+86-18822802390

Útmutató a digitális multiméter használatához

Oct 02, 2022

⒈A műszer automatikus árammegszakító áramkörrel van felszerelve. Amikor a műszer működési ideje körülbelül 30 perc és 1 óra között van, az áramellátás automatikusan megszakad, és a műszer alvó állapotba lép. Ekkor a műszer körülbelül 7 μA áramot fogyaszt.

⒉Amikor a műszer áramellátása megszakad, ha újra be szeretné kapcsolni, nyomja meg kétszer a főkapcsolót.

mutató multiméter

⒈ A mutatótábla olvasási pontossága gyenge, de a mutató lengésének folyamata viszonylag intuitív, és lengési sebessége esetenként objektíven tükrözi a mért méretet (például a TV adatbusz (SDL) enyhe remegését átvitelkor adatok) ); a digitális mérő leolvasása intuitív, de a digitális változás folyamata rendetlennek tűnik, és nem könnyű követni.

⒉ A mutatóórában általában két elem található, az egyik alacsony feszültségű 1,5 V, a másik pedig a nagyfeszültségű, 9 V vagy 15 V. A fekete teszttoll a piros teszttoll pozitív vége. A digitális mérők általában 6 V-os vagy 9 V-os elemet használnak. Elektromos elzáródás esetén az analóg óra teszttolljának kimeneti árama jóval nagyobb, mint a digitális mérőé. Az R×1Ω fájl használatával a hangszóró hangos kattanó hangot bocsáthat ki, az R×10kΩ fájl pedig még a fénykibocsátó diódát (LED) is megvilágíthatja.

⒊ A feszültségblokkban a mutatómérő belső ellenállása viszonylag kicsi a digitális mérőhöz képest, és a mérési pontosság viszonylag gyenge. Egyes nagyfeszültségű és mikroáram helyzeteket nem is lehet pontosan mérni, mert a belső ellenállás hatással lesz a vizsgált áramkörre (például egy TV-képcső gyorsítási fokozatának feszültségének mérésekor a mért érték jóval alacsonyabb lesz, mint a jelenlegi érték). A digitális mérő feszültségblokkjának belső ellenállása nagyon nagy, legalábbis megaohm szinten, és csekély hatással van a vizsgált áramkörre. A rendkívül magas kimeneti impedancia azonban érzékenysé teszi az indukált feszültségre, és a mért adatok bizonyos esetekben hamisak lehetnek erős elektromágneses interferencia esetén.

Mérési készségek

1. Hangszórók, fülhallgatók és dinamikus mikrofonok mérése:

Használja az R×1Ω fogaskereket, csatlakoztassa bármelyik teszttollat ​​az egyik végéhez, a másik teszttollat ​​pedig érintse meg a másik végét, és normál körülmények között tiszta és hangos "kattanó" hangot ad. Ha nincs hang, a tekercs elromlott. Ha a hang kicsi és éles, akkor a tekercs súrlódása miatt nem lehet használni.

2 mérési kapacitás:

A blokkoláshoz használjon elektromosságot, válassza ki a megfelelő tartományt a kapacitás kapacitásának megfelelően, és a mérés során ügyeljen a kondenzátor pozitív elektródájára az elektrolitkondenzátor fekete mérővezetékéhez.

①. Becsülje meg a mikrohullámú osztályú kondenzátorkapacitás méretét: tapasztalat alapján, vagy az azonos kapacitású szabványos kondenzátorra hivatkozva, a mutató kilengésének maximális amplitúdója szerint határozható meg. A referencia-kondenzátoroknak nem kell azonos ellenállási feszültséggel rendelkezniük, ha a kapacitásuk azonos. Például egy 100 μF/250 V-os kondenzátor becsléséhez egy 100 μF/25 V-os kondenzátor szolgál. Mindaddig, amíg a mutatólengések maximális amplitúdója azonos, arra lehet következtetni, hogy a kapacitás azonos.

②. Becsülje meg a pico-farad szintű kondenzátor kapacitását: használjon R×10kΩ blokkot, de csak az 1000pF feletti kapacitás mérhető. 1000pF vagy valamivel nagyobb kondenzátorok esetén, amíg a tű enyhén kileng, a kapacitás elegendőnek tekinthető.

