Hvad kan få et mekanisk multimeters modstandsområde til at bryde?
Hvis modstandsområdet for det mekaniske multimeter, dvs. pointer-multimeteret, er beskadiget, og andre områder kan testes normalt, indikerer det, at målerhovedet ikke bør påvirkes. Ifølge testprincippet for multimeterets modstandsområde er det højst sandsynligt, at den præcise modstand af shuntspændingsdelingen i modstandsområdet er udbrændt, eller modstandsværdien ændres. Den mest sandsynlige årsag til beskadigelse af modstandsområdet for et mekanisk multimeter er at teste spændingen ved at bruge modstandsområdet som spændingsområdet. Så inden hver test er det vigtigt at vænne sig til at tjekke om gearvalget er korrekt og udvikle gode testvaner.
Modstandsgearet på pointertype-multimeteret er ødelagt, og andre gear kan bruges, hvilket indikerer, at multimeterhovedet er godt. Dette skyldes forkert brug. Det er der to grunde til. Den ene er at måle ledningsviklet modstand af flere små modstandsværdier i AC220V spændingsbrændingsstrømområdet, når stikket er frakoblet i DC-strømområdet (uanset model af pointer-multimeter, er de alle ledningsviklede modstande, alle lavet af kobbermodstandstråd, og modstandsværdierne er meget små I MF-47-modellen er der for eksempel fire modstande med henholdsvis 0,54 Ω 5,4 Ω 54 Ω 540 Ω). Men taleren sagde, at multimeteret kun har et problem med modstandsgearet, så der er ingen problemer med, at det opstår i dette gear.
Den anden grund er; For begyndere inden for elektronik og elektrikere, efter at have brugt et multimeters modstandsområde til at måle komponenter eller kontrollere kredsløb, hvis multimeteret ikke er indstillet til AC 500V-området og derefter testet for AC-strøm i en 220V AC-ledning eller -stikkontakt. Der er mange modeller og producenter af almindeligt anvendte multimetre af pointertype. De mest almindelige og mest brugte er den gammeldags 500-model og MF-47-multimeteret produceret i Nanjing.
① MF{{0}}-multimeteret har et DC-strømområde (DCA), med i alt fem almindeligt anvendte områder og en 5A højstrømsudvidelsessokkel, der spænder fra 0~{{5} }.05mA~0.5mA~5mA-50mA~500mA.
② Den har otte almindeligt anvendte gear til jævnstrømsspænding (DCV) og en udvidelsessokkel, der kan måle DC2500V. 0~0,25V~1V~2,5V~10V~50V~250V~500V~1000V~2500V.
③ Der er seks niveauer af AC-spænding (ACV), 0~10V~50V~250V~500V~2500.
④ Den har fem niveauer af DC-modstand (Ω). R × 1 Ω R × 10 Ω R × 100 Ω Rx1K Ω R × 10K Ω, og en vejbrummer til måling (når linjemodstandsværdien er mellem 3-10 Ω, vil summeren udsende en advarselslyd). På grund af begrænset plads er funktioner såsom transistor DC-forstærkningsfaktor hFE, infrarød fjernbetjeningstransmissionssignaldetektion og lydniveau DB udeladt.
For det første, ved måling af modstanden, indsættes den sorte sonde i et hul → målerhovedets negative pol → en modstand på 20,2 Ω, en modstand på 220,4 Ω og en modstand på 2430 Ω, som alle er parallelt med målerhovedet. På dette tidspunkt indsættes den røde sonde i multimeterets ti sokler og passerer gennem et 1A sikringsrør. Derefter forbindes 1,5V tørbatteriet i serie med modstanden og føres gennem en 20k modstand. Derefter nulstilles det variable potentiometer i 1,7k modstandsområdet. Til sidst bruges en 500 Ω modstand til at kalibrere R+ på det andet målerhoved. Til sidst markeres målerhovedets positive pol. Når du først forstår det lukkede kredsløb, er det nemt at håndtere. Baseret på personlig erfaring kan du nemt søge efter det.
Brug et andet multimeter til at slå op og måle disse modstande. Generelt vil denne type fejl kun forbrænde modstanden i det modstandsgear, der blev trukket ud på det tidspunkt. Og disse modstande er ikke-standardværdier, som kan forbindes i serie med nærliggende beskadigede modstande eller erstattes af en sektion af kobbertråd viklet rundt om en modstand. Kobbertråden kan skæres fra det viklede variable potentiometer. Hvis det er den billigere MF-47-type med SMT, kan du kun bede producenten om hjælp.
