Як вимірювати ємність з мультиметром за допомогою діапазону опору
Практика довела, що використання цифрового мультиметра також може спостерігати процес зарядки конденсаторів, що фактично відображає зміни напруги зарядки в дискретних цифрових величинах. Якщо швидкість вимірювання цифрового мультиметра становить n разів в секунду, то під час спостереження за зарядкою конденсатора, n незалежних і послідовно зростаючих показань можна побачити кожну секунду. На основі функції дисплея цифрового мультиметра можна виявити якість конденсаторів та оцінити розмір їх ємності. Далі наведено метод використання цифрового мультиметра для виявлення конденсаторів у діапазоні опору, який має практичну цінність для інструментів, які не встановили діапазон ємності. Цей метод підходить для вимірювання конденсаторів великої ємності, починаючи від 0. 1 мк ф до декількох тисяч мікрофарадів.
Встановіть цифровий мультиметр у відповідний діапазон опору, з червоними та чорними зондами відповідно торкаються двох полюсів випробуваного конденсатора CX. У цей момент відображене значення поступово збільшуватиметься від "000", поки не відобразиться символ переповнення "1". Якщо "000" послідовно відображається, це вказує на внутрішнє коротке замикання в конденсаторі; Якщо переповнення постійно відображається, він може бути обумовлений відкритим контуром між внутрішніми полюсами конденсатора, або він може бути пов'язаний з обраним невідповідним рівнем опору. Під час перевірки електролітичних конденсаторів важливо зазначити, що червоний зонд (позитивно заряджений) повинен бути підключений до позитивного клеми конденсатора, а чорний зонд повинен бути підключений до негативного клеми конденсатора.
Ефективне значення мультиметра зазвичай відноситься до однієї з наступних трьох ситуацій:
1. Метод калібрування середнього значення, також відомого як виправлене середнє значення або випрямлене середнє значення, каліброване на ефективне значення, ґрунтується на принципі перетворення сигналу змінного струму в сигнал постійного струму через випрямлення та інтеграційні схеми, а потім примножуючи його на коефіцієнт відповідно до характеристик синусової хвилі. Для синусоїди результат множення на цей коефіцієнт дорівнює ефективному значенню синусоїду. Тому цей метод обмежений лише тестуванням синуса.
2. Метод пікового виявлення отримує пікове значення сигналу змінного струму через пікову схему виявлення, а потім розмножується на коефіцієнт на основі характеристик синусової хвилі. Для синусоїди результат множення на цей коефіцієнт дорівнює ефективному значенню синусоїду. Тому цей метод обмежений лише тестуванням синуса.
3. Справжній метод ефективного значення використовує справжню ефективну схему значення для перетворення сигналів змінного струму в сигналів постійного струму перед вимірюванням. Цей метод застосовний для тестування справжнього ефективного значення будь -якої форми хвилі.






