Как позвонить конденсатор на целостность

Как проверить конденсатор мультиметром – инструкции для полярного и неполярного типов элементов. 3 способа поиска КЗ + 3 метода проверки конденсатора на внутренний обрыв.

Конденсатор – это базовый элемент у большинства промышленной и бытовой техники. В силу своей распространённости, основные причины мелких поломок кроются именно в нем. Для оперативного выявления причин и подбора метода решения проблемы уметь делать проверку конденсатора мультиметром должен каждый.

Сегодня мы рассмотрим особенности использования данного измерительного прибора + разберем альтернативные методы проверки конденсаторов.

Оглавление

  • 1 Понятие конденсатора + его классификация
  • 2 Инструкции и рекомендации, как проверить конденсатор мультиметром
    • 2.1 1) Поверхностная проверка
    • 2.2 2) Как на мультиметре проверить конденсаторы полярного и неполярного типов
      • 2.2.1 А) Проверка полярных конденсаторов
      • 2.2.2 Б) Проверка неполярных конденсаторов
    • 2.3 3) Поиск короткого замыкания
      • 2.3.1 А) Определяем короткое замыкание прозвонкой
      • 2.3.2 Б) Поиск КЗ светодиодом и батарейкой
      • 2.3.3 В) Проверка лампой на 220
    • 2.4 4) Проверка мультиметром конденсатора на внутренний обрыв
      • 2.4.1 А) Проверка на обрыв в режиме прозвонки
      • 2.4.2 Б) Проверка на растущее сопротивление
      • 2.4.3 В) Проверка остаточного напряжения
  • 3 Можно ли проверить конденсатор без выпаивания и схемы

Понятие конденсатора + его классификация


Понятие конденсатора + его классификацияМашиностроение, радиотехника, электроника, приборостроение – это лишь малая часть направлений, где активно используется рассматриваемая деталь. Конденсатором называют хранилище, что делится энергией в ситуации возникновения краткосрочных сбоев подачи питания. О классификации конденсаторов расскажу в таблице ниже.

Вид Описание
Высоковольтный Редко встречаются в бытовом исполнении. По материалы чаще всего керамические, вакуумные и ВВ. Областью применения являются высоковольтные приборы.
Пусковые Обеспечение стартового толчка в двигателях.
Импульсные Используются для получения крупных скачков напряжения перед подачей на приборную панель.
Дозиметрические Конденсаторы с малым зарядом, используемые в цепях с низкими нагрузками.
Помехоподавляющие Для смягчения электромагнитного фона.

Выше описаны конденсаторы специального назначения, но основной объем (порядка 90%) идет на детали общего назначения. В дополнение имеется основополагающее разделение конденсаторов на полярные и неполярные. На основании типа детали, меняется и способ его проверки мультиметром, но об этом чуть позже.
Понятие конденсатора и его классификацияВ отношении маркировки, на корпусе обязательно прописывается ёмкость и пиковое напряжение. Дополнительными параметрами некоторые производители указывают тип тока, конструктивное исполнение, рабочую частоты и порядок вывода «+» и «-». Последнее актуально для конденсаторов электролитического типа.

Инструкции и рекомендации, как проверить конденсатор мультиметром

Обращаясь к сути, то ремонт практически любого конденсатора заключается в его замене на идентичный исправный. Если хотя бы один из данных компонентов электрической схемы будет нерабочим, устройство потеряет свою работоспособность полностью.

К типичным поломкам конденсатора относится:

  • короткие замыкания между обкладок;
  • обрыв внутри конденсатора, сопровождающейся 100% потерей в емкости;
  • частичная емкостная потеря;
  • деталь не способна удерживать заряд по причине заниженной сопротивления;
  • чрезмерно высокие показатели ЕПС. Более характерно для электролитических конденсаторов.

Большинство поломок возникает из-за механических повреждений, чрезмерного нагрева либо значительного увеличения напряжения. Если же производится проверка устаревшего оборудования, то 30% случаев приходится на износ конденсатора из-за «старости».
как проверить исправность конденсатора мультиметром
Любые исследования на сопротивление и емкость элемента производятся специальным оборудованием – мультиметром. Детальнее о методах как проверить конденсатор мультиметром на работоспособность будет сказано ниже.

1) Поверхностная проверка

Поверхностная проверкаВ некоторых случаях обнаружить неисправные конденсаторы внутри оборудования проще некуда. Для понимания ситуации достаточно взглянуть на внешнее состояние детали. Использование мультиметра в таких ситуациях не имеет смысла.

Характерные визуальные повреждения конденсаторов:

  • вздутие с верхней или боковых частей;
  • подтеки;
  • вмятины;
  • трещина;
  • скол.

Любое видимое физическое повреждение может привести к дальнейшему разрушению конденсатора, а потому его дальнейшая эксплуатация в оборудовании запрещена. Лучше заранее избавиться от слабого звена, нежели в последствии расхлебывать последствия.

Читайте также: Теплообменные аппараты: виды, применение, классификаци

2) Как на мультиметре проверить конденсаторы полярного и неполярного типов

Полярные конденсаторы называются электролитическими. В качестве диэлектрических компонентов у них используется бумага, стекло или воздух. Неполярные же в основе диэлектрика берут на себя керамику или стекло.

А) Проверка полярных конденсаторов

Проверка полярных конденсаторовИсходя из названия, для эксплуатации подобных конденсаторов необходимо соблюдать полярность в подключении. То есть к плюсу подключать плюс, а к минусу минус. Емкость полярных конденсаторов скачет в промежутке 0.1-100 000 мкФ.
Все современные детали на верхней части располагают вдавленным крестом, который после взрыва имеет направленный вектор извержения. Такое решение позволяет снизить опасность в процессе установки и нивелирует разрушительное влияние не близлежащие компоненты.

Как на мультиметре проверить конденсатор полярного типа:

  1. Ножки закорачивают пинцетом или любым другим металлическим элементом.
  2. Когда элемент разрядится, о данном факте просигнализирует искра.
  3. У мультиметра устанавливаются переключатели на желаемый режим – прозвонка либо сопротивление.
  4. При учете полярности соединяем щупальца с ножками.
  5. При коротком замыкании мультиметр зависнет на нуле.
  6. При обрыве значение сразу покажет «1».

Если же конденсатор набирает единицу плавно, то данный элемент можно считать исправным. Чтобы избежать неточностей в процессе измерений, старайтесь не касаться щупалец мультиметра руками.

Обратите внимание! Проведение разрядки конденсатора следует считать одним из ключевых шагов.

Данное действие требуется не только с целью обеспечения личной безопасности ремонтирующего, но и для исключения возможности возникновения поломки на стороне самого измерительного оборудования.

Б) Проверка неполярных конденсаторов

Проверка неполярных конденсаторов
Проверка мультиметром неполярных конденсаторов протекает еще быстрее и с меньшим количеством заковырок. Придерживаться соответствия щупалец полярности к ножкам элемента не требуется.

Как проверить неполярный конденсатор на мультиметре:

  1. Устанавливаем на мультиметре предел по мегаомам.
  2. Касаемся щупами ножек.
  3. Изучаем показатели прибора.
  4. При значении менее 2 Мом, велика вероятность поломки.

Чтобы более точно получить информацию в отношении исправности конденсатора, советую делать проверку на основании сравнения рабочего и потенциального нерабочего элемента. Последний должен быть полностью идентичен первому, только тогда можно будет судить о показанных результатах со стороны измерительного прибора.

3) Поиск короткого замыкания

Короткое замыкание (КЗ) – одна из наиболее распространенных проблем с конденсаторами. Помимо проверки мультиметром, мастер может узнать факт проблемы и парой альтернативных способов. Давайте разберем каждый из них.

А) Определяем короткое замыкание прозвонкой

Поиск короткого замыкания
Практически на всех мультиметрах имеется отдельная функция прозвонки. Чтобы использовать прибор на конденсаторах, следует заранее выбрать минимальный диапазон измерения на шкале.

Инструкция проверки конденсатора прозвонкой:

  1. Замкнуть щупы между собой, чтобы прибор выдал нулевое сопротивление при контакте и бесконечное при разъединении.
  2. Извлекаем конденсатор из схемы.
  3. Прикладываем к ножкам щупы.
  4. Изучаем показатели. Если сопротивление крайне низкое, либо сам мультиметр безостановочно пищит, конденсатор неисправен.

При нормальном сценарии значения показателя мультиметра будут увеличиваться постепенно. По времени данное действие займет от 5 до 30 секунд.

Б) Поиск КЗ светодиодом и батарейкой

Поиск КЗ светодиодом и батарейкойИногда возникают ситуации, когда мультиметра пол рукой не имеется, либо человек не покупал его из-за ранней ненадобности в хозяйстве. Чтобы не бежать на рынок за прибором здесь и сейчас, для проверки конденсатора можно воспользоваться подручными материалами.

Алгоритм проверки:

  1. Ищем светодиод и батарейку.
  2. Создаем цепь через исследуемый конденсатор.
  3. Если диод не горит, либо имеет редкие вспышки еле заметного света, то деталь целая.
  4. При постоянном свете диода на 90%-100% своего потенциала, конденсатор считается неисправным.

Иногда может наблюдаться эффект постоянного нарастания сопротивления, из-за чего лампочка диода зажигается на 30%-40% от своего потенциала и постепенно гаснет. В таком случае можно предположить, что исследуемый конденсатор имеет определенную емкость, а это исключает необходимость в проверке на обрыв.

Читайте также: Все о конденсаторной сварке

В) Проверка лампой на 220

проверка конденсатора лампой на 220
Еще один альтернативный метод исследования работоспособности конденсаторов, который имеет право быть использованным в случае работы с элементами неполярного типа. Последние часто используются в стиралках, насосах и прочем бытовом/промышленном оборудовании.

Алгоритм проверки состоит из нескольких шагов:

  1. Ищем лампу накаливания мощностью 20-40 Вт.
  2. Собираем схему с участием проверяемого конденсатора. Выбор полярности тут не важен.
  3. Если лампа горит в 20%-60% накала, то элемент исправен.
  4. Если лампа выдает 100% накала, то деталь неисправна.
  5. При несветящейся лампе конденсатор считается негодным и с обрывом.

Рассмотренная схема дает возможность произвести сразу 2 типа проверки конденсатора – на факт обрыва и короткое замыкание. При неимении в наличии мультиметра, такой подход считаю одним из лучших. Естественно, если вы собираетесь проверять неполярный конденсатор.

4) Проверка мультиметром конденсатора на внутренний обрыв

Обрывом конденсатора называют тип дефекта, когда одна из ножек остается без электрического контакта с обкладкой, тем самым превращаясь в висящий проводник. Причиной обрыва часто выступает превышение напряжения + внешне отличить поломку от исправного конденсатора крайне сложно.

А) Проверка на обрыв в режиме прозвонки

Проверка мультиметром конденсатора на обрыв в режиме прозвонки
Определить факт обрыва с использованием мультиметра крайне просто – необходимо щупами взяться за ножки конденсатора и внимательно прислушаться. При обнаружении короткого звукового сигнала по типу писка, можно считать элемент исправным . В обратном случае, следует заменить конденсатор на другой.

Совет! Для увеличения продолжительности писка, мультиметр можно предварительно зарядить отрицательным напряжением. Для этого щупы прибора прикладываются в обратном порядке.

За счет такого простого лайфхака, вы сможете услышать звуковой сигнал даже на миниатюрных конденсаторах с емкостью от 100 нФ.

Б) Проверка на растущее сопротивление

Если метод ранее не дал результатов, либо ваш исследуемый конденсатор имеет слишком малую емкость, рационально будет воспользоваться более чувствительным вариантом решения вопроса.

Алгоритм проверки мультиметром на сопротивление:

  1. Переключаем режим прибора в сопротивление.
  2. Выбираем пиково допустимый промежуток измерения (200 мОм).
  3. Прикладываемся щупами к ножкам.
  4. Если по мере повышения сопротивления, значение вышло за установленные рамки – обрыв отсутствует.

При тестировании конденсаторов с жидким электролитом значение сопротивления может удерживаться на отметке в пару десятков Ом, и такое поведение будет считаться вполне нормальным.

Важно! В процессе измерений не касайтесь кожей щупов, иначе показатели сопротивления прибора с высокой вероятностью исказятся.

Рассмотренный метод дает 100% результат даже на конденсаторах, емкость которых составляет от 1000 пФ.

В) Проверка остаточного напряжения

Последний из способов исследования на обрыв, который предоставит результат в тех случаях, когда предыдущие 2 варианта оказались бесполезными. Предел исследуемых конденсаторов составляет от 500 пФ, что в обычных условиях проверить мультиметром нереально.

Алгоритм проверки исправности по остаточному напряжению:

  1. Устанавливаем прибор в режим сопротивления либо прозвонки.
  2. На 1-2 секунды контактируем щупами с ножками. Происходит зарядка на какой-либо вольтаж.
  3. Меняем режим на измерение напряжения. Ставим наиболее чувствительный диапазон.
  4. Снова контактируем щупами с ножками элемента.
  5. Ждем значения напряжения. При наличии хоть какой-либо емкости, показатель будет отличен от нуля.

Оговорённый метод хорош для конденсаторов абсолютно любых емкостей. Тип детали здесь также не отыгрывает роли. Хотя, если человек столкнется с мизерной емкостью до 500 пФ, то без специализированного прибора (LC-метра) будет не обойтись.

Быстрая проверка конденсатора на примере

Можно ли проверить конденсатор без выпаивания и схемы

Однозначного ответа на данный вопрос не существует. Очень многое зависит от текущей схемы, в которой располагается сам конденсатор. В ряде ситуаций, соединение может носить крайне замысловатый характер. К примеру, когда 2-3 элемента имеют последовательное соединение. При таком сценарии мультиметр покажет суммарное значение емкости, а определить факт обрыва одного из компонентов цепи станет почти невозможно.

Несколько примеров по схемам:

  • также покажет всегда КЗ. В трансформаторах такая схема из вторичной обмотки, диода + конденсатора выпрямительного типа встречаются довольно часто.
    как проверить конденсатор без выпаивания

Если же ситуация стандартная, то при емкости детали от 1 мкФ можно попытать счастья на факт отсутствия КЗ и проверки самого факта наличия какой-нибудь емкости. Получить более точные значения прибором будет крайне проблематично.

На этом вопрос проверки конденсатора мультиметром считаю исчерпанным. Если имеются какие-либо вопросы или рекомендации, жду вас в комментариях. Удачи!

Как правильно проверить конденсатор мультиметром

Содержание

  • 1 Как работает конденсатор
  • 2 Маркировка
  • 3 Виды мультиметров
  • 4 Какие возможны неисправности конденсатора
  • 5 Как проверяются конденсаторы
  • 6 Проверка ёмкости
  • 7 Особенности проверки полярного конденсатора
  • 8 Что делать, если конденсатор впаян в схему
  • 9 Выполнение прозвонки
  • 10 Определение внутреннего обрыва
  • 11 Проверка с помощью формулы
  • 12 Видео по теме

При использовании конденсаторов важно точно знать, что они исправны. Наличие испорченной детали в электросхеме не позволит ей нормально функционировать. Поэтому если есть сомнения, следует знать, как проверить конденсатор мультиметром на работоспособность.

Конденсаторы бывают разные

Конденсаторы бывают разные

Как работает конденсатор

Классическая схема этого радиоэлемента включает в себя две плоские пластины, расположенные параллельно друг другу на очень близком расстоянии. Между ними находится слой диэлектрика. Пластины присоединяются к источнику тока.

Ток, как известно, представляет собой упорядоченное движение электронов. При отсутствии электрического поля они движутся хаотически, но как только к проводам, ведущим к пластинам конденсатора, будут подсоединены клеммы батареи, электроны начнут перемещаться от отрицательного потенциала к положительному.

Конденсатор не образует непрерывный проводник из-за слоя изолятора между пластинами, но упорядоченное движение частиц будет происходить независимо от этого обстоятельства.

Простая схема конденсатора

Простая схема конденсатора

Таким образом, с той стороны, которая подключена к отрицательной клемме, частицы будут накапливаться, а с противоположной они будут перемещаться к положительной клемме. В результате этого процесса на обкладках накапливаются положительный и отрицательный заряды, равные по величине.

Их накопление сначала будет идти сравнительно быстро, потом замедлится, а затем и вовсе прекратится, так как накопленный заряд будет равен потенциалу соответствующей клеммы. Если речь идёт о постоянном напряжении, то эта ситуация останется стабильной до отключения батарейки.

Если в качестве источника взять сеть электропитания, то в этом случае принцип действия будет аналогичным. Однако поскольку потенциал на обкладках будет меняться, то конденсатор будет заряжаться циклически: произойдёт увеличение заряда до предельного значения, затем он начнёт падать, После этого накопится противоположный заряд, затем он тоже начнёт падать, и так будет циклически повторяться до отключения от сети.

