dmylogi.com

Hoe om `n kapasitor (kapasitor) te toets

Kapasitors of kapasitors is spanningsopbergings toestelle wat in elektroniese stroombane gebruik word, soos dié wat in die motor van `n lugversorging of verwarmingsventilator of in `n kompressor voorkom. Kapasitors kan onderskei word in twee hooftipes: Elektrolitiese, gebruik in kragbronne met kleppe en electroless-leë, wat gebruik word om te reguleer vloei DC. Elektrolitiese kapasitors kan misluk as hulle te veel stroom of as hulle uit elektroliete loop en nie `n las kan stoor nie. Nie-elektrolitiese kapasitors misluk dikwels as hulle `n deel verloor van die vrag wat hulle stoor. Daar is verskeie maniere om `n kapasitor te toets om te sien of dit steeds behoorlik werk.

stappe

Metode 1

Gebruik `n digitale multimeter met kapasitansie-lees
Prent getiteld toets `n kapasitor stap 1
1
Ontkoppel die kapasitor van die kring waaraan dit behoort.
  • Prent getiteld toets `n kapasitor stap 2
    2
    Lees die kapasitansie waarde buite die kapasitor. Die kapasitansie-eenheid is die farad, wat afgekort word met `n hoofletter "F". Kyk ook die Griekse letter mu (μ) wat lyk soos `n klein "u" met `n stert aan die voorkant (omdat die farad is `n eenheid in groot mate in die meeste kapasitors kapasitansie word gemeet in microfaradios- `n mikrofarad is een miljoenste van `n farad).
  • Prent getiteld toets `n kapasitor stap 3
    3
    Stel die multimeter op die kapasitansie opsie.
  • Prent getiteld `n Kapasitor Stap 4 toets
    4
    Sluit die multimeter se elektrodes aan op die kapasitor terminale. Verbind die positiewe (rooi) elektrode multimeter op die anode elektrode en die negatiewe (swart) in die katode elektrode van die kapasitor (in die meeste kapasitors, veral elektrolitiese kapasitore, die anode elektrode is langer as die van die katode).
  • Prent getiteld `n Kapasitor Stap 5 toets
    5
    Let op die lees van die multimeter. As die kapasitansie-lees van die multimeter naby aan die waarde wat op dieselfde kapasitor gedruk word, beteken dit dat dit in goeie toestand is. As dit aansienlik laer is as die waarde wat op die kapasitor gedruk word (of direk nul), beteken dit dat die kapasitor beskadig is.
  • Metode 2

    Gebruik `n multimeter tipe sonder kapasitansie lees
    Prent getiteld `n Kapasitor Stap 6 toets
    1
    Ontkoppel die kapasitor van sy stroombaan.
  • Prent getiteld toets `n kapasitor stap 7
    2
    Stel die multimeter in die weerstand opsie. Hierdie opsie kan met die woord "OHM" (uit "ohm" wat is die eenheid van meting van weerstand) of die Griekse letter omega (Ω) wat die simbool verteenwoordig die Ohm aangedui word.
  • As die multimeter `n verstelbare weerstand bereik het, stel die reeks in op 1000 ohm = 1K of meer.
  • Prent getiteld `n Kapasitor Stap 8 toets
    3
    Sluit die multimeter se elektrodes aan op die kapasitor terminale. Weereens moet u die rooi elektrode aan die positiewe terminaal (die langste) en die swart elektrode koppel aan die negatiewe terminaal (die kortste een).
  • Prent getiteld `n Kapasitor Stap 9 toets
    4
    Let op die lees van die multimeter. Teken die aanvanklike weerstandswaarde op, indien verlang. Die waarde moet binnekort omgeskakel word na die een wat jy gehad het voordat jy die elektrodes verbind het.
  • Prent getiteld `n Kapasitor Stap 10 toets
    5
    Ontkoppel en koppel die kapasitor verskeie kere aan. U moet dieselfde resultaat behaal as in die eerste toets. Indien wel, beteken dit dat die kapasitor in goeie toestand is.
  • Omgekeerd, as die weerstandwaarde nie in enige van die toetse verander nie, beteken dit dat die kapasitor beskadig is.
  • Metode 3

    Gebruik `n analoog multimeter
    Prent getiteld `n Kapasitor Stap 11 toets
    1
    Ontkoppel die kapasitor van sy stroombaan.
  • Prent getiteld `n Kapasitor Stap 12 toets
    2
    Stel die multimeter in die weerstand lees opsie. Soos met die digitale multimeter, kan dit gemerk word met die woord "OHM" of met die omega simbool (Ω).
  • Prent getiteld toets `n kapasitor stap 13
    3
    Sluit die multimeter se elektrodes aan op die kapasitor terminale. Die rooi elektrode op die positiewe terminaal (die langste) en die swart elektrode op die negatiewe terminaal (die kortste).
  • Prent getiteld `n Kapasitor Stap 14 toets
    4


    Kyk na die resultate. Die analoog multimeters gebruik `n naald om die resultate te wys. Die gedrag van die naald bepaal die toestand van die kapasitor.
  • As die naald aanvanklik `n lae weerstandswaarde toon en dan geleidelik na regs beweeg, dan is die kapasitor in goeie toestand.
  • As die naald `n lae weerstandswaarde toon en dan nie beweeg nie, beteken dit dat die kapasitor kortgesluit is. Jy sal dit met `n ander een moet vervang.
  • As die naald geen weerstandswaarde toon nie en nie beweeg nie, of `n hoë weerstandswaarde toon en nie beweeg nie, beteken dit dat die kapasitor oop is (beskadig).
  • Metode 4

    Toets `n kapasitor met `n voltmeter
    Prent getiteld `n Kapasitor Stap 15 toets
    1
    Ontkoppel die kapasitor van sy stroombaan. As jy wil, kan jy net 1 van die 2 elektrodes van die kring ontkoppel.
  • Prent getiteld `n Kapasitor Stap 16 toets
    2
    Gaan die nominale spanningswaarde van die kapasitor na. Hierdie inligting sal ook op die buitekant van die kapasitor gedruk word. Vind `n nommer gevolg deur `n hoofletter "V", wat die letter wat die woord "volt" verteenwoordig.
  • Prent getiteld `n Kapasitor Stap 17 toets
    3
    Laai die kapasitor met `n bekende spanning van minder as (maar ook naby) sy aangeslane spanning. Byvoorbeeld, vir `n 25 V-kapasitor kan jy `n spanning van 9 volt gebruik, terwyl dit vir `n 600 V beter is om `n spanning van minstens 400 volt te gebruik. Wag `n paar sekondes terwyl die kapasitor laai. Maak seker dat die positiewe (rooi) elektrode van die kragtoevoer aan die positiewe terminaal van die kapasitor (die langste) en die negatiewe elektrode (swart) gekoppel word aan die negatiewe terminaal (die kortste).
  • Hoe groter die verskil tussen die kapasitor se nominale spanning en die spanning wat jy gebruik om dit te laai, hoe langer sal dit neem om te laai. Oor die algemeen, hoe hoër die spanning van die beskikbare kragbron, hoe hoër die nominale spanning van die kapasitor wat jy sonder probleme kan toets.
  • Prent getiteld `n Kapasitor Stap 18 toets
    4
    Stel die voltmeter om DC spanning (spanning) te lees (dit is slegs nodig as u voltmeter beide direkte en wisselstroom kan lees).
  • Prent getiteld `n Kapasitor Stap 19 toets
    5
    Koppel die elektrodes van die voltmeter aan die kapasitor. Verbind die positiewe elektrode (rooi) na die positiewe terminaal (die langste) en die negatiewe elektrode (swart) na die negatiewe terminaal (die kortste).
  • Prent getiteld `n Kapasitor Stap 20 toets
    6
    Let op die aanvanklike spanninglesing. Dit moet `n waarde wees naby aan die spanning wat jy aan die kapasitor verskaf het. As dit nie die geval is nie, beteken dit dat die kapasitor beskadig is.
  • Die kapasitor sal sy spanning in die voltmeter ontlaai, sodat die langer die elektrodes verbind word, sal die lesing afneem totdat dit nul bereik. Dit is normaal. Jy moet net bekommer as die aanvanklike lees baie laer is as die verwagte spanning.
  • Metode 5

