Capacitors الیکٹرانکس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے الیکٹرانک اجزاء میں سے ایک ہیں، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ کیپسیٹرز کا پتہ کیسے لگایا جائے۔ ذیل میں ہم ملٹی میٹر کے ساتھ کیپسیٹرز کو جانچنے کے کئی طریقے متعارف کراتے ہیں۔ Capacitors سب سے زیادہ استعمال ہونے والے الیکٹرانک اجزاء میں سے ایک ہیں۔ Capacitors کے لیے عام لفظ علامت "C" ہے۔ Capacitors بنیادی طور پر دھاتی الیکٹروڈ، ڈائی الیکٹرک پرتوں اور الیکٹروڈ لیڈز پر مشتمل ہوتے ہیں، اور دونوں الیکٹروڈ ایک دوسرے سے موصل ہوتے ہیں۔ لہذا، اس میں "DC سے AC کو بلاک کرنے" کی بنیادی کارکردگی ہے۔


کیپسیٹرز کو جانچنے کے لیے ڈیجیٹل ملٹی میٹر کا استعمال کریں:
1. capacitive گیئر کے ساتھ براہ راست پتہ لگانے
کچھ ڈیجیٹل ملٹی میٹرز کیپیسیٹینس کی پیمائش کا کام ہوتا ہے، اور ان کی رینجز کو پانچ رینجز میں تقسیم کیا جاتا ہے: 2000p، 20n، 200n، 2μ اور 20μ۔ پیمائش کرتے وقت، ڈسچارجڈ کیپسیٹر کے دو پنوں کو براہ راست میٹر بورڈ پر Cx جیک میں داخل کیا جا سکتا ہے، اور ظاہر کردہ ڈیٹا کو مناسب رینج منتخب کرنے کے بعد پڑھا جا سکتا ہے۔
000p سطح، 2000pF سے کم گنجائش کی پیمائش کے لیے موزوں؛ 20n کی سطح، 2000pF اور 20nF کے درمیان اہلیت کی پیمائش کے لیے موزوں؛ 200n کی سطح، 20nF اور 200nF کے درمیان اہلیت کی پیمائش کے لیے موزوں؛ 2μ سطح، 200nF اور 2μF 20μF رینج کے درمیان ماپنے کے لیے موزوں، 2μF اور 20μF کے درمیان اہلیت کی پیمائش کے لیے موزوں۔
تجربے نے ثابت کیا ہے کہ کچھ قسم کے ڈیجیٹل ملٹی میٹرز (جیسے DT890B plus ) میں 50pF سے کم صلاحیت والے کیپسیٹرز کی پیمائش کرتے وقت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، اور 20pF سے نیچے کیپسیٹرز کی پیمائش کے لیے تقریباً کوئی حوالہ قدر نہیں ہے۔ اس وقت، سیریز کا طریقہ چھوٹی قدر کی گنجائش کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ طریقہ یہ ہے: پہلے تقریباً 220pF کا ایک کپیسیٹر تلاش کریں، اس کی اصل صلاحیت C1 کی پیمائش کرنے کے لیے ایک ڈیجیٹل ملٹی میٹر کا استعمال کریں، اور پھر اس کے متوازی طور پر ناپا جانے والے چھوٹے کیپسیٹر کو جوڑ کر اس کی کل صلاحیت C2 کی پیمائش کریں، پھر دونوں کے درمیان فرق ( C1-C2) چھوٹے کیپسیٹر کی صلاحیت ہے جس کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ 1 سے 20pF کے چھوٹے صلاحیت والے کیپسیٹرز کی پیمائش کے لیے اس طریقہ کا استعمال بہت درست ہے۔
2. مزاحمتی گیئر سے پتہ لگائیں۔
