Discharge kapasitor itu dahulu, set meter ke julat ohm paling tinggi, kemudian letak probe merah pada kaki positif dan probe hitam pada kaki negatif. Kapasitor yang sihat akan buat bacaan memanjat perlahan-lahan dan berhenti di OL β bacaan melebihi julat; yang short duduk hampir sifar; yang putus terus tunjuk OL tanpa memanjat langsung. Nilai kapasitans pula bukan benda yang meter asas boleh baca β nombor itu memang tercetak pada komponen itu sendiri.
XL830L yang kami jual ada DC volt, AC volt, arus DC, lima julat ohm dan satu posisi gabungan diode-dan-continuity, tetapi tiada julat farad. Apa yang ia beri sebagai gantinya ialah keputusannya β elok, putus, short atau bocor β dan itulah yang anda perlukan bila satu board mati atau bekalan kuasa jatuh voltan.
Semua yang di sini kerja bench DC voltan rendah, di luar litar. Peralatan mains lain ceritanya β lihat bahagian discharge di bawah.
Macam mana nak baca nilai kapasitor bila meter tak mampu?
Nilai kapasitor memang tercetak padanya. Elektrolitik β tin tinggi itu, termasuk radial bersarung hijau dalam starter kit kami β ada ruang untuk mencetaknya penuh, contohnya 100 Β΅F 50 V. Voltan itu ialah siling, bukan sasaran: DC paling tinggi yang komponen itu boleh terima seumur hidupnya.
Cakera seramik kecil tiada ruang begitu, jadi ia guna kod tiga digit: dua angka bererti, kemudian sifar sebanyak angka ketiga itu, dalam picofarad. Jadi 104 bermakna 10 diikuti empat sifar β 100,000 pF, iaitu 100 nF, iaitu 0.1 Β΅F.
| Apa yang tercetak | Cara membacanya | Contoh dikira habis |
|---|---|---|
| Angka Β΅F dan satu voltan pada badan tin | Kapasitans, kemudian DC maksimum merentasinya | 100 Β΅F 50 V β 100 mikrofarad, jangan sekali-kali melebihi 50 V DC |
| Jalur pucat di satu sisi tin | Kaki di sebelah jalur itu ialah negatif | Probe hitam pergi ke kaki itu |
| Satu kaki lebih panjang daripada satu lagi, belum dipotong | Kaki yang panjang ialah positif | Probe merah pergi ke kaki itu |
| Tiga digit pada cakera kecil | Dua angka, kemudian sifar sebanyak itu, dalam picofarad | 104 β 10 + 0000 = 100,000 pF = 0.1 Β΅F |
| Satu atau dua digit pada cakera kecil | Itu memang picofarad | 22 β 22 pF |
| Huruf selepas digit | Toleransi | J = Β±5%, K = Β±10%, M = Β±20% |
Senarai bahagian β meter itu, dan sekotak kapasitor untuk berlatih
Pilihan β memudahkan ujian dipegang dan setup dibuat dengan lebih selamat
| Item | Price | Qty | |
|---|---|---|---|
Crocodile Clip Cables 46cm Alligator Clip Cable Multi ColorCROWIRE | RM4.15 | Kehabisan stok | |
400 pcs 1/4W Resistor Pack Resistor Kit 20 Common Value with 20 each400RPAC | RM7.95 | Kehabisan stok | |
MB102 Breadboard 170 400 830 Holes Breadboard Donut Board Arduino Prototype Multi Color - BREADBOARD (400 HOLES)BRB400H | RM2.90 |
Wayar crocodile clip memegang kaki kapasitor pada probe supaya anda boleh perhatikan display dan bukannya tangan sendiri. Pek resistor cuma perlu kalau anda langkau starter kit β yang anda mahu ialah resistor 1 kΞ© 1/4 W sebagai bleeder discharge. Breadboard 400 lubang pula mencengkam kapasitor dan resistor itu bersama sementara casnya habis.
Baru berkenalan dengan dial itu? Panduan kami tentang cara guna multimeter digital menerangkan julat dan jack-nya dahulu.
Macam mana nak discharge kapasitor dengan selamat sebelum menyentuhnya?
Kapasitor yang bercas menyimpan tenaga Β½ Γ C Γ VΒ²: kapasitor 1000 Β΅F pada 12 V menyimpan lebih kurang 0.072 joule. Berapa laju tenaga itu keluar ditentukan sepenuhnya oleh apa yang anda letak merentasi kakinya.
Rentaskan kedua-dua kaki dengan pemutar skru dan rintangan laluan itu boleh dikira tiada, jadi satu-satunya had pada arus ialah rintangan dalaman kapasitor itu sendiri: seluruh cas keluar dalam beberapa mikrosaat pada puluhan atau ratusan ampere. Itulah bunyi letupan dan percikan itu, dan ia melekukkan mata pemutar skru serta membebankan tab foil di dalam tin.
Letak resistor 1 kΞ© suku watt merentasi kaki yang sama, dan setiap nombor jadi jinak. Arus permulaan ialah 12 V Γ· 1000 Ξ© = 12 mA. Pemalar masanya ialah R Γ C = 1000 Ξ© Γ 0.001 F = 1 saat, jadi selepas lima pemalar masa kapasitor itu sudah berada di bawah satu peratus daripada tempat ia bermula. Detik paling teruk yang resistor itu tanggung ialah VΒ² Γ· R = (12 V Γ 12 V) Γ· 1000 Ξ© = 0.144 W β masih di dalam kemampuan resistor suku watt, dan menurun sejak saat pertama. Apa-apa nilai dari beberapa ratus ohm hingga beberapa kilohm buat kerja yang sama, asalkan dua kiraan itu kekal di dalam rating resistor itu sendiri. Breadboard 400 lubang memegang kedua-duanya dalam pasangan kolum yang sama sepanjang casnya habis.
Kemudian buktikan. Tukar ke DC volt pada julat 2 V dan baca merentasi kedua-dua kaki itu: bawah 1 V sebelum jari anda mendekat, lebih elok kalau bawah 0.1 V. Menganggap lima saat sudah memadai bukan benda yang sama dengan menyemaknya.
Peralatan mains di luar skop, dan bukan sekadar sebagai formaliti. Kapasitor bulk 220 Β΅F di dalam bekalan kuasa mains duduk pada sekitar 400 V, dan formula yang sama memberi 17.6 joule β lebih kurang 240 kali ganda contoh bench di atas, dan masih ada di situ berhari-hari selepas plug dicabut. Kapasitor motor-run dan kapasitor kipas siling menyimpan tenaga kurang daripada itu, tetapi duduk pada ratusan volt di rel mains dan menggigit sama kuat, dan kerja begitu perlukan peralatan serta latihan yang artikel ini tidak berikan kepada anda.
Kiraan resistor bleeder itu, dibuat terus di atas bench:

Apa ujiannya, langkah demi langkah?
XL830L perlukan lead-nya di dua jack yang betul sebelum apa-apa lagi: hitam di COM, merah di VΞ©mA. Jack ketiga, 10ADC, ialah input arus β laluan hampir sifar ohm terus menembusi meter β dan panel di sebelahnya mencetak 10A MAX UNFUSED. Lead merah yang tertinggal di situ lalu dilintangkan pada kapasitor yang bercas ialah satu short terus yang tiada apa-apa untuk memutuskannya.
- Matikan kuasa dan cabut plug board itu. Julat ohm bekerja dengan menolak arus kecilnya sendiri menembusi komponen itu lalu membaca voltan yang terhasil; apa-apa voltan yang masih hidup dalam litar akan menenggelamkan arus itu dan nombornya jadi tidak bermakna.
- Discharge ia di tempat ia berada β resistor 1 kΞ© terus merentasi dua kaki kapasitor itu sendiri β kemudian baca merentasi kaki yang sama pada DC volt dan sahkan anda sudah di bawah 1 V.
- Bebaskan satu kaki. Desolder ia dan angkat ia lepas daripada pad-nya, supaya tiada apa-apa lagi di atas board itu duduk selari dengan komponen yang anda hendak ukur.
- Mulakan pada 2M, probe merah pada kaki yang jauh daripada jalur, probe hitam pada kaki berjalur. Cakera seramik tiada jalur dan tiada polariti β mana-mana arah pun boleh.
- Perhatikan display selama beberapa saat, bukan sekelip mata. Lulus bermakna satu nombor yang memanjat kemudian melebihi julat β OL pada sesetengah meter, angka 1 bersendirian dengan digit lain kosong pada meter lain. Jadual keputusan di bawah membaca tiga kegagalan itu.
- Discharge ia sekali lagi sebelum jari anda, atau ujian kedua, mendekatinya.
Kenapa julat ohm buatkan kapasitor yang elok memanjat?
Julat ohm XL830L menolak sedikit arus yang diketahui keluar dari probe merah, menembusi apa sahaja yang ada di antara dua probe itu, dan masuk semula ke COM, kemudian memaparkan voltan yang terhasil setelah diskalakan menjadi ohm. Merentasi satu resistor, voltan itu ditetapkan oleh V = I Γ R, jadi nombornya duduk diam.
Kapasitor pula tiada voltan tetap untuk sesuatu arus. Arus itu mencurahkan cas ke dalamnya, cas itu terkumpul sebagai Q = I Γ t, dan voltannya ialah cas itu dibahagi kapasitans: V = I Γ t Γ· C. Jadi voltannya naik mantap mengikut masa dan “rintangan” yang dipaparkan naik bersamanya, sehingga voltan kapasitor itu menyamai apa yang meter mampu bekalkan, arus berhenti, dan display membaca OL. Panjatan itu bukan meter sedang mengukur rintangan β itu anda sedang memerhati kapasitor mengisi cas. Meter itu berjalan dengan bateri 9 V, tetapi sumber ohmnya duduk jauh di bawah itu: manual XL830L menyatakan voltan litar terbuka maksimum 3.2 V pada setiap julat rintangan, jadi ujian ini tidak mungkin membawa mana-mana kapasitor melepasi 3.2 V. Tidak memudaratkan komponen itu β tetapi cukup untuk meninggalkan cas yang boleh merosakkan bacaan anda yang seterusnya.
Kadar panjatan itu ialah I Γ· C, dan di situlah satu-satunya batasan jujur ujian ini. Sepuluh kali ganda kapasitans bermakna satu persepuluh kadar panjatan, jadi seramik 0.1 Β΅F habis seribu kali lebih laju daripada elektrolitik 100 Β΅F β sedangkan display hanya menyegarkan diri dua atau tiga kali sesaat. Di bawah lebih kurang 0.1 Β΅F anda akan nampak OL dan tiada apa-apa lagi, dan antara 0.1 dan 1 Β΅F cuma sesaat dua panjatan sebelum ia mendatar. Guna posisi 2M untuk bermula, sebab bacaan itu terpaksa berjalan seluruh julat sebelum ia membaca OL: satu larian mengambil masa lebih kurang rintangan skala penuh julat itu didarab kapasitans, jadi komponen 1 Β΅F ambil lebih kurang sesaat pada 2M dan akan berlalu terlalu pantas pada mana-mana julat yang lebih rendah.
Kiraan yang sama berlaku sebaliknya untuk elektrolitik gemuk 100 Β΅F, yang perlukan seminit lebih untuk sampai ke OL pada 2M β nilai yang itu ikut panjatannya yang mantap dan jangan tunggu sampai habis, atau turun ke posisi 20k atau 200k dan tonton seluruh lariannya dalam beberapa saat. Anggap julat itu sebagai panjang larian dan biar display yang memilihnya untuk anda: turun satu takuk bila panjatan terlalu perlahan untuk dilihat penghujungnya, naik semula bila bacaan sudah habis sebelum mata anda sempat menetap.
