วิธีใช้มัลติมิเตอร์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวเก็บประจุ
ตัวเก็บประจุที่เรียกกันทั่วไปว่าเป็นตัวเก็บประจุมีความสามารถในการเก็บค่าใช้จ่ายและแสดงด้วยตัวอักษร C. คำนิยาม 1: ตัวเก็บประจุตามชื่อแนะนำคือ 'ภาชนะสำหรับเก็บกระแสไฟฟ้า' และอุปกรณ์ที่มีประจุไฟฟ้า ชื่อภาษาอังกฤษ: ตัวเก็บประจุ ตัวเก็บประจุเป็นหนึ่งในส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการแยกวงจรการมีเพศสัมพันธ์การบายพาสการกรองวงจรปรับแต่งการแปลงพลังงานการควบคุมและด้านอื่น ๆ คำจำกัดความที่ 2: ตัวเก็บประจุประกอบด้วยตัวนำสองตัวใด ๆ (รวมถึงสายไฟ) ที่หุ้มฉนวนกันและอยู่ใกล้กันมาก
ตัวเก็บประจุแตกต่างจากตัวเก็บประจุ ความจุเป็นปริมาณพื้นฐานทางกายภาพโดยมีสัญลักษณ์ C และหน่วย F (Farads)
สูตรทั่วไป c=q/u สำหรับตัวเก็บประจุแผ่นขนาน: อินเตอร์แผ่นความแข็งแรงสนามไฟฟ้า E=u/d, ตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุกำหนดสูตร c=ε s/4 π kd kd
ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วในการอัปเดตของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลเริ่มเร็วขึ้นและเร็วขึ้น การผลิตและการขายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นทีวีแผงแบน (LCD และ PDP) แล็ปท็อปกล้องดิจิตอล ฯลฯ ยังคงเติบโตต่อไปผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมตัวเก็บประจุ และได้ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทำให้จีนเป็นผู้ผลิตตัวเก็บประจุรายใหญ่ทั่วโลก
1. การตรวจจับตัวเก็บประจุคงที่
ตรวจจับตัวเก็บประจุขนาดเล็กต่ำกว่า 10pf
เนื่องจากความจุขนาดเล็กของตัวเก็บประจุคงที่ต่ำกว่า 10pf การใช้มัลติมิเตอร์สำหรับการวัดสามารถตรวจสอบการรั่วไหลในเชิงคุณภาพวงจรสั้น ๆ ภายในหรือปรากฏการณ์การสลาย เมื่อทำการวัดมัลติมิเตอร์ที่มีช่วง R × 10K สามารถใช้งานได้และสามารถเชื่อมต่อโพรบสองตัวกับพินของตัวเก็บประจุได้ ค่าความต้านทานควรไม่มีที่สิ้นสุด หากค่าความต้านทาน (ตัวชี้แกว่งไปทางขวา) เป็นศูนย์แสดงว่าตัวเก็บประจุได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลหรือการสลายภายใน
B ตรวจพบว่ามีปรากฏการณ์การชาร์จในตัวเก็บประจุคงที่ของ 1 0 pf ~ 0.01 μ F จากนั้นตัดสินคุณภาพของมัน
มัลติมิเตอร์ถูกตั้งค่าเป็นเกียร์ R × 1K ค่าเบต้าของทรานซิสเตอร์ทั้งสองสูงกว่า 100 และกระแสการเจาะควรมีขนาดเล็ก 3DG6 และรุ่นอื่น ๆ ของ Silicon Triodes สามารถใช้ในการสร้างทรานซิสเตอร์คอมโพสิต โพรบสีแดงและสีดำของมัลติมิเตอร์นั้นเชื่อมต่อตามลำดับกับตัวส่งสัญญาณ E และตัวสะสม C ของหลอดคอมโพสิต เนื่องจากผลการขยายของทรานซิสเตอร์คอมโพสิตทำให้กระบวนการชาร์จและการปล่อยของตัวเก็บประจุที่วัดได้ถูกขยายซึ่งจะเพิ่มความกว้างของตัวชี้มัลติมิเตอร์และอำนวยความสะดวกในการสังเกต ควรสังเกตว่าในระหว่างการทดสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการวัดตัวเก็บประจุที่มีความจุน้อยกว่าพินของตัวเก็บประจุที่ทดสอบควรเปลี่ยนเป็นจุดสัมผัส A และ B ซ้ำ ๆ เพื่อดูการแกว่งของตัวชี้มัลติมิเตอร์อย่างชัดเจน
