Hogyan használjunk multimétert AC és DC teljesítmény mérésére?
1. AC feszültség mérése digitális multiméterrel: Csatlakoztassa a fekete vezetéket - vagy földeléshez (a szonda aljzatában jelezve), és csatlakoztassa a piros vezetéket az AC-hoz (vagy adjon hozzá egy ~t a V betű alá); A sebességfokozat az AC~ oszlopban található 750-es (néhány 1000-es) tartományra vonatkozik (ha 220V a hálózati teljesítmény mérésére). Ezután a két toll hozzáér a dugaszolóaljzat két furatához, és a leolvasott érték a váltakozó feszültség értéke.
2. AC feszültség mérése mutatómérővel: csatlakoztassa a fekete vezetéket a negatívhoz vagy a földhöz, csatlakoztassa a piros vezetéket a pluszhoz, állítsa a sebességváltót AC~500 V-ra, helyezzen be két szondát ugyanabba a digitális multiméterbe a méréshez, és a számot a mutatónak meg kell felelnie a jobb oldali maximális tartománynak. Az 500V-os fokozat kiválasztásakor a leolvasást az olvasólap jobb oldalán a maximum 50-es számmal jelölt sor alapján kell leolvasni. Ha a mutató 20-ra mutat, a leolvasásnak 200 V-nak kell lennie.
3. DC feszültség mérése digitális multiméterrel: Egyidejűleg mérje meg a váltakozó áramot úgy, hogy a piros toll a plusz lyukra van csatlakoztatva, és a piros toll is érintkezik a tápegység plusz pólusával. A tartomány az adott helyzettől függően a DC (vagy V betű rövid vízszintes vonallal) tartományba esik, a nagytól a kicsiig. Például, ha egy No. 5 akkumulátort mér, válasszon 2 V-os tartományt. Ha a polaritás megfordul, a leolvasás előtt negatív kijelzés jelenik meg.
4. Egyenáramú feszültség mérése mutató multiméterrel: ugyanaz, mint a váltakozó feszültség mérése digitális multiméterrel; Ha az egyenfeszültség pozitív és negatív pólusa nem határozható meg, akkor először váltakozó áramként mérhető, de ez nem törődik a leolvasással. Ehelyett a szonda polaritását be kell állítani, hogy a két mérés közül melyiket kell eltérítenie a mutatónak. Ezúttal a szonda a megfelelő pozitív és negatív polaritással érintkezik. Ezután állítsa a fokozatot az egyenfeszültség megfelelő tartományára, mielőtt megmérné a leolvasást.
A digitális multiméter nagy népszerűségnek örvend a rádiózás szerelmesei körében, olyan előnyei miatt, mint a pontos mérés, a kényelmes értékfelvétel és a komplett funkciók. A legelterjedtebb digitális multiméter általában ellenállásmérést, be/ki hangérzékelést és dióda előrevezető feszültségmérést tartalmaz. AC és DC feszültség és áram mérése, tranzisztor erősítési tényező és teljesítmény mérés stb.
Egyes digitális multiméterek olyan funkciókkal is rendelkeznek, mint a kapacitásmérés, a frekvenciamérés, a hőmérsékletmérés, az adatmemória és a hangszámlálás, ami nagy kényelmet biztosít a tényleges tesztelési munkához.
A nem megfelelő használat miatt azonban a digitális multiméter könnyen károsíthatja a mérőműszer belsejében lévő alkatrészeket, és hibás működést okozhat a tényleges tesztelés során.
A digitális multiméter sérülését okozó tényleges helyzet alapján foglalja össze a digitális multiméter használatára vonatkozó óvintézkedéseket, hogy a lehető legnagyobb mértékben elkerülje a károsodást.
A legtöbb esetben a digitális multiméter károsodását a nem megfelelő mérőeszköz okozza. Például a váltakozó áramú hálózati teljesítmény mérésekor a mérőeszköz az ellenállási fokozatra van állítva. Ebben az esetben, ha a szonda érintkezik a hálózati árammal, azonnal károsíthatja a multiméter belső alkatrészeit.
Ezért, mielőtt multimétert használna mérésre, ellenőrizni kell, hogy a mérőeszköz megfelelő-e.
Használat után állítsa a mérési kijelölést AC 750V vagy DC 1000V-ra, hogy bármilyen paramétert mér is tévedésből a következő mérésnél, az ne károsítsa a digitális multimétert.
Egyes digitális multiméterek megsérülnek a tartományt meghaladó mért feszültség és áram miatt. Például a hálózati teljesítmény mérése a 20 V-os váltakozó áramú hajtóműben könnyen károsíthatja a digitális multiméter váltóáramú erősítő áramkörét, aminek következtében a multiméter elveszíti AC mérési funkcióját.
Az egyenfeszültség mérésénél, ha a mért feszültség meghaladja a mérési tartományt, az áramköri hibákat is okozhat a mérőben. Áramméréskor, ha a tényleges áramérték meghaladja a tartományt, az általában csak a multiméterben lévő biztosíték kiégését okozza, egyéb kárt nem okoz.
Ezért a feszültségparaméterek mérésekor, ha a mért feszültség közelítő tartománya nem ismert, először a mérőfokozatot kell a legmagasabb fokozatra állítani, és az értéket váltás előtt meg kell mérni, hogy pontosabb értéket kapjunk.
Ha a mérendő feszültségérték messze meghaladja a multiméter által mérhető maximális értéket
Cheng, egy nagy ellenállású mérőszondát külön kell biztosítani. Például a második anód nagyfeszültségének érzékelése és a fekete-fehér színes televíziók nagyfeszültségének fókuszálása.
A legtöbb digitális multiméter maximális egyenfeszültség-tartománya 1000 V, így az egyenfeszültség mérésénél a legmagasabb feszültségérték 1000 V alatt van, ami általában nem károsítja a multimétert. Ha ez meghaladja az 1000 V-ot, az nagy valószínűséggel károsítja a multimétert.
A különböző digitális multiméterek mérhető feszültség felső határértékei azonban eltérőek lehetnek. Ha a mért feszültség túllépi a tartományt, az ellenállásfeszültség csökkentése használható a méréshez.
Ezenkívül a 40O és 1000V közötti nagy egyenfeszültség mérésekor a szondának jó érintkezésben kell lennie a mérési ponttal, és nem szabad rázkódnia. Ellenkező esetben a multiméter károsodásán és pontatlan mérésen túlmenően súlyos esetekben a multiméter kijelzése is előfordulhat.
Ellenállásméréskor ügyeljen arra, hogy ne elektromos árammal mérjen.






