1,电路中400v68微法电容在测量的时候应该有多少电压

测量时当然用400V额定电压啦!只不过测量时要在规定的温度下进行。标称容量允许偏差-20%~+20%;额定工作温度范围:-40℃~+105℃。
用万用表彻两极不动表针到最大值后往回滑动只到0

电路中400v68微法电容在测量的时候应该有多少电压

2,电解电容要多少伏的

你好,电解电容的额定电压用V表示,容量用uF表示。 而在实际应用中根据不同的使用环境使用不同的电压和容量。 因此电解电容是多少伏多少微法是比较片面的问题。 电解电容的额定电压一般有:6.3v, 10v,16v,25v,35v,50v,63v,100...”

电解电容要多少伏的

3,电容25V47uF适合测试电压是多少

如果是制程中检测设备之设定测试电压可适当提升1V,如26V,具体可依据你的内控标准加严(提高),只要不高于老化电压即可,如果是进料检测则一般推荐额定工作电压,.
检查二极管有没有坏的,只要你替换的电容高于或者相同47uf旧可以了。
25V以下额定工作电压(包含25VAC)

电容25V47uF适合测试电压是多少

4,为什么电容规格书中的额定电压范围只有63V100V和160V450V百度

1.电容的耐压标称值在产品规格中都是系列值,最常用的有6.3V、10V、16V、25V、50V、63V、100V、250V、500V、630V、1000V等,还有较少见的300V、450V等,不能随意设定耐压值,这是为了生产和测量的统一和方便。按规定100V之上就是160V,在100V到160V之间不再设置耐压值,可以选用160V耐压的电容。  2.交流电的电压每分每秒都在变化,我们用的市电就是正弦交流电,220v是指其有效值,是方便用来计算功率用的,即电压*电流等于功率。既然是正弦波,那就有一个最大值,最大值是有效值的1.414倍,即311V。为安全起见选用了450v的电容。

5,彩色电视机带电测量开关电源电路的滤波电解电容有多少伏电压是测电

彩色电视机带电测量开关电源电路的滤波电解电容,一般为300伏左右的电压,应该测电容对电源地的电压。
你要是找对了对地点,两种测法结果是一样的,因为电解电容的负极就是接地的。不过这里讲的地仅限于电源板上的地,而不是大板上的地线点。
测电容两端就可以,一般的在300V左右~
测电容两端 电容一端是对地的

6,电容器两端的电压如何计算

1、首先要知道副绕组的阻抗值,可通过万用表测量直流电阻测得阻值,然后将副绕组通入12V交流电压,测量电流值,根据绕组阻抗等于电阻和电抗串联,可以通过相量计算得出绕组感抗值。2、正常运行时,电容器串接在副绕组上,也就是绕组电阻、绕组电抗、电容容抗三个等效参数串联在一起然后接在220V电压,根据串联电路的公式进行相量计算,很容易计算出电容器上的电压值。3、单相电动机运转时,电容两端电压一般在300VAC以上,因此电容电压一般选取耐压400V以上电容,450V以上的更好。4、电容耐压值的计算,可参考第2条。首先测量出副绕组电阻R、电抗XL,然后根据电机功率大小选择电容容量C,可计算出容抗Xc。则运行时电容两端的实际电压:Uc=Xc*220/(R+jXL-jXc);电容的耐压值:Uce=1.3~1.5Uc。

7,主板CPU傍边的电容用万用表测应该是几伏

你这问题有点难回答了!!主板什么型号都没说!。 CPU旁电容1V应该是正常的 CPU供电一般在1点V的电压! 点几分钟,北桥就放不住手? 应该是北桥有问题!!你可以测下北桥供电的1.5V是否正常!
哪桥烫话哪
北桥在没有处理数剧就烫的严中你的北桥可能真的要换了
可以修呀!!~! 换北桥就OK~!
北桥 SR4J 1.5V 测看看 1V到1.5V是正常 基本上可以修
这板子你可以扔了 修都修不了了

