5 módszer a kondenzátor tesztelésére

Tartalomjegyzék:

5 módszer a kondenzátor tesztelésére
5 módszer a kondenzátor tesztelésére
Anonim

A kondenzátorok feszültség tároló eszközök, amelyeket elektronikus áramkörökben használnak, például a fűtési és légkondicionáló ventilátor motorokban és kompresszorokban találhatók. A kondenzátoroknak két fő típusa van: elektrolitikus, amelyet vákuumcső és tranzisztoros tápegységekhez használnak, és nem elektrolitikus, amelyeket az egyenáramú túlfeszültség szabályozására használnak. Az elektrolit kondenzátorok meghibásodhatnak, ha túl sok áramot bocsátanak ki, vagy elfogy az elektrolit, és nem képesek töltést tartani. A nem elektrolitikus kondenzátorok leggyakrabban meghibásodnak a tárolt töltés kiszivárgásával. Számos módja van a kondenzátor tesztelésére annak megállapítására, hogy továbbra is működik -e, ahogy kellene.

Lépések

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

Kondenzátor tesztelése 1. lépés
Kondenzátor tesztelése 1. lépés

1. lépés. Válassza le a kondenzátort az áramkörről, amelynek része

Kondenzátor tesztelése 2. lépés
Kondenzátor tesztelése 2. lépés

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

A kapacitás mértékegysége a farad, amelyet nagy betűvel "F" rövidítünk. Láthatja a görög mu (µ) betűt is, amely úgy néz ki, mint egy kisbetűs „u”, előtte farokkal. (Mivel a farad egy nagy egység, a kondenzátorok többsége a mikrofaradok kapacitását méri; a mikrofarad a farad milliomodrésze.)

Kondenzátor tesztelése 3. lépés
Kondenzátor tesztelése 3. lépés

3. lépés Állítsa a multimétert a kapacitás beállítására

A kapacitás szimbólum gyakran egy másik funkcióval osztozik a tárcsán

Kondenzátor tesztelése 4. lépés
Kondenzátor tesztelése 4. lépés

4. lépés: Csatlakoztassa a multiméter vezetékét a kondenzátor kapcsaihoz

Csatlakoztassa a pozitív (piros) multiméter vezetékét a kondenzátor anódvezetékéhez, a negatív (fekete) vezetéket pedig a kondenzátor katód vezetékéhez. (A legtöbb kondenzátoron, különösen az elektrolit kondenzátorokon, az anódvezeték hosszabb, mint a katód vezeték.)

A mérés aktiválásához szükség lehet egy funkciógomb megnyomására

Kondenzátor tesztelése 5. lépés
Kondenzátor tesztelése 5. lépés

5. lépés: Ellenőrizze a multiméter leolvasását

Ha a multiméter kapacitásának leolvasása közel van a kondenzátorra nyomtatott értékhez, akkor a kondenzátor jó. Ha lényegesen kisebb, mint a kondenzátorra nyomtatott érték, vagy nulla, akkor a kondenzátor meghalt.

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 beállítására

Ez a beállítás jelölhető az „OHM” szóval (az ellenállás mértékegysége) vagy a görög omega (Ω) betűvel, az ohm rövidítéssel.

Ha a készülék állítható ellenállási tartományával rendelkezik, állítsa a tartományt 1000 ohm = 1K vagy magasabb értékre

Kondenzátor tesztelése 8. lépés
Kondenzátor tesztelése 8. lépés

3. lépés: Csatlakoztassa a multiméter vezetékét a kondenzátor kapcsaihoz

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

Kondenzátor tesztelése 9. lépés
Kondenzátor tesztelése 9. lépés

4. lépés. Figyelje meg a multiméter leolvasását

Írja le a kezdeti ellenállási értéket, ha szeretné. Az értéknek hamarosan vissza kell térnie arra, ami a vezetékek csatlakoztatása előtt volt.

Kondenzátor tesztelése 10. lépés
Kondenzátor tesztelése 10. lépés

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

Ugyanazokat az eredményeket kell látnia, mint az első tesztnél. Ha igen, akkor jó a kondenzátor.

Ha azonban az ellenállás értéke egyik vizsgálat során sem 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: Állítsa a multimétert az ellenállás beállítására

A digitális multiméterhez hasonlóan ez is „OHM” vagy omega (Ω) jelöléssel ellátott.

Kondenzátor tesztelése 13. lépés
Kondenzátor tesztelése 13. lépés

3. lépés: Csatlakoztassa a multiméter vezetékét a kondenzátor kapcsaihoz

A piros vezeték pozitív (hosszabb) terminálhoz, a fekete vezeték negatív (rövidebb) csatlakozóhoz vezet.

Kondenzátor tesztelése 14. lépés
Kondenzátor tesztelése 14. lépés

4. lépés. Figyelje meg az eredményeket

Az analóg multiméterek tűvel jelenítik meg eredményeiket. A tű viselkedése határozza meg, hogy a kondenzátor jó -e vagy sem.

  • Ha a tű kezdetben alacsony ellenállási értéket mutat, majd fokozatosan a végtelen felé halad, akkor a kondenzátor jó.
  • Ha a tű alacsony ellenállási értéket mutat, és nem mozog, a kondenzátor rövidre zárult. Cserélnie kell.
  • Ha a tű nem mutat ellenállási értéket, és nem mozog, vagy nagy értékű, és nem mozog, a kondenzátor nyitott kondenzátor (elhalt).

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 akarja, a 2 vezeték közül csak egyet húzzon le az áramkörről.