Каждый конденсатор способен накопить строго определённый заряд, величина которого определяется его ёмкостью. Некоторые их разновидности можно подключать с различной полярностью, а для других нужна только определённая. Если напряжение слишком большое, то будет происходить пробой — между пластинами проскочит искра.

По внешнему виду и устройству конденсаторы отличаются. Например, они могут иметь цилиндрическую форму, а в промежутке между обкладками иногда применяется жидкий электролит. Существуют устройства переменной ёмкости.

Устройство электролитического конденсатора

Устройство электролитического конденсатора

В качестве диэлектрика используются различные материалы: стекло, бумага, воздух, керамика и некоторые другие материалы. При измерении на омметрах сопротивление конденсатора может отображаться как бесконечность. Если произойдёт пробой, то оно упадёт до нескольких десятков Ом или станет ещё меньше.

Маркировка

При изготовлении емкостей на корпус наносится необходимая информация. Её объем в некоторых случаях зависит от величины детали. Это необходимо учитывать, так как на мелких деталях иногда хватает места только для указания ёмкости.

Иногда для обозначения используют три цифры. Две первых обозначают ёмкость, а последняя информирует о порядке величины. Если она находится в диапазоне 0–5, то речь идёт о количестве нулей, которые нужно дописать справа (554 означает, например, 550000). При наличии 8 результат умножают на 0.01, а если 9 — на 0.1.

Также применяется буквенно-цифровое обозначение. Принцип кодировки удобно пояснить на следующем примере. Обозначения Н25, 2Н5 и 25Н обозначают, соответственно 0.25 нФ, 2.5 нФ и 25 нФ. Положение буквенного символа при этом указывает место, куда нужно поставить запятую.

Маркировка конденсатора

Маркировка конденсатора

Если места на корпусе достаточно, могут быть указаны дополнительные данные:

  • Частота электротока, при которой возможно использование емкости.
  • Конструктивное исполнение.
  • На какой ток рассчитан радиоэлемент: постоянный или переменный.
  • Точность значения емкости: указывается, на сколько процентов она может отклоняться при проверке.
  • Полярность. В большинстве случаев она не имеет значения, но иногда к ней предъявляются жёсткие требования.

Если уметь читать эти обозначения, то можно без проблем получить всю необходимую информацию для работы с радиоэлементом.

Виды мультиметров

Проверку удобно проводить с помощью мультиметра. Большинство таких приборов обеспечивает измерение трёх основных электрических величин: напряжения, силы тока и сопротивления. Обычно доступны и другие режимы работы, но они различаются в зависимости от используемой модели. С помощью некоторых из них, например, можно выполнить непосредственное измерение емкости конденсатора. Существуют следующие типы мультиметров:

  • Аналоговые ещё недавно были очень распространены. Они отличаются наличием стрелки и шкалы измерения. Их достоинством является доступность и простота использования. Наличие небольшого входного сопротивления может приводить в некоторых случаях к значительной погрешности измерений. Некоторым людям неудобно пользоваться нелинейной шкалой.

Аналоговый прибор

Аналоговый прибор

  • Цифровые устройства обладают более высокой точностью. Погрешность их измерений в большинстве случаев не превосходит 1%. Работа такого измерительного прибора строится на использовании электронных микросхем. Информация о результате измерений отображается на цифровом дисплее.

Цифровой мультиметр

Цифровой мультиметр

Распространены такие разновидности мультиметров:

  • Портативные. Активно применяются не только специалистами, но и в быту. В них используются специальные щупы, которые подсоединяют к контактам измеряемых деталей.
  • У некоторых приборов имеются встроенные токоизмерительные клещи. Они позволяют определять силу тока без необходимости выпаивания деталей. Для применения их сначала разводят в стороны, а затем охватывают нужный провод. Открывают и закрывают клещи при помощи специальной клавиши. Некоторые мультиметры позволяют работать и с токоизмерительными клещами, и с обычными щупами по выбору мастера.

Мультиметр с токоизмерительными клещами

Мультиметр с токоизмерительными клещами

  • Стационарные мультиметры отличаются высокой надёжностью и точностью работы. Питаются они не от батарейки, а от электросети. Их часто используют для профессиональной работы с электронными устройствами.

Стационарный мультиметр

Стационарный мультиметр

  • Существуют модели измерительных приборов, которые дополнительно обладают функциями осциллографов. Они имеют более высокую цену, но позволяют получать информацию о форме сигналов. Такие устройства обычно используются только в профессиональных целях.

Мультиметр с возможностями осциллографа

Мультиметр с возможностями осциллографа

Какие возможны неисправности конденсатора

При неправильной эксплуатации возможны следующие нарушения работы этой детали:

Пробой изолятора между обкладками. В этом случае часто конденсатор чернеет и вздувается. Это может, например, произойти в результате резкого скачка напряжения в сети электропитания.

  • Уменьшение ёмкости до значения, которое ниже допустимого.
  • Слишком большой ток утечки.
  • Нарушение подключения проводника к обкладке.
  • Физическое повреждение детали.

Именно эти признаки неисправности считаются наиболее вероятными. В большинстве случаев работоспособность конденсатора страдает из-за подачи слишком высокого электронапряжения на его контакты. Также распространена неисправность, связанная с потерей функциональности диэлектрика. Эта проблема особенно актуальна при использовании электролитических конденсаторов.

Как проверяются конденсаторы

Для этих радиоэлементов обычно выполняется:

  • Проверка ёмкости.
  • Определение сопротивления диэлектрического слоя.

Перед тем как проверить емкость конденсатора, надо произвести его разрядку. Для этого у слабых радиоэлементов достаточно на короткое время закоротить провода, которые ведут к обкладкам. После этого можно приступать к работе с деталью. Если это условие проигнорировать, то от остаточного напряжения пострадает измерительный прибор.

При необходимости разрядить конденсаторы, емкость которых превышает 100 мкФ, рекомендуется использовать сопротивление 5–20 кОм. Применение резистора гарантирует, что не возникнет мощной искры. Во время разрядки не стоит прикасаться к контактам руками.

Перед тем как проверить конденсатор тестером на исправность, следует провести внимательный осмотр детали. При этом надо искать следующие видимые признаки:

  • Наличие даже небольшого вздутия.
  • Сколы или трещины. Возникновение таких проблем особенно актуально для керамических конденсаторов.
  • Наличие вмятин.

При обнаружении этих или других видимых повреждений радиодетали независимо от их состояния эксплуатировать нельзя.

При осмотре можно обнаружить-различные повреждения

При осмотре можно обнаружить различные повреждения

Дальнейшая проверка конденсаторов должна помочь определить сопротивление изоляционного слоя между обкладками. Это удобно делать мультиметром. Пошаговая инструкция выглядит так:

  1. Включить прибор.
  2. Перед тем как проверить керамический конденсатор, электролитический или любой другой, нужно установить мультиметр в режим проверки сопротивления.
  3. Красным и чёрным щупами нужно прикоснуться к контактам детали.
  4. Исправность конденсатора подтверждается показателем на дисплее, соответствующим бесконечности. Если появилось небольшое значение, то это свидетельствует о пробое.

Проверка сопротивления конденсатора

Проверка сопротивления конденсатора

У нормально работающей детали целостность изолятора не должна быть нарушена. В процессе проверки необходимо соблюдать правила техники безопасности. Сопротивление человеческого тела ниже, чем у тестируемого изолятора, поэтому человек может получить удар электротоком.

Проверка ёмкости

В некоторых моделях мультиметров имеется режим, позволяющий определить емкость конденсатора. На лицевой панели его обозначают при помощи двух вертикально расположенных параллельных линий. Чтобы замерить емкость нужно предпринять такие действия:

  1. Включить мультиметр.
  2. Установить режим проверки ёмкости.
  3. Подсоединить красный и чёрный щупы в соответствующие разъёмы. Для первого предназначено гнездо, рядом с которым имеются обозначения напряжения, сопротивления и, возможно, другие. Чёрный вставляют в то, рядом с которым находится надпись COM.Гнёзда для подключения щупов при замере -емкости
  4. Щупы необходимо подсоединить к выводам конденсатора.
  5. На дисплее обычно отображается значение ёмкости в микрофарадах. Используемые единицы указываются на лицевой панели прибора.

Чтобы сделать вывод о результате, который показала проверка конденсатора мультиметром, следует еще учесть значение допустимого отклонения ёмкости конденсатора. Оно может быть указано на корпусе, его также можно найти в соответствующем справочнике. Если отклонение полученного значения не превышает заданной величины, значит, деталь исправна. В противном случае можно сказать, что она проверку не прошла.

Аналогично проверяется пусковой конденсатор, обеспечивающий стабильность работы электродвигателя. Перед тестированием нужно обесточить электроустройство, разрядить конденсатор, отсоединить клемму, а на мультиметре выбрать режим измерения емкости и соответствующий диапазон значений этого параметра. Если полученное в ходе проверки значение емкости будет отличаться от того, что указано на корпусе, то радиодеталь неисправна и ее следует заменить.

Особенности проверки полярного конденсатора

Радиолюбителю нужно также знать, как можно проверить конденсатор мультиметром, который подключается только в определенной полярности. У такой радиодетали вывод «плюс» несколько длиннее, чем «минус». Кроме того, на корпусе есть метка «–».

Сопротивление изолятора у неполярного радиоэлемента от 100 кОм до 1 МОм (мегаома). Поэтому перед тем как проверить конденсаторы мультиметром, их обязательно надо разрядить. Для этого достаточно прикоснуться отвёрткой к выводам.

Чтобы проверить работоспособность радиодетали, нужно сделать следующее:

  1. Включить прибор.
  2. Установить режим проверки сопротивления.
  3. Перед тем, как измерить нужную величину, нужно правильно выбрать диапазон измерений. Он должен соответствовать параметрам проверяемого конденсатора.
  4. Присоединить красный щуп к выводу со знаком плюс, а чёрный — со знаком минус. Перед проверкой детали, нужно помнить, что должна использоваться определённая полярность.
  5. У исправного конденсатора сопротивление будет соответствовать расчётной величине.

Важно учитывать, что при проверке мультиметром начнётся зарядка конденсатора. При этом величина проверяемого сопротивления будет постепенно расти и это отобразится на дисплее мультиметра.

Что делать, если конденсатор впаян в схему

Проводить проверку удобно, когда детали отсоединены от платы, но это не всегда возможно. Поэтому и возникает вопрос, как проверить конденсатор мультиметром, не выпаивая. В этом случае удастся только проверить наличие емкости и отсутствие КЗ, а вот измерить значение емкости не получится.

Конденсаторы на плате

Конденсаторы на плате

Если возникла необходимость проверить электролитический конденсатор на плате или пленочный без выпаивания, нужно сначала провести тщательный осмотр детали. При обнаружении явных следов повреждений, можно сразу же делать вывод о неисправности конденсатора. Если таких признаков найти не получилось, то мастер должен перейти к последующим этапам проверки.

Далее проводят измерения в цепи разряда конденсатора. Также для получения нужной информации можно подключить заведомо исправную деталь параллельно проверяемой и замерить сопротивление. Более точное значение можно получить, если выпаять одну из его ножек.

Выполнение прозвонки

Чтобы прозвонить конденсатор мультиметром, нужно сделать следующее:

  1. Включить мультиметр и перевести его в режим прозвонки.
  2. Чёрный и красный щупы подсоединить к контактам детали.
  3. Если прибор издаёт звуковой сигнал или показывает низкое сопротивление, речь идёт о неисправном конденсаторе. Когда сопротивление стремительно возрастает и показывает бесконечность, то изоляция не пробита, деталь можно считать исправной.

Установка режима прозвонки

Установка режима прозвонки

Вместо того, чтобы прозванивать конденсатор, можно воспользоваться батарейкой и лампочкой. Собрав цепь, в которой к клеммам батарейки последовательно подключены лампочка и проверяемый конденсатор, можно будет точно установить наличие пробоя. Если лампочка светится на протяжении длительного времени, то конденсатор неисправен. Если же она не загорается, или несколько секунд светится, когда на нее воздействует пусковой ток зарядки, а потом перестает, то пробой отсутствует.

Определение внутреннего обрыва

Одним из возможных повреждений может быть отсоединение проводника от обкладки. Поэтому следует проверить неполярный конденсатор на отсутствие внутреннего обрыва. Наиболее частой причиной такой неисправности является резкое повышение напряжения.

При обрыве значение емкости фактически становится нулевой. Используя этот факт, можно проверить работоспособность детали. Если ёмкость имеет реальное значение, соответствующее характеристикам детали, то обрыва нет, следовательно, конденсатор исправен.

Проверка с помощью формулы

Емкость можно определить с помощью формул. В этом случае, чтобы проверить конденсатор, необходимо собрать схему, как на рисунке ниже.

Схема для проверки

Схема для проверки

В схеме используется конденсатор с номинальным значением 6880 мкФ, блок питания и резистор с точно известным сопротивлением 9880 Ом. Питающее наряжение составляет 12 В.

После подключения питания узнаем подаваемое напряжение, и записываем его. Далее нужно определить 95% от полученной величины. Это будет 11.4 В.

Теперь нужно позволить конденсатору заряжаться и засечь время, которое потребуется для этого. Следует периодически проверять разность потенциалов на обкладках конденсатора. Требуется подождать до тех пор, пока эта величина не возрастёт до 11.4 В. Это время также необходимо записать. Например, оно может быть равно 210 секунд.

Согласно законам электротехники время в секундах определяется по следующей формуле.

Формула для проведения расчётов

В ней все величины, кроме ёмкости, известны. При помощи несложных вычислений можно получить её значение. Оно будет равно С = 210 / (3 × 9880) = 0.007085 Ф = 7085 мкФ.

Нужно, чтобы полученное значение отличалось от номинала не более, чем на 20%. Поскольку номинальное значение составляет 6880 мкФ, то это условие выполняется. Следовательно, проверяемый конденсатор исправен.

Видео по теме

Разновидности конденсаторов и способы их проверки

Если вы решили разобраться в том, как мультиметром проверить конденсатор, то необходимо выяснить какие разновидности этих устройств на сегодняшний день известны. Они могут быть как полярными, так и неполярными. Основным и очевидным их отличием является наличие полярности у полярных конденсаторов.

Проверка данных элементов выполняется по следующему принципу:  «+» к «+», «—» к «—», иначе, при несоблюдении условий, элементы могут поломаться и даже замкнуть, что приведет к взрыву.

Модели полярного типа относятся к электролитическим. Если устройства были изготовлены еще в советский период, то в случае их взрыва может произойти попадание электролита на поверхность кожи. Современные же изделия оснащены специальным сечением на поверхности, которое в случае разрыва направляет взрывную струю по определенному направлению, исключая разбрызгивание проводящего вещества в различные стороны.

Элементы на плате электрооборудования

Прежде всего способ проверки зависит от того, какой характер имеет неисправность. Прозвонить конденсаторы мультиметром можно посредством:

  • измерения сопротивлений в его диэлектрике;
  • замера его емкости.

Обозначения на конденсаторах

От размеров элемента зависит количество данных, характеризующих его параметры. На корпус элемента наносятся обязательные электрические характеристики:

  • ёмкость конденсатора, С;
  • максимальное напряжение, на которое рассчитан элемент, В.

Маркировка конденсаторов

На очень мелких деталях может быть отмечена только ёмкость, по стандарту EIA. Если нарисованы только цифры и буква, то цифры обозначают ёмкость, буквы могут иметь расшифровку, применимую к типу конструкции. При наличии трёх цифр первые две – это ёмкость. Третья цифра, лежащая в пределах 0-6, – это множитель нуля (505 – 55*100000). Когда третья цифра 8, значение умножают на 0,01, если 9 – на 0,1.

К сведению. Буква, обозначающая ёмкость, может стоять как после числового значения, так перед ним и между цифрами. Например, Н15; 1Н5; 15Н. Таким образом, может обозначаться десятичный разряд числа – 0,15нФ; 1,5нФ; 15нФ.

Дополнительно могут быть обозначены значения:

  • тип – конструктивное исполнение;
  • вид тока – постоянный, переменный, AC – DC;
  • рабочая частота, Гц;
  • величина допустимых отклонений ёмкости, %;
  • полярность выводов у электролитических конденсаторов, « + » и « – ».

Обозначения на корпусе электролитического конденсатора

Принцип работы

Принцип работы, на котором основана работа этого радиоэлемента заключается в том, что при использовании его в электрических схемах он способен накапливать электрический заряд.

Это свойство, возможно только с переменным электрическим током – поэтому он применяется в схемах, где необходимо разделение двух составляющих тока – постоянной и переменной. А вот в схемах с постоянным электрическим током конденсатор будет выполнять роль диэлектрика, поскольку в таких условиях он не способен накапливать заряд.

