Hvorfor kan multimeteret ikke registrere polariteten af ​​vekselstrømmen?

Jul 01, 2023

Læg en besked

Hvorfor kan multimeteret ikke registrere polariteten af ​​vekselstrømmen?

 

Vekselstrøm er en strøm, der ændrer sig periodisk i størrelse og retning. Der er ingen polaritet, kun frekvens. Frekvensen af ​​vekselstrøm i mit land er 50 Hz, det vil sige, at strømmen skifter frem og tilbage 50 gange i sekundet, og retningen ændres 100 gange. Dette problem i sig selv har problemer.


Den såkaldte vekselstrøm betyder, at polariteten skifter skiftevis, og ændringshastigheden er meget hurtig. Uanset om det er en pointertype eller et digitalt multimeter, kan det ikke afspejle den øjeblikkelige polaritet. Dens polaritet er antallet af gange, den ændrer sig inden for en tidsenhed. Frekvensenheden er Hertz, som er en fysisk enhed opkaldt til minde om fysikeren Mr. Hertz.


Polariteten af ​​denne strømforsyning ændres skiftevis, og det er umuligt at måle dens polaritet med et generelt multimeter. Hvis det er nødvendigt at kende polariteten på et bestemt tidspunkt, det vil sige den enkleste metode til dens øjeblikkelige polaritet, skal den bruges specielt til at observere vekselstrømmen. Eller et elektronisk instrumenteringsoscilloskop til jævnstrømsimpulser.


Retningen af ​​vekselstrøm ændres til enhver tid, uanset polaritet. Hvis du vil måle den strømførende ledning og den neutrale ledning, kan du dreje multimeteret til den højeste AC-spænding, klemme den sorte testledning med den ene hånd og bruge den røde testledning til at detektere ledningen. Derudover har nogle digitale multimetre funktionen som elektroskoppen, som kan bruges til noget almindeligt målearbejde.


Fejlfindingsmetode for digitalt multimeter
1. Bølgeformsanalyse


Brug et elektronisk oscilloskop til at observere spændingsbølgeformen, amplituden, perioden (frekvensen) osv. for hvert nøglepunkt i kredsløbet, såsom at måle om clockoscillatoren begynder at oscillere og om oscillationsfrekvensen er 40kHz.


Hvis oscillatoren ikke har nogen udgang, betyder det, at den interne inverter på TSC7106 er beskadiget, eller at de eksterne komponenter er åbne. Bemærk, at bølgeformen ved ben {21} på TSC7106 skal være en 50Hz firkantbølge, ellers kan den interne 200 frekvensdeler blive beskadiget.


2. Måling af komponentparametre
On-line eller off-line målinger af komponenter inden for fejlområdet kræver analyse af parameterværdier. Når du måler modstand online, er det nødvendigt at overveje indflydelsen af ​​komponenter forbundet parallelt med den.


3. Skjult fejlfinding
Skjulte fejl henviser til fejl, der opstår og forsvinder fra tid til anden, og instrumentet er godt og dårligt. Denne type fejl er mere kompliceret, og årsagerne til fejlen omfatter svage loddeforbindelser, løshed, løse stik, dårlig kontakt med overførselskontakten, ustabil komponentydelse og kontinuerlig brud på ledningerne.


Derudover inkluderer det også fejl forårsaget af nogle eksterne faktorer, såsom høj omgivelsestemperatur, høj luftfugtighed eller intermitterende stærke interferenssignaler i nærheden.


4. Visuel inspektion
Rør ved batteriet, modstande, transistorer og integrerede blokke med dine hænder for at se, om temperaturstigningen er for høj. Hvis det nyinstallerede batteri varmer op, betyder det, at der er en kortslutning i kredsløbet. Derudover er det også nødvendigt at observere, om kredsløbet er afbrudt, afloddet, mekanisk beskadiget osv.


5. Registrer arbejdsspænding på alle niveauer
Registrer arbejdsspændingen for hvert punkt og sammenlign den med den normale værdi. Sørg først for nøjagtigheden af ​​referencespændingen. Det er bedst at bruge et digitalt multimeter af samme model eller lignende til at måle og sammenligne.

 

3 Digital multimter Protective case -

Send forespørgsel