Cara menguji kapasitor dengan multimeter: peraturan dan ciri ukuran
Kapasitor hadir dalam pelbagai teknologi. Mereka juga sering menjadi punca kerosakan.Untuk mengenal pasti elemen yang rosak dengan cepat dan menggantikannya, anda perlu tahu cara menguji kapasitor dengan multimeter, kerana ini adalah cara yang paling mudah.
Kami akan memberitahu anda cara menggunakan peranti yang murah tetapi berfungsi untuk mengenal pasti elemen yang rosak. Dalam artikel yang kami bentangkan, jenis kapasitor dan prosedur untuk memeriksanya dibincangkan. Dengan mengambil kira nasihat kami, anda boleh dengan mudah mencari "pautan lemah" dalam litar elektrik.
Kandungan artikel:
Apakah kapasitor dan mengapa ia diperlukan?
Industri ini menghasilkan kapasitor pelbagai jenis, digunakan dalam banyak industri. Ia diperlukan dalam kejuruteraan automobil dan mekanikal, kejuruteraan radio dan elektronik, pembuatan instrumen dan pengeluaran perkakas rumah.
Kapasitor adalah sejenis "penyimpanan" tenaga, yang mereka keluarkan apabila kegagalan kuasa jangka pendek berlaku. Di samping itu, jenis unsur tertentu ini menapis isyarat berguna dan menetapkan kekerapan peranti menjana isyarat. Kitaran nyahcas-cas kapasitor adalah sangat pantas.
Dalam litar dengan arus ulang alik, plat kapasitor dicas semula secara bergantian pada frekuensi arus yang mengalir. Ini dijelaskan oleh fakta bahawa voltan berubah secara berkala di terminal sumber arus tersebut. Hasil daripada transformasi tersebut ialah arus ulang alik dalam litar.
Sama seperti perintang dan gegelung, kapasitor mempamerkan rintangan kepada arus ulang-alik, tetapi ia berbeza untuk arus frekuensi yang berbeza. Sebagai contoh, semasa menghantar arus frekuensi tinggi dengan baik, ia boleh pada masa yang sama hampir bertindak sebagai penebat untuk arus frekuensi rendah.
Rintangan kapasitor adalah berkaitan dengan kapasitansi dan kekerapan arus. Lebih besar dua parameter terakhir, lebih rendah kapasitinya.
Varieti polar dan non-polar
Di antara sejumlah besar kapasitor, terdapat dua jenis utama: polar (elektrolitik), bukan kutub. Kertas, kaca, dan udara digunakan sebagai dielektrik dalam peranti ini.
Ciri-ciri kapasitor kutub
Nama "polar" bercakap untuk dirinya sendiri - mereka mempunyai polariti dan elektrolitik. Apabila memasukkannya ke dalam skema, perlu mengikutinya dengan ketat - "+" hingga "+", dan "-" hingga "-". Jika anda mengabaikan peraturan ini, elemen itu bukan sahaja tidak akan berfungsi, malah mungkin meletup. Elektrolit boleh menjadi cecair atau pepejal.
Dielektrik di sini adalah kertas yang diresapi dengan elektrolit. Kapasiti unsur-unsur berkisar antara 0.1 hingga 100 ribu mikrofarad.
Apabila plat pendek, haba dibebaskan. Di bawah pengaruhnya, elektrolit menyejat dan letupan berlaku.
Kapasitor moden mempunyai lekukan kecil dan salib di atas. Ketebalan kawasan tertekan adalah kurang daripada seluruh permukaan penutup. Apabila ia meletup, bahagian atasnya terbuka seperti bunga mawar. Atas sebab ini, bengkak boleh diperhatikan pada hujung badan unsur yang rosak.
Perbezaan antara kapasitor bukan kutub
Unsur filem bukan kutub mempunyai dielektrik dalam bentuk kaca atau seramik. Berbanding dengan kapasitor elektrolitik, mereka mempunyai kurang cas sendiri (kebocoran arus). Ini dijelaskan oleh fakta bahawa seramik mempunyai rintangan yang lebih tinggi daripada kertas.
