Digital multimeter relateret viden
Grundlæggende disposition
Digitale multimetre er tilgængelige som bærbare enheder til grundlæggende fejldiagnose såvel som dem, der er placeret på et arbejdsbord, og nogle har en opløsning på syv eller otte cifre.
indføre
Et digitalt multimeter (GMM) er et elektronisk instrument, der bruges til elektriske målinger. Den kan have mange specielle funktioner, men hovedfunktionen er at måle spænding, modstand og strøm. Digitalt multimeter, som et moderne multi-purpose elektronisk måleinstrument, bruges hovedsageligt i fysiske, elektriske, elektroniske og andre målefelter.
Løsning
Opløsning refererer til, hvor godt en måler måler. At kende opløsningen af en måler fortæller dig, om du kan se små ændringer i signalet, der måles. For eksempel, hvis DMM'en har en opløsning på 1mV over et 4V-område, kan du se en lille ændring på 1mV (1/1000 af en volt), når du måler et 1V-signal
Hvis du måler mindre end 1/4 tomme (eller 1 mm) i længden, kommer du bestemt ikke til at bruge en lineal med den mindste enhed i tommer (eller centimeter). Hvis temperaturen er 98,6 grader F, er det nytteløst at måle med et termometer, der kun har heltalsmærker. Du skal bruge et termometer med en opløsning på 0,1 grad F.
Antallet af cifre og ord bruges til at beskrive tabellens opløsning. Multimetre er kategoriseret efter antallet af cifre og ord, de kan vise.
En {{0}}og et halvt ciffer-måler kan vise tre helcifrede cifre fra 0 til 9 og et halvt ciffer (kun 1 eller ingen visning). En 3½-cifret digital måler kan opnå en opløsning på 1999 ord. En 4½-cifret digital måler kan opnå en opløsning på 19999 ord.
Opløsningen af digitale tabeller er bedre i ord end i bit, og opløsningen af 3½-cifrede tabeller er øget til 3200 eller 4000 ord.
{{0}}ordet digitalmåler giver bedre opløsning til nogle målinger. For eksempel kan en ordmåler fra 1999, når du måler spændinger på mere end 200V, ikke vise 0,1V. Den digitale måler med 3200-tegn kan stadig vise 0,1V, når den måler spændingen på 320V. Når den målte spænding er højere end 320V, og opløsningen på 0,1V skal opnås, bør der bruges en dyr digitalmåler på 20000-tegn.
præcision
Nøjagtighed refererer til den maksimalt tilladte fejl, der opstår i et specifikt brugsmiljø. Med andre ord bruges præcision til at angive
Hvor tæt DMM's måling er på den faktiske værdi af det signal, der måles.
For DMM'er udtrykkes nøjagtigheden normalt som en procentdel af aflæsningen. For eksempel er betydningen af 1 procent læsenøjagtighed: når displayet på det digitale multimeter er 100.0V, kan den faktiske spænding være mellem 99,0V og 101,0V .
Specifikke værdier kan tilføjes til den grundlæggende nøjagtighed i den detaljerede beskrivelse. Dens betydning er antallet af ord, der skal tilføjes for at transformere den højre ende af den viste *. I det foregående eksempel kan nøjagtigheden være markeret som ±(1 procent plus 2). Derfor, hvis GMM'en læser 100.0V, vil den faktiske spænding være mellem 98.8V og 101.2V.
Nøjagtigheden af en analog måler beregnes i form af fuldskala fejl, ikke den viste aflæsning. Den typiske nøjagtighed for et analogt måler er ±2 procent eller ±3 procent af fuld skala. Den typiske grundlæggende nøjagtighed for en DMM er mellem ±(0,7 procent plus 1) og ±(0,1 procent plus 1) af aflæsningen eller endnu højere.
Digitale og analoge skærme
Med hensyn til nøjagtighed og opløsning har digitale skærme store fordele, og målinger kan vises med tre eller flere cifre.
Analoge pointere er lidt ringere med hensyn til nøjagtighed og opløsning. Fordi du skal estimere markørens position.
Søjlediagrammet simulerer ændringen og tendensen af signalet som en pointer. Men det er mere holdbart og mindre beskadiget.
modstand
Modstanden måles ved den elektriske barriere. Modstandsværdier varierer meget, fra nogle få milliohm (mΩ) til kontaktmodstand til milliarder af ohm til isolationsmodstand. Mange DMM'er måler modstande så små som 0.1 ohm, og nogle målinger kan være så høje som 300 megaohm (300,000,000ohm). Hvis modstanden er ekstremt stor, vil Fluke-multimeteret vise "OL", hvilket indikerer, at den målte modstand overskrider området. Ved måling af et åbent kredsløb vises "OL".
Modstanden skal måles med kredsløbet slukket, ellers vil der opstå skader på måleren eller printkortet. Nogle digitale multimetre giver en funktion af beskyttelse, når et spændingssignal ved en fejl er tilsluttet i modstandstilstand. Forskellige modeller af DMM'er har forskellige beskyttelsesmuligheder.
