Spændingsaflæsningen målt af det analoge multimeter er for høj
Nogle gange, når vi måler elektroniske kredsløb, på grund af multimeterets målemekanisme, kredsløbsstruktur, intern modstand og andre nøjagtighedsrelaterede indikatorer, vil målenøjagtigheden nogle gange falde, arbejdsfrekvensen for det kredsløb, der testes, arbejdsfrekvensen for den aktive enhed osv. Faktorer som form kan også føre til større målefejl.
Derfor er målingen af nogle kredsløb også meget speciel ved instrumentet. Generelt, når kredsløbsspændingen måles, skal der vælges et instrument med en høj intern modstand, hvilket kan reducere kredsløbets shunting af instrumentet. Når du måler kredsløbsstrømmen, skal du prøve at vælge et instrument med lav intern modstand. Instrumentets indre modstand kan dog ikke være nul. Derfor, efter at amperemeteret er forbundet i serie, vil instrumentets indre modstand uundgåeligt dele kredsløbets spænding. Resultatet er parameteren under kredsløbsfejlfinding og drift. Inkonsekvent. For at undgå ovennævnte fejl anvendes indirekte måling. Ved måling af spænding, mål strøm, og ved måling af strøm, mål spænding. Når du måler spænding, skal du først måle modstandens modstand nøjagtigt, og derefter måle kredsløbets strøm og dermed indirekte opnå den målte spænding. Når du måler spænding ved strømmåling, skal du også først måle kredsløbets modstand og derefter måle spændingsfaldet over modstanden for at få en mere nøjagtig strømværdi. Disse metoder skal naturligvis bruges fleksibelt, og kredsløbsanalyse er også meget vigtig, og den skal tage udgangspunkt i virkeligheden.
Hvis spændingsaflæsningen målt af det analoge multimeter er for høj, kan du prøve at åbne bagdækslet og finde kalibreringsmodstanden på målerhovedet. Det er normalt en justerbar modstand forbundet i serie på målerhovedet. Find samtidig et bedre digitalt multimeter og juster det for at se, om det virker. Kan ikke kalibrere. Hvis afvigelsen ikke er stor, kan den generelt kalibreres.
Hvis afvigelsen er stor, skal du bruge en digital måler til at måle spændingsdelingsmodstandene ved hvert gear for at se, om nogen er blevet brændt eller ændret i værdi.
Hvis der ikke er nogen, kan hårfjederen være gammel og miste sin kraft. Balanceringskraften af hårfjederen skal justeres, hvilket er spændingen på opstrøms og nedstrøms ledninger, når viseren vender tilbage til nul. Jo større stress, jo lavere er målerens følsomhed, men nulreturen er hurtig og præcis. Jo mindre spændingen er, jo højere er målerens følsomhed, men nulstillingsydelsen er ikke god.
I den situation du nævnte, hvis der ikke findes tegn på modstandsskade, bør det betragtes som et problem med hårfjederjusteringen på målerhovedet.
De faktorer, der påvirker nøjagtigheden af spændingsmålinger, er spændingsdelingskredsløbet og målerens følsomhed. En høj læsning er en sjælden fejl, normalt en lav læsning. Dette skyldes målerens reducerede følsomhed, dæmpning af magneten og jernstifter i det magnetiske mellemrum, hvilket kan forårsage lave aflæsninger og fastsiddende visere. På dette tidspunkt kan du bruge selvklæbende lim til at rense jernstiften, og den normale aflæsning kan normalt genoprettes.
Den interne modstand af multimetre er ikke alle ens, og den tilladte fejl er +-0.2. Hver producent har sine egne designideer. Det analoge multimeter har stort set trukket sig fra rækken af elektrisk vedligeholdelse. Det er bare, at det analoge multimeter er intuitivt og praktisk, men det er meget ringere end det digitale måler, og nøjagtigheden er meget lavere, fordi hvert gear i det analoge multimeter er afsluttet af et kontrolkredsløb bygget af modstande eller kondensatorer, diode, og transistorer, mens det digitale multimeter er anderledes ved, at det er sammensat af digitalt Det er sammensat af et kredsløb og et gatekredsløb, så aflæsningen af den digitale måler er mere nøjagtig. Hvad angår den viste højspænding, kan den også måles med denne metode. For for eksempel at måle 220 AC (udtrykt i AC), er det mere nøjagtigt at bruge AC 1000V-niveauet, fordi det er mere nøjagtigt. Dens indre modstand er relativt høj og stabil, og den er mere sikker for multimetre. Det er også et MF47 multimeter, men dets indre modstand er anderledes. Det kan siges, at en producents designideer er de samme, men de ligner hinanden. DC-områdemålingen følger ovenstående metode. For eksempel, når der måles jævnstrøm (udtrykt som DC) over 36V, er 250V DC-området mest nøjagtigt. Ved måling skal man følge en regel, det vil sige, at man ved måling af en bestemt værdi skal bruge et interval, der er mindst dobbelt så stort som den målte værdi. Til måling er der flere typer MF47 multimetre produceret i Nanjing. De er produceret af Jinchuan, Kehua og andre producenter. Kredsløbene er dog ens, og hver har sine egne designideer. Det følgende er udseendet af disse to meter. For dem, der er elektroniske entusiaster, lad os give det en chance, men nybegyndere elektronikentusiaster skal være opmærksomme på sikkerheden, når de måler højspænding (AC 220V).






