Hibamegelőzési intézkedések digitális multiméterekhez

Nov 20, 2023

Hagyjon üzenetet

Hibamegelőzési intézkedések digitális multiméterekhez

 

A digitális multiméter (DMM) egy elektronikus műszer, amelyet elektromos mérésekhez használnak. Számos speciális funkciója lehet, de fő feladata a feszültség, ellenállás és áram mérése. Modern, többcélú elektronikus mérőműszerként a digitális multimétert elsősorban a fizika, elektromos, elektronikai és egyéb mérési területeken használják.


A multiméter feszültség, áram és ellenállás mérési funkciója az átalakító áramkör részen keresztül valósul meg, az áram és ellenállás mérése pedig a feszültség mérésén alapul, ami azt jelenti, hogy a digitális multiméter a digitális DC alapján bővül. voltmérő. Az átalakító az időben folyamatosan változó analóg feszültséget digitális mennyiséggé alakítja, majd az elektronikus számláló megszámolja a digitális mennyiséget, hogy megkapja a mérési eredményt, majd a dekódoló kijelző áramkör megjeleníti a mérési eredményt. A logikai vezérlő áramkör vezérli az áramkör összehangolt munkáját, és az óra működése alatt sorban elvégzi a teljes mérési folyamatot.


1. A legtöbb esetben a digitális multiméter károsodását a nem megfelelő mérőeszköz okozza. Például a váltakozó áramú hálózati teljesítmény mérésekor a mérőműszer az elektromos blokkba kerül. Ebben az esetben, ha a mérővezetékek érintkeznek a hálózattal, a multiméter azonnal megsérülhet. A belső alkatrészek sérültek. Ezért mielőtt multimétert használna a méréshez, feltétlenül ellenőrizze, hogy a mérőeszköz megfelelő-e. Használat után állítsa a mérési kiválasztást AC 750V vagy DC 1000V-ra, így bármilyen paramétert is rosszul mérnek a következő mérés során, a digitális multiméter ne sérüljön meg.


2. Néhány digitális multiméter megsérült, mert a mért feszültség és áram meghaladja a tartományt. Például a 20 V váltakozó áramú tartományban mérve a hálózati teljesítményt könnyen megsérülhet a digitális multiméter váltóáramú erősítő áramköre, aminek következtében a multiméter elveszíti AC mérési funkcióját. Az egyenfeszültség mérésénél, ha a mért feszültség meghaladja a mérési tartományt, könnyen áramköri meghibásodást is előidézhet a mérőben.


Áramméréskor, ha az aktuális áramérték meghaladja a tartományt, az általában csak a multiméter biztosítékának kiolvadását okozza, egyéb károkat nem okoz. Ezért a feszültségparaméterek mérésekor, ha nem ismeri a mért feszültség hozzávetőleges tartományát, először a mérőfokozatot kell a legmagasabb fokozatba állítani, megmérni az értéket, majd fokozatot váltani a pontosabb érték elérése érdekében. Ha a mérendő feszültségérték messze meghaladja a multiméter által mérhető maximális tartományt, további nagy ellenállású mérőtollat ​​kell használni. Ilyen például a második anód nagyfeszültségének észlelése és a fekete-fehér színes TV-készülékek nagyfeszültségének fókuszálása.


3. A legtöbb digitális multiméter egyenfeszültségének felső határértéke 1000 V. Ezért a DC feszültség mérésénél a maximális feszültségérték 1000 V alatt van, ami általában nem károsítja a multimétert. Ha ez meghaladja az 1000 V-ot, a multiméter valószínűleg megsérül. A különböző digitális multiméterek mérhető feszültségének felső határa azonban eltérő lehet. Ha a mért feszültség túllépi a tartományt, annak mérésére ellenálláscsökkentő módszer alkalmazható. Ezen túlmenően, 40O ~ 1000V egyenáramú nagyfeszültség mérésekor a mérővezetékeknek jó érintkezésben kell lenniük a mérési ponttal, rezgés nélkül. Ellenkező esetben amellett, hogy kárt okoz a multiméterben, és pontatlanná teszi a mérést, súlyos esetekben előfordulhat, hogy a multiméter nem mutat semmit.


4. Az ellenállás mérésekor ügyeljen arra, hogy feszültség alatt ne mérje.

 

DMM Voltmeter

A szálláslekérdezés elküldése