커패시터 테스트

작가: Judy Howell
창조 날짜: 5 칠월 2021
업데이트 날짜: 1 칠월 2024
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PCB에서 전해콘덴서 고장인지 체크하는 요령 - 콘덴서의 불량 확인 방법
동영상: PCB에서 전해콘덴서 고장인지 체크하는 요령 - 콘덴서의 불량 확인 방법

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커패시터는 히터 및 에어컨 시스템의 팬 및 압축기와 같이 전압을 저장하기위한 전자 회로에 사용되는 전자 부품입니다. 커패시터는 전해 (튜브 및 트랜지스터 증폭기에 사용)와 비 전해 (DC 전압 펄스 제어에 사용)의 두 가지 주요 유형으로 제공됩니다. 전해 콘덴서는 방전으로 고장이 나거나 전해액이 부족하여 전하를 더 이상 유지할 수 없게됩니다. 비 전해 콘덴서는 일반적으로 저장된 전하의 누출로 인해 고장납니다. 커패시터가 여전히 제대로 작동하는지 확인하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

단계로

5 가지 방법 중 1 : 용량 설정이있는 디지털 멀티 미터 사용

  1. 커패시터가 속한 회로에서 커패시터를 분리하십시오.
  2. 커패시터 외부의 커패시턴스 값을 읽습니다. 전기 용량의 단위는 패러 드로 대문자 "F"로 축약됩니다. 밑에 꼬리가있는 소문자 "u"처럼 보이는 그리스 문자 mu (µ)도 볼 수 있습니다. (패러 드는 큰 단위이기 때문에 대부분의 커패시터는 마이크로 패러 드 단위로 커패시턴스를 측정합니다. 마이크로 패럿은 백만 분의 1 패럿입니다.)
  3. 멀티 미터를 설정하여 커패시턴스를 측정하십시오.
  4. 멀티 미터의 프로브 팁을 커패시터에 연결합니다. 멀티 미터의 양극 (빨간색) 프로브를 커패시터의 양극에 연결하고 음극 (검정색) 프로브를 커패시터의 음극에 연결합니다. 대부분의 커패시터, 특히 전해 커패시터에서 양극 와이어는 음극 와이어보다 깁니다.
  5. 멀티 미터가 제공하는 판독 값을 확인하십시오. 멀티 미터의 커패시턴스가 커패시터 자체에 인쇄 된 값에 가까우면 커패시터가 양호한 것입니다. 커패시터에 인쇄 된 값 (또는 0)보다 훨씬 작 으면 커패시터가 파손 된 것입니다.

5 가지 방법 중 2 : 용량 표시없이 디지털 멀티 미터 사용

  1. 회로에서 커패시터를 분리하십시오.
  2. 멀티 미터를 저항으로 설정하십시오. 이 설정은 "OHM"(저항 단위) 또는 그리스 문자 오메가 (Ω) (ohm의 약자)로 표시 할 수 있습니다.
    • 측정 장치에 조정 가능한 저항이있는 경우 범위를 1000ohm = 1K 이상으로 설정하십시오.
  3. 멀티 미터의 프로브 팁을 커패시터 와이어에 연결합니다. 다시 빨간색 프로브를 양극 (긴) 와이어에 연결하고 검은 색 프로브를 음극 (짧은) 와이어에 연결합니다.
  4. 멀티 미터에 표시된 값을 고려하십시오. 원하는 경우 첫 번째 저항 값을 기록합니다. 값은 프로브를 연결하기 전의 값으로 빠르게 돌아갑니다.
  5. 커패시터 연결 및 분리를 여러 번 반복하십시오. 항상 첫 번째 테스트와 동일한 결과를 얻어야합니다. 이렇게하면 커패시터는 여전히 괜찮습니다.
    • 저항 값이 테스트에서 변경되지 않으면 커패시터가 파손 된 것입니다.

5 가지 방법 중 3 : 아날로그 멀티 미터 사용

  1. 회로에서 커패시터를 분리하십시오.
  2. 멀티 미터를 저항으로 설정하십시오. 디지털 멀티 미터와 마찬가지로 "OHM"또는 오메가 (Ω)로 표시 될 수 있습니다.
  3. 멀티 미터의 프로브를 커패시터 접점에 연결합니다. 양극 (긴) 전선은 빨간색이고 음극 (짧은) 전선은 검은 색입니다.
  4. 결과를 확인하십시오. 아날로그 멀티 미터는 포인터를 사용하여 결과를 표시합니다. 포인터의 작동 방식은 커패시터가 여전히 작동하는지 여부를 결정합니다.
    • 바늘이 처음에 낮은 저항 값을 보인 다음 점차 오른쪽으로 이동하면 커패시터는 여전히 정상입니다.
    • 바늘이 낮은 저항 값을 나타내고 움직이지 않으면 커패시터가 단락 된 것입니다. 교체해야합니다.
    • 바늘이 저항 값을 표시하지 않고 움직이지 않거나 값이 높고 움직이지 않는 경우 커패시터는 개방 (데드) 커패시터입니다.

