+86-18822802390

Hogyan használjunk multimétert a gyakori elektronikus alkatrészek észlelésére?

Jul 27, 2023

Hogyan használjunk multimétert a gyakori elektronikus alkatrészek észlelésére?

 

Valahányszor az áramköri kártya nem tud normális körülmények között működni, az áramkör ellenőrzése után, és nincs probléma, nagyon valószínű, hogy ekkor egy elektronikus alkatrész elromlott. Ha meg akarja javítani, meg kell találnia a problémás alkatrészt és ki kell cserélnie, de a problémás alkatrészt megtalálták. Ez egy műszaki munka, és rendelkezik bizonyos képességekkel. Ma megtanítom neked, hogyan használj multimétert néhány gyakran használt elektronikus alkatrész észlelésére.


Ellenállás észlelése
Az ellenállás kimutatásának legközvetlenebb módja a multiméter ellenállásfájlja a méréshez. Általában az ellenállás mérete az ellenálláson van jelölve. Válassza ki a megfelelő ellenállásfájlt, és csatlakoztassa a piros és fekete mérővezetéket mindkét végéhez. Ha az érték közel van, az normális, egyébként megtört. Ellenálláskor ügyeljen arra, hogy ne érintse meg mindkét kezével a piros és fekete mérővezetékeket. Nem veszélyes, hanem az ellenállásmérés pontosságának biztosítása. Helyénvaló megérinteni az egyik mérővezetéket a kezével.


Fix kondenzátor érzékelés
Amellett, hogy multiméterrel választja ki a kapacitásblokk megfelelő tartományát a kapacitásérték mérésére, az ellenállásfájlt is használhatja a méréshez. Méréskor válassza ki a megfelelő ellenállási fájlt. Használjon két mérővezetéket a kondenzátor két érintkezőjének csatlakoztatásához. Az ellenállás értékének végtelennek kell lennie. Ha az ellenállás értéke 0, akkor a kondenzátor sérült.


Elektrolit kondenzátor észlelése
Az elektrolitkondenzátor mérési módszere kissé eltér a rögzített kondenzátorokétól. Természetesen választhatja a kapacitív blokk használatát az észleléshez. Ezt mindenki tudja. Hadd beszéljek az elektromos blokk mérési módszeréről. Először válassza ki a megfelelő ellenállásfájlt, és a piros és a fekete mérővezeték érintse meg a kondenzátort. Két pólusú, ekkor a kijelzett érték {{0}}-ról növekszik, amíg az 1. túlcsordulás szimbólum meg nem jelenik. Ha mindig 0-t mutat, az azt jelenti, hogy a kondenzátor belül rövidre van zárva. Ha mindig 1-et mutat, az azt jelenti, hogy a kondenzátor nyitva van. Figyelembe kell venni, hogy méréskor, mivel az elektrolitkondenzátor pozitív és negatív pólusú, itt nem szabad megfordítani. Általában a piros mérővezetéket a kondenzátor anódjához (a hosszú lábúhoz), a fekete mérővezetéket pedig a kondenzátor katódjához (a rövid lábúhoz) csatlakoztatják. , a mutató multiméter éppen az ellenkezője.


Induktivitás észlelése
Válassza ki a multiméter ellenállását is, és csatlakoztassa a mérővezetékeket az induktor mindkét végéhez. Ha a mért ellenállás értéke nulla, akkor az induktor belül rövidre van zárva. Normál körülmények között a mért induktor egyenáramú ellenállása megegyezik az induktor tekercsének tekercseléséhez használt zománcozott huzal és a huzaltekercselés átmérőjével. A számnak közvetlen kapcsolata van, amíg az ellenállásérték mérhető, addig az induktivitás normálisnak tekinthető.


Dióda érzékelés
Állítsa a multimétert az érzékelő dióda fogaskerekére, csatlakoztassa a dióda anódját a piros mérővezetékkel, és csatlakoztassa a dióda katódját a fekete mérővezetékkel. Ha a dióda feszültségesése megjelenik a kijelzőn (általában {{0}},5 a szilíciumcsőnél és 0,2 a germániumcsőnél), az azt jelenti, hogy a dióda Normál. Cserélje ki a mérővezetékeket, ha a kijelző 1-et mutat, az normális, egyébként elromlott, ha a két teszt eredménye 0 vagy 1, az azt jelenti, hogy a dióda sérült.


LED érzékelés
Állítsa be a digitális multimétert is az érzékelő dióda blokkhoz, érintse meg a fénykibocsátó dióda anódját a piros mérővezetékkel, és érintse meg a fénykibocsátó dióda katódját a fekete mérővezetékkel (ugyanaz, mint a fenti dióda), ha ha látod, hogy izzik, ez normálisat jelent, különben sérült.

 

4 Capacitance Tester -

 

A szálláslekérdezés elküldése