A kondenzátor kapacitásának meghatározására szolgáló módszerek

Időnként a kondenzátort nem jelzik a kondenzátoron. Hogyan tudnánk kideríteni a valódi kapacitását, ha nincs kéznél speciális felszerelés és jelek nélküli eszköz? Ezután különféle szerszámok és képletek kerülnek mentésre. A munka megkezdése előtt ne feledje, hogy a kondenzátort ellenőrzés előtt ki kell üríteni (az érintkezőket ki kell üríteni). Ehhez használjon hagyományos csavarhúzót, szigetelt fogantyúval. Ha a fogantyút csavarhúzóval fogja meg, érintse meg az érintkezőket, ezzel bezárva. Ezután részletesen leírjuk, hogyan lehet egy multiméterrel ellátott kondenzátor kapacitását meghatározni azáltal, hogy utasításokat adunk egy video példával.

Cx mód használata

Az érintkezők rövidzárlatát követően meg lehet határozni az ellenállást. Ha az elem rögzítve van, akkor közvetlenül a csatlakoztatás után megkezdi az egyenáramú töltést. Ebben az esetben az ellenállás minimális lesz, és tovább fog növekedni.

Ha a kondenzátor hibás, akkor a multiméter azonnal jelzi a végtelenítést vagy nulla ellenállást jelez, és ugyanakkor nyikorog. Az ilyen ellenőrzést akkor végezzük, ha a konstrukció polaritás.

A kapacitás megismeréséhez multiméterrel kell rendelkeznie, amelynek feladata a „Cx” paraméter mérése.

Cx mód

A kapacitás meghatározása ilyen multiméterrel egyszerű: állítsa „Cx” üzemmódba, és jelölje meg a kondenzátor minimális mérési határértékét. Az ilyen multiméterekben vannak speciális aljzatok, bizonyos mérési korlátokkal. A kondenzátort a mérési határértéknek megfelelően helyezzük be ezekbe a foglalatokba és meghatározzuk a paramétereket.

Ha a teszterben nincs ilyen aljzat, akkor a kapacitást mérőszonda segítségével határozhatja meg, az alábbi képen látható módon:

Szonda mérése

Fontos! Egy külön cikkben beszéltünk hogyan lehet ellenőrizni a kondenzátor állapotát. Azt is javasoljuk, hogy ismerkedjen meg ezzel az anyaggal!

Képletek alkalmazása

Mit tegyek, ha nincs ilyen multimétermérő a kézimérő-aljzatokkal, és csak egy hétköznapi háztartási készülék van? Ebben az esetben fel kell idézni a fizikai törvényeket, amelyek segítenek meghatározni a kapacitást.

Először is emlékeztetünk arra, hogy abban az esetben, ha a kondenzátort állandó feszültségforrásból töltjük fel egy ellenálláson keresztül, akkor van egy minta, amely szerint az eszköz feszültsége megközelíti a forrásfeszültséget, és végül ezzel megegyezik.

idő

Ennek elkerülése érdekében a folyamat egyszerűsíthető. Például egy bizonyos ideig, ami megegyezik a 3 * RC-vel, a töltés során a cella eléri a RC-áramkörre alkalmazott 95% -os feszültséget. Így az áram és a feszültség alapján meg tudja határozni az időállandót. És helyesebben, ha ismeri a tápegység feszültségét, akkor meghatározza magának az ellenállásnak az névleges értékét, az időállandót, majd az eszköz kapacitását.

RC lánc

Például létezik egy elektrolitkondenzátor, amelynek kapacitása megjelöléssel állapítható meg, ahol 6800 50v-os mikrotávot írnak elő.De mi van, ha az eszköz régóta tétlen, és a felirat nehéz meghatározni annak működési állapotát? Ebben az esetben jobb, ha ellenőrzi a kapacitását, hogy biztosan tudjuk.

Ehhez hajtsa végre a következőket:

  1. Multiméter segítségével mérje meg az ellenállás ellenállását 10 kOhm-en. Például kiderült, hogy egyenlő 9880 ohmmal.
  2. Csatlakoztatjuk a tápegységet. A multiméter állandó feszültségmérési üzemmódra vált. Ezután csatlakoztatjuk a tápegységhez (a következtetésein keresztül). Ezután 12 V-ot állítanak be a blokkba (a 12,00 V-os számnak meg kell jelennie a multiméterben). Ha a tápegység feszültségét nem lehetett beállítani, akkor feljegyezzük a kiderült eredményeket.
  3. Kondenzátor és ellenállás felhasználásával összeállítunk egy elektromos RC áramkört. Az alábbi ábra egy egyszerű RC láncot mutat:Egyszerű RC áramkör
  4. Rövidítse le a kondenzátort és csatlakoztassa az áramkört a hálózathoz. A készülék használatával ismét határozza meg az áramkör számára biztosított feszültséget, és rögzítse ezt az értéket.
  5. Ezután ki kell számítania a kapott érték 95% -át. Például, ha 12 V, akkor 11,4 V lesz. Vagyis egy ideig, amely egyenlő 3 * RC-vel, a kondenzátor 11,4 V feszültséget kap. A képlet a következő:Idő változás
  6. Az idő meghatározása marad. Ehhez telepítjük az eszközt, és a stoppert használjuk a visszaszámláláshoz. A 3 * RC meghatározását így kell kiszámítani: amint a készülék feszültsége megegyezik 11,4 V-tal, ez a megfelelő időt jelenti.
  7. Megfogalmazjuk a meghatározást. Ehhez a kapott időt (másodpercben) el kell osztani az ellenállásban levő ellenállással és háromval. Például kiderült, hogy 210 másodperc. Ezt a számot osztjuk 9880-kal és 3-tal. Az eredmény 0.007085 érték. Ezt az értéket farad-okban vagy 7085 mikrofarad-ban jelzik. A megengedett eltérés nem haladhatja meg a 20% -ot. Mivel a terméken 6800 mikrofarad van feltüntetve, számításaink megerősítést nyernek, és illeszkednek a normához.

