Мультиметр для вимірювання якості мікросхемних конденсаторів
1. Також відрегулюйте мультиметр на відповідну омну передачу. Принцип вибору передач такий: конденсатори ємністю 1 мкФ використовують шестерні 20 Кб, 1-100конденсатори мкФ використовують шестерні 2 Кб, понад 100, мкФ використовують шестерні 200.
2. Щоб визначити полярність, спочатку встановіть мультиметр на 100 або 1 КОм. Припускаючи, що один полюс позитивний, під’єднайте до нього чорний провід, червоний – до іншого полюса, запишіть значення опору, а потім розрядіть конденсатор. Тобто дозвольте двом полюсам стикнутися, а потім змініть випробувальний провід, щоб виміряти опір. Чорний випробувальний провідник з великим опором підключають до позитивного полюса конденсатора.
3. Потім підключіть червону ручку мультиметра до позитивного полюса конденсатора, а чорну ручку – до негативного полюса конденсатора. Якщо відображення повільно збільшується від 0 і, нарешті, відображається символ переповнення 1, конденсатор справний. Якщо він завжди відображається як 0, конденсатор внутрішнє коротке замикання. Якщо відображається 1, конденсатор внутрішньо відключений.
Як судити про якість мікросхемних конденсаторів цифровим мультиметром?
Виявлення постійних конденсаторів
1. Виявлення малих конденсаторів менше 10 пФ
Оскільки ємність постійного конденсатора нижче 10 пФ занадто мала, вимірювання мультиметром може лише якісно перевірити, чи немає витоку, внутрішнього короткого замикання чи поломки. Під час вимірювання ви можете використовувати блок мультиметра R×10k і використовувати два тестові ручки для з’єднання двох контактів конденсатора за бажанням, і значення опору має бути нескінченним. Якщо виміряний опір (показчик рухається вправо) дорівнює нулю, це означає, що конденсатор пошкоджений через витік або внутрішній пробій.
2. Визначте, чи заряджений постійний конденсатор 10PF~0,01 мкФ, а потім оцініть, чи добре це чи погано. Мультиметр вибирає блок R×1k. Значення двох тріодів вище 100, а струм проникнення повинен бути невеликим. 3DG6 та інші кремнієві тріоди можуть бути обрані для формування композитної трубки. Червоний і чорний випробувальні дроти мультиметра підключені відповідно до емітера e і колектора c композитної трубки. Завдяки підсилювальному ефекту композитного тріода процес зарядки і розрядки досліджуваного конденсатора посилюється, завдяки чому маятник стрілки мультиметра збільшується, що зручно для спостереження. Слід зазначити, що під час пробної експлуатації, особливо при вимірюванні конденсаторів малої ємності, необхідно кілька разів міняти місцями висновки досліджуваного конденсатора на контактні точки А і В, щоб чітко бачити коливання стрілки мультиметра.
3. Для конденсаторів постійної ємності понад 0.01 мкФ блок R×10k мультиметра можна використовувати для прямої перевірки, чи відбувається процес заряджання конденсатора, чи є внутрішнє коротке замикання чи витік, а також ємність конденсатор можна оцінити за амплітудою коливання покажчика вправо.
Виявлення електролітичних конденсаторів
1. Оскільки ємність електролітичних конденсаторів набагато більша, ніж у звичайних конденсаторів постійної ємності, під час вимірювання слід вибирати відповідні діапазони для різних ємностей. Відповідно до досвіду, загалом, ємність від 1 до 47 мкФ можна виміряти в блоці R × 1k, а ємність більше 47 мкФ можна виміряти в блоці R × 100.
2. Під’єднайте червоний тестовий провід мультиметра до негативного електрода, а чорний – до позитивного. У момент першого контакту стрілка мультиметра відхиляється вправо на великий градус (для одного і того ж електроблока, чим більше ємність, тим більше коливання), а потім поступово обертається вліво, поки не зупиниться на певній положення. Значення опору в цей час є опором прямого витоку електролітичного конденсатора, який трохи перевищує опір зворотного витоку. Фактичний досвід використання показує, що опір витоку електролітичних конденсаторів зазвичай має бути вище кількох сотень кОм, інакше вони не працюватимуть належним чином. У тесті, якщо немає явища заряджання в прямому та зворотному напрямках, тобто стрілка не рухається, це означає, що ємність зникла або внутрішній ланцюг порушений; Більше не можна використовувати.