پریکٹس نے ثابت کیا ہے کہ کیپسیٹر کے چارجنگ کے عمل کو ڈیجیٹل ملٹی میٹر کے ذریعے بھی دیکھا جا سکتا ہے، جو دراصل چارجنگ وولٹیج کی تبدیلی کو ظاہر کرنے کے لیے ایک مجرد ڈیجیٹل مقدار ہے۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ ڈیجیٹل ملٹی میٹر کی پیمائش کی شرح n بار فی سیکنڈ ہے، جبکہ کپیسیٹر کے چارج کرنے کے عمل کا مشاہدہ کرتے ہوئے، ہر سیکنڈ میں n آزاد اور ترتیب وار بڑھتی ہوئی ریڈنگ دیکھی جا سکتی ہے۔ ڈیجیٹل ملٹی میٹر کے اس ڈسپلے فیچر کے مطابق کیپیسیٹر کے معیار کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اور کپیسیٹینس کے سائز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل ملٹی میٹر کے مزاحمتی گیئر کا استعمال کرتے ہوئے کیپسیٹرز کا پتہ لگانے کا طریقہ ذیل میں متعارف کرایا گیا ہے، جو کیپسیٹنس گیئرز کے بغیر آلات کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ طریقہ 0.1 μF سے لے کر کئی ہزار مائیکروفراڈ تک بڑی صلاحیت والے کیپسیٹرز کی پیمائش کے لیے موزوں ہے۔
1. پیمائش کے آپریشن کا طریقہ
جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے، ڈیجیٹل ملٹی میٹر کو مناسب مزاحمتی گیئر کی طرف موڑ دیں، اور ریڈ ٹیسٹ لیڈ اور بلیک ٹیسٹ لیڈ بالترتیب کیپسیٹر Cx کے دو قطبوں سے ٹیسٹ کے تحت رابطہ کریں۔ اس وقت، ظاہر شدہ قدر آہستہ آہستہ "000" سے بڑھے گی جب تک کہ اوور فلو علامت "1" ظاہر نہ ہو۔ اگر یہ ہمیشہ "000" دکھاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کپیسیٹر شارٹ سرکیٹ ہے۔ اگر یہ ہمیشہ اوور فلو دکھاتا ہے، تو یہ کپیسیٹر کے اندرونی کھمبوں کے درمیان کھلا سرکٹ ہو سکتا ہے، یا منتخب کردہ مزاحمتی فائل نامناسب ہو سکتی ہے۔ الیکٹرولائٹک کیپسیٹرز کو چیک کرتے وقت، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ریڈ ٹیسٹ لیڈ (مثبت چارج کے ساتھ) کپیسیٹر کے مثبت الیکٹروڈ سے منسلک ہے، اور بلیک ٹیسٹ لیڈ کپیسیٹر کے منفی الیکٹروڈ سے منسلک ہے۔
2. پیمائش کا اصول
ریزسٹنس گیئر کے ساتھ کپیسیٹر کی پیمائش کا اصول تصویر {{0}}(b) میں دکھایا گیا ہے۔ پیمائش کے دوران، مثبت پاور سپلائی کیپسیٹر Cx کو معیاری ریزسٹر R0 کے ذریعے ماپنے کے لیے چارج کرتی ہے، اور چارجنگ کے وقت، کیونکہ Vc=0، "000" ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے جیسے Vc بتدریج بڑھتا ہے، ڈسپلے ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ جب Vc=2VR، میٹر اوور فلو علامت "1" کو ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چارجنگ ٹائم ٹی وہ وقت ہے جو ڈسپلے ویلیو کو "000" سے اوور فلو میں تبدیل کرنے کے لیے درکار ہوتا ہے، اور اس وقت کا وقفہ کوارٹز گھڑی سے ماپا جا سکتا ہے۔

کیپسیٹرز کو جانچنے کے لیے ڈیجیٹل ملٹی میٹر کا استعمال کریں:
1. capacitive گیئر کے ساتھ براہ راست پتہ لگانے
کچھ ڈیجیٹل ملٹی میٹرز کیپیسیٹینس کی پیمائش کا کام ہوتا ہے، اور ان کی رینجز کو پانچ رینجز میں تقسیم کیا جاتا ہے: 2000p، 20n، 200n، 2μ اور 20μ۔ پیمائش کرتے وقت، ڈسچارجڈ کیپسیٹر کے دو پنوں کو براہ راست میٹر بورڈ پر Cx جیک میں داخل کیا جا سکتا ہے، اور ظاہر کردہ ڈیٹا کو مناسب رینج منتخب کرنے کے بعد پڑھا جا سکتا ہے۔
000p سطح، 2000pF سے کم گنجائش کی پیمائش کے لیے موزوں؛ 20n کی سطح، 2000pF اور 20nF کے درمیان اہلیت کی پیمائش کے لیے موزوں؛ 200n کی سطح، 20nF اور 200nF کے درمیان اہلیت کی پیمائش کے لیے موزوں؛ 2μ سطح، 200nF اور 2μF 20μF رینج کے درمیان ماپنے کے لیے موزوں، 2μF اور 20μF کے درمیان اہلیت کی پیمائش کے لیے موزوں۔
تجربے نے ثابت کیا ہے کہ کچھ قسم کے ڈیجیٹل ملٹی میٹرز (جیسے DT890B plus ) میں 50pF سے کم صلاحیت والے کیپسیٹرز کی پیمائش کرتے وقت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، اور 20pF سے نیچے کیپسیٹرز کی پیمائش کے لیے تقریباً کوئی حوالہ قدر نہیں ہے۔ اس وقت، سیریز کا طریقہ چھوٹی قدر کی گنجائش کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ طریقہ یہ ہے: پہلے تقریباً 220pF کا ایک کپیسیٹر تلاش کریں، اس کی اصل صلاحیت C1 کی پیمائش کرنے کے لیے ایک ڈیجیٹل ملٹی میٹر کا استعمال کریں، اور پھر اس کے متوازی طور پر ناپا جانے والے چھوٹے کیپسیٹر کو جوڑ کر اس کی کل صلاحیت C2 کی پیمائش کریں، پھر دونوں کے درمیان فرق ( C1-C2) چھوٹے کیپسیٹر کی صلاحیت ہے جس کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ 1 سے 20pF کے چھوٹے صلاحیت والے کیپسیٹرز کی پیمائش کے لیے اس طریقہ کا استعمال بہت درست ہے۔
2. مزاحمتی گیئر سے پتہ لگائیں۔
پریکٹس نے ثابت کیا ہے کہ کیپسیٹر کے چارجنگ کے عمل کو ڈیجیٹل ملٹی میٹر کے ذریعے بھی دیکھا جا سکتا ہے، جو دراصل چارجنگ وولٹیج کی تبدیلی کو ظاہر کرنے کے لیے ایک مجرد ڈیجیٹل مقدار ہے۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ ڈیجیٹل ملٹی میٹر کی پیمائش کی شرح n بار فی سیکنڈ ہے، جبکہ کپیسیٹر کے چارج کرنے کے عمل کا مشاہدہ کرتے ہوئے، ہر سیکنڈ میں n آزاد اور ترتیب وار بڑھتی ہوئی ریڈنگ دیکھی جا سکتی ہے۔ ڈیجیٹل ملٹی میٹر کے اس ڈسپلے فیچر کے مطابق کیپیسیٹر کے معیار کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اور کپیسیٹینس کے سائز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل ملٹی میٹر کے مزاحمتی گیئر کا استعمال کرتے ہوئے کیپسیٹرز کا پتہ لگانے کا طریقہ ذیل میں متعارف کرایا گیا ہے، جو کیپسیٹنس گیئرز کے بغیر آلات کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ طریقہ 0.1 μF سے لے کر کئی ہزار مائیکروفراڈ تک بڑی صلاحیت والے کیپسیٹرز کی پیمائش کے لیے موزوں ہے۔
1. پیمائش کے آپریشن کا طریقہ
جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے، ڈیجیٹل ملٹی میٹر کو مناسب مزاحمتی گیئر کی طرف موڑ دیں، اور ریڈ ٹیسٹ لیڈ اور بلیک ٹیسٹ لیڈ بالترتیب کیپسیٹر Cx کے دو قطبوں سے ٹیسٹ کے تحت رابطہ کریں۔ اس وقت، ظاہر شدہ قدر آہستہ آہستہ "000" سے بڑھے گی جب تک کہ اوور فلو علامت "1" ظاہر نہ ہو۔ اگر یہ ہمیشہ "000" دکھاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کپیسیٹر شارٹ سرکیٹ ہے۔ اگر یہ ہمیشہ اوور فلو دکھاتا ہے، تو یہ کپیسیٹر کے اندرونی کھمبوں کے درمیان کھلا سرکٹ ہو سکتا ہے، یا منتخب کردہ مزاحمتی فائل نامناسب ہو سکتی ہے۔ الیکٹرولائٹک کیپسیٹرز کو چیک کرتے وقت، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ریڈ ٹیسٹ لیڈ (مثبت چارج کے ساتھ) کپیسیٹر کے مثبت الیکٹروڈ سے منسلک ہے، اور بلیک ٹیسٹ لیڈ کپیسیٹر کے منفی الیکٹروڈ سے منسلک ہے۔
2. پیمائش کا اصول
ریزسٹنس گیئر کے ساتھ کپیسیٹر کی پیمائش کا اصول تصویر {{0}}(b) میں دکھایا گیا ہے۔ پیمائش کے دوران، مثبت پاور سپلائی کیپسیٹر Cx کو معیاری ریزسٹر R0 کے ذریعے ماپنے کے لیے چارج کرتی ہے، اور چارجنگ کے وقت، کیونکہ Vc=0، "000" ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے جیسے Vc بتدریج بڑھتا ہے، ڈسپلے ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ جب Vc=2VR، میٹر اوور فلو علامت "1" کو ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چارجنگ ٹائم ٹی وہ وقت ہے جو ڈسپلے ویلیو کو "000" سے اوور فلو میں تبدیل کرنے کے لیے درکار ہوتا ہے، اور اس وقت کا وقفہ کوارٹز گھڑی سے ماپا جا سکتا ہے۔
3. گنجائش کے ماپا ڈیٹا کا اندازہ لگانے کے لیے ڈیجیٹل ملٹی میٹر کا استعمال کریں۔
DT830 ڈیجیٹل ملٹی میٹر کا استعمال کرتے ہوئے 0.1μF سے کئی ہزار مائیکروفراڈز تک کیپیسیٹر کی گنجائش کا اندازہ لگانے کے لیے، آپ ٹیبل 5-1 کے مطابق مزاحمتی سطح کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ٹیبل قابل پیمائش گنجائش کی حد اور متعلقہ چارجنگ وقت کو دکھاتا ہے۔ جدول میں درج ڈیٹا میں دیگر اقسام کے ڈیجیٹل ملٹی میٹرز کے لیے بھی حوالہ کی قدر ہوتی ہے۔
مزاحمت کی حد کو منتخب کرنے کا اصول یہ ہے: جب گنجائش چھوٹا ہو تو اعلی مزاحمت کو منتخب کیا جانا چاہئے، اور جب گنجائش بڑی ہو تو کم مزاحمت کو منتخب کیا جانا چاہئے۔ اگر بڑی صلاحیت والے کیپسیٹرز کا اندازہ لگانے کے لیے ہائی ریزسٹنس گیئر کا استعمال کیا جاتا ہے، تو چارجنگ کا عمل بہت سست ہے، اور پیمائش کا وقت طویل عرصے تک چلے گا۔ اگر کم ریزسٹنس گیئر کا استعمال چھوٹی صلاحیت والے کیپسیٹرز کو چیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو چارجنگ کے انتہائی کم وقت کی وجہ سے میٹر ہمیشہ اوور فلو دکھائے گا، اور تبدیلی کا عمل نہیں دیکھا جا سکتا۔ .
