+86-18822802390

Свяжитесь с нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Электронная-почта:admin@gvda-instrument.com

  • Ватсап: 8618822802390

  • Добавить: комната 610-612, коммерческое здание Хуачуанда, район 46, улица Цуйчжу, улица Синьань, Баоань, Шэньчжэнь.

Мультиметры: разные методы измерения различных объектов

Jan 15, 2023

Мультиметры: разные методы измерения различных объектов

 

Мультиметры, также известные как мультиметры, мультиметры, трехметры, мультиметры и т. д., являются незаменимыми измерительными приборами в силовой электронике и других отделах. Как правило, основной целью является измерение напряжения, тока и сопротивления. Мультиметры делятся на стрелочные мультиметры и цифровые мультиметры в зависимости от режима отображения. Это многофункциональный и многодиапазонный измерительный прибор. Как правило, мультиметр может измерять постоянный ток, постоянное напряжение, переменный ток, переменное напряжение, сопротивление, уровень звука и т. д., а некоторые также могут измерять переменный ток, емкость, индуктивность и полупроводниковые приборы. Некоторые параметры (такие как ) и так далее.


Методика измерения (если пояснение не дано, оно относится к справочной таблице):


1. Проверьте громкоговорители, наушники и динамические микрофоны: используйте шестерню R×1 Ом, подключите любой тестовый провод к одному концу, а другой тестовый провод коснитесь другого конца. В нормальных условиях он будет издавать четкий звук «да». Если звука нет, катушка сломана. Если звук мелкий и резкий, проблема с трением кольца, и его нельзя использовать.


2. Измерение емкости: используйте файл сопротивления, выберите соответствующий диапазон в соответствии с емкостью емкости и обратите внимание на то, что черный щуп электролитического конденсатора должен быть подключен к положительному полюсу конденсатора при измерении. ①. Оценить емкость конденсатора СВЧ-методом: о ней можно судить по максимальной амплитуде качания стрелки опытным путем или ориентируясь на эталонный конденсатор той же емкости. Упомянутые конденсаторы не обязательно должны иметь одинаковое значение выдерживаемого напряжения, если емкость одинакова. Например, конденсатор 100 мкФ/250 В можно использовать в качестве эталона для оценки конденсатора 100 мкФ/25 В. Пока максимальный размах их указателей одинаков, можно сделать вывод, что емкость одинакова. ②. Оцените емкость пикофарадных конденсаторов: следует использовать R × 10 кОм, но можно измерить только емкость выше 1 000 пФ. Для емкости 1000 пФ или немного больше, пока стрелки часов слегка качаются, емкость можно считать достаточной. ③. Чтобы измерить, протекает ли конденсатор: для конденсатора выше 1000 микрофарад вы можете сначала использовать файл R × 10 Ом, чтобы быстро зарядить его, и сначала оценить емкость конденсатора, а затем перейти к файлу R × 1 кОм, чтобы продолжить измерение для пока. В это время указатель не должен возвращаться, а останавливаться на или очень близко к ∞, иначе произойдет утечка. Для некоторых времязадающих или колебательных конденсаторов емкостью менее десятков микрофарад (таких как колебательные конденсаторы импульсных источников питания цветных телевизоров) требования к их характеристикам утечки очень высоки, пока есть небольшая утечка, их нельзя использовать. В это время их можно заряжать на уровне R×1кОм. Затем используйте файл R×10kΩ для продолжения измерения, при этом стрелки должны остановиться на ∞ и не должны возвращаться.


3. Проверьте качество диодов, триодов и стабилитронов в дороге: потому что в реальных схемах сопротивление смещения триодов или окружающее сопротивление диодов и стабилитронов обычно относительно велико, в основном сотни или тысячи Ом. , мы можем использовать файл мультиметра R×10 Ом или R×1 Ом для измерения качества PN-перехода на дороге. При измерении в дороге используйте файл R×10 Ом для измерения PN-перехода, который должен иметь очевидные прямые и обратные характеристики (если разница между прямым и обратным сопротивлением не очевидна, вы можете использовать для измерения файл R×1 Ом). обычно прямое сопротивление составляет R. Стрелки должны показывать около 200 Ом при измерении в диапазоне × 10 Ом и около 30 Ом при измерении в диапазоне R × 1 Ом (могут быть небольшие различия в зависимости от фенотипа). Если результат измерения показывает, что прямое сопротивление слишком велико или обратное сопротивление слишком мало, это означает, что есть проблема с PN-переходом, а также проблема с трубкой. Этот метод особенно эффективен для технического обслуживания и позволяет очень быстро обнаружить неисправные трубы и даже обнаружить трубы, которые не полностью сломаны, но характеристики которых ухудшились. Например, если вы используете небольшой файл сопротивления для измерения прямого сопротивления определенного PN-перехода, он слишком велик, если вы припаяете его и используете для измерения обычно используемый файл R × 1 кОм, он все еще может быть нормальным. На самом деле характеристики этой трубки ухудшились. Больше не работает или не работает.