8,计算该电容的电压

公式:I=P/(根3×U),I表示电流,单位“安培”(A);P表示功率,单位:无功“千乏”(Kvar),有功“千瓦”(KW);根3约等于1.732;U表示电压,单位“千伏”(KV)。 I=40/(1.732×10)(10KV的电容),I=2.3(A)。 I=40/(1.732*0.4)(0.4KV的电容),I=57.7(A)。计算单台电容器额定电流注意要点 一、当单台电容器为三相时,其标注的额定电压如6.6KV/√3和6.6KV。 这两种标注方式主要区别在于说明此三相电容内部接线方式分为星型Y和三角型Δ两种。 而加在三相电容器三个接线端电压均为线电压6.6KV。 计算其额定电流时和标注中6.6KV/√3分母上的√3无关,不管是Y接法Δ接法, U均为6.6KV。 而不是6.6KV/√3。 根据三相电功率P=√3IU得出I=P/√3U(不论星型Y和三角型Δ接法。不考虑COSΦ。)。P为电容器额定容量Karv ,U为电网线电压。
解:1.开关第一次(原先)在b端时电容器上电压未交代,条件不够,现以0v计。 2.开关第二次在b端时电容器上电压增加值=(10-0)*1000/(1000+470)≈6.80(v) 开关第二次在b端时电容器上电压值=6.80+0≈6.80(v) 3.开关第三次(最后一次)在b端时电容器上电压增加值=(10-6.80)*1000/(1000+470) ≈2.18(v) 开关第三次(最后一次)在b端时电容器上电压值=6.80+2.18≈8.98(v)答:开关最后一次打在b端时两个电容器上电压值≈8.98v。

9,怎么去测量一个电容是多少UF啊

一般电子产品的电容上面都有标签,不同的标签代表不同的容量的电容铝电解电容器的套管颜色与其代表的特性 -------------------------------------------------------------------------------- 系列 特 点 通用性 小型化 薄型化 低阻抗 双极性 低漏电 用 途 电压范围 容量范围 套管颜色 MG 小型标准品 * * 一般电路 6.3~250V 0.22~10000μF 黑 MT 105℃小型标准品 * * 高温一般电路 6.3~100V 0.22~1000μF 橙 SM 高度为7mm * * * 微型机 6.3~63V 0.1~190μF 蓝 MG-9 高度为9mm * * * 薄型机 6.3~50V 0.1~470μF 黑 BP 双极性品 * * 极性反转回路 6.3~50V 0.47~470μF 浅蓝 EU 高稳定品 * 定时电路,代替钽电容 16~50V 0.1~470μF 浅紫 LL 低漏电电流 * * 定时电路,小信号电路 10~50V 0.1~1000μF 黄 BPC 耐高纹波电流 * * * 电视机S校正 25~50V 1~12μF 深蓝 BPA 音质改善用 * * * * 音频电路 25~63V 1~10μF 海蓝 HF 低阻抗 * * 开关电路 6.3~63V 22~2200μF 灰 HV 高耐压 高压电路 160~400V 1~100μF 西太青蓝
使用数字万用表。把电容的两引脚插在万用表测量电容的位置上(注意量程)数字万用表,一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。
电容本身没有电压,只有在连接电路并且通电之后才有电压。 电容与电容器不同。电容为基本物理量,符号c,单位为f(法拉)。 通用公式c=q/u平行板电容器专用公式:板间电场强度e=u/d ,电容器电容决定式 c=εs/4πkd 随着电子信息技术的日新月异,数码电子产品的更新换代速度越来越快,以平板电视(lcd和pdp)、笔记本电脑、数码相机等产品为主的消费类电子产品产销量持续增长,带动了电容器产业增长。
使用数字万用表。把电容的两引脚插在万用表测量电容的位置上(注意量程)

