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ポインターマルチメーターで静電容量を正確に測定する方法

Dec 04, 2024

ポインターマルチメーターで静電容量を正確に測定する方法

 

電気測定には、同一の構造を持つammeterには2種類があります。 1つは衝動電流メーターです。これは、パルス電流の電気量を測定するために使用される精密機器です。インパルス電流メーターを通過するパルス電流の持続時間がインパルス電流メーター針の遊離振動周期よりもはるかに短い場合、針の最大偏向振幅はパルス電流の電気量に比例し、パルス電流の電気量を直線的に測定できます。別のタイプは敏感な電流計であり、ポインターマルチメーターのヘッドは敏感な電流計です。ポインターマルチメーターの抵抗範囲でコンデンサを測定する場合、パルス充電電流が生成されます。このパルス電流の持続時間がメーターヘッドポインターの遊離振動周期よりもはるかに短い場合、メーターヘッドは敏感な電流計からインパルス電流計に変化し、ポインターの最大偏向振幅AMは、パルス電流がカパシトール上に持っている電荷Qの量に比例します。コンデンサの容量q=CE、Eは、この抵抗範囲のバッテリーの電気力であり、一定の値です。したがって、Qは静電容量Cに比例し、ポインターの最大偏向振幅AMも容量Cに比例します。この原則によれば、線形読み取りを使用して容量を測定することが可能です。ポインターマルチメーターの抵抗ブロックは、小さな角度で偏向したときに上記のルールを完全に満たすため、静電容量を正確に測定できます。


MF500マルチメーターを例として使用して、静電容量スケールを追加する方法と使用を説明します。 MF500マルチメーターダイヤルを図に示します。静電容量の線形スケールとして、DC均一スケールラインの左端にある10個の小さなグリッドを選択します。これは、小さな角偏向の線形条件を満たすことができ、読書に便利だからです。 10グリッドを超えて、スケールは徐々に非線形になります。 3.3Fの公称値を持つコンデンサなどの新しいコンデンサを取り、デジタルマルチメーターを使用して、実際の容量3.61Fを測定します。 500タイプのマルチメーターのR×1ギアをオームでゼロに設定します。プローブの先端でコンデンサを排出した後、2つのプローブを使用してコンデンサの2つの極に触れ、プローブの最大偏向振幅を観察します。 R×10、R×100、R×1K、およびR×10Kギアを使用して上記の手順を繰り返し、10グリッド範囲内で最大のたわみ振幅を持っているギアを確認します。 R×1Kギアでは、ポインターの偏向振幅が最大であり、3つの小さなグリッドです。 3.6μFを3つの小さなグリッドで除算すると、RX1Kギアの静電容量感度が得られます。これは1.2F/グリッドです。 1つのギアの静電容量感度が測定される限り、他のギアの感度を計算できます。抵抗率が高いギアの感度は高く、低速度のギアの感度は低いです。隣接するギアは、10倍の関係で再帰的に計算されます。したがって、MF500マルチメーター抵抗範囲の静電容量感度は次のとおりです。RX1範囲-1200 f/グリッド、r×10範囲-1201 f/グリッド、r×100範囲-12 fグリッド。 r×1kギア-1。2f/grid。 rx10kギア---0。12f(120nf)/グリッド。

上記の500型メーターの静電容量感度から、最大測定可能な容量は1200Fグリッドx 10グリッド=12000 fであることがわかります。これは、毎日のメンテナンスの要件を完全に満たしています。著者は、これらの数字を抵抗ノブに刻みました。これは非常に便利です。

 

4 Multimter 1000V -

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