+86-18822802390

Nøjagtig måling af kapacitans med en måler

Apr 01, 2024

Nøjagtig måling af kapacitans med en måler

 


Vi er i den elektriske vedligeholdelsesproces, bruger ofte et multimeter til at opdage de gode og dårlige kondensatorer. Den traditionelle metode er den samme type kondensator og opladning/afladning sammenligning, operationen er meget ubelejlig, nogle kondensatorer på grund af korte ben, kapaciteten er for stor, og nogle gange kan den ikke detekteres med et digitalt multimeter. Forfatteren i den langsigtede vedligeholdelsespraksis, udarbejdet en enkel og praktisk påvisningsmetode, er beskrevet nedenfor, jeg håber at bringe lidt bekvemmelighed til kolleger.


Ved elektriske målinger er der to typer amperemetre med identisk struktur. Den ene er et inrush amperemeter. Den bruges til at måle mængden af ​​impulsstrømpræcisionsinstrumentering, når varigheden af ​​impulsstrømmen, der strømmer gennem slagamperemeteret er meget mindre end den frie oscillationsperiode for slagamperemeternålen, er nålens maksimale afbøjningsamplitude proportional med mængden af impulsstrøm, så mængden af ​​impulsstrøm kan måles lineært. Et andet er et følsomt amperemeter, pointer-multimeterhoved er et følsomt amperemeter. Måling af kapacitans med en pointer-multimetermodstand vil frembringe en pulsladestrøm, hvis varigheden af ​​denne pulsstrøm er meget mindre end den frie svingningsperiode for pointeren på hovedet, hovedet på det følsomme amperemeter til et startamperemeter, og dens visers maksimale afbøjningsamplitude Am er direkte proportional med mængden af ​​pulsstrømmen til kondensatoren opladet med mængden af ​​Q. Og mængden af ​​kapacitans Q=CE, E er modstandens batteri elektromotoriske kraft, som er en konstant værdi Så Q er igen proportional med kapacitansen C, og den maksimale afbøjning af målernålen, Am, er proportional med kapacitansen C. Med denne begrundelse er det muligt at måle kapacitansen med en lineær aflæsning. Pointer multimeter modstand blok i den lille vinkel afbøjning for at opfylde ovenstående lov, så kan nøjagtigt måle kapacitansen.


Tag nu MF500 multimeter som et eksempel, forklar metoden og brugen af ​​at tilføje kapacitansskala.MF500 multimeterskiven som vist på figuren, vælg DC ensartet skalalinje venstre ende af de 10 små celler for kapacitansen af ​​den lineære skala. Dette skyldes, at det kan opfylde de lineære betingelser med lille vinkelafbøjning, men også let at læse. Ud over 10 celler vil skalaen gradvist blive ikke-lineær. Tag en ny kondensator, såsom den nominelle værdi af 3,3F kondensator, med et digitalt multimeter målt dens faktiske kapacitet på 3,61F, 500-type multimeter R × 1 blok for ohm nul. Efter afladning af kondensatoren med spidsen af ​​pennen, kontakt kondensatorens poler med to penne og observer den maksimale afbøjning af nålen. Gentag ovenstående trin med R×10, R×100, R×1k og R×10k stop efter tur for at se, hvilket stop der har den største afbøjning inden for et område på 10 celler. Resultaterne i R × 1k-blokken er nåleafbøjningsamplituden den største, for 3 små celler, med 3,6μF divideret med 3 små celler, kapacitansen af ​​RX1k-blokkens følsomhed på 1,2F / gitter, så længe kapacitansen på en blok af følsomhed kan måles, kan beregnes i andre blokke af følsomheden af ​​modstanden multiplikation af høj følsomhed, multiplikation af lav følsomhed lav, naboblokken til en 10-fold gentagelse af forholdet. Så kapacitansfølsomheden for MF500 multimetermodstandsblok er som følger, RX1 blok -1200F/g, R×10 blok 1201F/g, R×100 blok -12F gitter. R×1k blok - 1.2F/g. Rx10k blok -----0.12F(120nF)/gram.

 

2 Ture RMS Multimeter

Send forespørgsel