Kondensatori ir viens no visbiežāk izmantotajiem elektroniskajiem komponentiem elektronikā, taču daudzi cilvēki nezina, kā noteikt kondensatorus. Zemāk mēs iepazīstinām ar vairākām metodēm, kā pārbaudīt kondensatorus ar multimetru. Kondensatori ir viens no visbiežāk izmantotajiem elektroniskajiem komponentiem. Kopējais vārdu simbols kondensatoriem ir "C". Kondensatori galvenokārt sastāv no metāla elektrodiem, dielektriskiem slāņiem un elektrodu vadiem, un abi elektrodi ir izolēti viens no otra. Tāpēc tam ir pamata veiktspēja "līdzstrāvas bloķēšana uz maiņstrāvu".


Izmantojiet digitālo multimetru, lai pārbaudītu kondensatorus šādi:
1. Tieša noteikšana ar kapacitatīvo pārnesumu
Dažiem digitālajiem multimetriem ir kapacitātes mērīšanas funkcija, un to diapazoni ir sadalīti piecos diapazonos: 2000p, 20n, 200n, 2μ un 20μ. Veicot mērījumus, divas izlādētā kondensatora tapas var tieši ievietot skaitītāja plates Cx ligzdā, un parādītos datus var nolasīt pēc atbilstošā diapazona izvēles.
000p līmenis, piemērots kapacitātes mērīšanai, kas mazāka par 2000 pF; 20n līmenis, piemērots kapacitātes mērīšanai no 2000pF līdz 20nF; 200n līmenis, piemērots kapacitātes mērīšanai no 20nF līdz 200nF; 2μ līmenis, piemērots mērīšanai diapazonā no 200nF līdz 2μF 20μ, piemērots kapacitātes mērīšanai no 2μF līdz 20μF.
Pieredze rāda, ka dažiem digitālo multimetru veidiem (piemēram, DT890B plus ) ir lielas kļūdas, mērot mazas ietilpības kondensatorus zem 50 pF, un gandrīz nav atsauces vērtības kondensatoru mērīšanai zem 20 pF. Šobrīd mazās vērtības kapacitātes mērīšanai var izmantot sērijas metodi. Metode ir šāda: vispirms atrodiet aptuveni 220 pF kondensatoru, izmantojiet digitālo multimetru, lai izmērītu tā faktisko jaudu C1, un pēc tam pievienojiet mazo kondensatoru, kas jāmēra paralēli tam, lai izmērītu tā kopējo jaudu C2, pēc tam atšķirību starp abiem ( C1-C2) ir izmērāmā mazā kondensatora jauda. Izmantojot šo metodi, lai izmērītu mazas ietilpības kondensatorus no 1 līdz 20 pF, ir ļoti precīzi.
2. Noteikt ar pretestības rīku
Prakse ir pierādījusi, ka kondensatora uzlādes procesu var novērot arī izmantojot digitālo multimetru, kas faktiski ir diskrēts digitālais lielums, kas atspoguļo uzlādes sprieguma izmaiņas. Pieņemot, ka digitālā multimetra mērīšanas ātrums ir n reizes sekundē, vienlaikus vērojot kondensatora uzlādes procesu, ik sekundi var redzēt n neatkarīgus un secīgi pieaugošus rādījumus. Saskaņā ar šo digitālā multimetra displeja funkciju var noteikt kondensatora kvalitāti un novērtēt kapacitātes lielumu. Tālāk ir aprakstīta kondensatoru noteikšanas metode, izmantojot digitālā multimetra pretestības pārnesumu, kas ir ļoti noderīgs instrumentiem bez kapacitātes pārvadiem. Šī metode ir piemērota lielas ietilpības kondensatoru mērīšanai, sākot no 0,1 μF līdz vairākiem tūkstošiem mikrofaradu.
1. Mērīšanas darbības metode
Kā parādīts attēlā, pagrieziet digitālo multimetru uz atbilstošo pretestības pārnesumu, un sarkanais testa vads un melnais testa vads attiecīgi saskaras ar diviem pārbaudāmā kondensatora Cx poliem. Šajā laikā parādītā vērtība pakāpeniski palielināsies no "000", līdz tiek parādīts pārplūdes simbols "1". Ja tas vienmēr parāda "000", tas nozīmē, ka kondensatorā ir īssavienojums; ja tas vienmēr parāda pārplūdi, iespējams, ka tā ir atvērta ķēde starp kondensatora iekšējiem poliem vai arī izvēlētais pretestības fails var būt nepiemērots. Pārbaudot elektrolītiskos kondensatorus, jāņem vērā, ka sarkanais testa vads (ar pozitīvu lādiņu) ir savienots ar kondensatora pozitīvo elektrodu, bet melnais testa vads ir savienots ar kondensatora negatīvo elektrodu.