5 가지 방법 중 4 : 전압계로 커패시터 테스트

  1. 회로에서 커패시터를 분리하십시오. 원하는 경우 회로에서 두 접점 중 하나만 분리 할 수 ​​있습니다.
  2. 커패시터의 전압을 확인하십시오. 이 정보는 커패시터 외부에 인쇄되어야합니다. 대문자 "V"( "volt"기호)가 뒤 따르는 숫자를 찾습니다.
  3. 정격 전압보다 낮지 만 가까운 알려진 전압으로 커패시터를 충전하십시오. 25V의 커패시터의 경우 9V의 전압을 사용할 수 있고 600V의 커패시터의 경우 최소 400V의 전압을 사용할 수 있습니다. 커패시터를 몇 초 동안 충전하십시오. 전압 소스의 양극 (빨간색) 프로브가 커패시터의 양극 (긴) 접점에 연결되고 음극 (검정색) 프로브가 커패시터의 음극 (짧은) 접점에 연결되어 있는지 확인합니다.
    • 커패시터의 전압과 충전하는 전압 사이의 차이가 클수록 충전하는 데 더 오래 걸립니다. 일반적으로 액세스 할 수있는 전원의 전압이 높을수록 쉽게 테스트 할 수있는 커패시터의 정격 전압이 높아집니다.
  4. 전압계를 DC 전압으로 설정합니다 (장치가 AC 및 DC를 모두 읽는 데 적합한 경우).
  5. 전압계의 테스트 프로브를 커패시터 접점에 연결합니다. 양극 (빨간색) 프로브에서 양극 (긴) 리드로 연결하고 음극 (검정색) 프로브를 커패시터의 음극 (짧은) 리드로 연결합니다.
  6. 첫 번째 측정의 전압을 기록하십시오. 이것은 커패시터에 공급 한 전압에 가까워 야합니다. 그렇지 않으면 커패시터가 더 이상 제대로 작동하지 않습니다.
    • 커패시터는 전압계에서 전압을 방전하여 프로브를 오랫동안 연결해두면 판독 값이 0으로 떨어집니다. 이것은 정상입니다. 첫 번째 독서가 예상되는 긴장보다 훨씬 낮은 경우에만 걱정을 시작해야합니다.

5 가지 방법 중 5 : 커패시터 접점 단락

  1. 회로에서 커패시터를 분리하십시오.
  2. 커패시터에 테스트 리드를 연결합니다. 양극 (빨간색) 프로브를 양극 (긴) 와이어에 연결하고 음극 (검정색) 프로브를 커패시터의 음극 리드에 연결합니다.
  3. 테스트 프로브를 곧 연결하십시오. 1 ~ 4 초 이상 단락시키지 마십시오.
  4. 전원 공급 장치에서 프로브 팁을 분리합니다. 이는 작업을 수행 할 때 커패시터의 손상을 방지하고 감전 될 가능성을 줄이기위한 것입니다.
  5. 커패시터 접점을 단락시킵니다. 절연 장갑을 착용하고이 작업을 수행 할 때 손으로 금속 재질을 만지지 마십시오.
  6. 테스트 프로브를 단락 할 때 생성 된 스파크를보십시오. 잠재적 스파크는 커패시터의 용량을 나타냅니다.
    • 이 방법은 단락 중에 스파크를 생성하기에 충분한 에너지를 보유 할 수있는 커패시터에서만 작동합니다.
    • 이 방법은 커패시터가 단락 중에 스파크를 생성 할 수있는 충분한 전하가 있는지 확인하는 데만 사용할 수 있으므로 권장되지 않습니다. 커패시터 커패시턴스가 사양 내에 있는지 확인하는 데 사용할 수 없습니다.
    • 이 방법을 더 큰 커패시터와 함께 사용하지 마십시오. 심각한 부상을 입거나 사망에이를 수 있습니다!

  • 무전 해 커패시터는 일반적으로 극성이 없습니다. 이러한 커패시터를 테스트 할 때 전압계, 멀티 미터 또는 전원 공급 장치의 프로브를 커패시터 와이어에 연결할 수 있습니다.
  • 무전 해 커패시터는 세라믹, 운모, 종이 또는 플라스틱으로 만들어진 재료 유형으로 나뉘며 플라스틱 커패시터는 플라스틱 유형에 따라 더 나뉩니다.
  • 난방 및 공조 시스템에 사용되는 커패시터는 두 가지 유형으로 나뉩니다. 런온 커패시터는 용광로, 에어컨 및 히트 펌프의 팬 모터 및 압축기에서 일정한 전압을 유지합니다. 시동 커패시터는 시동시 필요한 추가 에너지를 제공하기 위해 일부 히트 펌프 및 에어컨에서 더 높은 토크 모터가있는 장치에 사용됩니다.
  • 전해 커패시터는 일반적으로 20 % 허용 오차를 갖습니다. 이는 올바르게 작동하는 커패시터가 정격 커패시턴스보다 20 % 높거나 20 % 낮을 수 있음을 의미합니다.
  • 충전 중에는 축전기를 만지지 않도록주의하십시오. 그렇지 않으면 충격을받을 수 있습니다.

필수품

  • 아날로그 또는 디지털 멀티 미터 (또는 전용 저항계)
  • 전압계
  • 절연 장갑
  • 전원 공급 장치 (가급적 조정 가능한 전원 공급 장치)
  • 커패시터 단락을위한 금속 도구 (예 : 드라이버)
  • 테스트 할 커패시터