Semua kapasitor dibahagikan kepada tujuan am dan bahagian khas, iaitu:
- Voltan tinggi. Digunakan dalam peranti voltan tinggi. Mereka dihasilkan dalam pelbagai reka bentuk. Terdapat kapasitor voltan tinggi seramik, filem, minyak dan vakum. Mereka berbeza dengan ketara daripada bahagian biasa dan akses kepada mereka adalah terhad.
- Pelancar. Digunakan dalam motor elektrik untuk memastikan operasi yang boleh dipercayai. Mereka meningkatkan tork permulaan enjin, sebagai contoh, stesen pam atau pemampat pada permulaan.
- Impuls. Direka bentuk untuk mencipta lonjakan voltan yang kuat dan menghantarnya ke panel penerima peranti.
- Dosimetrik. Direka untuk operasi dalam litar di mana tahap beban semasa adalah rendah. Mereka mempunyai pelepasan diri yang sangat rendah dan rintangan penebat yang tinggi. Selalunya ini adalah unsur fluoroplastik.
- Penindasan gangguan. Mereka melembutkan latar belakang elektromagnet dalam garpu frekuensi yang besar.Mereka dicirikan oleh induktansi diri yang tidak penting, yang memungkinkan untuk meningkatkan frekuensi resonans dan mengembangkan jalur frekuensi terkawal.
Dari segi peratusan, bilangan terbesar bahagian yang gagal berfungsi berlaku dalam kes di mana voltan melebihi voltan standard digunakan. Ralat reka bentuk juga boleh menyebabkan kerosakan.
Jika dielektrik mengubah sifatnya, kapasitor juga tidak berfungsi. Ini berlaku apabila ia bocor, kering dan retak. Kapasiti serta-merta berubah. Ia hanya boleh diukur menggunakan alat pengukur.
Bagaimana untuk menyemak dengan multimeter
Memeriksa kapasitor multimeter Adalah lebih baik untuk melakukan ini dengan mengeluarkannya dari litar elektrik. Dengan cara ini anda boleh memberikan penunjuk yang lebih tepat.
Sifat utama semua kapasitor ialah laluan arus yang bersifat eksklusif berubah-ubah. Kapasitor menghantar arus terus hanya pada permulaan untuk masa yang sangat singkat. Rintangannya bergantung pada kapasitansi.
Bagaimana untuk memeriksa kapasitor kutub?
Apabila memeriksa elemen dengan multimeter, syarat berikut mesti dipenuhi: kapasitansi mestilah lebih besar daripada 0.25 µF.
Teknologi untuk mengukur kapasitor untuk mengenal pasti kerosakan dengan multimeter adalah seperti berikut:
- Ambil kapasitor di sebelah kaki dan litar pintaskannya dengan beberapa objek logam, pinset, sebagai contoh, atau pemutar skru. Tindakan ini perlu untuk melepaskan elemen. Kemunculan percikan api akan menunjukkan bahawa ini telah berlaku.
- Tetapkan suis multimeter kepada ujian kesinambungan atau mengukur penunjuk rintangan.
- Sentuh probe ke terminal kapasitor, dengan mengambil kira kekutuban - probe merah disambungkan ke kaki positif, dan hitam ke kaki negatif. Dalam kes ini, arus terus dijana, oleh itu, selepas tempoh masa tertentu, rintangan kapasitor akan menjadi minimum.
Semasa probe berada pada input kapasitor, ia dicas, dan rintangannya terus meningkat sehingga ia mencapai maksimum.
Jika, apabila bersentuhan dengan probe, multimeter mula berbunyi dan jarum berhenti pada sifar, ini menunjukkan litar pintas. Ini menyebabkan kapasitor tidak berfungsi. Jika anak panah pada dail serta-merta menunjukkan 1, ini bermakna terdapat pecah dalaman dalam kapasitor.