10,电容的测量

给电容放电就是将电容的两个脚短路,将贮存在电容里面的能力放掉。至于电容的测量,就参考下面:2、测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。①、估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个100μF/250V的电容可用一个100μF/25V的电容来参照,只要它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。②、估测皮法级电容容量大小:要用R×10kΩ档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。③、测电容是否漏电:对一千微法以上的电容,可先用R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。对一些几十微法以下的定时或振荡电容(比如彩电开关电源的振荡电容),对其漏电特性要求非常高,只要稍有漏电就不能用,这时可在R×1kΩ档充完电后再改用R×10kΩ档继续测量,同样表针应停在∞处而不应回返。
选用指针式万用表测量电容的好坏比较显而易见。用万用表欧姆100或1K档。两个表笔分别接触电容的两个引角,表针会迅速右转,然后慢慢退回。说明这个电容是好的。若指针右摆后,不再摆回,说明电容短路了。或者指针根本就不向又摆动,说明电容内部断路了。
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用万用表测量的是电容的直流特性,而电容主要是看其交流特性的,如果要真正去判断一个电容的好坏,最好是用电容表或者lcr测试仪去测量。测量的方法也很简单,和万用表测量电阻的方法类似。电容表的指标请参考http://www.31517.cn/chanpin/jishuzhibiao.asp?chanpin_id=7926
数字万用表电容的测量方法 用ut6oe测量电容的连接方法 ① 将红表笔(带夹子的红色短线)插入"hzvω 插孔,黑表笔插入"com"插孔。 ② 将功能量程开关置于 "寸e"档,按se皿ct键,选择迸人电容测量功能nf,并将表笔并在被测电容上。 ③ 从lcd显示屏上读取测量结果。  测量注意事项:①如果被测电容短路或容量超过万用表的最大量程时,lcd显示屏将显示 "ol";②所测电容在测试前必须全部充分放电;③当测量在线电容时,必须将电路电源切断,并将被测电容充分放电;④如果被测电容为有极性电容,应将红表笔接电容器正极;⑤测量大容量电容时需要较长时间,在100μf量程档约155;⑥测量小电容时,为提高准确性,可以按rel△键,使lcd显示屏置 "0",而得到改善,利用相对测量功能自动减去测试导线的分布电容。
一般电容放电采取直接用电线把电容的两个极短接一、指针表和数字表的选用: 1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。 2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。 3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。 4、总之,在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,比如电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表,比如BP机、手机等。不是绝对的,可根据情况选用指针表和数字表。 二、测量技巧(如不作说明,则指用的是指针表): 1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:用R×1Ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的“哒”声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用。 2、测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。①、估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个100μF/250V的电容可用一个100μF/25V的电容来参照,只要它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。②、估测皮法级电容容量大小:要用R×10kΩ档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。③、测电容是否漏电:对一千微法以上的电容,可先用R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。对一些几十微法以下的定时或振荡电容(比如彩电开关电源的振荡电容),对其漏电特性要求非常高,只要稍有漏电就不能用,这时可在R×1kΩ档充完电后再改用R×10kΩ档继续测量,同样表针应停在∞处而不应回返。 3、在路测二极管、三极管、稳压管好坏:因为在实际电路中,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN结的好坏。在路测量时,用R×10Ω档测PN结应有较明显的正反向特性(如果正反向电阻相差不太明显,可改用R×1Ω档来测),一般正向电阻在R×10Ω档测时表针应指示在200Ω左右,在R×1Ω档测时表针应指示在30Ω左右(根据不同表型可能略有出入)。