धारिता माप के लिए मल्टीमीटर - अच्छा या बुरा
डिजिटल मल्टीमीटर के प्रतिरोध ओम का उपयोग करें, और डिजिटल मल्टीमीटर को नुकसान से बचाने के लिए माप से पहले परीक्षण के तहत संधारित्र को डिस्चार्ज करें। समाई के दो स्तर जुड़े नहीं हैं, उचित प्रतिरोध कनेक्शन का उपयोग करना सबसे अच्छा है।
समाई का मापन: प्रतिरोध गियर का उपयोग करें, समाई क्षमता के अनुसार उपयुक्त सीमा का चयन करें, और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के माप पर ध्यान दें, काले पेन को संधारित्र के सकारात्मक पक्ष से जोड़ा जाना चाहिए।
1, माइक्रोवेव विधि स्तर समाई क्षमता के आकार का अनुमान: अनुभव या मानक समाई की एक ही क्षमता के संदर्भ के आधार पर, सबसे बड़े आकार के सूचक स्विंग के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। संदर्भ समाई को एक ही मूल्य का सामना करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि एक ही क्षमता है, जैसे कि 100μF / 250V समाई का अनुमान 100μF / 25V समाई को संदर्भित करने के लिए हो सकता है, जब तक कि वे समान हैं जैसे कि सूचक स्विंग अधिकतम परिमाण में समान है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसी की क्षमता।
②, पिफा स्तर की धारिता क्षमता के आकार का अनुमान लगाने के लिए: R × 10kΩ फ़ाइल का उपयोग करें, लेकिन केवल 1000pF से अधिक धारिता को ही मापा जा सकता है। 1000pF या थोड़े बड़े कैपेसिटर के लिए, जब तक सुई थोड़ी सी झूल रही है, आप सोच सकते हैं कि क्षमता पर्याप्त है।
③, कैपेसिटेंस रिसाव का परीक्षण करें: एक हजार माइक्रोफ़ारड से अधिक कैपेसिटेंस, पहले R × 10Ω फ़ाइल का उपयोग किया जा सकता है, जल्दी से चार्ज किया जाएगा, और कैपेसिटेंस क्षमता का प्रारंभिक अनुमान लगाया जाएगा, और फिर R × 1kΩ फ़ाइल में बदल दिया जाएगा थोड़ी देर के लिए माप जारी रखें, सूचक को वापस नहीं किया जाना चाहिए, और ∞ पर या उसके बहुत करीब रुक जाना चाहिए, अन्यथा एक रिसाव घटना होगी। समय या दोलन समाई (जैसे रंगीन टीवी स्विचिंग बिजली की आपूर्ति दोलन समाई) के नीचे कुछ दर्जन माइक्रोफ़ारड के लिए, इसकी आवश्यकताओं की रिसाव विशेषताओं बहुत अधिक हैं, जब तक कि थोड़ा रिसाव न हो, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, फिर चार्ज करने के बाद R × 1kΩ फ़ाइल में हो सकता है और फिर माप जारी रखने के लिए R × 10kΩ फ़ाइल में बदल सकता है, और उसी सुई को ∞ पर पार्क किया जाना चाहिए और वापस नहीं किया जाना चाहिए।
संधारित्र क्षति की सामान्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं: शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, क्षमता में कमी।
मल्टीमीटर से शॉर्ट-सर्किट और ओपन सर्किट की धारिता मापना अपेक्षाकृत आसान है।
क्षमता में कमी का मापन थोड़ा अधिक जटिल है, तथा मापन बहुत सटीक नहीं होगा।
मापन: पॉइंटर मल्टीमीटर मापन। प्रतिरोध गियर के लिए खेलते हैं। दो पेन संधारित्र के किसी भी दो फीट से जुड़े होते हैं, और फिर दो पेन संधारित्र के दो फीट को मापने के लिए समायोजित होते हैं। कई बार साइकिल चलाएं। हर बार मल्टीमीटर पॉइंटर स्विंग आयाम को देखने के लिए, अगर स्विंग के बाद धीरे-धीरे स्थिति में वापस नहीं आता है, तो शॉर्ट सर्किट होता है। अगर पॉइंटर बिल्कुल भी स्विंग नहीं करता है, तो यह एक ओपन सर्किट है। अगर पॉइंटर बिल्कुल भी स्विंग नहीं करता है, तो यह एक ओपन सर्किट है। अगर पॉइंटर बिल्कुल भी स्विंग नहीं करता है, तो यह एक ओपन सर्किट है। अगर पॉइंटर बिल्कुल भी स्विंग नहीं करता है, तो यह एक ओपन सर्किट है। अगर पॉइंटर बिल्कुल भी स्विंग नहीं करता है, तो यह एक ओपन सर्किट है। देखें कि स्विंग और रिटर्न का आयाम समान है
डिजिटल मल्टीमीटर से मापन: इसे कॉल मोड पर चालू करें। मापन विधि एक ही है। यदि यह शॉर्ट-सर्किट है, तो मल्टीमीटर ~ ~ ~ कॉल ड्रॉप करता रहेगा। यदि यह ओपन सर्किट है, तो मल्टीमीटर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा। यदि यह अच्छा है, तो मल्टीमीटर कॉल से नो कॉल तक कॉल करेगा। क्षमता जितनी बड़ी होगी, कॉल उतनी ही लंबी होगी।
कैपेसिटर में इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इलेक्ट्रोलाइट आसानी से सूख जाता है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट सूखे कैपेसिटर कान में डालने पर अंदर घंटी बजने जैसी धीमी आवाज़ आती है। बेशक, आवाज़ बहुत धीमी होती है, घंटी बजने जैसी नहीं। ऐसी आवाज़ भी खराब है!