Kapasitor sedemikian dianggap rosak dan mesti diganti. Jika "1" muncul hanya selepas beberapa ketika, bahagian itu berfungsi dengan betul.
Adalah penting untuk menjalankan pengukuran supaya tingkah laku yang salah tidak menjejaskan kualiti pengukuran. Jangan sentuh kuar dengan tangan anda semasa proses. Tubuh manusia mempunyai rintangan yang sangat sedikit, dan kadar kebocoran yang sepadan adalah berkali-kali lebih tinggi.
Arus akan mengikut laluan rintangan yang kurang, memintas kapasitor. Akibatnya, multimeter akan menunjukkan hasil yang tiada kaitan dengan kapasitor. Anda juga boleh menyahcas kapasitor menggunakan lampu pijar. Dalam kes ini, proses akan berjalan dengan lebih lancar.
Momen seperti menyahcas kapasitor adalah wajib, terutamanya jika elemen itu adalah voltan tinggi.Mereka melakukan ini atas sebab keselamatan dan untuk tidak merosakkan multimeter. Voltan sisa pada kapasitor boleh merosakkannya.
Pemeriksaan kapasitor bukan kutub
Lebih mudah untuk memeriksa kapasitor bukan kutub dengan multimeter. Pertama, had pengukur pada peranti ditetapkan kepada megaohm. Seterusnya mereka menyentuh dengan probe. Jika rintangan kurang daripada 2 MΩ, maka kapasitor berkemungkinan besar rosak.
Semasa mengecas elemen dengan multimeter, adalah mungkin untuk memeriksa kebolehservisannya jika kapasiti bermula dari 0.5 μF. Jika parameter ini lebih kecil, perubahan pada peranti tidak dapat dilihat. Jika anda masih perlu menyemak elemen kurang daripada 0.5 μF, maka ini boleh dilakukan menggunakan multimeter, tetapi hanya untuk litar pintas antara plat.
Sekiranya perlu untuk memeriksa kapasitor bukan kutub dengan voltan melebihi 400 V, ini boleh dilakukan dengan syarat ia dicas dari sumber yang dilindungi daripada litar pintas. pemutus litar. Perintang yang diberi nilai untuk rintangan lebih daripada 100 Ohms disambung secara bersiri dengan kapasitor. Penyelesaian ini akan mengehadkan lonjakan arus utama.
Terdapat juga kaedah untuk menentukan prestasi kapasitor, seperti memeriksa percikan api. Pada masa yang sama, ia dicaj kepada nilai kerja kapasiti, kemudian terminal dilitar pintas dengan pemutar skru logam yang mempunyai pemegang terlindung. Prestasi dinilai oleh kekuatan pelepasan.
Sejurus selepas mengecas dan selepas beberapa ketika, ukur voltan pada kaki bahagian. Adalah penting bahawa caj bertahan untuk masa yang lama. Kemudian anda perlu melepaskan kapasitor melalui perintang di mana ia dicas.
Pengukuran Kapasitan Kapasitor
Kapasitansi adalah salah satu ciri utama kapasitor. Ia mesti diukur untuk memastikan bahawa unsur terkumpul dan memegang cas dengan baik.
Untuk memastikan bahawa elemen berfungsi, anda perlu mengukur parameter ini dan membandingkannya dengan yang ditunjukkan pada badan. Sebelum memeriksa mana-mana kapasitor untuk kefungsian, anda perlu mengambil kira beberapa spesifik prosedur ini.
Jika anda cuba mengukur menggunakan probe, anda mungkin tidak mendapat hasil yang diingini. Satu-satunya perkara yang boleh dilakukan ialah menentukan sama ada kapasitor ini berfungsi atau tidak. Untuk melakukan ini, pilih mod deringan dan sentuh kaki dengan probe.
