+86-18822802390

Melyek a digitális multiméterek hibamegelőzési intézkedései?

May 11, 2025

Melyek a digitális multiméterek hibamegelőzési intézkedései?

 

A digitális multiméter (DMM) egy elektronikus műszer, amelyet elektromos mérésekhez használnak. Számos speciális funkciója lehet, de fő feladata a feszültség, ellenállás és áram mérése. Modern többcélú elektronikus mérőműszerként a digitális multimétert elsősorban a fizika, az elektromosság, az elektronika stb. mérési területén használják.

 

A multiméter feszültség-, áram- és ellenállásmérési funkciói az átalakító áramkör részen keresztül valósulnak meg. Az áramerősség és az ellenállás mérése egyaránt a feszültség mérésén alapul. Vagyis a digitális multiméter a digitális DC voltmérő alapján bővül. Az átalakító az idővel folyamatosan változó analóg feszültségmennyiséget digitális mennyiséggé alakítja. Ezután az elektronikus számláló megszámolja a digitális mennyiséget, hogy megkapja a mérési eredményt, és a dekódoló kijelző áramkör megjeleníti a mérési eredményt. A logikai vezérlő áramkör vezérli az áramkör összehangolt működését, és az óra működése alatt sorban fejezi be a teljes mérési folyamatot.

 

1. A legtöbb esetben a digitális multiméter károsodását a rossz mérési tartomány okozza. Például a váltakozó áramú hálózati teljesítmény mérésekor, ha a mérési tartomány az ellenállási tartományra van állítva, amint a mérővezetékek hozzáérnek a hálózati tápfeszültséghez, a multiméter belső alkatrészei azonnal megsérülhetnek. Ezért a multiméter mérési használata előtt ellenőrizni kell, hogy a mérési tartomány megfelelő-e. Használat után állítsa a mérést 750 V AC vagy 1000 V DC értékre. Így nem számít, hogy legközelebb milyen paramétereket mérünk véletlenül, a digitális multiméter nem sérül meg.

 

2. A digitális multiméter bizonyos károsodását okozza a mért feszültség és áramerősség, amely meghaladja a tartományt. Például a 20 V AC tartományban mért hálózati teljesítmény nagy valószínűséggel károsítja a digitális multiméter váltóáramú erősítő áramkörét, ami miatt a multiméter elveszíti az AC mérési funkciót. Az egyenfeszültség mérése során, ha a mért feszültség meghaladja a mérési tartományt, az is valószínű, hogy meghibásodást okoz a mérő belső áramkörében.

 

Ha az áramerősség mérésekor a tényleges áramérték meghaladja a tartományt, általában csak a multiméterben lévő biztosíték olvad ki, egyéb kár nem keletkezik. Tehát a feszültségparaméterek mérésénél, ha a mért feszültség közelítő tartománya nem ismert, először a mérési tartományt kell a legmagasabb tartományra állítani, majd az érték mérése után a mérési tartományt módosítani kell, hogy pontosabb értéket kapjunk. Ha a mérendő feszültségérték messze meghaladja a multiméter által mérhető maximális tartományt, akkor nagy{2}}ellenállású mérővezetékeket kell felszerelni. Például, amikor a második anód magas feszültségét és egy fekete{4}}és-fehér színű TV fókuszálási nagyfeszültségét észleli.

 

3. A legtöbb digitális multiméter egyenfeszültség-tartományának felső határa 1000 V. Ezért a DC feszültség mérésekor, ha a legmagasabb feszültségérték 1000 V alatt van, a multiméter általában nem sérül meg. Ha ez meghaladja az 1000 V-ot, az nagy valószínűséggel károsítja a multimétert. A különböző digitális multiméterek mérhető feszültségének felső határa azonban eltérő lehet. Ha a mért feszültség túllépi a tartományt, a méréshez az ellenállás lépés{8}}módszere alkalmazható. Ezenkívül a 400 V és 1000 V közötti egyenáramú nagyfeszültség mérésekor a mérővezetékeknek jó érintkezésben kell lenniük a mérési ponttal, és nem szabad remegni. Ellenkező esetben a multiméter esetleges károsodása és a pontatlan mérés mellett súlyos esetekben előfordulhat, hogy a multiméter egyáltalán nem rendelkezik kijelzővel.

 

4. Az ellenállás mérésénél figyelembe kell venni, hogy a mérést nem szabad bekapcsolt állapotban végezni.

 

smart multiemter -

A szálláslekérdezés elküldése