Hogyan lehet egy multimétert használni az alkatrészek minőségének és az áramkör működésének tesztelésére
1. Az induktivitás típusa, mint például egy 1 W és 500 W közötti teljesítményű transzformátor 220 V-os vége, az egyenáramú ellenállás általában több K Ω és több tíz Ω között van, és minél nagyobb a teljesítmény, annál kisebb az ellenállás. Az elektromágneses relé tekercsellenállása nagyjából ezen a tartományon belül van; Ezenkívül a kapcsolóüzemű tápegységekben használt transzformátorok egyenáramú ellenállása viszonylag alacsony, általában néhány tizedtől több tíz ohmig terjed. Minél nagyobb a teljesítmény és a frekvencia, annál kisebb a DC ellenállás. És a kis kész induktorok egyenáramú ellenállása is ebben a tartományban van.
Az induktivitásmérés közös jellemzője, hogy a vizsgálati eredmények ugyanazok, függetlenül attól, hogy előre, hátra, vagy mutató vagy digitális mérőműszer bármilyen fokozatával mérik.
2. Félvezető eszközök mérése: Diódák mérésekor az előremenő ellenállás általában néhány Ω és több száz Ω között van, és a vizsgálati eredmények a mérőtől és az áttételtől függően változhatnak. És a fordított ellenállás nagyon nagy lesz, általában több megabájt és ∞ között van, de a germánium cső kisebb, általában több száz K Ω felett. Ha Rx10K mutatómérőt használ egy 9 V alatti feszültségszabályozási értékű dióda mérésére, normális, hogy mind az előre, mind a hátrameneti ellenállás nagyon alacsony. Az NPN vagy PNP tranzisztorok mérésekor a b, c és e két egymással összekapcsolt diódaként értelmezhető, és a fenti módszerrel mérhető. A dedikált tranzisztoros fogaskerekes mérőműszerek esetében ez a fokozat közvetlen mérésre használható.
3. Kapacitás mérése
Digitális mérőkészülékeknél a kapacitásmérés közvetlenül használható. Ha mutatómérőről van szó, akkor a 100 μF feletti kondenzátorok Rx1 vagy R × 10 módban, a 100 μF alatti kondenzátorok pedig Rx1K vagy Rx10K módban mérhetők. Jobb, ha a mutató lengés után visszatér az origóba (minél nagyobb a kapacitás, annál nagyobb a kilengés), különben szivárgás lesz, vagy a szonda újratesztelésre cserélődik, mert az elektrolit kondenzátorok szivárgása megnő a fordított feszültség alkalmazásakor. . Az áramkörből éppen eltávolított kondenzátorokat le kell meríteni és meg kell mérni, hogy elkerüljük a multiméter károsodását.
4. Integrált áramkörök durva mérése
Ehhez kellene egy jó integrált áramkör referenciaként. Hasonlítsa össze és szabályozza bármely két láb előre- és hátrameneti ellenállását külön-külön. Ha az egyes érintkezők között jelentős ellenálláskülönbség van egy jó integrált áramkörhöz képest, akkor előzetesen megállapítható, hogy az integrált áramkör sérült.
on-line mérés
Az online mérés az élő méréshez tartozik. Ennek a munkának az első lépése a mért pont normál feszültségének vagy áramának megértése. A legjobb, ha nagy belső ellenállású digitális mérőműszert használ a feszültség mérésekor, hogy csökkentse a vizsgált áramkör működési állapotára gyakorolt hatást, ellenkező esetben a tesztadatok megbízhatósága jelentősen csökken. Az online feszültségmérés az áramkörök vagy alkatrészek minőségének meghatározásának fontos eszköze.
Áramméréskor a vizsgált pontot kikapcsolt állapotban le kell választani, multimétert sorba kell kötni, és a hajtóművet a vizsgált pont áramánál valamivel magasabb helyzetbe kell állítani. Ezután a tesztet bekapcsolt állapotban is el lehet végezni.
Végül meg kell jegyezni, hogy az online mérés során figyelembe kell venni a személyes biztonságot, ha az áramkör feszültsége meghaladja a 36 V-ot. Ügyeljen a szonda pontosságára is, és kerülje a vizsgált áramkör rövidre zárását.