Apabila anda mendengar bunyi berdecit, tukar probe dan bunyi akan berulang. Anda boleh mendengarnya dengan kapasiti 0.1 µF. Semakin tinggi nilai ini, semakin panjang bunyinya.
Jika anda memerlukan hasil yang tepat, jalan keluar terbaik dalam situasi ini ialah menggunakan model yang mempunyai pad sesentuh khas dan keupayaan untuk melaraskan garpu untuk menentukan kapasitansi elemen.
Peranti ditukar kepada nilai nominal yang ditunjukkan pada badan kapasitor. Yang terakhir dimasukkan ke dalam "soket" pendaratan, setelah sebelumnya melepaskannya menggunakan objek logam.
Skrin harus memaparkan nilai kapasitansi lebih kurang sama dengan nilai nominal.Apabila ini tidak berlaku, disimpulkan bahawa unsur itu rosak. Anda perlu memastikan bahawa terdapat bateri baharu dalam peranti. Ini akan memberikan bacaan yang lebih tepat.
Mengukur voltan dengan multimeter
Anda juga boleh mengetahui tentang prestasi kapasitor dengan mengukur voltan dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan nilai nominal. Untuk melakukan ujian, anda memerlukan sumber kuasa. Voltannya harus sedikit lebih rendah daripada elemen yang diuji.
Jadi, jika kapasitor mempunyai 25 V, maka sumber 9 volt adalah mencukupi. Probe disambungkan ke kaki, dengan mengambil kira polariti, dan tunggu beberapa saat - secara literal beberapa saat.
Ia berlaku bahawa masa telah tamat tempoh, tetapi elemen yang telah tamat tempoh masih berfungsi, walaupun ciri-cirinya berbeza. Dalam kes ini, ia mesti sentiasa dipantau.
Multimeter ditetapkan kepada mod pengukuran voltan dan ujian dilakukan. Jika nilai yang sama dengan nilai nominal muncul pada paparan hampir serta-merta, elemen itu sesuai untuk kegunaan selanjutnya. Jika tidak, kapasitor perlu diganti.
Memeriksa kapasitor tanpa pematerian
Kapasitor tidak perlu dibuang dari papan untuk ujian. Satu-satunya syarat ialah papan mesti dinyahtenagakan. Selepas nyahtenaga, anda perlu menunggu sedikit masa untuk kapasitor dinyahcas.
Perlu difahami bahawa tidak mungkin untuk mendapatkan hasil 100% tanpa memateri elemen dari papan. Bahagian yang terletak berdekatan mengganggu pemeriksaan penuh. Anda hanya boleh memastikan bahawa tiada kerosakan.
Untuk menyemak kebolehkhidmatan kapasitor tanpa menyahpaterinya, cukup sentuh terminal kapasitor dengan probe untuk mengukur rintangan. Berdasarkan jenis kapasitor, pengukuran parameter ini akan berbeza.
Cadangan untuk menguji kapasitor
Bahagian kapasitor mempunyai satu sifat yang tidak menyenangkan - apabila dipateri selepas terdedah kepada haba, ia sangat jarang dipulihkan. Pada masa yang sama, anda boleh menyemak unsur secara kualitatif hanya dengan menyahpaterinya dari litar. Jika tidak, ia akan dihalau oleh unsur-unsur berdekatan. Atas sebab ini, beberapa nuansa harus diambil kira.
Selepas kapasitor yang diuji dipateri ke dalam litar, anda perlu meletakkan peranti yang sedang dibaiki beroperasi. Ini akan memungkinkan untuk memantau kerjanya. Jika prestasinya dipulihkan atau ia mula berfungsi dengan lebih baik, elemen yang diuji digantikan dengan yang baharu.
Untuk memendekkan ujian, bukan dua, tetapi hanya satu daripada terminal kapasitor yang tidak dipateri. Anda perlu tahu bahawa pilihan ini tidak sesuai untuk kebanyakan sel elektrolitik, yang disebabkan oleh ciri reka bentuk kes itu.
