+86-18822802390

Multimeter: Teknik Berbeza untuk Mengukur Objek Berbeza

Aug 10, 2023

Multimeter: Teknik Berbeza untuk Mengukur Objek Berbeza

 

Multimeter, juga dikenali sebagai pemultipleks, multimeter, meter tiga kali ganda, dan meter berbilang, ialah alat pengukur yang amat diperlukan dalam elektronik kuasa dan jabatan lain, secara amnya bertujuan untuk mengukur voltan, arus dan rintangan. Multimeter dibahagikan kepada multimeter penunjuk dan multimeter digital mengikut mod paparannya. Ia adalah alat pengukur pelbagai fungsi dan pelbagai julat. Secara amnya, multimeter boleh mengukur arus DC, voltan DC, arus AC, voltan AC, rintangan, tahap audio, dll. Sesetengah juga boleh mengukur arus AC, kemuatan, kearuhan dan beberapa parameter semikonduktor (seperti ) Dsb.


Teknik pengukuran (jika tidak dinyatakan, merujuk kepada jadual penunjuk):

1. Mengukur pembesar suara, fon kepala dan mikrofon dinamik: menggunakan R × Pada tahap 1 Ω, jika sebarang probe disambungkan ke satu hujung dan probe yang lain disentuh ke hujung yang lain, bunyi "klik" yang jelas dan tajam akan dikeluarkan secara normal. . Kalau tak berbunyi maknanya gegelung tu rosak. Kalau bunyi kecik dan tajam maknanya ada masalah nak lap coil dan tak boleh pakai.

2. Pengukuran kapasitans: Menggunakan julat rintangan, pilih julat yang sesuai berdasarkan kapasitansi, dan beri perhatian untuk menyambungkan probe hitam kapasitor elektrolitik ke elektrod positif kapasitor semasa pengukuran Menganggar saiz kapasiti kapasitor aras kaedah gelombang mikro: Ia boleh ditentukan berdasarkan pengalaman atau merujuk kepada kapasitor standard kapasiti yang sama, dan amplitud maksimum ayunan penunjuk. Kapasiti yang dirujuk tidak perlu mempunyai nilai voltan tahan yang sama, selagi kapasiti adalah sama, contohnya, menganggarkan kapasitor 100 μ F/250V boleh digunakan dengan 100 μ Dengan merujuk kepada kapasitansi F/25V , selagi amplitud maksimum ayunan penunjuk mereka adalah sama, boleh disimpulkan bahawa kapasiti adalah sama Menganggar kapasiti kapasitor picosecond: R harus digunakan × julat 10k Ω, tetapi hanya boleh mengukur kapasiti melebihi 1000pF. Untuk kapasitor 1000pF atau lebih besar sedikit, selagi jarum jam berayun sedikit, kapasiti dianggap mencukupi Ujian untuk kebocoran kapasitansi: Untuk kapasitor melebihi 1000 mikrof, R boleh digunakan dahulu × Mengecasnya dengan cepat pada tahap 10 Ω dan anggaran awal kapasiti kemuatan, kemudian tukar kepada R × Teruskan mengukur pada paras 1k Ω untuk seketika, dan pada ketika ini, penuding tidak seharusnya kembali, tetapi harus berhenti pada atau sangat hampir dengan ∞, jika tidak akan berlaku kebocoran. Untuk sesetengah kapasitor pemasaan atau berayun di bawah berpuluh-puluh mikrofasies (seperti kapasitor berayun dalam bekalan kuasa pensuisan TV berwarna), ciri kebocoran adalah sangat tinggi, dan ia tidak boleh digunakan selagi terdapat sedikit kebocoran. Dalam kes ini, R × Selepas mengecas pada 1k Ω, tukar kepada R × Teruskan mengukur pada paras 10k Ω, dan penunjuk harus berhenti pada ∞ dan bukannya kembali.

