+86-18822802390

포인터 멀티미터로 커패시턴스를 측정하는 방법

May 25, 2023

포인터 멀티미터로 커패시턴스를 측정하는 방법

 

1. 스피커, 이어폰 및 다이나믹 마이크 테스트: R×1Ω 기어를 사용하여 테스트 리드를 한쪽 끝에 연결하고 다른 테스트 리드를 다른 쪽 끝에 연결합니다. 정상적인 조건에서 선명한 "다" 소리를 냅니다. 소리가 나지 않으면 코일이 끊어진 것입니다. 소리가 작고 날카로울 경우 링 마찰에 문제가 있어 사용할 수 없습니다.


2. 커패시턴스 측정: 저항 파일을 사용하고 커패시턴스 용량에 따라 적절한 범위를 선택하고 측정할 때 전해 커패시터의 검은색 테스트 리드를 커패시터의 양극에 연결해야 합니다. ①. 마이크로웨이브 방식의 커패시터 크기 추정: 경험에 의한 포인터 스윙의 최대 진폭 또는 동일한 용량의 표준 커패시터를 참조하여 판단할 수 있습니다. 기준 커패시터는 용량이 동일하다면 동일한 내전압 값을 가질 필요가 없습니다. 예를 들어, 100μF/250V 커패시터는 100μF/25V 커패시터를 추정하기 위한 기준으로 사용할 수 있습니다. 포인터의 최대 스윙이 동일하면 용량이 동일하다고 결론을 내릴 수 있습니다. ②. 피코패럿 커패시터의 정전용량을 추정합니다. R×10kΩ을 사용해야 하지만 1000pF 이상의 정전용량만 측정할 수 있습니다. 정전 용량이 1000pF 이상인 경우 시계 바늘이 약간 흔들리는 한 충분한 용량으로 간주할 수 있습니다. ③. 커패시터 누출 여부를 측정하려면: 1,000마이크로패럿 이상의 커패시터의 경우 먼저 R×10Ω 파일을 사용하여 빠르게 충전하고 초기에 커패시터 용량을 추정한 다음 R×1kΩ 파일로 변경하여 계속 측정할 수 있습니다. 하는 동안. 이 때 포인터는 돌아오지 않고 ∞에서 멈추거나 ∞에 매우 가깝습니다. 그렇지 않으면 누출이 발생합니다.


수십 마이크로 패럿 미만의 일부 타이밍 또는 발진 커패시터(예: 컬러 TV 스위칭 전원 공급 장치의 발진 커패시터)의 경우 누설 특성에 대한 요구 사항이 매우 높으며 약간의 누설이 있는 한 사용할 수 없습니다. 이때 R×1kΩ 수준으로 충전할 수 있다. 그런 다음 R×10kΩ 파일을 사용하여 측정을 계속하면 바늘이 ∞에서 멈추고 돌아오지 않아야 합니다.


3. 도로에서 다이오드, 삼극관 및 제너관의 품질을 테스트하십시오. 실제 회로에서 삼극관의 바이어스 저항 또는 다이오드 및 제너관의 주변 저항은 일반적으로 상대적으로 크며 대부분 수백 또는 수천 옴입니다. , 멀티미터의 R×10Ω 또는 R×1Ω 파일을 사용하여 도로에서 PN 교차점의 품질을 측정할 수 있습니다. 도로에서 측정할 때 R×10Ω 파일을 사용하여 PN 접합을 측정하려면 순방향 및 역방향 특성이 분명해야 합니다(순방향 저항과 역방향 저항의 차이가 명확하지 않은 경우 R×1Ω 파일을 사용하여 측정할 수 있음). 일반적으로 순방향 저항은 R에서 바늘은 ×10Ω 범위에서 측정할 때 약 200Ω, R×1Ω 범위에서 측정할 때 약 30Ω을 나타내야 합니다(표현형에 따라 약간의 차이가 있을 수 있음). 측정 결과 순방향 저항이 너무 크거나 역방향 저항이 너무 작으면 PN 접합에 문제가 있고 튜브에도 문제가 있음을 의미합니다. 이 방법은 유지 보수에 특히 효과적이며 불량 파이프를 매우 빠르게 찾을 수 있으며 완전히 파손되지는 않았지만 특성이 저하된 파이프까지 감지할 수 있습니다. 예를 들어 작은 저항 파일을 사용하여 특정 PN 접합의 순방향 저항이 너무 큰 경우 납땜하고 일반적으로 사용되는 R×1kΩ 파일을 사용하여 측정하면 여전히 정상일 수 있습니다. 실제로 이 튜브의 특성이 저하되었습니다. 더 이상 작동하지 않거나 불안정합니다.


