抵抗範囲を使用してマルチメーターで静電容量を測定する方法
プラクティスは、デジタルマルチメーターを使用すると、コンデンサの充電プロセスも観察できることを証明しています。これは、実際には離散デジタル量の充電電圧の変化を反映しています。デジタルマルチメーターの測定率が1秒あたりn回の場合、コンデンサの充電を観察するプロセス中に、n独立して順次増加する測定値を毎秒見ることができます。デジタルマルチメーターの表示機能に基づいて、コンデンサの品質を検出し、その静電容量のサイズを推定することができます。以下は、デジタルマルチメーターを使用して抵抗範囲のコンデンサを検出する方法です。これは、静電容量範囲を設定していない機器にとって実用的な価値です。この方法は、0。1μFから数千のマイクロファラドまでの大容量コンデンサの測定に適しています。
デジタルマルチメーターを適切な抵抗範囲に設定し、それぞれテストしたコンデンサCXの2つの極に赤と黒のプローブを触れます。この時点で、表示された値は、オーバーフローシンボル「1」が表示されるまで、「000」から徐々に増加します。 「000」が一貫して表示されている場合、コンデンサ内の内部短絡を示します。オーバーフローが一貫して表示されている場合、コンデンサの内部極の間の開回路が原因である可能性があるか、選択された不適切な抵抗レベルが原因である可能性があります。電解コンデンサをチェックする場合、赤いプローブ(正に帯電した)をコンデンサの正の末端に接続し、黒いプローブをコンデンサの負の端子に接続する必要があることに注意することが重要です。
マルチメーターの実効値は、通常、次の3つの状況のいずれかを指します。
1.修正された平均値または有効値に校正された修正された平均値とも呼ばれる平均値を校正する方法は、AC信号を整流および統合回路を介してDC信号に変換し、その後、波の特性に従って係数を掛ける原則に基づいています。正弦波の場合、この係数を掛けた結果は、正弦波の有効な値に等しくなります。したがって、この方法は正弦波テストのみに限定されます。
2。ピーク検出方法ピーク検出回路を介してAC信号のピーク値を取得し、正弦波の特性に基づいて係数を掛けます。正弦波の場合、この係数を掛けた結果は、正弦波の有効な値に等しくなります。したがって、この方法は正弦波テストのみに限定されます。
3.真の有効値法は、真の有効値回路を使用して、測定前にAC信号をDC信号に変換します。この方法は、波形の真の有効値をテストするために適用できます。






