+86-18822802390

Bevezetés a digitális multiméterek használatának 5 módszerébe

Oct 07, 2022

Hogyan kell használni a digitális multimétert


A digitális multiméter az egyik leggyakrabban használt eszköz az áram, a feszültség és az ellenállás mérésére. Ez a cikk részletesen bemutatja a digitális multiméterek öt általános használatának módszerét!

A digitális multiméter az egyik leggyakrabban használt eszköz az áram, a feszültség és az ellenállás mérésére. Gyakran fogjuk használni a karbantartás során, de a kezdők nem nagyon tudják, hogyan kell használni a digitális multimétereket. Ez a cikk bemutatja a digitális multiméterek használatát. Lássuk!


A digitális multiméter használata: határozza meg, hogy az áramkör vagy az eszköz fel van-e töltve vagy sem


A digitális multiméter váltakozó feszültségű váltója nagyon érzékeny, még ha van is körülötte egy kis indukált feszültség, akkor is kijelezhető. Ennek a tulajdonságnak megfelelően teszttollként is használható. A felhasználás a következő:


Fordítsa a multimétert az AC20V blokkhoz, a fekete mérővezeték felfüggesztésre kerül, és a piros mérővezeték érintkezik az útvonallal vagy az oldalsó eszközzel. Ekkor megjelenik a multiméter. Ha a kijelzett szám néhány volt és egy tucat volt között van (különböző multimétereknek eltérő lesz a kijelzője), ami azt jelzi, hogy a vonal vagy az eszköz fel van töltve, ha a kijelző nulla vagy nagyon kicsi, akkor azt jelzi, hogy a vezeték vagy az eszköz nincs feltöltve.


Hogyan kell használni a digitális multimétert


Az első módszer: A fenti módszerrel ítélheti meg. A nagyobb szám az élő vonal, a kisebb szám pedig a semleges vonal. Ennek a módszernek érintkeznie kell a mérendő vezetékkel vagy eszközzel.


Második módszer: Nincs szükség érintkezésre a mérendő vezetékkel vagy eszközzel. Fordítsa a multimétert az AC2V blokkra, a fekete teszttoll lóg a levegőben, tartsa a piros teszttollat ​​és óvatosan csúsztassa a toll hegyét a vonal mentén, ha a mérő ekkor néhány voltot mutat, az azt jelzi, hogy a vonal az élő vezetéket. Ha a kijelző csak néhány tized volt, vagy még kevesebb, az azt jelenti, hogy a vonal a nulla vonal. Ez az értékelési módszer nem közvetlenül érintkezik a vonallal, ami nemcsak biztonságos, hanem kényelmes és gyors is.


A digitális multiméter három használata: keresse meg a kábel töréspontját


Ha a kábelben töréspont van, a hagyományos módszer az, hogy egy multiméterrel szakaszonként keresik meg a kábel töréspontját, ami nem csak időt veszít, hanem a kábel szigetelését is nagymértékben károsítja. A digitális multiméter induktív jellemzői segítségével gyorsan megtalálhatja a kábel leválasztási pontját. Először az ellenállási fogaskerék segítségével állapítsa meg, melyik kábelmag vezeték szakadt meg, majd csatlakoztassa a megszakadt magvezeték egyik végét az AC220V tápegységhez, majd fordítsa a multimétert az AC2V fogaskerék helyzetébe úgy, hogy a fekete mérővezeték lógjon a levegő, a piros mérőzsinórt tartva Finoman csúsztassa a toll hegyét a vonal mentén, ha a mérő néhány voltos vagy tized voltos feszültséget mutat (különböző kábelek miatt), ha elmozdul egy bizonyos pozícióba, a kijelzőn a méter hirtelen sokat esik, írja le Ennél a pozíciónál a töréspont általában 10 és 20 cm között van ennél a pozíciónál.


Ezzel a módszerrel meg lehet találni az ellenálláshuzalok, például a hibás elektromos takaró töréspontját is.


