שימוש במולטימטר מצביע למדידה מדויקת של קיבול
אנו נמצאים בתהליך תחזוקה חשמלי, לעתים קרובות משתמשים במולטימטר כדי לזהות את הקבלים הטובים והרעים. השיטה המסורתית היא אותו סוג של קבלים והשוואת טעינה/פריקה, הפעולה מאוד לא נוחה, חלק מהקבלים בגלל פינים קצרים, הקיבולת גדולה מדי, ולפעמים לא ניתן לזהות עם מולטימטר דיגיטלי. המחבר בתרגול התחזוקה לטווח ארוך, פיתח שיטת זיהוי פשוטה ופרקטית, מתואר להלן, אני מקווה להביא מעט נוחות לעמיתים.
במדידות חשמל, ישנם שני סוגים של מדי זרם עם מבנה זהה. האחד הוא מד זרם דחיפה. הוא משמש למדידת כמות מכשור דיוק זרם הדחף, כאשר משך זרם הדחף הזורם דרך מד זרם ההשפעה קטן בהרבה מתקופת התנודה החופשית של מחט מד הזרם, משרעת ההטיה המקסימלית של המחט פרופורציונלית לכמות זרם דחף, כך שניתן למדוד את כמות זרם הדחף באופן ליניארי. אחר הוא מד זרם רגיש, ראש מולטימטר מצביע הוא מד זרם רגיש. מדידת קיבול עם נגד מולטימטר מצביע, תייצר זרם טעינה דופק, אם משך זרם הדופק הזה קטן בהרבה מתקופת התנודה החופשית של מצביע הראש, ראש מד הזרם הרגיש לתוך מד זרם זרם, וכן משרעת ההטיה המקסימלית של המצביע Am היא פרופורציונלית ישירה לכמות זרם הפולס לקבל הנטען בכמות Q. וכמות הקיבול Q=CE, E הוא הכוח האלקטרו-מוטיבי של הנגד של הנגד, שהוא ערך קבוע אז Q הוא בתורו פרופורציונלי לקיבול C, והסטייה המקסימלית של מחט המטר, Am, פרופורציונלית לקיבול C. לפי נימוק זה, ניתן למדוד קיבול בקריאה ליניארית. מצביע מולטימטר בלוק הנגד בהטיית הזווית הקטנה כדי לעמוד בחוק לעיל, כך יכול למדוד במדויק את הקיבול.
כעת קחו את המולטימטר MF500 כדוגמה, הסבירו את השיטה והשימוש בהוספת סולם קיבול. חוגת המולטימטר MF500 כפי שמוצג באיור, בחרו בקו הקנה המידה האחיד של DC בקצה השמאלי של 10 התאים הקטנים עבור הקיבול של הסולם הליניארי. הסיבה לכך היא שהוא יכול לעמוד בתנאים הליניאריים של סטיית זווית קטנה, אך גם קל לקריאה. מעבר ל-10 תאים, הסולם יהפוך בהדרגה לא ליניארי. קח קבל חדש, כגון הערך הנומינלי של קבל 3.3F, כאשר מולטימטר דיגיטלי מדד את הקיבולת האמיתית שלו של 3.61F, המולטימטר מסוג 500-R × 1 בלוק עבור אוהם אפס. לאחר פריקת הקבל עם קצה העט, צור קשר עם הקטבים של הקבל עם שני עטים וצפה בסטייה המקסימלית של המחט. חזור על השלבים שלעיל עם העצירות R×10, R×100, R×1k ו-R×10k בתורם כדי לראות לאיזה עצירה יש את הסטייה הגדולה ביותר בטווח של 10 תאים. התוצאות בבלוק R × 1k, משרעת סטיית המחט היא הגדולה ביותר, עבור 3 תאים קטנים, עם 3.6μF חלקי 3 תאים קטנים, הקיבול של רגישות הבלוק RX1k של 1.2F / רשת, כל עוד הקיבול של ניתן למדוד בלוק של רגישות, ניתן לחשב בלוקים אחרים של רגישות הנגד כפל רגישות גבוהה, הכפלה של רגישות נמוכה נמוכה, הבלוק השכן ל10-פעולה חוזרת של הקשר. אז רגישות הקיבול של בלוק נגד מולטימטר MF500 היא כדלקמן, בלוק RX1 -1200F/g, R×10 block 1201F/g, R×100 block -12F grid. בלוק R×1k - 1.2F/g. בלוק Rx10k -----0.12F(120nF)/גרם.
לפי רגישות הקיבול של 500-טבלת הסוג שלמעלה, ניתן לראות שהקיבולת המקסימלית הניתנת למדידה של רשת 1200F × 10 רשת=12000F, לפיכך, ניתנת להתאמה מלאה לדרישות התחזוקה היומיומית. המחבר הוא סט המספרים החקוקים על ידית ההתנגדות, קל לשימוש.
1, בחר את הבלוק, על פי הערך הנומינלי של 10F, יש לבחור 1.2F / בלוק רשת, כלומר, בלוק R1k.
2, אוהם אפס, אסור להתעלם משלב זה, אחרת שגיאת הקריאה גדולה.
3, פריקה, מדידה, קריאה, עם קצה העט כדי לקצר את שני מובילי הקבל הנבדק, פריקה. לאחר פריקה, עם שני עטים בהתאמה צור קשר עם קבל שני מובילים (קוטב "+" של קבל אלקטרוליטי מחובר לעט השחור, מוט "-" מחובר לעט האדום). בשלב זה אתה יכול לקרוא את הסטייה המקסימלית של המחט, הקריאה בפועל עבור מסגרת 8.5.
4. חישוב בעל פה של הקיבולת בפועל, C=1.2F x 8.5=10.2F.
5. לאחר מכן שים לב שהמחט חזרה לאפס. כושר השיפוט, הקיבולת תקינה, אין דליפה, הוא קבל טוב. ניתן להוסיף דגמים אחרים של מולטימטר לפי שיטה זו של סולם קיבולים.






