Cómo medir la capacitancia con un multímetro utilizando el rango de resistencia
La práctica ha demostrado que el uso de un multímetro digital también puede observar el proceso de carga de los condensadores, lo que en realidad refleja los cambios en el voltaje de carga en cantidades digitales discretas. Si la tasa de medición de un multímetro digital es de N veces por segundo, entonces durante el proceso de observación de la carga de un condensador, se pueden ver N independientes y que aumentan secuencialmente las lecturas cada segundo. Según la función de visualización de un multímetro digital, es posible detectar la calidad de los condensadores y estimar el tamaño de su capacitancia. El siguiente es un método para usar un multímetro digital para detectar condensadores en el rango de resistencia, que es de valor práctico para los instrumentos que no han establecido el rango de capacitancia. Este método es adecuado para medir condensadores de gran capacidad que van desde 0. 1 μ F a varios miles de microfarads.
Establezca el multímetro digital en el rango de resistencia apropiado, con las sondas rojas y negras que tocan respectivamente los dos polos del condensador probado CX. En este punto, el valor mostrado aumentará gradualmente de "000" hasta que se muestre el símbolo de desbordamiento "1". Si "000" se muestra consistentemente, indica un cortocircuito interno en el condensador; Si el desbordamiento se muestra constantemente, puede deberse a un circuito abierto entre los polos internos del condensador, o puede deberse a un nivel de resistencia inapropiado seleccionado. Al verificar los condensadores electrolíticos, es importante tener en cuenta que la sonda roja (cargada positivamente) debe conectarse al terminal positivo del condensador, y la sonda negra debe conectarse al terminal negativo del condensador.
El valor efectivo de un multímetro generalmente se refiere a una de las siguientes tres situaciones:
1. El método de calibrar el valor promedio, también conocido como valor promedio corregido o el valor promedio rectificado calibrado al valor efectivo, se basa en el principio de convertir una señal de CA en una señal de CC a través de circuitos de rectificación e integración, y luego multiplicarla por un coeficiente de acuerdo con las características de una onda sina. Para una onda sinusoidal, el resultado de la multiplicación por este coeficiente es igual al valor efectivo de la onda sinusoidal. Por lo tanto, este método se limita solo a las pruebas de onda sinusoidal.
2. El método de detección de pico obtiene el valor máximo de una señal de CA a través de un circuito de detección pico, y luego lo multiplica por un coeficiente basado en las características de una onda sinusoidal. Para una onda sinusoidal, el resultado de la multiplicación por este coeficiente es igual al valor efectivo de la onda sinusoidal. Por lo tanto, este método se limita solo a las pruebas de onda sinusoidal.
3. El método de valor efectivo verdadero utiliza un circuito de valor efectivo verdadero para convertir las señales de CA en señales de CC antes de la medición. Este método es aplicable para probar el verdadero valor efectivo de cualquier forma de onda.






