+86-18822802390

Hogyan mérjünk induktivitást digitális multiméterrel, hogyan mérjünk induktivitást multiméterrel

Jun 02, 2023

Hogyan mérjünk induktivitást digitális multiméterrel, hogyan mérjünk induktivitást multiméterrel

 

Az induktivitás elem egy mágneslapra (vagy mágnesgyűrűre) feltekercselt zománcozott huzalból készült tekercs, majd egy felületi csomagolási kezelés után kialakított eszköz.


A notebook számítógépek alaplapjainak karbantartása során általában az "on-road teszt" módszert alkalmazzák az induktív alkatrészek minőségének megítélésére.


Észlelési módszer:


1. lépés: A fokozatválasztás észlelése
Mivel az induktivitás tekercs rézvezetékének egyenáramú impedanciája nagyon kicsi, ezért alapvetően közel van az egyenes átvezetéshez. Ezért, ha digitális multimétert használunk az induktív komponensek észlelésére, ennek a jellemzőnek megfelelően válasszuk a legalacsonyabb ellenállási fokozatot, és a be-/kikapcsolási módszer mérésével ítéljük meg, hogy az jó vagy rossz.


Forgassa a digitális multimétert az "n" szimbólummal jelölt pozícióba, és válassza ki a "dióda hangjelzéssel" tartomány helyzetét.


A második lépés: észlelési művelet
„Passzív” állapotban, miután a notebook számítógép alaplapja ki van kapcsolva, a digitális multiméter két mérővezetékével érintse meg az induktivitáselem mindkét végén található forrasztási kötéseket. Ennél a műveleti lépésnél az az idő, amíg a mérővezeték hozzáér az induktivitáselem két végén lévő forrasztási kötésekhez, ne legyen túl rövid, különben könnyen tévedésbe kerülhet.


A harmadik lépés: figyelje meg a teszteredményeket a megítéléshez
Ha az LCD-képernyőn látható érték stabil „{{0}}” vagy nagyon közel áll a „0”-hoz, és a berregő folyamatosan cseng a teszt alatt, akkor a vizsgált induktivitáselem jó; ha a leolvasott érték "1" túlcsordulási szimbólumként jelenik meg (vagyis "∞"), az azt jelzi, hogy az induktivitás elem megszakadt; ha az LCD képernyőn megjelenő szám villog a teszt alatt; Ha virtuális hegesztés vagy kiforrasztás jelensége tapasztalható, meg kell javítani, majd tesztelni.


A fenti három helyzet viszonylag gyakori a karbantartás és az ellenőrzés során, és van még két speciális helyzet, amelyet külön meg kell magyarázni, például F:


Először is, ha a digitális mérőműszer leolvasása túl nagy, körülbelül 10 n vagy 10 Ω felett, még akkor sem, ha a berregő folyamatosan csipog, nem lehet megítélni, hogy a vizsgált induktivitáselem jó-e.


Mivel a notebook számítógép alaplapján az összes induktív alkatrész impedanciája nem érheti el a 10 Ω körüli értéket: a lapos energiatároló induktorok és transzformátorok, amelyeket a nagy fogyasztású és nagy áramerősségű áramkörben használnak, a tekercs rézhuzalja viszonylag vastag, ill. az impedancia nagyon alacsony; kis térfogatú chip induktorok, amelyeket alacsony fogyasztású és alacsony áramerősségű áramkörökben vagy jeláramkörökben használnak, bár a tekercs rézvezetéke nagyon vékony, de a fordulatok száma kicsi, a hossza rövid, és az impedancia is nagyon alacsony.


Ezért a körülbelül 10 Ω vagy annál nagyobb észlelt érték nem az induktivitáselem normál impedanciaértéke. Előfordulhat, hogy a mért induktort leválasztották, és a leolvasás más párhuzamos áramkörök impedanciaértéke; A köztük lévő rövidzárlat által alkotott érintkezési ellenállás értéke.


Másodszor, ha az észlelési folyamat során a berregő csak rövid hangot ad ki, amikor a mérővezeték megérinti az induktor mindkét végén lévő forrasztási kötéseket, majd hirtelen leáll. Ez a helyzet általában nagy áramerősségű áramkörben fordul elő. Ez a fajta jelenség nemcsak azt jelenti, hogy az induktivitáselem megszakadt, hanem azt is mutatja, hogy az induktivitás egyik végén az áramkörben komoly rövidzárlati (földelési) jelenség van. nak,-nek.


Ezért az induktivitáselem tesztelésekor az az idő, amíg a szonda megérinti az induktivitáselem mindkét végén lévő forrasztási kötéseket, nem lehet túl rövid.

 

2 Multimter for live testing -

A szálláslekérdezés elküldése