+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

วิธีการและขั้นตอนในการวัดตัวเก็บประจุด้วยมัลติมิเตอร์

Oct 09, 2023

วิธีการและขั้นตอนในการวัดตัวเก็บประจุด้วยมัลติมิเตอร์

 

มัลติมิเตอร์ประกอบด้วยสามส่วนหลัก: หัวมิเตอร์ วงจรการวัด และสวิตช์เปลี่ยน มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สุดในด้านการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็นเครื่องมือทดสอบที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มัลติมิเตอร์เรียกอีกอย่างว่า มัลติมิเตอร์, ทริปเปิลมิเตอร์ (A, V, Ω คือ กระแส, แรงดัน, ความต้านทาน, สาม), มัลติมิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มัลติมิเตอร์ แบ่งออกเป็น มัลติมิเตอร์แบบพอยน์เตอร์ และมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล นอกจากนี้ยังมีออสซิลโลสโคปที่มี ฟังก์ชั่นออสซิลโลสโคปของมัลติมิเตอร์ออสซิลโลสโคปเป็นเครื่องมือวัดอเนกประสงค์แบบหลายช่วง มัลติมิเตอร์ทั่วไปสามารถวัดกระแส DC, แรงดัน DC, แรงดันไฟฟ้า AC, ความต้านทาน และระดับเสียง ฯลฯ บางชนิดยังสามารถวัดกระแส AC, ความจุ, ตัวเหนี่ยวนำ, อุณหภูมิ และเซมิคอนดักเตอร์ (ไดโอด, ทรานซิสเตอร์) ของพารามิเตอร์บางตัวได้ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลได้กลายเป็นกระแสหลักและได้เข้ามาแทนที่มิเตอร์แบบแอนะล็อก เมื่อเทียบกับมิเตอร์แบบอะนาล็อก มิเตอร์ดิจิตอลมีความไวสูง ความแม่นยำสูง จอแสดงผลที่ชัดเจน ความจุเกินพิกัดที่แข็งแกร่ง พกพาสะดวก และใช้งานง่ายกว่า


ตัวเก็บประจุ มักเรียกว่าความสามารถในการเก็บประจุเป็นความจุ โดยมีตัวอักษร C เป็นตัวระบุ คำจำกัดความที่ 1: ตัวเก็บประจุตามชื่อคือ 'ภาชนะสำหรับไฟฟ้า' ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เก็บประจุไฟฟ้า ชื่อภาษาอังกฤษ: ตัวเก็บประจุ ตัวเก็บประจุเป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก ใช้กันอย่างแพร่หลายในการแยกวงจรโดยผ่านครอส คัปปลิ้ง บายพาส การกรอง วงจรปรับจูน การแปลงพลังงาน การควบคุม ฯลฯ คำจำกัดความที่ 2: ตัวเก็บประจุ ตัวนำไฟฟ้าสองตัวใดๆ (รวมถึงสายไฟด้วย) ที่หุ้มฉนวนจากกันและอยู่ใกล้กันเป็นตัวเก็บประจุ


การวัดตัวเก็บประจุความจุขนาดใหญ่ (5000P ขึ้นไป) ตัวชี้มัลติมิเตอร์จะแกว่งไปทางขวาอย่างรวดเร็วแล้วค่อย ๆ กลับไปทางด้านซ้าย ตัวชี้จะหยุดชี้ไปที่ค่าความต้านทานของความต้านทานฉนวนของตัวเก็บประจุนี้ ความต้านทานของฉนวนยิ่งมากยิ่งดี โดยทั่วไปควรอยู่ใกล้กับ ∞ หากตัวชี้ไม่เคลื่อนที่ ตัวเก็บประจุถูกตัดการเชื่อมต่อ หลังจากที่แกว่งไม่กลับมา การรั่วไหลของตัวเก็บประจุจะร้ายแรง ไม่สามารถใช้งานได้ โดยทั่วไปเข็มทดสอบตัวเก็บประจุที่มีความจุน้อยกว่า (5,000P หรือน้อยกว่า) จะไม่เคลื่อนที่


ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าคือการทดสอบความจุแบบโพลาไรซ์ควรเชื่อมต่อกับปากกาสีแดงตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าเป็นลบ ปากกาสีดำเชื่อมต่อกับขั้วบวก ยิ่งความจุมีขนาดใหญ่เท่าใด การแกว่งของเข็มก็จะมากขึ้น การวัดแต่ละครั้งควรจะสั้นลงที่ปลายทั้งสองของตัวเก็บประจุจะเป็น ชาร์จประจุปิดตัวเก็บประจุ

ทดสอบคริสตัลไดโอด

วัดความต้านทานไปข้างหน้าของไดโอด ค่าความต้านทานยิ่งน้อยก็ยิ่งดี

วัดความต้านทานย้อนกลับของไดโอด ยิ่งค่าความต้านทานมากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น

การทดสอบคริสตัลไตรโอด


วัดกระแสการเจาะของทรานซิสเตอร์ ท่อชนิด NPN ตามที่แสดง (ตรงข้ามปากกาชนิด PNP) ความต้านทานระหว่างขั้ว ce ควรมีขนาดใหญ่มาก ยิ่งค่าของความต้านทานนี้มากขึ้นเท่าใด กระแสการเจาะทรานซิสเตอร์ก็จะยิ่งน้อยลง เสถียรภาพของงานก็จะดีขึ้นเท่านั้น หากมือถือ เมื่อหลอดมีค่าความต้านทานลดลงเรื่อยๆ ความเสถียรของทรานซิสเตอร์ต่ำมาก


การวัดการขยายของไทรโอดในการวัดครั้งก่อนโดยอิงจากไทรโอด cb ระหว่างขั้วบวกกับตัวต้านทาน 100K เข็มควรแกว่งไปทางขวาตามมุมแกว่งที่มากขึ้น การขยายของไทรโอดก็จะยิ่งมากขึ้น (หากไม่มีแรงต้าน คุณสามารถใช้มือซ้ายบีบเสา bc พร้อมกันเพื่อแทนที่แรงต้านของร่างกายมนุษย์

 

digital multimeter

ส่งคำถาม