+86-18822802390

Hogyan használjunk digitális multimétert az induktív alkatrészek minőségének mérésére?

Nov 15, 2022

Hogyan használjunk digitális multimétert az induktív alkatrészek minőségének mérésére?


1. lépés: A fokozatválasztás észlelése.

Mivel az induktivitás tekercs rézhuzalának egyenáramú impedanciája nagyon kicsi, ezért alapvetően közel áll az egyenes impedanciához. Ezért, ha digitális multimétert használunk az induktív komponensek észlelésére, ennek a jellemzőnek megfelelően válasszuk a legalacsonyabb ellenállási fokozatot, és annak be-/kikapcsolási módszerével döntsük el, hogy az jó vagy rossz.

Fordítsa el a digitális multimétert az „n” szimbólummal jelölt pozícióba, és válassza ki a „dióda hangjelzéssel” tartománypozíciót.

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 lévő forrasztócsatlakozásokat. Mivel az induktivitáselemnek nincs pozitív és negatív különbsége, a mérővezetékek nincsenek osztva pozitívra és negatívra. Ennél a műveleti lépésnél az idő, amíg a mérővezeték hozzáér az induktivitáselem két végén lévő forrasztási kötésekhez, ne legyen túl rövid, különben könnyen tévedésbe kerülhet.

3. lépés: Figyelje meg a vizsgálati eredményeket, és döntsön.

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 induktív elem 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; a berregő néha megszólal, de nem szól, legtöbbször az elem forrasztási kötése Ha virtuális hegesztés vagy kiforrasztás jelensége van, akkor azt 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 10Ω körüli értéket: a nagy fogyasztású és nagy áramerősségű áramkörben használt lapos energiatároló induktorok, transzformátorok stb. tekercseinek rézhuzalai viszonylag vastag, és az impedancia nagyon magas. Alacsony; kis térfogatú chip induktorok, amelyeket alacsony energiafogyasztású és alacsony áramerősségű vagy jeláramkörökben használnak. Bár a tekercs rézhuzala nagyon vékony, 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 induktivitást leválasztották, és a leolvasás más párhuzamos áramkörök impedanciaértéke; az is lehet, hogy a mért induktivitás égett. 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 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.


1. Digital multimeter GD119B -

A szálláslekérdezés elküldése