2. Mērīšanas princips
Mērīšanas kondensatora ar pretestības pārnesumu mērīšanas princips ir parādīts attēlā {{0}}(b). Mērīšanas laikā pozitīvais barošanas avots uzlādē mēramo kondensatoru Cx caur standarta rezistoru R0 un uzlādes brīdī, jo Vc=0, tiek parādīts "000". Kad Vc pakāpeniski palielinās, parādītā vērtība palielinās. Kad Vc=2VR, skaitītājs sāk rādīt pārpildes simbolu "1". Uzlādes laiks t ir laiks, kas nepieciešams, lai displeja vērtība mainītos no "000" uz pārpildīšanu, un šo laika intervālu var izmērīt ar kvarca pulksteni.

Izmantojiet digitālo multimetru, lai pārbaudītu kondensatorus šādi:
1. Tieša noteikšana ar kapacitatīvo pārnesumu
Dažiem digitālajiem multimetriem ir kapacitātes mērīšanas funkcija, un to diapazoni ir sadalīti piecos diapazonos: 2000p, 20n, 200n, 2μ un 20μ. Veicot mērījumus, divas izlādētā kondensatora tapas var tieši ievietot skaitītāja plates Cx ligzdā, un parādītos datus var nolasīt pēc atbilstošā diapazona izvēles.
000p līmenis, piemērots kapacitātes mērīšanai, kas mazāka par 2000 pF; 20n līmenis, piemērots kapacitātes mērīšanai no 2000pF līdz 20nF; 200n līmenis, piemērots kapacitātes mērīšanai no 20nF līdz 200nF; 2μ līmenis, piemērots mērīšanai diapazonā no 200nF līdz 2μF 20μ, piemērots kapacitātes mērīšanai no 2μF līdz 20μF.
Pieredze rāda, ka dažiem digitālo multimetru veidiem (piemēram, DT890B plus ) ir lielas kļūdas, mērot mazas ietilpības kondensatorus zem 50 pF, un gandrīz nav atsauces vērtības kondensatoru mērīšanai zem 20 pF. Šobrīd mazās vērtības kapacitātes mērīšanai var izmantot sērijas metodi. Metode ir šāda: vispirms atrodiet aptuveni 220 pF kondensatoru, izmantojiet digitālo multimetru, lai izmērītu tā faktisko jaudu C1, un pēc tam pievienojiet mazo kondensatoru, kas jāmēra paralēli tam, lai izmērītu tā kopējo jaudu C2, pēc tam atšķirību starp abiem ( C1-C2) ir izmērāmā mazā kondensatora jauda. Izmantojot šo metodi, lai izmērītu mazas ietilpības kondensatorus no 1 līdz 20 pF, ir ļoti precīzi.
2. Noteikt ar pretestības rīku
Prakse ir pierādījusi, ka kondensatora uzlādes procesu var novērot arī izmantojot digitālo multimetru, kas faktiski ir diskrēts digitālais lielums, kas atspoguļo uzlādes sprieguma izmaiņas. Pieņemot, ka digitālā multimetra mērīšanas ātrums ir n reizes sekundē, vienlaikus vērojot kondensatora uzlādes procesu, ik sekundi var redzēt n neatkarīgus un secīgi pieaugošus rādījumus. Saskaņā ar šo digitālā multimetra displeja funkciju var noteikt kondensatora kvalitāti un novērtēt kapacitātes lielumu. Tālāk ir aprakstīta kondensatoru noteikšanas metode, izmantojot digitālā multimetra pretestības pārnesumu, kas ir ļoti noderīgs instrumentiem bez kapacitātes pārvadiem. Šī metode ir piemērota lielas ietilpības kondensatoru mērīšanai, sākot no 0,1 μF līdz vairākiem tūkstošiem mikrofaradu.
1. Mērīšanas darbības metode
Kā parādīts attēlā, pagrieziet digitālo multimetru uz atbilstošo pretestības pārnesumu, un sarkanais testa vads un melnais testa vads attiecīgi saskaras ar diviem pārbaudāmā kondensatora Cx poliem. Šajā laikā parādītā vērtība pakāpeniski palielināsies no "000", līdz tiek parādīts pārplūdes simbols "1". Ja tas vienmēr parāda "000", tas nozīmē, ka kondensatorā ir īssavienojums; ja tas vienmēr parāda pārplūdi, iespējams, ka tā ir atvērta ķēde starp kondensatora iekšējiem poliem vai arī izvēlētais pretestības fails var būt nepiemērots. Pārbaudot elektrolītiskos kondensatorus, jāņem vērā, ka sarkanais testa vads (ar pozitīvu lādiņu) ir savienots ar kondensatora pozitīvo elektrodu, bet melnais testa vads ir savienots ar kondensatora negatīvo elektrodu.
