Bir işaretçi multimetre ile kapasitansın doğru ölçümü nasıl yapılır
Elektrik ölçümünde, aynı yapılara sahip iki tip ammeter vardır. Biri dürtü akım ölçer. Nabız akımının elektrik miktarını ölçmek için kullanılan hassas bir cihazdır. Dürtü akım ölçerden akan nabız akımının süresi, dürtü akım ölçer iğnesinin serbest salınım süresinden çok daha kısa olduğunda, iğnenin maksimum sapma genliği nabız akımının elektrik miktarı ile orantılıdır, böylece nabız akımının elektrik miktarı doğrusal olarak ölçülebilir. Başka bir tip hassas bir ampermetre ve bir işaretçi multimetrenin başı hassas bir ampermetre. Bir işaretçi multimetrenin direnç aralığına sahip bir kapasitör ölçülürken, bir darbe şarj akımı oluşturulacaktır. Bu darbe akımının süresi, metre başı işaretçisinin serbest salınım süresinden çok daha kısaysa, sayaç başı hassas bir ampermetreden bir dürtü ampermetreye değişir ve işaretçinin maksimum sapma genliği am, nabız akımının kapasitör üzerindeki yük miktarı ile orantılıdır. Ve q=Ce kapasitörünün kapasitesi, E, bu direnç aralığında pilin elektromotif kuvvetidir, bu da sabit bir değerdir. Bu nedenle, q kapasitans C ile orantılıdır ve işaretçinin maksimum sapma genliği am, kapasitans C ile de orantılıdır. Bu prensibe göre, lineer okumalar kullanarak kapasitansı ölçmek mümkündür. İşaretçi multimetrenin direnç bloğu, küçük açılarda saptırıldığında yukarıdaki kuralı tam olarak karşılar, böylece kapasitansı doğru bir şekilde ölçebilir.
MF500 multimetresini örnek olarak alarak, bir kapasitans ölçeği ekleme yöntemini ve kullanımını açıklayın. MF500 multimetre kadranı şekilde gösterilmiştir. Kapasitans için doğrusal ölçek olarak DC üniforma ölçeği çizgisinin sol ucundaki 10 küçük ızgarayı seçin. Bunun nedeni, küçük açı sapmasının doğrusal durumunu tatmin edebilmesi ve okuma için uygun olmasıdır. 10 ızgaranın ötesinde, ölçek yavaş yavaş doğrusal olmayacaktır. Nominal değeri 3.3F olan bir kapasitör gibi yeni bir kapasitör alın ve 3.61F gerçek kapasitesini ölçmek için dijital bir multimetre kullanın. 500 tip multimetrenin R × 1 dişlisini ohm cinsinden sıfıra ayarlayın. Kondansatörü probun ucu ile deşarj ettikten sonra, kapasitörün iki kutbuna dokunmak ve probun maksimum sapma genliğini gözlemlemek için iki prob kullanın. R × 10, R × 100, R × 1K ve R × 10k dişlileri kullanarak yukarıdaki adımları tekrarlayın ve hangi dişlinin 10 ızgara aralığında en büyük sapma genliğine sahip olduğunu görün. R × 1K dişlisinde, işaretçinin sapma genliği 3 küçük ızgara olan en büyüğüdür. 3.6 μF'nin 3 küçük ızgaraya bölünmesi, 1.2F/ızgara olan Rx1K dişlisinin kapasitans hassasiyetini verir. Bir dişlinin kapasitans hassasiyeti ölçüldüğü sürece, diğer dişlilerin hassasiyeti hesaplanabilir. Yüksek direnç oranına sahip dişlilerin hassasiyeti yüksektir ve düşük oranlı dişlilerin duyarlılığı düşüktür. Bitişik dişliler, 10 kat ilişkisinde özyinelemeli olarak hesaplanır. Böylece MF500 multimetre direnç aralığının kapasitans duyarlılığı aşağıdaki gibidir: rx1 aralığı -1200 f/ızgara, r × 10 aralığı -1201 f/ızgara, r × 100 aralığı -12} f ızgarası. R × 1k dişli -1. 2f/ızgara. Rx10k dişli ---0. 12f (120NF)/ızgara.
Yukarıdaki 500 tip metrenin kapasitans hassasiyetinden, ölçülebilir maksimum kapasitenin günlük bakım gereksinimlerini tamamen karşılayan 1200F ızgaralar x 10 ızgaralar =12000 f olduğu görülebilir. Yazar bu sayıları kullanımı çok uygun olan direnç düğmesine kazınmıştır.






