Jak używać multimetru do określenia jakości kondensatorów?
Termistory są powszechnie stosowane w obecnych urządzeniach elektrycznych. Zmieniają wartość rezystancji poprzez zmiany temperatury otoczenia, zmieniając w ten sposób stan pracy obwodu. Są szeroko stosowane w czujnikach temperatury i układach sterowania.
Termistory można podzielić na dwa typy na podstawie zależności między wartością ich rezystancji a zmianami temperatury: dodatni współczynnik temperaturowy i ujemny współczynnik temperaturowy. Tak zwany dodatni współczynnik temperaturowy odnosi się do spadku wartości rezystancji termistora wraz ze wzrostem temperatury otoczenia.
Nominalna wartość rezystancji termistora odnosi się do wartości rezystancji otoczenia w temperaturze 25 stopni. Dlatego przy pomiarze wartości rezystancji termistora należy zwrócić uwagę na wpływ temperatury otoczenia na jego rezystancję. Gdy temperatura otoczenia wynosi 25 stopni, wartość rezystancji termistora zmierzona przez multimetr jest jego nominalną wartością rezystancji. Jeśli temperatura otoczenia nie wynosi 25 stopni, normalnym zjawiskiem jest to, że zmierzona wartość rezystancji nie odpowiada nominalnej wartości rezystancji termistora.
Jeśli konieczne jest wykrycie i określenie, czy termistor ma dodatni czy ujemny współczynnik temperaturowy, można go podgrzać wokół termistora podczas jego wykrywania. Na przykład, jeśli do termistora zbliży się lutownicę elektryczną, a zmierzona wartość rezystancji wzrośnie, jest to termistor o dodatnim współczynniku temperaturowym. Wręcz przeciwnie, jest to termistor o ujemnym współczynniku temperaturowym.
Jak używać multimetru do określenia jakości kondensatorów?
W zależności od pojemności kondensatora elektrolitycznego zwykle wybiera się wartość R multimetru × 10. R × 100, R × 1 K do testowania i oceny. Sondy czerwoną i czarną podłącza się odpowiednio do dodatniego i ujemnego bieguna kondensatora (przed każdym testem kondensator należy rozładować), a jakość kondensatora ocenia się na podstawie odchylenia igły miernika. Jeśli wskazówka zegarka szybko przesunie się w prawo, a następnie powoli powróci do pierwotnego położenia w lewo, kondensator jest ogólnie dobry. Jeśli wskazówka zegarka nie obraca się po poruszeniu, oznacza to, że kondensator uległ uszkodzeniu. Jeśli wskazówka zegarka po przechyleniu stopniowo powraca do określonej pozycji, oznacza to, że z kondensatora wyciekł prąd. Jeśli wskazówka zegarka nie może się kołysać, oznacza to, że elektrolit w kondensatorze wysechł i utracił swoją pojemność.
Za pomocą powyższych metod trudno jest dokładnie określić jakość kondensatorów z wyciekiem. Gdy wartość napięcia wytrzymywanego kondensatora jest większa niż wartość napięcia akumulatora na multimetrze, zgodnie z charakterystyką kondensatora elektrolitycznego, który ma mały prąd upływowy podczas ładowania do przodu i duży prąd upływowy podczas ładowania wstecznego, można zastosować R × Na biegu 10K naładuj kondensator odwrotnie i obserwuj, czy wskazówka miernika pozostaje stabilna (tzn. czy wsteczny prąd upływowy jest stały), aby z dużą dokładnością określić jakość kondensatora. Czarny przewód jest podłączony do ujemnego bieguna kondensatora, a czerwony przewód jest podłączony do dodatniego bieguna kondensatora. Wskazówka zegarka szybko podnosi się, a następnie stopniowo cofa do określonej pozycji bez poruszania się, co wskazuje, że kondensator jest dobry. Jeśli wskazówka zegarka jest niestabilna w pewnym położeniu lub po zatrzymaniu stopniowo przesuwa się w prawo, oznacza to, że z kondensatora wyciekł prąd i nie można go już używać. Igła zegarka zazwyczaj pozostaje i stabilizuje się w zakresie skali 50-200 K.






