A mechanikus mutatós multiméter mérési elve
1. Alapvető működési elv
A "multimeter" a multiméter rövidítése, és gyártásunkban nélkülözhetetlen eszköz. A multiméter képes mérni az áramerősséget, a feszültséget, az ellenállást, és van, amelyik nagyítást, frekvenciát, kapacitást, logikai potenciált, decibelértéket stb. is mérhet. Sokféle multiméter létezik, ma már létezik mechanikus mutatós és digitális multiméter is. Mindegyiknek megvannak a maga előnyei és hátrányai; Kezdőknek az elektronikában mutató multiméter használata javasolt, mert nagyon sokat segít, ha megismerkedünk néhány elektronikai ismereti alapelvvel. Az alábbiakban elsősorban a mechanikus mutatós multiméter mérési elvét mutatjuk be.
Az ilyen típusú multiméterek alapelve egy érzékeny magnetoelektromos egyenáramú ampermérő (mikroampermérő) használata mérőfejként. Amikor kis áram halad át a mérőfejen, áramjelzés jelenik meg. A mérőfej azonban nem tud átengedni nagy áramot, ezért néhány ellenállást párhuzamosan vagy sorba kell kötni a mérőfejre, hogy a feszültséget söntölni vagy csökkenteni lehessen, hogy megmérjék az áramkörben lévő áramot, feszültséget és ellenállást. Az alábbiakban külön mutassa be őket.
1. Az egyenáram mérésének elve.
A söntéshez csatlakoztasson párhuzamosan egy megfelelő ellenállást (úgynevezett söntellenállás) a mérőfejre, és az áramtartomány bővíthető. A söntellenállás ellenállásértékének változtatásával az áram mérési tartománya módosítható.
2. Az egyenfeszültség mérésének elve.
A feszültségtartomány kiterjeszthető egy megfelelő ellenállás (úgynevezett szorzóellenállás) sorba kapcsolásával a mérőfejen a feszültség csökkentése érdekében. A szorzóellenállás ellenállásértékének változtatásával a feszültség mérési tartománya változtatható.
3. A váltakozó feszültség mérésének elve.
Mivel a mérő egyenárammérő, az AC mérésénél párhuzamos és soros félhullámú egyenirányító áramkört kell beépíteni, hogy a váltakozó áramot egyenárammá egyenirányítsuk, majd átvezetjük a mérőn, hogy az AC feszültség mérhető legyen a az egyenáram nagysága. Az AC feszültség tartomány kiterjesztésének módja hasonló az egyenfeszültség tartományhoz.
4. Az ellenállásmérés elve.
A mérőfejen párhuzamosan és sorosan csatlakoztasson megfelelő ellenállásokat, és egyidejűleg csatlakoztasson sorba egy akkumulátort, hogy a mért ellenálláson áthaladjon az áram, és az ellenállás értéke az áram nagyságának megfelelően mérhető legyen. A sönt ellenállás értékének megváltoztatása megváltoztathatja az ellenállás tartományát.
2. Multiméter használata
A multiméter tárcsa (példaként a 105-ös modellt figyelembe véve) a jobb oldali ábrán látható. Módosítsa a mérési tételt és a mérési tartományt a váltókapcsoló gombjával. A mechanikus nullapont-beállító gomb arra szolgál, hogy a mutatót nyugalmi helyzetben nulla pozícióban tartsa. Az "Ω" nullapont-beállító gomb az ellenállásmérés során a mutató jobb nulla pozícióba állítására szolgál, így biztosítva a mért érték pontosságát.
A multiméter mérési tartománya a következő:
DC feszültség: 5 szint – 0-6V; 0-30V; 0-150V; 0-300V; 0-600V.
l AC feszültség: 5 fokozatra osztva – 0-6V; 0-30V; 0-150V; 0-300V; 0-600V
l Egyenáram: 3 szint – 0-3mA; 0-30mA; 0-300mA.
l Ellenállás: 5 fokozatra osztva – R*1; R*10; R*100; R*1K; R*10K
Ellenállás mérése:{{0}}Először helyezze össze a kezeket, és zárja rövidre, hogy a mutató jobbra eltérjen, majd állítsa be az "Ω" nulla beállító gombot úgy, hogy a mutató csak a 0-ra mutasson Ezután érintse meg a két tesztrudat a mért ellenállás (vagy áramkör) mindkét végén, olvassa le a mutató leolvasását az ohmos skála vonalán (vonalon), és szorozza meg a skála számával, hogy megkapja az ellenállás értékét. mért ellenállás. Például használja az R*100-as fokozatot az ellenállás méréséhez, és a mutató 80-ra mutat, ekkor a mért ellenállásérték 80*100=8K. Mivel az "Ω" skálavonal bal oldalán sűrűek a leolvasások, nehéz pontosan látni, ezért méréskor a megfelelő ohm fájlt kell kiválasztani. Vigye a mutatót a skálavonal közepére vagy jobbjára, hogy a leolvasás tisztább és pontosabb legyen. Minden alkalommal, amikor sebességet vált, rövidre kell zárnia a két órarudat, és a mutatót nullára kell állítania a pontos mérés érdekében.
DC feszültség mérése: {{0}} Először becsülje meg a mérendő feszültség nagyságát, majd fordítsa el a kapcsolót a megfelelő V tartományba, csatlakoztassa a pozitív mérőt a mért feszültség " plusz " kivezetésére, és a negatív mérőműszer a mért feszültség "-" kivezetéséhez . Ezután olvassa le a mért feszültséget a tartomány számának megfelelően, és a mutató által mutatott számot a skála "DC-" vonalán (a második sor). Ha a V300 voltos tartományt használja a méréshez, akkor közvetlenül leolvashatja a jelzett értéket a 0-300-ból. Ha a V30 voltos tartományt használja a méréshez, akkor csak el kell távolítania a „0”-t a skálavonal 300-as számából, és 30-nak kell tekintenie, majd a 200, 100 stb. számokat 20-nak, 10-nek kell kezelnie. közvetlenül olvassa el a mutató jelzési értékét. Például a V6 voltos fogaskerékkel mérje meg az egyenfeszültséget, és a mutató 15-re mutat, ekkor a mért feszültség 1,5 volt.
Egyenáram mérése: {{0}}Először becsülje meg a mért áram nagyságát, majd fordítsa a kapcsolót a megfelelő mA tartományba, majd csatlakoztassa sorba a multimétert az áramkörrel az ábrán látható módon. Ugyanakkor figyelje meg a „DC” DC szimbólummal jelölt skálavonalat. Ha az áramtartományt 3 mA-es tartományban választja ki, akkor a felületi skálavonalon lévő 300-as számot el kell távolítani a két "0"-ból, és 3-nak kell tekinteni, majd a 200, 100 2, 1, hogy a mért áram értéke leolvasható legyen. Például használja a DC 3mA tartományt az egyenáram mérésére, ha a mutató 100-on áll, az áram 1mA.
Váltakozó feszültség mérése: - A váltakozó feszültség mérésének módja hasonló az egyenfeszültség méréséhez, a különbség az, hogy az AC feszültségnek nincs pozitív és negatív pontja, így az AC mérésénél a mérőpálcát nem kell pozitívra és negatívra osztani. A leolvasási módszer megegyezik a fent említett egyenfeszültség mérési módszerrel, azzal a különbséggel, hogy a számot az AC szimbólummal jelölt skálán a mutató helyén kell leolvasni.