A négy digitális multiméter használata: mérje meg az UPS tápegység frekvenciáját


Az UPS tápellátásánál fontos paraméter a kimeneti kapocs feszültségének stabilitása, illetve a kimenetének frekvenciája is nagyon fontos, de ez nem mérhető közvetlenül a digitális multiméter frekvenciatartományával, mert az a feszültség, amelyet a A frekvenciatartomány nagyon alacsony, csak néhány Volt. Ekkor egy 220V/6V vagy 220V/4V lecsökkentő transzformátor csatlakoztatható az UPS tápegység kimeneti végéhez a feszültség csökkentése érdekében a tápegység frekvenciájának megváltoztatása nélkül, majd csatlakoztassa a frekvenciafájlt a kimenethez. az UPS tápellátásának mérésére. Gyakorisága.


Az ötös digitális multiméter használata: a digitális multiméterrel tesztelje a trióda minőségét


A dióda áttétellel mérje meg az egyik érintkezőt, amely a másik két érintkezőhöz van csatlakoztatva, de a két érintkező nincs csatlakoztatva (digitális mérő esetén, ha a másik két érintkező közös tűje egy piros tollhoz van csatlakoztatva, akkor ez egy NPN Cső, ha fekete tollal van csatlakoztatva, akkor ez PNP cső, ha mutatótábla, akkor pont fordítva.), ez a tű a B alapkészlet, és a B a csőhöz van fújva. (Belső védődiódára nem vonatkozik)


Ha a dióda áttétellel mért feszültségesés nagyobb, mint {{0}},5 V, akkor szilíciumcsőről van szó, ha pedig körülbelül 0,2 V, akkor germánium csőről van szó.


Majd a kimért triódát a tűnek megfelelően tedd a HFE jackbe, válts át a HFE fájlra, és máris mérhető a DC nagyítás. (Csak közönséges kis teljesítményű csövekre érvényes, nagy teljesítményű csövekre nem érvényes. A Guowei nagyteljesítményű csövek nagy hajtóerőt igényelnek, amit a multiméter nem tud biztosítani.) Az általános kis teljesítményű csövek egyenáramú nagyítása HFE 30-1000 Az egyik érintkező, a mért feszültség néhány millivolttal nagyobb lesz, mint a másik érintkező, akkor ez a láb az E emitter, a fennmaradó néhány millivoltos feszültségesés pedig a C kollektor. Ha a dióda méréshez használható Bármelyik két csap csatlakoztatva van, akkor a cső eltört és megsérült; ha nincs csatlakoztatva, akkor használja a dióda vizsgálati módszert digitális multiméterrel a dióda digitális multiméterrel történő mérésére. Ha be van kapcsolva, néhány tizedet vagy egy pontot, Többet jelenít meg. A mérő ismételt cseréjekor (vagyis levágáskor) 1-ként jelenik meg, ha pedig 1, akkor a fekete toll a dióda anódjához, a piros a katódhoz csatlakozik. a diódáról. Ha más, akkor rossz dióda lehet. Ha kétszeri méréskor az eredmény 1, akkor a dióda nyitva van. Ha a két mérés néhány tized vagy mindkettő, akkor a dióda elromlott.


A digitális multiméternek van egy áttétele a diódák mérésére. Először állítsa a sebességváltót erre a fokozatra, csatlakoztassa a piros tollat ​​az egyik lábhoz, a fekete tollat ​​pedig a másik két lábhoz. Ha mindkettő csatlakoztatva van, akkor PNP típusú, és a piros toll csatlakoztatva van az alap.


Ha egyik sem működik, két eset van:


1. Ha a teszttoll mindkét oldalához csatlakozik, akkor NPN, a piros toll pedig az alaphoz csatlakozik;


2. Ha az egyik mérővezeték át van helyezve, a másik nem. Ez a PNP, és az alap az, amelyik átkerül.


A piros teszttoll az egyik lábhoz csatlakozik, a fekete toll pedig hozzáér a másik két lábhoz. Ha az egyik csatlakoztatva van, és a másik nincs, ha a kettő nincs csatlakoztatva, akkor PNP. Mielőtt a fekete toll csatlakozhatott volna az alaphoz.


