Digitālā multimetra mērīšanas metodes
1. Pārbaudiet skaļruņus, austiņas un dinamiskos mikrofonus.
Izmantojiet failu R × 1Ω, pievienojiet testa vadu vienam galam, un otrs testa vads pieskaras otram galam, un normālos apstākļos tas atskanēs skaidru un skaļu "da" skaņu. Ja nav skaņas, spole ir saplīsusi. Ja skaņa ir maza un asa, ir radusies problēma ar gredzena berzi, un to nevar izmantot.
2. Mērīšanas kapacitāte:
Izmantojiet pretestības failu, izvēlieties atbilstošo diapazonu atbilstoši kapacitātes kapacitātei un, veicot mērījumus, pievērsiet uzmanību kondensatora pozitīvajam polam elektrolītiskā kondensatora melnajam testa vadam.
①. Novērtējiet mikroviļņu metodes kondensatora izmēru: to var novērtēt pēc maksimālās rādītāja svārstību amplitūdas pēc pieredzes vai atsaucoties uz tādas pašas ietilpības standarta kondensatoru. Atsauces kondensatoriem nav jābūt ar vienādu izturības sprieguma vērtību, ja vien jauda ir vienāda. Piemēram, 100 μF/250 V kondensatoru var izmantot kā atsauci, lai novērtētu 100 μF/25 V kondensatoru. Kamēr to rādītāju maksimālās svārstības ir vienādas, var secināt, ka jauda ir vienāda.
②. Novērtējiet pikofaradas kondensatoru kapacitāti: jāizmanto R × 10 kΩ, bet var izmērīt tikai kapacitāti virs 1000 pF. Ja kapacitāte ir 1000pF vai nedaudz lielāka, kamēr pulksteņa rādītāji nedaudz šūpojas, kapacitāti var uzskatīt par pietiekamu.
③. Lai noteiktu, vai kondensatorā nav noplūdes: ja kondensators pārsniedz 1,000 mikrofaradu, vispirms varat izmantot failu R × 10 Ω, lai to ātri uzlādētu, un sākotnēji novērtēt kondensatora kapacitāti un pēc tam mainīt uz R × 1 kΩ. failu, lai kādu laiku turpinātu mērīšanu. Šajā laikā rādītājs neatgriežas. Tam vajadzētu atgriezties, bet apstāties pie ∞ vai ļoti tuvu tai, pretējā gadījumā būs noplūde. Dažiem laika vai svārstību kondensatoriem, kuru vērtība ir mazāka par desmitiem mikrofaradu (piemēram, krāsu TV komutācijas barošanas avotu oscilējošiem kondensatoriem), prasības attiecībā uz to noplūdes īpašībām ir ļoti augstas. Kamēr ir neliela noplūde, tos nevar izmantot. Šobrīd tos var uzlādēt diapazonā R × 1kΩ. Pēc tam izmantojiet failu R×10kΩ, lai turpinātu mērījumu, un rādītājiem jāapstājas pie ∞ un nevajadzētu atgriezties.
3. Pārbaudiet diožu, triožu un sprieguma regulatora cauruļu kvalitāti uz ceļa:
Tā kā faktiskajā ķēdē triodes nobīdes pretestība vai diodes un Zenera caurules perifērā pretestība parasti ir salīdzinoši liela, no kurām lielākā daļa pārsniedz simtiem vai tūkstošiem omu. Tādā veidā mēs varam izmantot multimetra Come R×10Ω vai R×1Ω failu, lai izmērītu PN krustojuma kvalitāti uz ceļa. Veicot mērījumus uz ceļa, izmantojiet failu R × 10Ω, lai izmērītu PN krustojumam jābūt skaidri redzamiem uz priekšu un atpakaļ vērstiem raksturlielumiem (ja atšķirība starp priekšējo un atpakaļgaitas pretestību nav acīmredzama, varat izmantot R × 1Ω failu, lai izmērītu), parasti uz priekšu pretestība ir R. Rādītājiem ir jānorāda aptuveni 200 Ω, mērot diapazonā × 10 Ω, un apmēram 30 Ω, mērot R × 1 Ω diapazonā (var būt nelielas atšķirības atkarībā no fenotipa). Ja mērījuma rezultāts parāda, ka tiešā pretestība ir pārāk liela vai pretējā pretestība ir pārāk maza, tas nozīmē, ka ir problēma ar PN krustojumu, un ir arī problēma ar cauruli. Šī metode ir īpaši efektīva apkopei, un tā var ļoti ātri atklāt bojātas caurules un pat atklāt caurules, kas nav pilnībā salūzušas, bet kuru īpašības ir pasliktinājušās. Piemēram, ja izmantojat nelielu pretestības failu, lai izmērītu noteikta PN savienojuma priekšējo pretestību, ir pārāk liela, ja to lodējat un mērīšanai izmantojat parasti lietotu R × 1kΩ failu, tas joprojām var būt normāli. Faktiski šīs caurules īpašības ir pasliktinājušās. Vairs nedarbojas vai nestabils.
4. Pretestības mērīšana:
Ir svarīgi izvēlēties pareizo diapazonu visprecīzākajiem rādījumiem. Jāņem vērā, ka, izmantojot R×10k pretestības failu, lai mērītu lielu megohmu līmeņa pretestību, nespiediet pirkstus abos pretestības galos, lai cilvēka ķermeņa pretestība mērījumu rezultātu padarītu mazāku.