Kondenzátor tesztelése 16. lépés
Kondenzátor tesztelése 16. lépés

2. lépés: Ellenőrizze a kondenzátor névleges feszültségét

Ezt az információt ki kell nyomtatni a kondenzátor külsejére is. Keresse meg a számot, amelyet nagybetűs „V”, a „volt” szimbóluma követ.

Kondenzátor tesztelése 17. lépés
Kondenzátor tesztelése 17. lépés

3. lépés. Töltse fel a kondenzátort ismert névleges feszültséggel, de közel ahhoz

25 V -os kondenzátor esetén használhat 9 voltos feszültséget, míg 600 V -os kondenzátor esetén legalább 400 voltos feszültséget. Hagyja tölteni a kondenzátort néhány másodpercig. Feltétlenül csatlakoztassa a pozitív (piros) vezetéket a feszültségforrásból a pozitív (hosszabb) kondenzátorcsatlakozóhoz, a negatív (fekete) vezetéket pedig a negatív (rövidebb) csatlakozóhoz.

Minél nagyobb az eltérés a kondenzátor névleges feszültsége és a töltési feszültség között, annál tovább tart a töltés. Általában, minél nagyobb feszültségű tápegységhez van hozzáférése, annál nagyobb feszültségű kondenzátorokat lehet könnyen tesztelni

Kondenzátor tesztelése 18. lépés
Kondenzátor tesztelése 18. lépés

4. lépés: Állítsa be a voltmérőt az egyenfeszültség leolvasására (ha képes az AC és az DC leolvasására is)

Kondenzátor tesztelése 19. lépés
Kondenzátor tesztelése 19. lépés

5. lépés: Csatlakoztassa a voltmérő vezetékét a kondenzátorhoz

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

Kondenzátor tesztelése 20. lépés
Kondenzátor tesztelése 20. lépés

6. lépés. Jegyezze fel a kezdeti feszültség leolvasást

Ennek közel kell lennie ahhoz a feszültséghez, amellyel a kondenzátort szállította. Ha nem, akkor a kondenzátor nem jó.

A kondenzátor lemeríti feszültségét a voltmérőbe, ami azt eredményezi, hogy a leolvasott értékek nullára csökkennek, ha hosszabb ideig csatlakoztatják a vezetékeket. Ez normális. Csak akkor kell aggódnia, ha a kezdeti leolvasás sokkal alacsonyabb, mint a várt feszültség

5. módszer az 5 -ből: A kondenzátor terminál rövidre zárása

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 vezetékeket a kondenzátorhoz

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

Kondenzátor tesztelése 23. lépés
Kondenzátor tesztelése 23. lépés

3. lépés. Csatlakoztassa a vezetékeket rövid időre a tápegységhez

Ezeket legfeljebb 1–4 másodpercig hagyja csatlakoztatva.

Kondenzátor tesztelése 24. lépés
Kondenzátor tesztelése 24. lépés

4. lépés Húzza ki a vezetékeket az áramforrásból

Ez megakadályozza a kondenzátor károsodását a feladat végrehajtása során, és csökkenti az áramütés valószínűségét.

Kondenzátor tesztelése 25. lépés
Kondenzátor tesztelése 25. lépés

5. lépés Zárja rövidre a kondenzátor kapcsokat

Ügyeljen arra, hogy viseljen szigetelt kesztyűt, és ne érintsen semmi fémet kézzel, amikor ezt teszi.

Kondenzátor tesztelése 26. lépés
Kondenzátor tesztelése 26. lépés

6. lépés. Nézze meg a szikrát, amely a terminál zárlatakor keletkezett

A lehetséges szikra jelzi a kondenzátor kapacitását.

  • Ez a módszer csak olyan kondenzátorokkal működik, amelyek zárlatkor elegendő energiát képesek szikra előállítására.
  • Ez a módszer nem ajánlott, mert csak annak meghatározására használható, hogy a kondenzátor képes -e töltést tartani, szikrázni képes rövidzárlat esetén, vagy sem. Nem használható annak ellenőrzésére, hogy a kondenzátor kapacitása megfelel -e az előírásoknak.
  • Ennek a módszernek a használata nagyobb kondenzátorokon súlyos sérülést vagy akár halált is okozhat!

Tippek

  • A nem elektrolitikus kondenzátorok általában nem polarizáltak. Ezen kondenzátorok tesztelésekor a voltmérő, a multiméter vagy a tápegység vezetékét bármelyik kondenzátorcsatlakozóhoz csatlakoztathatja.
  • A nem elektrolitikus kondenzátorokat az anyagok típusai-kerámia, csillám, papír vagy műanyag-osztják fel, a műanyag kondenzátorokat pedig a műanyag típusa.
  • A fűtési és légkondicionáló rendszerekben használt kondenzátorokat rendeltetésük szerint 2 típusra osztják. A működési kondenzátorok állandó feszültséget tartanak fenn a ventilátor motorjaiban és a kompresszorokban a kemencékben, légkondicionálókban és hőszivattyúkban. Az indító kondenzátorokat nagyobb nyomatékú motorokkal rendelkező egységekben használják egyes hőszivattyúkban és légkondicionálókban, hogy az indításkor szükséges többletenergiát biztosítsák.
  • Az elektrolit kondenzátorok általában 20% -os tűréssel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy egy tökéletesen jó kondenzátor 20% -kal magasabb vagy 20% -kal alacsonyabb lehet a névleges kapacitásától.
  • Ügyeljen arra, hogy feltöltéskor ne érintse meg a kondenzátort, mert ez sokkot okozhat.

Ajánlott: