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.