3. وولٹیج گیئر کے ساتھ پتہ لگائیں
ڈیجیٹل ملٹی میٹر کی ڈی سی وولٹیج رینج کے ساتھ کیپسیٹرز کا پتہ لگانا دراصل بالواسطہ پیمائش کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ 220pF سے لے کر 1μF تک چھوٹے صلاحیت والے کیپسیٹرز کی پیمائش کر سکتا ہے، اور کیپسیٹرز کے رساو کرنٹ کی درست پیمائش کر سکتا ہے۔
1. پیمائش کا طریقہ اور اصول
پیمائش کا سرکٹ شکل میں دکھایا گیا ہے، E ایک بیرونی 1.5V ڈرائی بیٹری ہے۔ ڈیجیٹل ملٹی میٹر کو DC 2V کی طرف موڑ دیں، سرخ ٹیسٹ لیڈ ٹیسٹ کے تحت Cx کیپیسیٹر کے ایک الیکٹروڈ سے منسلک ہے، اور بلیک ٹیسٹ لیڈ بیٹری کے منفی الیکٹروڈ سے منسلک ہے۔ 2V گیئر کی ان پٹ مزاحمت RIN=10MΩ ہے۔ پاور آن ہونے کے بعد، بیٹری E RIN کے ذریعے Cx کو چارج کرتی ہے اور وولٹیج Vc بنانا شروع کر دیتی ہے۔ Vc اور چارجنگ ٹائم t کے درمیان تعلق ہے:

یہاں، چونکہ RIN کے پار وولٹیج آلہ کا ان پٹ وولٹیج VIN ہے، اس لیے RIN دراصل نمونے لینے والے ریزسٹر کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ ظاہر ہے، VIN(t)=E-Vc(t)=Eexp(-t/RINCx) (5-2)
انجیر۔ ان پٹ وولٹیج VIN(t) کا تغیر وکر اور ماپا کیپسیٹر پر چارجنگ وولٹیج Vc(t)۔ یہ اعداد و شمار سے دیکھا جا سکتا ہے کہ VIN(t) اور Vc(t) کی تبدیلی کا عمل بالکل مخالف ہے۔ VIN(t) کی تبدیلی کا وکر وقت کے ساتھ کم ہوتا ہے، جبکہ Vc(t) وقت کے ساتھ بڑھتا ہے۔ اگرچہ آلہ VIN-(t) کی تبدیلی کے عمل کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ بالواسطہ طور پر ناپے ہوئے کپیسیٹر Cx کے چارج کرنے کے عمل کی عکاسی کرتا ہے۔ ٹیسٹ کے دوران، اگر Cx کھلا سرکٹ ہے (کوئی گنجائش نہیں)، ظاہر کی گئی قدر ہمیشہ "000" ہوتی ہے۔ اگر Cx اندرونی طور پر شارٹ سرکیٹ ہے، تو ڈسپلے شدہ قدر ہمیشہ بیٹری وولٹیج E ہوتی ہے، جو وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی ہے۔

یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب سرکٹ ابھی آن کیا جاتا ہے، t=0, VIN=E، ڈیجیٹل ملٹی میٹر کے ذریعے ظاہر ہونے والی ابتدائی قدر بیٹری وولٹیج ہے، اور پھر Vc(t) کے اضافے کے ساتھ، VIN(t) آہستہ آہستہ اس وقت تک کم ہوتا ہے جب تک کہ VIN=0V, Cx چارجنگ کا عمل ختم نہیں ہوتا، اس وقت Vc(t)=E۔
وولٹیج کی حد میں کیپسیٹرز کا پتہ لگانے کے لیے ڈیجیٹل ملٹی میٹر کا استعمال نہ صرف 220pF سے لے کر 1μF تک کے چھوٹے کیپیسیٹرز کو چیک کر سکتا ہے، بلکہ ایک ہی وقت میں کیپسیٹرز کے رساو کرنٹ کی پیمائش بھی کر سکتا ہے۔ کیپیسیٹر کے لیکیج کرنٹ کو ID ہونے دیں، اور میٹر کے ذریعہ ظاہر ہونے والی آخری مستحکم قدر VD (یونٹ V ہے)، پھر Id=Vd/Rin ہے۔
2. مثال کی مثال
مثال 1: ماپی ہوئی گنجائش ایک 1μF/16{{10}V فکسڈ کپیسیٹر ہے، اور DT830 ڈیجیٹل ملٹی میٹر کی 2VDC رینج استعمال کی گئی ہے (RIN=10MΩ)۔ شکل 5-12 کے مطابق سرکٹ کو جوڑیں۔ سب سے پہلے، میٹر نے 1.543V ظاہر کیا، اور پھر ظاہر کی قدر آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد، ظاہر شدہ قدر 0.003V پر مستحکم ہو گئی۔ اس کی بنیاد پر، ٹیسٹ کے تحت کیپیسیٹر کا رساو کرنٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔

ٹیسٹ کے تحت کیپسیٹر کا لیکیج کرنٹ صرف 0.3nA ہے، جو اچھے معیار کی نشاندہی کرتا ہے۔
مثال 2: جس کیپسیٹر کی جانچ کی جائے گی وہ ایک 0 ہے۔{5}}22μF/63V پالئیےسٹر کیپسیٹر، اور پیمائش کا طریقہ وہی ہے جو مثال 1۔ اس کیپسیٹر کی چھوٹی صلاحیت کی وجہ سے، VIN(t ) پیمائش کے دوران تیزی سے گرتا ہے، اور دکھائی گئی قدر تقریباً 3 سیکنڈ کے بعد 0.002V تک گر جاتی ہے۔ اس قدر کو مساوات (5-3) میں بدلیں، اور 0.2nA ہونے کے لیے لیکیج کرنٹ کا حساب لگائیں۔
3. احتیاطی تدابیر
(1) پیمائش کرنے سے پہلے، کپیسیٹر کے دو پنوں کو شارٹ سرکٹ اور ڈسچارج کیا جانا چاہئے، ورنہ پڑھنے کی تبدیلی کا عمل نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔
(2) میٹر جمپنگ سے بچنے کے لیے پیمائش کے عمل کے دوران کپیسیٹیو الیکٹروڈ کو دونوں ہاتھوں سے مت چھوئیں۔
(3) پیمائش کے عمل کے دوران، VIN(t) کی قدر میں تیزی سے تبدیلی آتی ہے، اور یہ شروع میں تیزی سے کم ہوتی جاتی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، گھٹتی ہوئی رفتار دھیمی اور سست ہوتی جاتی ہے۔ جب ناپے ہوئے کپیسیٹر Cx کی گنجائش چند ہزار picofarads سے کم ہوتی ہے، تو میٹر کی ابتدائی ڈسپلے ویلیو بیٹری کی نسبت کم ہوتی ہے کیونکہ VIN(t) پہلے بہت تیزی سے گرتا ہے، اور میٹر کی پیمائش کی شرح بہت زیادہ ہے۔ ابتدائی وولٹیج کی قیمت کو ظاہر کرنے کے لیے کم۔ وولٹیج E
(4) جب ناپا کیپیسیٹر Cx 1μF سے زیادہ ہو، پیمائش کے وقت کو کم کرنے کے لیے، مزاحمتی پروفائل کو پیمائش کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم، جب ٹیسٹ کے تحت کیپیسیٹر کی صلاحیت 200pF سے کم ہوتی ہے، تو ریڈنگ میں مختصر تبدیلی کی وجہ سے چارج کرنے کے عمل کا مشاہدہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔
4. پتہ لگانے کے لیے بزر کا استعمال کریں۔
ڈیجیٹل ملٹی میٹر کے بزر گیئر کا استعمال کرتے ہوئے، آپ الیکٹرولائٹک کیپسیٹرز کے معیار کو تیزی سے چیک کر سکتے ہیں۔ پیمائش کا طریقہ تصویر 5-14 میں دکھایا گیا ہے۔ ڈیجیٹل ملٹی میٹر کو بزر گیئر کی طرف موڑ دیں، اور ٹیسٹ کے تحت کیپسیٹر Cx کے دو پنوں سے بالترتیب رابطہ کرنے کے لیے دو ٹیسٹ پین استعمال کریں۔ ایک مختصر بیپ سنی جائے، پھر آواز رک جائے گی، اور اوور فلو کی علامت "1" ایک ہی وقت میں ظاہر ہو گی۔ پھر، ایک اور پیمائش کے لیے دو ٹیسٹ لیڈز کو تبدیل کریں، بزر کو دوبارہ آواز دینا چاہیے، اور آخر میں اوور فلو کی علامت "1" دکھائیں۔ یہ صورت حال بتاتی ہے کہ ماپا الیکٹرولائٹک کیپسیٹر بنیادی طور پر نارمل ہے۔ اس وقت، آپ 20MΩ یا 200MΩ ہائی ریزسٹنس گیئر پر ڈائل کر سکتے ہیں تاکہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ آیا یہ اچھا ہے یا برا۔






