Hoe thermistor testen met multimeter?
Thermistors worden veelvuldig gebruikt in de huidige elektrische apparaten. Ze produceren veranderingen in de weerstandswaarde door veranderingen in de omgevingstemperatuur, waardoor de werkstatus van het circuit verandert. Ze worden veel gebruikt in temperatuursensoren en besturingssystemen.
Thermistors kunnen worden onderverdeeld in positieve temperatuurcoëfficiënt en negatieve temperatuurcoëfficiënt, afhankelijk van de relatie tussen hun weerstandswaarde en temperatuurverandering. 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 bij een omgevingstemperatuur van 25 graden. Daarom moet u bij het meten van de weerstandswaarde van de thermistor letten op 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 niet 25 graden bedraagt, komt de gemeten weerstandswaarde niet overeen met de nominale weerstandswaarde van de thermistor. normaal verschijnsel.
Als u wilt testen en bepalen of de thermistor een positieve of negatieve temperatuurcoëfficiënt heeft, kunt u het gebied rond de thermistor verwarmen wanneer u de thermistor test, bijvoorbeeld door een soldeerbout in de buurt van de thermistor te gebruiken. Als de gemeten weerstandswaarde toeneemt, is dit de thermistor met positieve temperatuurcoëfficiënt. Integendeel, het is een thermistor met een negatieve temperatuurcoëfficiënt.
Hoe gebruik je een multimeter 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 vóór elke test worden ontladen) en de kwaliteit van de condensator kan worden beoordeeld aan de hand van de afbuiging van de naald. Als de wijzers van het horloge snel naar rechts draaien en vervolgens langzaam terugkeren naar de oorspronkelijke positie naar links, is de condensator over het algemeen goed. Als de wijzers van het horloge na het omhoog zwaaien niet draaien, 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 elektriciteit heeft gelekt. Als de wijzers van het horloge niet omhoog kunnen, betekent dit dat de elektrolyt van de condensator is opgedroogd en zijn capaciteit heeft verloren.
Het is moeilijk om de kwaliteit van lekcondensatoren nauwkeurig te beoordelen met behulp van de bovenstaande methode. Wanneer de weerstandsspanningswaarde van de condensator groter is dan de batterijspanningswaarde in de multimeter, is de lekstroom van de elektrolytische condensator klein bij voorwaarts opladen en groot bij omgekeerd opladen. Het R×10 K-blok kan worden gebruikt om de condensator omgekeerd op te laden. Observeer of het punt waar de naald blijft stabiel is (dat wil zeggen of de omgekeerde lekstroom constant is) en beoordeel de kwaliteit van de condensator met hoge nauwkeurigheid. Het zwarte meetsnoer is verbonden met de negatieve pool van de condensator en het rode meetsnoer is verbonden met de positieve pool van de condensator. Als de naald van de meter snel omhoog zwaait en zich vervolgens geleidelijk terugtrekt naar een bepaalde plaats en stil blijft staan, betekent dit dat de condensator goed is. Wanneer de naald van de meter op een bepaalde positie onstabiel blijft of geleidelijk stopt na een verblijf, betekent dit dat de condensator goed is. De condensator die langzaam naar rechts beweegt, heeft elektriciteit gelekt en kan niet meer worden gebruikt. De wijzers van het horloge blijven over het algemeen binnen het schaalbereik van 50 tot 200 K.