2. Mērīšanas princips
Mērīšanas kondensatora ar pretestības pārnesumu mērīšanas princips ir parādīts attēlā {{0}}(b). Mērīšanas laikā pozitīvais barošanas avots uzlādē mēramo kondensatoru Cx caur standarta rezistoru R0 un uzlādes brīdī, jo Vc=0, tiek parādīts "000". Kad Vc pakāpeniski palielinās, parādītā vērtība palielinās. Kad Vc=2VR, skaitītājs sāk rādīt pārpildes simbolu "1". Uzlādes laiks t ir laiks, kas nepieciešams, lai displeja vērtība mainītos no "000" uz pārpildīšanu, un šo laika intervālu var izmērīt ar kvarca pulksteni.
3. Izmantojiet digitālo multimetru, lai novērtētu izmērītos kapacitātes datus
Izmantojot digitālo multimetru DT830, lai novērtētu kondensatora kapacitāti no 0,1 μF līdz vairākiem tūkstošiem mikrofaradu, varat atlasīt pretestības līmeni saskaņā ar tabulu 5-1. Tabulā parādīts izmērāmās kapacitātes diapazons un atbilstošais uzlādes laiks. Tabulā norādītajiem datiem ir arī atsauces vērtība citiem digitālo multimetru veidiem.
Pretestības diapazona izvēles princips ir šāds: ja kapacitāte ir maza, jāizvēlas augsta pretestība, un, ja kapacitāte ir liela, jāizvēlas zemā pretestība. Ja lielas pretestības pārnesumu izmanto, lai novērtētu lielas ietilpības kondensatorus, uzlādes process ir ļoti lēns un mērīšanas laiks ilgs ilgu laiku; ja mazas pretestības pārnesumu izmanto, lai pārbaudītu mazas ietilpības kondensatorus, skaitītājs vienmēr rādīs pārplūdi ārkārtīgi īsā uzlādes laika dēļ, un maiņas process nav redzams. .
3. Noteikt ar sprieguma pārnesumu
Kondensatoru noteikšana ar digitālā multimetra līdzstrāvas sprieguma diapazonu faktiski ir netieša mērīšanas metode. Ar šo metodi var izmērīt mazas ietilpības kondensatorus no 220pF līdz 1μF, kā arī var precīzi izmērīt kondensatoru noplūdes strāvu.
1. Mērīšanas metode un princips
Mērīšanas shēma ir parādīta attēlā, E ir ārējs 1,5 V sausais akumulators. Pagrieziet digitālo multimetru uz DC 2V, sarkanais testa vads ir pievienots vienam pārbaudāmā kondensatora Cx elektrodam, bet melnais testa vads ir pievienots akumulatora negatīvajam elektrodam. 2V zobrata ieejas pretestība ir RIN=10MΩ. Pēc strāvas ieslēgšanas akumulators E uzlādē Cx caur RIN un sāk veidot spriegumu Vc. Attiecība starp Vc un uzlādes laiku t ir:

Tā kā spriegums pāri RIN ir instrumenta ieejas spriegums VIN, RIN faktiski darbojas arī kā paraugu ņemšanas rezistors. Acīmredzot VIN(t)=E-Vc(t)=Eexp(-t/RINCx) (5-2)
Att. Ieejas sprieguma VIN(t) un uzlādes sprieguma Vc(t) variācijas līkne uz izmērītā kondensatora. No attēla redzams, ka VIN(t) un Vc(t) maiņas process ir tieši pretējs. VIN(t) izmaiņu līkne laika gaitā samazinās, bet Vc(t) laika gaitā palielinās. Lai gan instruments parāda VIN-(t) maiņas procesu, tas netieši atspoguļo izmērītā kondensatora Cx uzlādes procesu. Pārbaudes laikā, ja Cx ir atvērta ķēde (nav jaudas), parādītā vērtība vienmēr ir "000"; ja Cx ir iekšēji īssavienojums, parādītā vērtība vienmēr ir akumulatora spriegums E, kas laika gaitā nemainās.

