5 способов проверить конденсатор

Оглавление:

5 способов проверить конденсатор
5 способов проверить конденсатор
Anonim

Конденсаторы - это устройства хранения напряжения, используемые в электронных схемах, например, в двигателях и компрессорах вентиляторов систем отопления и кондиционирования воздуха. Конденсаторы бывают двух основных типов: электролитические, которые используются с ламповыми и транзисторными источниками питания, и неэлектролитические, которые используются для регулирования скачков постоянного тока. Электролитические конденсаторы могут выйти из строя из-за слишком сильного разряда или из-за того, что у них закончился электролит, и они не могут удерживать заряд. Неэлектролитические конденсаторы чаще всего выходят из строя из-за утечки накопленного заряда. Есть несколько способов проверить конденсатор, чтобы убедиться, что он по-прежнему работает должным образом.

Шаги

Метод 1 из 5: Использование цифрового мультиметра с настройкой емкости

Тест конденсатора, шаг 1
Тест конденсатора, шаг 1

Шаг 1. Отсоедините конденсатор от цепи, в которую он входит

Тест конденсатора, шаг 2
Тест конденсатора, шаг 2

Шаг 2. Считайте значение емкости на внешней стороне конденсатора

Единицей измерения емкости является фарад, который обозначается с большой буквы. Вы также можете увидеть греческую букву мю (µ), которая выглядит как строчная буква «u» с хвостом перед ней. (Поскольку фарад - это большая единица измерения, большинство конденсаторов измеряют емкость в микрофарадах; микрофарада составляет миллионную долю фарада.)

Тест конденсатора, шаг 3
Тест конденсатора, шаг 3

Шаг 3. Установите мультиметр на настройку емкости

Символ емкости часто разделяет точку на циферблате с другой функцией

Тест конденсатора. Шаг 4
Тест конденсатора. Шаг 4

Шаг 4. Подключите выводы мультиметра к клеммам конденсатора

Подключите положительный (красный) вывод мультиметра к анодному выводу конденсатора, а отрицательный (черный) вывод - к выводу катода конденсатора. (На большинстве конденсаторов, особенно электролитических, анодный вывод длиннее, чем катодный вывод.)

Возможно, вам потребуется нажать функциональную кнопку, чтобы активировать измерение

Тест конденсатора Шаг 5
Тест конденсатора Шаг 5

Шаг 5. Проверьте показания мультиметра

Если показание емкости на мультиметре близко к значению, напечатанному на самом конденсаторе, конденсатор исправен. Если оно значительно меньше значения, указанного на конденсаторе, или равно нулю, конденсатор неисправен.

Метод 2 из 5: Использование цифрового мультиметра без настройки емкости

Тест конденсатора Шаг 6
Тест конденсатора Шаг 6

Шаг 1. Отсоедините конденсатор от его цепи

Test a Capacitor Step 7
Test a Capacitor Step 7

Шаг 2. Установите мультиметр на значение сопротивления

Этот параметр может быть обозначен словом «ОМ» (единица измерения сопротивления) или греческой буквой омега (Ом), сокращением для Ом.

Если ваше устройство имеет регулируемый диапазон сопротивления, установите диапазон на 1000 Ом = 1K или выше

Test a Capacitor Шаг 8
Test a Capacitor Шаг 8

Шаг 3. Подключите выводы мультиметра к клеммам конденсатора

Снова подключите красный провод к положительной (более длинной) клемме, а черный провод к отрицательной (более короткой) клемме.

Test a Capacitor Шаг 9
Test a Capacitor Шаг 9

Шаг 4. Наблюдайте за показаниями мультиметра

Если хотите, запишите начальное значение сопротивления. Вскоре значение должно вернуться к тому, что было до подключения выводов.

Test a Capacitor Шаг 10
Test a Capacitor Шаг 10

Шаг 5. Отключите и снова подключите конденсатор несколько раз

Вы должны увидеть те же результаты, что и на первом тесте. Если да, то конденсатор в порядке.

Однако, если значение сопротивления не изменится ни в одном из тестов, конденсатор неисправен

Метод 3 из 5: Использование аналогового мультиметра

Test a Capacitor Шаг 11
Test a Capacitor Шаг 11

Шаг 1. Отсоедините конденсатор от его цепи

Test a Capacitor Шаг 12
Test a Capacitor Шаг 12

Шаг 2. Установите мультиметр на измерение сопротивления

Как и цифровой мультиметр, он может иметь маркировку «ОМ» или омега (Ω).

Test a Capacitor Шаг 13
Test a Capacitor Шаг 13

Шаг 3. Подключите выводы мультиметра к клеммам конденсатора

Красный провод к положительной (более длинной) клемме, черный провод к отрицательной (более короткой) клемме.

Test a Capacitor Шаг 14
Test a Capacitor Шаг 14

Шаг 4. Наблюдайте за результатами

Аналоговые мультиметры используют стрелку для отображения своих результатов. То, как ведет себя игла, определяет, исправен ли конденсатор.

  • Если стрелка сначала показывает низкое значение сопротивления, а затем постепенно приближается к бесконечности, конденсатор исправен.
  • Если стрелка показывает низкое значение сопротивления и не двигается, конденсатор закорочен. Вам нужно будет его заменить.
  • Если стрелка не показывает значения сопротивления и не движется или имеет высокое значение и не движется, конденсатор является разомкнутым конденсатором (мертвым).

