Sådan bruger du et multimeter til elektrikere
1. Test højttalere, hovedtelefoner og dynamiske mikrofoner: Brug tilstanden R × 1 Ω, tilslut en sonde til den ene ende, og berør den anden sonde til den anden ende. Under normale omstændigheder udsendes en sprød "klik"-lyd. Hvis det ikke giver en lyd, betyder det, at spolen er i stykker. Hvis lyden er lille og skarp, betyder det, at der er et problem med at tørre spolen, og at den ikke kan bruges.
2. Mål kapacitans: Brug modstandstilstand til at vælge det passende område i henhold til kapacitansen, og vær opmærksom på at forbinde den sorte probe på den elektrolytiske kondensator til den positive elektrode på kondensatoren under måling Estimering af kapaciteten af mikrobølgekondensatorer: Det kan bestemmes baseret på erfaring eller ved at henvise til standardkondensatorer af samme kapacitet, baseret på den maksimale amplitude af pointeroscillation. Den omtalte kapacitans behøver ikke at have samme modstandsspændingsværdi, så længe kapacitansen er den samme. For eksempel kan estimering af en kapacitans på 100 μ F/250V bruge en kapacitans på 100 μ F/25V som reference. Så længe deres pointer svinger den samme maksimale amplitude, kan det konkluderes, at kapacitansen er den samme. Estimering af kapacitansstørrelsen af en Pifa-niveaukondensator: Det er nødvendigt at bruge R × 10k Ω-området, men kun kondensatorer over 1000pF kan målt. For en kondensator på 1000pF eller lidt større, så længe viseren svinger lidt, kan det anses for, at kapaciteten er tilstrækkelig. rækkevidde og kapacitansen kan initialt estimeres. Skift derefter til R × 1k Ω-området og fortsæt med at måle et stykke tid. På dette tidspunkt bør viseren ikke vende tilbage, men stoppe ved eller meget tæt på ∞, ellers vil der være et lækagefænomen. For nogle timing- eller oscillerende kondensatorer under snesevis af mikrofarader (såsom oscillerende kondensatorer i farve-tv-switch strømforsyninger), er lækagekarakteristikaene meget høje. Så længe der er en lille lækage, kan de ikke bruges. På dette tidspunkt kan de oplades i R × 1k Ω-området og derefter skiftes til R × 10k Ω-området for at fortsætte måling. På samme måde bør markøren stoppe ved ∞ og bør ikke vende tilbage.
3. Ved vejtest af dioder, transistorer og spændingsregulatorer: Fordi i faktiske kredsløb er forspændingsmodstanden af transistorer eller den perifere modstand af dioder og spændingsregulatorer generelt stor, for det meste i hundredvis eller tusindvis af ohm. Derfor kan vi bruge R × 10 Ω- eller R × 1 Ω-området af et multimeter til at måle kvaliteten af PN-krydset på vejen. Ved måling på vejen skal PN-krydset have tydelige frem- og bakkarakteristika, når det måles i R × 10 Ω-området (hvis forskellen i fremad- og baglænsmodstand ikke er signifikant, kan R × 1 Ω-området bruges til måling) . Generelt bør den fremadrettede modstand angive omkring 200 Ω, når den måles i R × 10 Ω-området, og omkring 30 Ω, når den måles i R × 1 Ω-området (der kan være små forskelle afhængigt af forskellige fænotyper). Hvis måleresultatet viser, at den fremadgående modstand er for høj eller den omvendte modstand er for lav, indikerer det, at der er et problem med PN-forbindelsen, og røret er også problematisk. Denne metode er særligt effektiv til vedligeholdelse, da den hurtigt kan identificere defekte rør og endda opdage rør, der ikke er helt knækkede, men som har forringede egenskaber. For eksempel, når du måler den fremadgående modstand af en PN-forbindelse med et lavt modstandsområde, og den er for høj, hvis du lodder den ned og måler den igen med det almindeligt anvendte R × 1k Ω-område, kan det stadig være normalt. Faktisk er dette rørs egenskaber forringet, og det kan ikke fungere korrekt eller er ustabilt.
4. Modstandsmåling: Det er vigtigt at vælge det passende område. Målenøjagtigheden er højest, og aflæsningen er mest nøjagtig, når markøren angiver 1/3 til 2/3 af det fulde område. Det skal bemærkes, at når du måler megohm-niveau højmodstandsmodstande med et R × 10k modstandsområde, skal du ikke klemme fingrene i begge ender af modstanden, da dette vil medføre, at måleresultatet bliver undervurderet på grund af menneskelig modstand.
5. Måling af spændingsregulatordiode: Spændingsregulatorværdien for den spændingsregulatordiode, vi normalt bruger, er generelt større end 1,5V, og modstandsområdet under R × 1k på pointermåleren drives af 1,5V-batteriet i måleren. Derfor er måling af spændingsregulatordioden med et modstandsområde under R × 1k som at måle en diode med fuldstændig ensrettet ledningsevne. Men pointermålerens R × 10k-område drives af et 9V eller 15V batteri. Når du bruger en R × 10k til at måle en spændingsregulator med en spændingsværdi mindre end 9V eller 15V, vil den omvendte modstandsværdi ikke være ∞, men vil have en vis modstandsværdi, men denne modstandsværdi vil stadig være meget højere end den fremadgående modstandsværdi. regulatorens modstandsværdi. På denne måde kan vi foreløbigt vurdere kvaliteten af spændingsregulatoren. En god spændingsregulator har dog også brug for en nøjagtig spændingsreguleringsværdi. Hvordan estimerer man denne spændingsreguleringsværdi under amatørforhold? Det er ikke svært, bare find en anden pointer-tabel. Metoden er først at placere en måler i R × 10k-området med dens sorte og røde prober forbundet til henholdsvis katoden og anoden på spændingsregulatoren for at simulere den faktiske arbejdstilstand for spændingsregulatoren. Tag derefter en anden måler og placer den i spændingsområdet V × 10V eller V × 50V (afhængigt af spændingsreguleringsværdien), og tilslut de røde og sorte prober til målerens sorte og røde prober lige nu. På dette tidspunkt er den målte spændingsværdi dybest set spændingsreguleringsværdien for denne spændingsregulator. Grunden til at sige 'dybest set' er, at forspændingsstrømmen på den første meter til spændingsregulatoren er lidt mindre end forspændingsstrømmen ved normal brug, så den målte spændingsregulatorværdi kan være lidt større, men forskellen er ikke signifikant. Denne metode kan kun estimere den spændingsregulator, der er lavere end højspændingsbatteriets spænding på pointermåleren. Hvis spændingsreguleringsværdien for spændingsregulatoren er for høj, kan den kun måles ved at anvende en ekstern strømkilde (det ser ud til, at når du vælger en pointermåler, er brug af en højspændingsbatterispænding på 15V mere egnet end 9V).