4. 저항 측정 : 좋은 범위를 선택하는 것이 중요합니다. 포인터가 풀 스케일의 1/3에서 2/3를 가리킬 때 측정 정확도가 가장 높고 판독값이 가장 정확합니다. R×10k 저항 파일을 사용하여 메그옴 수준의 큰 저항을 측정할 때 인체의 저항이 측정 결과를 더 작게 만들 수 있도록 저항의 양쪽 끝에서 손가락을 집지 마십시오.


가전제품을 수리하는 과정에서 콘덴서의 누액이나 용량의 변화로 인한 고장이 흔하고 고장 현상이 다릅니다. 일반적인 포인터 멀티미터와 일부 디지털 멀티미터는 커패시턴스를 측정할 수 없으며, 특히 작은 커패시턴스의 경우 유지 보수에 큰 불편을 줍니다. 여기에서는 참고용으로 소용량 정전 용량의 몇 가지 측정 방법을 소개합니다.


방법 1: 250보다 크거나 같은 크리스탈 3극관 찾기(침투 전류가 작아야 함), 한동안 찾을 수 없는 경우 동일한 유형의 2개 3극관을 사용하여 달링턴으로 결합할 수 있습니다. 그림 1과 같이 측정된 커패시터를 3극관의 ce 접합에 연결하고(유극 커패시터인 경우 커패시터의 양극을 3극관의 c극에 연결) 멀티미터 R&TImes를 사용합니다. 10k 기어, 검은색 테스트 리드를 c극에 연결하고 빨간색 펜을 e극에 연결하고 손의 순간적인 스윙을 관찰합니다. 이 방법에 따라 용량이 알려진 여러 개의 일반(고정밀) 커패시터를 사용하여 반복적으로 테스트하고, 매번 바늘의 순간 최대 스윙 진폭을 기록하고, 처리 계산을 수행하여 다이얼의 각 작은 그리드가 가져야 하는 커패시턴스 값을 계산합니다. 대표하다. 향후 참조를 위해. 커패시턴스를 측정할 때 측정된 커패시턴스 게이지의 스윙 진폭과 기준 진폭을 비교하여 커패시턴스의 품질을 판단할 수 있습니다.


방법 2: 그림 3과 같이 고정밀(내전압 250V 이상)로 용량이 알려진 커패시터와 조정 가능한 자동 결합 출력 전압이 있는 변압기를 찾습니다. Cn은 알려진 용량이고 Cx는 테스트할 커패시턴스. 전선을 연결하고 통전한 후 Cx 및 Cn의 각 부분 전압을 측정합니다. 단, 변전 후의 출력 전압은 Cx의 내압보다 크지 않아야 한다는 점에 유의해야 합니다. 이때 Cx의 용량은 Uo/Ux=Co/Cx 공식으로 계산할 수 있다. Cx의 내전압이 300V 이상인 경우 두 개의 직렬 커패시터를 220V AC 전원 공급 장치에 직접 연결할 수 있습니다(참고: 이 방법은 비극성 커패시터에만 적합함). 방법 3: 커패시터의 내전압이 400V 이상이고 커패시터 용량만 추정하면 되는 경우 그림 4에 따라 커패시터를 연결하고 측정된 커패시터를 멀티미터의 테스트 리드에 직렬로 연결한 다음 전원을 켭니다. 멀티미터를 전압 블록(250V)에 연결하여 AC 전압을 측정합니다. 이러한 방식으로 알려진 여러 커패시턴스를 사용하여 테스트하고 손의 스윙 범위를 기억하여 향후 커패시턴스를 추정하기 위한 기초를 제공할 수 있습니다(참고: 이 방법은 비극성 커패시턴스에만 제한됨). 방법 4: 전해 커패시터 측정. 전해 커패시터의 극성 문제로 인해 그림 5와 같이 반파 정류 다이오드를 연결할 수 있으며 단권 변압기의 출력 전압은 측정된 커패시터의 내전압에 따라 적절하게 선택할 수 있습니다. Co는 용량을 알고 있는 전해 콘덴서이고 cx는 측정할 용량입니다. 다이어그램에 따라 배선하고 측정한 후 Co/Cx=U0/Uv 공식에 따라 Cx 용량을 계산할 수 있습니다.

 

4 Auto range multimeter

문의 보내기