Hvis modstandsområdet for det mekaniske multimeter, dvs. pointer-multimeteret, er beskadiget, og andre områder kan testes normalt, indikerer det, at målerhovedet ikke bør påvirkes. Ifølge testprincippet for multimeterets modstandsområde er det højst sandsynligt, at den præcise modstand af shuntspændingsdelingen i modstandsområdet er udbrændt, eller modstandsværdien ændres. Den mest sandsynlige årsag til beskadigelse af modstandsområdet for et mekanisk multimeter er at teste spændingen ved at bruge modstandsområdet som spændingsområdet. Så inden hver test er det vigtigt at vænne sig til at tjekke om gearvalget er korrekt og udvikle gode testvaner.
Modstandsgearet på pointertype-multimeteret er ødelagt, og andre gear kan bruges, hvilket indikerer, at multimeterhovedet er godt. Dette skyldes forkert brug. Det er der to grunde til. Den ene er at måle ledningsviklet modstand af flere små modstandsværdier i AC220V spændingsbrændingsstrømområdet, når stikket er frakoblet i DC-strømområdet (uanset model af pointer-multimeter, er de alle ledningsviklede modstande, alle lavet af kobbermodstandstråd, og modstandsværdierne er meget små I MF-47-modellen er der for eksempel fire modstande med henholdsvis 0,54 Ω 5,4 Ω 54 Ω 540 Ω). Men taleren sagde, at multimeteret kun har et problem med modstandsgearet, så der er ingen problemer med, at det opstår i dette gear.
Den anden grund er; For begyndere inden for elektronik og elektrikere, efter at have brugt et multimeters modstandsområde til at måle komponenter eller kontrollere kredsløb, hvis multimeteret ikke er indstillet til AC 500V-området og derefter testet for AC-strøm i en 220V AC-ledning eller -stikkontakt. Der er mange modeller og producenter af almindeligt anvendte multimetre af pointertype. De mest almindelige og mest brugte er den gammeldags 500-model og MF-47-multimeteret produceret i Nanjing.
① MF{{0}}-multimeteret har et DC-strømområde (DCA), med i alt fem almindeligt anvendte områder og en 5A højstrømsudvidelsessokkel, der spænder fra 0~{{5} }.05mA~0.5mA~5mA-50mA~500mA.
② Den har otte almindeligt anvendte gear til jævnstrømsspænding (DCV) og en udvidelsessokkel, der kan måle DC2500V. 0~0,25V~1V~2,5V~10V~50V~250V~500V~1000V~2500V.
③ Der er seks niveauer af AC-spænding (ACV), 0~10V~50V~250V~500V~2500.
④ Den har fem niveauer af DC-modstand (Ω). R × 1 Ω R × 10 Ω R × 100 Ω Rx1K Ω R × 10K Ω, og en vejbrummer til måling (når linjemodstandsværdien er mellem 3-10 Ω, vil summeren udsende en advarselslyd). På grund af begrænset plads er funktioner såsom transistor DC-forstærkningsfaktor hFE, infrarød fjernbetjeningstransmissionssignaldetektion og lydniveau DB udeladt.
For det første, ved måling af modstanden, indsættes den sorte sonde i et hul → målerhovedets negative pol → en modstand på 20,2 Ω, en modstand på 220,4 Ω og en modstand på 2430 Ω, som alle er parallelt med målerhovedet. På dette tidspunkt indsættes den røde sonde i multimeterets ti sokler og passerer gennem et 1A sikringsrør. Derefter forbindes 1,5V tørbatteriet i serie med modstanden og føres gennem en 20k modstand. Derefter nulstilles det variable potentiometer i 1,7k modstandsområdet. Til sidst bruges en 500 Ω modstand til at kalibrere R+ på det andet målerhoved. Til sidst markeres målerhovedets positive pol. Når du først forstår det lukkede kredsløb, er det nemt at håndtere. Baseret på personlig erfaring kan du nemt søge efter det.
Brug et andet multimeter til at slå op og måle disse modstande. Generelt vil denne type fejl kun forbrænde modstanden i det modstandsgear, der blev trukket ud på det tidspunkt. Og disse modstande er ikke-standardværdier, som kan forbindes i serie med nærliggende beskadigede modstande eller erstattes af en sektion af kobbertråd viklet rundt om en modstand. Kobbertråden kan skæres fra det viklede variable potentiometer. Hvis det er den billigere MF-47-type med SMT, kan du kun bede producenten om hjælp.






