+86-18822802390

Znajomość zagadnień związanych z multimetrem cyfrowym

Oct 06, 2022

Znajomość zagadnień związanych z multimetrem cyfrowym

Podstawowy zarys


Multimetry cyfrowe są dostępne jako jednostki przenośne do podstawowej diagnostyki usterek, a także te umieszczone na stole warsztatowym, a niektóre mają rozdzielczość siedmiu lub ośmiu cyfr.


przedstawiać


Multimetr cyfrowy (GMM) to instrument elektroniczny używany do pomiarów elektrycznych. Może pełnić wiele funkcji specjalnych, ale główną funkcją jest pomiar napięcia, rezystancji i prądu. Multimetr cyfrowy, jako nowoczesny wielofunkcyjny elektroniczny przyrząd pomiarowy, jest używany głównie w pomiarach fizycznych, elektrycznych, elektronicznych i innych.


Rezolucja


Rozdzielczość odnosi się do tego, jak dobrze mierzy miernik. Znajomość rozdzielczości miernika pozwala wiedzieć, czy można dostrzec niewielkie zmiany w mierzonym sygnale. Na przykład, jeśli multimetr cyfrowy ma rozdzielczość 1 mV w zakresie 4 V, podczas pomiaru sygnału 1 V można zauważyć niewielką zmianę o 1 mV (1/1000 wolta).


Jeśli mierzysz mniej niż 1/4 cala (lub 1 mm) długości, zdecydowanie nie będziesz używać linijki z najmniejszą jednostką w calach (lub centymetrach). Jeśli temperatura wynosi 98,6 stopnia F, pomiar za pomocą termometru, który ma tylko liczby całkowite, jest bezużyteczny. Potrzebujesz termometru o rozdzielczości 0,1 stopnia F.


Liczba cyfr i słów służy do opisania rozdzielczości tabeli. Multimetry są podzielone na kategorie według liczby cyfr i słów, które mogą wyświetlać.


{{0}}ipółcyfrowy miernik może wyświetlać trzy pełne cyfry od 0 do 9 i jedną półcyfrową (tylko 1 lub brak wskazania). 3½-cyfrowy miernik cyfrowy może osiągnąć rozdzielczość 1999 słów. 4½-cyfrowy miernik cyfrowy może osiągnąć rozdzielczość 19999 słów.


Rozdzielczość tablic cyfrowych jest lepsza w słowach niż w bitach, a rozdzielczość tablic 3½-cyfrowych została zwiększona do 3200 lub 4000 słów.


Miernik cyfrowy {{0}}word zapewnia lepszą rozdzielczość niektórych pomiarów. Na przykład miernik słów z 1999 r. podczas pomiaru napięć większych niż 200V nie może wyświetlić 0,1 V. Cyfrowy miernik znaków 3200- może nadal wyświetlać 0,1 V podczas pomiaru napięcia 320 V. Gdy mierzone napięcie jest wyższe niż 320 V i ma być uzyskana rozdzielczość 0,1 V, należy użyć drogiego miernika cyfrowego 20{13}}znaków.


precyzja


Dokładność odnosi się do maksymalnego dopuszczalnego błędu, który występuje w określonym środowisku użytkowania. Innymi słowy, precyzja służy do wskazywania


Jak blisko jest pomiar multimetru cyfrowego do rzeczywistej wartości mierzonego sygnału.


W przypadku multimetrów cyfrowych dokładność jest zwykle wyrażana jako procent odczytu. Na przykład znaczenie 1-procentowej dokładności odczytu jest następujące: gdy wyświetlacz multimetru cyfrowego pokazuje 100.{6}}V, rzeczywiste napięcie może wynosić od 99,0 V do 101,0 V .


W opisie szczegółowym do podstawowej dokładności można dodać określone wartości. Jego znaczenie to liczba słów, które należy dodać, aby przekształcić prawy koniec wyświetlanego *. W poprzednim przykładzie dokładność może być oznaczona jako ±(1 procent plus 2). Dlatego jeśli GMM odczyta 1{3}}0,0 V, rzeczywiste napięcie będzie się mieścić w przedziale od 98,8 V do 101,2 V.


