+86-18822802390

Multimetre: Forskellige teknikker til måling af forskellige objekter

Jan 15, 2023

Multimetre: Forskellige teknikker til måling af forskellige objekter

 

Multimetre, også kendt som multimetre, multimetre, tre-meter, multimetre osv., er uundværlige måleinstrumenter i kraftelektronik og andre afdelinger. Generelt er hovedformålet at måle spænding, strøm og modstand. Multimetre er opdelt i pointer-multimetre og digitale multimetre i henhold til visningstilstanden. Det er et multi-funktionelt og multi-range måleinstrument. Generelt kan multimeteret måle DC-strøm, DC-spænding, AC-strøm, AC-spænding, modstand og lydniveau osv., og nogle kan også måle AC-strøm, kapacitans, induktans og halvleder. Nogle parametre (såsom ) og så videre.


Måleteknik (hvis der ikke er givet nogen forklaring, refererer den til pointer-tabellen):


1. Test højttalere, øretelefoner og dynamiske mikrofoner: Brug R×1Ω gearet, tilslut en hvilken som helst testledning til den ene ende, og den anden testledning til at røre den anden ende. Det vil give en sprød "da"-lyd under normale forhold. Hvis der ikke er nogen lyd, er spolen knækket. Hvis lyden er lille og skarp, er der et problem med, at ringen gnider, og den kan ikke bruges.


2. Kapacitansmåling: Brug modstandsfilen, vælg det passende område i henhold til kapacitanskapaciteten, og vær opmærksom på, at den sorte testledning af elektrolytkondensatoren skal forbindes til kondensatorens positive pol, når du måler. ①. Estimer størrelsen af ​​kondensatoren til mikrobølgemetoden: den kan bedømmes i henhold til den maksimale amplitude af pointer-svinget ved erfaring eller ved at henvise til standardkondensatoren med samme kapacitet. De refererede kondensatorer behøver ikke at have samme modstandsspændingsværdi, så længe kapaciteten er den samme. For eksempel kan en 100μF/250V kondensator bruges som reference til at estimere en 100μF/25V kondensator. Så længe deres pointers maksimale sving er det samme, kan det konkluderes, at kapaciteten er den samme. ②. Estimer kapacitansen for picofarad-kondensatorer: R×10kΩ bør bruges, men kun kapacitans over 1000pF kan måles. For en kapacitans på 1000pF eller lidt større, så længe viserne på uret svinger lidt, kan kapaciteten anses for tilstrækkelig. ③. For at måle om kondensatoren lækker: For en kondensator over 1.000 mikrofarad kan du først bruge R×10Ω-filen til hurtigt at oplade den, og i første omgang estimere kondensatorkapaciteten og derefter skifte til R×1kΩ-filen for at fortsætte med at måle i en mens. På dette tidspunkt vil viseren ikke. Den skal vende tilbage, men stoppe ved eller meget tæt på ∞, ellers vil der være lækage. For nogle timing- eller oscillerende kondensatorer under snesevis af mikrofarader (såsom oscillerende kondensatorer på farve-tv-switchende strømforsyninger) er kravene til deres lækagekarakteristika meget høje, så længe der er en lille lækage, kan de ikke bruges. På dette tidspunkt kan de oplades på R×1kΩ-niveauet. Brug derefter R×10kΩ-filen til at fortsætte målingen, og viserne skal stoppe ved ∞ og bør ikke vende tilbage.


3. Test kvaliteten af ​​dioder, trioder og Zener-rør på vejen: For i faktiske kredsløb er forspændingsmodstanden af ​​trioder eller den omgivende modstand af dioder og Zener-rør generelt relativt stor, for det meste i hundreder eller tusinder af ohm. , kan vi bruge multimeterets R×10Ω- eller R×1Ω-fil til at måle kvaliteten af ​​PN-krydset på vejen. Når du måler på vejen, skal du bruge R×10Ω-filen til at måle, at PN-krydset skal have tydelige fremad- og tilbagegående karakteristika (hvis forskellen mellem frem- og tilbagemodstanden ikke er indlysende, kan du bruge R×1Ω-filen til at måle), generelt er den fremadgående modstand på R. Viserne skal angive omkring 200Ω, når der måles i ×10Ω-området, og omkring 30Ω, når der måles i R×1Ω-området (der kan være små forskelle afhængigt af fænotypen). Hvis måleresultatet viser, at den fremadgående modstand er for stor, eller den omvendte modstand er for lille, betyder det, at der er et problem med PN-forbindelsen, og der er også et problem med røret. Denne metode er særlig effektiv til vedligeholdelse og kan meget hurtigt finde ud af dårlige rør og endda opdage rør, der ikke er gået helt i stykker, men hvis egenskaber er blevet forringet. For eksempel, når du bruger en lille modstandsfil til at måle den fremadgående modstand af en bestemt PN-forbindelse, er for stor, hvis du lodder den ned og bruger en almindeligt brugt R×1kΩ-fil til at måle den, kan det stadig være normalt. Faktisk er dette rørs egenskaber blevet forringet. Virker ikke eller er ustabil længere.


