A digitális multiméter hibák okai és megelőző mérései
A digitális multiméterek népszerűek a rádió rajongói körében, a pontos mérés, a kényelmes értékfelvétel és a teljes funkciók előnyei miatt. A leggyakoribb digitális multiméterek általában ellenállásméréssel, az OF-OFF hangmeghatározással és a dióda előremenő vezetési feszültségének mérésével rendelkeznek. AC/DC feszültség és árammérés, tranzisztor amplifikációs faktor és teljesítménymérés stb. Egyes digitális multiméter olyan funkciókat is hozzáadott, mint a kapacitás mérése, a frekvencia mérése, a hőmérséklet mérése, az adatmemória és a hangjelentés, amelyek nagy kényelmet nyújtanak a gyakorlati tesztelési munkához.
A digitális multiméter nem megfelelő használata azonban a tényleges tesztelés során könnyen károsodhat a mérőben lévő alkatrészek számára, ami hibákat eredményez. A digitális multiméter használatáról szóló óvintézkedéseket a kezdőknek kell hivatkozniuk, hogy a lehető legnagyobb mértékben megakadályozzák a digitális multiméter károsodását.
Indokok és megelőző intézkedések a digitális multiméter meghibásodáshoz:
1. Például, amikor az AC teljesítmény mérése, ha a mérőeszközt az ellenállás -fogaskerékre állítja, akkor a szonda érintkezik az energiával, akkor azonnal károsodhat a multiméter belső alkotóelemeiben. Ezért a multiméter mérése előtt ellenőrizni kell, hogy a mérőeszköz helyes -e. Használat után helyezze a mérési választást az AC 750V vagy DC 1000V -re, hogy függetlenül attól, hogy milyen paramétert tévesen mérnek a következő mérésben, ez nem okoz károkat a digitális multiméternek
2. Néhány digitális multiméter sérült a mért feszültség miatt, és az áram meghaladja a tartományt. Például a hálózati teljesítmény mérése az AC 20V tartományban könnyen károsodást okozhat a digitális multiméter AC erősítő áramkörének, ami a multiméter elveszítheti AC mérési funkcióját. A DC feszültség mérésekor, ha a mért feszültség meghaladja a mérési tartományt, akkor könnyen okozhatja az áramköri hibákat a mérőben.
Az áram mérésekor, ha az aktuális áramérték meghaladja a tartományt, akkor ez általában csak a multiméterben lévő biztosíték kiégését okozza, és nem okoz más károkat. Tehát a feszültségparaméterek mérésekor, ha nem ismeri a mért feszültség hozzávetőleges tartományát, először a mérőeszközt nagy sebességváltóra kell állítania, megmérnie annak értékét, majd a sebességváltókat a pontosabb értékek elérése érdekében. Ha a mérni kívánt feszültségérték messze meghaladja a multiméter maximális tartományát, akkor nagy ellenállásmérési szondát kell külön -külön biztosítani. A második anód nagyfeszültségének és a fekete -fehér színes TV -k nagyfeszültségének felismeréséhez.
3. A DC feszültség esetén a legtöbb digitális multiméter felső határtartománya 1000 V, tehát a DC feszültség mérésekor a legnagyobb feszültség értéke 1000 V alatt van, ami általában nem károsítja a multimétert. Ha meghaladja az 1000 V -ot, akkor nagy valószínűséggel károsítja a multimétert. A mérhető feszültség felső határértéke azonban a különböző digitális multiméterek között változhat. Ha a mért feszültség meghaladja a tartományt, akkor az ellenállás feszültségcsökkentésének módszere alkalmazható a méréshez. Ezen túlmenően, amikor a magas egyenáramú feszültségeket 40o és 1000 V között mérik, a szondának jó érintkezésben kell lennie a mérési ponttal, és nem szabad remegni. Ellenkező esetben, amellett, hogy a multiméter és a pontatlan mérések károsodását okozzák, súlyos esetekben a multiméternek sem lehet megjelenítése.
4. Az ellenállás mérésekor vigyázzon, hogy ne mérje meg az elektromosságot.






