A multiméter általános eszközmérése
Ellenállás mérés
Ha multimétert használunk az ellenállás mérésére, először a mérővezetékeket rövidre kell zárni, és a nulla beállító potenciométert nullára kell fordítani, hogy a mutató az ohmos nulla pozícióban legyen. Ezenkívül minden váltás után a nulla beállítási potenciométert újra be kell állítani a nulla beállításhoz. Az ohmos fokozat kiválasztásakor próbálja meg azt a pozíciót választani, ahol a mért ellenállásérték közel van a tárcsa közepén lévő ellenállásértékhez, hogy javítsa a vizsgálati eredmények pontosságát; ha az ellenállás az áramköri lapon van, akkor az egyik lábat le kell forrasztani a tesztelés előtt, ellenkező esetben az ellenálláson más sönt eszközök vannak, és a leolvasás pontatlan! Az ellenállás értékének mérésekor ne érintse meg ujjaival a mérővezetéket és az ellenállás csapját, hogy elkerülje az emberi test ellenállásának söntjét és növelje a hibát.
(2) Mérje meg a talajellenállás értékét
Az úgynevezett testellenállás mérése a multiméter piros mérőzsinórjával a földhöz, a fekete mérőzsinórral pedig a mérendő alkatrész egyik pontjának összekötésére, az áramkör pontjának ellenállásértékének mérésére. földelni, és összehasonlítani a normál ellenállásértékkel a hiba terjedelmének meghatározásához. Méréskor az ellenállási fokozatot R*1k-ra állítjuk. Ha a mért pont ellenállásértéke nagymértékben eltér a normáltól, az azt jelzi, hogy az áramkör ezen részében hiba van, mint például a szűrő elektromos légszivárgása, az ellenállás szakadása vagy az integrációs IC sérülése stb.~
(3) Tranzisztorok mérése
A dióda méréséhez állítsa át a multiméter tartományát az R*100 vagy R*1K ohm fájlra. Az R*10 és R*10K fájlok nem használhatók. Az előbbi az, hogy az egyik ellenállás túl kicsi, a másik ellenállás túl nagy, a diódán áthaladó áram túl nagy, és a dióda könnyen megsérül, míg az utóbbi könnyen tönkreteszi a diódát alacsony ellenállási feszültség mellett. a nagy belső feszültség miatt. Ha a mért ellenállás csak néhány száz ohm és néhány ezer ohm között van (előremenő ellenállás), cserélje ki a piros és fekete mérővezetékeket, és mérje meg újra. Ha az ekkor nem mért ellenállásérték több százezer ohm (fordított ellenállás), jelezve, hogy ez a dióda használható. Az előremenő ellenállás értékének mérésekor a piros mérőtollal mért vége a dióda negatív pólusa, a fekete tollal mért vége pedig a dióda pozitív pólusa~ (a dióda egyirányú vezetési jellemzője )~
Az előre- és hátrameneti ellenállásértékek mérésével ellenőrizheti, hogy a dióda jó vagy rossz. Általában a fordított ellenállásnak több százszor nagyobbnak kell lennie, mint az előremenő ellenállásnak. Más szóval, minél kisebb az előremenő ellenállás, annál jobb, és minél nagyobb a fordított ellenállás, annál jobb ~
(4) AC feszültség mérése
Az univerzális DC feszültség fájl és az AC feszültség fájl segítségével megmérhetjük az áram, illetve a váltakozó feszültség feszültségértékét, és itt az ideje, hogy párhuzamosan csatlakoztassuk a multimétert és a vizsgált áramkört. A mérőmutató 2/3-os teljes skálaeltérítéséhez közeli kiválasztásához. Ha az áramkör feszültsége nem becsülhető meg, akkor először nagy tartományt kell használni, majd a pontos mérés után megfelelő tartományt kell alkalmazni, amellyel megelőzhető a multiméter túlfeszültség miatti károsodása. Ha az egyenfeszültséget nem méri, érintse meg a multiméter piros mérőtollat a vizsgált áramkör pozitív pólusához, és érintse meg a fekete tollat az áramkör negatív pólusához. A méréshez fogja meg a piros és fekete mérőzsinór szélét, vagy először rögzítsen egy mérővezetéket az egyik végéhez, majd érintse meg a vizsgálandó pontot~
(5) A töltőtranszformátor mérése
A multiméter ohm fájlja segítségével előzetesen megbecsülheti, hogy a transzformátor jó vagy rossz. Először válassza ki a multimétert az R*10 pozícióban, és mérje meg a transzformátor primer tekercsének egyenáramú ellenállását, amely általában több száz ohmtól több ezer ohmig terjed. Ha a mért érték végtelen, az azt jelenti, hogy a tekercs megszakadt és nem használható!






