デジタルマルチメータ(DMM)は、通常の10Mオームの入力/出力インピーダンスを介して静電容量をどのように測定しますか?
3.3Vの論理レベルを提供し、1Fを測定しようとすると、時定数が10M秒(R x C)になるため、コンデンサの電圧上昇は測定できなくなります(ノイズフロアで)。また、3%の精度で1秒程度以内にそれを行います。これは一体どのように達成されますか?
コメント
- 私は'それほど高くなるとは思いません1Fとして
- 電圧計の範囲のみが10MΩです。アンペア範囲の入力インピーダンスは非常に低く、ダイオードのテストは数mAになります。LEDが点灯するかどうかを確認してください。
- 1mFでも'まだ探しています10ksの定数で。また、'は、高インピーダンスの電圧計端子を使用しているため、低インピーダンスではありません。漏れがあり、高価な高電圧耐性コンポーネントが必要なため、高インピーダンスと並列に2番目のパスがあるとは思えません。ダイオードのようなものは正確で安価ではありません。
- " そして'は低くありません高インピーダンスの電圧計端子を使用しているため、インピーダンス。 "いいえ。 'VΩmA(およびダイオードと導通)入力ソケットとPCBの間に10MΩの抵抗はありません。範囲選択スイッチへの直接接続が(事実上)あります。 'は電圧計でのみ10MΩです。ダイオードテストを試しましたか? (可視LEDの中でVfが最も低く、非常に暗い可能性があるため、赤色LEDを使用してください。)
回答
静電容量を測定する方法はたくさんあります。波形発生器がある場合は、方形波を使用して立ち上がり時間を測定できます。または正弦波を使用して、電流と電圧を測定します。電流と電圧がわかれば、負荷が何であるかがわかります。負荷がコンデンサの場合は、位相情報も必要です。以下のリンクで、これを行う方法について詳しく説明します。通常、DMMは、波形発生器の代わりに、より単純な回路を備えています(通常、1つまたはいくつかの周波数のみを生成します)。 )。位相と振幅を測定して計算を行うオシロスコープ回路の代わりに。
クールなのは、オシロスコープと波形発生器があれば、DMMよりも優れたコンデンサを測定できることです。これは、へのインダクタンスに対しても機能します。
出典: https://meettechniek.info/passive/capacitance.html
出典: https://meettechniek.info/passive/capacitance.html
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- また、キーワード"インピーダンススペクトルを使用してこれに関する多くの情報を見つけることができますopy "
- この方法でインダクタ/トランスを測定しました'
ちょっとした楽しみ
回答
1ファラッドの値を測定する0.1mVのDMM1%分解能と10mVの測定値で1秒間に、パルス測定技術を使用する場合はバッテリ電流が必要です。
RLCメーターは、選択した周波数でより正確な定電流正弦波を使用して電圧振幅と位相シフトを測定し、すべての値を計算しますが、それでも1ファラッドには達しません。
Ic = CdV / dt = 1F * 10mV / 1s = 10 mAこれは、DMMが通常消費するよりも多くの電流であり、バッテリーの寿命を縮めます。したがって、Fluke115の測定値は最大9999uFです。
ただし、 、Maxwellのウルトラキャップテスト手順に従う場合、1Fの測定値を提供する1,000ドル以上のラックマウントRLCメータは必要ありません。
ただし、1秒以上かかります。
回答
編集:高インピーダンスは、電圧測定設定専用です。静電容量を測定する場合、インピーダンスははるかに低くなります。
Fluke によると:
マルチメータは、既知の電流でコンデンサを充電し、結果の電圧を測定してから静電容量を計算することにより、静電容量を決定します。
RC時定数を待機していません。既知の電流を一定時間印加し、ΔVを調べます。 また、ループ内でキャップを放電するのと同じことを行う場合があります。
ΔVが高いほど、静電容量が低くなります。
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- 間違いではないので、このような回答に反対票を投じることは決してありませんが、' t最初の質問に答えます。 現状では、"便利な"なので、間違いなく賛成票を投じる価値があります。 " aren 'が最高の"であるという回答に反対票を投じている人もいますが、これは ガイドラインに矛盾しています。
- @ Mattman944ご指摘いただきありがとうございます。回答を編集しました。