Hoe een multimeter te gebruiken om de kwaliteit van condensatoren te onderscheiden
Ik weet niet hoe ik een multimeter moet gebruiken om onderscheid te maken tussen goede en slechte condensatoren, vooral niet die condensatoren die het bereik van een multimeter overschrijden. Vandaag zal ik je vertellen hoe je een multimeter kunt gebruiken om onderscheid te maken tussen goede en slechte condensatoren, vooral die met grotere capaciteiten. Zonder al te veel onzin ga ik meteen naar het onderwerp.
Directe observatie om onderscheid te maken
Als een algemene condensator beschadigd is, is deze te onderscheiden van zijn uiterlijk. Het meest voor de hand liggende kenmerk is dat het zal barsten en duidelijke tekenen van schade vertoont. De volgende afbeelding is bijvoorbeeld een live-opname van een condensatorexplosie, die gemakkelijk te onderscheiden is. Veel condensatoren in het circuit raken ook beschadigd door explosies, dus deze methode is nog steeds erg handig.
Gebruik een capaciteitsbereik van een multimeter om onderscheid te maken
Voor condensatoren met een kleinere capaciteit is het feitelijk mogelijk om direct het capaciteitsbereik van een multimeter te gebruiken om ze te onderscheiden. Het meten van de capaciteit met een multimeter is relatief eenvoudig. Zelfs als de condensator onderscheid maakt tussen positieve en negatieve polen, maakt de multimeter bij het meten geen onderscheid tussen positieve en negatieve polen. De capaciteitsgrootte van de capaciteit wordt meestal op de buitenkant van de condensator aangegeven, zodat deze kan worden vergeleken op basis van de capaciteitsgrootte gemeten door de multimeter en de gemarkeerde grootte. Als er een significant verschil is tussen de twee, of als de gegevens helemaal niet kunnen worden gemeten, kan worden geconcludeerd dat de gemeten capaciteit is verbroken. Integendeel, als de capaciteit relatief dichtbij is, dan is deze capaciteit goed.
Diodebereik gebruiken om onderscheid te maken
De vorige methode kan zeer betrouwbaar zijn, maar wanneer de capaciteit het bereik van de multimeter overschrijdt wanneer de capaciteit groot is, is deze methode niet langer haalbaar. Het maakt niet uit. We hebben een andere methode, namelijk het gebruik van een diodebereik voor metingen. De meetmethode is vergelijkbaar met die van het meten van de capaciteit, maar is iets anders. Bij gebruik van een condensatorbereik voor metingen is het niet nodig om de positieve en negatieve polen van de condensator te onderscheiden, maar dit maakt wel onderscheid. Plaats de zwarte draad op de positieve pool van de condensator (bij gebruik van een interne voeding vloeit er stroom uit de zwarte draad) en de rode draad op de negatieve pool van de condensator. Als je ziet dat het getal op de wijzerplaat van de multimeter voortdurend toeneemt, en hoe groter de capaciteit, hoe duidelijker dit fenomeen is, dan kun je concluderen dat de condensator goed is.
Gebruik weerstand om onderscheid te maken
Naast de drie hierboven genoemde methoden kun je voor het meten ook een weerstandsbereik gebruiken. Verrassend genoeg lijkt deze methode sterk op het gebruik van een diodebereik voor metingen. Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve polen, waarbij een zwarte draad wordt aangesloten op de positieve pool van de condensator en een rode draad op de negatieve pool van de condensator. Kies het juiste weerstandsbereik en in de test koos ik voor de 20K-versnelling. Dit fenomeen is heel duidelijk bij het meten, en op het scherm van de multimeter is duidelijk te zien dat dit aantal toeneemt. Als de capaciteit van de condensator groter is, zal dit fenomeen duidelijker zijn en zal de groeisnelheid langzamer zijn.