4. Измерение сопротивления: важно выбрать хороший диапазон. Когда указатель показывает от 1/3 до 2/3 полной шкалы, точность измерения является самой высокой, а показания наиболее точными. Следует отметить, что при использовании файла сопротивления R×10k для измерения большого сопротивления мегаомного уровня не защемляйте пальцы с обоих концов сопротивления, чтобы сопротивление человеческого тела уменьшило результат измерения.


5. Измерьте стабилитрон: значение регулятора напряжения стабилитрона, который мы обычно используем, обычно больше 1,5 В, а файл сопротивления ниже R × 1k стрелочного измерителя питается от батареи 1,5 В в измерителе. Таким образом, использование Измерение трубки Зенера с файлом сопротивления ниже R×1k аналогично измерению диода, который имеет полностью однонаправленную проводимость. Однако шестерня R×10k стрелочного измерителя питается от батареи 9 В или 15 В. Когда R×10k используется для измерения трубки регулятора напряжения со значением регулирования напряжения менее 9 В или 15 В, значение обратного сопротивления не будет равно ∞, а будет иметь определенное значение. Значение сопротивления, но это значение сопротивления все еще намного выше, чем значение прямого сопротивления трубки Зенера. Таким образом, мы можем первоначально оценить качество трубки Зенера. Однако хорошая трубка Зенера также должна иметь точное значение регулирования напряжения. Как оценить это значение регулирования напряжения в любительских условиях? Это не сложно, достаточно найти еще один стрелочный час. Метод таков: сначала поместите измеритель в диапазоне R × 10k, а его черный и красный щупы соответственно подсоедините к катоду и аноду трубки регулятора напряжения. В это время моделируется фактическое рабочее состояние трубки регулятора напряжения, а затем в файл напряжения V×10V или V×50V (в соответствии с регулируемым значением напряжения) помещается другой измеритель, подключается красный и черный тест. только что ведет к черному и красному измерительным проводам часов, и измеренное значение напряжения в это время в основном является этим регулируемым значением напряжения трубки Зенера. Говоря «в основном», это потому, что ток смещения первого измерителя на трубке регулятора немного меньше, чем ток смещения при нормальном использовании, поэтому измеренное значение регулятора напряжения будет немного больше, но в основном то же самое. Этот метод может оценить только трубку Зенера, у которой значение регулятора напряжения меньше, чем напряжение высоковольтной батареи стрелочного измерителя. Если регулируемое значение напряжения стабилитрона слишком велико, его можно измерить только с помощью внешнего источника питания (таким образом, когда мы выбираем стрелочный измеритель, более подходящим является выбор высоковольтной батареи с напряжением 15В, чем 9В).


6. Измерение триода: обычно нам нужно использовать файл R × 1 кОм, независимо от того, является ли это трубкой NPN или PNP, независимо от того, является ли это лампой малой мощности, средней мощности или высокой мощности, соединение be и соединение cb должны точно показывать то же однонаправленное направление, что и у диода. Электрически обратное сопротивление бесконечно, а прямое сопротивление составляет около 10 кОм. Для дальнейшей оценки качества характеристик трубки, при необходимости, резистивный механизм следует менять для многократных измерений. Метод следующий: установите файл R×10 Ом для измерения сопротивления прямой проводимости PN-перехода, составляющего около 200 Ом; установите файл R × 1 Ом для измерения. Сопротивление прямой проводимости PN-перехода составляет около 30 Ом (выше приведены данные, измеренные измерителем типа 47-, другие модели, вероятно, немного отличаются, вы можете проверить еще несколько) хорошие трубки, чтобы подвести итог, чтобы вы знали, что знаете) Если показание слишком большое Если их слишком много, можно сделать вывод, что характеристики трубки не очень хорошие. Вы также можете установить мультиметр на R×10 кОм, а затем измерить. Для ламп с более низким выдерживаемым напряжением (в основном выдерживаемое напряжение триодов выше 30В) обратное сопротивление cb-перехода также должно быть ∞, а вот обратное сопротивление be-перехода может быть какое-то, и стрелки часов слегка отклонится (как правило, не более чем на 1/3 полной шкалы, в зависимости от сопротивления трубы давлению). Аналогично, при измерении сопротивления между ec (для трубки NPN) или ce (для трубки PNP) файлом R×10kΩ стрелка может слегка отклоняться, но это не означает, что трубка плохая. Однако при измерении сопротивления между ce или ec файлом ниже R×1кОм показание измерительной головки должно быть бесконечным, иначе проблема с трубкой. Следует отметить, что приведенные выше измерения относятся к кремниевым, а не к германиевым трубкам. Но германиевые трубки сейчас редкость. Кроме того, так называемый «реверс» предназначен для соединения PN, а направления трубки NPN и трубки PNP на самом деле разные.

 

5. Manual range digital multimter

Отправить запрос