Мультиметры, также известные как мультиплексные счетчики, мультиметры, тройные счетчики, 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 (например) и т.д.
Методы измерения (таблица указателей, если не указано):
1. Измерение динамиков, наушников и динамических микрофонов: используйте приспособление R×1 Ом, подключите один конец любого тестового провода и коснитесь другого конца другим тестовым проводом. В нормальных условиях будет издаваться четкий и громкий звук «да». Если звука нет, катушка сломана. Если звук маленький и резкий, есть проблема перетирания катушки и ее нельзя использовать.
2. Измерение емкости: используйте резистивный механизм, выберите соответствующий диапазон в соответствии с емкостью емкости и обратите внимание на положительный электрод конденсатора для черного щупа электролитического конденсатора во время измерения. ①. Оцените величину емкости конденсатора СВЧ-класса: ее можно определить опытным путем или ориентируясь на эталонный конденсатор той же емкости, по максимальной амплитуде качания стрелки. Эталонные конденсаторы не обязательно должны иметь одинаковое значение выдерживаемого напряжения, если емкость одинакова. Например, для оценки конденсатора 100 мкФ/250 В можно использовать конденсатор 100 мкФ/25 В. Поскольку максимальная амплитуда колебаний их указателя одинакова, можно сделать вывод, что мощность одинакова. ②. Оцените емкость конденсатора уровня пикофарад: используйте файл R × 10 кОм, но можно измерить только емкость выше 1 000 пФ. Для конденсаторов емкостью 1000 пФ или немного больше, пока стрелка слегка качается, можно считать, что емкость достаточна. 3. Измерьте, протекает ли конденсатор: для конденсаторов выше 1000 микрофарад вы можете использовать шестерню R × 10 Ом, чтобы сначала быстро зарядить его, и первоначально оценить емкость, затем переключиться на шестерню R × 1 кОм и продолжать измерение в течение некоторого времени. . Должен вернуться, но должен остановиться на ∞ или очень близко к нему, иначе будет утечка. Для некоторых времязадающих или колебательных конденсаторов емкостью менее десятков микрофарад (таких как колебательные конденсаторы импульсных источников питания цветных телевизоров) их характеристики утечки очень требовательны, пока есть небольшая утечка, их нельзя использовать. Затем используйте шестерню R × 10 кОм, чтобы продолжить измерение, и стрелка должна остановиться на ∞, а не вернуться.
3. Проверьте качество диодов, триодов и стабилитронов в дороге: поскольку в реальных схемах резисторы смещения транзисторов или диодов и периферийное сопротивление стабилитронов обычно относительно велики, в основном выше сотен тысяч Ом, Таким образом, мы можем использовать зубчатое колесо мультиметра R×10 Ом или R×1 Ом для измерения качества PN-перехода на дороге. При измерении в дороге используйте зубчатое колесо R×10 Ом для измерения PN-перехода, которое должно иметь очевидные характеристики прямого и обратного сопротивления (если разница между прямым и обратным сопротивлением не очевидна, для измерения можно использовать зубчатое колесо R×1 Ом). Как правило, прямое сопротивление составляет R. Стрелка должна показывать около 200 Ом при измерении на шестерне × 10 Ом и около 30 Ом при измерении на передаче R × 1 Ом (могут быть небольшие различия в зависимости от фенотипа). Если значение прямого сопротивления результата измерения слишком велико или значение обратного сопротивления слишком мало, это означает, что есть проблема с PN-переходом и есть проблема с трубкой. Этот метод особенно эффективен при ремонте, когда неисправные лампы можно найти очень быстро, и можно обнаружить даже не полностью сломанные лампы, но с ухудшенными характеристиками. Например, при измерении прямого сопротивления PN-перехода с небольшим значением сопротивления, если вы припаяете его и снова протестируете с помощью обычно используемого файла R×1kΩ, результат может быть нормальным. На самом деле характеристики этой трубки ухудшились. Не работает должным образом или нестабильно больше.