 

3. Apabila menguji kualiti diod, transistor dan pengawal selia voltan di jalan raya: kerana dalam litar sebenar, rintangan pincang transistor atau rintangan persisian diod dan pengawal selia voltan secara amnya agak besar, kebanyakannya dalam ratusan dan ribuan ohm atau atas. Dengan cara ini, kita boleh menggunakan R multimeter × 10 Ω atau R × Ukur kualiti simpang PN di jalan pada tahap 1 Ω. Apabila mengukur di jalan raya, gunakan R × Persimpangan PN yang diukur pada 10 Ω sepatutnya mempunyai ciri-ciri ke hadapan dan belakang yang jelas (jika perbezaan dalam rintangan hadapan dan belakang tidak ketara, R boleh digunakan sebagai ganti × 1 Ω gear untuk pengukuran), biasanya rintangan hadapan adalah pada R × Apabila mengukur gear 10 Ω, jarum tolok hendaklah menunjukkan sekitar 200 Ω, pada R × Apabila mengukur pada aras 1 Ω, dail hendaklah menunjukkan sekitar 30 Ω (mungkin berbeza sedikit bergantung pada fenotip yang berbeza). Jika hasil pengukuran menunjukkan nilai rintangan hadapan terlalu tinggi atau nilai rintangan songsang terlalu rendah, ia menunjukkan terdapat masalah pada simpang PN dan paip. Kaedah ini amat berkesan untuk penyelenggaraan, kerana ia dapat mengenal pasti paip yang rosak dengan cepat dan juga mengesan paip yang belum pecah sepenuhnya tetapi mempunyai ciri-ciri yang merosot. Sebagai contoh, jika anda menggunakan julat rintangan rendah untuk mengukur rintangan hadapan simpang PN, dan anda mematerinya, gunakan R × yang biasa digunakan Selepas ujian semula pada 1k Ω, ia mungkin masih normal, tetapi sebenarnya, ciri-ciri paip ini telah rosak, menjadikannya tidak dapat berfungsi dengan baik atau tidak stabil.

 

4. Mengukur rintangan: Adalah penting untuk memilih julat yang sesuai. Apabila penunjuk menunjukkan 1/3 hingga 2/3 daripada julat penuh, ketepatan pengukuran adalah yang tertinggi dan bacaan adalah yang paling tepat. Perlu diingat bahawa apabila menggunakan R × Apabila mengukur nilai rintangan yang besar dalam julat rintangan 10k, jangan cubit jari anda pada kedua-dua hujung rintangan, kerana ini akan menyebabkan hasil pengukuran menjadi terlalu kecil.

 

5. Mengukur diod pengatur voltan: Nilai pengatur voltan pengatur voltan yang biasa kami gunakan biasanya lebih besar daripada 1.5V, manakala R meter penunjuk × Tahap rintangan di bawah 1k dikuasakan oleh bateri 1.5V dalam meter, jadi R × Pengatur voltan dengan julat rintangan kurang daripada 1k adalah seperti diod dan mempunyai kekonduksian satu arah yang lengkap. Tetapi R jadual penunjuk × 10k gear dikuasakan oleh bateri 9V atau 15V, semasa menggunakan R × Apabila mengukur pengatur voltan dengan nilai voltan kurang daripada 9V atau 15V pada 10k, nilai rintangan terbalik tidak akan menjadi ∞, tetapi akan terdapat nilai rintangan tertentu, tetapi nilai rintangan ini masih jauh lebih tinggi daripada nilai rintangan hadapan pengatur voltan. Dengan cara ini, kita boleh menganggarkan kualiti pengatur voltan secara awal. Walau bagaimanapun, pengawal selia voltan yang baik memerlukan nilai peraturan voltan yang tepat. Bagaimanakah kita boleh menganggarkan nilai peraturan voltan ini di bawah keadaan amatur? Tak susah pun, cuma cari meja penunjuk lain. Kaedahnya adalah dengan meletakkan jadual terlebih dahulu dalam R × Pada tahap 10k, kuar hitam dan merah masing-masing disambungkan ke katod dan anod pengatur voltan. Pada masa ini, keadaan kerja sebenar pengatur voltan disimulasikan, dan satu lagi meter diletakkan pada paras voltan V × 10V atau V × Pada 50V (berdasarkan nilai peraturan voltan), sambungkan probe merah dan hitam ke hitam dan probe merah meter sebelumnya, dan nilai voltan yang diukur pada dasarnya adalah nilai peraturan voltan pengatur voltan ini. Pada asasnya, sebab untuk mengatakan 'pada asasnya' ialah arus pincang meter pertama ke arah pengatur voltan adalah lebih kecil sedikit daripada arus pincang semasa penggunaan biasa, jadi nilai pengatur voltan yang diukur mungkin lebih besar sedikit, tetapi perbezaannya tidak ketara. . Kaedah ini hanya boleh menganggar tiub pengatur voltan yang voltannya kurang daripada voltan bateri voltan tinggi pada meter penunjuk. Jika nilai peraturan voltan pengatur voltan terlalu tinggi, ia hanya boleh diukur menggunakan sumber kuasa luaran (dengan cara ini, apabila memilih meter penunjuk, nampaknya menggunakan voltan bateri voltan tinggi 15V adalah lebih sesuai daripada menggunakan 9V).

