Hogyan mérjük a kapacitást és az induktivitást

Közvetlen értékelésre és összehasonlításra szolgáló eszközök

A mért kapacitás mért értékének közvetlen kiértékelésére szolgáló mérőeszközök közé tartoznak a mikrofaradméterek, amelyek működése a váltakozó áramkörben lévő áram vagy feszültség függősége a benne foglalt értéktől. mért kapacitás… A kapacitás értékét a tárcsaskálán kell meghatározni.

Mérésre szélesebb kondenzátor paraméterei és az induktorokat kiegyensúlyozott hidakat használnak váltakozó áramhoz, ami lehetővé teszi kis mérési hiba (legfeljebb 1%) elérését. A hidat fix 400-1000 Hz frekvencián működő generátorok látják el. Kijelzőként egyenirányítós vagy elektronikus millivoltmérőket, valamint oszcillografikus indikátorokat használnak.

Hogyan mérjük a kapacitást és az induktivitást

A mérés a híd kiegyensúlyozásával történik a két karjának egymás utáni beállításával. A leolvasást azon karok végtagjai végzik, amelyek kiegyensúlyozzák a hidat.

Példaként tekintsük az EZ-3 induktivitásmérő (1. ábra) és az E8-3 kapacitásmérő (2. ábra) alapját képező mérőhidakat.

Hídáramkör az induktivitás mérésére

Rizs. 1. Hídáramkör az induktivitás mérésére

Hídkör kis (a) és nagy (b) veszteségű kapacitás mérésére

Rizs. 2.Kis (a) és nagy (b) veszteségű kapacitásmérő híd vázlata

A híd egyensúlyával (1. ábra) a tekercs induktivitását és minőségi tényezőjét az Lx = R1R2C2 képletek határozzák meg; Qx = wR1C1.

Hidak kiegyensúlyozásakor (2. ábra) a mért kapacitást és veszteségellenállást a képletek határozzák meg

Kapacitás és induktivitás mérése ampermérő-voltmérő módszerrel

A rezonancia módszereket széles körben használják kis kapacitások (legfeljebb 0,01-0,05 μF) és nagyfrekvenciás induktorok mérésére működési frekvenciájuk tartományában. Az áramra vagy feszültségre reagáló, érzékeny nagyfrekvenciás eszközöket rezonanciajelzőként használják.

Hogyan mérjük a kapacitást és az induktivitást

Az ampermérő-voltmérő módszerrel viszonylag nagy kapacitások és induktivitások mérhetők, amikor a mérőáramkört 50-1000 Hz-es alacsony frekvenciájú forrás táplálja.

A méréshez használhatja az ábrán látható diagramokat. 3.

Sémák nagy (a) és kis (b) váltakozó áramú ellenállások mérésére

3. ábra Nagy (a) és kis (b) váltakozó áramú ellenállások mérésére szolgáló áramkörök

A műszer leolvasása szerint impedancia

ahol

ezekből a kifejezésekből meg lehet határozni

Ha lehetséges figyelmen kívül hagyni az aktív veszteségeket egy kondenzátorban vagy induktorban, használja az 1. ábra áramkörét. 4. Ebben az esetben


Sémák nagy (a) és kis (b) ellenállások mérésére ampermérő-voltmérő módszerrel

Rizs. 4. Áramkörök nagy (a) és kis (b) ellenállások mérésére ampermérő-voltmérő módszerrel

Hogyan mérjük a kapacitást és az induktivitást

Két tekercs kölcsönös induktivitásának mérése

Mérés kölcsönös induktivitás két tekercs állítható elő ampermérő-voltmérő módszerrel (5. ábra) és sorba kapcsolt tekercs módszerrel.

Kölcsönös induktivitás mérése ampermérő-voltmérő módszerrel

Rizs. 5. Kölcsönös induktivitás mérése ampermérő-voltmérő módszerrel

Az ampermérő-voltmérő módszerrel mért kölcsönös induktivitás értéke

A második módszer szerinti mérésnél két sorba kapcsolt tekercs induktivitását közös LAz-el és a tekercseket bekapcsolva a LII számlálóval mérjük. A kölcsönös induktivitás kiszámítása a képlettel történik

Az induktivitásmérés a fent leírt módszerek egyikével végezhető el.

Javasoljuk, hogy olvassa el:

Miért veszélyes az elektromos áram?