Метод 4 из 5: Проверка конденсатора с помощью вольтметра

Test a Capacitor Шаг 15
Test a Capacitor Шаг 15

Шаг 1. Отсоедините конденсатор от его цепи

При желании вы можете отключить от цепи только 1 из 2 выводов.

Test a Capacitor Шаг 16
Test a Capacitor Шаг 16

Шаг 2. Проверьте номинальное напряжение конденсатора

Эта информация также должна быть напечатана на внешней стороне конденсатора. Найдите число, за которым следует заглавная буква «V», символ «вольт».

Test a Capacitor Шаг 17
Test a Capacitor Шаг 17

Шаг 3. Зарядите конденсатор известным напряжением, меньшим, но близким к его номинальному напряжению

Для конденсатора на 25 В вы можете использовать напряжение 9 вольт, а для конденсатора на 600 В вы должны использовать напряжение не менее 400 вольт. Дайте конденсатору зарядиться в течение нескольких секунд. Обязательно подключите положительный (красный) провод от источника напряжения к положительной (более длинной) клемме конденсатора, а отрицательный (черный) вывод - к отрицательной (более короткой) клемме.

Чем больше разница между номинальным напряжением конденсатора и напряжением, которым вы его заряжаете, тем больше времени потребуется для зарядки. Как правило, чем выше напряжение источника питания, к которому у вас есть доступ, тем более высокое номинальное напряжение конденсаторов вы можете легко протестировать

Test a Capacitor Шаг 18
Test a Capacitor Шаг 18

Шаг 4. Настройте вольтметр на показание постоянного напряжения (если он может считывать как переменный, так и постоянный ток)

Test a Capacitor Шаг 19
Test a Capacitor Шаг 19

Шаг 5. Подсоедините выводы вольтметра к конденсатору

Подключите положительный (красный) провод к положительной (более длинной) клемме, а отрицательный (черный) провод к отрицательной (более короткой) клемме.

Test a Capacitor Шаг 20
Test a Capacitor Шаг 20

Шаг 6. Запишите начальное значение напряжения

Это должно быть близко к напряжению, подаваемому на конденсатор. Если это не так, конденсатор никуда не годится.

Конденсатор разрядит свое напряжение в вольтметр, в результате чего его показания упадут до нуля, чем дольше вы подключите провода. Это нормально. Вы должны беспокоиться только в том случае, если начальное показание намного ниже ожидаемого напряжения

Метод 5 из 5: Замыкание клеммы конденсатора

Test a Capacitor Шаг 21
Test a Capacitor Шаг 21

Шаг 1. Отсоедините конденсатор от его цепи

Test a Capacitor Шаг 22
Test a Capacitor Шаг 22

Шаг 2. Подключите выводы к конденсатору

Снова подключите положительный (красный) вывод к положительной (более длинной) клемме, а отрицательный (черный) вывод к отрицательной клемме.

Test a Capacitor Шаг 23
Test a Capacitor Шаг 23

Шаг 3. Подключите выводы к источнику питания на короткое время

Вы должны оставить их подключенными не более чем на 1–4 секунды.

Test a Capacitor Шаг 24
Test a Capacitor Шаг 24

Шаг 4. Отсоедините провода от источника питания

Это сделано для предотвращения повреждения конденсатора при выполнении задания и для снижения вероятности поражения электрическим током.

Test a Capacitor Шаг 25
Test a Capacitor Шаг 25

Шаг 5. Замкните клеммы конденсатора

Обязательно наденьте изолированные перчатки и не прикасайтесь руками к металлическим предметам.

Test a Capacitor Шаг 26
Test a Capacitor Шаг 26

Шаг 6. Посмотрите на искру, образовавшуюся при замыкании клеммы

Возможная искра укажет вам емкость конденсатора.

  • Этот метод работает только с конденсаторами, которые могут удерживать достаточно энергии для образования искры при коротком замыкании.
  • Этот метод не рекомендуется, потому что он может использоваться только для определения того, может ли конденсатор удерживать заряд, способный к искрообразованию при коротком замыкании, или нет. Его нельзя использовать для проверки, соответствует ли емкость конденсатора техническим характеристикам.
  • Использование этого метода с конденсаторами большей емкости может привести к серьезным травмам или даже смерти!

подсказки

  • Неэлектролитические конденсаторы обычно не поляризованы. При тестировании этих конденсаторов вы можете подключить провода от вольтметра, мультиметра или источника питания к любому выводу конденсатора.
  • Неэлектролитические конденсаторы подразделяются по типам материалов, из которых они сделаны: керамика, слюда, бумага или пластик, а пластиковые конденсаторы подразделяются по типу пластика.
  • Конденсаторы, применяемые в системах отопления и кондиционирования, по назначению подразделяются на 2 типа. Рабочие конденсаторы поддерживают постоянное напряжение на двигателях вентиляторов и компрессорах в печах, кондиционерах и тепловых насосах. Пусковые конденсаторы используются в агрегатах с двигателями с более высоким крутящим моментом в некоторых тепловых насосах и кондиционерах для обеспечения дополнительной энергии, необходимой при запуске.
  • Электролитические конденсаторы обычно имеют допуск 20%. Это означает, что идеальный конденсатор может отличаться от номинальной емкости на 20% выше или на 20% ниже.
  • Не прикасайтесь к конденсатору во время зарядки, он может вас поразить.

Рекомендуемые: