Шта је мерач капацитивности: круг и његов рад

Испробајте Наш Инструмент За Елиминисање Проблема





Уређај попут мерача капацитивности користи се за мерење капацитивности. Ово бројило измислили су Евалд Георг Вон Клеист (10. јуна 1700) и Пиетер Ван Муссцхенброек (16. марта 1692) 1975. Компоненте које се користе за пројектовање капацитивности називају се кондензатори који се могу користити готово у свим електронским уређајима за складиштење електричног наелектрисања. Кондензатор великог капацитета похраниће више наелектрисања. Доступни су различити типови мерила капацитета који вам омогућавају да директно измерите капацитет између 0,1 Пицо фарад и 20 микрофарада. Јединица капацитивности је фарад представљена словом „Ф“. Постоји неколико метода за мерење капацитивности, али најтачнија метода је мостна метода. Овај чланак разматра преглед мерача капацитивности.

Шта је мерач капацитета?

Дефиниција: Кондензатори су врло чести у основним компонентама било ког електронског уређаја, то је пасивна електронска компонента са два терминала у коју могу да складиште енергију у електричном пољу, а капацитет кондензатора је капацитет. Капацитетметар је једна врста електронског испитног инструмента који се користи за мерење кондензатора у фарадама. Постоји неколико метода за мерење капацитивности, али најтачнија метода је мостна метода.




Принцип рада мерача капацитета

При измереној капацитивности за мерење се примењује референтни напон побуде. На доњој слици непознати капацитет је појачан са појачало . Блок дијаграм мерила капацитивности приказан је на доњој слици.

Блок дијаграм мерача капацитивности

Блок дијаграм мерача капацитивности



Блок дијаграм мерила капацитивности (ЦМ) састоји се од појачала, непознате капацитивности, генератора референтног напона, референци такта, мултиплексера, појачала и генератора наелектрисања, интегратора и компаратора. Појачало наелектрисања, генератор наелектрисања Кс16 и генератор наелектрисања Кс1 се сумирају и дају интегратору.

Излаз интегратора даје се као улаз за компаратор, а оно што упоређивач значи да надгледа интегратор и контролише генераторе наелектрисања Кс1 и Кс16 да би излаз интегратора био на 0В. И генератор побуде и генератор наелектрисања Кс1 користе референтни напон.

Круг мерача линеарног капацитета помоћу 555ИЦ

Тајмер ИЦ 555 користи се за генерисање квадратних таласа са жељеном фреквенцијом и жељеним радним циклусом, а користи се и у друге сврхе. Два опна појачала, транзистор (који делује као прекидач) и делилац потенцијала (три отпорника повезана су у серију је потенцијални делилац). Један крај разделника потенцијала даје напон напајања, а други крај је уземљен, три отпора у прегради потенцијала су једнака.


Напон ВЦ повезан је на кондензатор, који се може периодично пунити или празнити. Један терминал кондензатора повезан је са масом, а други терминал може добити пуњење или пражњење. Интерни дијаграм кола мерила линеарног капацитивности тајмера ИЦ555 приказан је испод.

Круг мерила линеарног капацитета

Круг мерила линеарног капацитета

Два оперативна појачала у ИЦ555 тајмеру имају два улазна терминала, излаз првог оп-појачала је 1 (логички) када је ВЦ већи од 2/3 В, а други излаз оп-појачала 1 када је ВЦ мањи од В / 3 . Два оп-појачала су повезана са СР флип-флопом. У флип-флопу, К ће бити '1', када ВЦ пређе 2в / 3, слично К ће бити '0' када ВЦ падне испод в / 3.

Ако се ВЦ налази између 2в / 3 и в / 3 (2в / 3> ВЦ> в / 3), тада се вредност „К“ неће променити, јер су излази оп-појачала нула када је ВЦ између те две вредности. Већина ствари, оперативна појачала, разделник потенцијала, транзистор, СР флипфлоп су заправо унутар тајмера ИЦ555. Графикони ВЦ и К приказани су на доњој слици.

Парцеле за пуњење и пражњење

парцеле за пуњење и пражњење

УКЉУЧИВАЊЕ И ИСКЉУЧИВАЊЕ Време са парцела

Време пуњења: ВЦ = В / 3 + 2В / 3 (1-е - т1 / (РА + РБ) Ц)

Где је ВЦ напон на кондензатору

В / 3 је полазна тачка

2В / 3 је циљни прираштај

Временска константа (τ) = (РА + РБ) * Ц.

