Profesionālu digitālo multimetru īpašas darbības metodes

Dec 06, 2025

Atstāj ziņu

Profesionālu digitālo multimetru īpašas darbības metodes

 

1, digitālā multimetra struktūra
Digitālais multimetrs sastāv no digitālā voltmetra un atbilstošām funkcionālām pārveidošanas shēmām. Tas var tieši izmērīt dažādus parametrus, piemēram, maiņstrāvas un līdzstrāvas spriegumu, maiņstrāvu un līdzstrāvu, pretestību, kapacitāti un frekvenci. Digitālie voltmetri parasti izmanto integrētās shēmas mikroshēmu, kas integrē A/D pārveidotāju ar displeja loģisko kontrolleri, kas var tieši vadīt displeju. Ap to ir novietoti saistīti rezistori, kondensatori un displeji, veidojot digitālā multimetra galvu. Tas mēra tikai līdzstrāvas spriegumu, un citi parametri ir jāpārvērš līdzstrāvas spriegumā, kas ir proporcionāls to izmēram, pirms tos var izmērīt. Digitālā multimetra kopējo veiktspēju galvenokārt nosaka digitālā skaitītāja galvas veiktspēja. Digitālais voltmetrs ir digitālā multimetra kodols, un A/D pārveidotājs ir digitālā voltmetra kodols. Dažādi A/D pārveidotāji veido digitālos multimetrus ar dažādiem principiem. Funkciju pārveidošanas shēma ir būtiska digitālo multimetru shēma, lai panāktu vairāku parametru mērījumus. Sprieguma un strāvas mērīšanas ķēde parasti sastāv no pasīvā sprieguma dalītāja un šunta rezistoru tīkliem; Maiņstrāvas/līdzstrāvas pārveidošanas shēmas un pārveidošanas shēmas elektrisko parametru, piemēram, pretestības un kapacitātes, mērīšanai parasti tiek ieviestas, izmantojot tīklu, kas sastāv no aktīvām ierīcēm. Funkciju izvēli var panākt, izmantojot mehānisku slēdžu pārslēgšanu, diapazona izvēli var panākt ar pārslēgšanas slēdža pārslēgšanu vai automātisku diapazona pārslēgšanas ķēdi.

 

2, Atšķiriet tranzistoru, izmantojot diodes režīmu un 200M Ω režīmu
1. Novietojiet multimetra slēdzi diodes režīmā, jo digitālā multimetra diodes režīmam ir aptuveni 2,7 V izejas spriegums. Izmantojiet PN savienojuma vienvirziena vadītspēju, lai noteiktu b-polu un NPN/PNP tranzistorus.

 

(1) Pieņemot, ka viens tranzistora pols ir b pols, pievienojiet sarkano zondi pieņemtajam b polam un pievienojiet melno zondi pārējiem diviem poliem, lai izmērītu tā pretestību. Ja pretestība ir zema un aptuveni vienāda abos mērījumos, pārslēdziet zondes, lai izmērītu, vai to pretestība ir augsta un vienāda. Pēc tam pievienojiet sarkano zondi pie b pola un nosakiet, vai tas ir NPN tranzistors.

 

(2) Ja sarkanā zonde ir savienota ar pieņemto b polu un tiek mērīta saskaņā ar iepriekš minēto metodi, visi rezultāti ir augsta pretestība un vienādi. Ja nomainītās zondes pretestība ir zema un vienāda, tad melnā zonde ir savienota ar b polu un ir PNP tranzistors.

 

(3) Ja iepriekš minētā metode mēra vienu zemu pretestību un otru augstu pretestību, tad sākotnējais pieņēmums par b-polu ir nepareizs, un otra pēda ir jāpieņem par b-polu, līdz tiek izpildītas prasības. Ja trīs mērījumu rezultātos nav vienādas pretestības vērtības, tranzistors ir bojāts tranzistors.

 

2. Novietojiet multimetra slēdzi pretestības diapazonā 200M Ω. NPN tranzistoriem pieņemsim, ka viens pols ir c pols. Savienojiet sarkano zondi ar pieņemto c polu un melno zondi ar e polu vai saspiediet b un c stabus ar roku, bet nepieskarieties tiem. Tas ir paredzēts, lai savienotu nobīdes rezistoru starp BC, lai tranzistora pamatnei pievadītu priekšējo strāvu, padarot tranzistoru vadošu. Šajā laikā ierakstiet pretestības vērtību, pēc tam samainiet sarkano un melno zondi un pārbaudiet tās vēlreiz. Reģistrējiet arī to pretestības vērtības, salīdziniet abas pretestības vērtības un nosakiet, kura no tām ir mazāka. Tas norāda, kurš pieņēmums ir pareizs, un sarkanā zonde ir savienota ar c polu. Gluži pretēji, PNP tipa caurulēm melnā zonde ir savienota ar c polu.

 

3 Digital multimter Protective case -

Nosūtīt pieprasījumu