3. Mérje meg, hogy szivárog-e a kondenzátor: 1,000 mikrofarad feletti kondenzátorok esetén az R×10Ω blokkot használhatja a gyors feltöltéshez, és először megbecsülheti a kapacitáskapacitást, majd válthat az R × 1kΩ blokkra. a mérés folytatásához egy ideig, amikor a mutató nem jelenik meg Vissza kell térnie, de meg kell állnia a ∞-nél vagy nagyon közel ahhoz, különben szivárgás lép fel. Egyes, több tíz mikrofarad alatti időzítő vagy oszcilláló kondenzátorok (például a színes TV kapcsolóüzemű tápegységek oszcilláló kondenzátorai) szivárgási jellemzői igen szigorúak, mindaddig, amíg van egy kis szivárgás, nem használhatók. Ezután használja az R×10kΩ blokkot a mérés folytatásához, és a tűnek meg kell állnia a ∞-nél ahelyett, hogy visszatérne.

3. Tesztelje a diódák, triódák és feszültségszabályozók minőségét az úton:

Mivel a tényleges áramkörben a trióda vagy a dióda előfeszítési ellenállása és a Zener-cső kerületi ellenállása általában viszonylag nagy, amelyek többsége több mint százezer ohm. Ilyen módon használhatjuk a multiméter R×10Ω vagy R×1Ω blokkját. Jöjjön el és mérje meg a PN csomópont minőségét. Ha közúton mér, használja az R×10Ω fokozatot a PN kereszteződésnek nyilvánvaló előre- és hátrameneti karakterisztikával kell rendelkeznie (ha az előre- és hátrameneti ellenállás közötti különbség nem nyilvánvaló, használhatja az R×1Ω fokozatot a méréshez). Általában az előremenő ellenállás értéke R. A tűnek körülbelül 200 Ω-ot kell mutatnia ×10Ω-ban mérve, és körülbelül 30Ω-ot R × 1Ω-ban mérve (kis eltérések lehetnek a különböző fenotípusok szerint). Ha a mérési eredmény előremenő ellenállásértéke túl nagy, vagy a fordított ellenállás értéke túl kicsi, az azt jelenti, hogy probléma van a PN átmenettel, és probléma van a csővel. Ez a módszer különösen hatékony a javításoknál, ahol nagyon gyorsan megtalálják a rossz csöveket, és még a nem teljesen eltört, de leromlott tulajdonságú csöveket is kimutatják. Például, ha megméri egy kis ellenállási értékkel rendelkező PN csomópont előremenő ellenállását, ha leforrasztja, és az általánosan használt R×1kΩ blokkot használja az újbóli teszteléshez, ez normális lehet. Valójában ennek a csőnek a jellemzői romlottak. Már nem működik megfelelően vagy instabil.

4. Ellenállásmérés:

Fontos a tartomány kiválasztása a legpontosabb leolvasás érdekében. Figyelembe kell venni, hogy az R×10k ellenállási fogaskerekek használatakor a megohm szint nagy ellenállási értékének mérésére ne szorítsa az ujjait az ellenállás mindkét végén, mert az emberi test ellenállása miatt a mérési eredmény kicsi lesz. .