 

6. Transistor ujian: Biasanya kami menggunakan R × Dalam julat 1k Ω, sama ada tiub NPN atau PNP, sama ada tiub kuasa rendah, kuasa sederhana, atau tiub berkuasa tinggi, simpang be dan simpang cb harus mempamerkan satu arah yang sama. kekonduksian sebagai diod, dengan rintangan songsang tak terhingga dan rintangan hadapan kira-kira 10K. Untuk menganggarkan lagi kualiti ciri paip, jika perlu, pelbagai ukuran perlu dibuat dengan menukar gear rintangan. Kaedahnya adalah untuk menetapkan R × Rintangan konduksi positif simpang PN yang diukur pada 10 Ω ialah sekitar 200 Ω; Set R × Rintangan konduksi positif dan negatif bagi simpang PN yang diukur pada aras 1 Ω ialah sekitar 30 Ω. (Data di atas diperoleh daripada meter jenis 47, manakala jenis meter lain mungkin sedikit berbeza. Disarankan untuk menguji beberapa tiub yang baik untuk dirumuskan dan mempunyai pemahaman yang jelas.) Jika bacaan terlalu besar, boleh disimpulkan bahawa ciri-ciri tiub tidak baik. Anda juga boleh meletakkan jadual dalam R × Measure sekali lagi pada 10k Ω. Untuk tiub dengan rintangan voltan yang lebih rendah (pada asasnya, rintangan voltan transistor melebihi 30V), rintangan songsang simpang cb juga harus berada pada ∞, tetapi rintangan songsang simpang be mungkin sedikit, dan jarum meter mungkin menyimpang sedikit (biasanya tidak melebihi 1/3 daripada julat penuh, bergantung pada rintangan voltan tiub). Begitu juga, apabila menggunakan R × Apabila mengukur rintangan antara ec (untuk tiub NPN) atau ce (untuk tiub PNP) pada julat 10k Ω, jarum tolok mungkin sedikit terpesong, tetapi ini tidak bermakna tiub itu rosak. Tetapi menggunakan R × Apabila mengukur rintangan antara ce atau ec pada julat di bawah 1k Ω, penunjuk pada kepala meter hendaklah tidak terhingga, jika tidak, mungkin terdapat masalah dengan tiub. Perlu diingatkan bahawa ukuran di atas adalah untuk tiub silikon dan tidak boleh digunakan untuk tiub germanium. Tetapi kini tiub germanium juga sangat jarang berlaku. Selain itu, istilah 'terbalik' merujuk kepada arah simpang PN, yang sebenarnya berbeza untuk paip NPN dan PNP.

 

5 Manual range digital multimter

 

 

Hantar pertanyaan