És hogyan lehet meghatározni a kerámia kondenzátor kapacitását? Ebben az esetben a meghatározást hálózati transzformátor segítségével lehet elvégezni. Ehhez csatlakoztassa az RC láncot a transzformátor másodlagos tekercséhez, és csatlakoztassa a hálózathoz. Ezután multiméter segítségével megmérjük a feszültséget a kondenzátoron és az ellenálláson. Ezután számításokat kell végezni: kiszámítják az áramot, amely áthalad az ellenálláson, majd feszültségét meg kell osztani az ellenállással. Kiderül, hogy az Xc kapacitív ellenállás.

A kapacitás kiszámítása

Ha van áramfrekvencia és Xc, akkor a kapacitást a következő képlettel határozhatja meg:

A kapacitás kiszámítása

Egyéb technikák

A kapacitás ballisztikus galvanométerrel is meghatározható. Ehhez a képletet kell használni:

cx

ahol:

  • Cq a galvanométer ballisztikus állandója;
  • U2 - voltmérő leolvasása;
  • a2 a galvanométer elhajlási szöge.

Galvanométer áramkör

Az érték meghatározása voltmérő ampermérő módszerrel az alábbiak szerint történik: megmérjük a feszültséget és az áramot az áramkörben, ezután a kapacitás értékét a következő képlettel határozzuk meg:

Ampermérő-voltmérő módszer

Ennek a meghatározási módszernek a feszültségének szinuszosnak kell lennie.

Ampermérő és voltmérő az áramkörben

Az érték mérése hídáramkör segítségével is lehetséges. Ebben az esetben az AC híd áramköre az alábbiakban látható:

Híd kör

Itt a híd egyik vállát a megmérni kívánt elem alkotja (Cx). A következő kar veszteségmentes kondenzátorból és egy ellenállás tárolóból áll. A fennmaradó két váll rezisztenciatárolókból áll. Az áramforrást az egyik átlósban, a nulla jelzőt a másikban kapcsoljuk. És kiszámoljuk az értéket a képlet szerint:

Híd kiszámítása

Végül azt javasoljuk, hogy nézzen meg egy hasznos videót a témáról:

Ez minden, amit el akartunk mondani neked arról, hogyan lehet meghatározni egy multiméterrel ellátott kondenzátor kapacitását. Reméljük, hogy a nyújtott információ hasznos és érdekes volt az Ön számára!

Bizonyára nem tudod:

(8 szavazattal)
Betöltés ...

2 hozzászólás

  • Anatolij

    A rádióberendezéseket már több mint 30 éve ismerem, de soha nem zavartam valami ilyesmit.Könnyebb új alkatrészt vásárolni a boltban. A versenyzők olcsók. Sőt, a családban használt alkatrészek többsége azt mondja, hogy csak néhány órája van hátra.

    válasz
  • Māksla

    Csak egyetlen megjegyzés, amely ellentmond önmagának. Ha elolvassa ezt a témát, akkor zavarja. Vásárolja meg a tanácsomat, de ellenőrizze. Manapság nagyon sok hamisítvány van, ezért előfordulhat, hogy egy új alkatrész nem működik, vagy a paraméterek szempontjából alábecsülték. Például vásárol egy 6800Ma lítium olcsó akkumulátort a telefonjára, és gyorsan leül, szétszerezi, van egy 800MA doboz, és a fennmaradó hely papírral van töltve. Tehát az elektrolitkondenzátorokat túlbecsült paraméterek szerint forrasztom, mivel ezek tulajdonsága a kiszáradás. És itt jött, inkább egy nem-szokásos áramkörrel találkoztam, és attól tartok, hogy erőteljes áramok vannak, amelyek ki vannak téve. Bár nem hiszem. Csak a kétségek vezettek a kapacitás nem szabványos méréséhez, mivel jelenleg nincs kéznél egy eszköz.

    válasz

Adj hozzá egy megjegyzést