A digitális multiméter felépítésének és használatának részletes ismertetése

May 07, 2023

Hagyjon üzenetet

A digitális multiméter felépítésének és használatának részletes ismertetése

 

A multiméterek, más néven multiméterek, multiméterek, háromméteresek, multiméterek stb., nélkülözhetetlen mérőeszközök a teljesítményelektronikában és más részlegekben. Általában a fő cél a feszültség, áram és ellenállás mérése.


A multimétereket a megjelenítési módszer szerint mutató multiméterekre és digitális multiméterekre osztják. Ez egy többfunkciós és több tartományú mérőműszer. Általában a multiméter képes mérni egyenáramot, egyenfeszültséget, váltóáramot, váltakozó feszültséget, ellenállást és hangszintet stb., Néhányan pedig váltóáramot, kapacitást, induktivitást és félvezetőt is mérhetnek. Néhány paraméter (például ) és így tovább.


A multiméter egy magnetoelektromos műszer egyenirányítóval, amely képes különféle elektromos paraméterek mérésére, mint például az AC és DC áram, feszültség és ellenállás. Minden elektromos mennyiséghez általában több tartomány tartozik.


Más néven multiméter vagy röviden multiméter. A multiméter egy magnetoelektromos ampermérőből (mérőfejből), egy mérőáramkörből és egy választókapcsolóból áll. Különféle elektromos paraméterek kényelmesen mérhetők a választókapcsoló megváltoztatásával. Áramköri számításának fő alapja a zárt áramkör Ohm-törvénye. Sokféle multiméter létezik, és használatuk során különböző követelményeknek megfelelően kell kiválasztani őket.


Multiméter Vegyük példaként az MF30 mutatós multimétert és a DT840 digitális multimétert, hogy megértsék felépítésüket és teljesítményüket, megtanulják, hogyan kell használni a multimétert az alapvető elektromosság (például feszültség, áram és ellenállás) helyes mérésére, és ismerje meg a használattal kapcsolatos óvintézkedéseket.


mutató multiméter

1. Mutatós multiméter felépítése
Főleg három részből áll: mérőfejből, mérőáramkörből és átviteli kapcsolóból.


Mutatós multiméter használatakor ügyeljen a következő pontokra:
(1) Használat előtt a műszer mutatóját nullázni kell.


(2) Mérés előtt az átviteli kapcsolót a mért villamos energia tételének és méretének megfelelő helyzetbe kell állítani.


(3) A mérés után az átviteli kapcsolót a legmagasabb váltakozó feszültség tartományba kell állítani, és egyes multimétereket (például az 500-as modelleket) a "." jelzéssel ellátott semleges helyzetbe kell fordítani.


2. AC feszültség mérése
(1) Mérés előtt állítsa a kapcsolót a megfelelő váltakozó feszültség tartományba. Ha a mérendő feszültség nem ismert előre, a tartománynak a legmagasabb szinten kell lennie, hogy elkerülje a mérő károsodását.


(2) Méréskor csatlakoztassa párhuzamosan a mérővezetékeket a vizsgált áramkör vagy a vizsgált alkatrész mindkét végéhez. Szigorúan tilos a kapcsoló átkapcsolása a tartomány kiválasztásához mérés közben.


(3) Feszültségméréskor alakítsa ki az egykezes kezelés szokását és erre koncentráljon.


(4) Mivel a tárcsán a váltakozó áramú feszültség skála szinuszos váltóáram szerint van kalibrálva, ha a mért teljesítmény nem szinuszos, akkor a hiba nagy lesz.


(5) A mérhető váltakozó feszültség frekvenciatartománya általában 45HZ∽1000HZ, ha meghaladja a tartományt, a hiba növekszik.


3. DC feszültség mérése
A mérési módszer alapvetően megegyezik a váltakozó feszültség mérési módszerével, de a következő két pontra kell figyelni:


(1) Ugyanúgy, mint az AC feszültség mérésénél, a kapcsolót a mérés előtt az egyenfeszültség fokozatára kell állítani. Ha a mérendő feszültség előre ismeretlen, a tartomány legyen inkább nagy, mint kicsi; Az áramkör párhuzamosan van bekötve, a váltókapcsolót mérés közben nem szabad átkapcsolni.


(2) A mérés során ügyelni kell a mérővezetékek pozitív és negatív polaritására. A piros mérővezeték a vizsgált áramkör magas potenciálú végéhez, a fekete pedig az alacsony potenciálú végéhez csatlakozik. Ha a mérővezetékeket felcseréljük, a mérőfejen lévő mutató hátrafelé fordul, és a mutató könnyen meghajlítható. Ha nem ismeri a mért pont potenciálszintjét, finoman érintse meg a mérővezetéket a mért ponthoz. Ha a mutató megfordul, az azt jelenti, hogy a mérővezetékek polaritása megfordult, csak cserélje ki a mérővezetékeket.


4. Egyenáram mérése
(1) Méréskor a multimétert sorba kell kötni a vizsgált áramkörrel, párhuzamosan nem köthető.


(2) Ügyeljen a mérővezetékek pozitív és negatív polaritására. Méréskor a piros mérővezetéket az áramkörtörés magas potenciálú végéhez, a fekete mérővezetéket az alacsony potenciálú végéhez kell csatlakoztatni.


(3) Ha a mért áramerősség ismeretlen, a mérési tartománynak inkább nagynak kell lennie, mint kicsinek. Szigorúan tilos a kapcsoló átkapcsolása a tartomány kiválasztásához mérés közben.


5. Ellenállásmérés
(1) Helyesen válassza ki az ellenállás-szorzó fájlt úgy, hogy a mutató a lehető legközelebb legyen a skála geometriai középpontjához, ami javíthatja a mérési adatok pontosságát.


(2) Szigorúan tilos ellenállást mérni, amikor a vizsgált áramkör fel van töltve.


(3) Méréskor csatlakoztassa közvetlenül a mérővezetékeket a mért ellenállás vagy áramkör két végén. Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a kezével az ellenállás mindkét végét egyszerre, hogy elkerülje az emberi test ellenállásának hatását a leolvasásra.

(4) A termisztor mérésekor figyelembe kell venni, hogy az áram hőhatása megváltoztatja a termisztor ellenállását.

 

4 Capacitance Tester -

A szálláslekérdezés elküldése