Tas parāda, ka tad, kad ķēde ir tikko ieslēgta, t=0, VIN=E, digitālā multimetra parādītā sākotnējā vērtība ir akumulatora spriegums, un tad, palielinoties Vc(t), VIN(t) pakāpeniski samazinās līdz VIN=0V, Cx Uzlādes process beidzas, šajā laikā Vc(t)=E.
Izmantojot digitālo multimetru, lai noteiktu kondensatorus sprieguma diapazonā, var ne tikai pārbaudīt mazas ietilpības kondensatorus no 220pF līdz 1μF, bet arī vienlaikus izmērīt kondensatoru noplūdes strāvu. Lai izmērāmā kondensatora noplūdes strāva ir ID, un pēdējā stabilā vērtība, ko rāda skaitītājs, ir VD (vienība ir V), tad Id=Vd/Rin.
2. piemērs piemērs
1. piemērs: izmērītā kapacitāte ir 1 μF/160V fiksēts kondensators, un tiek izmantots digitālā multimetra DT830 2 V līdzstrāvas diapazons (RIN=10MΩ). Pievienojiet ķēdi saskaņā ar attēlu 5-12. Sākumā skaitītājs rādīja 1,543 V, un pēc tam parādītā vērtība pakāpeniski samazinājās. Pēc aptuveni 2 minūtēm parādītā vērtība stabilizējās pie 0,003 V. Pamatojoties uz to, var iegūt pārbaudāmā kondensatora noplūdes strāvu

Pārbaudāmā kondensatora noplūdes strāva ir tikai 0,3 nA, kas norāda uz labu kvalitāti.
2. piemērs. Pārbaudāmais kondensators ir 0.022μF/63V poliestera kondensators, un mērīšanas metode ir tāda pati kā 1. piemērā. Šī kondensatora mazās ietilpības dēļ VIN(t ) mērīšanas laikā strauji pazeminās, un parādītā vērtība samazinās līdz 0,002 V aptuveni pēc 3 sekundēm. Aizstājiet šo vērtību vienādojumā (5-3) un aprēķiniet noplūdes strāvu 0,2 nA.
3. Piesardzības pasākumi
(1) Pirms mērīšanas abām kondensatora tapām jābūt īssavienotām un izlādētām, pretējā gadījumā rādījuma maiņas process var netikt novērots.
(2) Mērīšanas laikā nepieskarieties kapacitatīviem elektrodiem ar abām rokām, lai izvairītos no skaitītāja pārlēkšanas.
(3) Mērīšanas procesā VIN(t) vērtība mainās eksponenciāli, un sākumā tā strauji samazinās, un, laikam ejot, ātruma samazināšanās kļūst arvien lēnāka un lēnāka. Ja izmērītā kondensatora Cx kapacitāte ir mazāka par dažiem tūkstošiem pikofaradu, skaitītāja sākotnējā displeja vērtība ir mazāka nekā akumulatora displeja vērtība, jo VIN(t) sākumā pazeminās pārāk ātri un skaitītāja mērījumu ātrums ir pārāk liels. zems, lai atspoguļotu sākotnējo sprieguma vērtību. spriegums E.
(4) Ja izmērītais kondensators Cx ir lielāks par 1 μF, mērīšanai var izmantot pretestības profilu, lai saīsinātu mērīšanas laiku. Tomēr, ja pārbaudāmā kondensatora jauda ir mazāka par 200 pF, uzlādes procesu ir grūti novērot īslaicīgu rādījuma izmaiņu dēļ.
4. Izmantojiet skaņas signālu, lai noteiktu
Izmantojot digitālā multimetra skaņas signālu, varat ātri pārbaudīt elektrolītisko kondensatoru kvalitāti. Mērīšanas metode ir parādīta attēlā 5-14. Pagrieziet digitālo multimetru uz skaņas signālu un izmantojiet divas testa pildspalvas, lai attiecīgi saskartos ar divām testējamā kondensatora Cx tapām. Jāatskan īss pīkstiens, pēc tam skaņa apstāsies un vienlaikus tiks parādīts pārplūdes simbols "1". Pēc tam nomainiet divus testa vadus pret citu mērījumu, skaņas signālam vajadzētu atkal atskanēt un beidzot parādīt pārplūdes simbolu "1". Šī situācija norāda, ka izmērītais elektrolītiskais kondensators būtībā ir normāls. Šajā laikā varat izsaukt 20MΩ vai 200MΩ augstas pretestības pārnesumu, lai izmērītu kondensatora noplūdes pretestību un novērtētu, vai tā ir laba vai slikta.






