Ismertesse részletesen a multiméter különféle funkcióinak használatát és biztonsági óvintézkedéseit.
Az elektromos akadály a legszélesebb körben használt
Az elektromos akadályt (ohm sorompó) általában az ellenállás ellenállásértékének mérésére, az áramkör, az áramköri komponensek be- és kikapcsolt állapotának mérésére használják, valamint annak megítélésére, hogy az alkatrész jó vagy rossz-e a tűk közötti ellenállás értékének mérésével. a komponens értéke összhangban van a normál adatokkal.
A mutató multimétert használat előtt nullára kell állítani. Zárja rövidre a két mérővezetéket. Ekkor a mutató jobbra van tolva. Állítsa be a nulla beállító potenciométert úgy, hogy a mutató a jobb oldali nulla skálára mutasson. Ha a nulla beállítás nem lehetséges, használja az Rx1-Rx1k fokozatot, jelezve, hogy az 1,5 V-os akkumulátor nem elegendő; használja az Rx10k sebességváltót, ami azt jelzi, hogy a 9 V-os vagy 12 V-os laminált akkumulátor nem elegendő.
1. Tartomány kiválasztása
Az ohm-tárcsa Ω-val van jelölve, a jobb oldal nulla, és az érték balra növekszik. A skálák nem lineárisan vannak elrendezve, és a középső rész pontosabb. Az ellenállási tartomány minden alkalommal történő változtatása után nullázni kell a mérési pontosság biztosítása érdekében.
Az ellenállásérték felismerése után válassza ki a megfelelő tartományt, és állítsa be nullára. A megfelelő tartomány kiválasztásának elve az, hogy a mért érték mutatója a lehető legközelebb legyen a tárcsa közepéhez. Ha az ellenállás 10Ω, akkor az Rx1 fokozatot, ha az ellenállás 220Ω, az Rx10 fokozatot, ha az ellenállás 4,7kΩ, akkor az Rx100 fokozatot, ha az ellenállás 68kΩ, akkor az Rx1k vagy az Rx10k fokozatot. Helyezze a mérőzsinórokat a vizsgálandó ellenállás két érintkezőjére, olvassa le az ellenállási tárcsa mutatója által jelzett értéket (a skála legfelső vonala), majd szorozza meg a fájl szorzójával, amely az ellenállás értéke az ellenállás.
Ha digitális multimétert használunk, minél közelebb van a mért komponens ellenállásértéke a tartományhoz, annál pontosabb lesz a mérési eredmény. Például 150Ω-os ellenállás mérhető Rx200-as és Rx2k-s fogaskerékkel, de a 200-as fokozatnál pontosabbak a számjegyek, és a mérési eredmény természetesen pontosabb.
2. Közúti mérés
A legtöbb karbantartás során először meg kell mérni az ellenállás értékét közvetlenül az áramköri lapon. Mivel az on-line mérést más soros és párhuzamos komponensek is befolyásolják, a mérési eredmények torzak lesznek. Általában a mérővezetékpárt kétszer kell beállítani, és a nagyobb ellenállási értékkel rendelkezőt kell referencia ellenállásértéknek venni. Ha 82kΩ-os ellenállást mérünk (lásd a 2. ábrát), a mérési eredmény kisebb, mint a névleges érték, és a különbség nem nagy, ami azt jelzi, hogy az ellenállás normális. Ha a mért ellenállásérték nagyobb, mint a tényleges ellenállásérték, akkor előfordulhat, hogy az ellenállásérték nőtt; ha a mért ellenállásérték kicsi, ha nincsenek párhuzamosan kapcsolt kis ellenállások vagy induktivitáselemek, ebben az esetben a csapokat forrasztani vagy szétszerelni kell. A következő komponenst ismét megmérjük.
Ismertesse részletesen a multiméter különféle funkcióinak használatát és az óvintézkedéseket
ábra: 2 82kΩ ellenállás az úton mérve
Normál körülmények között fennáll annak a lehetősége, hogy az ellenállás értéke megnő, és nagy áramerősség vagy egyéb okok miatt szakadt lehet, de ritka az ellenállásérték csökkenése.
Értesítés
A közúti mérési komponenseknek általában le kell választaniuk a tűket, és le kell kisütniük a nagy kapacitású elektrolitkondenzátorokat, nagyfeszültségű kondenzátorokat, nagyfeszültségű csomagokat, képcsöveket és egyéb energiatároló alkatrészeket a mérés előtt. A kisütésnek számos módja van, például az alkatrésztüskék közvetlen rövidre zárása, 1kΩ-os vagy 10kΩ-os, 2W-os ellenállások kisülése, a szerző azt javasolja, hogy a kisütéshez forrasztópáka segítségével többször is lehessen kisütni, azaz csatlakoztassa a csatlakozó dugóját. forrasztópáka a kisülési ponthoz.