4. Измерение сопротивления: важно выбрать хороший диапазон. Когда указатель указывает от 1/3 до 2/3 полного диапазона, точность измерения является самой высокой, а показания наиболее точными. Следует отметить, что при использовании резистивного механизма R×10k для измерения большого значения сопротивления на уровне мОм не защемляйте пальцы на обоих концах сопротивления, так что сопротивление человеческого тела сделает результат измерения небольшим. .
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. Диапазон сопротивления ниже R×1k такой же, как и при измерении диода, который имеет полностью однонаправленную проводимость. Однако шестерня R×10k стрелочного измерителя питается от батареи 9 В или 15 В. При использовании R×10k для измерения трубки регулятора напряжения со значением регулирования напряжения менее 9 В или 15 В значение обратного сопротивления будет не ∞, а определенным значением. сопротивление, но это сопротивление все же намного выше, чем прямое сопротивление трубки Зенера. Таким образом, мы можем предварительно оценить качество стабилитрона. Однако хороший регулятор напряжения должен 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 часы в шестерню R × 10k, а черный и красный тестовые ручки подключаются к катоду и аноду трубки регулятора напряжения соответственно. В это время моделируется фактическое рабочее состояние трубки регулятора напряжения, а затем на диапазон напряжения В × 10 В или В × 50 В (в зависимости от значения регулирования напряжения) подключаются красный и черный тест. только что ведет к черному и красному измерительным проводам часов, значение напряжения, измеренное в это время, в основном это значение регулятора напряжения трубки Зенера. Говоря «в основном», это связано с тем, что ток смещения первых часов на трубку регулятора напряжения немного меньше, чем ток смещения при нормальном использовании, поэтому измеренное значение регулирования напряжения будет немного больше, но разница в основном такая же. Этот метод может оценить только трубку регулятора напряжения, значение регулирования напряжения которой меньше, чем напряжение высоковольтной батареи стрелочного измерителя. Если значение регулирования 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 напряжение 15В, чем 9В).
6. Измерьте триод: обычно мы используем файл R × 1 кОм, будь то трубка NPN или трубка PNP, будь то трубка малой, средней или высокой мощности, переходы be и cb тест должен быть точно таким же, как диод. Электричество, обратное сопротивление бесконечно, а его прямое сопротивление около 10К. Для дальнейшей оценки качества характеристик трубки, при необходимости, резистивный механизм следует менять для многократных измерений. Метод следующий: установите шестерню R×10 Ом для измерения сопротивления прямой проводимости PN-перехода примерно на 200 Ом; установите шестерню R×1 Ом для измерения. Сопротивление прямой проводимости PN-перехода составляет около 30 Ом. (Выше приведены измеренные данные измерителя типа 47-, и другие модели немного отличаются. Вы можете протестировать еще несколько хороших трубок, чтобы подвести итоги, чтобы вы могли знать, что вы имеете в виду.) Если показания слишком велик Слишком много, и можно сделать вывод, что характеристики трубки не очень хорошие. Вы также можете поместить измеритель в R × 10 кОм и снова протестировать. Лампа с низким выдерживаемым напряжением (в основном выдерживаемое напряжение триода выше 30В), обратное сопротивление ее cb-перехода тоже должно быть ∞, а вот обратное сопротивление ее be-перехода может быть какое-то, и стрелка немного отклонится (обычно не более 1/3 полной шкалы, в зависимости от сопротивления трубы давлению). Точно так же при измерении сопротивления между ec (для трубки NPN) или ce (для трубки PNP) с R×10 кОм стрелка может немного отклониться, но это не означает, что трубка плохая. Однако при измерении сопротивления между ce или ec с редуктором ниже R×1kΩ показание измерителя должно быть бесконечным, иначе возникает проблема с трубкой. Следует отметить, что приведенные выше измерения относятся к кремниевым лампам и неприменимы к германиевым лампам. Но сейчас германиевые трубки тоже редкость. Кроме того, так называемый «обратный» относится к соединению PN, и направление трубки NPN и трубки PNP фактически отличается.






