 10 ganger. Derfor er kapasitansfølsomheten til MF500 multimeter elektrisk barriere som følger, RX1 gir-1200F/divisjon, R×10 gir 1201F/divisjon, R×100 gir-12F-divisjon. R×1k blokk——1,2F/blokk. Rx10k blokk -----0.12F(120nF)/rutenett.


Det kan sees fra kapasitansfølsomheten til 500-typemåleren ovenfor at den maksimale målbare kapasiteten er 1200F rutenett × 10 rutenett=12000F, slik at den fullt ut kan oppfylle kravene til daglig vedlikehold. Forfatteren har nettopp gravert denne gruppen med tall på den elektriske blokkeringsknappen, som er veldig praktisk å bruke.


〔Eksempel〕Den nominelle verdien til en kondensator som skal testes er 10F, prøv å teste om den er god eller ikke?


1. Girvalg. I henhold til den nominelle verdien på 10F, bør 1,2F/blokk velges, det vil si R1k gir.


2. Ohm nulljustering, dette trinnet må ikke ignoreres, ellers blir lesefeilen stor.


3. Utlad, mål og les, bruk tuppen av måleren til å kortslutte de to ledningene til kondensatoren som testes for å utlades. Etter utlading, bruk to testledninger for å komme i kontakt med henholdsvis de to ledningene til kondensatoren (plusspolen på elektrolytkondensatoren er koblet til den svarte testledningen, og "-"-polen er koblet til den røde testledningen). På dette tidspunktet kan den maksimale avbøyningen av hendene leses, og den faktiske avlesningen er 8,5 divisjoner.


4. Beregn den faktiske kapasiteten med munnen, C=1.2F × 8.5=10.2F.


5. Legg merke til at viserne på klokken har gått tilbake til null. Bedømmelse, kapasiteten er normal, ingen lekkasje, det er en god kondensator. Andre typer multimetre kan legge til kapasitansskalaer på denne måten.

 

1 Digital Multimter with Temperature meter

Sende bookingforespørsel