باستخدام مقياس متعدد لتحديد جودة المكثف
يعتمد الحكم على جودة المكثف مع مقياس متعدد على قدرة المكثف الكهربائي. عادةً ما يتم اختيار نطاقات R × 10 و R × 100 و R × 1K من المقياس المتعدد للاختبار والحكم. قم بتوصيل المجسات الحمراء والأسود بالمحطة السلبية للمكثف على التوالي (تخلص من المكثف قبل كل اختبار) ، وحكم على جودة المكثف عن طريق انحراف المسبار. إذا كان المؤشر يتأرجح بسرعة إلى اليمين ثم يعود ببطء إلى وضعه الأصلي إلى اليسار ، بشكل عام ، يكون المكثف جيدًا. إذا لم يعد المؤشر يدور بعد التأرجح ، فهذا يشير إلى أن المكثف قد انهار. إذا عاد المؤشر تدريجياً إلى موقف معين بعد التأرجح ، فهذا يشير إلى أن المكثف قد تسرب الكهرباء. إذا كان لا يمكن رفع المؤشر ، فهذا يشير إلى أن المنحل بالكهرباء قد جفت وفقد قدرته.
من الصعب تحديد جودة بعض المكثفات بدقة باستخدام الأساليب المذكورة أعلاه. عندما تكون قيمة الجهد المكثف للمكثف أكبر من قيمة الجهد للبطارية في المقاييس المتعددة ، وفقًا لخصائص تيار التسرب الصغير أثناء الشحن الأمامي وتيار التسرب الكبير أثناء الشحن العكسي للمكثف الكهربائي ، يمكن استخدام الجودة مع الجودة المتميزة). دقة عالية. قم بتوصيل المسبار الأسود بالمحطة السلبية للمكثف والمسبار الأحمر بالمحطة الإيجابية للمكثف. إذا كان المسبار يتأرجح بسرعة ثم يتراجع تدريجياً إلى موقف معين ويتوقف عن الحركة ، فهذا يشير إلى أن المكثف جيد. أي مكثف يتوقف تحقيقه غير مستقر في وضع معين أو ينتقل تدريجياً إلى اليمين بعد التوقف قد تسرب الكهرباء ولا يمكن استخدامه بعد الآن. يبقى المؤشر بشكل عام ويستقر ضمن نطاق مقياس 50-200}
عند قياس التيار مع الوضع الحالي للمقياس المتعدد ، يتم توصيله في سلسلة مع اختبار الدائرة. كلما كانت المقاومة الداخلية للذراع الأصغر ، أصغر التأثير على الدائرة ، وأصغر خطأ القياس. في وضع مثالي ، يجب أن تكون المقاومة الداخلية لقياس المتر مساوٍ للصفر. ومع ذلك ، في الواقع ، عند قياس التيار دون الوضع الحالي للمقياس المتعدد ، يتم توصيله في سلسلة مع اختبار الدائرة. كلما كانت المقاومة الداخلية للذراع الأصغر ، أصغر التأثير على الدائرة ، وأصغر خطأ القياس. في موقف مثالي ، يجب أن تكون المقاومة الداخلية لقياس الممرات مساوية للصفر ، ولكن في الواقع ، من المستحيل. نظرًا لأن الملف المتحرك من مقياس متعدد الأسلاك مصنوع من الأسلاك البرونزية ، فهناك دائمًا مقاومة معينة داخل رأس العداد ، والتي تسمى المقاومة الداخلية للكتلة الحالية. نظرًا لوجود المقاومة الداخلية لرأس العداد ، عندما تقيس الكتلة المتعددة التيار مرة أخرى ، ستزداد المقاومة الفعالة الكلية للدائرة التي تم اختبارها ، مما يغير حالة العمل الأصلية للدائرة التي تم اختبارها وتولد أخطاء القياس. من أجل تقليل أخطاء القياس ، يجب أن تكون المقاومة الداخلية للكتلة الحالية صغيرة قدر الإمكان. أصغر المقاومة الداخلية للكتلة الحالية ، كلما كانت نتيجة القياس أقرب إلى القيمة الفعلية. يظهر تحليل الخطأ لقياس التيار في الشكل ، والذي يوضح الدائرة التي تم اختبارها قبل توصيل الكتلة الحالية. يتم تجاهل المقاومة الداخلية لجهد إمداد الطاقة ، والتيار هو:
من الواضح ، عندما يكون التيار أنا ثابت ، كلما زاد عدد RC ، زاد فقدان الطاقة P1 للتيار. يمكن استخلاص الاستنتاج التالي من ما سبق:
1. عندما يكون تيار التحيز الكامل هو نفسه في الوضع الحالي ، كلما كانت المقاومة الداخلية للوضع الحالي للمقياس المتعدد ، كلما كان انخفاض جهد التحيز الكامل أصغر ، وأصغر خطأ القياس للتيار.
2. لنفس مقياس متعدد ، كلما كان النطاق الحالي أكبر ، أصغر من مقاومته الداخلية وخطأ القياس.
3. عندما تكون المقاومة الكلية للدائرة التي تم اختبارها أكبر بكثير من المقاومة الداخلية للنطاق الحالي للمقياس المتعدد ، يمكن تجاهل المقاومة الداخلية للنطاق الحالي للمقياس المتعدد.
باختصار ، عند قياس التيار باستخدام مقياس متعدد ، نظرًا لأن multimeter متصل في سلسلة مع اختبار الدائرة ، فكلما كانت المقاومة الداخلية أصغر عند اختيار الوضع الحالي ، كانت نتيجة القياس أكثر دقة.