Проверка конденсатора мультиметром

Возможные неисправности

Нерабочая электрическая схема прибора или незапускающийся двигатель сам по себе сигнализирует о неисправности одного или нескольких компонентов схемы, а вот конкретно неисправность конденсатора может быть следствием некоторых факторов, влияющих на работоспособность элемента:

  • короткого замыкания внутри между обкладками;
  • порыва внутренней цепи элемента;
  • превышения допустимого тока утечки;
  • уменьшения номинальной емкости данного прибора;
  • физического повреждения корпуса и нарушения его герметичности.

Меры предосторожности при проверке электролитических конденсаторов.

При проверке электролитического конденсатора необходимо полностью его разрядить! Особенно этого правила стоит придерживаться при проверке конденсаторов, имеющих большую ёмкость и высокое рабочее напряжение. Если этого не сделать, то можно испортить измерительный прибор высоким остаточным напряжением.

Например, часто приходиться проверять исправность конденсаторов, которые применяются в импульсных блоках питания. Их ёмкость и рабочее напряжение достаточно велики и при неполном разряде могут привести к порче мультиметра.

Поэтому перед проверкой их следует обязательно разрядить, закоротив выводы накоротко (для низковольтных конденсаторов с малой ёмкостью). Сделать это можно обычной отвёрткой.

Электролитический конденсатор 220 мкФ * 400V
Электролитический конденсатор ёмкостью 220 мкФ и рабочим напряжением 400 вольт

Конденсаторы с ёмкостью более 100 мкФ и рабочим напряжением от 63V желательно разряжать уже через резистор сопротивлением 5-20 килоОм и мощностью 1 — 2 Вт. Для этого выводы резистора соединяют с выводами конденсатора на несколько секунд, чтобы убрать остаточный заряд с его обкладок. Разряд конденсатора через резистор применяется для того, чтобы исключить появление мощной искры.

При проведении данной операции не стоит касаться руками выводов конденсатора и резистора, иначе можно получить неприятный удар током при разряде обкладок. Резистор лучше зажать пассатижами в изоляции и уже тогда соединить его с выводами конденсатора.

При закорачивании выводов заряженного электролитического конденсатора проскакивает искра, иногда очень мощная.

Поэтому следует позаботиться о защите лица и глаз. По возможности применять защитные очки или держатся от конденсатора при проведении таких работ подальше.

Что делать в случае пробоя

Самая распространенная проблема, которая возникает с конденсаторами – это появление пробоя на диэлектрике. Диэлектрики являются своеобразным слоем изоляционного материала с большим сопротивлением, расположенного между одним и вторым проводником, препятствующего протеканию тока между ними.

У исправных элементов допускается небольшое просачивание тока сквозь изоляционное покрытие, именуемое как «ток утечки». Если в диэлектрике возникает пробой, то происходит резкое снижение сопротивления, и он становится обыкновенным проводником. Пробой может возникнуть в результате резкого перепада напряжения в электросети, от которой работает техника. Характерный признак пробоя: вздувшийся корпус устройства, потемневшая поверхность и черные пятна на нем. Перед тем, как проверить конденсаторы мультиметром на факт исправности, стоит осмотреть его визуальным методом, чтобы определить возможные внешние дефекты.

Внешний осмотр

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы определить неисправный конденсатор на плате. В таких случаях нет смысла проверять его какими-либо приборами.
Конденсатор подлежит замене, если визуальный осмотр показал наличие:

  • даже незначительного вздутия, следов подтеков;
  • механических повреждений, вмятин;
  • трещин, сколов (актуально для керамики).

Конденсаторы, имеющие любой из указанных признаков, эксплуатировать НЕЛЬЗЯ.

Как прозвонить мультиметром неполярный конденсатор

Чтобы проверить сопротивление диэлектрика с помощью мультиметра, необходимо перевести устройство в режим омметра. Для изготовления диэлектриков в неполярных моделях могут использоваться различные материалы и формы: стекло, керамика, бумага, воздушная прослойка. В результате этого можно достичь крайне высокого сопротивления, которое в исправных устройствах будет отображаться в виде бесконечной величины на мультиметре.  При наличии электрических пробоев, сопротивление будет находится на уровне нескольких десятков Ом.

Проверка мультиметром неполярного конденсатора
До того момента, как прозванивать конденсаторы мультиметром, на приборе нужно выбрать специальный режим, который предусматривает максимально возможное измерение уровня сопротивления.

Для этого достаточно подвести к каждому выводу щуп тестера и посмотреть на дисплее прибора следующее:

  1. Если элемент исправен, то на экране отобразится единица, свидетельствующая о том, что сопротивление выше, нежели установленный максимум.
  2. Если же высвечивается определенный показатель, который ниже измерительного максимума, то это говорит про неисправность проверяемых устройств.

При этом, не стоит забывать про технику безопасности, чтобы случайно не взяться за щуп устройства и вывод конденсатора, поскольку меньшее сопротивление электрического тока у тела спровоцирует прохождение тока через него.

Как прозвонить полярный конденсатор тестером

В сравнении с неполярным типом в полярном сопротивление у диэлектриков в разы ниже, в связи с этим максимальное значение сопротивления на мультиметре должно быть выставлено соответствующем диапазоне. У большинства устройств сопротивление составляет около 100 кОм, у более мощных до 1 мОм. Прежде чем, померить конденсатор мультиметром, нужно замкнуть вывод накопителя, таким образом, чтобы он полностью разрядился.

Полярный конденсатор крупным планом

Далее нужно установить соответствующие пределы измерений, и подключить щуп тестера к конденсатору, с учетом соблюдения полярности. У электролитических конденсаторов имеется достаточно большая емкость, в связи с чем в процессе их подключения сразу же начинается зарядка. На протяжении периода пока длится зарядка, значение сопротивления будет увеличиваться в прямой пропорции, что будет указываться на дисплее устройства.

Конденсаторы считаются исправными, в том случае если показатель сопротивления превышает значение в 100 кОм.

Как проверить конденсатор мультиметром не выпаивая?

Перед ремонтом проведите внешний осмотр схемы
Перед началом ремонта радиотехнической схемы, необходимо произвести внешний осмотр радиоэлементов, не выпаивая их из платы. Характерными признаками неисправного накопителя энергии является вздутие его корпуса, изменение цвета. Современные электролитические конденсаторы снабжены специальными щелями, для более безопасного выхода системы из строя. На плате могут появиться признаки температурного воздействия неисправного элемента – токопроводящие дорожки отслаиваются от поверхности, потемнение платы и т. п. Проверять контакт элемента можно осторожно покачав его пальцем.

Если имеется электрическая схема, можно проконтролировать наличие величины напряжения на контрольных точках. Точнее, нужно произвести измерения по цепи разряда конденсатора и оценить его состояние. При подозрении на неисправность нужно параллельно подозрительному компоненту включить в схему исправный, одинакового номинала, что позволит судить о его работоспособности. Такой вариант определения неисправности приемлем в схемах с малым напряжением.

Прозвонка конденсатора мультиметром (аналоговые измерители)

Как проверить конденсатор мультиметром: пошаговая инструкция

Подобная процедура может быть проделана с помощью аналоговых (стрелочных) измерителей. Величина емкости электролитических конденсаторов определяется тем, с какой скоростью двигается стрелка на приборе в сторону максимального значения. В случае медленного движения стрелки, можно утверждать о большей продолжительности заряда конденсатора, что свидетельствует о его большей емкости. Если же диапазон емкости находится в диапазоне от 1 до 100 микрофарада (мкФ), то достижение стрелкой правой части на циферблате происходит моментально. Если емкость составляет 1000 мкФ, то достижение максимального значения стрелкой происходит за несколько секунд.

Проверяем конденсатор мультиметром в режиме омметра

Для примера мы свами выполним проверку четырех конденсаторов: два полярных (диэлектрических) и два неполярных (керамических).

Но перед проверкой мы должны обязательно разрядить конденсатор, при этом достаточно замкнуть его контакты  при помощи любого металла.

Пример разрядки конденсатора
Пример разрядки конденсатора

Для того чтобы перейти в режим (омметра) сопротивления, мы перемещаем переключатель в группу измерения сопротивления, для того чтобы установить наличие обрыва или короткого замыкания.

Итак, первым делом проверим полярные кондиционеры (5.6 мкФ и 3.3 мкФ), установленных ранее у неработающих энергосберегающих лампочек

Разряжаем конденсаторы путем замыкания их контактов обычной отверткой. Вы можете использовать, удобный для вас, любой другой металлический предмет. Главное чтобы к нему плотно прилегали контакты. Это позволит нам получить точные показания прибора.

Следующим шагом выставляем переключатель на шкалу 2 МОм и соединяем контакты конденсатора и щупы прибора. Далее наблюдаем на дисплее быстро увиливающие параметры сопротивления.

Пример измерения сопротивления конденсатора
Пример измерения сопротивления конденсатора

Вы спросите меня, в чем дело и почему на дисплее мы наблюдаем «плавающие показатели» сопротивления? Это объяснить довольно просто, поскольку питание прибора (батарейка) имеет постоянное напряжение и за счет этого происходит зарядка конденсатора.

С течением времени конденсатор все больше и больше накапливает заряд (заряжается), тем самым увеличивая сопротивление. Емкость конденсатора влияет на скорость зарядки. Как только конденсатор получит полную зарядку, значение его сопротивления будет соответствовать значению бесконечности, а мультиметр на дисплее покажет «1». Это параметры рабочего конденсатора.

Нет возможности показать картинку на фотографии. Так для следующего экземпляра емкостью 5.6 мкФ,  показатели сопротивления начинаются с 200 кОм и плавно возрастают до тех пор, пока не преодолеют показатель 2 МОм. Эта процедура не занимает более -10 сек.

Для следующего конденсатора емкостью 3.3 мкФ происходит все аналогично, но время процесса занимает менее — 5 сек.

Проверить следующую пару неполярных конденсаторов можно точно также по аналогии с предыдущими конденсаторами. Соединяем щупы прибора и контакты, следим за состоянием сопротивления на дисплее прибора.

Рассмотрим первый «150nК». Вначале его сопротивление несколько снизится примерно до 900 кОм, затем следует его плавное увеличение до определенной отметки. Время процесса занимает — 30 сек.

Пример измерения сопротивления конденсатора
Пример измерения сопротивления конденсатора

При этом на мультиметре модели МБГО переключатель устанавливаем на шкалу 20 МОм (сопротивление приличное, очень быстро идет зарядка)

Процедура классическая, снимаем заряд при помощи замыкания контактов отверткой:

Смотрим на дисплей, отслеживая показатели сопротивления:

Делаем вывод, что в результате проверки все представленные конденсаторы исправны.

Как проверить конденсатор при помощи прибора ESR-METR

Недавно я приобрел ESR-METR  и я решил выполнить им ту же самую проверку.

Фото ESR-METR и мультиметра

Методика проверки очень проста. Прибор необходимо откалибровать, в моем случае в комплекте идет специальная перемычка, при помощи которой замыкается нужная группа контактов на колодке 1-4. Нажимаем кнопку и прибор автоматический калибруется, сообщив нам об этом на своем экране. После калибровки  не забываем разрядить конденсатор и подключаем его к нужным нам разъемам. и производим измерение.

пример диагностики конденсатора ЕСР метром
Каждый конденсатор обладает и паразитными свойствами, например сопротивлением. Из фото видно, что емкость конденсатора соответствует заявленным характеристикам, а также присутствует паразитное последовательное сопротивление номиналом 1.2 Ом, из за этого потери на данном конденсаторе составляют 0,5%.

В нашем случает этот показатель великоват, что говорит о высыхании конденсатора, устанавливать его в схему не рекомендуется.

Измеряем сопротивление

Итак, сначала нужно проверить сопротивление конденсатора мультиметром. Для этого отпаиваем бочонок со схемы и с помощью пинцета аккуратно перемещаем его на рабочую поверхность, к примеру, свободный стол.

Правильный демонтаж

После этого переключаем тестер в режим прозвонки (измерение сопротивления) и дотрагиваемся щупами до выводов, соблюдая полярность.

Обращаем Ваше внимание на то, что если Вы перепутаете минус с плюсом, проверка работоспособности может закончиться неудачно, т.к. конденсатор сразу же выйдет из строя. Чтобы такого не произошло, запомните следующий момент – производители всегда отмечают минусовой контакт галочкой!

После того, как Вы дотронетесь щупами до ножек, на дисплее цифрового мультиметра должно появиться первое значение, которое моментально начнет расти. Это связано с тем, что тестер при контакте начнет заряжать конденсатор.

Начальное сопротивление

Через некоторое время на дисплее появиться максимальное значение – «1», что говорит об исправности детали.

Повышение значения

Если же Вы только начали проверять конденсатор мультиметром, и у Вас появилась «1», значит внутри бочонка произошел обрыв и он неисправен. В то же время появление нуля на табло свидетельствует о том, что внутри кондера произошло короткое замыкание. Максимальное сопротивление

Если для проверки сопротивления Вы решите использовать аналоговый мультиметр (стрелочный), то определить работоспособность элемента будет еще проще, наблюдая за ходом стрелки. Как и в предыдущем случае, минимальное и максимальное значение будет говорить о поломке детали, а плавное повышение сопротивления будет означать пригодность полярного конденсатора. Аналоговый тестер фото

Чтобы самостоятельно проверить целостность неполярного кондера в домашних условиях, достаточно без соблюдения полярности прикоснуться щупами тестера к ножкам, выставив диапазон измерений на отметку 2 МОм. На дисплее должно появиться значение больше двойки. Если это не так, конденсатор не рабочий и его нужно заменить. Проверка характеристик

Следует также отметить, что предоставленный выше способ проверки подойдет только для изделий, емкостью более 0,25 мкФ. Если же номинал элемента схемы меньше, нужно сначала убедиться, что мультиметр способен работать в таком режиме, ну или купить специальный тестер – LC-метр.

Как проверить емкость конденсатора

Главный показатель, основная характеристика всех конденсаторов — это «емкость».  Измеряя эту характеристику и сравнивая ее с указанными параметрами на корпусе, мы сможем выяснить, исправен кондиционер или нет. Есть приборы, которые легко позволят вам выполнить эту проверку.

Но можно ли проверить емкость конденсатора, как в нашем случае, мультиметром . Если вы будет проверять емкость при помощи щупов, вы не получите желаемого результата. Как же быть?

В этом нам помогут разъемы «гнезда» -CX+(«-» и «+» — это полярность подключения)

изображение разьема мультиметра для измерения емкости

Для этого примера мы будем использовать кондер «150нФ». Маркировка 150nK:

Устанавливаем переключатель на отметку – ближайшее большее значение. В нашем случае это 200 нФ. Следующим шагом вставляем ножки конденсатора в разъемы  -CX+. (не обращаем внимание на полярность, наш кондер неполярный). Дисплей показывает значение емкости– 160.3 нФ, что совпадает с номинальными показателями. Пример измерения емкости конденсатора

Продолжаем проверку  конденсатора с емкостью 4700 пФ. Устанавливаем переключатель на шкале в положение 20 n.

Пример измерения емкости конденсатора

Теперь вставляем ножки в разъёмы прибора и наблюдаем на дисплее параметры 4750 пФ. Вы это можете увидеть на фото. Параметры точно соответствуют параметрам  заявленным производителем.

Запомните,  если показатели сильно отличаются от номинальных параметров или вообще равны нулю, это говорит нам, что конденсатор не рабочий и его необходимо заменить.

Измерение емкости двух последовательно включенных конденсаторов

Иногда бывает так, что имеется мультиметр с измерялкой емкости, но его предела не хватает. Обычно верхний порог мультиметров — это 20 или 200 мкФ, а нам нужно измерить емкость, например, в 1200 мкФ. Как тогда быть?

На помощь приходит формула емкости двух последовательно соединенных конденсаторов:Формула эквивалентной емкости двух последовательных конденсаторов
Суть в том, что результирующая емкость Cрез двух последовательных кондеров будет всегда меньше емкости самого маленького из этих конденсаторов. Другими словами, если взять конденсатор на 20 мкФ, то какой бы большой емкостью не обладал бы второй конденсатор, результирующая емкость все равно будет меньше, чем 20 мкФ.

Таким образом, если предел измерения нашего мультиметра 20 мкФ, то неизвестный конденсатор нужно последовательно с конденсатором не более 20 мкФ.
Остается только измерить общую емкость цепочки из двух последовательно включенных конденсаторов. Емкость неизвестного конденсатора рассчитывается по формуле:Как узнать емкость одного из конденсаторов, если известная общая емкость двух при последовательном включении
Давайте для примера рассчитаем емкость большого конденсатора Сх с фотографии выше. Для проведения измерения последовательно с этим конденсатором включен конденсатор С1 на 10.06 мкФ (он был предварительно измерен). Видно, что результирующая емкость составила Cрез = 9.97 мкФ.

