Jak dokonać dokładnego pomiaru pojemności za pomocą multimetru wskaźnika
W pomiarach elektrycznych istnieją dwa rodzaje ammetrów o identycznych strukturach. Jednym z nich jest miernik prądu impulsowego. Jest to precyzyjne przyrząd używany do pomiaru ilości elektrycznej prądu impulsowego. Gdy czas trwania prądu impulsowego przepływającego przez miernik prądu impulsowego jest znacznie krótszy niż okres wolnej oscylacji igły prądu impulsowego, maksymalna amplituda odchylenia igły jest proporcjonalna do ilości elektrycznej prądu impulsu, tak aby ilość elektryczna prądu impulsowego może być zmierzona liniowo. Innym typem jest wrażliwy amperomierz, a głowa multimetru wskaźnika jest wrażliwy amperomierz. Podczas pomiaru kondensatora z zakresem rezystancji multimetru wskaźnika wygenerowana zostanie prąd ładowania impulsu. Jeśli czas trwania tego prądu impulsu jest znacznie krótszy niż okres wolnego oscylacji wskaźnika głowicy miernika, głowica miernika zmieni się z wrażliwego amperomierza na amperomierz impulsowy, a maksymalna amplituda odchylenia AM wskaźnika jest proporcjonalna do ilości ładunku Q, którą prąd popularny ma na kapitucie. A pojemność kondensatora q=ce, e jest siłą elektromotoryczną akumulatora w tym zakresie rezystancji, co jest stałą wartością. Dlatego Q jest proporcjonalne do pojemności C, a maksymalna amplituda ugięcia wskaźnika jest również proporcjonalna do pojemności C. Zgodnie z tą zasadą możliwe jest zmierzenie pojemności za pomocą odczytów liniowych. Blok oporu multimetru wskaźnika w pełni spełnia powyższą regułę po odchyleniu pod małymi kątami, dzięki czemu może dokładnie zmierzyć pojemność.
Przykładając multimetr MF500 jako przykład, wyjaśnij metodę i zastosowanie dodania skali pojemności. Wybór multimetrów MF500 pokazano na rysunku. Wybierz 10 małych siatek na lewym końcu linii skali jednolitej DC jako skalę liniową dla pojemności. Wynika to z faktu, że może zaspokoić warunek liniowy ugięcia małego kąta i jest wygodny do odczytu. Poza 10 siatkami skala stopniowo stanie się nieliniowa. Weź nowy kondensator, taki jak kondensator o wartości nominalnej 3,3F, i użyj cyfrowego multimetru do pomiaru jego rzeczywistej pojemności 3,61F. Ustaw bieg R × 1 multimetru typu 500 na zero w omach. Po zwolnieniu kondensatora końcem sondy użyj dwóch sond, aby dotknąć dwóch biegunów kondensatora i obserwować maksymalną amplitudę odchylenia sondy. Powtórz powyższe kroki w kolejności za pomocą biearów R × 10, R × 100, R × 1k i R × 10k i zobacz, który bieg ma największą amplitudę odchylenia w zakresie 10 siatki. Na biegu R × 1k amplituda ugięcia wskaźnika jest największa, czyli 3 małe siatki. Dzielenie 3,6 μm przez 3 małe siatki daje czułość pojemności biegów RX1K, która wynosi 1,2F/siatkę. Dopóki mierzona jest czułość pojemności jednego zębate, można obliczyć czułość innych biegów. Czułość przekładni o wysokiej szybkości oporności jest wysoka, a czułość przekładni o niskiej prędkości jest niska. Sąsiednie koła zębate są rekurencyjnie obliczane w 10 -krotnie relacji. Zatem czułość pojemności multimetrowej zasięgu rezystora MF500 jest następująca: RX1 Zakres -1200 f/Grid, Range R × 10 -1201 f/Grid, R × 100 Zakres -12 F. R × 1K Gear -1. 2F/Grid. Rx10K Gear ---0. 12f (120NF)/Grid.
Z czułości pojemności powyższego miernika 500 można zauważyć, że maksymalna mierzalna pojemność wynosi siatki 1200F x 10 siatków =12000 f, co w pełni spełnia wymagania codziennej konserwacji. Autor wygrawerował te liczby na pokrętłach oporności, co jest bardzo wygodne w użyciu.






