ポインターマルチメーターを使用して400マイクロファラッドのコンデンサを測定する
静電容量要件がそれほど正確でない場合でも、ポインターマルチメーターを使用して大容量コンデンサを測定すると便利です。
数百マイクロファラッド以上の大容量コンデンサのほとんどは、フィルタリングに使用される電解コンデンサです。この種類のコンデンサは一般に誤差が大きく、多少の漏れがあります。この種類のコンデンサに対する要件は、十分な容量があり、漏れが少なければ十分であることです。以下は、ポインターマルチメーターで静電容量を測定する方法と注意事項の説明です。
まず、コンデンサのピンを金属物で短絡させて放電させます。そうする主な目的は、測定誤差を減らす危険性を排除することです。放電時に充電された容量の一部は非常に恐ろしく、マルチメーターを損傷するだけでなく、人体を傷つける可能性もあります。たとえ微量の電荷であっても、人体は感じられませんが、それでも測定結果に影響を与えます。
放電したコンデンサは安心して測定できます。測定の第一歩は、適切なメーターギアを選択することです。ギアを選択する原則は、測定ポインタの最大振幅の振れがダイヤルの中央付近にあることです。MF47などの400μFの静電容量を測定する場合、通常はRx10を選択するのが適切です。
コンデンサは直流に接続すると充電電流を発生します。容量が大きいほど、電流が大きくなります。ポインター マルチメーターの Ω ファイルを使用して静電容量を測定すると、テーブル内の電池を使用して静電容量を充電するのと同じです。容量が大きいほど、ポインターの振れが大きくなります。
しかし、400μF はどのくらい振れるのでしょうか? 比較するには、新しいコンデンサに近い容量を見つける必要があります。比較スケールとして 470μF の容量を選択できます。異なるモデルではテーブルが多少異なる場合がありますが、ポインタが中央に振れる限り、比較できます。この原理に基づいて、一部のマルチメーターは容量スケールをマークし、ライン上で直接測定します。
もう一つ注意すべき点は、電解コンデンサは極性があり、逆の場合、漏れの正の測定が異なります。赤ペンをコンデンサのマイナス側に接続すると漏れが少なくなり、逆に漏れが大きくなります。ポインターのスイングが戻った後、元の位置に近いほど、漏れは小さくなります。漏れを簡単に測定する場合は、Rx1Kギアを選択して、より詳細を確認することもできます。赤ペンをマイナス極に接続すると、1MΩ未満にはなりません。耐電圧が高いほど、漏れは小さくなります(抵抗値が大きくなります)。
さらに、すべての測定はコンデンサに放電する必要があります。そうしないと、精度に重大な影響が出ます。
マルチメーターを 100Ω ファイル(抵抗ファイル)に置き、2 本の針をゼロにショートさせます。2 本の針はコンデンサの脚に接続され、黒い針がコンデンサのプラスに、赤い針がコンデンサのマイナスに接続されている場合は、正充電測定と呼ばれます。それ以外の場合は、逆測定です。正測定の針の振りは非常に大きく、ゼロに近くなります。逆測定の針の振りは小さくなります。静電容量の測定方法が良し悪しは、順測定か逆測定かに関係なく、針の振りが非常に大きく、ほぼゼロの位置になり、その後ゆっくりと無限大に近づくまで振り戻されます。これは、静電容量が良好であることを示します。針がゼロの位置に直接戻って戻らない場合は、コンデンサが故障して損傷していることを示します。針が中間の任意の位置に当たって戻らない場合は、重大な漏電のためコンデンサを使用できないことを意味します。針が動かない場合、コンデンサには容量がなく、使用できません。上記は静電容量を測定するための良い方法と悪い方法であり、他の容量測定でも同様です。
ポインター表を使用して大容量を測定すると、コンデンサが短絡しているかどうか、容量が無効かどうか、容量が減少して測定値が出ていないかどうかを簡単に判断できます。テスト方法は、表ギアをR抵抗ギアの1Kの位置にし、コンデンサの正極と負極を最初に短絡放電し、黒いペンを負の容量に接続し、赤いペンを正の容量に接続します。正常な表のポインターは短絡に近づき、その後ポインターは抵抗が徐々に大きくなり、最終的に無限大に近づくことを示します。そのため、コンデンサは基本的に問題ありません。テストでポインターの抵抗が非常に低く動かない状況が表示された場合は、コンデンサの内部で短絡が発生していることを示し、応答がない場合、ポインターはコンデンサが故障していることを示します。