Подставляем эти цифры в формулу и получаем:Узнать емкость одного из конденсаторов в цепочке

Проверка на короткое замыкание

Есть три способа проверить конденсатор на короткое замыкание:

  1. Как прозванивать конденсаторы мультиметром? Нужно включить мультиметр в режим прозвонки или измерения сопротивления и приложить щупы к выводам конденсатора. В зависимости от емкости мультиметр либо сразу же покажет бесконечное сопротивление, либо через какое-то время (от нескольких секунд до десятков секунд). Если же прибор постоянно пищит в режиме прозвонки (или показывает очень низкое сопротивление в режиме измерения сопротивления), то конденсатор можно смело выкидывать.
  2. Если нет мультиметра (и даже старой советской “цешки” нету), то можно попробовать подключить светодиод или лампочку к батарейке через исследуемый конденсатор. Т.к. исправный конденсатор имеет ооочень большое сопротивление постоянному току, лампочка гореть не должна.Хотя, если емкость конденсатора достаточно большая, лампочка может вспыхнуть на короткое время (пока конденсатор не зарядится). Если же светодиод горит постоянно, конденсатор 100% неисправен. Если при проверке конденсатора наблюдается эффект постепенного роста сопротивления вплоть до бесконечности (ну или светодиод на какое-то время вспыхивает и гаснет) то конденсатор совершенно точно имеет какую-то емкость. Следовательно, проверку на обрыв можно не делать.
  3.  Подходит для высоковольтных неполярных конденсаторов (например, пусковые конденсаторы из стиральных машин, насосов, различных станков и т.п.). Все что нужно сделать – просто подключить лампу накаливания небольшой мощности (25-40 Вт) через конденсатор.

Как разрядить конденсатор

Как проверить конденсатор мультиметром: пошаговая инструкция

Чтобы разрядить низковольтные конденсаторы необходимо лишь закоротить каждый вывод. Однако для высоковольтных и тех, которые имеют большую емкость, к выводу следует подключать 5-10-килоомные резисторы. Резисторы необходимы, чтобы препятствовать возникновению искр при замыкании.

В процессе работы важно помнить про безопасность. Нельзя прикасаться к выводу на конденсаторе, поскольку это может спровоцировать замыкание через ваше тело.

Проверка на отсутствие внутреннего обрыва

Обрыв – распространенный дефект конденсатора, при котором один из его электродов теряет электрическое соединение с обкладкой и фактически превращается в короткий, ни с чем не соединенный (висящий в воздухе), проводник. Чаще всего обрыв происходит из-за превышения рабочего напряжения конденсатора. Этим грешат не только электролитические конденсаторы, но и специальные помехоподавляющие конденсаторы типа Y (они, кстати говоря, специально так спроектированы, чтобы уходить в отрыв, а не в КЗ).

Конденсатор с внутренним обрывом внешне ничем не отличается от исправного, кроме случаев, когда ножку физически оторвали от корпуса. Разумеется, в случае отрыва одного из выводов от обкладки конденсатора, емкость такого конденсатора становится равной нулю. Поэтому суть проверки на обрыв состоит в том, чтобы уловить хоть малейшие признаки наличия емкости у проверяемого конденсатора.

Характеристики надежности конденсаторов
Таблица характеристик надежности конденсаторов.

Измерение напряжения мультиметром

Узнать о работоспособности конденсатора можно и путем замера напряжения и сравнения полученного результата с номиналом. Чтобы выполнить проверку, потребуется источник питания. Напряжение у него должно быть несколько меньшим, чем у проверяемого элемента.

Так, если у конденсатора 25 В, то достаточно 9-вольтового источника. Щупы подключают к ножкам, учитывая полярность, и выжидают некоторое время — буквально несколько секунд.

Гарантия на конденсатор
Если на конденсатор имеется гарантия, она обозначает, что за какое-то время его параметры не выйдут за пределы, превышающие 20% от номинальных значений

Бывает, время истекло, а просроченный элемент все еще работоспособный, хотя характеристики у него другие. В этом случае его необходимо постоянно контролировать.

Мультиметр настраивают на режим измерения напряжения и выполняют проверку. Если почти сразу же на дисплее появится значение идентичное номиналу, элемент пригоден к дальнейшему использованию. В противном случае конденсатор придется заменить.

Выявление потери емкости конденсатора

Для определения потери емкости в первую очередь необходимо выполнить замер емкости. Для этого на тестере нужно выставить необходимый предел измеряемых емкостей, разрядить проверяемые устройства, подключить щуп от измерителя к соответствующему гнезду на нем, при соблюдении правильной полярности, и в итоге, прикоснуться щупом к выводу конденсаторов. Естественно, что придерживаясь последовательности действий, понять, как прозвонить конденсатор мультиметром на кондиционере или любом другом бытовом приборе не составит труда.

Применение формул

Что делать, если под рукой нет такого мультиметра с гнездами измерения, а есть только обычный бытовой прибор? В таком случае необходимо вспомнить законы физики, которые помогут определить емкость.

Для начала вспомним, что в случае, когда конденсатор заряжается от источника неизменного напряжения через резистор, то существует закономерность, согласно которой напряжение на устройстве будет подходить к напряжению источника и в конечном итоге сравняется с ним.

Время

Но для того чтобы этого не ожидать, можно процесс упростить. Например, за определенное время, которое равняется 3*RC, во время заряжения элемент достигает напряжения 95% примененного к RC цепи. Таким образом, по току и напряжению можно определить константу времени. А правильнее, если знать вольтаж в блоке питания, номинал самого резистора, происходит определение постоянной времени, а затем и емкости устройства.

RC цепочка

Например, есть электролитический конденсатор, узнать емкость которого можно по маркировке, где прописывается 6800 мкф 50в. Но что если устройство давно лежало без дела, а по надписи сложно определить его рабочее состояние? В этом случае лучше проверить его емкость, чтобы знать наверняка.

Для этого необходимо выполнить следующее:

  1. С помощью мультиметра измерить сопротивление резистора в 10 кОм. Например, оно получилось равно 9880 Ом.
  2. Подключаем блок питания. Мультиметр переводим в режим замера постоянного напряжения. Затем подключаем его к блоку питания (через его выводы). После этого в блоке устанавливается 12 вольт (на мультиметре должна появиться цифра 12,00 В). Если же не удалось отрегулировать напряжение в блоке питание, то тогда записываем те результаты, которые получились.
  3. С помощью конденсатора и резистора собираем электрическую RC-цепь. На схеме ниже указана простая RC-цепочка: Простая RC-цепь
  4. Закоротить конденсатор и подключить цепь к питанию. С помощью прибора еще раз определить напряжение, которое подается на цепь, и записать это значение.
  5. Затем необходимо высчитать 95% от полученного значения. К примеру, если это 12 Вольт, то это будет 11,4 В. То есть, за определенное время, которое равняется 3*RC, конденсатор получит напряжение в 11,4 В. Формула выглядит следующим образом: Изменение времени
  6. Осталось определить время. Для этого устройство раскорачиваем и с помощью секундомера производим отсчет. Определение 3*RC будет вычисляться таким образом: как только напряжение на устройстве будет равно 11,4 В, то это и будет означать нужное время.
  7. Производим определение. Для этого полученное время (в секундах) делим на сопротивление в резисторе и на три. Например, получилось 210 секунд. Эту цифру делим на 9880 и на 3. Получилось значение 0,007085. Это величина указывается в фарадах, или 7085 мкф. Допустимое отклонение может быть не более 20%. Если учитывать, что на изделии указано 6800 мкф, наши расчеты подтверждаются и укладываются в норматив.

А как определить емкость керамического конденсатора? В этом случае можно сделать определение с помощью сетевого трансформатора. Для этого RC-цепочку подсоединяем ко вторичной обмотке трансформатора, и его подсоединяют в сеть. Далее с помощью мультиметра осуществляется замер напряжения на конденсаторе и на резисторе. После этого необходимо сделать подсчеты: высчитывается ток, что проходит через резистор, затем его напряжение делится на сопротивление. Получается емкостное сопротивление Хс.

Расчет емкостного сопротивления

Если есть частота тока и Хс, можно определить емкость по формуле:

Расчет емкостной характеристики

Советы и рекомендации

Приступая к проверке элементов необходимо четко понимать, что даже самые современные мультиметры не способны измерять очень большую емкость таких устройств, в большинстве своем максимальным пределом является измерение как полярных, так и неполярных элементов емкостью до 200 мкФ (200uF).

Номинал конденсаторов менее чем 0.25мкФ, с помощью обычного мультиметра могут проверяться только на наличие короткого замыкания. Превышение допустимых значений измерения может привести к выходу из строя прибора, и хотя внутри мультиметра и установлен предохранитель, все равно прибор может быть испорчен безвозвратно.

Не лишне радиолюбителям помнить и о технике безопасности при проверке подобных утройств высоковольтных схемах.

Ремонт бытовой радиоаппаратуры в которой применяются высоковольтные схемы, должен начинаться после выключения прибора и разрядки электронного компонента разрядной цепью из резистора номиналом 2 кОм…1 Мом, которая соединяется с общим проводом схемы или корпусом:

  • в низковольтных цепях с емкостями до 1000 мкФ и напряжением до 400 В достаточно 2 кОм (25 Вт);
  • для цепей с емкостями до 2 мкФ и со средними рабочими напряжениями до 5000 В — 100 кОм (25 Вт);
  • для высоковольтных цепей с емкостями до 2 нФ и рабочими напряжениями до 50 кВ — 1 МОм (10 Вт).

Ну и для любителей экстрима вполне может подойти древнейший способ проверки устройств большой емкости. После полной зарядки, а свойство заряжаться и копить заряд электричества в данном случае будет иметь основное значение, выводы элемента замыкаются на металлическом предмете, при этом желательно не только изолировать сам предмет, но и руки резиновыми перчатками.

Результат должен проявиться в неповторимой искре и одновременном звуковом сопровождении процесс разряда.

Проверка конденсатора мультиметром

Как проверить емкость – видео

Отличное видео с описанием процесса проверки конденсаторов и поиска неисправностей от популярных ютуб-блогеров.

Еще одно видео:

Источники

  • https://pro-instrymenti.ru/elektronika/kak-proverit-kondensator-multimetrom/
  • https://amperof.ru/elektropribory/izmeritel-emkosti-kondensatorov.html
  • https://househill.ru/kommunikacii/electrika/stabilizatory/proverka-kondensatora-multimetrom.html
  • https://go-radio.ru/test-capacitors.html
  • http://electro-shema.ru/remont/kak-proverit-kondensator.html
  • https://instrument.guru/izmeritelnye/proverka-kondensatora-multimetrom-i-izmerenie-yomkosti.html
  • https://electrongrad.ru/2018/05/05/sovet-multim-conder/
  • https://samelectrik.ru/kak-pravilno-proverit-rabotaet-li-kondensator.html
  • https://ElectroInfo.net/praktika/kak-proverit-kondensator-pri-pomoshhi-multimetra.html
  • https://sovet-ingenera.com/elektrika/provodka/kak-proverit-kondensator-multimetrom.html
  • https://samelectrik.ru/sposoby-opredeleniya-emkosti-kondensatora.html
  • https://ArduinoMaster.ru/uroki-arduino/kak-proverit-kondensator-multimetrom/

При разработке новых схем или ремонте электроники может возникнуть необходимость проверки конденсатора на работоспособность.

Для этого предусмотрено много вариантов, но наиболее простой требует наличие мультиметра и нескольких минут свободного времени.

Ниже рассмотрим, какие бывают емкости и разберем принципы их работы, поговорим об основных поломках, расшифровке обозначений на корпусе и особенностях проверки конденсатора в том числе и на плате без выпаивая.

Применение приведенной пошаговой инструкции позволит сделать работу самостоятельно и с помощью подручных инструментов.

Принцип работы конденсатора

Работа конденсатора построена на способности устройства накапливать заряд и в дальнейшем передавать его для питания других электрических устройств.

Конструктивно деталь состоит из двух металлических электродов с расположенным между ними тонким диэлектриком.

Последний способен накапливать «плюсовой» и «минусовой» заряд и удерживать его в течение длительного времени.

При этом емкость устройства зависит от расстояния между обкладками, их площади и диэлектрической проницаемости.

Виды по способу применения

Конденсаторы нашли применение в 99,9% современных электронных устройствах. Последние делятся на общего бытового использования и специальные.

Именно специальные конденсаторы по функциональному применению делятся на:

  1. Пусковые. Обеспечивают надежный старт мощных электродвигателей и дальнейшую их бесперебойную работу. Насосы, компрессоры, станки и другие мощные потребители электроэнергии не могут обойтись без пусковых конденсаторов.
  2. Высоковольтные. Как правило, это вакуумные масляные, керамические и пленочные конденсаторы, применяемые в устройствах источником питания которых являются высоковольтные сети от 380В и выше. По этой причине доступ к ним ограничен и их проверкой и обслуживание занимаются специалисты с соответствующим допуском.
  3. Дозиметрические. Как правило, фторопластовые, имеют высокое сопротивление изоляции и не большой саморазряд. Используются в устройствах с небольшими токовыми нагрузками.
  4. Импульсные. Обеспечивают большие скачки напряжения. Применяются в цепях для тестирования различных электроприборов: электродвигателей, генераторов, источников питания, медицинского оборудования, предохранителей и даже импульсных лазеров.
  5. Помехоподавляющие. Само название говорит за себя. Обладают низкой индуктивностью и обеспечивают снижение общего электромагнитного фона. К примеру, в автомобилях они обеспечивают стабильный пуск мотора нивелируя кратковременный импульс в бортовой сети накапливая лишний заряд энергии и сглаживая напряжение. Как правило, подключаются в схему параллельно катушке зажигания.

Пусковой 18 мкф, 450 В

Типы

Среди большого количества конденсаторов выделяется два типа устройств по полярности, в которых в качестве диэлектрика применяется воздух, стекло или бумага. Рассмотрим каждый из вариантов подробнее.

Полярные

К этой категории относятся все устройства электролитического типа с электролитом в виде жидкости или в твердой форме. Емкость конденсатора может быть в диапазоне 0,1-100000 мкФ.

Конденсатор полярный EEUFS2A470 47мкФ 100В

При их подключении важно четко соблюдать полярность — подпаивать «минус» и «плюс» четко на свои клеммы.

В случае ошибки элемент будет неработоспособным, и возникает вероятность взрыва.

В качестве диэлектрика может выступать только бумага, которая пропитана в электролите.

Неполярные

В эту группу входят конденсаторы, где в роли диэлектрика выступает керамика, слюда, бумага, воздух или стекло.

Они имеют небольшую емкость в пределах от 1 до 220 мкФ. Спрятаны в цилиндрическом корпусе и имеют вывода для подключения к схеме. Пользуются спросом в цепях переменного тока.

Такие устройства имеют меньший ток утечки, благодаря большему сопротивлению диэлектрика.

Каждый из выше перечисленных типов конденсаторов имеет свои особенности проверки.

Основные неисправности конденсаторов

Выделяется несколько неисправностей, которые характерных для конденсаторов:

  1. Утечка выше положенной нормы. Происходит из-за изменения сопротивления диэлектрического материала. При такой поломке емкость снижается, и устройство не способно долгое время сохранять заряд.
  2. Обрыв. Суть повреждения состоит в электрическом разрыве проводников, которые больше не имеют электрической связи. Причиной может быть удар, сильная тряска или колебания. Нельзя исключать и брак конденсатора или нарушение правил его применения.
  3. Пробой. Возникает в случае превышения рабочего напряжения выше допустимой нормы. При такой поломке дальнейшее применение емкости невозможно из-за появления в схеме короткого замыкания.

В список неисправностей можно включить и другие — снижение емкости, высокое эквивалентное последовательное сопротивление и т. д.

В зоне наибольшего риска находятся электролитические конденсаторы из алюминия, которые часто устанавливаются в качестве фильтра для пульсирующих напряжений в разных выпрямительных устройствах.

Основные причины выхода из строя

Повышенное напряжение работы устройств, к примеру, в результате неисправности блока питания, является самой распространенной причиной выхода из строя конденсаторов.

К примеру, скачок напряжения приводит к резкому нагреву детали и, как следствие, это приводит к ее вздутию.

Изменение свойств диэлектрика в результате его растрескивания, вытекания, высыхания, приводит к изменению показаний емкости конденсатора, а это уже признак поломки детали выявить которую можно только путем использования мультиметра или других измерительных приборов.

Расшифровка обозначений на конденсаторах

Прежде чем брать конденсатор для проверки важно уметь ориентироваться в надписях на нем.

Как правило, производители прописывают на конденсаторах емкость и номинальное напряжение для работы. Если деталь слишком мелкая, на ней указываются параметры по EIA-стандарту.

