5 módszer a kondenzátorok tesztelésére

Tartalomjegyzék:

5 módszer a kondenzátorok tesztelésére
5 módszer a kondenzátorok tesztelésére

Videó: 5 módszer a kondenzátorok tesztelésére

Videó: 5 módszer a kondenzátorok tesztelésére
Videó: The fastest method to test a capacitor, transistor, resistor, diode 2024, November
Anonim

A kondenzátorok elektromos töltéstároló eszközök, amelyeket elektronikus áramkörökben használnak, például a ventilátor motorjaiban és az otthoni légkondicionáló kompresszorokban. Kétféle kondenzátor létezik: elektrolitikus, amelyet porszívócsövekben és tranzisztoros elektromos vezetékeknél használnak, és nem elektrolit, amelyet az egyenáramú túlfeszültség szabályozására használnak. Az elektrolit kondenzátorok megsérülhetnek, mert túl nagy áramerősséget kapnak, vagy kifogynak az elektrolitból, így nem tudnak ellenállni a bejövő áramnak. Eközben az elektrolit kondenzátorok gyakran megsérülnek az áramszivárgás miatt. Számos módja van annak ellenőrzésére, hogy a kondenzátor továbbra is megfelelően működik -e.

Lépés

1. módszer az 5 -ből: Digitális multiméter használata kapacitás -beállításokkal

Kondenzátor tesztelése 1. lépés
Kondenzátor tesztelése 1. lépés

1. lépés Távolítsa el a kondenzátort az áramkörből, ha még mindig csatlakoztatva van

Kondenzátor tesztelése 2. lépés
Kondenzátor tesztelése 2. lépés

2. lépés. Olvassa el a kapacitás értékét a kondenzátor külső oldalán

A használt kapacitás mértékegysége a farad. Ez az egység nagybetűs „F” szimbólummal rendelkezik. Láthatja a görög ábécét is (µ), amely úgy néz ki, mint egy kis „u”, elöl farokkal. (Mivel a farad nagy egység, a kondenzátorok többsége a mikrofaradok kapacitását méri; egy mikrofarad egyenlő a farad egymilliomodrészével.)

Kondenzátor tesztelése 3. lépés
Kondenzátor tesztelése 3. lépés

3. lépés Állítsa a multimétert a kapacitás beállításra

Kondenzátor tesztelése 4. lépés
Kondenzátor tesztelése 4. lépés

4. lépés: Csatlakoztassa a multiméter hegyét a kondenzátor csatlakozóihoz

Csatlakoztassa a multiméter pozitív (piros) vezetékét a kondenzátor anódfejéhez, a negatív (fekete) vezetéket pedig a kondenzátor katódfejéhez. (A legtöbb kondenzátorban, különösen az elektrolit kondenzátorokban az anódfej általában hosszabb, mint a katódfej.)

Kondenzátor tesztelése 5. lépés
Kondenzátor tesztelése 5. lépés

5. lépés. Ellenőrizze a multiméter leolvasását

Ha a teljesítménymérő a multiméteren majdnem megegyezik a kondenzátor egységen feltüntetett értékkel, az állapot továbbra is jó. Ha a leolvasott érték sokkal alacsonyabb, mint a kondenzátor egység értéke, vagy nulla, akkor a kondenzátor halott.

2. módszer az 5 -ből: Digitális multiméter használata kapacitás beállítás nélkül

Kondenzátor tesztelése 6. lépés
Kondenzátor tesztelése 6. lépés

1. lépés. Válassza le a kondenzátort az áramköréről

Kondenzátor tesztelése 7. lépés
Kondenzátor tesztelése 7. lépés

2. lépés Állítsa a multimétert az ellenállás beállításra

Ezt a beállítást általában az „OHM” (teljesítmény -ellenállás mértékegysége) vagy a görög omega omega (Ω, ami ohm, ábécé) jelzi.

Ha a multiméter ellenállási tartományának beállítása módosítható, állítsa 1000 ohm = 1K vagy magasabb értékre

Kondenzátor tesztelése 8. lépés
Kondenzátor tesztelése 8. lépés

3. lépés: Csatlakoztassa a multiméter hegyét a kondenzátor kapcsaihoz

Ismét csatlakoztassa a piros vezetéket a pozitív (hosszabb) csatlakozóhoz, a fekete vezetéket pedig a negatív (rövidebb) csatlakozóhoz.

