Làm thế nào để thực hiện một phép đo chính xác về điện dung với một đồng hồ vạn năng con trỏ
Trong đo điện, có hai loại ampeer có cấu trúc giống hệt nhau. Một là đồng hồ đo hiện tại xung. Nó là một dụng cụ chính xác được sử dụng để đo lượng điện của dòng xung. Khi thời lượng của dòng xung chảy qua đồng hồ đo dòng xung ngắn hơn nhiều so với thời gian dao động tự do của kim đồng hồ bấm giờ, biên độ độ lệch tối đa của kim tỷ lệ thuận với lượng điện của dòng xung, do đó lượng điện của dòng điện có thể đo được. Một loại khác là một ampe kế nhạy cảm, và đầu của một vạn năng con trỏ là một ampe kế nhạy cảm. Khi đo một tụ điện với phạm vi điện trở của vạn năng con trỏ, một dòng sạc xung sẽ được tạo ra. Nếu thời lượng của dòng xung này ngắn hơn nhiều so với khoảng thời gian dao động tự do của con trỏ đầu mét, đầu mét sẽ thay đổi từ một ampe kế nhạy cảm sang một ampe kế xung và biên độ độ lệch tối đa của con trỏ tỷ lệ thuận với lượng điện tích Q mà dòng xung có trên tụ điện. Và dung lượng của tụ điện q=ce, E là lực điện động của pin trong phạm vi điện trở này, là giá trị không đổi. Do đó, Q tỷ lệ thuận với điện dung C và biên độ độ lệch tối đa của con trỏ cũng tỷ lệ thuận với điện dung C. Theo nguyên tắc này, có thể đo điện dung bằng cách sử dụng các bài đọc tuyến tính. Khối điện trở của vạn năng con trỏ hoàn toàn thỏa mãn quy tắc trên khi bị lệch ở các góc nhỏ, do đó nó có thể đo chính xác điện dung.
Lấy MF500 Multieter làm ví dụ, giải thích phương pháp và sử dụng thêm thang đo điện dung. Quay số đa kế MF500 được hiển thị trong hình. Chọn 10 lưới nhỏ ở đầu bên trái của dòng tỷ lệ đồng nhất DC làm thang đo tuyến tính cho điện dung. Điều này là do nó có thể thỏa mãn điều kiện tuyến tính của độ lệch góc nhỏ và thuận tiện để đọc. Ngoài 10 lưới, thang đo sẽ dần trở thành phi tuyến tính. Lấy một tụ điện mới, chẳng hạn như tụ điện có giá trị danh nghĩa là 3,3F và sử dụng đồng hồ vạn năng kỹ thuật số để đo công suất thực tế là 3,61F. Đặt bánh răng R × 1 của đồng hồ vạn năng 500 thành 0 trong ohms. Sau khi xả tụ điện bằng đầu dò, sử dụng hai đầu dò để chạm vào hai cực của tụ điện và quan sát biên độ độ lệch tối đa của đầu dò. Lặp lại các bước trên theo thứ tự sử dụng các bánh răng R × 10, R × 100, R × 1K và R × 10K và xem thiết bị nào có biên độ độ lệch lớn nhất trong phạm vi lưới 10. Ở bánh răng R × 1K, biên độ độ lệch của con trỏ là lớn nhất, là 3 lưới nhỏ. Chia 3,6 μ F cho 3 lưới nhỏ cho độ nhạy điện dung của bánh răng RX1K, là 1,2F/lưới. Miễn là độ nhạy điện dung của một bánh răng được đo, độ nhạy của các bánh răng khác có thể được tính toán. Độ nhạy của các bánh răng với tốc độ điện trở cao cao và độ nhạy của bánh răng với tốc độ thấp là thấp. Các bánh răng liền kề được tính toán đệ quy trong mối quan hệ gấp 10 lần. Vì vậy, độ nhạy điện dung của phạm vi điện trở đa kế MF500 như sau: Phạm vi RX1 -1200 f/grid, r × 10 phạm vi -1201 f/grid, r × 100 phạm vi -12 f lưới. R × 1K Gear -1. 2f/lưới. GEAR RX10K ---0. 12f (120nf)/lưới.
Từ độ nhạy của điện dung của máy đo 500 loại ở trên, có thể thấy rằng công suất có thể đo được tối đa là lưới 1200F x 10 lưới =12000 f, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của bảo trì hàng ngày. Tác giả đã khắc những con số này trên núm kháng, rất thuận tiện để sử dụng.






