Multimetra mērīšanas padomi
1. Mērīšanas skaļruņi, austiņas, dinamiskie mikrofoni
Izmantojiet R × 1Ω zobratu, pievienojiet jebkuru testa pildspalvu vienam galam un otru testa pildspalvu, lai pieskartos otram galam, un normālos apstākļos tas atskanēs skaidru un skaļu "klikšķi". Ja nav skaņas, spole ir saplīsusi. Ja skaņa ir maza un asa, ir problēma ar spoles berzēšanu un to nevar izmantot.
2. Kapacitātes mērīšana
Izmantojiet pretestības pārnesumu, izvēlieties atbilstošo diapazonu atbilstoši kapacitātes kapacitātei un mērīšanas laikā pievērsiet uzmanību kondensatora pozitīvajam elektrodam elektrolītiskā kondensatora melnajam testa vadam.
①. Novērtējiet mikroviļņu klases kondensatora jaudas lielumu: to var noteikt pēc pieredzes vai, atsaucoties uz tādas pašas ietilpības standarta kondensatoru, atbilstoši rādītāja svārstību maksimālajai amplitūdai. Atsauces kondensatoriem nav jābūt ar vienādu izturības sprieguma vērtību, ja vien jauda ir vienāda. Piemēram, 100 μF/250 V kondensatoru var novērtēt, izmantojot 100 μF/25 V kondensatoru kā atsauci. Kamēr to rādītāja svārstību maksimālā amplitūda ir vienāda, var secināt, ka jauda ir vienāda.
②. Novērtējiet pikofaradas līmeņa kondensatora kapacitāti: izmantojiet failu R × 10 kΩ, taču var izmērīt tikai kapacitāti virs 1000 pF. 1000pF vai nedaudz lielākiem kondensatoriem, kamēr adata nedaudz šūpojas, var uzskatīt, ka jauda ir pietiekama.
3. Izmēriet, vai kondensatorā nav noplūdes. Kondensatoriem, kuru jauda ir lielāka par 1,000 mikrofaradu, varat izmantot R × 10Ω pārnesumu, lai vispirms ātri to uzlādētu un sākotnēji novērtētu kapacitāti, pēc tam pārietu uz R × 1kΩ pārnesumu un turpini kādu laiku mērīt. Jāatgriežas, bet jāapstājas 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 bloku svārstību kondensatoriem), to noplūdes raksturlielumi ir ļoti prasīgi, ja vien ir neliela noplūde, tos nevar izmantot. Pēc tam izmantojiet pārnesumu R × 10kΩ, lai turpinātu mērījumu, un adatai ir jāapstājas pie ∞, nevis jāatgriežas.
3. Pārbaudiet uz ceļa esošo diožu, triožu un sprieguma regulatoru kvalitāti
Faktiskajā shēmā triodes nobīdes pretestība vai diode un Zenera caurules perifērā pretestība parasti ir salīdzinoši lielas, no kurām lielākā daļa pārsniedz simtiem tūkstošu omu, tāpēc R × 10Ω vai R × 1Ω pārnesums ar multimetru var veikt mērījumus uz ceļa. PN krustojuma kvalitāte.
Veicot mērījumus uz ceļa, izmantojiet R × 10 Ω pārnesumu, lai izmērītu PN krustojumam jābūt skaidri redzamiem uz priekšu un atpakaļ vērstiem raksturlielumiem (ja atšķirība starp priekšējo un atpakaļgaitas pretestību nav acīmredzama, mērīšanai varat izmantot R × 1 Ω pārnesumu). Parasti uz priekšu vērstā pretestība ir R. Adatai ir jānorāda aptuveni 200 Ω, mērot ar ×10 Ω pārnesumu, un apmēram 30 Ω, mērot ar R × 1 Ω pārnesumu (var būt nelielas atšķirības atkarībā no fenotipa). Ja mērījuma rezultāta tiešās pretestības vērtība ir pārāk liela vai reversās pretestības vērtība ir pārāk maza, tas nozīmē, ka ir problēma ar PN krustojumu un ir problēma ar cauruli.
Šī metode ir īpaši efektīva remontdarbos, kur ļoti ātri var atrast sliktas caurules un var atklāt pat caurules, kas nav pilnībā salauztas, bet kurām ir bojātas īpašības.
Piemēram, mērot PN krustojumu ar mazu pretestības vērtību, tiešā pretestība ir pārāk liela. Ja tas ir pielodēts un vēlreiz izmērīts ar parasti izmantoto R × 1kΩ failu, tas var būt normāli. Faktiski šīs caurules īpašības ir pasliktinājušās un nevar būt normālas. darbs vai nestabilitāte.
4. Pretestības mērīšana:
Izvēlieties diapazonu, visprecīzāko rādījumu.
Ņemiet vērā, ka, izmantojot R×10k pretestības zobratu, lai izmērītu lielu megohmu līmeņa pretestības vērtību, nesaspiediet pirkstus abos pretestības galos, lai cilvēka ķermeņa pretestība padarītu mērījuma rezultātu mazu.