5. Mérje meg a Zener-diódát:

Az általunk általában használt feszültségszabályozó cső feszültségszabályozó értéke általában nagyobb, mint 1,5 V, és a mutatómérő R×1k alatti elektromos sorompóját a mérőben lévő 1,5 V-os elem táplálja, tehát az R×1k alatti elektromos sorompót használt. Csakúgy, mint a mérődiódák, a mérőzener csövek is teljes egyirányú vezetőképességgel rendelkeznek. A mutatómérő R×10k blokkja azonban 9 V-os vagy 15 V-os elemről működik. Ha az R×10k blokkot használjuk a 9V-nál vagy 15V-nál kisebb feszültségszabályozási értékkel rendelkező feszültségszabályozó cső mérésére, a fordított ellenállás értéke nem ∞ lesz, hanem van egy bizonyos ellenállásértéke, de ez az ellenállásérték még mindig sokkal nagyobb, mint a Zener-cső előremenő ellenállásértéke. Ily módon előzetesen megbecsülhetjük a Zener-cső minőségét. Egy jó feszültségszabályozónak azonban pontos feszültségszabályozási értékkel kell rendelkeznie. Hogyan lehet megbecsülni ezt a feszültségszabályozási értéket amatőr körülmények között? Nem nehéz, keress egy másik mutatóórát. A módszer a következő: először helyezzen egy órát az R×10k fokozatba, és a fekete és piros teszttollat ​​csatlakoztassa a feszültségszabályozó cső katódjára, illetve anódjára. Ekkor a feszültségszabályozó cső aktuális üzemállapotát szimulálják, majd egy másik órát helyeznek a V×10V vagy V×50V feszültségtartományon (a feszültségszabályozási értéktől függően), csatlakoztassuk a piros és fekete tesztet. az óra fekete és piros mérővezetékeihez vezet az imént, az ekkor mért feszültségérték alapvetően ez A Zener cső feszültségszabályozó értéke. Az "alapvetően" mondás azért van, mert az első óra előfeszítő árama a feszültségszabályozó csövéhez képest valamivel kisebb, mint a normál használat során alkalmazott előfeszítő áram, így a mért feszültségszabályozó értéke valamivel nagyobb lesz, de a különbség alapvetően ugyanaz. Ez a módszer csak azt a Zener csövet tudja megbecsülni, amelynek feszültségszabályozási értéke kisebb, mint a mutatómérő nagyfeszültségű akkumulátorának feszültsége. Ha a Zener cső feszültségszabályozó értéke túl magas, akkor csak külső táp segítségével mérhető (ilyen módon mutatómérő választásánál célszerűbb a nagyfeszültségű akkumulátort használni feszültség 15V, mint 9V).

6. Mérje meg a triódát:

Általában R×1kΩ blokkot használunk, legyen szó NPN csőről vagy PNP csőről, legyen az kis teljesítményű, közepes teljesítményű, nagy teljesítményű cső, a be junction cb átmenetnek pontosan ugyanolyan egyirányú vezetőképességet kell mutatnia, mint a diódának, fordított Az ellenállás végtelen, és az előremenő ellenállása körülbelül 10K. A csőkarakterisztika minőségének további becslése érdekében, ha szükséges, az ellenállási fokozatot többszöri méréshez le kell cserélni. A módszer a következő: állítsa be az R×10Ω blokkot úgy, hogy mérje a PN átmenet előremenő bekapcsolási ellenállását körülbelül 200Ω-on; állítsa be az R×1Ω blokkot mérésre. A PN átmenet előremenő vezetési ellenállása körülbelül 30Ω. (A fentiek a 47-típusú mérővel mért adatok, és más modellek némileg eltérnek. Összegzésképpen tesztelhet még néhány jó csövet, hogy tudja, mire gondol.) Ha a leolvasást túl nagy Túl sok, és arra lehet következtetni, hogy a cső tulajdonságai nem jók. A mérőt R×10kΩ-ba is helyezheti, és újra tesztelheti. Az alacsony ellenállású cső (a triódák ellenállási feszültsége alapvetően 30 V felett van), a cb átmenet fordított ellenállása is ∞ legyen, de a bemeneti átmenet fordított ellenállása Lehet, hogy van, és a tű kissé elhajlik ( általában nem több, mint a teljes skála 1/3-a, a cső nyomásállóságától függően). Ha azonban ce vagy ec közötti ellenállást mérünk R×1kΩ alatti fokozattal, a mérő jelzésének végtelennek kell lennie, különben probléma van a csővel. Meg kell jegyezni, hogy a fenti mérések szilíciumcsövekre vonatkoznak, és nem alkalmazhatók germánium csövekre. Ezenkívül a "fordított" kifejezés a PN csomópontra utal, és az NPN cső és a PNP cső iránya valójában eltérő.

-Mall-

A szálláslekérdezés elküldése