如果测量结果正向阻值太大或反向阻值太小,都说明这个PN结有问题,这个管子也就有问题了。这种方法对于维修时特别有效,可以非常快速地找出坏管,甚至可以测出尚未完全坏掉但特性变坏的管子。比如当你用小阻值档测量某个PN结正向电阻过大,如果你把它焊下来用常用的R×1kΩ档再测,可能还是正常的,其实这个管子的特性已经变坏了,不能正常工作或不稳定了。 3、测电阻:重要的是要选好量程,当指针指示于1/3~2/3满量程时测量精度最高,读数最准确。要注意的是,在用R×10k电阻档测兆欧级的大阻值电阻时,不可将手指捏在电阻两端,这样人体电阻会使测量结果偏小。 4、测稳压二极管:我们通常所用到的稳压管的稳压值一般都大于1.5V,而指针表的R×1k以下的电阻档是用表内的1.5V电池供电的,这样,用R×1k以下的电阻档测量稳压管就如同测二极管一样,具有完全的单向导电性。但指针表的R×10k档是用9V或15V电池供电的,在用R×10k测稳压值小于9V或15V的稳压管时,反向阻值就不会是∞,而是有一定阻值,但这个阻值还是要大大高于稳压管的正向阻值的。如此,我们就可以初步估测出稳压管的好坏。但是,好的稳压管还要有个准确的稳压值,业余条件下怎么估测出这个稳压值呢?不难,再去找一块指针表来就可以了。方法是:先将一块表置于R×10k档,其黑、红表笔分别接在稳压管的阴极和阳极,这时就模拟出稳压管的实际工作状态,再取另一块表置于电压档V×10V或V×50V(根据稳压值)上,将红、黑表笔分别搭接到刚才那块表的的黑、红表笔上,这时测出的电压值就基本上是这个稳压管的稳压值。说“基本上”,是因为第一块表对稳压管的偏置电流相对正常使用时的偏置电流稍小些,所以测出的稳压值会稍偏大一点,但基本相差不大。这个方法只可估测稳压值小于指针表高压电池电压的稳压管。如果稳压管的稳压值太高,就只能用外加电源的方法来测量了(这样看来,我们在选用指针表时,选用高压电池电压为15V的要比9V的更适用些)。 5、测三极管:通常我们要用R×1kΩ档,不管是NPN管还是PNP管,不管是小功率、中功率、大功率管,测其be结cb结都应呈现与二极管完全相同的单向导电性,反向电阻无穷大,其正向电阻大约在10K左右。为进一步估测管子特性的好坏,必要时还应变换电阻档位进行多次测量,方法是:置R×10Ω档测PN结正向导通电阻都在大约200Ω左右;置R×1Ω档测PN结正向导通电阻都在大约30Ω左右,(以上为47型表测得数据,其它型号表大概略有不同,可多试测几个好管总结一下,做到心中有数)如果读数偏大太多,可以断定管子的特性不好。还可将表置于R×10kΩ再测,耐压再低的管子(基本上三极管的耐压都在30V以上),其cb结反向电阻也应在∞,但其be结的反向电阻可能会有些,表针会稍有偏转(一般不会超过满量程的1/3,根据管子的耐压不同而不同)。同样,在用R×10kΩ档测ec间(对NPN管)或ce间(对PNP管)的电阻时,表针可能略有偏转,但这不表示管子是坏的。但在用R×1kΩ以下档测ce或ec间电阻时,表头指示应为无穷大,否则管子就是有问题。应该说明一点的是,以上测量是针对硅管而言的,对锗管不适用。不过现在锗管也很少见了。另外,所说的“反向”是针对PN结而言,对NPN管和PNP管方向实际上是不同的。 现在常见的三极管大部分是塑封的,如何准确判断三极管的三只引脚哪个是b、c、e?三极管的b极很容易测出来,但怎么断定哪个是c哪个是e?站长这里推荐三种方法:第一种方法:对于有测三极管hFE插孔的指针表,先测出b极后,将三极管随意插到插孔中去(当然b极是可以插准确的),测一下hFE值,然后再将管子倒过来再测一遍,测得hFE值比较大的一次,各管脚插入的位置是正确的。第二种方法:对无hFE测量插孔的表,或管子太大不方便插入插孔的,可以用这种方法:对NPN管,先测出b极(管子是NPN还是PNP以及其b脚都很容易测出,是吧?),将表置于R×1kΩ档,将红表笔接假设的e极(注意拿红表笔的手不要碰到表笔尖或管脚),黑表笔接假设的c极,同时用手指捏住表笔尖及这个管脚,将管子拿起来,用你的舌尖舔一下b极,看表头指针应有一定的偏转,如果你各表笔接得正确,指针偏转会大些,如果接得不对,指针偏转会小些,差别是很明显的。由此就可判定管子的c、e极。对PNP管,要将黑表笔接假设的e极(手不要碰到笔尖或管脚),红表笔接假设的c极,同时用手指捏住表笔尖及这个管脚,然后用舌尖舔一下b极,如果各表笔接得正确,表头指针会偏转得比较大。当然测量时表笔要交换一下测两次,比较读数后才能最后判定。这个方法适用于所有外形的三极管,方便实用。根据表针的偏转幅度,还可以估计出管子的放大能力,当然这是凭经验的。第三种方法:先判定管子的NPN或PNP类型及其b极后,将表置于R×10kΩ档,对NPN管,黑表笔接e极,红表笔接c极时,表针可能会有一定偏转,对PNP管,黑表笔接c极,红表笔接e极时,表针可能会有一定的偏转,反过来都不会有偏转。由此也可以判定三极管的c、e极。不过对于高耐压的管子,这个方法就不适用了。万用表的使用的注意事项 (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。 (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。 (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。 (5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件

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