Kondenzátor tesztelése 9. lépés
Kondenzátor tesztelése 9. lépés

4. lépés. Ügyeljen a multiméter leolvasására

Ha szükséges, jegyezze fel a kezdeti ellenállási értéket. Az érték visszatér az eredeti értékéhez, mint a terminálvég csatlakoztatása előtt.

Kondenzátor tesztelése 10. lépés
Kondenzátor tesztelése 10. lépés

5. lépés. Húzza ki és csatlakoztassa újra a kondenzátort többször

Ugyanazt az eredményt kell kapnia, mint az első tesztnél. Ha igaz, akkor a kondenzátor állapota továbbra is jó.

Ha azonban az ellenállás értéke nem változik, a kondenzátor meghalt

3. módszer az 5 -ből: Analóg multiméter használata

Kondenzátor tesztelése 11. lépés
Kondenzátor tesztelése 11. lépés

1. lépés. Válassza le a kondenzátort az áramköréről

Kondenzátor tesztelése 12. lépés
Kondenzátor tesztelése 12. lépés

2. lépés. Telepítse az ellenállást a multiméterre

A digitális multiméterekhez hasonlóan ezeket a beállításokat általában az „OHM” vagy az omega (Ω) szavakkal jelölik.

Kondenzátor tesztelése 13. lépés
Kondenzátor tesztelése 13. lépés

3. lépés: Csatlakoztassa a multiméter hegyét a kondenzátor kapcsaihoz

Csatlakoztassa a piros vezetéket a pozitív (hosszabb) és a fekete vezetéket a negatív (rövidebb) csatlakozóhoz.

Kondenzátor tesztelése 14. lépés
Kondenzátor tesztelése 14. lépés

4. lépés. Figyeljen a mérési eredményekre

Az analóg multiméterek tűket használnak a kijelzések megjelenítésére. A tű mozgása jelzi, hogy a kondenzátor állapota jó -e vagy sem.

  • Ha a tű alacsony ellenállási értéket mutat, akkor fokozatosan nagyobb számra áll megállás nélkül, a kondenzátor állapota továbbra is jó.
  • Ha a tű alacsony ellenállási értéket mutat, és nem mozog, a kondenzátor meghibásodott, és ki kell cserélni.
  • Ha a tű egyáltalán nem mutat ellenállási értéket, vagy nagy ellenállási értéket mutat egy hüvelyk mozgatása nélkül, a kondenzátor meghalt.

4. módszer az 5 -ből: Kondenzátor tesztelése voltmérővel

Kondenzátor tesztelése 15. lépés
Kondenzátor tesztelése 15. lépés

1. lépés. Válassza le a kondenzátort az áramköréről

Ha szeretné, eltávolíthatja az áramkörhöz csatlakoztatott két csatlakozás egyikét.

Kondenzátor tesztelése 16. lépés
Kondenzátor tesztelése 16. lépés

2. lépés: Ellenőrizze a kondenzátor feszültségértékét

Ezeket az információkat általában a kondenzátor külső oldalára nyomtatják. Keressen egy számot, amelyet egy nagy „V” vagy „volt” szimbólum követ.

Kondenzátor tesztelése 17. lépés
Kondenzátor tesztelése 17. lépés

3. lépés Töltse fel a kondenzátort alacsonyabb feszültséggel, de közel az eredeti feszültséghez

25 V -os kapacitású kondenzátor esetén 9 voltos teljesítményt használhat, míg 600 V -os kapacitású kondenzátor esetén legalább 400 voltos teljesítményt. Hagyja tölteni a kondenzátort néhány másodpercig. Győződjön meg arról, hogy az áramforrás pozitív (piros) csatlakozóját a pozitív (hosszabb) kondenzátorhoz és a negatív (rövidebb) kondenzátor negatív (fekete) csatlakozóját csatlakoztatja.

Minél nagyobb a különbség a kondenzátor névleges feszültsége és a használt feszültség között, annál tovább tart a töltés. Általában a használt áramforrás magas feszültsége megkönnyíti a feszültségérték tesztelését nagy kapacitású kondenzátorokon

Kondenzátor tesztelése 18. lépés
Kondenzátor tesztelése 18. lépés

4. lépés: Állítsa be a voltmérőt az egyenfeszültség leolvasására (ha képes mind a váltakozó, mind az egyenfeszültség leolvasására)

Kondenzátor tesztelése 19. lépés
Kondenzátor tesztelése 19. lépés

5. lépés Csatlakoztassa a voltmérő vezetékét a kondenzátorhoz

Csatlakoztassa a pozitív (piros) csatlakozót a pozitív (hosszabb) csatlakozóhoz, és a negatív (fekete) kapocsot a rövidebb (rövidebb) csatlakozóhoz.

