5 manieren om een condensator te testen

Inhoudsopgave:

5 manieren om een condensator te testen
5 manieren om een condensator te testen
Anonim

Condensatoren zijn apparaten voor het opslaan van spanning die worden gebruikt in elektronische circuits, zoals die in ventilatormotoren en compressoren voor verwarming en airconditioning. Condensatoren zijn er in 2 hoofdtypen: elektrolytisch, die worden gebruikt met vacuümbuis- en transistorvoedingen, en niet-elektrolytische, die worden gebruikt om gelijkstroompieken te regelen. Elektrolytische condensatoren kunnen defect raken door te veel stroom te ontladen of door een tekort aan elektrolyt en niet in staat zijn om een lading vast te houden. Niet-elektrolytische condensatoren falen meestal door hun opgeslagen lading te lekken. Er zijn verschillende manieren om een condensator te testen om te zien of deze nog werkt zoals het hoort.

Stappen

Methode 1 van 5: Een digitale multimeter gebruiken met capaciteitsinstelling

Test een condensator Stap 1
Test een condensator Stap 1

Stap 1. Koppel de condensator los van het circuit waar hij deel van uitmaakt

Test een condensator Stap 2
Test een condensator Stap 2

Stap 2. Lees de capaciteitswaarde af aan de buitenkant van de condensator

De eenheid voor capaciteit is de farad, die wordt afgekort met een hoofdletter "F". Mogelijk ziet u ook de Griekse letter mu (µ), die eruitziet als een kleine "u" met een staart ervoor. (Omdat de farad een grote eenheid is, meten de meeste condensatoren de capaciteit in microfarads; een microfarad is een miljoenste van een farad.)

Test een condensator Stap 3
Test een condensator Stap 3

Stap 3. Stel uw multimeter in op de capaciteitsinstelling

Het capaciteitssymbool deelt vaak een plek op de wijzerplaat met een andere functie

Test een condensator Stap 4
Test een condensator Stap 4

Stap 4. Sluit de multimeterkabels aan op de condensatoraansluitingen

Sluit de positieve (rode) multimeterkabel aan op de condensatoranodekabel en de negatieve (zwarte) kabel op de condensatorkathodekabel. (Bij de meeste condensatoren, vooral elektrolytische condensatoren, is de anodekabel langer dan de kathodekabel.)

Mogelijk moet u op een functieknop drukken om een meting te activeren

Test een condensator Stap 5
Test een condensator Stap 5

Stap 5. Controleer de multimeter-uitlezing

Als de capaciteitsaflezing op de multimeter dicht bij de waarde ligt die op de condensator zelf is afgedrukt, is de condensator goed. Als het aanzienlijk minder is dan de waarde die op de condensator is afgedrukt, of nul, is de condensator dood.

Methode 2 van 5: Een digitale multimeter gebruiken zonder capaciteitsinstelling

Test een condensator Stap 6
Test een condensator Stap 6

Stap 1. Koppel de condensator los van het circuit

Test een condensator Stap 7
Test een condensator Stap 7

Stap 2. Stel uw multimeter in op de weerstandsinstelling

Deze instelling kan worden gemarkeerd met het woord "OHM" (de eenheid voor weerstand) of de Griekse letter omega (Ω), de afkorting voor ohm.

Als uw apparaat een instelbaar weerstandsbereik heeft, stelt u het bereik in op 1000 ohm = 1K of hoger

Test een condensator Stap 8
Test een condensator Stap 8

Stap 3. Sluit de multimeterkabels aan op de condensatoraansluitingen

Sluit opnieuw de rode draad aan op de positieve (langere) aansluiting en de zwarte draad op de negatieve (kortere) aansluiting.

Test een condensator Stap 9
Test een condensator Stap 9

Stap 4. Observeer de multimeter-uitlezing

Noteer desgewenst de initiële weerstandswaarde. De waarde zou snel moeten terugkeren naar wat het was voordat u de draden aansloot.

Test een condensator Stap 10
Test een condensator Stap 10

Stap 5. Koppel de condensator meerdere keren los en sluit hem opnieuw aan

U zou dezelfde resultaten moeten zien als bij de eerste test. Als je dat doet, is de condensator goed.

Als de weerstandswaarde echter niet verandert bij een van de tests, is de condensator dood

Methode 3 van 5: Een analoge multimeter gebruiken

Test een condensator Stap 11
Test een condensator Stap 11

Stap 1. Koppel de condensator los van het circuit

Test een condensator Stap 12
Test een condensator Stap 12

Stap 2. Stel uw multimeter in op de weerstandsinstelling

Net als bij de digitale multimeter kan deze worden gemarkeerd met "OHM" of met een omega (Ω).

Test een condensator Stap 13
Test een condensator Stap 13

Stap 3. Sluit de multimeterkabels aan op de condensatoraansluitingen

Rode draad naar positieve (langere) aansluiting, zwarte draad naar negatieve (kortere) aansluiting.

Test een condensator Stap 14
Test een condensator Stap 14

Stap 4. Bekijk de resultaten

Analoge multimeters gebruiken een naald om hun resultaten weer te geven. Hoe de naald zich gedraagt, bepaalt of de condensator al dan niet goed is.

  • Als de naald aanvankelijk een lage weerstandswaarde vertoont en vervolgens geleidelijk naar oneindig beweegt, is de condensator goed.
  • Als de naald een lage weerstandswaarde vertoont en niet beweegt, is de condensator kortgesloten. U moet het vervangen.
  • Als de naald geen weerstandswaarde vertoont en niet beweegt of een hoge waarde en niet beweegt, is de condensator een open condensator (dood).

Methode 4 van 5: Een condensator testen met een voltmeter

Test een condensator Stap 15
Test een condensator Stap 15

Stap 1. Koppel de condensator los van het circuit

U mag, indien u dat wenst, slechts 1 van de 2 draden loskoppelen van het circuit.

Test een condensator Stap 16
Test een condensator Stap 16

Stap 2. Controleer de nominale spanning van de condensator

Deze informatie moet ook op de buitenkant van de condensator worden afgedrukt. Zoek naar een getal gevolgd door een hoofdletter "V", het symbool voor "volt".

Test een condensator Stap 17
Test een condensator Stap 17

Stap 3. Laad de condensator op met een bekende spanning die lager is dan, maar dicht bij, de nominale spanning

Voor een 25V-condensator zou u een spanning van 9 volt kunnen gebruiken, terwijl u voor een 600V-condensator een spanning van minimaal 400 volt moet gebruiken. Laat de condensator een paar seconden opladen. Zorg ervoor dat u de positieve (rode) kabel van de spanningsbron aansluit op de positieve (langere) condensatoraansluiting en de negatieve (zwarte) kabel op de negatieve (kortere) aansluiting.

Hoe groter het verschil tussen de nominale spanning van de condensator en de spanning waarmee u hem oplaadt, hoe langer het duurt om op te laden. Over het algemeen geldt: hoe hoger de spanning van de voeding waartoe u toegang hebt, hoe hoger de nominale spanning van de condensatoren die u gemakkelijk kunt testen

Test een condensator Stap 18
Test een condensator Stap 18

Stap 4. Stel uw voltmeter in om gelijkspanning te lezen (als deze zowel AC als DC kan lezen)

Test een condensator Stap 19
Test een condensator Stap 19

Stap 5. Sluit de voltmeterdraden aan op de condensator

Sluit de positieve (rode) kabel aan op de positieve (langere) pool en de negatieve (zwarte) kabel op de negatieve (kortere) pool.

Test een condensator Stap 20
Test een condensator Stap 20

Stap 6. Noteer de initiële spanningswaarde

Dit moet in de buurt komen van de spanning waarmee u de condensator hebt geleverd. Als dat niet het geval is, is de condensator niet goed.

De condensator ontlaadt zijn spanning in de voltmeter, waardoor de waarde terugvalt naar nul naarmate de kabels langer zijn aangesloten. Dit is normaal. Alleen als de eerste meting veel lager is dan de verwachte spanning, moet u zich zorgen maken

Methode 5 van 5: De condensatorterminal kortsluiten

Test een condensator Stap 21
Test een condensator Stap 21

Stap 1. Koppel de condensator los van het circuit

Test een condensator Stap 22
Test een condensator Stap 22

Stap 2. Sluit de kabels aan op de condensator

Sluit opnieuw de positieve (rode) kabel aan op de positieve (langere) pool en de negatieve (zwarte) kabel op de negatieve pool.

Test een condensator Stap 23
Test een condensator Stap 23

Stap 3. Sluit de kabels korte tijd aan op een voeding

U dient deze niet langer dan 1 tot 4 seconden aangesloten te laten.

Test een condensator Stap 24
Test een condensator Stap 24

Stap 4. Koppel de kabels los van de voeding

Dit is om schade aan de condensator te voorkomen wanneer u de taak uitvoert en om de kans op een elektrische schok te verkleinen.

Test een condensator Stap 25
Test een condensator Stap 25

Stap 5. Sluit de condensatoraansluitingen kort

Zorg ervoor dat u geïsoleerde handschoenen draagt en geen metalen voorwerpen met uw handen aanraakt wanneer u dit doet.

Test een condensator Stap 26
Test een condensator Stap 26

Stap 6. Kijk naar de vonk die ontstond toen je de terminal kortgesloten maakte

De mogelijke vonk geeft je een indicatie van de capaciteit van de condensator.

  • Deze methode werkt alleen met condensatoren die voldoende energie kunnen bevatten om bij kortsluiting een vonk te produceren.
  • Deze methode wordt niet aanbevolen omdat deze alleen kan worden gebruikt om te bepalen of de condensator een lading kan vasthouden, kan vonken bij kortsluiting, of niet. Het kan niet worden gebruikt om te controleren of de capaciteit van de condensator binnen de specificaties valt.
  • Het gebruik van deze methode op grotere condensatoren kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood!

Tips

  • Niet-elektrolytische condensatoren zijn over het algemeen niet gepolariseerd. Wanneer u deze condensatoren test, kunt u de draden van de voltmeter, multimeter of voeding aansluiten op beide condensatoraansluitingen.
  • Niet-elektrolytische condensatoren worden onderverdeeld naar het soort materiaal waarvan ze zijn gemaakt - keramiek, mica, papier of plastic - waarbij de plastic condensatoren verder worden onderverdeeld naar het type plastic.
  • Condensatoren die worden gebruikt in verwarmings- en airconditioningsystemen worden naar doel onderverdeeld in 2 typen. Run-condensatoren handhaven een constante spanning naar de ventilatormotoren en compressoren in ovens, airconditioners en warmtepompen. Startcondensatoren worden gebruikt in units met motoren met een hoger koppel in sommige warmtepompen en airconditioners om de extra energie te leveren die nodig is bij het opstarten.
  • Elektrolytische condensatoren hebben meestal 20% tolerantie. Het betekent dat een perfect goede condensator 20% hoger of 20% lager kan verschillen van zijn nominale capaciteit.
  • Zorg ervoor dat u de condensator niet aanraakt wanneer deze is opgeladen, dit kan u schokken.

Aanbevolen: