کیپسیٹنس کی درست پیمائش کرنے کے لیے پوائنٹر ملٹی میٹر کا استعمال کیسے کریں۔
ہم اکثر بجلی کی دیکھ بھال کے دوران کیپسیٹرز کے معیار کو جانچنے کے لیے ملٹی میٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ روایتی طریقہ یہ ہے کہ کیپسیٹرز کی چارجنگ اور ڈسچارجنگ کا ایک ہی ماڈل سے موازنہ کیا جائے، جو کام کرنے میں بہت تکلیف دہ ہے۔ چھوٹے پنوں اور بڑی صلاحیت کی وجہ سے ڈیجیٹل ملٹی میٹر سے کچھ کیپسیٹرز کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ طویل مدتی دیکھ بھال کی مشق میں، مصنف نے ایک سادہ اور عملی پتہ لگانے کا طریقہ تلاش کیا ہے، جسے اب ذیل کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، امید ہے کہ ساتھیوں کو تھوڑی سہولت ملے گی۔
برقی پیمائش میں، ایک جیسی ساخت کے ساتھ دو قسم کے ایمیٹرز ہوتے ہیں۔ ایک امپلس کرنٹ میٹر ہے۔ یہ ایک درست آلہ ہے جو پلس کرنٹ کی برقی مقدار کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب امپلس کرنٹ میٹر سے گزرنے والے پلس کرنٹ کا دورانیہ امپلس کرنٹ میٹر سوئی کے فری دولن کی مدت سے بہت کم ہوتا ہے، تو سوئی کا زیادہ سے زیادہ انحراف طول و عرض پلس کرنٹ کی برقی مقدار کے متناسب ہوتا ہے، تاکہ بجلی پلس کرنٹ کی مقدار کو لکیری طور پر ناپا جا سکتا ہے۔ ایک اور قسم ایک حساس ایممیٹر ہے، اور ایک پوائنٹر ملٹی میٹر کا ہیڈ ایک حساس ایممیٹر ہے۔ پوائنٹر ملٹی میٹر کی مزاحمتی رینج کے ساتھ کپیسیٹر کی پیمائش کرتے وقت، ایک پلس چارج کرنٹ پیدا ہوگا۔ اگر اس پلس کرنٹ کا دورانیہ میٹر ہیڈ پوائنٹر کے فری دولن کی مدت سے بہت کم ہے، تو میٹر ہیڈ ایک حساس ایممیٹر سے امپلس ایممیٹر میں تبدیل ہو جائے گا، اور پوائنٹر کا زیادہ سے زیادہ انحراف طول و عرض ایم کی مقدار کے متناسب ہے۔ Q کو چارج کریں جو کیپسیٹر پر پلس کرنٹ ہے۔ اور کیپیسیٹر کی صلاحیت Q=CE, E اس مزاحمتی رینج میں بیٹری کی الیکٹرو موٹیو قوت ہے، جو ایک مستقل قدر ہے۔ لہذا، Q capacitance C کے متناسب ہے، اور پوائنٹر کا زیادہ سے زیادہ انحراف طول و عرض Am بھی capacitance C کے متناسب ہے۔ اس اصول کے مطابق، لکیری ریڈنگز کا استعمال کرتے ہوئے capacitance کی پیمائش ممکن ہے۔ پوائنٹر ملٹی میٹر کا ریزسٹنس بلاک چھوٹے زاویوں سے انحراف کرنے پر مندرجہ بالا اصول کو مکمل طور پر پورا کرتا ہے، اس لیے یہ اہلیت کی درست پیمائش کر سکتا ہے۔
مثال کے طور پر MF500 ملٹی میٹر کو لے کر، کپیسیٹینس اسکیل کو شامل کرنے کے طریقہ اور استعمال کی وضاحت کریں۔ MF500 ملٹی میٹر ڈائل کو تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ DC یونیفارم اسکیل لائن کے بائیں سرے پر موجود 10 چھوٹے گرڈز کو اہلیت کے لیے لکیری پیمانے کے طور پر منتخب کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے زاویہ کے انحراف کی لکیری حالت کو پورا کر سکتا ہے اور پڑھنے کے لیے آسان ہے۔ 10 گرڈز سے آگے، پیمانہ آہستہ آہستہ غیر لکیری ہو جائے گا۔ ایک نیا کپیسیٹر لیں، جیسے کہ 3.3F کی معمولی قیمت کے ساتھ کیپیسیٹر، اور اس کی اصل صلاحیت 3.61F کی پیمائش کے لیے ڈیجیٹل ملٹی میٹر کا استعمال کریں۔ 500 قسم کے ملٹی میٹر کے R × 1 گیئر کو اوہم میں صفر پر سیٹ کریں۔ پروب کی نوک کے ساتھ کیپسیٹر کو ڈسچارج کرنے کے بعد، کپیسیٹر کے دو کھمبوں کو چھونے کے لیے دو پروبس کا استعمال کریں اور پروب کے زیادہ سے زیادہ انحراف کے طول و عرض کا مشاہدہ کریں۔ R × 10، R × 100، R × 1k، اور R × 10k گیئرز کا استعمال کرتے ہوئے مندرجہ بالا اقدامات کو دہرائیں، اور دیکھیں کہ 10 گرڈ رینج کے اندر کون سا گیئر سب سے زیادہ انحراف کا طول و عرض رکھتا ہے۔ R × 1k گیئر پر، پوائنٹر کا انحراف طول و عرض سب سے بڑا ہے، جو کہ 3 چھوٹے گرڈ ہیں۔ 3.6 μF کو 3 چھوٹے گرڈ سے تقسیم کرنے سے RX1k گیئر کی کپیسیٹینس حساسیت ملتی ہے، جو 1.2F/گرڈ ہے۔ جب تک ایک گیئر کی اہلیت کی حساسیت کی پیمائش کی جاتی ہے، دوسرے گیئرز کی حساسیت کا حساب لگایا جا سکتا ہے۔ اعلی مزاحمتی شرح والے گیئرز کی حساسیت زیادہ ہے، اور کم شرح والے گیئرز کی حساسیت کم ہے۔ ملحقہ گیئرز کو بار بار 10 گنا تعلق میں شمار کیا جاتا ہے۔ لہذا MF500 ملٹی میٹر ریزسٹر رینج کی اہلیت کی حساسیت حسب ذیل ہے: RX1 رینج -1200F/grid, R × 10 رینج -1201F/grid, R × 100 رینج -12F گرڈ۔ R × 1k گیئر -1.2F/گرڈ۔ Rx10k گیئر ---0.12F (120nF)/grid