При нанесении на поверхность только цифры и буквы первая показывает емкость, а вторая — тип конструкции.

Наличие трех цифр позволяет из первых двух узнать емкость, а из последней — множитель для нуля.

Дополнительно могут прописываться следующие параметры:

  • полярность;
  • год выпуска;
  • отклонение емкости от номинального параметра;
  • коэффициент емкости;
  • рабочая частота и т. д.

При обозначении нужно учесть еще ряд моментов:

  1. Наличие буквы между и после цифр может показывать наличие запятой. К примеру, 3n3 — 3300 пкФ, 33n — 33 нФ, 330n — 0,33 мкФ.
  2. Цветовая маркировка позволяет узнать емкость (первые две полоски), допустимое отклонение от номинального значения (3-я полоса) и напряжение (4-я полоска).
  3. При обозначении зарубежных устройств может применяться IEC-стандарт, по которому на устройство наносится маркировка из 3-х чисел. Первые два позволяют узнать емкость конденсатора, а третья — количество нулей.
  4. СМД конденсаторы имеют небольшие размеры, поэтому на них применяется маркировка с применением букв (емкость в пкФ) и цифр (множитель в десятой степени). Наличие двух букв спереди позволяет узнать производителя и рабочее напряжение.
Что написано на корпусе конденсаторов.Как расшифровать буквы и цифры.Что написано на корпусе конденсаторов.Как расшифровать буквы и цифры.

Меры безопасности при проверке

Главное условие безопасности при проверке конденсаторов — необходимость полного разряда. Это правило особенно важно при проверке деталей с большой емкостью и высоким рабочим напряжением.

В случае игнорирования этого этапа можно самому попасть под остаточное напряжение или повредить измерительный прибор (как это делать читайте в следующем разделе).

Такая ситуация — частое явление при проверке конденсатора в импульсном блоке питания.

В процессе выполнения работы придерживайтесь следующих правил:

  1. Не прикасайтесь руками к выводу конденсатора / резистора.
  2. Держите отвертку, утконосы или пассатижи за ручки, имеющие хорошую изоляцию.
  3. Берегите глаза, ведь при снятии заряда может появиться сильная искра. Рекомендуется защитить все лицо.
ОПАСНОСТЬ ОТ КОНДЕНСАТОРОВОПАСНОСТЬ ОТ КОНДЕНСАТОРОВ

Подготовка к проверке

Конденсаторы — неизменный элемент каждой схемы, а их повреждение чаще всего связано с завершением ресурса.

Некоторые устройства банально «высыхают», из-за чего уменьшается их емкость. Это сказывается на форме сигнала, работе цепи и других параметрах.

Чтобы выявить проблему на раннее стадии, проводится проверка элементов.

Как разрядить конденсатор перед проверкой

Разряд производится следующим образом:

  1. Для конденсаторов емкостью до 100 мкФ — замыканием контактов на выходе отверткой, утконосами или другим инструментом.
  2. При большей емкости (от 100 мкФ) и более, а также при напряжении выше 63 В нужно использовать сопротивление от 5 до 20 кОм с мощностью от 1 до 2 Вт. Для разряда достаточно подключить выводы с резистора на выход емкости на несколько секунд.

Подбор мультиметра для проверки конденсатора

Важный шаг перед проведением проверки — подготовка необходимого инструмента.

Лучшее решение — применение специального прибора для измерения емкости, а именно LC-метра или измерителя индуктивности.

Более простым вариантом является покупка универсального измерительного прибора.

На рынке можно найти большой выбор стрелочных и электронных мультиметров.

Первые считаются более понятными в интерпретации значений, а вторые — точными и удобными в применении.

При выборе необходимо смотреть на наличие нескольких пределов измерений емкости. Чаще всего прибор позволяет проводить измерения на уровне 20 и 200 нФ, 2, 20 и 200 мкФ.

Верхний предел небольшой, если учесть наличие конденсаторов на 10 000 мкФ и выше.

После выбора мультиметра его нужно подготовить:

  1. Переведите тумблер в позицию измерения или «сигнал».
  2. При использовании стрелочного прибора проверьте, чтобы стрелка находилось на 0-й отметке. Для регулировки используйте специальный регулятор в центре внизу устройства.

Пошаговая инструкция проверки конденсатора мультиметром

Наиболее распространенная проблема, связанная с конденсатором — пробой, который приводит к снижению сопротивления в диэлектрике.

Неисправность можно определить с помощью внешнего осмотра на факт вздутия, потемнения или появления черных пятен, а также более глубокой проверки с помощью прибора.

Изучение конденсатора на факт исправности возможно после выпаивания или прямо на плате. Ниже приведем разные варианты выполнения этой работы.

Внешний осмотр

Во многих ситуациях достаточно одного взгляда, чтобы определить неисправность детали. В этом случае можно ускорить проверку и избежать применения мультиметра.

Конденсатор нужно поменять в следующих случаях:

  • вздутие;
  • течь жидкости изнутри;
  • вмятины или механические повреждения;
  • сколы или трещины (характерно для керамических изделий).

При выявления любого из указанных выше повреждений использовать деталь запрещено, и ее нужно поменять.

Проверка мультиметра полярного конденсатора

Проверке подлежат конденсаторы емкостью больше 0,25 мкФ.

Сопротивление таких емкостей небольшое, поэтому при выборе диапазона важно быть внимательным.

Во многих мультиметрах предельный диапазон равен 100 кОм, а у более мощных он может достигать 1 мОм.

Алгоритм действий, следующий:

  1. Снимите оставшийся заряд путем выкорачивания. Как это сделать правильно, рассмотрено выше.
  2. Установите подходящий предел измерений и подключите устройство к конденсатору с учетом «плюса» и «минуса» (руками к щупам касаться запрещено).
  3. Смотрите на параметр, указанный на экране. Он должен составлять более 100 кОм.

Отметим, что весь период замера параметр сопротивления будет меняться в большую сторону. Эта особенность будет заметна на экране.

Это связано с тем, что конденсатор заряжается от мультиметра, а в конечном итоге достигает отметки «1».

Если цифра «1» появится сразу, то это будет указывать на обрыв внутренней цепи.

Если показания не изменились, а прибор начал издавать звук, значит произошло короткое замыкание.

Проверка мультиметром неполярного конденсатора

На контроль неполярного конденсатора необходимо еще меньше времени.

Сделайте следующие шаги:

  1. Снимите оставшийся заряд подручным инструментом, к примеру, отверткой.
  2. Установите на мультиметре предел измерения в мегаомах.
  3. Коснитесь щупами к выводам емкости.
  4. При наличии сопротивления меньше 2 Мом конденсатор можно выбросить.

Особенность неполярных устройств в том, что в них не требуется соблюдение полярности. Для сравнения можно взять два устройства, чтобы один гарантированно был целым.

Если нужно проверить деталь с емкость до 0,5 мкФ, с помощью измерительного прибора сделать это не выйдет. В таком случае мультиметр будет показывать КЗ.

Для проверки неполярного конденсатора напряжением более 400 В работа делается после зарядки от источника, который защищен от короткого замыкания.

Последовательно с конденсатором подключается резистор, который рассчитан на сопротивление больше 100 Ом. Применение такого элемента позволяет уменьшить первичный бросок тока.

Существует также метод проверки на искру. В таком случае устройство нужно зарядить до рабочей величины, а после закоротить выводы с помощью отвертки (ручка инструмента должна быть изолирована).

По интенсивности искрения можно приблизительно узнать о силе разряда (для конденсаторов с небольшой емкостью, смотрите меры безопасности).

Сразу после заряда можно изменить напряжение. Конденсатор исправен, если он длительное время сохраняет заряд.

Разрядка устройства происходит постепенно через резистор. По причине сильного искрения разрядить его, к примеру, отверткой не получится.

Использование аналоговых измерителей

Для проверки конденсатора не обязательно иметь новый и современный мультиметр. Можно использовать обычную Ц4313, если она осталась со времен СССР или YX-1000A.

Способ измерения такой же, но сами проверки более наглядны с визуальной точки зрения.

Здесь нужно смотреть не на цифры, а на движение стрелки прибора.

Для проверки сделайте следующее:

  1. Жмите на кнопку RX.
  2. Вставьте щупы в специальные разъемы.
  3. Берите конденсатор и разрядите его.
  4. Прикоснитесь щупами к конденсатору.
  5. Если деталь исправна, стрелка будет отклоняться, а потом плавно вернется в первоначальную позицию. Скорость движения зависит от емкости проверяемого конденсатора.

Если при проверке стрелка не отклоняется или зависла в конкретной позиции, это свидетельствует о неисправности детали.

Проверка конденсатора на исправность путем снятия нужных показаний

В случае поломки конденсатора необходимо знать, как проверить деталь на обрыв, определить точную емкость, убедиться в отсутствии короткого замыкания, измерить напряжение или выполнить другие работы.

Ниже приведем пошаговые инструкции для каждого из этапов.

Измеряем емкость

Если с контролем сопротивления трудностей не возникает, при измерении параметра емкости многие новички упираются в «стену».

Чтобы убедиться в работоспособности детали, необходимо сравнить данные, указанные производителем, с реальной ситуацией.

Проверка с помощью мультиметра стандартным способом с помощью щупов не даст результата, для этого в приборе предусмотрены специальные разъемы –СХ+.

Он предусмотрен не во всех приборах, но, к примеру, в модели Mastech MY-64 он есть.

Знаки «плюс» и «минус» показывают на полярность подключения.

Для примера измерим емкость детали с обозначением 104К. Это означает, что емкость конденсатора составляет 104 000 пФ.

Сделайте следующие шаги:

  1. Установите тумблер на нужном положении –СХ+.
  2. Берите конденсатор и вставьте его ножки в этот разъем. Сторона установки не имеет значения, ведь конденсатор неполярный.
  3. Убедитесь, что полученное значение соответствует заявленным характеристикам.

При измерении емкости электролитического конденсатора на 3,3 мкФ нужно установить переключатель на отметку в 200 мкФ.

На следующем шаге вставьте деталь в разъем прибора -СХ+ с учетом «плюса» и «минуса».

Для получения данных о полярности посмотрите на деталь, где черная полоска с «нулем» обозначает «минус». После проведения измерений сравните заявленный и полученный параметр.

Если измеренная емкость отличается от номинального параметра или равна нулю, это свидетельствует о неисправности конденсатора и необходимости его замены.

Проверка на обрыв

Сама неисправность возникает при отсоединении одной или двух обкладок. По сути, деталь превращается в обычный проводник.

Причиной неисправности может быть увеличение номинального напряжения, что актуально для электролитических и помехоподавляющих конденсаторов.

Внешне определить дефект не получится, поэтому для работы применяется мультиметр.

Сделайте следующее:

  1. Разрядите конденсатор напрямую (при небольшой емкости) или с помощь дополнительного резистора на 5-10 кОм). При выполнении работы помните о безопасности.
  2. Установите мультиметр в режим сопротивления.
  3. Измерьте этот параметр на выводах.
  4. Проанализируйте полученные данные.

Если значение равно нулю, это свидетельствует об обрыве. При этом конденсатор заряжаться не будет.

Проверка на короткое замыкание

Существует три способа, позволяющих проверить конденсатор на КЗ.

Способ №1 — с помощью мультиметра:

  1. Включите прибор в режим измерения сопротивления / прозвонки.
  2. Коснитесь щупами к отпайкам конденсатора.
  3. Посмотрите на показания прибора.

Если деталь исправна, прибор показывает бесконечность, или это происходит через какой-то промежуток времени.

Появление писка свидетельствует о низком сопротивлении и КЗ в детали.

При проверке учтите следующие моменты:

  • для полярного конденсатора обязательно придерживайтесь полярности;
  • в неполярных конденсаторах можно подключаться к любому зажиму.

В качестве альтернативы можно использовать стрелочный прибор, по которому проще наблюдать повышение сопротивления и видеть процесс зарядки.

Способ №2 — проверка при отсутствии мультиметра:

  1. Подключите светодиод / лампочку к батарейке через емкость.
  2. Обратите внимание на лампочку, которая при исправной детали не должна светиться.
  3. В случае постоянного свечения лампочки можно говорить о поломке конденсатора.

Если в процессе проверки сопротивление постоянно растет, а лампочка начинает свериться и тухнет, это свидетельствует о наличии какой-то емкости. В таком случае проверку на обрыв делать не имеет смысла.

Способ №3 — для неполярных, к примеру, пусковых конденсаторов насосов, стиральных машин или другого оборудования.

Алгоритм такой:

  1. Подключите лампочку накаливания на 25-40 Вт к конденсатору.
  2. Посмотрите, светится она или нет.

Если лампочка не горит, значит, устройство исправно.

Измерение напряжения

Для проверки конденсатора мультиметром можно измерить напряжение и сравнить полученные данные с заводским параметром.

Алгоритм действий, следующий:

  1. Найдите источник питания с напряжением, которое меньше, чем у испытуемой детали.
  2. Подключите выводы к ножкам с учетом «плюса» и «минуса».
  3. Выждите некоторое время.

Иногда после определенного промежутка времени деталь все еще работает, а ее параметры могут измениться. В таком случае нужно смотреть и фиксировать информацию.

Далее сделайте следующее:

  1. Установите на мультиметре режим измерения напряжения.
  2. Проверьте интересующий параметр.
  3. Если на экране появляется значение равное номинальному напряжению, конденсатор можно использовать и далее. В ином случае деталь лучше поменять.

Измерение увеличения токов утечки

При неисправности диэлектрика, установленного между обкладками, возможно появление токов утечки.

В обычном режиме они небольшие, но в случае их роста конденсатор больше не может удерживать заряд.

Для проверки достаточно обычного мультиметра:

  1. Зарядите конденсатор от источника питания.
  2. Сделайте несколько измерений напряжения на выводах через фиксированные промежутки времени.

Быстрое снижение напряжения свидетельствует о больших токах утечки. Во избежание погрешности в измерениях используйте мультиметр с сопротивлением на входе от 10 МОм и более.

Измерение эквивалентного сопротивления (ESR)

Бывают ситуации, когда при первом осмотре конденсатор выглядит рабочим, но на практике он оказывается неисправны.

В таких обстоятельствах имеется два пути: сразу сделать замена детали или использовать RLC-метр для более точной проверки.

Последний позволяет измерить последовательный эквивалентный параметр сопротивления. 

Увеличение этого показателя ведет к нагреву детали, а это искажает его параметры и уменьшает ресурс.

Удобство RLC-метра состоит в возможности выбирать проверяемую частоту. В качестве примера можно привести модель MASTECH 13-2039.

Такие измерения важны при контроле высокочастотных конденсаторов, установленных в импульсных блоках питания и при проверке деталей Low ESR-типа.

Анализ значения ESR проводится посредством сравнения с параметром аналогичной детали или с помощью специальной таблицы Боба Паркера.

КАК ПРОВЕРИТЬ КОНДЕНСАТОР МУЛЬТИМЕТРОМКАК ПРОВЕРИТЬ КОНДЕНСАТОР МУЛЬТИМЕТРОМ

Проверка конденсатор без выпаивания с платы

Один из наиболее удобных способов проверки конденсатора — сделать работу без выпаивания с платы.

Алгоритм действий, следующий:

  1. Изучите состояние деталей не схеме. К признакам неисправности относится изменение цвета, вздутие, расколы и иные симптомы. В процессе эксплуатации на поверхности конденсатор могут появиться признаки температурных воздействий (потемнение платы, токопроводящие дорожки и т. д).
  2. Проверьте качество контакта, осторожно покачав ее пальцем.
  3. Измерьте напряжение в контрольных точках по цепи разряда.
  4. Убедитесь в работоспособности конденсатора.

При выявлении визуальных проблем или отклонении по напряжению подключите параллельно неисправному элементу заведомо целую деталь.

После такого эксперимента можно делать вывод об исправности.

Минус в том, что такой метод подходит для схем с небольшим напряжением.

Второй способ проверки — снятие напряжения и измерение сопротивление прямо на схеме.

Минус в том, что рассчитывать на высокую точность при такой проверке не приходится.

Сделайте следующие шаги:

  1. Установите на мультиметре тумблер в позицию измерения сопротивления.
  2. Вставьте щупы в специальные разъемы и прикоснитесь к выводам.
  3. Смотрите, как показатель сопротивления увеличивается за счет заряда от прибора. Если это так, значит, деталь исправна.

Третий метод — проверка конденсатора с помощью RLC-метра. Подключите его провода-щупы к выводам детали и посмотрите на экран.

Учтите, что при параллельном соединении параметры емкостей складываются, а при последовательном применяется особая формула (на этом вопросе мы остановимся ниже).