5. Izmēriet Zenera diode:
Parasti izmantojamās sprieguma regulatora caurules regulatora vērtība parasti ir lielāka par 1,5 V, un rādītāja skaitītāja pretestības fails zem R × 1k tiek darbināts no skaitītāja 1,5 V akumulatora. Tādā veidā izmantojiet pretestības failu zem R × 1k Zenera caurules mērīšana ir kā diodes mērīšana, kurai ir pilnīga vienvirziena vadītspēja. Tomēr rādītāja skaitītāja R × 10k pārnesumu darbina 9 V vai 15 V akumulators. Ja R×10k izmanto, lai mērītu sprieguma regulatora cauruli, kuras sprieguma regulēšanas vērtība ir mazāka par 9 V vai 15 V, apgrieztā pretestības vērtība nebūs ∞, bet tai būs noteikta vērtība. Pretestības vērtība, taču šī pretestības vērtība joprojām ir daudz augstāka nekā Zener caurules tiešās pretestības vērtība. Tādā veidā mēs sākotnēji varam novērtēt Zener caurules kvalitāti. Tomēr labai Zener caurulei jābūt precīzai sprieguma regulēšanas vērtībai. Kā novērtēt šo sprieguma regulēšanas vērtību amatieru apstākļos? Tas nav grūti, vienkārši atrodiet rādītāja mērītāju. Metode ir šāda: vispirms ievietojiet skaitītāju diapazonā R × 10k, un tā melnie un sarkanie testa vadi ir attiecīgi savienoti ar sprieguma regulatora caurules katodu un anodu. Šajā laikā tiek simulēts sprieguma regulatora caurules faktiskais darba stāvoklis, un pēc tam tiek ievietots vēl viens skaitītājs uz sprieguma faila V×10V vai V×50V (atbilstoši regulējamajai sprieguma vērtībai), pievieno sarkano un melno testu. noved pie pulksteņa melnajiem un sarkanajiem testa vadiem, un šobrīd izmērītā sprieguma vērtība būtībā ir šī Zenera caurules regulētā sprieguma vērtība. Sakot "pamatā" ir tāpēc, ka pirmā skaitītāja nobīdes strāva uz regulatora cauruli ir nedaudz mazāka par nobīdes strāvu parastā lietošanā, tāpēc izmērītā sprieguma regulatora vērtība būs nedaudz lielāka, bet būtībā tāda pati. Šī metode var novērtēt tikai Zenera cauruli, kuras sprieguma regulatora vērtība ir mazāka par rādītāja skaitītāja augstsprieguma akumulatora spriegumu. Ja Zener caurules regulētā sprieguma vērtība ir pārāk augsta, to var izmērīt tikai ar ārēju barošanas avotu (tādā veidā, izvēloties rādītājskaitītāju, piemērotāk ir izvēlēties augstsprieguma akumulatoru ar spriegumu 15 V nekā 9 V).
6. Mērīšanas triode:
Parasti mēs izmantojam R × 1kΩ failu neatkarīgi no tā, vai tā ir NPN caurule vai PNP caurule, vai tā ir mazjaudas, vidējas jaudas vai lieljaudas caurule, be krustojumam un cb savienojumam ir jāparāda tieši tas pats. vienvirziena vadītspēja kā diodei un pretestība pretestība ir bezgalīga, un tās pretestība uz priekšu ir aptuveni 10K. Lai tālāk novērtētu caurules raksturlielumu kvalitāti, ja nepieciešams, pretestības pārnesums ir jāmaina vairākiem mērījumiem. Metode ir šāda: iestatiet failu R × 10Ω, lai izmērītu PN savienojuma tiešās vadītspējas pretestību aptuveni 200Ω; iestatiet R×1Ω failu, lai izmērītu PN savienojuma tiešās vadītspējas pretestība ir aptuveni 30 Ω (iepriekš minētie dati ir izmērīti ar 47- tipa mērītāju, citi modeļi, iespējams, nedaudz atšķiras, varat pārbaudīt vēl dažus labas caurules, lai apkopotu, lai jūs zināt, ko jūs zināt) Ja rādījums ir pārāk liels Ja ir pārāk daudz, var secināt, ka caurules īpašības nav labas. Varat arī iestatīt skaitītāju uz R × 10 kΩ un pēc tam mērīt vēlreiz. Caurulēm ar zemāku noturības spriegumu (pamatā triodes izturības spriegums ir virs 30 V) cb savienojuma reversajai pretestībai arī jābūt ∞, bet be savienojuma apgrieztajai pretestībai var būt dažas, un pulkstenis nedaudz novirzīsies (parasti ne vairāk kā 1/3 no pilnas skalas, atkarībā no caurules spiediena pretestības). Tomēr, mērot pretestību starp ce vai ec ar failu, kas ir mazāks par R × 1kΩ, skaitītāja galvas rādījumam jābūt bezgalīgam, pretējā gadījumā ir problēmas ar cauruli. Jāņem vērā, ka iepriekš minētie mērījumi attiecas uz silīcija caurulēm, nevis germānija caurulēm. Turklāt tā sauktais "reversais" ir paredzēts PN krustojumam, un NPN caurules un PNP caurules virzieni faktiski atšķiras.






