گسترش قابلیت اندازه گیری ظرفیت مولتی متر دیجیتال
1 اندازه گیری ظرفیت خازنی آنلاین
اندازه گیری خازن را می توان بسته به ویژگی های مدارهای دیفرانسیل و انتگرال به اندازه گیری ولتاژ تبدیل کرد.
با استفاده از یک مدار دیفرانسیل معکوس کننده و انتگرال مستقیم RC فعال، جزء مرکزی مدار، CX/V، کار می کند. مدار تبدیل CX/V توسط یک سیگنال AC با فرکانس ثابت از نوسانگر Wien تحریک می شود تا یک ولتاژ AC V0 (V1) متناسب با CX تولید کند. سپس این ولتاژ توسط یک فیلتر باند گذر مرتبه دوم فیلتر می شود تا سیگنال هایی غیر از فرکانس ثابت حذف شود. پس از بهم ریختگی، AC/DC برای ارائه ولتاژ خروجی DC V متناسب با CX استفاده می شود. مدار CX/V توسط سیگنال AC Vr برانگیخته می شود و در نتیجه ولتاژ خروجی یکپارچه ساز معکوس تغییر می کند.
به عبارت دیگر، تبدیل CX به V تحقق می یابد زیرا ظرفیت اندازه گیری شده CX با ولتاژ خروجی C{0}} نسبت مستقیم دارد. فرکانس نوسان 400 هرتز نوسانگر وین، ولتاژ مؤثر 1 ولت، مقاومت R1 20 کیلو و ظرفیت خازنی C1 0.1 فارنهایت، همگی باید برای محدوده اولیه خازن وجود داشته باشند تا با محدوده 2 ولت مولتی متر دیجیتال مطابقت داشته باشد. محدوده ظرفیت اندازهگیری برای R2 از 200-2k-200k-200k-2M به 20F-2F-200nF{17} تغییر میکند. }nF-2nF.
2 اندازه گیری ظرفیت کوچک
مولتی متر دیجیتال معمولی سه و نیم رقمی دارای محدوده 2000pF تا 20μF برای اندازه گیری ظرفیت است و اندازه گیری خازن های کوچک زیر 1pF ناتوان است. با توجه به روش راکتانس خازنی و با استفاده از سیگنالهای فرکانس بالا، اندازهگیری ظرفیت ریز میتواند محقق شود. نمودار مدار اندازه گیری در شکل 2 نشان داده شده است. CX ظرفیت اندازه گیری شده است و Rf مقاومت فیدبک ترمینال معکوس است. هنگامی که سیگنال سینوسی Vi با فرکانس f وارد می شود، امپدانس ارائه شده در CX و بهره تقویت کننده عملیاتی عبارتند از: وقتی A و Rf ثابت هستند، فرکانس سیگنال سینوسی f با ظرفیت اندازه گیری شده CX نسبت معکوس دارد. برای اندازه گیری ظرفیت های کوچک، از اندازه گیری سیگنال فرکانس بالا استفاده می شود.
سیگنال سینوسی فرکانس بالا تولید شده توسط مولد سیگنال فرکانس بالا به خازن اندازه گیری شده اعمال می شود و CX به راکتانس خازنی Xc تبدیل می شود و سپس Xc از طریق تبدیل C/ACV به سیگنال ولتاژ AC تبدیل می شود که توسط تبدیل C/ACV تقویت می شود. تقویت کننده، و خروجی ترانسفورماتور جداسازی به دمودولاتور حساس به فاز ارسال می شود. ورودی دیگر دمودولاتور حساس به فاز یک موج مربعی (یعنی یک سیگنال دمودوله شده) است که توسط یک موج سینوسی با فرکانس بالا از طریق مبدل شکل موج تولید می شود و دو سیگنال ورودی دارای فرکانس و فاز یکسان هستند. سیگنال دمودوله شده توسط یک فیلتر پایین گذر فیلتر می شود تا یک ولتاژ DC متناسب با مقدار خازن اندازه گیری شده CX بدست آید که به ولت متر DC ارسال می شود تا مستقیماً نتیجه اندازه گیری را نمایش دهد. مبدل شکل موج از یک مقایسه کننده با عبور از صفر با ورودی معکوس تشکیل شده است که یک موج سینوسی با فرکانس بالا 1 مگاهرتز را از یک نوسانگر Wien به یک موج مربعی معکوس استاندارد تبدیل می کند. از آنجایی که خروجی دمدولاتور حساس به فاز یک ولتاژ DC ضربانی حاوی هارمونیک های فرکانس بالا است، برای به دست آوردن یک خروجی ولتاژ DC پایدار و ثابت، از فیلتر نوع π برای فیلتر کردن اجزای هارمونیک استفاده می شود. در نهایت ولتاژ متوسط مربوطه به ولت متر DC ارسال می شود. به منظور مطابقت سطح خازنی پایه با سطح 2 ولت مولتی متر دیجیتال، فرکانس سیگنال سینوسی فرکانس بالا به عنوان 1 مگاهرتز انتخاب می شود (اگر فرکانس خیلی زیاد باشد، پارامترهای توزیع باید در نظر گرفته شود)، مقدار موثر ولتاژ 1 ولت است و حاصلضرب ضریب تقویت مدار و مقاومت فیدبک Rf است، بنابراین محدوده ولتاژ DC مولتی متر دیجیتال 20 0 میلی ولت با محدوده ظرفیت 0.2 pF و 200 ولت مربوط به یک محدوده ظرفیت 200pF محدوده اندازه گیری 10-4 تا 102pF و وضوح 10-4pF است.






