+86-18822802390

Multiméter kiválasztása és óvintézkedések

Jan 28, 2025

Multiméter kiválasztása és óvintézkedések

 

Multiméter kiválasztása
1. A mutatómérők olvasási pontossága gyenge, de a mutató rezgésének folyamata viszonylag intuitív, és az oszcillációs sebesség amplitúdója objektíven tükrözi a mért objektum méretét (például a TV -adatbusz enyhe duzzsa (SDL) az adatok továbbításakor); A digitális mérőn történő olvasás intuitív, de a numerikus változások folyamata kaotikusnak és nehéz megfigyelni.


2. Általában két akkumulátor található egy mutatómérőben, az egyik alacsony, 1,5 V -os feszültséggel, a másik pedig nagy feszültséggel 9 V vagy 15 V -os. A fekete szonda a piros szonda pozitív terminálja. A digitális órákhoz általában 6 V vagy 9 V -os akkumulátort használnak. Az ellenállási tartományban a mutatómérő kimeneti árama sokkal nagyobb, mint a digitális mérő. Az R × 1 ω tartomány használata a hangszóró hangos "kattintás" hangot készíthet, és az R × 10K ω tartomány használata akár a fénykibocsátó diódát (LED) is megvilágíthatja.


3. A feszültségtartományban a mutatómérő belső ellenállása viszonylag kicsi a digitális mérőhöz képest, és a mérési pontosság viszonylag gyenge. Bizonyos nagyfeszültségű mikroáram-helyzetekben még lehetetlen pontosan mérni, mivel belső ellenállása befolyásolhatja a vizsgált áramkört (például a TV-katód-sugárzó cső gyorsulási feszültségének mérésekor, a mért érték sokkal alacsonyabb lehet, mint a tényleges érték). A digitális mérő feszültségtartományának belső ellenállása nagyon magas, legalább a megaoHM tartományban, és kevés hatással van a vizsgált áramkörre. A rendkívül nagy kimeneti impedancia azonban hajlamossá teszi az indukált feszültség hatására, és az erős elektromágneses interferencia bizonyos helyzetekben mért adatok hamis lehetnek.


4. Röviden: a mutatómérők alkalmas az analóg áramkörök mérésére, viszonylag nagy árammal és nagy feszültséggel, például televíziókkal és audio erősítőkkel. A digitális mérőeszközök alkalmasak az alacsony feszültség és az alacsony áramú digitális áramkörök, például a BP gépek, a mobiltelefonok stb. Mérésére. Nem, a helyzet szerint választhat egy mutatóasztalot vagy egy számtáblát.


Óvintézkedések a multiméterre
(1) Ha a tesztelési folyamat során másként nem határozzák meg, a mutató multiméter nem használható a számítógépek és az érzékelők tesztelésére. Nagy impedancia digitális multimétert kell használni, és a multiméter belső ellenállása nem lehet kevesebb, mint 1OK Ω.


(2) Először is ellenőrizze a biztosítékok, biztosítékok és a vezetékes csatlakozók állapotát. Ezeknek a területeknek a hibaelhárítása után használjon multimétert az ellenőrzéshez.


(3) A feszültség mérésekor a gyújtáskapcsolót be kell kapcsolni, és az akkumulátor feszültsége nem lehet alacsonyabb, mint 11 V.


(4) Amikor a multiméterrel ellátott vízálló csatlakozókat ellenőrzi, vigyázzon a bőr burkolatának eltávolítására, és ne alkalmazzon túlzott erőt a terminálokra, amikor a teszt szondát beilleszti a csatlakozóba az ellenőrzés céljából. A tesztelés során a tesztszonda a hátsó végétől vezetékkel vagy az elülső oldaltól vezeték nélkül beilleszthető.


(5) Az ellenállás mérésekor óvatosan rázza meg a huzalt függőleges és vízszintes irányban mind a pontosság javítása érdekében.


(6) Az áramköri törés hibájának ellenőrzésekor a számítógépet és a megfelelő érzékelő csatlakozókat először le kell kapcsolni, majd meg kell mérni a csatlakozó megfelelő csatlakozói közötti ellenállást annak meghatározására, hogy van -e áramkör -törés vagy rossz érintkezési hiba.


(7) Az áramkör földelésének rövidzárlatának ellenőrzésekor az áramkör mindkét végén levő csatlakozókat le kell kapcsolni, majd meg kell mérni a csatlakozó és a jármű karosszéria (földelés) közötti ellenállási értéket. Az 1m Ω -nál nagyobb ellenállási érték nem jelent hibát.

(8) A motor elektronikus vezérlőrendszer -áramkörének szétszerelése előtt az energiát először le kell vágni, vagyis a gyújtáskapcsolót ki kell kapcsolni (ki), és az akkumulátor pólusának vezetékeit el kell távolítani.


(9) A csatlakozó földelő termináljának szimbóluma a járműmodelltől függően változik, és a figyelmet a karbantartási kézikönyvre való hivatkozással való azonosításra kell fordítani.


(10) A két csatlakozó vagy a két vonal közötti feszültség mérésekor a multiméter (feszültségtartomány) két próbájának érintkeznie kell a két csatlakozóval vagy vezetékkel.


(11) A terminál vagy egy áramkör feszültségének mérésekor a multiméter pozitív szondájának érintkeznie kell a megmérett terminális vagy áramkörrel; És csatlakoztassa a multiméter negatív szondáját a földhuzalhoz.


(12) A terminálok, érintkezők vagy vezetékek vezetőképességének ellenőrzése arra utal, hogy ellenőrizze, hogy a terminálok, érintkezők vagy vezetékek energiájúak -e, és nem kapcsolódnak -e el. Az ellenállási érték multiméterrel mérhető az ellenállási tartományban az ellenőrzéshez.


(13) Az ellenállás vagy feszültség mérésekor a csatlakozót általában szétszerelik, amely a csatlakozót két részre osztja, amelyek közül az egyiket érzékelő (vagy működtető) csatlakozónak nevezik; A másik részt érzékelő (vagy működtető) huzalköteg -csatlakozónak vagy érzékelő (vagy működtető) csatlakozónak (vagy csatlakozóhüvelynek) hívják a huzalköteg egyik oldalán. Például, miután eltávolította a csatlakozót az üzemanyag -befecskendezőn, az egyik részt üzemanyag -befecskendező csatlakozónak nevezzük, a másik részt pedig az üzemanyag -befecskendező kábelköteg -csatlakozónak vagy az üzemanyag -befecskendező csatlakozónak nevezzük a huzal egyik oldalán. A mérés során világosnak kell lennie, hogy a csatlakozó melyik része.


(14) Az összes érzékelő, relék és egyéb eszközök csatlakoztatnak a számítógéphez, amelyet viszont vezetékeken keresztül csatlakoztatnak a végrehajtó alkatrészekhez. Ezért a hibák ellenőrzése során a tesztelés elvégezhető a számítógépes csatlakozó megfelelő csatlakozóin.

 

2 Multimeter True RMS -

A szálláslekérdezés elküldése