Dokładność miernika analogowego jest obliczana na podstawie błędu pełnej skali, a nie wyświetlanego odczytu. Typowa dokładność miernika analogowego wynosi ±2 procent lub ±3 procent pełnej skali. Typowa podstawowa dokładność multimetru cyfrowego wynosi od ±(0,7 procent plus 1) do ±(0,1 procent plus 1) odczytu lub nawet więcej.


Wyświetlacze cyfrowe i analogowe


Pod względem dokładności i rozdzielczości wyświetlacze cyfrowe mają ogromne zalety, a pomiary mogą być wyświetlane za pomocą trzech lub więcej cyfr.


Wskaźniki analogowe są nieco gorsze pod względem dokładności i rozdzielczości. Ponieważ musisz oszacować położenie wskaźnika.


Wykres słupkowy symuluje zmianę i trend sygnału jak wskaźnik. Ale jest trwalszy i mniej zniszczony.


opór


Rezystancja jest mierzona na barierze elektrycznej. Wartości rezystancji są bardzo zróżnicowane, od kilku miliomów (mΩ) do rezystancji styku do miliardów omów do rezystancji izolacji. Wiele multimetrów cyfrowych mierzy rezystancję tak małą, jak 0,1 oma, a niektóre pomiary mogą sięgać nawet 300 megaomów (300,000,000 omów). Jeśli rezystancja jest bardzo duża, multimetr Fluke wyświetli „OL”, wskazując, że zmierzona rezystancja przekracza zakres. Podczas pomiaru otwartego obwodu wyświetla się „OL”.


Rezystancję należy mierzyć przy wyłączonym zasilaniu obwodu, w przeciwnym razie nastąpi uszkodzenie miernika lub płytki drukowanej. Niektóre multimetry cyfrowe zapewniają funkcję ochrony, gdy sygnał napięciowy zostanie omyłkowo podłączony w trybie rezystancji. Różne modele multimetrów cyfrowych mają różne możliwości ochrony.


Dokonując dokładnych pomiarów małej rezystancji, od wyniku pomiaru należy odjąć rezystancję przewodu pomiarowego. Typowe wartości rezystancji przewodów pomiarowych mieszczą się w zakresie od {{0}},2 Ω do 0,5 Ω. Jeśli rezystancja przewodów pomiarowych jest większa niż 1Ω, należy je wymienić.


Jeśli multimetr cyfrowy dostarcza napięcie mniejsze niż 0,6 V prądu stałego do pomiaru rezystancji, może zmierzyć wartość rezystancji płytki drukowanej odizolowanej przez diodę lub półprzewodnik. Można to sprawdzić bez wyjmowania rezystora.


Sporadycznie


Ciągłość to rozróżnienie między obwodem a zwarciem za pomocą szybkiego pomiaru rezystancji.


Pomiar włączania i wyłączania jest prostszy i szybszy dzięki multimetrowi cyfrowemu z sygnałem dźwiękowym włączania i wyłączania. W przypadku wykrycia zwarcia zegarek emituje sygnał dźwiękowy, więc nie ma potrzeby patrzenia na zegarek podczas testu. Różne modele multimetrów cyfrowych mają różne wartości rezystancji wyzwalania.


Test diody


Dioda jest jak przełącznik elektroniczny. Jeśli napięcie jest powyżej określonej wartości, dioda będzie przewodzić. Zazwyczaj napięcie włączenia diody krzemowej wynosi 0,6 V. A diody pozwalają na przepływ prądu tylko w jednym kierunku.


Podczas sprawdzania diod lub złączy multimetr nie tylko zapewni szeroki zakres odczytu, ale także wysteruje prądy większe niż 50 mA. (patrz Tabela 1)


Podczas pomiaru rezystancji obwodów zawierających diody napięcie testowe multimetru cyfrowego będzie niższe niż 0,6 V, co uniemożliwi przewodzenie złącza kryształu.


