Comment tester la thermistance avec un multimètre ?
Les thermistances sont fréquemment utilisées dans les appareils électriques actuels. Il modifie la valeur de résistance par le changement de température ambiante, modifiant ainsi l'état de fonctionnement du circuit. Il est largement utilisé dans les capteurs de température et les systèmes de contrôle.
Selon la relation entre sa valeur de résistance et le changement de température, les thermistances peuvent être divisées en coefficient de température positif et coefficient de température négatif. Le coefficient de température dit positif signifie que la valeur de résistance de la thermistance diminue avec l'augmentation de la température ambiante.
La valeur de résistance nominale de la thermistance fait référence à la valeur de résistance lorsque l'environnement est à 25 degrés. Par conséquent, lors de la mesure de la valeur de résistance de la thermistance, il est nécessaire de faire attention à l'influence de la température ambiante sur sa valeur de résistance. Lorsque la température ambiante est de 25 degrés, la valeur de résistance de la thermistance mesurée par le multimètre est sa valeur de résistance nominale. Si la température ambiante n'est pas de 25 degrés, la valeur de résistance mesurée ne correspond pas à la valeur de résistance nominale de la thermistance. phénomène normal.
S'il est nécessaire de détecter et de juger si la thermistance est un coefficient de température positif ou un coefficient de température négatif, vous pouvez chauffer l'environnement de la thermistance lors de la détection de la thermistance, par exemple en utilisant un fer à souder électrique près de la thermistance, si le mesuré la valeur de résistance augmente à ce moment, ce qui est une thermistance à coefficient de température positif. Au contraire, c'est une thermistance à coefficient de température négatif.
Comment utiliser un multimètre pour juger de la qualité des condensateurs ?
En fonction de la capacité du condensateur électrolytique, la plage R × 10, R × 100, R × 1 K du multimètre est généralement utilisée pour les tests et le jugement. Les fils de test rouge et noir sont respectivement connectés aux pôles positif et négatif du condensateur (le condensateur doit être déchargé avant chaque test), et la qualité du condensateur peut être jugée par la déviation de l'aiguille. Si les aiguilles de la montre se balancent rapidement vers la droite, puis reviennent lentement à la position d'origine vers la gauche, le condensateur est généralement bon. Si les aiguilles de la montre ne reviennent pas après le balancement, cela signifie que le condensateur est en panne. Si les aiguilles de la montre reviennent progressivement à une certaine position après avoir basculé vers le haut, cela signifie que le condensateur a fui. Si les aiguilles de la montre ne peuvent pas remonter, cela signifie que l'électrolyte du condensateur s'est tari et a perdu sa capacité.
Fuite de condensateurs, il n'est pas facile de juger avec précision bon ou mauvais par la méthode ci-dessus. Lorsque la valeur de tension de tenue du condensateur est supérieure à la valeur de tension de la batterie dans le multimètre, selon la caractéristique selon laquelle le courant de fuite du condensateur électrolytique est faible lorsqu'il est chargé vers l'avant, et le courant de fuite est important lorsqu'il est chargé en sens inverse, vous pouvez utiliser l'engrenage R × 10 K pour charger en sens inverse le condensateur. Observez si la position d'arrêt de l'aiguille de la montre est stable (c'est-à-dire si le courant de fuite inverse est constant), afin de juger de la qualité du condensateur avec une grande précision. Le fil de test noir est connecté au pôle négatif du condensateur et le fil de test rouge est connecté au pôle positif du condensateur. Les mains se balancent rapidement, puis se retirent progressivement vers un certain endroit pour rester immobiles, indiquant que le condensateur est bon. Le condensateur qui se déplace lentement vers la droite a fui et ne peut plus être utilisé. Les aiguilles de la montre restent et se stabilisent généralement dans la plage d'échelle de 50-200 K.






