+86-18822802390

Multimetru funkcionālās īpašības un lietošanas padomi

Nov 19, 2023

Multimetru funkcionālās īpašības un lietošanas padomi

 

Multimetra pamatprincips ir izmantot jutīgu magnetoelektrisko līdzstrāvas ampērmetru (mikroampēru) kā skaitītāja galvu. Kad caur skaitītāju iet neliela strāva, būs strāvas indikators. Tomēr skaitītāja galva nevar izturēt lielu strāvu, tāpēc daži rezistori ir jāsavieno paralēli vai virknē ar skaitītāja galvu, lai šuntu vai samazinātu spriegumu, lai izmērītu strāvu, spriegumu un pretestību ķēdē.


1. Izmantojot analogo multimetru, lai novērtētu tranzistora veiktspēju, parasti ir jāizmanto pārnesums R × 100 Ω vai R × 1 kΩ, nevis R × 1Ω un R × 10 kΩ. Jo R × 1Ω zobrats nav ērts caurules noplūdes strāvas novērošanai; un R×10kΩ pārnesums ir aprīkots ar augstsprieguma akumulatoru (MF24 tips, 500 tips ir 9V; MF10 tips, MF12 tips un MF30 tips ir 15V; MF5 tips, MF121 tips ir (22,5V), tas neizbēgami radīs kādu caurules ar zemāku izturības spriegumu, kas jāsadala ar augstu spriegumu, radot kļūdainus testa rezultātus vai pat pārbaudāmās caurules bojājumus.


Tā kā digitālā multimetra omiskā diapazona iekšējā pretestība ir ļoti augsta, testa strāva, ko tas var nodrošināt, ir ārkārtīgi vāja (piemēram, 20 kΩ diapazons: 75 μA modelim DT-830; 60 μA DT{{4 }}D modelis), kas nav pietiekami, lai pārvarētu PN pāreju, identificējot pusvadītāju komponentus. Mirušās zonas spriegums, tāpēc izmērītā pretestības vērtība ir daudz augstāka nekā analogā multimetra vērtība, un starp divu skaitītāju rādījumiem nav lineāras proporcionālas attiecības, tāpēc to nevar izmantot par pamatu, lai novērtētu caurules veiktspēju. To vajadzētu pārslēgt uz diodes pārbaudes režīmu. Veikt testēšanu.


2. Kad digitālais multimetrs atrodas omu līmenī, diodes pārbaudes līmenī un skaņas signāla līmenī, sarkanais testa vads ir pievienots skaitītāja augstajam potenciālam un ir pozitīvi uzlādēts, savukārt melnais testa vads ir negatīvi uzlādēts, jo tas ir pievienots virtuālā zeme skaitītājā. Tas acīmredzami atšķiras no analogā tipa. Testa vadu uzlādētā polaritāte multimetra omu diapazonā ir pilnīgi pretēja. Pārbaudot polarizētus komponentus vai saistītās shēmas, noteikti pievērsiet visu uzmanību.


3. Izmantojot omu līmeni, lai pārbaudītu ķēdes komponentus vai ķēžu sistēmas, vispirms ir jāatslēdz pārbaudāmās ierīces vai sistēmas barošanas padeve. Ja pārbaudāmajā objektā ir kondensators ar lielu uzglabāšanas jaudu, tas ir atbilstoši jāizlādē. Mērījumu var veikt tikai pēc tam, kad ir apstiprināts, ka mērītajā daļā nav jaudas koeficienta. Pretējā gadījumā multimetrs, īpaši analogais multimetrs, tiks viegli sabojāts.


4. Mērot strāvu zemas iekšējās pretestības ķēdē (ieskaitot tīklu, kurā ir zemas iekšējās pretestības barošanas avots, un tīklu ar zemas vērtības slodzes rezistoru), mēģiniet izvēlēties lielāku strāvas diapazonu; mērot augstas iekšējās pretestības ķēdes (vai barošanas avota) spriegumu Pārbaudot, analogajam multimetram jāmēģina izvēlēties augstāku sprieguma diapazonu. Digitālais multimetrs ir vieglāk atbilst testa prasībām, jo ​​tam ir lielāka iekšējā pretestība.


5. Neizmantojiet omu līmeni, lai noteiktu dažādu akumulatoru iekšējo pretestību, ne arī tieši mērītu augstas jutības mērītāju iekšējo pretestību. Pirmais var viegli sabojāt multimetru, savukārt otrais bieži liek mērītā skaitītāja galviņai salauzt adatu un var pat izdegt kustīgo spoli.


6. Digitālajiem multimetriem, ja izmērītā strāva ir salīdzinoši liela (piemēram, lielāka par 200 mA), testa vadu pievienošanai jāizmanto lielas strāvas speciālā ligzda skaitītāja panelī (piemēram, 10 A vai 20 A utt.). . Tomēr lielākās daļas skaitītāju lielā strāva Mērīšanas diapazonā nav pārslodzes aizsardzības pasākuma, tāpēc uzmanieties no pārslodzes. Turklāt skaitītāju nedrīkst ilgstoši savienot ar slodzes līniju, lai to izmantotu kā liela diapazona ampērmetru, un mērīšanas laiks parasti nedrīkst pārsniegt 15 sekundes.


7. Parasta multimetra maiņstrāvas mērīšanas režīms ir piemērots tikai sinusoidālā viļņa sprieguma vai strāvas efektīvās vērtības mērīšanai. Tas nevar tieši izmērīt nesinusoidālu elektrību, piemēram, zāģa zoba vilni, trīsstūra vilni, kvadrātveida vilni un tā tālāk. Pat sinusoidālajai elektrībai tās frekvences parametriem un viļņu formas kropļojumiem jāatbilst multimetra tehniskajiem nosacījumiem, pretējā gadījumā mērījumu kļūda ievērojami palielināsies. Nesinusoidālā sprieguma vai strāvas efektīvo vērtību parasti var izmērīt ar elektrisku vai elektromagnētisku instrumentu vai efektīvās vērtības digitālo multimetru (piemēram, DT-980).


8. Sprieguma un strāvas mērīšanas laikā selektora slēdža pārnesumu labāk nemainīt, īpaši augstāka sprieguma un lielākas strāvas gadījumā. Selektora slēdzis pārslēgšanas procesa laikā var viegli radīt loku un sadedzināt slēdža kontaktus. punktu un sabojāt iekšējās sastāvdaļas un ķēdes.


9. Kad pulksteņa drošinātājs ir izdedzis, tas ir jānomaina saskaņā ar norādījumiem, kas norādīti lietošanas instrukcijā. Nepaplašiniet un nesamaziniet to pēc vēlēšanās.


10. Analogajiem multimetriem, lai samazinātu nolasīšanas datu paralaksi, acīm jābūt vērstām pret skaitītāja adatām. Ciparnīcai, kas aprīkota ar atstarotāju, redzamības līnija ir jāpielāgo, līdz pulksteņa rādītāja adatas ēna sakrīt ar spoguļa adatas ēnu. Šajā laikā paralakse ir minimāla. Multimetrs jānovieto arī horizontāli, ar maksimālo slīpumu ne vairāk kā 10 grādus.

 

True RMS multimeter digital

Nosūtīt pieprasījumu