Hoe de capaciteit nauwkeurig te meten met een pointer-multimeter
We gebruiken vaak een multimeter om de kwaliteit van condensatoren te controleren tijdens elektrisch onderhoud. De traditionele methode is het opladen en ontladen van condensatoren van hetzelfde model, wat erg lastig te bedienen is. Sommige condensatoren kunnen vanwege hun korte pinnen en grote capaciteit soms niet worden getest met een digitale multimeter. In mijn langdurige onderhoudspraktijk heeft de auteur een eenvoudige en praktische testmethode ontwikkeld. Hier is een introductie, in de hoop collega's wat gemak te bieden.
Bij elektrische metingen zijn er twee soorten ampèremeters met identieke structuren. Eén type is een slagampèremeter. Het is een precisie-instrument dat wordt gebruikt om de elektrische hoeveelheid pulsstroom te meten. Wanneer de duur van de pulsstroom die door de impactampèremeter vloeit veel korter is dan de vrije oscillatieperiode van de impactampèremeternaald, is de maximale afbuigamplitude van de naald direct evenredig met de elektrische hoeveelheid van de pulsstroom, waardoor de elektrische grootheid lineair wordt gemeten. hoeveelheid van de pulsstroom. Een ander type is een gevoelige ampèremeter, en de kop van een wijzermultimeter is een gevoelige ampèremeter. Bij het meten van de capaciteit met behulp van het weerstandsbereik van een pointer-multimeter, wordt een pulslaadstroom gegenereerd. Als de duur van deze pulsstroom veel korter is dan de vrije oscillatieperiode van de wijzer op de meterkop, zal de meterkop veranderen van een gevoelige ampèremeter in een impactampèremeter, en is de maximale afbuigamplitude van de wijzer, Am, proportioneel aan de hoeveelheid elektriciteit Q die wordt opgeladen door de pulsstroom naar de condensator. En de elektrische grootheid van de condensator Q=CE, E is de elektromotorische kracht van de batterij van het weerstandsbereik, wat een constante waarde is, dus Q is direct evenredig met de capaciteit C en de maximale afbuigamplitude van de meter naald Am is ook recht evenredig met de capaciteit C. Op basis van dit principe is het mogelijk om de capaciteit te meten met behulp van lineaire metingen. De weerstand van de wijzermultimeter voldoet aan de bovenstaande regels wanneer deze onder een kleine hoek wordt afgebogen, zodat hij de capaciteit nauwkeurig kan meten.
In dit artikel wordt de MF500-multimeter als voorbeeld genomen en wordt de methode en het gebruik van het toevoegen van een capaciteitsschaal uitgelegd. De wijzerplaat van de MF500-multimeter wordt weergegeven in de afbeelding. Selecteer de 10 kleine cellen aan de linkerkant van de DC-uniforme schaallijn als de lineaire schaal voor capaciteit. Dit komt omdat het kan voldoen aan de lineaire voorwaarde van kleine hoekafbuiging en het lezen kan vergemakkelijken. Boven de 10 rasters zal de schaal geleidelijk niet-lineair worden. Neem een nieuwe condensator, zoals een condensator met een nominale waarde van 3,3F, en gebruik een digitale multimeter om de werkelijke capaciteit van 3,61F te meten. Meet de R van de multimeter van het type 500 × Nul de ohm in de eerste versnelling. Nadat u de condensator met de punt van de sonde hebt ontladen, gebruikt u twee sondes om contact te maken met de twee polen van de condensator en observeert u de maximale afbuigamplitude van de sonde. Hergebruik R × 10. R × 100, R × 1k, R × Herhaal de bovenstaande stappen voor 10k-versnelling om te zien welke versnelling de maximale doorbuiging heeft binnen het 10-rasterbereik. Resultaat in R × Bij een versnelling van 1k is de maximale doorbuiging van de horlogenaald 3 kleine roosters, bij gebruik van 3,6 μ. Het delen van F door 3 kleine roosters levert een capaciteitsgevoeligheid op van 1,2F/rooster voor RX1k-versnellingen. Zolang de capaciteitsgevoeligheid van één versnelling wordt gemeten, kan de gevoeligheid van andere versnellingen worden berekend. De gevoeligheid van de hoge weerstandsverhouding is hoog, terwijl de gevoeligheid van de lage verhouding laag is en de relatie tussen aangrenzende versnellingen recursief 10 keer is. De capaciteitsgevoeligheid van het weerstandsbereik van de MF500-multimeter is dus als volgt: RX1-bereik -1200F/raster, R × 10 versnellingen 1201F/raster, R × 100 versnellingen -12F-raster. R × 1k versnelling -1.2F/grid. Rx10k-uitrusting -0.12F (120nF)/raster.






