Multiméter - karbantartási tippek
1. Határozza meg az előjel nélküli elektrolitkondenzátorok polaritását!
Először zárja rövidre és kisütje a kondenzátort, majd jelölje meg a két vezetéket A-nak és B-nek, állítsa a multimétert R × 100 vagy R × 1 állásba, csatlakoztassa a fekete mérővezetéket az A vezetékhez, a piros mérővezetéket a B vezetékhez. . Olvassa el, miután a mutató mozdulatlan, rövidzárlat a mérés után. Ezután csatlakoztassa a fekete mérővezetéket a B vezetékhez, a piros mérővezetéket pedig az A vezetékhez, hasonlítsa össze a két leolvasást, a nagyobb ellenállásértékű fekete mérővezetéket csatlakoztassa a pozitív pólushoz, és a piros mérővezetéket a negatív pólus.
2. Mérő LED
Vegyünk egy 100 uF-nál nagyobb kapacitású elektrolit kondenzátort (minél nagyobb a kapacitás, annál nyilvánvalóbb a jelenség), először töltsük fel egy R×100-as áttételű multiméterrel, csatlakoztassuk a fekete mérővezetéket a kondenzátor pozitív elektródájához, és a piros tesztvezeték a negatív elektródához. Töltés után cserélje ki a fekete mérőzsinórt a következőre: Csatlakoztassa a kondenzátor negatív elektródáját, és csatlakoztassa a vizsgálandó fénykibocsátó diódát a piros mérővezeték és a kondenzátor pozitív elektródája közé. Ha a LED világít, majd fokozatosan kialszik, az jó. Ekkor a piros mérővezeték a fénykibocsátó dióda negatív pólusához, a kondenzátor pozitív pólusa pedig a fénykibocsátó dióda pozitív pólusához csatlakozik. Ha a fénykibocsátó dióda nem világít, fordítsa meg a két végét, és csatlakoztassa újra a teszteléshez. Ha továbbra sem világít, az azt jelenti, hogy a fénykibocsátó dióda sérült.
3. Fotocsatoló érzékelés
A multiméternek R×100 ellenállást kell használnia az R×10k helyett, ha az akkumulátor feszültsége túl magas a fénykibocsátó dióda lebontásához. Csatlakoztassa a piros és fekete mérővezetéket a bemeneti csatlakozóhoz az előre és hátrafelé irányuló ellenállás méréséhez. Normális esetben az előremenő ellenállás több tíz ohm, a fordított ellenállás pedig több ezer ohmtól több tíz ohmig terjed. Ha az elülső és a hátrameneti ellenállás hasonló, az azt jelenti, hogy a LED sérült. A multiméter kiválasztja az ellenállás R×1 fájlt. Csatlakoztassa a piros és fekete mérőzsinórt a kimeneti csatlakozóhoz, és mérje meg az előre és hátrameneti ellenállásokat, amelyek normál körülmények között közel vannak a ∞-hez, különben a fénycső megsérül. Válassza ki a multiméter ellenállásának R×10 tartományát, csatlakoztassa a piros és fekete mérővezetéket a bemeneti és kimeneti csatlakozókhoz, és mérje meg a szigetelési ellenállást a fénykibocsátó cső és a fényvevő cső között (ha lehetséges, használjon megaohmmérőt szigetelési ellenállásának mérésére.. Valamivel kisebbnek kell lennie a vizsgált fotocsatoló megengedett ellenállási feszültségénél), a fénykibocsátó cső és a fényvevő cső közötti szigetelési ellenállás pedig normál esetben ∞ legyen.
4. Fotoellenállások észlelése
Teszteléskor fordítsa a multimétert R×1 k állásba, és a fotoellenállás fényt fogadó felületét tartsa merőlegesen a beeső fényre, így a közvetlenül a multiméteren mért ellenállás a fényellenállás. Ezután tegyük teljesen sötét helyre a fotoellenállást, ekkor a multiméterrel mért ellenállás a sötét ellenállás. Ha a fényellenállás több ezer ohm-tízezer ohm, a sötét ellenállás pedig több-tíz megohm, az azt jelenti, hogy a fotoellenállás jó.
5. Lézerdióda sérülésészlelés
Távolítsa el a lézerdiódát, és mérje meg az ellenállását. Normál körülmények között a fordított ellenállásnak végtelennek kell lennie, az előremenő ellenállásnak pedig 20 kΩ ~ 40 kΩ. Ha a mért előremenő ellenállás meghaladja az 50 kΩ-ot, az azt jelzi, hogy a lézerdióda teljesítménye csökkent; ha az előremenő ellenállása meghaladja a 90kΩ-ot, az azt jelzi, hogy a cső sérült és már nem használható.






