+86-18822802390

Kā precīzi izmērīt kapacitāti ar rādītāja multimetru

Mar 31, 2023

Kā precīzi izmērīt kapacitāti ar rādītāja multimetru

 

Rādītāja multimetrs var izmērīt tikai to, vai kapacitāte ir laba vai slikta. Dielektriskajam kondensatoram, kas ir mazāks par 10 mikrofaradiem, pārslēgšanas slēdzis ir novietots pozīcijā RX1K, pozitīvais skaitītāja stienis (melns) ir savienots ar kondensatora pozitīvo polu, un sarkanais skaitītāja stienis ir savienots ar kondensatora negatīvo polu. Pēc regulēšanas tas kļūst par ampērmetra izlādi, un novirzes leņķis uz priekšu būs mazāks, kas ir normāla kapacitāte. Noplūdes pretestības vērtību pie galīgās izlādes var sīkāk izpētīt, un jo lielāka pretestības vērtība, jo labāk.


Elektroniskais multimetrs saskaņā ar kapacitātes mērījumu diapazonu var tieši nolasīt kapacitāti, kā arī var izmērīt izturības sprieguma vērtību.


Elektrības apkopes procesā mēs bieži izmantojam multimetru, lai pārbaudītu, vai kondensators ir labs vai slikts. Tradicionālā metode ir salīdzināt uzlādi un izlādi ar tāda paša veida kondensatoru, kas ir ļoti neērti darboties. Dažus kondensatorus nevar noteikt ar digitālo multimetru to īso kontaktu un lielās ietilpības dēļ. Ilgtermiņa uzturēšanas praksē autore ir izpētījusi vienkāršu un praktisku noteikšanas metodi, kas tiek ieviesta šādi, cerot sniegt nelielu ērtību kolēģiem.


Elektriskajos mērījumos ir divi galvanometri ar tieši tādu pašu struktūru. Viens no tiem ir impulsu galvanometrs. Tas ir precīzijas instruments, ko izmanto impulsa strāvas daudzuma mērīšanai. Ja impulsa strāvas ilgums, kas plūst caur impulsa strāvas mērītāju, ir daudz īsāks par impulsa ampērmetra adatas brīvo svārstību periodu, adatas maksimālā novirzes amplitūda ir proporcionāla impulsa strāvas daudzumam, tādējādi impulsa strāvu var izmērīt lineāri. Otrs ir jutīgs galvanometrs, un rādītāja multimetra galva ir jutīgs galvanometrs. Mērot kapacitāti ar rādītāja multimetra elektrisko barjeru, tiks ģenerēta impulsa uzlādes strāva. Ja šīs impulsa strāvas ilgums ir daudz īsāks par skaitītāja rādītāja brīvo svārstību periodu, skaitītāja galva mainīsies no jutīga galvanometra uz trieciena galvanometru. Rādītāja maksimālā vērtība būs Izlieces amplitūda Am ir proporcionāla elektriskajam daudzumam Q, ko impulsa strāva uzlādē uz kondensatoru. Kondensatora elektriskais lielums ir Q=CE, un E ir elektrības bloķētā akumulatora elektromotora spēks, kas ir fiksēta vērtība, tāpēc Q ir proporcionāls kapacitātei C un maksimālajam novirzes diapazonam Am. Roku vērtība ir arī proporcionāla kapacitātei C. Šādā gaismā ir iespējams izmērīt kapacitāti ar lineāru rādījumu. Rādītāja multimetra elektriskā barjera pilnībā atbilst iepriekš minētajiem noteikumiem, ja tā ir novirzīta nelielā leņķī, tāpēc kapacitāti var precīzi izmērīt.