3. Для електролітичних конденсаторів, позитивний і негативний знаки яких невідомі, для їх визначення можна використовувати наведений вище метод вимірювання опору витоку. Тобто спочатку довільно виміряйте опір витоку, запам’ятайте його розмір, а потім замініть випробувальні дроти, щоб виміряти значення опору. Метод прямого підключення має більший опір у двох вимірюваннях, тобто чорний випробувальний щуп під’єднується до позитивного електрода, а червоний випробувальний кінець – до негативного. D? Використовуйте мультиметр, щоб блокувати електрику, і використовуйте метод прямого та зворотного заряджання електролітичного конденсатора. За величиною повороту покажчика вправо можна оцінити ємність електролітичного конденсатора.
Виявлення змінних конденсаторів
1. Обережно прокрутіть вал рукою, він повинен бути дуже гладким, і він не повинен відчуватися ослабленим, тугим або навіть застряглим. Коли несучий вал штовхається вперед, назад, вгору, вниз, вліво, вправо тощо, обертовий вал не повинен бути ослабленим.
2. Обертайте вал однією рукою, а іншою рукою торкайтеся зовнішнього краю рухомої групи плівок. Ви не повинні відчувати розпушеності. Змінний конденсатор із поганим контактом між обертовим валом і рухомою пластиною більше не можна використовувати.
3. Вставте мультиметр у блок R×10k, під’єднайте дві контрольні ручки до рухомої частини змінного конденсатора та клеми нерухомої частини однією рукою, а іншою рукою повільно обертайте вал. Має бути нерухомим на нескінченності. У процесі обертання обертового вала, якщо покажчик інколи вказує на нуль, це означає, що існує точка короткого замикання між рухомою частиною та нерухомою частиною; якщо зустрічається певний кут, показання мультиметра не є нескінченними, а певним значенням опору, що вказує на те, що конденсатор змінної ємності рухається. Між пластиною та статором є явище витоку.
Як виміряти якість мікросхемних конденсаторів?
Як виміряти якість мікросхемних конденсаторів? Конденсатори SMD використовуються в основних галузях електронної промисловості. Через їх невеликий розмір і зовнішній вигляд не плутайте їх під час вимірювання великої кількості конденсаторів SMD, щоб уникнути вторинного обслуговування. Хороші та погані методи вимірювання конденсаторів мікросхеми:
1: Функція конденсатора та метод представлення.
Конденсатор має два металеві полюси з ізоляційним середовищем між ними. Характеристики конденсаторів головним чином спрямовані на блокування постійного та змінного струму, тому вони в основному використовуються для міжкаскадного зв’язку, фільтрації, роз’єднання, шунтування та налаштування сигналу. Конденсатори позначаються літерою "C" плюс число в схемі, наприклад C8, яке представляє конденсатор під номером 8 у схемі.
2: Класифікація конденсаторів.
За різними середовищами конденсатори поділяються на: газодіелектричні конденсатори, рідинні діелектричні конденсатори, неорганічні тверді діелектричні конденсатори, органічні тверді діелектричні конденсатори та електролітичні конденсатори. За полярністю поділяються на полярні і неполярні конденсатори. За структурою його можна розділити на: постійний конденсатор, змінний конденсатор, конденсатор тонкої настройки.
3: Одиниця ємності конденсатора та витримувана напруга.
Основною одиницею ємності є Ф (закон), іншими одиницями є: міліфарад (мФ), мікрофарад (мкФ), нанофарад (нФ) і пікофарад (пФ). Оскільки ємність одиниці F занадто велика, ми зазвичай бачимо одиниці мкФ, нФ і пФ. Співвідношення перетворення: 1F=1000000мкФ, 1мкФ=1000nF=1000000пФ.
