Sådan måler du kapacitans nøjagtigt med et pointer-multimeter
Pointer-multimeteret kan kun måle om kapacitansen er god eller dårlig. For en dielektrisk kondensator under 10 mikrofarad er omskifteren placeret i RX1K-positionen, den positive målerpind (sort) er forbundet til den positive pol på kondensatoren, og den røde målerstang er forbundet til den negative pol på kondensatoren. Efter justeringen bliver det afladning af amperemeteret, og den fremadrettede afbøjningsvinkel vil være mindre, hvilket er en normal kapacitans. Lækagemodstandsværdien ved den endelige udledning kan undersøges nærmere, og jo større modstandsværdi, jo bedre.
Elektronisk multimeter, i henhold til kapacitansmåleområdet, kan direkte læse kapacitansen og kan også måle modstandsspændingsværdien.
I forbindelse med elektrisk vedligeholdelse bruger vi ofte et multimeter til at kontrollere, om kondensatoren er god eller dårlig. Den traditionelle metode er at sammenligne opladning og afladning med den samme type kondensator, hvilket er meget ubelejligt at betjene. Nogle kondensatorer kan ikke detekteres af et digitalt multimeter på grund af deres korte ben og store kapacitet. I den langsigtede vedligeholdelsespraksis har forfatteren udforsket en enkel og praktisk detektionsmetode, som introduceres som følger, i håb om at bringe lidt bekvemmelighed til kollegerne.
Ved elektrisk måling er der to galvanometre med nøjagtig samme struktur. Den ene er et impulsgalvanometer. Det er et præcisionsinstrument, der bruges til at måle mængden af pulsstrøm. Når varigheden af pulsstrømmen, der strømmer gennem impulsstrømmåleren, er meget kortere end den frie oscillationsperiode for nålen på impulsamperemeteret, er nålens maksimale afbøjningsamplitude proportional med mængden af pulsstrøm, således at den elektriske mængde af pulsstrømmen kan måles lineært. Den anden er et følsomt galvanometer, og hovedet på pointer-multimeteret er et følsomt galvanometer. Ved måling af kapacitans med pegermultimeterets elektriske barriere vil der blive genereret en pulsladestrøm. Hvis varigheden af denne pulsstrøm er meget kortere end den frie oscillationsperiode for målerviseren, vil målerhovedet skifte fra et følsomt galvanometer til et slaggalvanometer. Den maksimale værdi af pointeren vil være. Afbøjningsamplituden Am er proportional med den elektriske mængde Q opladet af pulsstrømmen til kondensatoren. Den elektriske mængde af kondensatoren er Q=CE, og E er den elektromotoriske kraft af batteriet blokeret af elektriciteten, som er en fast værdi, så Q er proportional med kapacitansen C og det maksimale afbøjningsområde Am af viserne er også proportional med kapacitansen C. I dette lys er det muligt at måle kapacitansen med en lineær udlæsning. Pointer-multimeterets elektriske barriere opfylder fuldt ud ovenstående regler, når den afbøjes i en lille vinkel, så kapacitansen kan måles nøjagtigt.
Tag nu multimeteret MF500 som et eksempel for at illustrere metoden og brugen af at tilføje kapacitansskala. Skiven på MF500 multimeteret er vist på figuren, og de 10 små inddelinger i venstre ende af DC ensartet skalalinje er valgt som den lineære skala af kapacitansen. Dette skyldes, at det kan opfylde den lineære betingelse med lille vinkelafbøjning og er praktisk at læse. Mere end 10 divisioner, vil skalaen gradvist blive ikke-lineær. Tag en ny kondensator, såsom en kondensator med en nominel værdi på 3,3F, og brug et digitalt multimeter til at måle dens faktiske kapacitet til at være 3,61F, og indstil R×1-blokken for 500-typen multimeter til nul ohm. Efter afladning af kondensatoren med spidsen af testpennen, rør ved de to poler på kondensatoren med to testledninger, og observer urnålens maksimale afbøjningsområde. Brug derefter gearene R×10, R×100, R×1k, R×10k til at gentage ovenstående trin på skift for at se, hvilket gear der har det største afbøjningsområde inden for 10 små gitter. Som et resultat, ved R×1k gearet, er afbøjningsområdet for urviserne det største, hvilket er 3 små divisioner. Divider 3,6μF med 3 små divisioner, og kapacitansfølsomheden af RX1k gearet er 1,2F/division. Så længe kapacitansfølsomheden af et gear måles, så kan følsomheden af andre gear beregnes. Følsomheden af den høje modstandsmultiplikator er høj, og følsomheden af den lave multiplikator er lav. Forholdet mellem tilstødende gear er 10 gange. Derfor er kapacitansfølsomheden for MF500 multimeter elektrisk barriere som følger, RX1 gear-1200F/division, R×10 gear 1201F/division, R×100 gear-12F division. R×1k blok——1,2F/blok. Rx10k blok -----0.12F(120nF)/gitter.
Det kan ses ud fra kapacitansfølsomheden af 500-typemåleren ovenfor, at den maksimale målbare kapacitet er 1200F gitter × 10 gitter=12000F, så den fuldt ud kan opfylde kravene til daglig vedligeholdelse. Forfatteren har netop indgraveret denne gruppe af tal på den elektriske blokeringsknap, som er meget praktisk at bruge.
〔Eksempel〕Den nominelle værdi af en kondensator, der skal testes, er 10F, prøv at teste, om den er god eller ej?
1. Gearvalg. Ifølge den nominelle værdi på 10F skal der vælges 1,2F/blok, det vil sige R1k gear.
2. Ohm nuljustering, dette trin må ikke ignoreres, ellers vil læsefejlen være stor.
3. Aflad, mål og aflæs, brug spidsen af måleren til at kortslutte de to ledninger på kondensatoren under test for at aflade. Efter afladning skal du bruge to testledninger til at kontakte henholdsvis kondensatorens to ledninger (elektrolytkondensatorens "plus"-pol er forbundet til den sorte testledning, og "-"-polen er forbundet med den røde testledning). På dette tidspunkt kan den maksimale afbøjning af hænderne aflæses, og den faktiske aflæsning er 8,5 divisioner.
4. Beregn den faktiske kapacitet gennem munden, C=1.2F × 8.5=10.2F.
5. Bemærk, at urets visere er vendt tilbage til nul. Bedømmelse, kapaciteten er normal, ingen lækage, det er en god kondensator. Andre typer multimetre kan tilføje kapacitansskalaer på denne måde.






