
静電容量計は、主に個別のコンデンサの静電容量を測定するために使用される電子計測機器です。 [ 1 ]メーターの高度さによっては、静電容量のみを表示する場合もあれば、漏れ電流、等価直列抵抗(ESR)、インダクタンスなどの他の多くのパラメータも測定できる場合もあります。ほとんどの場合、コンデンサは回路から切り離す必要がありますが、ESRは通常、回路内で測定できます。
特殊な測定器を使わなくても、特に容量が大きく漏洩電流が大きくなりやすいアルミ電解コンデンサの場合、いくつかのチェックは可能です。抵抗レンジのマルチメータを使用すれば、短絡したコンデンサ(抵抗値が非常に低い)や漏洩電流が非常に大きいコンデンサ(抵抗値は高いが、本来の値より低い。理想的なコンデンサは直流抵抗が無限大である)を検出できます。アナログマルチメータを高抵抗レンジで使用すると、接続直後の針の動きを観察することで、容量のおおよその目安を得ることができます。電流が流れてコンデンサが充電されると、針は無限大の抵抗値から比較的低い値まで急激に動き、その後無限大までドリフトします。この急激な動きの振幅が容量の目安となります。結果の解釈にはある程度の経験、または正常なコンデンサとの比較が必要であり、使用するメータとレンジによっても異なります。
多くのデジタル電圧計(DVM )には、静電容量測定機能が備わっています。これらの機器は通常、測定対象のコンデンサに既知の電流を流して充放電を行い、その結果生じる電圧の上昇率を測定することで動作します。上昇率が遅いほど、静電容量は大きくなります。DVMは通常、ナノファラッドから数百マイクロファラッドまでの静電容量を測定できますが、より広い範囲を測定できるものも珍しくありません。
また、既知の高周波交流電流を被試験デバイスに流し、その結果生じる電圧を測定することによって静電容量を測定することも可能である(ただし、極性のあるコンデンサには適用できない)。
回路のトラブルシューティングを行う際、問題の中には断続的に発生したり、動作電圧を印加した時のみ現れるものがあり、低電圧の試験を行うどんなに高度な機器を用いても検出できない場合があります。また、冷却スプレーを吹きかけ、回路の動作への影響を観察することで問題が明らかになる場合もあります。最終的に、困難なケースでは、動作条件下で関連するすべてのパラメータを測定するよりも、コンデンサ(比較的安価な部品)を定期的に交換する方が簡単です。
より専門的な測定器の中には、上記の手法を用いて広範囲の静電容量を測定できるものがあり、他のパラメータも測定できます。十分低い測定範囲があれば、低浮遊容量や寄生容量も測定可能です。漏洩電流は、直流電圧を印加し、通常の方法で電流を測定することによって測定します。

より高度な計測器では、被測定コンデンサをブリッジ回路に挿入するなど、他の手法が用いられます。ブリッジ回路の他の脚の値を変化させることで(ブリッジのバランスを保つように)、未知のコンデンサの値を求めます。このように間接的に静電容量を測定することで、より高い精度が得られます。ブリッジ回路は通常、直列抵抗とインダクタンスも測定できます。ケルビン接続などの慎重な設計技術を用いることで、これらの計測器は通常、ピコファラドからファラドの範囲のコンデンサを測定できます。インダクタンス、抵抗、静電容量を測定できる複合型LCRメーターも市販されています。
ブリッジ回路自体は漏洩電流を測定するものではないが、直流バイアス電圧を印加することで漏洩電流を直接測定することができる。
現代のブリッジ計測器は通常、デジタル表示を備えており、必要に応じて合否判定機能も搭載されているため、生産現場での簡単な自動運転が可能です。他の最新計測器と同様に、ブリッジ計測器もコンピュータやその他の機器と接続して、測定値を出力したり、外部制御を行ったりすることができます。