Hoe de thermistor testen met een multimeter?
Thermistors worden vaak gebruikt in huidige elektrische apparaten. Het verandert de weerstandswaarde door de verandering van de omgevingstemperatuur, waardoor de werkstatus van het circuit verandert. Het wordt veel gebruikt in temperatuursensoren en regelsystemen.
Afhankelijk van de relatie tussen de weerstandswaarde en de temperatuurverandering, kunnen thermistoren worden onderverdeeld in een positieve temperatuurcoëfficiënt en een negatieve temperatuurcoëfficiënt. De zogenaamde positieve temperatuurcoëfficiënt betekent dat de weerstandswaarde van de thermistor afneemt naarmate de omgevingstemperatuur stijgt.
De nominale weerstandswaarde van de thermistor verwijst naar de weerstandswaarde wanneer de omgeving 25 graden is. Daarom moet bij het meten van de weerstandswaarde van de thermistor aandacht worden besteed aan de invloed van de omgevingstemperatuur op de weerstandswaarde. Wanneer de omgevingstemperatuur 25 graden is, is de weerstandswaarde van de thermistor gemeten door de multimeter de nominale weerstandswaarde. Als de omgevingstemperatuur geen 25 graden is, komt de gemeten weerstandswaarde niet overeen met de nominale weerstandswaarde van de thermistor. normaal verschijnsel.
Als het nodig is om te detecteren en te beoordelen of de thermistor een positieve temperatuurcoëfficiënt of een negatieve temperatuurcoëfficiënt heeft, kunt u de omgeving van de thermistor verwarmen bij het detecteren van de thermistor, zoals het gebruik van een elektrische soldeerbout dicht bij de thermistor, als de gemeten weerstandswaarde neemt op dit moment toe, wat een thermistor met positieve temperatuurcoëfficiënt is. Integendeel, het is een thermistor met een negatieve temperatuurcoëfficiënt.
Hoe een multimeter te gebruiken om de kwaliteit van condensatoren te beoordelen?
Afhankelijk van de capaciteit van de elektrolytische condensator wordt meestal het R×10, R×100, R×1 K bereik van de multimeter gebruikt voor testen en beoordelen. De rode en zwarte meetsnoeren zijn respectievelijk verbonden met de positieve en negatieve polen van de condensator (de condensator moet voor elke test worden ontladen) en de kwaliteit van de condensator kan worden beoordeeld aan de hand van de doorbuiging van de naald. Als de wijzers van het horloge snel naar rechts zwaaien en dan langzaam naar de oorspronkelijke positie naar links terugkeren, is de condensator over het algemeen goed. Als de wijzers van het horloge na het zwaaien niet terugdraaien, betekent dit dat de condensator kapot is. Als de wijzers van het horloge na het omhoog zwaaien geleidelijk terugkeren naar een bepaalde positie, betekent dit dat de condensator is gelekt. Als de wijzers van het horloge niet omhoog kunnen bewegen, betekent dit dat de elektrolyt van de condensator is opgedroogd en zijn capaciteit heeft verloren.
Lekkage van condensatoren, het is niet eenvoudig om nauwkeurig goed of slecht te beoordelen met de bovenstaande methode. Wanneer de weerstandsspanningswaarde van de condensator groter is dan de spanningswaarde van de batterij in de multimeter, volgens het kenmerk dat de lekstroom van de elektrolytische condensator klein is wanneer deze voorwaarts wordt opgeladen en de lekstroom groot is wanneer deze is omgekeerd geladen, kunt u de R × 10 K-versnelling gebruiken om de condensator omgekeerd op te laden. Observeer of de stoppositie van de horlogenaald stabiel is (dat wil zeggen of de omgekeerde lekstroom constant is), om de kwaliteit van de condensator met hoge nauwkeurigheid te beoordelen. Het zwarte meetsnoer is aangesloten op de minpool van de condensator en het rode meetsnoer is aangesloten op de pluspool van de condensator. De wijzers zwaaien snel omhoog en trekken zich dan geleidelijk terug naar een bepaalde plek om stil te blijven staan, wat aangeeft dat de condensator goed is. De condensator die langzaam naar rechts beweegt is gelekt en kan niet meer gebruikt worden. De wijzers van het horloge blijven en stabiliseren over het algemeen binnen het schaalbereik van 50-200 K.






