Cara mengukur kapasitansi dengan multimeter menggunakan rentang resistensi
Praktik telah membuktikan bahwa menggunakan multimeter digital juga dapat mengamati proses pengisian kapasitor, yang sebenarnya mencerminkan perubahan dalam tegangan pengisian dalam jumlah digital diskrit. Jika laju pengukuran multimeter digital adalah N kali per detik, maka selama proses mengamati pengisian kapasitor, N yang independen dan membacakan secara berurutan dapat dilihat setiap detik. Berdasarkan fitur tampilan multimeter digital, dimungkinkan untuk mendeteksi kualitas kapasitor dan memperkirakan ukuran kapasitansi mereka. Berikut ini adalah metode menggunakan multimeter digital untuk mendeteksi kapasitor dalam rentang resistensi, yang bernilai praktis untuk instrumen yang belum menetapkan rentang kapasitansi. Metode ini cocok untuk mengukur kapasitor kapasitas besar mulai dari 0. 1 μ F hingga beberapa ribu mikrofarad.
Atur multimeter digital ke rentang resistensi yang sesuai, dengan probe merah dan hitam masing -masing menyentuh dua kutub dari kapasitor yang diuji CX. Pada titik ini, nilai yang ditampilkan secara bertahap akan meningkat dari "000" sampai simbol overflow "1" ditampilkan. Jika "000" ditampilkan secara konsisten, ini menunjukkan sirkuit pendek internal di kapasitor; Jika overflow ditampilkan secara konsisten, mungkin karena sirkuit terbuka antara kutub internal kapasitor, atau mungkin karena tingkat resistansi yang tidak tepat yang dipilih. Saat memeriksa kapasitor elektrolitik, penting untuk dicatat bahwa probe merah (bermuatan positif) harus dihubungkan ke terminal positif kapasitor, dan probe hitam harus dihubungkan ke terminal negatif kapasitor.
Nilai efektif multimeter biasanya mengacu pada salah satu dari tiga situasi berikut:
1. Metode mengkalibrasi nilai rata -rata, juga dikenal sebagai nilai rata -rata yang dikoreksi atau nilai rata -rata yang diperbaiki dikalibrasi ke nilai efektif, didasarkan pada prinsip mengubah sinyal AC menjadi sinyal DC melalui sirkuit perbaikan dan integrasi, dan kemudian mengalikannya dengan koefisien sesuai dengan karakteristik gelombang sinus. Untuk gelombang sinus, hasil pengalikan dengan koefisien ini sama dengan nilai efektif gelombang sinus. Oleh karena itu, metode ini hanya terbatas pada pengujian gelombang sinus.
2. Metode deteksi puncak memperoleh nilai puncak sinyal AC melalui sirkuit deteksi puncak, dan kemudian melipatgandakannya dengan koefisien berdasarkan karakteristik gelombang sinus. Untuk gelombang sinus, hasil pengalikan dengan koefisien ini sama dengan nilai efektif gelombang sinus. Oleh karena itu, metode ini hanya terbatas pada pengujian gelombang sinus.
3. Metode Nilai Efektif Sejati menggunakan sirkuit nilai efektif yang sebenarnya untuk mengubah sinyal AC menjadi sinyal DC sebelum pengukuran. Metode ini berlaku untuk menguji nilai efektif sebenarnya dari bentuk gelombang apa pun.