สำหรับตัวเก็บประจุคงที่ด้านบน 0. 01 μ F ช่วง R × 10K ของมัลติมิเตอร์สามารถใช้เพื่อทดสอบโดยตรงว่าตัวเก็บประจุมีกระบวนการชาร์จและมีวงจรลัดวงจรหรือการรั่วไหลภายในหรือไม่ ความจุของตัวเก็บประจุสามารถประมาณได้ตามแอมพลิจูดของตัวชี้ที่แกว่งไปทางขวา
2. การทดสอบตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์
เนื่องจากความสามารถของตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์มีขนาดใหญ่กว่าตัวเก็บประจุถาวรทั่วไปจึงควรเลือกช่วงการวัดที่เหมาะสมสำหรับความสามารถที่แตกต่างกันในระหว่างการวัด จากประสบการณ์โดยทั่วไปตัวเก็บประจุระหว่าง 1 และ 47 μ F สามารถวัดได้ในช่วง R × 1K ในขณะที่ตัวเก็บประจุที่มีค่ามากกว่า 47 μ F สามารถวัดได้ในช่วง R × 100
เชื่อมต่อโพรบสีแดงของมัลติมิเตอร์เข้ากับเทอร์มินัลลบและโพรบสีดำเข้ากับเทอร์มินัลบวก ในช่วงเวลาของการติดต่อเริ่มต้นตัวชี้แบบมัลติมิเตอร์จะเบี่ยงเบนไปทางด้านขวาอย่างมีนัยสำคัญ (สำหรับสิ่งกีดขวางไฟฟ้าเดียวกันยิ่งความจุมากขึ้นเท่าไหร่การแกว่งก็ยิ่งมากขึ้น) จากนั้นค่อยๆเลี้ยวซ้ายจนกระทั่งหยุดที่ตำแหน่งที่แน่นอน ณ จุดนี้ค่าความต้านทานคือความต้านทานการรั่วไหลไปข้างหน้าของตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์ซึ่งสูงกว่าความต้านทานการรั่วไหลย้อนกลับเล็กน้อย ประสบการณ์ในทางปฏิบัติได้แสดงให้เห็นว่าความต้านทานการรั่วไหลของตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์ควรสูงกว่าหลายร้อย k Ωมิฉะนั้นจะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ในการทดสอบหากไม่มีปรากฏการณ์การชาร์จทั้งในทิศทางไปข้างหน้าและย้อนกลับนั่นคือเข็มมิเตอร์ไม่ขยับมันบ่งชี้ว่าความจุได้หายไปหรือมีเบรกเกอร์ภายใน หากความต้านทานที่วัดได้มีขนาดเล็กมากหรือเป็นศูนย์แสดงว่าตัวเก็บประจุมีการรั่วไหลขนาดใหญ่หรือถูกทำลายและเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป
สำหรับตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลติกที่มีเครื่องหมายอิเล็กโทรดบวกและลบที่ไม่ชัดเจนวิธีการข้างต้นในการวัดความต้านทานการรั่วไหลสามารถใช้เพื่อแยกความแตกต่าง ขั้นแรกให้วัดความต้านทานการรั่วไหลโดยพลการจดจำขนาดของมันจากนั้นแลกเปลี่ยนโพรบเพื่อวัดค่าความต้านทานอื่น หนึ่งที่มีค่าความต้านทานสูงสุดระหว่างการวัดทั้งสองคือวิธีการเชื่อมต่อไปข้างหน้าซึ่งโพรบสีดำเชื่อมต่อกับขั้วบวกและโพรบสีแดงเชื่อมต่อกับขั้วลบ
D ใช้ตัวต้านทานมัลติมิเตอร์เพื่อชาร์จตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์ทั้งในทิศทางไปข้างหน้าและย้อนกลับ ขึ้นอยู่กับขนาดของการแกว่งขวาของตัวชี้ความสามารถของตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์สามารถประมาณได้