Przy wyborze testu diody napięcie testowe jest podwyższane w celu sprawdzenia funkcjonalności diody lub kryształu półprzewodnikowego.


Niektóre multimetry cyfrowe mają funkcję testowania diod. Ta funkcja mierzy i wyświetla rzeczywisty spadek napięcia na diodzie. Spadek napięcia złącza krzemowego powinien być mniejszy niż 0,7 V podczas testu przewodzenia, a obwód będzie otwarty podczas testu odwrotnego.


Jak przetestować odporność


1. Wyłącz zasilanie obwodu


2. Wybierz blokadę elektryczną


3. Włóż czarny przewód pomiarowy do gniazda COM. Włóż czerwony przewód pomiarowy do gniazda pomiarowego rezystancji


4. Podłącz sondę przewodu pomiarowego do obu końców testowanego elementu lub obwodu


5. Sprawdź odczyt i zanotuj jednostkę om (Ω), kiloom (kΩ) lub megaom (MΩ).


Uwaga: 1,000Ω=1KΩ; 1,000,000Ω=1MΩ


Ważne jest, aby pamiętać: Wyłącz zasilanie podczas testowania rezystancji.


zmierzyć prąd


Pomiar prądu to nie to samo, co pomiar innych wielkości za pomocą multimetru cyfrowego. Metoda pomiaru prądu stałego polega na podłączeniu multimetru cyfrowego bezpośrednio do badanego obwodu, tak aby prąd z badanego obwodu przepływał bezpośrednio do obwodu wewnętrznego multimetru. Metoda pomiaru pośredniego nie wymaga otwierania obwodu i podłączania multimetru do badanego obwodu. Metoda pośrednia wykorzystuje cęgi prądowe.


Pomiar prądu stałego


1. Wyłącz zasilanie obwodu


2. Odłączyć lub wylutować obwód w celu wpięcia miernika w obwód


3. Wybierz odpowiedni bieg AC (A~), DC (A--).


4. Włóż czarny przewód pomiarowy do gniazda COM, a czerwony przewód pomiarowy do gniazda 10A (10A) lub 300mA (300mA). Wybór gniazda opiera się głównie na możliwych pomiarach.


5. Podłącz szeregowo przewody pomiarowe do odłączonej części obwodu.


6. Włącz zasilanie obwodu


7. Obserwuj odczyt i zanotuj jednostkę.


Uwaga: Podczas pomiaru prądu stałego, jeśli sonda pomiarowa jest podłączona odwrotnie, pojawi się „-”.


ochrona wejścia


Częstym błędem jest umieszczanie przewodów pomiarowych w gniazdach prądowych podczas próby sprawdzenia napięcia. Rezystory o małej wartości w multimetrach cyfrowych mogą powodować zwarcie źródła napięcia. Duży prąd przepływa przez multimetr cyfrowy. Jeśli multimetr nie jest odpowiednio chroniony, nie tylko uszkodzi miernik i obwód, ale także zaszkodzi operatorowi. W przypadku obwodów wysokiego napięcia (480 V lub więcej) istnieje większe niebezpieczeństwo.


Therefore, the digital multimeter should have a large enough current input protection fuse. Meters without current input fuses cannot be used in high energy circuits (>240 V AC). Użyj multimetru cyfrowego z bezpiecznikiem, który ma wystarczającą pojemność do usunięcia usterek wysokoenergetycznych. Napięcie znamionowe bezpiecznika powinno być większe niż oczekiwane maksymalne napięcie. Na przykład bezpiecznik 20 A, 250 V w multimetrze nie może zapewnić ochrony, gdy multimetr mierzy obwód 480 V. Bezpiecznik 20 A, 600 V może pełnić rolę ochronną, gdy multimetr mierzy obwód 480 V.


-Mall-


Wyślij zapytanie