    Veroorsaak `n kortsluiting in die kapasitor terminale
    Prent getiteld toets `n kondensator stap 21
    1
    Ontkoppel die kapasitor van sy stroombaan.
  • Prent getiteld `n Kapasitor Stap 22 toets
    2
    Koppel die elektrodes aan die kapasitor. Koppel die positiewe elektrode (rooi) weer aan die positiewe terminaal (die langste) en die negatiewe elektrode (swart) tot die negatiewe terminaal (die kortste).
  • Prent getiteld toets `n kondensator stap 23
    3
    Koppel die elektrodes vir `n kort oomblik na `n kragbron. Jy moet dit vir 1 tot 4 sekondes maksimum koppel.
  • Prent getiteld toets `n kapasitor stap 24
    4
    Ontkoppel die elektrodes van die kragtoevoer. Dit is om die kapasitor te beskadig wanneer u die taak uitvoer en die waarskynlikheid verminder dat u `n elektriese skok sal ontvang.
  • Prent getiteld toets `n kapasitor stap 25
    5
    Dit veroorsaak `n kortsluiting met die kapasitor terminale. Maak seker dat jy isolerende handskoene dra en raak niks met metaal met jou hande wanneer dit gedoen word nie.
  • Prent getiteld `n Kapasitor Stap 26 toets
    6
    Let op die vonk wat voorkom wanneer die terminale verkort word. Hierdie moontlike vonk is die een wat die kapasitor se kapasiteit sal aandui.
  • Hierdie metode werk slegs met kapasitors wat genoeg energie kan stoor om `n vonk te produseer deur `n kortsluiting te veroorsaak.
  • Hierdie metode word nie aanbeveel nie, aangesien dit slegs gebruik kan word om te bepaal of die kapasitor genoeg lading kan stoor om vonk te veroorsaak wanneer `n kortsluiting voorkom of nie. Maar dit help nie om te bepaal of die kapasitor se kapasiteit binne spesifikasies is nie.
  • Die gebruik van hierdie metode in groot kapasitors kan ernstige besering of selfs die dood veroorsaak!
  • wenke

    • Nie-elektrolitiese kapasitors word oor die algemeen nie gepolariseer nie. As u die toetse in hierdie tipe kapasitor wil doen, kan u die elektrodes van die voltmeter, multimeter of kragtoevoer in enige van die twee terminale verbind.
    • Electroless kapasitors kan geklassifiseer word volgens die tipe materiaal waarvan dit gemaak keramiek, mika, papier of plastiek (laasgenoemde op sy beurt onderverdeel kan word na gelang van die tipe van plastiek).
    • Die kapasitore wat in verhitting- en lugversorgingstelsels gebruik word, word volgens hul doel in twee soorte verdeel. Die bedryfskondensore hou die spanningskonstante in die rigting van die waaiersmotors in oonde, lugversorgers en hittepompe. Begin kapasitors word in eenhede met hoër wringkragmotors (wringkrag) in sommige hittepompe en lugversorgers gebruik om die bykomende krag wat hulle nodig het om te begin, te verskaf.
    • Elektrolitiese kapasitors het oor die algemeen `n toleransie van 20%. Dit beteken dat `n kapasitor wat goed werk, kan verskil met 20% meer of 20% minder as sy normale kapasiteit.
    • Maak seker dat jy nie die kapasitor raak wanneer dit gelaai word nie: jy kan `n aflaai ontvang.

    Dinge wat jy nodig het

    • analoog of digitale multimeter (of toegewyde ohmmeter)
    • voltmeter
    • isolerende handskoene
    • kragbron, verkieslik `n verstelbare kragbron
    • metaal gereedskap vir kortsluiting toets (byvoorbeeld, `n skroewedraaier)
    • kapasitor om te probeer
    Wys meer ... (8)
    Deel op sosiale netwerke:

    Verwante
    Hoe om `n elektromagnetiese pulsgenerator (PEM) te bouHoe om `n elektromagnetiese pulsgenerator (PEM) te bou
    Hoe om `n eenvoudige 5 V DC kragbron te bouHoe om `n eenvoudige 5 V DC kragbron te bou
    Hoe om `n GS-omrekenaar te maakHoe om `n GS-omrekenaar te maak
    Hoe om `n elektromagnetiese pols te maakHoe om `n elektromagnetiese pols te maak
    Hoe om die induktansie te meetHoe om die induktansie te meet
    Hoe om `n eenvoudige AM-radio te skepHoe om `n eenvoudige AM-radio te skep
    Hoe om `n kapasitor te leesHoe om `n kapasitor te lees
    Hoe om kapasitansie te meetHoe om kapasitansie te meet
    Hoe om die impedansie te berekenHoe om die impedansie te bereken
    Hoe om `n elektriese kapasitor (kapasitor) af te laaiHoe om `n elektriese kapasitor (kapasitor) af te laai
    » » Hoe om `n kapasitor (kapasitor) te toets
    © 2024 dmylogi.com