Termistör multimetre ile nasıl test edilir?
Termistörler mevcut elektrikli cihazlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Ortam sıcaklığındaki değişiklikler yoluyla direnç değerinde değişiklikler üretirler, böylece devrenin çalışma durumunu değiştirirler. Sıcaklık sensörleri ve kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılırlar.
Termistörler, direnç değerleri ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiye göre pozitif sıcaklık katsayısı ve negatif sıcaklık katsayısı olarak ikiye ayrılabilir. Pozitif sıcaklık katsayısı olarak adlandırılan değer, ortam sıcaklığı arttıkça termistörün direnç değerinin azalması anlamına gelir.
Termistörün nominal direnç değeri, ortamın 25 derecede olduğu durumdaki direnç değerini ifade eder. Bu nedenle termistörün direnç değerini ölçerken ortam sıcaklığının direnç değeri üzerindeki etkisine dikkat etmeniz gerekir. Ortam sıcaklığı 25 derece iken termistörün multimetre ile ölçülen direnç değeri nominal direnç değeridir. Ortam sıcaklığı 25 derece değilse ölçülen direnç değeri termistörün nominal direnç değeriyle eşleşmez. normal bir fenomen.
Termistörün pozitif veya negatif sıcaklık katsayısına sahip olup olmadığını test etmeniz ve belirlemeniz gerekiyorsa, termistörü test ederken termistörün yakınındaki alanı bir havya kullanarak ısıtabilirsiniz. Ölçülen direnç değeri artarsa pozitif sıcaklık katsayılı termistör olur. Aksine negatif sıcaklık katsayılı bir termistördür.
Kapasitörlerin kalitesini değerlendirmek için multimetre nasıl kullanılır?
Elektrolitik kapasitörün kapasitesine bağlı olarak multimetrenin R×10, R×100, R×1 K aralığı genellikle test ve değerlendirme için kullanılır. Kırmızı ve siyah test uçları sırasıyla kapasitörün pozitif ve negatif kutuplarına bağlanır (kondansatörün her testten önce boşaltılması gerekir) ve kapasitörün kalitesi iğnenin sapmasına göre değerlendirilebilir. Saatin ibreleri hızlı bir şekilde sağa doğru sallanır ve ardından yavaşça sola doğru orijinal konumuna dönerse, genel olarak konuşursak, kapasitör iyi durumda demektir. Saatin ibreleri yukarı doğru açıldıktan sonra dönmüyorsa kondansatör arızalanmış demektir. Saatin ibreleri yukarı doğru açıldıktan sonra yavaş yavaş belli bir pozisyona dönüyorsa kondansatörde elektrik kaçağı var demektir. Saatin ibreleri yukarı hareket edemiyorsa kondansatörün elektroliti kurumuş ve kapasitesini kaybetmiş demektir.
Yukarıdaki yöntemi kullanarak kaçak kapasitörlerin kalitesini doğru bir şekilde değerlendirmek zordur. Kapasitörün dayanma gerilimi değeri multimetredeki akü voltaj değerinden büyük olduğunda, elektrolitik kapasitörün kaçak akımı ileri şarjda küçük, ters şarjda büyüktür. R×10 K bloğu kapasitörü ters şarj etmek için kullanılabilir. İğnenin kaldığı noktanın sabit olup olmadığını (yani ters kaçak akımın sabit olup olmadığını) gözlemleyin ve kapasitörün kalitesini yüksek doğrulukla değerlendirin. Siyah test kablosu kondansatörün negatif kutbuna, kırmızı test kablosu ise kondansatörün pozitif kutbuna bağlanır. Sayacın ibresinin hızlı bir şekilde yukarı doğru hareket etmesi ve ardından yavaş yavaş belirli bir yere çekilip hareketsiz kalması, kondansatörün iyi durumda olduğu anlamına gelir. Sayacın ibresinin belirli bir pozisyonda kararsız kalması veya kaldıktan sonra yavaş yavaş durması kondansatörün iyi olduğu anlamına gelir. Yavaşça sağa doğru hareket eden kondansatörde elektrik sızdırılmıştır ve artık kullanılamaz. Saatin ibreleri genel olarak 50 ila 200 K skala aralığında kalır ve sabitlenir.