Tagad ņemiet MF500 multimetru kā piemēru, lai ilustrētu kapacitātes skalas pievienošanas metodi un izmantošanu. MF500 multimetra skala ir parādīta attēlā, un 10 mazie dalījumi DC vienmērīgās skalas līnijas kreisajā galā ir izvēlēti kā kapacitātes lineārā skala. Tas ir tāpēc, ka tas var atbilst lineāram nelielas leņķa novirzes nosacījumam un ir ērts lasīšanai. Vairāk nekā 10 iedalījumu skala pakāpeniski kļūs nelineāra. Paņemiet jaunu kondensatoru, piemēram, kondensatoru ar nominālo vērtību 3,3 F, un izmantojiet digitālo multimetru, lai izmērītu tā faktisko jaudu 3,61 F, un iestatiet 500-tipa multimetra R × 1 bloku uz nulli. oms. Pēc kondensatora izlādes ar testa pildspalvas galu pieskarieties diviem kondensatora poliem ar diviem testa vadiem un ievērojiet pulksteņa adatas maksimālo novirzes diapazonu. Pēc tam izmantojiet pārnesumus R × 10, R × 100, R × 1k, R × 10 k, lai pēc kārtas atkārtotu iepriekš minētās darbības, lai redzētu, kuram pārnesumam ir vislielākais novirzes diapazons 10 mazos režģos. Rezultātā pie R×1k pārnesuma pulksteņa rādītāju novirzes diapazons ir vislielākais, kas ir 3 mazas iedaļas. Sadaliet 3,6 μF ar 3 maziem dalījumiem, un RX1k pārnesuma kapacitātes jutība ir 1,2 F/dalījums. Kamēr mēra viena pārnesuma kapacitātes jutību, tad var aprēķināt citu pārnesumu jutību. Augstas pretestības reizinātāja jutība ir augsta, un zemā reizinātāja jutība ir zema. Attiecība starp blakus esošajiem zobratiem ir 10 reizes. Tāpēc MF500 multimetra elektriskās barjeras kapacitātes jutība ir šāda: RX1 gear-1200F/iedalījums, R×10 gear 1201F/division, R×100 gear-12F. R×1k bloks——1,2F/bloks. Rx10k bloks -----0.12F(120nF)/režģis.


No iepriekš norādītā 500-tipa skaitītāja kapacitātes jutīguma var redzēt, ka maksimālā izmērāmā jauda ir 1200 F režģis × 10 režģis=12000F, tāpēc tas pilnībā atbilst ikdienas apkopes prasībām. Autors tikko iegravēja šo ciparu grupu uz elektriskās bloķēšanas pogas, kas ir ļoti ērti lietojama.


〔Piemērs〕Pārbaudāmā kondensatora nominālvērtība ir 10F, mēģiniet pārbaudīt, vai tas ir labs vai nē?


1. Pārnesumu izvēle. Atbilstoši nominālvērtībai 10F jāizvēlas 1,2F/bloks, tas ir, R1k pārnesums.


2. Omu nulles regulēšana, šo soli nedrīkst ignorēt, pretējā gadījumā nolasīšanas kļūda būs liela.


3. Izlādējiet, izmēriet un nolasiet, izmantojiet skaitītāja galu, lai īssavienotu divus pārbaudāmā kondensatora vadus, lai izlādētos. Pēc izlādes izmantojiet divus testa vadus, lai attiecīgi saskartos ar diviem kondensatora vadiem (elektrolītiskā kondensatora "plus" pols ir savienots ar melno testa vadu, un "-" pols ir savienots ar sarkano testa vadu). Šajā laikā var nolasīt maksimālo roku novirzi, un faktiskais rādījums ir 8,5 iedaļas.


4. Aprēķiniet faktisko ietilpību, C=1.2F × 8.5=10.2F.


5. Ievērojiet, vai pulksteņa rādītāji ir atgriezušies uz nulli. Spriedums, kapacitāte ir normāla, nav noplūdes, tas ir labs kondensators. Cita veida multimetri var pievienot kapacitātes skalas šādā veidā.

 

1 Digital Multimter with Temperature meter

Nosūtīt pieprasījumu