| Apa yang display buat | Apa yang berlaku di dalamnya | Keputusan |
|---|---|---|
| Mula rendah, memanjat mantap, berhenti di OL | Arus ujian sedang mengisi kapasitor sehingga voltannya menyamai voltan meter | Elok |
| Terus melompat ke OL, langsung tiada panjatan | Cas tidak ke mana-mana β satu sambungan dalaman atau foilnya sudah putus | Putus β melainkan nilai yang tercetak itu cuma sepersekian mikrofarad, atau julatnya terlalu rendah untuknya. Naikkan satu julat dan lihat semula sebelum menghukumnya |
| Duduk hampir sifar dan tak berganjak; tukar ke posisi continuity dan buzzer berbunyi tanpa henti | Dielektriknya sudah tertebuk, jadi dua plat itu bercantum | Short β tetapi biar buzzer yang menentukan: elektrolitik besar pada julat 2M merangkak begitu perlahan sehingga yang sihat pun boleh nampak macam tak bergerak |
| Memanjat, kemudian berhenti pada satu nombor mantap jauh di bawah OL | Satu laluan rosak menembusi dielektrik sedang membuang arus tepat sebanyak yang meter bekalkan, jadi voltannya berhenti naik | Bocor β dan nombor tempat ia berhenti itu ialah rintangan laluan tersebut. Elektrolitik yang sihat langsung tidak menawarkan apa-apa yang julat 2M mampu nampak |
Pada meter digital, probe merahlah yang positif dalam mod ohm, bertentangan dengan banyak meter analog lama β dan anda boleh buktikannya pada meter sendiri dalam sepuluh saat. Cas satu elektrolitik besar pada julat 2M dengan probe merah pada kaki yang jauh daripada jalur, kemudian pusing dial ke DC volt tanpa mengalihkan mana-mana probe. Bacaan positif bermakna merah tadi memang positif.
Discharge sekali lagi sebelum mengulang ujian β kapasitor itu keluar dari larian pertama sambil membawa cas yang meter sendiri letakkan di dalamnya. Wayar crocodile clip menjadikan turutan ini boleh dibuat sebelah tangan, dan panduan kami tentang wayar clip menerangkan cara mendapatkan cengkaman yang tidak terlucut di tengah panjatan.
Kaedah rintangan ini ditunjukkan pada display sebenar:

Kenapa kapasitor rosak, dan apa maksud kembung serta bocor?
Kapasitor elektrolitik aluminium mendapat nilainya daripada C = Ξ΅ Γ A Γ· d, dengan A ialah luas plat dan d ialah jarak antara dua plat. Platnya ialah sejalur panjang foil yang digulung ke dalam tin, memberikan A yang besar; penebatnya pula ialah filem oksida yang ditumbuhkan secara elektrokimia pada foil itu, setebal sepersekian mikrometer sahaja, memberikan d yang amat kecil. Luas yang besar di atas jarak sehalus rambut itulah sebabnya tin sebesar hujung jari boleh menyimpan ratusan mikrofarad β dan sebab setiap kegagalan biasa berlaku.
Filem oksida itu hanya terpelihara oleh DC yang dikenakan dalam satu arah. Terbalikkan polaritinya dan filem itu terkupas, arus mengalir menembusi elektrolit yang basah itu, gas terbentuk, tekanan meningkat, dan palang bersilang yang dicalar pada muka atas terbuka sebagai vent tekanan yang memang itu tujuannya direka. Lampaui voltan rating pula dan filem submikron itu terus tertebuk β itulah short-nya. Dan sebab elektrolit itu cecair di sebalik penyumbat getah, ia terlepas keluar sebagai wap selama bertahun-tahun, lagi laju kalau ia berjalan lagi panas; kurang elektrolit bermakna kurang luas plat yang bekerja, jadi kapasitans jatuh dan rintangan dalaman naik. Itulah kekeringan, cara biasa kapasitor mati kerana tua, dan haba yang menentukan rentaknya: pengeluar mengira hayatnya lebih kurang separuh bagi setiap kenaikan 10 Β°C, jadi komponen yang tahan sepuluh tahun di dalam kotak yang sejuk cuma bertahan lebih kurang dua tahun setengah pada suhu 20 Β°C lebih panas.
Semua itu boleh dilihat sebelum anda capai meter pun. Muka atas yang bonjol atau pecah, sisa coklat berkerak di vent atau di tapak, tin yang terjulang tinggi daripada board, kaki yang berkarat β mana-mana satu bermakna ganti. Perangkapnya datang dari arah bertentangan: kekeringan nampak elok sempurna, jadi kapasitor yang sudah senyap-senyap kehilangan separuh nilainya menampakkan diri sebagai kerosakan di tempat lain β SIM800L yang asyik jatuh voltan, atau rel LM2596 yang bising.

Kesilapan biasa yang kami lihat
Menguji kapasitor sedangkan ia masih tersolder di tempatnya. Semua benda lain di atas board itu duduk selari dengannya, jadi meter membaca laluan itu, bukan kapasitor itu. Angkat satu kaki dahulu.
Mengulang ujian tanpa discharge di antaranya. Larian kedua membaca OL dari saat pertama β itulah cara paling kerap kapasitor yang sihat dibuang sebagai putus.
Membaca jalur itu sebagai sisi positif. Pada elektrolitik aluminium, jalur itu menandakan kaki negatif β bertentangan dengan kapasitor tantalum, yang palangnya menandakan positif, dan di situlah tabiat itu bermula.
Menganggap ujian yang lulus sebagai bukti nilainya. Kapasitor yang sudah kering sampai tinggal separuh mikrofarad yang tercetak pun tetap mengisi cas, memanjat dan berakhir di OL. Bila nilainya yang anda ragui, ganti dengan komponen yang anda tahu elok.
Memasang gantian dengan arah terbalik. Kaki berjalur pergi ke separuh bulatan yang berlorek atau bertanda minus pada bentuk yang tercetak di board. Terbalik, mekanisme di atas tadi mula berjalan dari saat pertama kuasa masuk β filem oksida terkupas, gas terbentuk, dan vent terbuka pada komponen yang baharu itu.
Soalan Lazim
Boleh tak saya uji kapasitor dengan multimeter yang tiada setting kapasitans?
Boleh, untuk kegagalan yang benar-benar penting. Julat ohm menunjukkan kapasitor yang elok sedang mengisi cas β memanjat sehingga OL β sementara yang short duduk hampir sifar dan yang putus langsung tidak memanjat. Ia tidak boleh mengukur mikrofarad; nilai itu baca daripada cetakan pada komponen itu.
Lead multimeter yang mana positif pada julat ohm?
Probe merah, dengan arus pulang menerusi COM β terbalik daripada banyak meter analog lama. Buktikan pada meter anda sendiri dengan mengecas satu elektrolitik pada julat 2M, kemudian tukar ke DC volt tanpa mengalihkan mana-mana probe: bacaan positif mengesahkan merah tadi memang positif.
Kenapa kapasitor seramik kecil saya terus membaca OL pada julat ohm?
Sebab ia sedang buat apa yang sepatutnya. Kadar panjatan ialah arus ujian dibahagi kapasitans, jadi komponen 0.1 Β΅F habis seribu kali lebih laju daripada yang 100 Β΅F β lama sebelum display sempat menyegarkan diri. Di bawah lebih kurang 0.1 Β΅F, ujian ini cuma membuktikan komponen itu tidak short.
Perlu tak saya tanggalkan kapasitor daripada board litar sebelum mengujinya?
Sekurang-kurangnya satu kaki. Dalam litar, arus ujian mengambil setiap laluan selari di atas board itu juga, jadi bacaan yang rendah mungkin lilitan koil atau sebiji resistor, dan bukannya kapasitor yang rosak. Desolder satu kaki, uji, kemudian solder semula.
Kapasitor saya kembung di bahagian atas β boleh tak saya guna lagi?
Tidak. Muka atas yang bonjol bermakna tekanan dalaman sudah menolak vent bercalar itu keluar, jadi gas sudah terbentuk dan elektrolitnya sudah terjejas. Ia masih boleh mengisi cas, memanjat dan membaca OL sedangkan ia sudah tidak layak untuk litar itu. Ganti β nilai mikrofarad yang sama, rating voltan yang sama atau lebih tinggi.
Kemas kini terakhir Ogos 2026. Tersangkut? Chat dengan kami di WhatsApp.



XL830L Digital Multimeter with backlight Portable Multimeter Electronics Project
Electronic Component Set Beginner Electrical Learning Kit For Arduino Beginner Learning - ELECTRICAL STARTER KIT
Crocodile Clip Cables 46cm Alligator Clip Cable Multi Color
400 pcs 1/4W Resistor Pack Resistor Kit 20 Common Value with 20 each
MB102 Breadboard 170 400 830 Holes Breadboard Donut Board Arduino Prototype Multi Color - BREADBOARD (400 HOLES)