4. Måling af modstand: Det er vigtigt at vælge et godt område. Når markøren angiver 1/3 til 2/3 af den fulde skala, er målenøjagtigheden den højeste, og aflæsningen er den mest nøjagtige. Det skal bemærkes, at når du bruger R×10k modstandsfilen til at måle en stor modstand af megaohm-niveau, skal du ikke klemme fingrene i begge ender af modstanden, så modstanden i den menneskelige krop vil gøre måleresultatet mindre.


5. Mål Zener-dioden: Spændingsregulatorværdien for den Zener-diode, vi plejer at bruge, er generelt større end 1,5V, og modstandsfilen under R×1k på pointer-måleren får strøm fra 1,5V-batteriet i måleren. På denne måde, brug Måling af Zener-røret med en modstandsfil under R×1k er som at måle en diode, som har fuldstændig ensrettet ledningsevne. Pointermålerens R×10k gear er dog drevet af et 9V eller 15V batteri. Når R×10k bruges til at måle et spændingsregulatorrør med en spændingsreguleringsværdi mindre end 9V eller 15V, vil den omvendte modstandsværdi ikke være ∞, men vil have en vis værdi. Modstandsværdi, men denne modstandsværdi er stadig meget højere end den fremadrettede modstandsværdi for Zener-røret. På denne måde kan vi i første omgang vurdere kvaliteten af ​​Zener-røret. Et godt Zenerrør skal dog også have en nøjagtig spændingsreguleringsværdi. Hvordan estimerer man denne spændingsreguleringsværdi under amatørforhold? Det er ikke svært, find bare et andet pointer-ur. Metoden er: Placer først en måler i R×10k-området, og dens sorte og røde testledninger er henholdsvis forbundet til katoden og anoden på spændingsregulatorrøret. På dette tidspunkt simuleres den faktiske arbejdstilstand for spændingsregulatorrøret, og derefter placeres en anden måler i På spændingsfilen V×10V eller V×50V (i henhold til den regulerede spændingsværdi), tilslut den røde og sorte test fører til de sorte og røde testledninger på uret lige nu, og den målte spændingsværdi på dette tidspunkt er grundlæggende denne Regulerede spændingsværdi for Zener-røret. At sige "dybest set" skyldes, at forspændingsstrømmen fra den første meter til regulatorrøret er lidt mindre end forspændingsstrømmen ved normal brug, så den målte spændingsregulatorværdi vil være lidt større, men stort set den samme. Denne metode kan kun estimere Zener-røret, hvis spændingsregulatorværdi er mindre end spændingen på pegemålerens højspændingsbatteri. Hvis den regulerede spændingsværdi for Zener-røret er for høj, kan den kun måles med en ekstern strømforsyning (på denne måde, når vi vælger en pointermåler, er det mere velegnet at vælge et højspændingsbatteri med en spænding på 15V end 9V).


6. Måling af triode: normalt skal vi bruge R×1kΩ-fil, uanset om det er NPN-rør eller PNP-rør, uanset om det er laveffekt-, medium- eller højeffektrør, skal be-krydset og cb-krydset vise nøjagtigt samme ensrettede retning som dioden. Elektrisk er den omvendte modstand uendelig, og dens fremadgående modstand er omkring 10K. For yderligere at vurdere kvaliteten af ​​rørets egenskaber bør modstandsgearet om nødvendigt skiftes til flere målinger. Metoden er: Indstil R×10Ω-filen til at måle fremadledningsmodstanden for PN-forbindelsen er omkring 200Ω; indstil R×1Ω-filen til at måle PN-forbindelsens fremadledningsmodstand er omkring 30Ω, (ovenstående er dataene målt af 47-typemåleren, andre modeller er sandsynligvis lidt anderledes, du kan teste et par flere gode rør at opsummere, så du ved, hvad du ved) Hvis aflæsningen er for stor Hvis der er for mange, kan det konkluderes, at rørets egenskaber ikke er gode. Du kan også sætte måleren på R×10kΩ og derefter måle. For rør med lavere modstandsspænding (dybest set er modstandsspændingen for trioder over 30V), skal den omvendte modstand af cb-forbindelsen også være ∞, men den omvendte modstand af be-forbindelsen Der kan være nogle, og viserne på uret vil afbøje lidt (generelt ikke mere end 1/3 af fuld skala, afhængigt af rørets trykmodstand). På samme måde, når man måler modstanden mellem ec (for NPN-rør) eller ce (for PNP-rør) med R×10kΩ-fil, kan nålen være lidt afbøjet, men det betyder ikke, at røret er dårligt. Men når man måler modstanden mellem ce eller ec med en fil under R×1kΩ, bør indikationen af ​​målerhovedet være uendelig, ellers er der et problem med røret. Det skal bemærkes, at ovenstående mål er for siliciumrør, ikke for germaniumrør. Men germaniumrør er sjældne nu. Derudover er den såkaldte "reverse" for PN-forbindelsen, og retningerne af NPN-røret og PNP-røret er faktisk forskellige.

 

5. Manual range digital multimter

Send forespørgsel