用万用表怎么测量电容 电阻的好与坏

用万用表怎么测量电容 电阻的好与坏,第1张

视电解电容器容量大小,通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。
有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用R×10K挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定),由此判断电容器质量,准确度较高。黑表笔接电容器的负极,红表笔接电容器的正极,表针迅速摆起,然后逐渐退至某处停留不动,则说明电容器是好的,凡是表针在某一位置停留不稳或停留后又逐渐慢慢向右移动的电容器已经漏电,不能继续使用了。表针一般停留并稳定在50-200K刻度范围内。
方法如下:
1、用
万用表
电阻档检查电解电容器的好坏
电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时,
对耐压较低的电解电容器(6V或
l0V),电阻档应放在R×100或
R×1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时
万用表
指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。
2、用
万用表
判断电解电容器的正、负引线
一些耐压较低的电解电容器,如果正、负引线标志不清时,
可根据它的正接时漏电电流小(电阻值大),反接时漏电电流大的特性来判断。具体方法是:用红、黑表笔接触电容器的两引线,记住漏电电流(电阻值)的大小
(指针回摆并停下时所指示的阻值),然后把此电容器的正、负引线短接一下,将红、黑表笔对调后再测漏电电流。以漏电流小的示值为标准进行判断,与黑表笔接触的那根引线是电解电容器的正端。这种方法对本身漏电流小的电解电容器,则比较难于区别其的极性。
3、用
万用表
检查可变电容器
可变电容有一组定片和一组动片。用
万用表
电阻档可检查它动、定片之间有否碰片,用红、黑表笔分别接动片和定片,旋转轴柄,电表指针不动,说明动、定片之间无短路(碰片)处;若指针摆动,说明电容器有短路的地方。
4、用
万用表
电阻档粗略鉴别5000PF以上容量电容的好坏

万用表
电阻档可大致鉴别5000PF以上电容器的好坏(5000PF以下者只能判断电容器内部是否被击穿)。检查时把电阻档量程放在量程高档值,两表笔分别与电容器两端接触,这时指针快速的摆动一下然后复原,反向连接,摆动的幅度比第一次更大,而后又复原。这样的电容器是好的。
电容器的容量越大,测量时电表指针摆动越大,指
针复原的时间也较长,我们可以根据电表指针摆动的大小来比较两个电容器容量的大小。

热敏电阻分为负温度系数(
NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC)热敏电阻两种。
第一步测量常温时的电阻值。将万用表置于合适的欧姆挡(根据标称电阻值确定挡位),使用两只表笔分别接触热敏电阻的两个引脚测出实际阻值,并与标称阻值相比较,如果二者相差过大,则说明所测热敏电阻性能不良或已损坏。
第二步测量温变时(升温或降温)的电阻值。在常温测试正常的基础上,即可进行升温或降温检测。用手捏住热敏电阻测电阻值,观察万用表示数,此时会看到显示的数据随温度的升高而变化(NTC表示减小,PTC表示增大),表明电阻值在逐渐变化。当阻值改变到一定数值时,显示数据会逐渐稳定。测量时若环境温度接近体温,则可使用电烙铁靠近或紧贴热敏电阻进行加热。

电路板上的电阻好坏判断依据如下,首先,直接读取其色环值,并算出其阻值。如果是贴片电阻,看其标注的数值,并计算阻值。再拿万用表电阻档进行测量实际阻值。读取数值跟实际阻值一样,说明是好的,否则,已经损坏。

电阻器是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。

电阻器的在电路中的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。小编写过一篇关于3种标注方法的文章,今天在此就不介绍了,今天小编主要为大家介绍电阻器好坏该如何检测。

电阻器好坏的检测:

用指针万用表判定电阻的好坏:首先选择测量档位,再将倍率档旋钮置于适当的档位,一般100欧姆以下电阻器可选RX1档,100欧姆-1K欧姆的电阻器可选RX10档,1K欧姆-10K欧姆电阻器可选RX100档,10K-100K欧姆的电阻器可选RX1K档,100K欧姆以上的电阻器可选RX10K档。

测量档位选择确定后,对万用表电阻档为进行校0,校0的方法是:将万用表两表笔金属棒短接,观察指针有无到0的位置,如果不在0位置,调整调零旋钮表针指向电阻刻度的0位置。