Jika litar adalah kompleks dan termasuk sejumlah besar kapasitor, kerosakan ditentukan dengan mengukur voltan merentasinya. Jika parameter tidak memenuhi keperluan, elemen yang mencurigakan mesti dialih keluar dan diperiksa.
Jika kerosakan dikesan dalam litar, anda perlu menyemak tarikh keluaran kapasitor. Pengeringan unsur selama 5 tahun beroperasi secara purata kira-kira 65%. Adalah lebih baik untuk menggantikan bahagian sedemikian, walaupun ia berfungsi.Jika tidak, ia akan memesongkan operasi litar.
Untuk multimeter generasi baharu, maksimum untuk pengukuran ialah kapasiti sehingga 200 μF. Jika nilai ini melebihi, peranti kawalan mungkin gagal, walaupun ia dilengkapi dengan fius. Peralatan generasi terkini mengandungi kapasitor elektrik SMD. Saiznya sangat kecil.
Sangat sukar untuk menyahpateri salah satu terminal elemen sedemikian. Di sini adalah lebih baik untuk menaikkan satu pin selepas menyahpateri, mengasingkannya dari seluruh litar, atau memutuskan sambungan kedua-dua pin.
Anda boleh belajar bagaimana untuk menyemak voltan dalam alur keluar dengan multimeter dari artikel seterusnya, yang kami sangat mengesyorkan untuk membaca.
Kesimpulan dan video berguna mengenai topik ini
Video #1. Butiran tentang memeriksa kapasitor menggunakan multimeter:
Video #2. Pemeriksaan kapasitor pada papan:
Tidak ada gunanya membeli peralatan kompleks untuk mendiagnosis kapasitor. Adalah agak mungkin untuk menggunakan multimeter dengan julat ukuran yang sesuai untuk tujuan ini. Perkara utama ialah dapat menggunakan semua keupayaannya dengan betul.
Walaupun ini bukan peranti yang sangat khusus dan hadnya terhad, ia memadai untuk memeriksa dan membaiki sejumlah besar peranti radio-elektronik yang popular.
Sila tulis komen di blok di bawah, siarkan foto dan tanya soalan tentang topik artikel. Beritahu kami tentang cara anda menguji kapasitor untuk kefungsian. Kongsi maklumat berguna yang akan berguna kepada pelawat tapak.
Malangnya, multimeter hanya membenarkan anda mencari kapasitor yang telah kehilangan bahagian terbesar kapasitinya, dan tidak mengesan beberapa kerosakan sama sekali. Mereka yang sentiasa terlibat dalam "menyisih" kapasitor elektrolitik harus memberi perhatian kepada peranti yang lebih cekap - probe ESR (dalam versi Rusia, ESR adalah rintangan siri setara).
Terdapat pelbagai litar untuk pemasangan, walaupun menggunakan sepasang transistor KT315, tetapi saya tidak nampak guna membincangkannya. Pada masa kini, kit Cina siap sedia boleh didapati yang boleh dipasang oleh amatur radio pemula. Siasatan membolehkan anda mencari kapasitor mati dengan mudah, walaupun tanpa tanda-tanda visual kerosakan. Dengan cara ini, terdapat probe yang membolehkan anda menentukan kesesuaian kapasitor tanpa mengeluarkannya dari papan.
Saya melihat beberapa tapak mengenai topik "cara menguji kapasitor." Setiap orang mempunyai perkara yang sama, malah perkataan adalah sama, tidak ada pengecualian atau butiran. Persoalannya ialah ini: kapasitor ialah 470 mikrofarad pada 16 volt; 33 uF pada 50 volt dalam mod 200 ohm - tiada perubahan, dan dalam mod 20 ohm - mengecas. Betul atau tidak itu persoalannya? Sila jelaskan. (sebaik-baiknya melalui e-mel)