КАК ПРОВЕРИТЬ КОНДЕНСАТОРЫ НА ПЛАТЕ НЕ ВЫПАИВАЯ ИХКАК ПРОВЕРИТЬ КОНДЕНСАТОРЫ НА ПЛАТЕ НЕ ВЫПАИВАЯ ИХ

Как измерить емкость двух последовательно подключенных конденсаторов

Бывает ситуация, когда мультиметр с опцией измерения емкости не позволяет проверить конденсатор из-за отсутствия нужного предела.

В большинстве приборов максимальный порог составляет 20 или 200 мкФ. Но что делать, если нужно измерить емкость в 1400 мкФ или более.

Здесь можно использовать следующую формулу: 1/С = 1/С1+1/С2.

Ее смысл в том, что общая емкость для двух последовательно соединенных конденсаторов будет меньше емкости наиболее маленького из них.

Иными словами, при проверке двух деталей при емкости одной из них 30 мкФ, суммарная емкость будет меньше 20 мкФ.

При наличии прибора с ограничением измерения на 20 мкФ нужно неизвестный конденсатор подключить последовательно с деталью емкостью до 20 мкФ.

Останется лишь измерить суммарную емкость двух конденсаторов и рассчитать параметры для неизвестной величины.

Что делать в случае пробоя

К наиболее распространенным неисправностям, характерным для конденсаторов, относится пробой.

Причиной является изоляция диэлектрика, отличающаяся высоким сопротивлением.  Эта особенность исключает протекание тока между проводниками.

Если конденсатор исправен, в нем возможна небольшая утечка тока сквозь изоляцию.

В случае пробоя сопротивление резко падает, и деталь превращается в простой проводник, а это ведет к замыканию в схеме.

Причиной повреждения может быть скачок напряжения, а распознать проблему можно по вздутию, потемнению или появлению черных пятен. Единственное решение в таком случае — замена.

Как проверить конденсатор при помощи прибора ESR-METR

Простыми словами, ESR-METR — устройство, предназначенное для проверки конденсаторов, созданное на базе микропроцессора (к примеру, ATmega328). Имеет дисплей и контакты для подключения проводов.

Устройство продается без корпуса и питается от батарейки типа «Крона».

Минус прибора в том, что оно позволяет и измерять ESR только для снятых конденсаторов. При проведении замера на плате прибор показывает некорректный показатель.

Для проверки конденсатора этим устройством сделайте следующие шаги:

  1. Выполните калибровку прибора. Для этого замкните контакты на 1-й и 4-й колонке, а после жмите на кнопку для автоматической калибровки. В случае успеха на экране должна появиться соответствующая надпись.
  2. Разрядите конденсатор.
  3. Подключите прибор к интересующим разъемам и выполните измерение.

В каждом конденсаторе имеется небольшое сопротивление, что приводит к небольшим потерям на уровне 0,5%. Если проверка показала завышенный показатель, это свидетельствует о высыхании детали.

Возможные сложности проверки

Главная сложность измерения параметров конденсатора — необходимость его выпаивания из схемы. Если деталь находится на плате, возникают дополнительные сложности проверки и риск искажения показаний.

Во избежание погрешностей можно использовать специальный тестер с более низким напряжением на выводах. Он позволяет проводить измерения прямо на плате и следовать рассмотренной выше инструкции.

Наличие небольшого напряжения на выводах сводит к минимуму вероятность повреждения остальных деталей.

К примеру, можно привести модель Мультиметра цифрового STAYER 45320-T.

Применяем формулы

При отсутствии под рукой прибора без гнезд для измерения конденсатора можно вспомнить курс школьной физики и использовать ряд формул.

Но это уже для тех, кто хочет полностью погрузиться в тему и на практике данный метод применяется редко.

Отметим, что при заряде рассматриваемой детали от источника постоянного напряжения через сопротивление разность потенциалов на устройстве будет подходить к напряжению источника и в завершение будет выравнено.

Т=RC

Для экономии времени можно сделать проще. К примеру, за время 3*RC в процессе зарядки разность потенциалов на детали доходит до уровня 95% по отношению к RC-цепи.

Следовательно, временной параметр легко вычислить по параметру тока и напряжения.

Иными словами, если знать число Вольт в питающем блоке и параметр сопротивления, можно вычислить постоянную времени, а после и емкость.

Допустим, в качестве проверяемого устройства имеется электролитический конденсатор.

Для проверки его емкости достаточно глянуть на надпись. К примеру, там указано напряжение 50 Вольт и емкость 6800 мкФ.

Если деталь долгое время не использовалась, параметр может не соответствовать действительности.

Для получения точной информации нужно проверить емкость.

Алгоритм действий, следующий:

  1. Берите мультиметр и резистор в 10 000 Ом. Измерьте сопротивление последнего, к примеру, прибор выдал цифру 9800 Ом.
  2. Подключите блок питания, а прибор переведите на измерение напряжения.
  3. Подключите мультиметр к БП с помощью выводов.
  4. Установите на БП напряжение 12 В и обратите внимание, чтобы на экране прибора отобразилась эта цифра.
  5. Попробуйте отрегулировать напряжение и, если это не удалось, запишите получившиеся результаты.
  6. Соберите RC-цепочку с использованием резистора и конденсатора.
  7. Закоротите конденсатор и подайте на цепочку питание.
  8. Подключите мультиметр и еще раз проверьте напряжение, которое идет на цепь. Зафиксируйте этот параметр.
  9. Вычислите 95% от расчетного числа. Так, если измерение показало 12 В, в результате получится 11,4 В. Иными словами, за время 3RC конденсатор получает разность потенциалов в 11,4 В. Итоговая формула в этом случае имеет такой вид — 3*T=3*RC.
  10. Определите время, для чего раскорачивайте деталь, запустите секундомер и ждите, когда напряжение достигнет отметки 11,4 В. Полученный параметр и будет временем, которое будет использоваться в расчетах.
  11. Параметр времени (сек) разделите на сопротивления резистора и на тройку. Получается 210 с, которые разделите снова на тройку и 9800. Получается 0,00714 или 7140 мкФ. Разрешенное отклонение не может быть больше 20%. С учетом того, что на детали указано 6800, а расчет показал 7140 мкФ, параметр можно считать нормальным.

Сложней обстоит ситуация, когда необходимо вычислить емкость керамического конденсатора.

Для этого используйте сетевой трансформатор.

Алгоритм действий такой:

  1. Подключите RC-цепь к «вторичке» трансформатора.
  2. Подсоедините сам трансформатор к цепи.
  3. С помощью прибора измерьте напряжение на резисторе и конденсаторе.
  4. Рассчитайте ток, который идет через резистор, а после поделите напряжение на сопротивление. Результатом является Xc (емкостное сопротивление). Сама формула имеет следующий вид — Xc=1/2*π*f*С. При наличии частоты тока не возникает проблем с измерением самой емкости: С=1/2* π*f*Xc.

Для тех, кому метод с формулами показался очень сложным, просто забудьте про него. Но некоторым может пригодится.

Рекомендации по проверке конденсатора

Многие не знают, что конденсаторы имеют особенность — они после пайки, по причине воздействия на них высоких температур, редко восстанавливаются.

С другой стороны, возникает противоречие, чтобы проверить деталь, ее нужно выпаять, так как находясь в схеме на плате конденсатор будут выкорачивать другие элементы, а сами показания будут ошибочными.

Поэтому, после впаивания уже проверенной и исправной, на первый взгляд, детали, устройство (материнская плата, электродвигатель, радиоприемник) нужно сразу включить и проверить их работу.

Если все нормально, то старый конденсатор меняют на новый, это обеспечит стабильную работу устройства в будущем.

Во избежание оплошностей учтите следующие моменты:

  1. При выявлении проблем в работе схемы посмотрите на дату выпуска конденсатора. В среднем последний усыхает на 65 процентов уже после пяти лет работы. Такой элемент, даже если он пока работает, лучше выпаять и проверить, а при необходимости поменять.
  2. Для ускорения проверки не обязательно выпаивать оба контакта — достаточно только одного. Но есть нюанс. Для большей части электролитических элементов этот способ не подходит из-за конструкции корпуса.
  3. При проверке сложной схемы с множеством проверяемых деталей повреждение лучше определить путем проверки напряжения. При отклонении этого показателя от требований или наличии подозрений на исправность, нужно выпаять и проверить деталь.
  4. В новых версиях мультиметров максимальным параметром для измерения является 200 мкФ. Если проводить проверку большей емкости, устройство может поломаться, несмотря на наличие защиты.
  5. В наиболее новых устройствах предусмотрены SMD-электроконденсаторы, которые слишком маленькие, и их трудно выпаять. В таких деталях лучше ограничиться выпаиванием только одного вывода, приподнять его и изолировать от остальной схемы, а после отпаять второй вывод.

Исходя из изученного материала, можно сделать вывод, что конденсатор можно проверить на работоспособность на плате, но лучше это делать после выпаивания.

Для измерений стоит использовать обычный мультиметр, RLC-прибор и классические формулы расчета из курса физики (в редких случаях).

Помните, что даже незначительное отклонение от нормы может свидетельствовать об ухудшении параметров детали, что может повлиять на работу всего устройства, к примеру, электродвигателя или системной платы компьютера.

Как проверить конденсатор мультиметром. На ёмкость, обрыв, короткое замыканиеКак проверить конденсатор мультиметром. На ёмкость, обрыв, короткое замыкание


Download Article


Download Article

Capacitors are voltage storage devices used in electronic circuits, such as those found in heating and air conditioning fan motors and compressors. Capacitors come in 2 main types: electrolytic, which are used with vacuum tube and transistor power supplies, and non-electrolytic, which are used to regulate direct current surges. Electrolytic capacitors can fail by discharging too much current or by running out of electrolyte and being unable to hold a charge. Non-electrolytic capacitors most often fail by leaking their stored charge.[1]
There are several ways to test a capacitor to see if it still functions as it should.

  1. Image titled Test a Capacitor Step 1

    1

    Disconnect the capacitor from the circuit it is part of.[2]

  2. Image titled Test a Capacitor Step 2

    2

    Read the capacitance value on the outside of the capacitor. The unit for capacitance is the farad, which is abbreviated with a capital “F.” You may also see the Greek letter mu (µ), which looks like a lowercase “u” with a tail in front of it. (Because the farad is a large unit, most capacitors measure capacitance in microfarads; a microfarad is a millionth of a farad.)

    Advertisement

  3. Image titled Test a Capacitor Step 3

    3

    Set your multimeter to its capacitance setting.[3]

    • The capacitance symbol often shares a spot on the dial with another function.[4]
  4. Image titled Test a Capacitor Step 4

    4

    Connect the multimeter leads to the capacitor terminals. Connect the positive (red) multimeter lead to the capacitor anode lead and the negative (black) lead to the capacitor cathode lead. (On most capacitors, especially electrolytic capacitors, the anode lead is longer than the cathode lead.)[5]

    • You might need to press a function button to activate a measurement.[6]
  5. Image titled Test a Capacitor Step 5

    5

    Check the multimeter reading. If the capacitance reading on the multimeter is close to the value printed on the capacitor itself, the capacitor is good. If it’s significantly less than the value printed on the capacitor, or zero, the capacitor is dead.[7]

  6. Advertisement

  1. Image titled Test a Capacitor Step 6

    1

    Disconnect the capacitor from its circuit.

  2. Image titled Test a Capacitor Step 7

    2

    Set your multimeter to its resistance setting. This setting may be marked with the word “OHM” (the unit for resistance) or the Greek letter omega (Ω), the abbreviation for ohm.

    • If your unit has an adjustable resistance range, set the range to 1000 ohm = 1K or higher.
  3. Image titled Test a Capacitor Step 8

    3

    Connect the multimeter leads to the capacitor terminals. Again, connect the red lead to the positive (longer) terminal and the black lead to the negative (shorter) terminal.

  4. Image titled Test a Capacitor Step 9

    4

    Observe the multimeter reading. Write down the initial resistance value, if you wish. The value should soon revert to what it was before you connected the leads.

  5. Image titled Test a Capacitor Step 10

    5

    Disconnect and reconnect the capacitor several times. You should see the same results as on the first test. If you do, the capacitor is good.

    • If, however, the resistance value does not change on any of the tests, the capacitor is dead.[8]
  6. Advertisement

  1. Image titled Test a Capacitor Step 11

    1

    Disconnect the capacitor from its circuit.

  2. Image titled Test a Capacitor Step 12

    2

    Set your multimeter to its resistance stetting. As with the digital multimeter, it may be marked “OHM” or with an omega (Ω).

  3. Image titled Test a Capacitor Step 13

    3

    Connect the multimeter leads to the capacitor terminals. Red lead to positive (longer) terminal, black lead to negative (shorter) terminal.

  4. Image titled Test a Capacitor Step 14

    4

    Observe the results. Analog multimeters use a needle to display their results. How the needle behaves determines whether or not the capacitor is good.

    • If the needle initially shows a low resistance value then gradually moves towards infinity, the capacitor is good.
    • If the needle shows a low resistance value and doesn’t move, the capacitor has been shorted out. You’ll need to replace it.
    • If the needle shows no resistance value and doesn’t move or a high value and doesn’t move, the capacitor is an open capacitor (dead).[9]
  5. Advertisement

  1. Image titled Test a Capacitor Step 15

    1

    Disconnect the capacitor from its circuit. You may, if you wish, disconnect only 1 of the 2 leads from the circuit.[10]

  2. Image titled Test a Capacitor Step 16

    2

    Check the capacitor’s voltage rating. This information should be printed on the outside of the capacitor as well. Look for a number followed by a capital “V,” the symbol for “volt.”

  3. Image titled Test a Capacitor Step 17

    3

    Charge the capacitor with a known voltage less than, but close to, its rated voltage. For a 25V capacitor, you could use a voltage of 9 volts, while for a 600V capacitor, you should use a voltage of at least 400 volts. Let the capacitor charge for a few seconds. Be sure to connect the positive (red) lead from the voltage source to the positive (longer) capacitor terminal and the negative (black) lead to the negative (shorter) terminal.

    • The greater the discrepancy between the capacitor’s voltage rating and the voltage you’re charging it with, the longer it will take to charge. Generally, the higher voltage of the power supply you have access to, the higher the voltage ratings of the capacitors you can test with ease.[11]
  4. Image titled Test a Capacitor Step 18

    4

    Set your voltmeter to read DC voltage (if it’s capable of reading both AC and DC).

  5. Image titled Test a Capacitor Step 19

    5

    Connect the voltmeter leads to the capacitor. Connect the positive(red) lead to the positive (longer) terminal and the negative (black) lead to the negative (shorter) terminal.

  6. Image titled Test a Capacitor Step 20

    6

    Note the initial voltage reading. This should be close to the voltage you supplied the capacitor with. If it isn’t, the capacitor is no good.

    • The capacitor will discharge its voltage into the voltmeter, causing its reading to drop back to zero the longer you have the leads connected. This is normal. Only if the initial reading is much lower than the expected voltage should you be concerned.[12]
  7. Advertisement

  1. Image titled Test a Capacitor Step 21

    1

    Disconnect the capacitor from its circuit.

  2. Image titled Test a Capacitor Step 22

    2

    Connect leads to the capacitor. Again, connect the positive (red) lead to the positive (longer) terminal and the negative (black) lead to the negative terminal.

  3. Image titled Test a Capacitor Step 23

    3

    Connect the leads to a power supply for a short time. You should leave these connected for no longer than 1 to 4 seconds.

  4. Image titled Test a Capacitor Step 24

    4

    Disconnect the leads from the power supply. This is to prevent damage to the capacitor when you perform the task and to reduce the likelihood of your getting an electric shock.

  5. Image titled Test a Capacitor Step 25

    5

    Short the capacitor terminals. Be sure to wear insulated gloves and not to touch anything metal with your hands when you do this.

  6. Image titled Test a Capacitor Step 26

    6

    Look at the spark created when you shorted the terminal. The possible spark will give you an indication of the capacity of the capacitor.

    • This method will only work with capacitors that can hold enough energy to produce a spark when shorted.
    • This method is not recommended because it only can be used to determine if the capacitor can hold a charge, capable of sparking when shorted, or not. It can not be used to check if the capacity of the capacitor is within the specifications.
    • Using this method on larger capacitors could result in serious injury or even death!
  7. Advertisement

Add New Question

  • Question

    How can I test a fuel pump?

    Community Answer

    If electric, when you turn the key to the «ON» position you should be able to hear a clicking from the tank. If it clicks and the car wont run, open the line at one end. This is the fuel line that feeds the fuel rail. Now have someone watch the line as you turn your key to on. If no fuel comes out find the fuel filter, disconnect the end that feeds the filter and have someone turn the key just to the «on» position. Be careful — gas could shoot out of the line! If gas comes out, change your filter then see if it starts. If no gas comes out of the line, I would change the fuel pump out. Please be careful when messing with any fuel accessories.

  • Question

    If the plastic housing on a capacitor is busted, is that a sign of a bad capacitor?

    Community Answer

    Yes, it is. That is the easy way of checking for bad capacitors. Busted caps or stuff leaking out are good signs of a bad capacitor.

Ask a Question

200 characters left

Include your email address to get a message when this question is answered.

Submit

Advertisement

  • Non-electrolytic capacitors generally are not polarized. When testing these capacitors, you can connect the leads from the voltmeter, multimeter, or power supply to either capacitor terminal.[13]

  • Non-electrolytic capacitors are subdivided by the types of materials they are made of — ceramic, mica, paper, or plastic – with the plastic capacitors further subdivided by the type of plastic.[14]

  • Capacitors used in heating and air conditioning systems are subdivided by purpose into 2 types. Run capacitors maintain constant voltage to the fan motors and compressors in furnaces, air conditioners, and heat pumps. Start capacitors are used in units with higher-torque motors in some heat pumps and air conditioners to provide the extra energy needed at startup.[15]

Show More Tips

Advertisement

Things You’ll Need

  • Analog or digital multimeter (or dedicated ohmmeter)
  • Voltmeter
  • Insulated gloves
  • Power supply, preferably an adjustable power supply
  • Metal tool for shorting capacitor test (such as a screwdriver)
  • Capacitor to test

References

About This Article

Article SummaryX

To test a capacitor using a digital multimeter with a capacitance setting, start by disconnecting the capacitor from the circuit it’s a part of. Next, read the capacitance value on the outside of the capacitor, and set your multimeter to its capacitance setting. Then, connect the multimeter leads to the capacitor terminals. Once everything is hooked up, check the reading. If it’s close to the value printed on the capacitor, it’s good. However, if the number is significantly less than the value printed on the capacitor setting, it’s dead. To learn how to use a digital multimeter without capacitance setting, keep reading!

Did this summary help you?

Thanks to all authors for creating a page that has been read 384,188 times.

Reader Success Stories

  • Hannah

    «It helped me get ready for higher grades.»

Did this article help you?


Download Article


Download Article

Capacitors are voltage storage devices used in electronic circuits, such as those found in heating and air conditioning fan motors and compressors. Capacitors come in 2 main types: electrolytic, which are used with vacuum tube and transistor power supplies, and non-electrolytic, which are used to regulate direct current surges. Electrolytic capacitors can fail by discharging too much current or by running out of electrolyte and being unable to hold a charge. Non-electrolytic capacitors most often fail by leaking their stored charge.[1]
There are several ways to test a capacitor to see if it still functions as it should.

  1. Image titled Test a Capacitor Step 1

    1

    Disconnect the capacitor from the circuit it is part of.[2]

  2. Image titled Test a Capacitor Step 2

    2

    Read the capacitance value on the outside of the capacitor. The unit for capacitance is the farad, which is abbreviated with a capital “F.” You may also see the Greek letter mu (µ), which looks like a lowercase “u” with a tail in front of it. (Because the farad is a large unit, most capacitors measure capacitance in microfarads; a microfarad is a millionth of a farad.)

    Advertisement

  3. Image titled Test a Capacitor Step 3

    3

    Set your multimeter to its capacitance setting.[3]

    • The capacitance symbol often shares a spot on the dial with another function.[4]
  4. Image titled Test a Capacitor Step 4

    4

    Connect the multimeter leads to the capacitor terminals. Connect the positive (red) multimeter lead to the capacitor anode lead and the negative (black) lead to the capacitor cathode lead. (On most capacitors, especially electrolytic capacitors, the anode lead is longer than the cathode lead.)[5]

    • You might need to press a function button to activate a measurement.[6]
  5. Image titled Test a Capacitor Step 5

    5

    Check the multimeter reading. If the capacitance reading on the multimeter is close to the value printed on the capacitor itself, the capacitor is good. If it’s significantly less than the value printed on the capacitor, or zero, the capacitor is dead.[7]

  6. Advertisement

  1. Image titled Test a Capacitor Step 6

    1

    Disconnect the capacitor from its circuit.

  2. Image titled Test a Capacitor Step 7

    2

    Set your multimeter to its resistance setting. This setting may be marked with the word “OHM” (the unit for resistance) or the Greek letter omega (Ω), the abbreviation for ohm.

    • If your unit has an adjustable resistance range, set the range to 1000 ohm = 1K or higher.
  3. Image titled Test a Capacitor Step 8

    3

    Connect the multimeter leads to the capacitor terminals. Again, connect the red lead to the positive (longer) terminal and the black lead to the negative (shorter) terminal.

  4. Image titled Test a Capacitor Step 9

    4

    Observe the multimeter reading. Write down the initial resistance value, if you wish. The value should soon revert to what it was before you connected the leads.

  5. Image titled Test a Capacitor Step 10

    5

    Disconnect and reconnect the capacitor several times. You should see the same results as on the first test. If you do, the capacitor is good.

    • If, however, the resistance value does not change on any of the tests, the capacitor is dead.[8]
  6. Advertisement

  1. Image titled Test a Capacitor Step 11

    1

    Disconnect the capacitor from its circuit.

  2. Image titled Test a Capacitor Step 12

    2

    Set your multimeter to its resistance stetting. As with the digital multimeter, it may be marked “OHM” or with an omega (Ω).

  3. Image titled Test a Capacitor Step 13

    3

    Connect the multimeter leads to the capacitor terminals. Red lead to positive (longer) terminal, black lead to negative (shorter) terminal.

  4. Image titled Test a Capacitor Step 14

    4

    Observe the results. Analog multimeters use a needle to display their results. How the needle behaves determines whether or not the capacitor is good.

    • If the needle initially shows a low resistance value then gradually moves towards infinity, the capacitor is good.
    • If the needle shows a low resistance value and doesn’t move, the capacitor has been shorted out. You’ll need to replace it.
    • If the needle shows no resistance value and doesn’t move or a high value and doesn’t move, the capacitor is an open capacitor (dead).[9]
  5. Advertisement

  1. Image titled Test a Capacitor Step 15

    1

    Disconnect the capacitor from its circuit. You may, if you wish, disconnect only 1 of the 2 leads from the circuit.[10]

  2. Image titled Test a Capacitor Step 16

    2

    Check the capacitor’s voltage rating. This information should be printed on the outside of the capacitor as well. Look for a number followed by a capital “V,” the symbol for “volt.”

  3. Image titled Test a Capacitor Step 17

    3

    Charge the capacitor with a known voltage less than, but close to, its rated voltage. For a 25V capacitor, you could use a voltage of 9 volts, while for a 600V capacitor, you should use a voltage of at least 400 volts. Let the capacitor charge for a few seconds. Be sure to connect the positive (red) lead from the voltage source to the positive (longer) capacitor terminal and the negative (black) lead to the negative (shorter) terminal.

    • The greater the discrepancy between the capacitor’s voltage rating and the voltage you’re charging it with, the longer it will take to charge. Generally, the higher voltage of the power supply you have access to, the higher the voltage ratings of the capacitors you can test with ease.[11]
  4. Image titled Test a Capacitor Step 18

    4

    Set your voltmeter to read DC voltage (if it’s capable of reading both AC and DC).

  5. Image titled Test a Capacitor Step 19

    5

    Connect the voltmeter leads to the capacitor. Connect the positive(red) lead to the positive (longer) terminal and the negative (black) lead to the negative (shorter) terminal.

  6. Image titled Test a Capacitor Step 20

    6

    Note the initial voltage reading. This should be close to the voltage you supplied the capacitor with. If it isn’t, the capacitor is no good.

    • The capacitor will discharge its voltage into the voltmeter, causing its reading to drop back to zero the longer you have the leads connected. This is normal. Only if the initial reading is much lower than the expected voltage should you be concerned.[12]
  7. Advertisement

  1. Image titled Test a Capacitor Step 21

    1

    Disconnect the capacitor from its circuit.

  2. Image titled Test a Capacitor Step 22

    2

    Connect leads to the capacitor. Again, connect the positive (red) lead to the positive (longer) terminal and the negative (black) lead to the negative terminal.

  3. Image titled Test a Capacitor Step 23

    3

    Connect the leads to a power supply for a short time. You should leave these connected for no longer than 1 to 4 seconds.

  4. Image titled Test a Capacitor Step 24

    4

    Disconnect the leads from the power supply. This is to prevent damage to the capacitor when you perform the task and to reduce the likelihood of your getting an electric shock.

  5. Image titled Test a Capacitor Step 25

    5

    Short the capacitor terminals. Be sure to wear insulated gloves and not to touch anything metal with your hands when you do this.

  6. Image titled Test a Capacitor Step 26

    6

    Look at the spark created when you shorted the terminal. The possible spark will give you an indication of the capacity of the capacitor.

    • This method will only work with capacitors that can hold enough energy to produce a spark when shorted.
    • This method is not recommended because it only can be used to determine if the capacitor can hold a charge, capable of sparking when shorted, or not. It can not be used to check if the capacity of the capacitor is within the specifications.
    • Using this method on larger capacitors could result in serious injury or even death!
  7. Advertisement

Add New Question

  • Question

    How can I test a fuel pump?

    Community Answer

    If electric, when you turn the key to the «ON» position you should be able to hear a clicking from the tank. If it clicks and the car wont run, open the line at one end. This is the fuel line that feeds the fuel rail. Now have someone watch the line as you turn your key to on. If no fuel comes out find the fuel filter, disconnect the end that feeds the filter and have someone turn the key just to the «on» position. Be careful — gas could shoot out of the line! If gas comes out, change your filter then see if it starts. If no gas comes out of the line, I would change the fuel pump out. Please be careful when messing with any fuel accessories.

  • Question

    If the plastic housing on a capacitor is busted, is that a sign of a bad capacitor?

    Community Answer

    Yes, it is. That is the easy way of checking for bad capacitors. Busted caps or stuff leaking out are good signs of a bad capacitor.

Ask a Question

200 characters left

Include your email address to get a message when this question is answered.

Submit

Advertisement

  • Non-electrolytic capacitors generally are not polarized. When testing these capacitors, you can connect the leads from the voltmeter, multimeter, or power supply to either capacitor terminal.[13]

  • Non-electrolytic capacitors are subdivided by the types of materials they are made of — ceramic, mica, paper, or plastic – with the plastic capacitors further subdivided by the type of plastic.[14]

  • Capacitors used in heating and air conditioning systems are subdivided by purpose into 2 types. Run capacitors maintain constant voltage to the fan motors and compressors in furnaces, air conditioners, and heat pumps. Start capacitors are used in units with higher-torque motors in some heat pumps and air conditioners to provide the extra energy needed at startup.[15]

Show More Tips

Advertisement

Things You’ll Need

  • Analog or digital multimeter (or dedicated ohmmeter)
  • Voltmeter
  • Insulated gloves
  • Power supply, preferably an adjustable power supply
  • Metal tool for shorting capacitor test (such as a screwdriver)
  • Capacitor to test

References

About This Article

Article SummaryX

To test a capacitor using a digital multimeter with a capacitance setting, start by disconnecting the capacitor from the circuit it’s a part of. Next, read the capacitance value on the outside of the capacitor, and set your multimeter to its capacitance setting. Then, connect the multimeter leads to the capacitor terminals. Once everything is hooked up, check the reading. If it’s close to the value printed on the capacitor, it’s good. However, if the number is significantly less than the value printed on the capacitor setting, it’s dead. To learn how to use a digital multimeter without capacitance setting, keep reading!

Did this summary help you?

Thanks to all authors for creating a page that has been read 384,188 times.

Reader Success Stories

  • Hannah

    «It helped me get ready for higher grades.»

Did this article help you?

Как проверить конденсатор мультиметром — проверяем работоспособность пускового конденсатора без выпаивания на плате

Роль электроники в современном мире настолько велика, что ее невозможно переоценить.

Радиоэлектронные устройства содержат множество различных компонентов, выполняющих различные функции. Одним из них является конденсатор.

Содержание

Что такое конденсатор и принцип его работы

Конденсатором называется устройство, состоящее из двух токопроводящих пластин, между которыми существует зазор: воздушный или заполненный диэлектриком.

Такое устройство способно накапливать на пластинах (обычно в технической литературе их называют обкладками) электрический заряд.

К пластинам присоединяются выводы, с помощью которых конденсатор соединяется с другими элементами электронных и электрических схем.

При подключении его к источнику постоянного тока одна из обкладок приобретает положительный заряд, другая – отрицательный.

Процесс заряда сопровождается протеканием зарядного тока, который в начале процесса скачком увеличивается до значения тока короткого замыкания, а в конце спадает до нуля.

Наличие диэлектрика намного увеличивает емкость конденсатора и допустимое напряжение, до которого он может зарядиться без повреждения.

Чем больше емкость и приложенная к выводам разность потенциалов, тем больше величина заряда, сообщаемая конденсатору.

При отключении конденсатора от источника постоянного тока на нем некоторое время сохраняется напряжение, до тех пор, пока не произойдет разряд через внутреннее сопротивление утечки.

Это сопротивление характеризует свойства диэлектрика и может достигать 500 МОм, поэтому при большой емкости заряд сохраняется длительное время – в течение нескольких часов.

При подключении к источнику переменного напряжения происходит периодический перезаряд обкладок с частотой сети. Чем больше частота, тем больше протекающий через конденсатор ток.

Основные параметры конденсаторов:

  • номинальные напряжения — от одного до тысяч вольт;
  • емкость — от одной пФ до десятков тысяч мкФ;
  • отклонения от номинальной емкости (точность) – от 0,005 до -20…+80%.

Типы конденсаторов

В зависимости от назначения, конструкции и применяемых для их производства материалов, они делятся на два основных типа: полярные и неполярные:

  • Полярные применяют в основном для сглаживания пульсаций напряжения в низкочастотных управляемых и неуправляемых выпрямителях.
  • Они обладают большой емкостью, но имеют сравнительно низкое допустимое напряжение – до сотен вольт.
  • Наиболее широко в этом классе распространены электролитические конденсаторы, в профессиональной среде часто называемые просто «электролитами».
  • Для увеличения емкости их обкладки изготавливаются в виде рулонных электродов большой площади, материалом для которых служит алюминиевая фольга.
  • Между электродами находится оксидная диэлектрическая пленка и пропитанная электролитом очень тонкая бумажная лента.
  • Сверху электроды обматываются изолирующей бумагой, скручиваются в рулон и помещаются внутрь цилиндрического алюминиевого корпуса.
  • Благодаря рулонной конструкции электродов достигается очень высокая удельная емкость.
  • Подключать электролиты к источнику напряжения нужно соблюдая указанную на их выводах полярность.
  • В противном случае наступает пробой оксидной пленки и может возникнуть вздутие корпуса, вплоть до взрыва.
  • На неполярные конденсаторы можно подавать напряжение произвольной формы и полярности.
  • Сфера их применения очень велика: генераторы частоты, мультивибраторы, высокочастотные фильтры, импульсные устройства, преобразовательные устройства.
  • Так же их применяют в качестве формирователей импульсов, и для схем задержек электрических сигналов.
  • В зависимости от применяемого диэлектрика они имеют различные допустимые рабочие напряжения и частоты – до тысяч вольт и десятков ГГц.
  • В основном это керамические и металлопленочные изделия прямоугольной, дисковой или трубчатой формы.
  • Очень широко распространены миниатюрные конденсаторы для поверхностного монтажа (бескорпусные), не имеющие прочного защитного корпуса.

Они предназначены для установки только на печатные платы с помощью широких контактных площадок.

Распространенные поломки конденсаторов

Как и любой радиоэлемент, конденсаторы в течение эксплуатации могут выходить из строя из-за различных внутренних повреждений.

Наиболее часто встречаются следующие поломки.

Короткое замыкание обкладок

Возникает при глухом, металлическом пробое диэлектрика.

Причины замыкания:

  • использование в цепях с повышенным напряжением;
  • внутренний перегрев, возникающий при протекании токов очень высокой частоты, намного превышающей номинальную;
  • слишком большие разрядные токи.

Внутренний обрыв

Возникает в результате механических повреждений, вибраций или протекания слишком больших зарядно-разрядных токов через места соединения пластин с выводами.

При обрыве емкость теряется на все 100%.

Частичная потеря емкости

В основном происходит у электролитов после 10 и более лет эксплуатации.

Возникает вследствие высыхания электролитической пропитки. В аудиоаппаратуре часто проявляется как фон в динамиках частотой кратной 50 Гц.

Проверка конденсатора приборами

Проще всего проверить целостность конденсатора измерительными приборами:

  • Чтобы радиоэлементы, соединенные с исследуемой емкостью в общей схеме не вносили погрешность в измерения, ее нужно отпаять от печатной платы, на которой она установлена.
  • Если этого не сделать, то может оказаться, что конденсатор шунтируется резисторами, p-n переходами транзисторов, диодов, входными цепями микросхем, катушками индуктивностей и т.д.
  • А это означает, что результаты измерений будет невозможно оценить.
  • Для измерения достаточно отпаять хотя бы один вывод.
  • Сложнее это сделать с бескорпусными элементами из-за их очень маленьких габаритов. Для того чтобы не нарушить монтаж соседних элементов.

