A multiméter mérési pontosságára vonatkozó óvintézkedések
Az emberi olvasási hiba az egyik ok, amely befolyásolja a mérési pontosságot. Ez elkerülhetetlen, de minimálisra csökkenthető. Ezért használat közben fordítson különös figyelmet a következő pontokra:
(1) Olvasás közben tartsa a szemét merőlegesen a mutatóra;
(2) Mérés előtt helyezze a multimétert vízszintesen, és végezze el a mechanikus nulla beállítást;
(3) Az ellenállás mérésekor a nullázást minden fokozatváltáskor el kell végezni. Cserélje ki az akkumulátort egy újra, ha a beállítás nullánál kisebb;
(4) Az RC áramkör ellenállásának mérésekor kapcsolja le az áramkör tápellátását, ürítse ki a kondenzátorban tárolt elektromosságot, majd mérje meg. Az ember okozta olvasási hibák kizárása után további elemzéseket végzünk;
(5) Ellenállás vagy nagyfeszültség mérésekor ne szorítsa meg a kezével a mérővezeték fém részét, hogy elkerülje az emberi test ellenállásának tolatását, a mérési hiba növekedését vagy az áramütést.
A digitális multimétereket digitális multiméternek (DMM) is ismerik, és számos típusa és típusa létezik. Minden elektronikai dolgozó azt reméli, hogy ideális digitális multiméterrel rendelkezik. A digitális multiméter kiválasztásának számos alapelve van, és néha ezek személyenként változnak. A kézi (zseb) digitális multiméterhez azonban általában a következő jellemzőkkel kell rendelkeznie: tiszta kijelző, nagy pontosság, erős felbontás, széles teszttartomány, teljes tesztfunkciók, erős interferencia-ellenes képesség, viszonylag komplett védelmi áramkör és gyönyörű megjelenés , nagyvonalú, könnyen kezelhető, rugalmas, jó megbízhatóság, alacsony fogyasztás, könnyen szállítható, mérsékelt ár és így tovább.
Hogyan lehet megmérni, hogy a piezoelektromos kerámia sérült-e multiméterrel
A multiméter három fő részből áll: mérőfejből, mérőáramkörből és váltókapcsolóból. A multiméter az elektronikus tesztelés legalapvetőbb eszköze, emellett széles körben használt vizsgálóeszköz. A multimétereket multimétereknek is nevezik, a háromcélú mérőket (A, V, Ω az áram, a feszültség és az ellenállás), multiméterek és multiméterek. A multimétereket mutató multiméterekre és digitális multiméterekre osztják. Van egy oszcilloszkóp funkcióval ellátott multiméter is. Az oszcilloszkópos multiméter egy többfunkciós, több tartományú mérőműszer.
Az általános multiméterek egyenáramot, egyenfeszültséget, váltakozó feszültséget, ellenállást és hangszintet stb. mérhetnek, egyesek pedig váltóáramot, kapacitást, induktivitást, hőmérsékletet és a félvezetők (diódák, triódák) néhány paraméterét is mérhetik. A digitális multiméterek általánossá váltak, és felváltották az analóg mérőórákat. Az analóg műszerekkel összehasonlítva a digitális műszerek nagy érzékenységgel, nagy pontossággal, tiszta kijelzővel, erős túlterhelési kapacitással, könnyen hordozhatóak, valamint kényelmesebb és egyszerűbb használatúak. A Villanyszerelő Háza szerkesztője mutassa be azt a módszert, amellyel a piezoelektromos kerámia megsérült-e multiméterrel.
A piezoelektromos kerámia szintetikus piezoelektromos anyag. Külső nyomás hatására mindkét oldalon töltések keletkeznek, és a töltés mértéke arányos a nyomással. Ezt a jelenséget piezoelektromos hatásnak nevezik. A piezoelektromos kerámiák piezoelektromos hatásúak, azaz külső elektromos tér hatására deformálódnak, így a piezoelektromos kerámialapok hangzó alkatrészként használhatók.
A piezoelektromos kerámialap piezoelektromos hatását kihasználva egy multiméterrel meg lehet ítélni, hogy jó vagy rossz.
Vezessen ki két vezetéket a piezoelektromos kerámialap két pólusából, majd helyezze a kerámialapot az asztalra, csatlakoztassa a két vezetéket a multiméter két mérővezetékéhez, fordítsa a multimétert a minimális áramerősségre, majd enyhén ceruza gumihegyével nyomja meg a kerámialapot, ha a multiméter mutatója nyilvánvalóan kileng, az azt jelenti, hogy a kerámiaforgács ép, ellenkező esetben sérült.