Tranzisztorok észlelése ("dióda hajtóművel")


Pozitív mérés: A piros toll a pozitív pólusra, a fekete pedig a negatív pólusra csatlakozik, amely képes megjeleníteni a PN átmenet előremenő feszültségesését. Normális esetben {{0}},500~0,700-at kell kijeleznie szilíciumcső esetén és 0,150-0,300-at germánium cső esetén.


Fordított teszt: a fekete toll a pozitív pólushoz, a piros toll a negatív pólushoz csatlakozik, és normál esetben „1”-et kell kijeleznie.


Mind a pozitív, mind a negatív mérés 0 vagy 1, ami azt jelzi, hogy a cső sérült.


A triódát a fent említett diódadetektálási módszer szerint észleljük. Először határozza meg a C kollektort és az E emittert, és mérje meg egy mérőműszerrel a két PN átmenet előremenő feszültségesését. A kisebb feszültségesés a C kollektor, a nagyobb feszültségesés az E emitter, és a két méréshez használt közös elektróda a Red pen, ez a cső NPN típusú, a közös pólus fekete toll, ez a cső PNP típusú.


A fenti kimutatási módszereket a tesztelésnél figyelembe kell venni: ha a PN átmenet két végét párhuzamosan kötjük 700 ohmnál kisebb ellenállással, a kijelzett érték kicsi lesz. Ekkor ne gondolja vakon, hogy a tranzisztor megsérült. Az ellenállás egyik végét lehegesztheti és újra tesztelheti. Ezt a csövet hegesztés közben mérik.


A közönséges triódák CE közötti ellenállásának végtelennek kell lennie. A belső ellenállású tranzisztorok esetében a CE között van egy bizonyos ellenállás.


Digitális multiméterrel mérje meg a trióda pólusait


Ezenkívül a digitális multimétereken általában van egy aljzat a trióda mérésére, amely két sor négy kis lyukból áll. Beilleszted a triódádat. Ha megfelelően van behelyezve, megjelenik a trióda nagyítása. Ha rosszul van behelyezve, nem számít bele. Szóval nagyon kényelmes.


N csatorna:


1) A piros mérővezeték az első érintkezőhöz, a fekete pedig a másik két érintkezőhöz csatlakozik. Ekkor a multiméteren nincs kijelzés, vagyis nincs válasz, ekkor a piros mérővezetéket a G pólusra kötik.


2) A piros mérővezeték a második érintkezőhöz, a fekete mérővezeték a harmadik érintkezőhöz csatlakozik, leolvasás van, vagyis csatlakoztatva van, a piros mérővezeték nem mozdul, a fekete mérővezeték csatlakozik a G pólushoz (amely meg lett mérve), majd a fekete mérővezetéket ismét csatlakoztatja. Csatlakoztassa a harmadik érintkezőt, és megállapította, hogy nem működik, (ez azt jelenti, hogy a cső 9,9 százaléka jó), (a második és a harmadik érintkező össze van kötve, mert az első lépés már feltöltötte, később a hiba azért van, mert Amikor a piros mérővezeték a második lábhoz csatlakozik, a fekete mérővezeték lemerült, amikor az első lábhoz csatlakozik).


3) A piros mérővezeték a harmadik érintkezőhöz, a fekete mérővezeték a második érintkezőhöz csatlakozik, és leolvasás történik, majd a piros mérővezeték az S pólushoz, a fekete mérővezeték pedig a a D pólus.


A tesztkondenzátor P kapacitásáttételű, a tesztellenállás R ellenállásáttételű, a tesztfeszültség V feszültségáttételű, a tesztáram pedig A áramáttételű.


A digitális multiméterek használatának fenti bevezetőjén keresztül bizonyos ismeretekkel kell rendelkeznie, és a későbbiekben könnyen kezelheti a használat során!


-Mall

A szálláslekérdezés elküldése