Metoda pomiaru pojemności za pomocą multimetru z wykorzystaniem zakresu rezystancji.
Praktyka pokazuje, że multimetr cyfrowy można wykorzystać także do obserwacji procesu ładowania kondensatora. W rzeczywistości odzwierciedla to zmianę napięcia ładowania w dyskretnych wielkościach cyfrowych. Załóżmy, że szybkość pomiaru multimetru cyfrowego wynosi n razy na sekundę. Podczas obserwacji procesu ładowania kondensatora co sekundę można zaobserwować n niezależnych i sukcesywnie rosnących odczytów. Na podstawie tej charakterystyki multimetru cyfrowego można wykryć stan kondensatora i oszacować wartość pojemności. Poniżej przedstawiono metodę wykrywania kondensatora za pomocą zakresu rezystancji multimetru cyfrowego, co jest bardzo przydatne w przypadku mierników bez zakresu pojemności. Ta metoda jest odpowiednia do pomiaru kondensatorów o dużej pojemności - od 0,1 μF do kilku tysięcy mikrofaradów.
Ustaw multimetr cyfrowy na odpowiedni zakres rezystancji. Dotknij dwóch biegunów kondensatora Cx, który ma zostać zmierzony, odpowiednio czerwoną i czarną sondą. W tym momencie wyświetlana wartość będzie stopniowo zwiększać się od „000” aż do wyświetlenia symbolu przepełnienia „1”. Jeśli zawsze wyświetla się „000”, oznacza to, że wewnątrz kondensatora wystąpiło zwarcie -. Jeżeli przepełnienie jest zawsze wyświetlane, przyczyną może być przerwa w obwodzie - pomiędzy wewnętrznymi biegunami kondensatora lub wybrany zakres rezystancji może być nieodpowiedni. Sprawdzając kondensator elektrolityczny należy pamiętać, że czerwoną sondę (naładowaną dodatnio) należy podłączyć do bieguna dodatniego kondensatora, a czarną sondę do bieguna ujemnego.
Metoda pomiaru pojemności za pomocą multimetru z wykorzystaniem zakresu pojemności
Niektóre multimetry cyfrowe posiadają funkcję pomiaru pojemności, a ich zakresy podzielone są na pięć poziomów: 2000p, 20n, 200n, 2μ i 20μ. Podczas pomiaru włóż bezpośrednio dwa przewody rozładowanego kondensatora do gniazda Cx na panelu miernika. Po wybraniu odpowiedniego zakresu można odczytać wyświetlane dane. Zakres 2000p jest odpowiedni do pomiaru kondensatorów mniejszych niż 2000 pF; zakres 20n jest odpowiedni do pomiaru kondensatorów w zakresie od 2000 pF do 20 nF; zakres 200n jest odpowiedni do pomiaru kondensatorów od 20 nF do 200 nF; zakres 2 μ jest odpowiedni do pomiaru kondensatorów od 200 nF do 2 μF; zakres 20 μ jest odpowiedni do pomiaru kondensatorów od 2 μF do 20 μF.
Doświadczenie pokazało, że niektóre modele multimetrów cyfrowych (np. DT890B+) charakteryzują się stosunkowo dużymi błędami przy pomiarze kondensatorów o małej pojemności - poniżej 50 pF, a pomiar kondensatorów poniżej 20 pF ma niewielką wartość odniesienia. W tym przypadku metodę szeregową można zastosować do pomiaru kondensatorów o małej wartości -. Metoda jest następująca: Najpierw znajdź kondensator o pojemności około 220 pF i zmierz jego rzeczywistą pojemność C1 za pomocą multimetru cyfrowego. Następnie podłącz równolegle do niego mały kondensator, który chcesz zmierzyć i zmierz całkowitą pojemność C2. Różnica między nimi (C2 - C1) to pojemność małego kondensatora, który ma zostać zmierzony. Ta metoda jest bardzo dokładna przy pomiarze kondensatorów o małej pojemności - od 1 pF do 20 pF.