Кожен конденсатор має своє значення витримуваної напруги, виражене у В. Як правило, номінальне значення витримуваної напруги безелектродних конденсаторів є відносно високим: 63 В, 100 В, 160 В, 250 В, 400 В, 600 В, 1000 В тощо. Витримувана напруга полярних конденсаторів відносно висока. низький. Як правило, номінальні значення витримуваної напруги: 4 В, 6,3 В, 10 В, 16 В, 25 В, 35 В, 50 В, 63 В, 80 В, 100 В, 220 В, 400 В тощо.
4: Ємність конденсатора.
Ємність конденсатора вказує на кількість електричної енергії, яку можна накопичити. Блокуючий вплив конденсатора на сигнал змінного струму називається ємнісним реактивним опором, який пов’язаний із частотою та ємністю сигналу змінного струму. Ємнісний реактивний опір XC=1/2πfc (f позначає частоту сигналу змінного струму, а C позначає ємність).
5: Розрізнити та виміряти позитивні та негативні електроди конденсатора.
Чорний блок із позначкою на конденсаторі є негативним електродом. Є два півкола на місці конденсатора на друкованій платі, а контакт, що відповідає кольоровому півколу, є негативним полюсом. Також корисно використовувати довжину шпильок, щоб розрізнити позитивні та негативні довгі ніжки як позитивні, а короткі ніжки як негативні.
Якщо ми не знаємо позитивний і негативний полюси конденсатора, ми можемо виміряти його мультиметром. Середовище між двома полюсами конденсатора не є абсолютним ізолятором, і його опір не нескінченний, а кінцеве значення, як правило, вище 1000 МОм. Опір між двома полюсами конденсатора називається опором ізоляції або опором витоку. Струм витоку електролітичного конденсатора малий (великий опір витоку) лише тоді, коли плюсова клема електролітичного конденсатора підключена до позитивного джерела живлення (чорна контрольна ручка, коли використовується електричний блок), а негативна клема підключена до мінусова клема джерела живлення (червона контрольна ручка, коли живлення заблоковано). Навпаки, струм витоку електролітичного конденсатора збільшується (опір витоку зменшується).
Якщо ви цього не знаєте, ви можете спочатку припустити, що певний полюс є «плюсовим» полюсом, мультиметр вибере блок R*100 або R*1K, а потім під’єднати передбачуваний «плюс» полюс до чорного випробувального дроту приладу. мультиметр, а інший електрод підключіть до червоного випробувального щупа мультиметра. Тестові дроти під’єднані, і шкалу, на якій зупиняється стрілка (значення опору стрілки ліворуч велике), можна безпосередньо зчитати за допомогою цифрового мультиметра. Потім розрядіть конденсатор (два дроти торкаються один одного), а потім перемкніть два випробувальні дроти для повторного вимірювання. Під час двох вимірювань, коли останнє положення стрілки годинника знаходиться ліворуч (або значення опору велике), чорний провід годинника під’єднується до позитивного електрода електролітичного конденсатора.
6: Метод маркування конденсатора та похибка ємності.
Методи маркування конденсаторів поділяються на: прямий метод маркування, кольоровий метод маркування та метод цифрового маркування. Для відносно великих конденсаторів часто використовується прямий стандартний метод. Якщо це {{0}}.005, це означає 0,005uF=5nF. Якщо це 5n, це означає 5nF.
Стандартний метод чисел: як правило, три цифри використовуються для позначення місткості, перші дві цифри представляють значущі цифри, а третя цифра є ступенем числа 10. Наприклад: 102 означає 10x10x10PF=1000PF, 203 означає 20x10x10x10PF.
Метод кольорового кодування вздовж напрямку проводів конденсатора використовує різні кольори для представлення різних чисел, перше і друге кільця представляють ємність, а третій колір представляє кількість нулів після значущих цифр (одиниця: пФ). Значення, представлені кольорами: чорний=0, коричневий=1, червоний=2, оранжевий=3, жовтий=4, зелений=5, синій=6, фіолетовий=7, сірий=8 і білий=9.
Похибка вимірювання ємності позначається символами F, G, J, K, L і M, а допустимі похибки становлять відповідно ±1 відсоток, ±2 відсотки, ±5 відсотків, ±10 відсотків, ±15 відсотків і ±20. відсоток .