接着将万用表的两表笔分别和电阻器的两端相接,表针应指在相应的阻值刻度上,如果表针不动和指示不稳定或指示值与电阻器上的标示值相差很大,则说明该电阻器已损坏。

用数字万用表判定电阻的好坏;首先将万用表的档位旋钮调到欧姆档的适当档位,一般200欧姆以下电阻器可选200档,200-2K欧姆电阻器可选2K档,2K-20K欧姆可选20K档,20K-200K欧姆的电阻器可选200K档,200K-200M欧姆的电阻器选择2M欧姆档。2M-20M欧姆的电阻器选择20M档,20M欧姆以上的电阻器选择200M档。

电阻的作用

电阻的限流作用通过用电器的电流不超过额定值或实际工作需要的规定值,以保证用电器的正常工作,通常可在电路中串联一个可变电阻。当改变这个电阻的大小时,电流的大小也随之改变。我们把这种可以限制电流大小的电阻叫做限流电阻。

电阻的分压作用一般用电器上都标有额定电压值,若电源比用电器的额定电压高,则不可把用电器直接接在电源上。在这种情况下,可给用电器串接一个合适阻值的电阻,让它分担一部分电压,用电器便能在额定电压下工作。我们称这样的电阻为分压电阻。

电阻还有将电能转化为内能的作用电流通过电阻时,会把电能全部(或部分)转化为内能。用来把电能转化为内能的用电器叫电热器。如电烙铁、电炉、电饭煲、取暖器等。

1,看外观有无破损
2,测量电阻是否无穷大,阻值无穷大为损坏
3,对照色环测量阻值,误差或阻值相差太大为损坏
4,电位器,负温度系数电阻要看阻值的变化是否符合参数,否则就为损坏

电阻测量是电子元件中最基本的,也是相对比较容易的。
可以说绝大部分电阻都有明确的指标标识,尤其是体积比较大的电阻,指标标识更清楚直观,较小的电阻其指标标识可能需要简单换算。
电阻指标最主要的有三项
1 电阻值
2 相对误差
3 最大承受功率
用万用表测量时,主要与前两项有关。读出电阻上的标识,如写着阻值100欧姆,误差10%,则用万用表测量结果在90~100欧姆之间都属正确,也就是可以判断电阻基本是完好的。注意当测量精密电阻时,可能不太容易判断,因为万用表的本身测量误差可能超过电阻的误差。
没有数字标识的电阻,最常见的是色环电阻,其编码规则可上网用“色环电阻”搜索,解释非常清楚。
比较麻烦的是小的表面贴电阻,编码有规则,不能直接读出阻值,误差和功率。
电阻功率一般可以根据经验从外形体积大致判断,测量电阻的最大承受功率要有其他辅助仪器,如稳压电源。

1
持或不持万用表,先观看电阻外观有无异常,例如焦黑、破损、龟裂、接脚氧化、色码或标示不清等问题,如有这类不正常,就是坏品
2
万用表拨到适当的电阻档位,电阻单独放置於绝缘物上,以测棒稳固接触电阻两端,读取电阻值,如在标示组值与误差范围内,则为正常。注意:
测量时电阻两端导体与测棒金属部分不得与任何电路或导体(包括手或人体)接触,以免干扰测试而生错误数值。如使用测试夹,电阻也可悬空。

用万用表测量手机主板上的电阻和电容好坏的方法:

一般把电阻档调到2K欧姆,用表的两极接触电阻或者电容。

测电容:先是充电,在进行放电看最后的阻值是多少,进行比较就可以判断。

测电阻:测量得到电阻值无穷大就是电阻被烧断,或者击穿了,相反就是好的。

需要注意的是,有的电阻阻值是很大的,必须把表测量档调到20K欧姆。

万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。

万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。

万能表的基本功能:

万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。

常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式多用表是以表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。

万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。

万用表的直流电流档是多量程的直流电压表。表头并联闭路式分压电阻即可扩大其电压量程。万用表的直流电压档是多量程的直流电压表。表头串联分压电阻即可扩大其电压量程。分压电阻不同,相应的量程也不同。

万用表的表头为磁电系测量机构,它只能通过直流,利用二极管将交流变为直流,从而实现交流电的测量。


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