כיצד למדוד קיבול עם מולטימטר באמצעות טווח ההתנגדות
התרגול הוכיח כי שימוש במולטימטר דיגיטלי יכול גם לצפות בתהליך הטעינה של קבלים, המשקף למעשה את השינויים במתח הטעינה בכמויות דיגיטליות בדידות. אם קצב המדידה של מולטימטר דיגיטלי הוא פעמים בשנייה, אז במהלך תהליך התבוננות בטעינה של קבלים, ניתן לראות קריאות עצמאיות והגדילות ברצף בכל שנייה. בהתבסס על תכונת התצוגה של מולטימטר דיגיטלי, ניתן לאתר את איכות הקבלים ולהעריך את גודל הקיבול שלהם. להלן שיטה לשימוש במולטימטר דיגיטלי לגילוי קבלים בטווח ההתנגדות, שהוא בעל ערך מעשי למכשירים שלא קבעו את טווח הקיבול. שיטה זו מתאימה למדידת קבלים בעלי קיבולת גדולה שנעים בין 0. 1 מיקרומטר לכמה אלפי מיקרו -פרדים.
הגדר את המולטימטר הדיגיטלי לטווח ההתנגדות המתאים, כאשר הבדיקות האדומות והשחורות בהתאמה נוגעות בשני הקטבים של הקבל שנבדק CX. בשלב זה, הערך המוצג יגדל בהדרגה מ- "000" עד שיוצג סמל הצפה "1". אם "000" מוצג בעקביות, זה מציין קציר פנימי בקבל; אם הצפה מוצגת בעקביות, היא עשויה להיות בגלל מעגל פתוח בין הקטבים הפנימיים של הקבל, או שזה יכול להיות בגלל רמת התנגדות בלתי הולמת שנבחרה. בבדיקת קבלים אלקטרוליטיים, חשוב לציין כי יש לחבר את הבדיקה האדומה (טעונה חיובית) לטרמינל החיובי של הקבל, ויש לחבר את הבדיקה השחורה לטרמינל השלילי של הקבל.
הערך האפקטיבי של מולטימטר מתייחס בדרך כלל לאחד משלושת המצבים הבאים:
1. שיטת הכיול של הערך הממוצע, המכונה גם הערך הממוצע המתוקן או הערך הממוצע המתוקן המכויל לערך האפקטיבי, מבוסס על עקרון המרת אות AC לאות DC באמצעות מעגלי תיקון ושילוב, ואז הכפלתו על ידי מקדם בהתאם למאפייני גל סינוס. עבור גל סינוס, התוצאה של הכפלת מקדם זה שווה לערך האפקטיבי של גל הסינוס. לפיכך, שיטה זו מוגבלת לבדיקת גל סינוס בלבד.
2. שיטת גילוי שיא משיגה את ערך השיא של אות AC דרך מעגל זיהוי שיא ואז מכפילה אותו על ידי מקדם המבוסס על המאפיינים של גל סינוס. עבור גל סינוס, התוצאה של הכפלת מקדם זה שווה לערך האפקטיבי של גל הסינוס. לפיכך, שיטה זו מוגבלת לבדיקת גל סינוס בלבד.
3. שיטת הערך האפקטיבי האמיתי משתמשת במעגל ערך אפקטיבי אמיתי כדי להמיר אותות AC לאותות DC לפני המדידה. שיטה זו חלה לבדיקת הערך האפקטיבי האמיתי של כל צורת גל.