Рекомендуется использовать миниатюрные электрические паяльники малой мощности или паяльники, использующие в качестве нагревателя струю нагретого до высокой температуры воздуха.

Внимание! С особой осторожностью нужно освобождать высоковольтные электролитические конденсаторы, использующиеся в сглаживающих фильтрах выпрямителей.

Они могут длительное время сохранять опасный для человека заряд с напряжением 100 – 600 В.

Поэтому перед демонтажем нужно их разрядить изолированной проволочной перемычкой.

Чтобы при этом не было разрядных искр и треска, лучше предварительно припаять к ней разрядный резистор сопротивлением 1 – 5 кОм.

Проверка конденсатора приборами

Для проверки можно использовать различные приборы, для каждого из которых существует своя методика проверки конденсаторов.

Как проверить конденсатор мультиметром

Мультиметр – это комбинированный прибор, который позволяет поочередно производить измерения нескольких электрических величин:

  1. Напряжение постоянного и переменного тока;
  2. Силу постоянного и переменного тока;
  3. Омическое (активное) сопротивление;
  4. Проверку (прозвонку) диодов;
  5. Коэффициента усиления транзисторов;
  6. Температуру с помощью прилагаемой в комплекте с ним термопары;
  7. Емкость;
  8. Частоту тока

Прибор комплектуется двумя изолированными щупами с наконечниками.

На его передней панели находится многопозиционный переключатель диапазонов контролируемых величин. Все входы имеют электронную защиту от перегрузок.

Показания прибора в цифровом виде выводятся на дисплей.

Мультиметры небольшой стоимости поставляются в комплектации, позволяющей контролировать первые 5 из перечисленных параметров.

Порядок проверки:

  • Вначале проверяется отсутствие внутреннего короткого замыкания. Устанавливается самый большой диапазон измерения сопротивления – вплоть до 200 МОм, если такой предел имеется.

Для униполярных керамических, пленочных, слюдяных и т.д изделий малой емкости величина сопротивления должна быть большая, на дисплее будут индицировать сотни МОм или «1»:

  • Это означает бесконечно большое сопротивление.
  • Если оно равно нулю или сотням кОм, то это значит, что диэлектрик пробит или частично потерял изолирующие свойства. Такой конденсатор непригоден к использованию
  • Проверка на обрыв носит косвенный характер.
  • Прибор устанавливается в режим прозвонки и подключается к исследуемому конденсатору.
  • В процессе заряда через него протекает зарядный ток, сопровождаемый характерным зуммером. Время звучания невелико, расслышать зуммер человеческое ухо успевает лишь при емкости от 1 нФ и больше.
  • Другим способом является контроль целостности с помощью источника переменного тока.
  • Исследуемый конденсатор присоединяется через последовательный резистор к источнику переменного напряжения, затем измеряется напряжение на резисторе и сравнивается с расчетной величиной.

Рассмотрим пример. Имеется конденсатор КМ-6б-0,47 мкФ, понижающий трансформатор с вторичной обмоткой 24 В и набор резисторов:

  • Емкость и резистор величиной 10 кОм соединяются последовательно и подключаются к вторичной обмотки трансформатора.
  • На частоте 50 Гц сопротивление проверяемого конденсатора будет равно примерно 6,8 кОм.
  • Напряжение на резисторе с учетом фазового сдвига должно быть около 20 В. При обрыве ток в этой цепи отсутствует, и падение напряжения на резисторе равно нулю.

Измерение емкости. Если мультиметр обладает возможностью измерения емкости, то переключателем устанавливается соответствующий предел и производится замер.

Результат индицируется на дисплее. Следует отметить, что мультиметры имеют ограниченные возможности для измерения емкости – обычно от 20 нФ до 200 мкФ, не более.

Как проверить конденсатор тестером (стрелочным прибором)

В цифровых приборах считывание показаний происходит дискретно, через некоторые промежутки времени. Это связано с принципом работы встроенного в них аналого-цифрового преобразователя:

  • Вследствие этого быстротекущие процессы, такие как зарядка небольшой емкости, не всегда удается заметить – на дисплее высвечивается только конечный результат.
  • А вот при работе со стрелочным тестером наблюдать процесс зарядки легче: в течение времени заряда стрелка отклоняется плавно, стремясь к установившемуся значению.
  • Поэтому стрелочные тестеры хотя и имеют меньшую точность, но их использование часто более наглядно и удобно.

Способ проверки конденсатора без выпаивания из схемы

Если выпаять элемент для детальной проверки не удается, то все зависит от схемы, в которой он используется:

  • Для начала нужно провести тщательный внешний осмотр на предмет отсутствия повреждений, целостности выводов, вздутий, разрывов корпуса, следов копоти и т.д.
  • Далее можно попытаться проверить конденсатор на внутреннее короткое замыкание.
  • Если сопротивление окажется подозрительно низким, то это еще не говорит о его неисправности: на результат измерения может оказать сильное влияние шунтирующие низкоомные цепи.
  • В этом случае можно попробовать подпаять параллельно заведомо исправный конденсатор такого же номинала.
  • Если результат замера останется приблизительно прежним, то, скорее всего, короткого замыкания нет.
  • Измерение емкости и проверку на обрыв провести не удастся, из-за влияния остальных элементов схемы.
  • В любом случае стоит попытаться включить в работу блок с подпаянной емкостью: если он заработает, то дело все-таки в этом элементе.

В общем, какие-либо однозначные рекомендации отсутствуют, многое зависит от опыта настройщика, знания им работы схемы проверяемого блока или платы.

Для проверки конденсаторов и других радиоэлементов необходимо наличие измерительных приборов с широкими возможностями. В первую очередь это цифровые и стрелочные мультиметры.

Значительно расширяют возможности анализа и ремонта электронных устройств осциллографы.

Ну, и самое главное: для успешной работы в области анализа и ремонта электронных устройств настройщик или инженер должен иметь глубокие знания.

Фото конденсатора и мультиметра

Об авторе: Эксперт в направлениях электричества, ремонтных работ

Задать вопрос

Конденсатор — часть разных микросхем. Если с ними возникли проблемы, нужно проверить именно этот элемент. В таком важном деле помогает с виду незатейливый, но очень полезный прибор — мультиметр. Чтобы вы смогли ощутить всю прелесть этого скромного измерителя, мы расскажем вам, как проверить конденсатор мультиметром.

Contents

  • 1 Обязательно к прочтению!
  • 2 Как проверить конденсатор мультиметром на работоспособность
    • 2.1 Как измерить емкость конденсатора мультиметром: режим сопротивления
    • 2.2 Измерение емкости мультиметром у конденсатора: используем специальную функцию
    • 2.3 Проверка обрыва через прозвонку
  • 3 Как проверить пусковой конденсатор мультиметром
  • 4 Как проверить керамический конденсатор мультиметром
    • 4.1 Вопрос — ответ

Обязательно к прочтению!

Перед началом измерительных процессов учтите несложные, но очень важные правила проверки конденсатора мультиметром на работоспособность:

  1. Проверять разрешается только разряженные конденсаторы. Они копят электрозаряд, поэтому необходимо их разряжать. Для этого можно использовать отвертку: дотроньтесь до выводов для образования искры. После этого можно заниматься прозвонкой. Кстати, некоторые используют для проверки конденсатора кабели и лампы, но применение мультиметра отличается точностью и надежностью.
  2. Если ёмкость конденсатора больше 20 мкФ, даже и думать не стоит о простом коротком замыкании. Включите сопротивление на 5-20 КОм, которое подразумевает один-два Вт, между контактами. Если не учесть этого, в ходе разрядки будет мощная искра, а это уже риск для здоровья. Помните, что взаимодействовать с высокоёмкими элементами нужно в защитных очках!
  3. До того, как начать мерить, изучите внешнее состояние конденсатора. Когда нарушена изоляция, имеются трещины и прочие дефекты, лучше сразу менять его на рабочую деталь. Если видимых проблем нет, стоит использовать тестер.
  4. Важно понять тип конденсатора. Когда он с полярностями, важно их соблюдать, если вы не планируете распрощаться с устройством. Если неполярный, то можно не определять “-” и “+” выходы.
  5. Для проверки ёмкости конденсатора придется его выпаять. Если вы думаете, как прозвонить конденсатор мультиметром на плате, придется вас разочаровать: никак. Если вы попытаетесь проводить измерения прямо на плате, процесс будет подвергаться влиянию других составных цепи, то есть показания будут неточным. Впрочем, продаются определенные измерители, у которых на щупах напряжение снижено, что позволяет осуществлять проверку даже на плате.

Есть ещё момент в отношении того, на плате как проверить конденсатор мультиметром, не выпаивая. Без выпаивания допускается проверить возможность функционирования элемента, если нет зашунтирования низкоомной цепью. Неисправность можно проверять, например, с помощью функции постоянного напряжения. То есть, если не выпаять элемент, можно даже на плате узнавать, рабочий конденсатор или нет.

Видео о проверке конденсатора мультиметром, не выпаивая:

Как проверить конденсатор мультиметром на работоспособность

Мы уже упоминали о полярности. Что нужно для определения полярного устройства? На корпусе будет контрастная полоса (на светлом фоне темная полоса и наоборот). Она является отметкой для вывода со знаком “-”.

Перед тем как измерить конденсатор мультиметром, посмотрите на наличие полоски. Если её нет, расположение щупов не важно.

Видео, как проверить мультиметром конденсатор электролитический, то есть полярный:

Как измерить емкость конденсатора мультиметром: режим сопротивления

Вот как должен измеряться конденсатор:

  1. Выбрать на мультиметре функцию сопротивления (омметра). Благодаря такому режиму можно определить наличие замыкания или обрыва.
  2. Выставить границу значений. Если элемент неполярный, ставим 2МОм. Иначе нам понадобится значение в 200 Ом.
  3. Не забываем, что механизм должен быть отпаянным от платы.
  4. Щупами соединиться с конденсаторными выводами в зависимости от полярности. Если полярности нет, на расположение можно не обращать внимания.
  5. Орлиным глазом смотрим на дисплей включенного мультиметра. Там появятся цифры, постепенно увеличивающиеся до 1. Объясняется это просто: измеритель заряжает деталь.

Если появилась цифра 1, можно смело делать вывод о том, что с функционированием механизма всё в порядке. Если при соединении контактов сразу появилось это значение, радовать не чему: в детали есть обрыв и она не пригодна к дальнейшему использованию. Да и цифра 0 не особо оптимистична, ведь указывает на короткое замыкание.

Если конденсатор без полярностей, работоспособная цифра — 2. Всё, что ниже, указывает на отсутствие функционирования конденсатора. Теперь вы знаете, как проверить емкость мультиметром у конденсатора. Но эта инструкция предназначена для цифровых измерителей. Кстати, советуем к прочтению материал о том, как пользоваться тестером.

Для аналоговых моделей процесс измерений ещё более простой. Главное — смотреть на движение стрелки.  Если она перемещается спокойно, всё в порядке. Если видите очень маленькое или большое значение, значит, конденсатор сломан.

Измерение конденсаторов мультиметром с функцией омметра осуществляется для элементов, ёмкость которых больше 0.25 мкФ. Если значение меньше, нужно использовать специальные измерители с высоким разрешением.

Измерение емкости мультиметром у конденсатора: используем специальную функцию

Сейчас поговорим о мультиметрах, у которых есть режим измерения ёмкости. Принцип действия практически такой же. Для начала выбираем нужную функцию мультиметра, затем:

  1. Выбираем значение измерений. Для этого смотрим, что написано на конденсаторе и выбираем ближайшее сверху значение. К примеру, мы видим, что на элементе стоит ёмкость в 1 мкФ. Тогда выставляем 2.
  2. Соединяем провода мультиметра с контактными выводами нашего конденсатора.
  3. Фиксируем на бумаге или просто у себя в голове показатели с дисплея.

Не замыкайте щупы на выводах собственноручно! Проводимость нашего организма по сравнению с конденсатором лучше, в результате чего ток тестера будет проходить по цепи из одной руки в другую. Поэтому на дисплее вы увидите цифры, которые относятся к вам, а не к конденсатору.

Есть тестеры с отверстиями для конденсаторов. Это удобно, так нужно только выбрать функцию и значения измерений, а затем вставить элемент в гнездо, после чего дисплей покажет значение проверки.

Теперь вы знаете самое необходимое о проверке емкости мультиметром.

Проверка обрыва через прозвонку

Здесь мы снова имеем дело с ёмкостью. А всё потому, что принцип анализа на обрыв основан на том, чтобы поймать хотя бы какие-то признаки того, что у конденсатора есть ёмкость. Один из способов это осуществить — сигнал на функции прозвонки.

Очень простая пошаговая инструкция, как проверить конденсатор мультиметром:

  1. Выбрать на измерителе функцию прозвонки.
  2. Дотронуться щупами до выводов конденсатора.
  3. Внимательно слушать.

Мультиметр должен выдать короткий писк. Он может звучать как щелчок, поэтому держите ухо востро.

Есть секрет, как сделать продолжительность сигнала больше. Для этого заранее зарядите конденсаторы напряжением со знаком “-”: приложите щупы в обратном порядке. За счет этого при следующей прозвонке измеритель сначала перезарядит элемент от “-” напряжение до 0, а потом от 0 до момента выключения писка. Так как этот процесс протекает дольше, писк тоже станет более продолжительным, и вам будет легче услышать его.

Посмотрите, как замерить конденсатор мультиметром:

Как проверить пусковой конденсатор мультиметром

Пусковой конденсатор нужен для стабильного функционирования электродвигателя. Проверить его работу мультиметром просто:

  1. Обесточить кондиционер.
  2. Разрядить конденсатор.
  3. Снять клемму.
  4. Выбрать на мультиметре функцию измерения ёмкости.
  5. Выбрать предел значений. Для этого, как обычно, смотрим на значения корпуса и выставляем на приборе параметр больше.
  6. Прислонить щупы к выводам.
  7. Устремляем взор на цифры, которые появились на экране.

Если значение отличается от того, что на корпусе, скорее всего, механизм нуждается в замене.

Как проверить керамический конденсатор мультиметром

Элементы из керамики обычно без полярностей. Как мы уже упоминали, их проверка практически такая же, отличается лишь норма полученных значений:

  1. На мультиметре выбираем функцию измерения сопротивления.
  2. Ставим максимальный предел замеров.
  3. Дотрагиваемся проводами мультиметра до контактов, но не прикасаемся к ним сами!

Если на дисплее вы увидели цифру от 2 Мом — всё в порядке. Если же значение меньше, конденсатор не пригоден для дальнейшего использования.

Теперь вы знаете самое главное о том, как проверить исправность конденсатора мультиметром и сможете сделать это самостоятельно.

Желаем вам безопасных и точных проверок!

Вопрос — ответ

Вопрос: Как можно проверить конденсатор обычным мультиметром на работоспособность?

Имя: Даниил

Ответ: Сначала нужно разрядить конденсатор, а также определить его тип: если полярный, нужно соблюдать полярность. Если неполярный, то определять “-” и “+” выходы не обязательно. Также нужно выпаять конденсатор.

Вопрос: Как прозвонить конденсатор с помощью мультиметра?

Имя: Даниил

Ответ: Нужно выбрать режим прозвонки, дотронуться щупами до выводов конденсатора и внимательно слушать. Мультиметр издаст короткий писк.

Вопрос: Как проверить конденсатор простым мультиметром, не выпаивая?

Имя: Дмитрий

Ответ: Если оставить компонент на плате, результаты будут неточным. Без выпаивания можно только проверить, работает конденсатор или нет, если не зашунтирован низкоомной цепью. Для этого нужен режим проверки постоянного напряжения или сопротивлений.

Вопрос: Как правильно проверить электролитический конденсатор мультиметром?

Имя: Рамиль

Ответ: Электролитический или полярный конденсатор проверяется в режиме омметра или на функции измерения ёмкости. В первом случае выбираем режим омметра, устанавливаем пределы измерений (200 Ом), щупами касаемся выводов конденсатора в зависимости от полярности.

Вопрос: Как лучше всего проверить пусковой конденсатор мультиметром?

Имя: Ильгиз

Ответ: Для этого нужно обесточить кондиционер, разрядить конденсатор и снять клемму. На мультиметре выбирается режим измерения ёмкости. Также выбирается предел значений в зависимости от того, что указано на корпусе. Клемма снимается, щупы присоединяются к конденсаторным выводам.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как позвонить кому то если у тебя нет денег на телефоне
  • Как позвонить кому нибудь через ноутбук
  • Как позвонить компрессор холодильника
  • Как позвонить компрессор кондиционера
  • Как позвонить киллеру