+86-18822802390

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์: +8618822802390

  • อีเมล:admin@gvda-instrument.com

  • วอตส์แอปป์: 8618822802390

  • เพิ่ม: ห้อง 610-612 อาคารธุรกิจ Huachuangda เขต 46 ถนน Cuizhu ถนน Xin'an Bao'an เซินเจิ้น

วิธีทำการวัดความจุที่แม่นยำด้วยตัวชี้หลายมัลติมิเตอร์

Dec 04, 2024

วิธีทำการวัดความจุที่แม่นยำด้วยตัวชี้หลายมัลติมิเตอร์

 

ในการวัดไฟฟ้ามีแอมป์มิเตอร์สองประเภทที่มีโครงสร้างที่เหมือนกัน หนึ่งคือตัววัดแรงกระตุ้นปัจจุบัน มันเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำที่ใช้ในการวัดปริมาณไฟฟ้าของกระแสชีพจร เมื่อระยะเวลาของกระแสชีพจรที่ไหลผ่านเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแรงกระตุ้นสั้นกว่าระยะเวลาการแกว่งอิสระของเข็มมิเตอร์กระแสไฟฟ้าแรงกระตุ้นแอมพลิจูดการโก่งตัวสูงสุดของเข็มนั้นเป็นสัดส่วนกับปริมาณไฟฟ้าของกระแสชีพจร อีกประเภทหนึ่งคือแอมป์มิเตอร์ที่ละเอียดอ่อนและหัวของตัวชี้หลายมิเตอร์เป็นแอมป์มิเตอร์ที่ละเอียดอ่อน เมื่อทำการวัดตัวเก็บประจุที่มีช่วงความต้านทานของตัวชี้มัลติมิเตอร์กระแสการชาร์จชีพจรจะถูกสร้างขึ้น หากระยะเวลาของกระแสชีพจรนี้สั้นกว่าระยะเวลาการแกว่งของตัวชี้หัวมิเตอร์ที่สั้นมากหัวมิเตอร์จะเปลี่ยนจากแอมมิเตอร์ที่ละเอียดอ่อนเป็นแอมป์อิมพัลส์และแอมพลิจูดการเบี่ยงเบนสูงสุดของตัวชี้นั้นเป็นสัดส่วนกับปริมาณของประจุ และความจุของตัวเก็บประจุ Q=ce, e คือแรงไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในช่วงความต้านทานนี้ซึ่งเป็นค่าคงที่ ดังนั้น q เป็นสัดส่วนกับความจุ C และแอมพลิจูดการเบี่ยงเบนสูงสุดของตัวชี้ยังเป็นสัดส่วนกับความจุ C ตามหลักการนี้มันเป็นไปได้ที่จะวัดความจุโดยใช้การอ่านเชิงเส้น บล็อกความต้านทานของตัวชี้มัลติมิเตอร์เป็นไปตามกฎข้างต้นอย่างเต็มที่เมื่อเบี่ยงเบนไปที่มุมเล็ก ๆ ดังนั้นจึงสามารถวัดความจุได้อย่างแม่นยำ


ตัวอย่าง MF500 Multimeter เป็นตัวอย่างอธิบายวิธีการและการใช้การเพิ่มมาตราส่วนความจุ หน้าปัดมัลติมิเตอร์ MF500 จะแสดงในรูป เลือก 10 กริดขนาดเล็กที่ปลายด้านซ้ายของเส้นสเกลเครื่องแบบ DC เป็นสเกลเชิงเส้นสำหรับความจุ นี่เป็นเพราะมันสามารถตอบสนองสภาพเชิงเส้นของการเบี่ยงเบนมุมเล็ก ๆ และสะดวกสำหรับการอ่าน เกิน 10 กริดสเกลจะค่อยๆไม่เป็นเชิงเส้น ใช้ตัวเก็บประจุใหม่เช่นตัวเก็บประจุที่มีค่าเล็กน้อยที่ 3.3F และใช้มัลติมิเตอร์ดิจิตอลเพื่อวัดความสามารถที่แท้จริง 3.61F ตั้งค่าเกียร์ R × 1 ของ 500 ประเภทมัลติมิเตอร์เป็นศูนย์ในโอห์ม หลังจากปล่อยประจุตัวเก็บประจุด้วยส่วนปลายของโพรบให้ใช้โพรบสองตัวเพื่อสัมผัสขั้วทั้งสองของตัวเก็บประจุและสังเกตแอมพลิจูดการโก่งตัวสูงสุดของโพรบ ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นเพื่อใช้ R × 10, R × 100, R × 1K และเกียร์ R × 10K และดูว่าเกียร์ใดมีแอมพลิจูดการโก่งตัวที่ใหญ่ที่สุดภายในช่วง 10 กริด ที่เกียร์ R × 1K แอมพลิจูดการโก่งตัวของตัวชี้นั้นใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นกริดขนาดเล็ก 3 กริด การหาร 3.6 μ F ด้วยกริดขนาดเล็ก 3 กริดให้ความไวต่อความจุของเกียร์ RX1K ซึ่งคือ 1.2F/กริด ตราบใดที่ความไวของความจุของเกียร์หนึ่งวัดความไวของเฟืองอื่น ๆ สามารถคำนวณได้ ความไวของเกียร์ที่มีอัตราความต้านทานสูงสูงและความไวของเกียร์ที่มีอัตราต่ำอยู่ในระดับต่ำ เกียร์ที่อยู่ติดกันจะถูกคำนวณซ้ำในความสัมพันธ์ 10 เท่า ดังนั้นความไวของความจุของช่วงตัวต้านทานมัลติมิเตอร์ MF500 มีดังนี้: ช่วง RX1 -1200 f/grid, r × 10 ช่วง -1201 f/grid, r × 100 ช่วง -12 f grid R × 1K Gear -1. 2f/Grid เกียร์ rx10k ---0. 12f (120nf)/กริด

จากความไวของความจุของมิเตอร์ 500 ชนิดด้านบนจะเห็นได้ว่าความจุสูงสุดที่วัดได้คือ 1200F กริด x 10 กริด =12000 f ซึ่งตรงตามข้อกำหนดของการบำรุงรักษารายวันอย่างเต็มที่ ผู้เขียนสลักตัวเลขเหล่านี้ไว้บนปุ่มต้านทานซึ่งสะดวกมากในการใช้งาน

 

4 Multimter 1000V -

ส่งคำถาม