Kondenzátor tesztelése 20. lépés
Kondenzátor tesztelése 20. lépés

6. lépés. Jegyezze fel a kezdeti feszültségleolvasást

Az eredménynek közel kell lennie ahhoz a feszültséghez, amelyet a kondenzátor áramellátására használ. Ellenkező esetben a kondenzátor hibás.

A kondenzátor feszültséget bocsát ki a voltmérőbe, így a leolvasott érték egy idő után nullára tér vissza. Ez normális. Csak akkor kell aggódnia, ha a leolvasott érték sokkal alacsonyabb, mint a használt feszültség

5. módszer az 5 -ből: Elektromos áramú kondenzátor terminálok szikrák előállításához

Kondenzátor tesztelése 21. lépés
Kondenzátor tesztelése 21. lépés

1. lépés. Válassza le a kondenzátort az áramköréről

Kondenzátor tesztelése 22. lépés
Kondenzátor tesztelése 22. lépés

2. lépés Csatlakoztassa a terminál végét a kondenzátorhoz

Ismét csatlakoztassa a pozitív pólust (piros) a pozitív pólushoz (hosszabb méret) és a negatív pólust (fekete) a negatív pólushoz.

Kondenzátor tesztelése 23. lépés
Kondenzátor tesztelése 23. lépés

Lépés 3. Csatlakoztassa a tápkábel másik végét pillanatok alatt

Ne hagyja bekapcsolva 1-4 másodpercnél tovább.

Kondenzátor tesztelése 24. lépés
Kondenzátor tesztelése 24. lépés

4. lépés Húzza ki a csatlakozó végét az áramforrásból

Ez azért történik, hogy megelőzze a kondenzátor károsodását javítás közben, és csökkentse az áramütés kockázatát.

Kondenzátor tesztelése 25. lépés
Kondenzátor tesztelése 25. lépés

5. lépés Kábítsa el a kondenzátor kapcsokat

Ügyeljen arra, hogy viseljen szigetelő kesztyűt, és közben ne érintse meg kézzel közvetlenül a fémet.

Kondenzátor tesztelése 26. lépés
Kondenzátor tesztelése 26. lépés

6. lépés. Vigyázzon a szikrákra, amikor sokkolja a terminált

A szikra intenzitása jelezheti a kondenzátor kapacitását.

  • Ez a módszer csak azoknál a kondenzátoroknál működik, amelyek képesek ellenállni a szikrák keletkezésének energiájának áramütéskor.
  • Ez a módszer nem ajánlott, mivel csak a kondenzátor azon képességének meghatározására használható, hogy áramot kapjon, és szikrákat generáljon. Ez a módszer nem használható annak ellenőrzésére, hogy a kondenzátor teljesítménye még mindig megfelel -e az eredeti előírásoknak.
  • Ennek a módszernek a használata nagy kondenzátorokon súlyos sérülést vagy akár halált is okozhat!

Tippek

  • A nem elektrolit kondenzátorok általában nem polarizáltak. Az ilyen típusú kondenzátorok tesztelésekor a voltmérő, multiméter vagy más generáló eszköz vezetékét csatlakoztathatja a kondenzátor bármelyik csatlakozójához.
  • A nem elektrolit kondenzátorokat alapanyaguk alapján több típusra osztják - kerámia, csillám, papír vagy műanyag -, a műanyag kondenzátorokat pedig több típusra osztják a műanyag típusa szerint.
  • A fűtési és légkondicionáló rendszerekhez használt kondenzátorokat funkciójuk szerint két típusra osztják. A működtető típusú kondenzátorok fenntartják a ventilátor motorokból és kompresszorokból származó feszültség áramlását égőkben, légkondicionálókban és fűtőszivattyúkban. Eközben az indító kondenzátorokat nagy nyomatékú motorokban használják a fűtési és légkondicionáló szivattyúkban, hogy bekapcsoláskor extra energiát nyújtsanak.
  • Az elektrolit kondenzátorok tűrése általában 20%. Más szóval, a még mindig jó kondenzátor kapacitása 20% -kal nagyobb vagy kisebb lehet, mint a normál kapacitás.
  • Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a feltöltött kondenzátort, mert ez áramütést okozhat.

Ajánlott: