Sut i fesur cynhwysedd yn gywir gydag amlfesurydd pwyntydd
Rydym yn aml yn defnyddio multimedr i wirio ansawdd y cynwysyddion yn ystod cynnal a chadw trydanol. Y dull traddodiadol yw codi tâl a gollwng cynwysorau o'r un model, sy'n anghyfleus iawn i'w weithredu. Weithiau ni ellir profi rhai cynwysorau, oherwydd eu pinnau byr a'u gallu mawr, â multimedr digidol. Yn fy ymarfer cynnal a chadw hirdymor, mae'r awdur wedi datblygu dull profi syml ac ymarferol. Dyma gyflwyniad, gan obeithio dod â rhywfaint o gyfleustra i gydweithwyr.
Mewn mesuriad trydanol, mae dau fath o amedrau gyda strwythurau unfath. Mae un math yn amedr effaith. Mae'n offeryn manwl a ddefnyddir i fesur maint trydanol cerrynt pwls. Pan fo hyd y cerrynt pwls sy'n llifo trwy'r amedr trawiad yn llawer byrrach na chyfnod osciliad rhydd y nodwydd amedr trawiad, mae osgled gwyro uchaf y nodwydd mewn cyfrannedd union â maint trydanol y cerrynt pwls, gan fesur y trydanol yn llinol. maint y cerrynt pwls. Mae math arall yn amedr sensitif, ac mae pen amlfesurydd pwyntydd yn amedr sensitif. Wrth fesur cynhwysedd gan ddefnyddio ystod gwrthiant amlfesurydd pwyntydd, bydd cerrynt gwefru pwls yn cael ei gynhyrchu. Os yw hyd y cerrynt pwls hwn yn llawer byrrach na chyfnod osciliad rhydd y pwyntydd ar ben y mesurydd, bydd pen y mesurydd yn newid o amedr sensitif i amedr trawiad, ac mae osgled gwyro uchaf y pwyntydd, Am, yn gymesur. i faint o drydan Q a godir gan y cerrynt pwls i'r cynhwysydd. A maint trydan y cynhwysydd Q=CE, E yw grym electromotive batri yr ystod gwrthiant, sy'n werth cyson, felly mae Q mewn cyfrannedd union â'r cynhwysedd C, ac osgled gwyro uchaf y mesurydd Mae nodwydd Am hefyd mewn cyfrannedd union â'r cynhwysedd C. Yn seiliedig ar yr egwyddor hon, mae'n bosibl mesur cynhwysedd gan ddefnyddio darlleniadau llinol. Mae gwrthiant y multimeter pwyntydd yn bodloni'r rheolau uchod pan gaiff ei gwyro ar ongl fach, felly gall fesur cynhwysedd yn gywir.
Gan gymryd y multimedr MF500 fel enghraifft, mae'r erthygl hon yn esbonio'r dull a'r defnydd o ychwanegu graddfa cynhwysedd. Dangosir deial yr amlfesurydd MF500 yn y ffigur. Dewiswch y 10 cell fach ar ben chwith y llinell raddfa unffurf DC fel y raddfa linellol ar gyfer cynhwysedd. Mae hyn oherwydd y gall gwrdd â chyflwr llinellol gwyriad ongl bach a hwyluso darllen. Y tu hwnt i 10 grid, bydd y raddfa'n dod yn aflinol yn raddol. Cymerwch gynhwysydd newydd, fel cynhwysydd gyda gwerth enwol o 3.3F, a defnyddiwch amlfesurydd digidol i fesur ei gynhwysedd gwirioneddol o 3.61F. Mesurwch R y multimedr math 500 × Sero yr ohm yn y gêr cyntaf. Ar ôl gollwng y cynhwysydd â blaen y stiliwr, defnyddiwch ddau stiliwr i gysylltu â dau polyn y cynhwysydd ac arsylwi ar yr osgled gwyro uchaf y stiliwr. Ailddefnyddio R × 10. R × 100, R × 1k, R × Ailadroddwch y camau uchod ar gyfer gêr 10k er mwyn gweld pa gêr sydd â'r gwyriad mwyaf o fewn yr ystod 10 grid. Canlyniad mewn R × Ar gêr 1k, uchafswm gwyriad y nodwydd oriawr yw 3 grid bach, gan ddefnyddio 3.6 μ Mae rhannu F â 3 grid bach yn rhoi sensitifrwydd cynhwysedd o 1.2F/grid ar gyfer gêr RX1k. Cyn belled â bod sensitifrwydd cynhwysedd un gêr yn cael ei fesur, gellir cyfrifo sensitifrwydd gerau eraill. Mae sensitifrwydd cymhareb ymwrthedd uchel yn uchel, tra bod sensitifrwydd cymhareb isel yn isel, ac mae'r berthynas rhwng gerau cyfagos yn ailadroddus 10 gwaith. Felly mae sensitifrwydd cynhwysedd ystod gwrthiant y multimedr MF500 fel a ganlyn: ystod RX1 -1200F/grid, R × 10 gerau 1201F/grid, R × 100 gerau -12F grid. Gêr R × 1k -1.2F/grid. Gêr Rx10k -0.12F (120nF)/grid.






