• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kondensaatorimõõtur

Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

Mis on kapasitantsmõõtur

Kapasitantsmõõtur on elektroniline testseadus, mille eesmärk on mõõta kapasitanti, enamasti diskreetsete kapasitorite kapasitanti. Kapasitantsmõõtur töötab põhinedes kapasitanti ja ajakonstandi otseste proportsionaalsusega.

See suhe kasutatakse selle mõõtmismeetodi puhul. Seega, võime läbi minna lihtsa RC vooluketta, millel on toiteping VIN (näidatud allpool).

kapasitantsmõõtur
Kapasitori laadimise perioodil on kapasitori ülema peal olev pingeväärtus

Aeg, mis on vajalik kapasitori laadimiseks täpselt 63,5 protsenti kogu sisendpingest, nimetatakse ajakonstandiks. See tähistatakse sümboliga ‘τ’.

Nüüd, eeldame kapasitori, mis laebumine toimub konstantse voolallika abil ja kapasitori lahutamiseks kasutatakse vastend, millel on kindel vastus. Selle voolukera kapasitandi mõõtmiseks saame rakendada 555 ajastit koos mõnedega digitaalsete testiseadmetega. Selgusena kapasitandi mõõtmise viis on oskilloosatsioonide perioodide mõõtmine. Lugeja saab väärtused otse nanofaraadides või mikrofaraadides, valides täpse laadimisvastuse suuruse.

kapasitantsmõõtur
Võrreldes teiste kapasitansi mõõtmismeetoditega, on see mõõtur suuteline hoidma elektrolüütilisi kapasitoreid, mis ulatuvad kuni sadate tuhatte Faradi.

Kui testimiseks kasutatav kapasitoril on mingi tõus, siis see meetod muudab kapasitandi väärtuse väiksemaks kui tegelik väärtus. See meetod on ka tõhus indikaator testkapasitori käitumise kohta enamusel ümberjooksu- ja ajakujunduskutrites. Põhiline digitaalne kapasitantsmõõtur 555 ajastiku IC-ga on näidatud allpool.
kapasitantsmõõtur
Siin näeme vooluketas 555 ajastit, mis töötab astabelina multivibratoorina. Multivibratori sagedus on määratud teadmata kapasitandi väärtusega (CX). Multivibratori väljund on ühendatud digitaalse arvutiga. See arvuti saab mõõta ruutlainekuju tsükli pikkust.
Ruutlainekuju tsükli pikkus, mis on loodud 555 ajastijaga, saab arvutada järgmise valemi abil:

Laadimiskäyralt saadud maksimumväärtusel saab digitaalne arvuti nullist. Sellel hetkel lülitatakse sisse 100 kHz pulsiga kell ja see suunatakse arvutile. Järgmisena, pärast tsükli lahutamise osa lõpetamist, uuendatakse ekraani ja me saame lihtsalt lugeda kapasitori väärtust. Kapasitandi väärtuse otseste ja õigete kuvamiseks peaksid laadimisvoolud ja referentsisagedus olema sobivad.

Johtmeid tuleks varustada kaitsega ja madalate kapasituste mõõtmisel pidada neid lühikesteks. See on seotud 50 Hz hummimisega, mis võib põhjustada mõningast ebastabiilsust.

Teade: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut