Como medir a capacitância com um multímetro usando a faixa de resistência
A prática provou que o uso de um multímetro digital também pode observar o processo de carregamento dos capacitores, o que realmente reflete as mudanças na tensão de carregamento em quantidades digitais discretas. Se a taxa de medição de um multímetro digital for n vezes por segundo, durante o processo de observar o carregamento de um capacitor, N leituras independentes e sequencialmente que crescem podem ser vistas a cada segundo. Com base no recurso de exibição de um multímetro digital, é possível detectar a qualidade dos capacitores e estimar o tamanho de sua capacitância. A seguir, é apresentado um método de uso de um multímetro digital para detectar capacitores na faixa de resistência, que é de valor prático para instrumentos que não definiram a faixa de capacitância. Este método é adequado para medir capacitores de grande capacidade que variam de 0. 1 μF a vários milhares de microfarads.
Defina o multímetro digital para a faixa de resistência apropriada, com as sondas vermelhas e pretas, respectivamente, tocando os dois pólos do capacitor testado CX. Nesse ponto, o valor exibido aumentará gradualmente em relação a "000" até que o símbolo de estouro "1" seja exibido. Se "000" for exibido consistentemente, indica um curto -circuito interno no capacitor; Se o transbordamento for exibido consistentemente, pode ser devido a um circuito aberto entre os pólos internos do capacitor, ou pode ser devido a um nível de resistência inadequado selecionado. Ao verificar os capacitores eletrolíticos, é importante observar que a sonda vermelha (positivamente carregada) deve ser conectada ao terminal positivo do capacitor e a sonda preta deve ser conectada ao terminal negativo do capacitor.
O valor efetivo de um multímetro geralmente se refere a uma das três situações a seguir:
1. O método de calibrar o valor médio, também conhecido como valor médio corrigido ou o valor médio retificado calibrado ao valor efetivo, baseia -se no princípio de converter um sinal CA em um sinal de CC através de circuitos de retificação e integração e, em seguida, multiplicando -o por um coeficiente de acordo com as características de uma onda senhosa. Para uma onda senoidal, o resultado da multiplicação por esse coeficiente é igual ao valor efetivo da onda senoidal. Portanto, esse método é limitado apenas ao teste de onda senoidal.
2. O método de detecção de pico obtém o valor de pico de um sinal CA através de um circuito de detecção de pico e o multiplica por um coeficiente com base nas características de uma onda senoidal. Para uma onda senoidal, o resultado da multiplicação por esse coeficiente é igual ao valor efetivo da onda senoidal. Portanto, esse método é limitado apenas ao teste de onda senoidal.
3. O verdadeiro método de valor efetivo usa um verdadeiro circuito de valor efetivo para converter sinais CA em sinais CC antes da medição. Este método é aplicável para testar o verdadeiro valor efetivo de qualquer forma de onda.






