Kapasitör kalitesini belirlemek için bir multimetre kullanmak
Bir kapasitörün kalitesinin bir multimetreli değerlendirilmesi, elektrolitik kapasitörün kapasitesine bağlıdır. Genellikle, multimetrenin R × 10, R × 100 ve R × 1K aralıkları test ve yargı için seçilir. Kırmızı ve siyah probları sırasıyla kapasitörün negatif terminaline bağlayın (her testten önce kapasitörü boşaltın) ve probun sapmasıyla kapasitörün kalitesini değerlendirin. İşaretçi hızlı bir şekilde sağa doğru sallanırsa ve daha sonra yavaşça sola orijinal konumuna dönerse, genel olarak konuşursak, bir kapasitör iyidir. İşaretçi sallandıktan sonra artık dönmezse, kapasitörün parçalandığını gösterir. İşaretçi, sallandıktan sonra kademeli olarak belirli bir konuma geri dönerse, kapasitörün elektrik sızdırdığını gösterir. İşaretçi yükseltilemezse, kapasitör elektrolitinin kuruduğunu ve kapasitesini kaybettiğini gösterir.
Yukarıdaki yöntemleri kullanarak sızıntılı bazı kapasitörlerin kalitesini doğru bir şekilde belirlemek zordur. Kapasitörün dayanıklı voltaj değeri, multimetredeki pilin voltaj değerinden daha büyük olduğunda, ileri şarj sırasında küçük sızıntı akımının özelliklerine göre, elektrolitik kapasitörün, r × 10K dişlinin ters şarjı sırasında, r eksetli dişlinin ters şarjı sırasında kullanılabilir. kesinlik. Siyah probu kapasitörün negatif terminaline ve kırmızı probu kapasitörün pozitif terminaline bağlayın. Prob hızlı bir şekilde sallanırsa ve daha sonra yavaş yavaş belirli bir konuma geri çekilirse ve hareket etmeyi durdurursa, kapasitörün iyi olduğunu gösterir. Probu belirli bir konumda kararsız duran veya durduktan sonra yavaş yavaş sağa hareket eden herhangi bir kapasitör elektrik sızdırdı ve artık kullanılamıyor. İşaretçi genellikle 50-200 K ölçek aralığı içinde kalır ve stabilize olur
Akımı bir multimetrenin akım modu ile ölçerken, seri olarak devre test edilecek şekilde bağlanır. Ampermetrenin iç direnci ne kadar küçük olursa, devre üzerindeki etki o kadar küçük olur ve ölçüm hatası o kadar küçük olur. İdeal bir durumda, ampermetrenin iç direnci sıfıra eşit olmalıdır. Bununla birlikte, gerçekte, bir multimetrenin mevcut modu olmadan akımı ölçerken, seri olarak devre test edilir. Ampermetrenin iç direnci ne kadar küçük olursa, devre üzerindeki etki o kadar küçük olur ve ölçüm hatası o kadar küçük olur. İdeal bir durumda, ammetrenin iç direnci sıfıra eşit olmalıdır, ancak gerçekte imkansızdır. Bir multimetrenin hareketli bobini bronz telden yapılmış olduğundan, metre kafasının içinde her zaman belirli bir direnç vardır, bu da mevcut bloğun iç direnci olarak adlandırılır. Sayaç kafasının iç direncinin varlığı nedeniyle, multimetre bloğu akımı tekrar ölçtüğünde, test edilen devrenin toplam etkili direnci artacaktır, bu da test edilen devrenin orijinal çalışma durumunu değiştirir ve ölçüm hataları oluşturur. Ölçüm hatalarını azaltmak için, mevcut bloğun kendisinin iç direncinin mümkün olduğunca küçük olması gerekir. Mevcut bloğun iç direnci ne kadar küçük olursa, ölçüm sonucu gerçek değere o kadar yakın olur. Akım ölçümünün hata analizi, geçerli blok bağlanmadan önce test edilen devreyi gösteren şekilde gösterilmiştir. Güç kaynağı voltajının iç direnci göz ardı edilir ve akım:
Açıkçası, akım sabit olduğunda, RC ne kadar büyük olursa, akımın güç kaybı P1 o kadar büyük olur. Aşağıdaki sonuç yukarıdakilerden çıkarılabilir:
1. tam sapma akımı akım modunda aynı olduğunda, multimetrenin akım modunun dahili direnci ne kadar küçük olursa, tam sapma voltajı düşmesi ve akımın ölçüm hatası o kadar küçük olur.
2. Aynı multimetre için, akım aralığı ne kadar büyük olursa, iç direnci ve ölçüm hatası o kadar küçük olur.
3. Test edilen devrenin toplam direnci, multimetrenin mevcut aralığının iç direncinden çok daha büyük olduğunda, multimetrenin mevcut aralığının iç direnci göz ardı edilebilir.
Özetle, akımı bir multimetre ile ölçerken, multimetre seri olarak devre test edildiğinde bağlandığından, akım modu seçerken dahili direnç ne kadar küçük olursa, ölçüm sonucu o kadar doğru olur.






