+86-18822802390

Koje su tehnike korištenja multimetra

Aug 11, 2023

Kako koristiti multimetar za mjerenje struje curenja

 

1, Izbor pokazivača i digitalnih mjerača:

1. Preciznost očitavanja pokazivača je loša, ali je proces oscilacije pokazivača relativno intuitivan, a amplituda njegove brzine oscilacije ponekad može objektivno odražavati izmjerenu veličinu (kao što je lagano podrhtavanje TV sabirnice podataka (SDL) tokom prenosa podataka); Očitavanje na digitalnom mjeraču je intuitivno, ali proces promjene brojeva izgleda neuredno i nije ga lako gledati.


2. Obično postoje dvije baterije u pokazivaču, jedna sa niskim naponom od 1,5V i druga sa visokim naponom od 9V ili 15V. Crna olovka je relativno pozitivna u poređenju sa crvenom olovkom. Digitalni mjerač obično koristi bateriju od 6V ili 9V. U opsegu otpora, izlazna struja pokazivača je mnogo veća nego kod digitalnog merača, korišćenjem R × 1 Ω zupčanika može naterati zvučnik da emituje glasan zvuk „klik“, korišćenjem R × 10 k Ω zupčanik može čak i da se upali diode koje emituju svjetlost (LED).


3. U opsegu napona, unutrašnji otpor pokazivača je relativno mali u poređenju sa digitalnim meračem, a tačnost merenja je relativno loša. U nekim situacijama u kojima su prisutni visoki napon i mikro struja, nemoguće ih je precizno izmjeriti jer njihov unutarnji otpor može utjecati na kolo koje se testira (na primjer, kada se mjeri napon stupnja ubrzanja televizijske slikovne cijevi, izmjerena vrijednost može biti mnogo niža od stvarne vrijednosti). Unutrašnji otpor naponskog opsega digitalnog merača je veoma visok, barem na nivou megaoma, i ima mali uticaj na kolo koje se testira. Ali izuzetno visoka izlazna impedansa čini ga podložnim uticaju indukovanog napona, a podaci mereni na nekim mestima sa jakim elektromagnetnim smetnjama mogu biti lažni.


4. Ukratko, pokazivači su pogodni za mjerenje analognih kola sa relativno visokim strujama i naponima, kao što su televizori i audio pojačala. Digitalni mjerači su pogodni za niskonaponska i niskostrujna mjerenja digitalnih kola, kao što su BP mašine, mobilni telefoni, itd. Nije apsolutno, možete odabrati tabelu pokazivača i digitalnu tabelu u skladu sa situacijom.

 

2, Tehnike mjerenja (ako nisu specificirane, pozivajući se na tabelu pokazivača):

1. Mjerenje zvučnika, slušalica i dinamičkih mikrofona: korištenjem R × Na nivou od 1 Ω, ako je bilo koja sonda povezana na jedan kraj, a druga sonda dodirnuta na drugi kraj, normalno će se emitovati jasan i oštar zvuk "klik". . Ako se ne čuje zvuk, to znači da je zavojnica pokvarena. Ako je zvuk slab i oštar, to znači da postoji problem sa brisanjem zavojnice i ne može se koristiti.


2. Mjerenje kapacitivnosti: Koristeći raspon otpora, odaberite odgovarajući raspon na osnovu kapacitivnosti i obratite pažnju na povezivanje crne sonde elektrolitskog kondenzatora na pozitivnu elektrodu kondenzatora tokom mjerenja. Procjena kapaciteta kondenzatora mikrovalnog nivoa: Može odrediti na osnovu iskustva ili pozivajući se na standardne kondenzatore istog kapaciteta i maksimalne amplitude oscilacije pokazivača. Referentni kapacitet ne mora imati istu vrijednost otpornog napona, sve dok je kapacitet isti, na primjer, procjena 100 μ F/250V kondenzatora može se koristiti sa 100 μ Pozivajući se na kapacitet od F/25V , sve dok im je maksimalna amplituda oscilacije pokazivača ista, može se zaključiti da je kapacitet isti. Procjena kapaciteta pikosekundnog kondenzatora: R treba koristiti × opseg 10k Ω, ali može mjeriti samo kapacitet iznad 1000pF. Za kondenzatore od 1000pF ili nešto veće, sve dok se igla sata lagano pomera, kapacitet se smatra dovoljnim Test za curenje kapacitivnosti: Za kondenzatore veće od 1000 mikrof, R se može koristiti prvo × Brzo ga napunite na nivou od 10 Ω i preliminarno procijenite kapacitet kapacitivnosti, a zatim ga promijenite u R × Nastavite s mjerenjem na nivou od 1k Ω neko vrijeme, i u ovom trenutku, pokazivač se ne bi trebao vratiti, već bi trebao stati na ili vrlo blizu ∞, inače će doći do curenja. Za neke vremenske ili oscilirajuće kondenzatore ispod desetina mikrofacija (kao što su oscilirajući kondenzatori u napajanjima za TV u boji), karakteristike curenja su vrlo visoke i ne mogu se koristiti sve dok postoji malo curenje. U ovom slučaju, R × Nakon punjenja pri 1k Ω, prebacite se na R × Nastavite mjerenje na nivou od 10k Ω, a pokazivač bi trebao stati na ∞ umjesto da se vraća.


3. Prilikom testiranja kvaliteta dioda, tranzistora i regulatora napona na putu: jer u stvarnim kolima, otpornost tranzistora na prednapon ili periferni otpor dioda i regulatora napona općenito su relativno veliki, uglavnom u stotinama i hiljadama oma ili iznad. Na ovaj način možemo koristiti R multimetra × 10 Ω ili R × izmjeriti kvalitet PN spoja na putu na nivou od 1 Ω. Prilikom mjerenja na cesti koristite R × PN spoj mjeren na 10 Ω trebao bi imati očigledne karakteristike naprijed i nazad (ako razlika u otporu naprijed i nazad nije značajna, R se može koristiti umjesto zupčanika × 1 Ω za mjerenje), obično otpor prema naprijed je na R × Prilikom mjerenja zupčanika od 10 Ω, igla mjerača bi trebala pokazati oko 200 Ω, na R × Pri mjerenju na nivou od 1 Ω, brojčanik bi trebao pokazati oko 30 Ω (može malo varirati ovisno o različitim fenotipovima). Ako rezultati mjerenja pokažu da je vrijednost otpora naprijed previsoka ili vrijednost povratnog otpora preniska, to ukazuje da postoji problem s PN spojem i cijevi. Ova metoda je posebno efikasna za održavanje, jer može brzo identificirati neispravne cijevi, pa čak i otkriti cijevi koje još nisu u potpunosti pukle, ali imaju pogoršane karakteristike. Na primjer, ako koristite nizak raspon otpora za mjerenje otpora naprijed PN spoja i zalemite ga, koristite uobičajeno korišteni R × Nakon ponovnog testiranja na 1k Ω, to može i dalje biti normalno, ali u stvari, karakteristike ove cijevi su se pokvarile, čineći je nesposobnom za ispravan rad ili nestabilnom.

 

2 Ture RMS Multimeter

 

 

Pošaljite upit