Када је пуњење завршено, е - т1 / (РА + РБ) Ц = 1/2

е т1 / (РА + РБ) Ц = 2

т1 * (РА + РБ) * Ц = ЛН2

т1 * (РА + РБ) * Ц = 0,693

т1 = 0,693 * (РА + РБ) Ц.

Време пражњења: ВЦ = 2В / 3 е-т2 / РБ * Ц.

У тренутку т2, 2В / 3 * е-т2 / РБ * Ц = В / 3

Тада је е-т2 / РБ * Ц = 1/2

ет2 / РБ * Ц = 2

т2 / РБ * Ц = лн2 = 0,693

т2 = РБ * Ц (0,693)

Овако ИЦ555 тајмер Извођење радова. Основни круг за мерач капацитивности приказан је у наставку. Узмите кондензатор и напуните га до фиксног напона ‘В’, а други крај повежите са земљом.

Основни мерач капацитета

Основни мерач капацитета

Када је К на П1, Ц се пуни са К = ЦВ

Када је К на П2, Ц се празни са К = ЦВ

Набој који тече кроз мерач сваке секунде = ф * К

Просечна струја кроз мерач = ф * К = ф * Ц * В

Очитавање бројила = ф * Ц * В, када су ф и В константни, очитавање бројила је линеарно пропорционално капацитивности кондензатора.

Знамо да је наелектрисање (К) = ЦВ ако применимо фиксни напон, тада количина наелектрисања коју ће кондензатор држати зависи од вредности капацитивности кондензатора. Ако је капацитет већи, пуњење ће бити веће.

Одржавање мерача капацитета

Одржавање овог бројила је

  • Мерач треба држати даље од воде и прашине
  • Не користите бројила на високим температурама
  • Не користите бројила на јаким магнетним местима
  • Немојте користити течности или детерџенте за брисање бројила

Карактеристике

Карактеристике дигиталног мерача капацитивности су

  • Лако очитавање мерних вредности
  • Високе прецизности
  • Под јаким магнетним пољем могућа су и мерења
  • Веома поуздан
  • Изузетно издржљив
  • Лагана

Спецификације дигиталног мерача капацитета

Спецификације дигиталног мерача капацитивности су

Приказ: ЛЦД

Домет: Распон дигиталног бројила је од 0,1 ПФ до 20 мФ

Батерија: 9 волти, а век трајања батерије алкалне батерије је приближно 200 сати, а животни век цинк-угљеничне батерије приближно. 100хрс

Радна температура: Радна температура дигиталног ЦМ је од 00Ц до 400Ц

Радна влажност: Радна влажност дигиталног ЦМ је 80% МАКС.Р.Х

Предности

Предности мерила капацитивности су

  • Хардверски захтеви су мањи код мерила капацитивности заснованих на Ардуину
  • Једноставна конструкција
  • Мале величине
  • Мање тежине

ФАК

1). Како се мери капацитивност?

Већина електронских уређаја садржи кондензатор за складиштење електричне енергије. Способност складиштења кондензатора позната је као капацитивност која се мери у Фарад-у (Ф).

2). Који је најбољи тестер кондензатора?

Један од најбољих тестера кондензатора је Хонеитек А6013Л, његов опсег је од 200 Пицо фарад до 20 микрофарада.

3). Који инструмент мери капацитивност?

ЛЦР мерач је једна врста електронског испитног инструмента који се користи за мерење капацитета електронских компонената.

4). Чему је једнака капацитивност?

Капацитет је једнак односу наелектрисања и напона. Изражава се као Ц = К / В.

  • Где је Ц капацитет
  • К је ускладиштено пуњење, мерено у кулонима (Ц)
  • В је напон на кондензатору, измерен у волтима (В)

5). Шта је К капацитивност?

Однос реактанције кондензатора (КСЦ) и ефективне отпор (Р) се дефинише као капацитивност фактора квалитета или К капацитивност. Изражава се као К = КСЦ / Р.

У овом чланку, преглед мерача капацитивности, мерач линеарног капацитета користећи ИЦ555 тајмер, расправља се о карактеристикама, предностима, спецификацијама и одржавању овог бројила. Ево питања за вас, која је разлика између кондензатора и капацитивности?