Ha nagy eltérés van az áramköri mérés adatai között, akkor elemezni kell annak az áramkörnek az állapotát, ahol az alkatrészek találhatók. Ha egy félvezető eszközt párhuzamosan csatlakoztatunk vele, az befolyásolja az ellenállás értékét.
Ha diódákat és triódákat mérünk ohmos úton, a PN átmenet mért előre- és hátrameneti ellenállása nagyon kicsi. Ha nincsenek párhuzamosan kapcsolt kis ellenállású alkatrészek, a PN átmenet meghibásodhat és rövidre zárható. Ha mind a pozitív, mind a negatív ellenállásértékek nagyok, az azt jelenti, hogy az áramkör szakadt.
Ki kell emelni, hogy mivel a dióda volt-amper karakterisztikája nem lineáris, ha a dióda ellenállását a multiméter különböző ellenállásaival mérjük, különböző ellenállásértékeket kapunk, pl. Az R×100-as sebességfokozat összehasonlítása az R×10-as fokozattal. nagyobb lesz.
A NYÁK-on a rézfólia vonal nagyon hosszú. A vezeték ellenállásának mérésével megtudhatja, hogy van-e szakadás. Azt is meg lehet határozni, hogy az áramkör két pontja ugyanahhoz az egyeneshez tartozik-e. Ha a mért komponensek ellenállásértéke eltérő, akkor levághatja a komponens csapjait, levághatja a rézhéjat a méréshez, vagy kiforraszthatja az egyik, kettő vagy az összes alkatrészt a mérés eltávolításához.
tudásfejlesztés
Megjegyzendő, hogy egyes alkatrészek tüskéi oxidáltak, és az áramköri lap forrasztási kötései oxidáltak, vagy vegyszerek borítják. Meg kell kaparni a csapokat vagy forrasztási kötéseket, vagy egy teszttoll hegyével szorosan meg kell nyomni a forrasztási kötéseket az áramkör megkarcolásához vagy kaparásához. Csak akkor, ha a rézfólia forrasztómaszk rétege zöld, a mérővezetékek jó érintkezést biztosítanak, és biztosítják a pontos mérést, különben téves megítélési jelenségek léphetnek fel, mint például az áramkör megszakadása, a nagy ellenállásérték és a gyaníthatóan rossz érintkezés.
Egy áramkörnek vagy alkatrésznek van egy bizonyos ellenállásértéke, és az ohmmérő méri az ellenállás értékét, hogy eldöntse, jó vagy rossz. Természetesen ez a fajta mérés csak a komponensek minőségét tükrözi bizonyos szempontokból és az alkatrészek paramétereiből, ami nem teljes körű. Más szempontból jó multimétert használni a méréshez, de előfordulhat, hogy a szerelési munka nem normális. Például, ha a dióda be van szerelve, akkor előfordulhatnak olyan jelenségek, mint a fordított szivárgás, megnövekedett előremenő ellenállás és rossz egyenirányítási jellemzők. Előfordulhat, hogy a trióda beszerelése nem elegendő nagyítással, rossz frekvenciajellemzőkkel és lágy meghibásodással járhat.
Például, ha egy kis ellenállás-blokkot használ egy bizonyos PN-elágazás túl nagy előremenő ellenállásának mérésére, majd az R×1k blokkot használja a méréshez, akkor ismét normális lehet. Valójában ennek a csőnek a jellemzői leromlottak, és már nem tud normálisan működni az áramkörben. vagy a munka instabilitása.
Függetlenül attól, hogy milyen típusú alkatrészeket kell mérni, a mérésnél nagyon előnyös, ha tanulhatunk az anyagokból, mások tapasztalataiból, vagy szétszedhetjük az alkatrészeket, hogy megértsük a belső szerkezetet és működési elvet. Természetesen az áramkör elemzéséhez és karbantartásához is nagyon előnyös. Például a gyakori többcsatlakozós kapcsolókból megtudhatja a speciális kapcsoló be-ki kapcsolatot.
Az összetevők mérésének jó módja: ha kezdő vagy, vagy nehéz eldönteni, hogy jó vagy rossz, válassz egy jó terméket, és hasonlítsd össze az aktuális mérési résszel, hogy pontos ítéletet hozz.





