Toets 'n kapasitor

Kapasitors is elektroniese komponente wat in elektroniese stroombane gebruik word vir die stoor van spanning, soos dié in die waaiers en kompressors van stowe en lugversorgers. Kapasitors kom in twee hooftipes voor: elektrolitiese (gebruik in buis- en transistorversterkers) en nie-elektrolitiese (gebruik om GS-spanningspulse te beheer). Elektrolitiese kapasitors kan misluk as gevolg van ontlading of omdat daar onvoldoende elektroliet is en lading nie meer vasgehou kan word nie. Nie-elektrolitiese kapasitors misluk gewoonlik as gevolg van die lekkasie van gestoorde lading. Daar is verskeie maniere om `n kapasitor te toets om seker te maak dat dit steeds behoorlik funksioneer.

Trappe

Metode 1 van 5: Gebruik `n digitale multimeter met kapasitansie-instelling

Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 1
1. Ontkoppel die kapasitor van die stroombaan waarvan dit deel is.
Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 2
2. Lees die waarde van die kapasitansie aan die buitekant van die kapasitor. Die eenheid van elektriese kapasiteit is die farad, wat afgekort word met `n hoofletter `F`. Jy kan ook die Griekse letter mu (µ) sien wat soos `n kleinletter `u` lyk met `n stert onder. (Aangesien die farad `n groot eenheid is, meet die meeste kapasitors kapasitansie in mikrofarads -- `n mikrofarad is een miljoenste van `n farad.)
Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 3
3. Stel jou multimeter om kapasitansie te meet.
Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 4
4. Koppel die multimeter se probes aan die kapasitor. Koppel die positiewe (rooi) sonde van die multimeter aan die anode van die kapasitor en die negatiewe (swart) sonde aan die katode van die kapasitor. Op die meeste kapasitors, veral elektrolitiese kapasitors, is die anode draad langer as die katode draad.
Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 5
5. Kontroleer die lesing wat deur die multimeter gegee word. As die kapasitansie op die multimeter naby is aan die waarde wat op die kapasitor self gedruk is, dan is die kapasitor goed. As dit aansienlik minder is as die waarde wat op die kapasitor gedruk is (of nul), is die kapasitor gebreek.

Metode 2 van 5: Gebruik `n digitale multimeter sonder `n kapasitansie-aanwyser

Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 6
1. Ontkoppel die kapasitor van die stroombaan.
Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 7
2. Stel jou multimeter op weerstand. Hierdie instelling kan gemerk word met die woord `OHM` (die eenheid vir weerstand) of die Griekse letter omega (Ω) (die afkorting vir ohm).
  • As jou meettoestel `n verstelbare weerstand het, stel die reeks op 1000 ohm = 1 K of hoër.
  • Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 8
    3. Koppel die multimeter se probes aan die kapasitor se leidings. Koppel weer die rooi toetssonde aan die positiewe (langer) draad en die swart sonde aan die negatiewe (korter) draad.
    Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 9
    4. Oorweeg die waarde wat deur die multimeter aangedui word. Let op die eerste weerstandswaarde, indien verlang. Die lesing moet vinnig terugkeer na wat dit was voordat jy die probes gekoppel het.
    Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 10
    5. Herhaal die koppeling en ontkoppeling van die kapasitor verskeie kere. Jy moet altyd dieselfde resultaat kry as met die eerste toets. As jy dit doen, is die kapasitor steeds in orde.
  • As die weerstandswaarde nie in enige van die toetse verander nie, is die kapasitor gebreek.
  • Metode 3 van 5: Gebruik `n analoog multimeter

    Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 11
    1. Ontkoppel die kapasitor van sy stroombaan.
    Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 12
    2. Stel die multimeter op weerstand. Soos met die digitale multimeter, kan dit `OHM` of met `n omega (Ω) gemerk wees.
    Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 13
    3. Koppel die probes van die multimeter aan die terminale van die kapasitor. Rooi na die positiewe (langer) draad, en swart vir die negatiewe (korter) draad.
    Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 14
    4. Kyk na die resultate. Analoog multimeters gebruik `n wyser om hul resultate te vertoon. Hoe die wyser optree, bepaal of die kapasitor nog werk.
  • As die naald aanvanklik `n lae weerstandswaarde toon en dan geleidelik na regs skuif, is die kapasitor steeds in orde.
  • As die naald `n lae weerstandswaarde toon en nie beweeg nie, is die kapasitor kort. Jy sal dit moet vervang.
  • As die naald geen weerstandswaarde toon nie en nie beweeg nie of `n hoë waarde het en nie beweeg nie, dan is die kapasitor `n oop (dooie) kapasitor.
  • Metode 4 van 5: Toets `n kapasitor met `n voltmeter

    Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 15
    1. Ontkoppel die kapasitor van sy stroombaan. Jy kan slegs een van die twee kontakte van die stroombaan ontkoppel indien verlang.
    Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 16
    2. Kontroleer die spanning van die kapasitor. Hierdie inligting moet aan die buitekant van die kapasitor gedruk word. Vind `n getal gevolg deur `n hoofletter `V` (die simbool vir `volt`).
    Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 17
    3. Laai die kapasitor met `n bekende spanning minder as maar naby aan die nominale spanning. Vir `n 25 V kapasitor kan jy `n spanning van 9 V gebruik, terwyl jy vir `n 600 V kapasitor `n spanning van minstens 400 V sal gebruik. Laat die kapasitor vir `n paar sekondes laai. Maak seker dat jy die positiewe (rooi) sonde van die spanningsbron aan die positiewe (langer) terminaal van die kapasitor koppel, en die negatiewe (swart) sonde aan die negatiewe (korter) terminaal van die kapasitor.
  • Hoe groter die verskil tussen die kapasitor se spanning en die spanning waarteen jy dit laai, hoe langer sal dit neem om te laai. Oor die algemeen, hoe hoër die spanning van die kragbron waartoe jy toegang het, hoe hoër is die spanningaanslag van die kapasitors wat jy maklik kan toets.
  • Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 18
    4. Stel jou voltmeter op DC-spanning (as die toestel beide AC en DC kan lees).
    Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 19
    5. Koppel die voltmetersondes aan die kapasitorklemme. Koppel vanaf die positiewe (rooi) sonde na die positiewe (langer) leiding en die negatiewe (swart) sonde na die negatiewe (korter) leiding van die kapasitor.
    Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 20
    6. Let op die spanning van die eerste meting. Dit moet naby aan die spanning wees waarmee jy die kapasitor gevoer het. As dit nie die geval is nie, werk die kapasitor nie meer behoorlik nie.
  • Die kapasitor sal sy spanning in die voltmeter ontlaai, wat veroorsaak dat die lesing tot nul daal as jy die probes vir `n lang tyd verbind laat. Dit is normaal. Slegs as die eerste lesing baie laer is as die verwagte spanning moet jy begin bekommerd raak.
  • Metode 5 van 5: Kortsluiting van die kapasitorkontakte

    Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 21
    1. Ontkoppel die kapasitor van sy stroombaan.
    Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 22
    2. Heg toetskabels aan die kapasitor. Koppel die positiewe (rooi) sonde aan die positiewe (langer) leiding en die negatiewe (swart) sonde aan die negatiewe leiding van die kapasitor.
    Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 23
    3. Koppel die toetsprobes kortliks aan mekaar. Moenie hulle vir meer as een tot vier sekondes kort nie.
    Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 24
    4. Ontkoppel die probes van die kragtoevoer. Dit is om skade aan die kapasitor te voorkom wanneer jy die taak uitvoer en om die kans om `n elektriese skok te kry, te verminder.
    Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 25
    5. Kort die kapasitorkontakte kort. Maak seker dat jy isolerende handskoene dra en moenie aan enigiets metaal met jou hande raak wanneer jy dit doen nie.
    Prent getiteld Toets `n kapasitor Stap 26
    6. Kyk na die vonk wat geskep word wanneer jy die sonde kort. Die moontlike vonk sal vir jou `n aanduiding gee van die kapasitor se kapasitansie.
  • Hierdie metode werk net met kapasitors wat genoeg energie kan hou om `n vonk te produseer terwyl dit kortsluit.
  • Hierdie metode word nie aanbeveel nie aangesien dit slegs gebruik kan word om te bepaal of die kapasitor genoeg lading het om `n vonk tydens die kortsluiting te produseer. Dit kan nie gebruik word om te kontroleer of die kapasitor se kapasitansie binne spesifikasies is nie.
  • Moenie hierdie metode op groter kapasitors gebruik nie, aangesien dit ernstige beserings of selfs die dood tot gevolg kan hê!
  • Wenke

    • Nie-elektrolitiese kapasitors is oor die algemeen nie gepolariseer nie. Wanneer u hierdie kapasitors toets, kan u die toetssonde van die voltmeter, multimeter of kragtoevoer aan die leidings van die kapasitor koppel.
    • Nie-elektrolitiese kapasitors word gekategoriseer volgens die tipe materiaal waarvan hulle gemaak is - keramiek, mika, papier of plastiek - met die plastiek kapasitors verder gekategoriseer volgens die tipe plastiek.
    • Kapasitors wat in verwarming- en lugversorgingstelsels gebruik word, word in twee tipes verdeel. Loopkapasitors handhaaf `n konstante spanning op die waaiermotors en kompressors in oonde, lugversorgers en hittepompe. Aansitkapasitors word gebruik in eenhede met hoër wringkragmotors in sommige hittepompe en lugversorgers, om die ekstra energie te verskaf wat nodig is vir opstart.
    • Elektrolitiese kapasitors het gewoonlik `n 20% toleransie. Dit beteken dat `n kapasitor wat behoorlik werk, 20% hoër of 20% laer as sy gegradeerde kapasitansie kan wees.
    • Wees versigtig om nie aan die kapasitor te raak wanneer dit laai nie, anders kan jy `n skok kry.

    Benodigdhede

    • Analoog of digitale multimeter (of spesiale ohmmeter)
    • Voltmeter
    • Geïsoleerde handskoene
    • Kragtoevoer, verkieslik `n verstelbare kragtoevoer
    • Metaalgereedskap vir kortsluiting van kapasitors (soos `n skroewedraaier)
    • Kapasitor wat getoets moet word

    Оцените, пожалуйста статью