Ved nøjagtige målinger af lav modstand skal måleledningens modstand trækkes fra målingen. Typiske testledningsmodstandsværdier er mellem {{0}}.2Ω og 0.5Ω. Hvis modstanden af testledningerne er større end 1Ω, skal testledningerne udskiftes.
Hvis det digitale multimeter leverer mindre end 0.6V DC-spænding for at måle modstanden, kan det måle modstandsværdien på printkortet, der er isoleret af dioden eller halvlederen. Det kan testes uden at fjerne modstanden.
Tændt og slukket
Kontinuitet er skelnen mellem et kredsløb eller en kortslutning ved en hurtig modstandsmåling.
On-off måling er enklere og hurtigere med en DMM med on-off bip. Når der registreres en kortslutning, bipper uret, så der er ingen grund til at kigge på uret under testen. Forskellige modeller af DMM'er har forskellige triggermodstandsværdier.
Diode test
En diode er som en elektronisk kontakt. Hvis spændingen er over en vis værdi, vil dioden lede. Typisk er tændspændingen for en siliciumdiode 0,6V. Og dioder tillader kun strøm at flyde i én retning.
Ved kontrol af dioder eller junctions vil multimeteret ikke kun give et bredt aflæsningsområde, men også drive strømme større end 50mA. (se tabel 1)
Ved måling af modstanden af kredsløb, der indeholder dioder, vil DMM'ens testspænding være lavere end 0.6V, hvilket forhindrer krystalforbindelsen i at lede.
Når du vælger en diodetest, hæves testspændingen for at kontrollere funktionaliteten af dioden eller halvlederkrystallen.
Nogle DMM'er har en diodetestfunktion. Denne funktion måler og viser det faktiske spændingsfald over dioden. Spændingsfaldet i siliciumforbindelsen skal være mindre end 0.7V under fremadgående test, og kredsløbet vil være åbent under omvendt test.
Sådan tester du modstand
1. Sluk for kredsløbsstrømmen
2. Vælg elektrisk blokering
3. Indsæt den sorte testledning i COM-stikket. Indsæt den røde testledning i modstandsteststikket
4. Tilslut testledningssonden til begge ender af den komponent eller kredsløb, der testes
5. Tjek aflæsningen og noter enheden for ohm (Ω), kilo-ohm (kΩ) eller megohm (MΩ).
Bemærk: 1,000Ω=1KΩ; 1,000,000Ω=1MΩ
Det er vigtigt at bemærke: Sluk for strømmen, når du tester modstand.
måle strøm
Nuværende måling er ikke det samme som at måle andre mængder med en DMM. Jævnstrømsmålemetoden er at forbinde det digitale multimeter direkte til kredsløbet, der testes, så strømmen af kredsløbet, der testes, strømmer direkte ind i multimeterets interne kredsløb. Den indirekte målemetode kræver ikke, at kredsløbet åbnes og multimeteret forbindes til kredsløbet, der testes. Den indirekte metode bruger en strømklemme.
Jævnstrømsmåling
1. Sluk for kredsløbsstrømmen
2. Afbryd eller aflodde kredsløbet for at sætte måleren ind i kredsløbet
3. Vælg det tilsvarende AC (A~), DC (A--) gear
4. Sæt den sorte testledning i COM-stikket og den røde testledning i 10A-stikket (10A) eller 300mA-stikket (300mA). Valget af hvilken donkraft er hovedsageligt baseret på de mulige mål.
5. Forbind testledningerne til den afbrudte kredsløbsdel i serie.
6. Tænd for kredsløbet
7. Observer aflæsningen og noter enheden.
Bemærk: Ved måling af DC, hvis testsonden er tilsluttet omvendt, vises "-".
indgangsbeskyttelse
En almindelig fejl er at sætte testledningerne i strømstikkene, mens du prøver at teste spændingen. Modstande med lille værdi i DMM'er kan kortslutte spændingskilden. En stor strøm løber gennem det digitale multimeter. Hvis multimeteret ikke er tilstrækkeligt beskyttet, vil det ikke kun beskadige måleren og kredsløbet, men også skade operatøren. I tilfælde af højspændingskredsløb (480 volt eller højere) er der en større fare.
Therefore, the digital multimeter should have a large enough current input protection fuse. Meters without current input fuses cannot be used in high energy circuits (>240V ac). Brug en DMM med en sikring, der har tilstrækkelig kapacitet til at fjerne højenergifejl. Sikringens nominelle spænding bør være større end den maksimale spænding, du forventer. For eksempel kan en 20A, 250V sikring i et multimeter ikke yde beskyttelse, når multimeteret måler et 480V kredsløb. En 20A, 600V sikring kan spille en beskyttende rolle, når multimeteret måler et 480V kredsløb.






