+86-18822802390

Jak zmierzyć zwarcie, przerwę i zwarcie linii za pomocą multimetru

Sep 16, 2023

Jak zmierzyć zwarcie, przerwę i zwarcie linii za pomocą multimetru

 

Zmierz dwa końce linii za pomocą oma x1. Jeśli rezystancja jest bliska zeru, oznacza to zwarcie. Jeśli występuje pewna rezystancja (w zależności od obciążenia linii), nie jest to zwarcie. Gdy napięcie jest stałe, im mniejszy jest opór, tym większy prąd przepływa przez linię. Do pomiaru obu końców linii użyj rezystancji 1 k lub 10 k. Jeśli rezystancja jest nieskończona, jest to obwód otwarty.


Rozszerzone dane:
Podstawową zasadą multimetru jest użycie czułego magnetoelektrycznego amperomierza prądu stałego (mikroamperomierza) jako głowicy miernika.


Kiedy przez miernik przepływa niewielki prąd, pojawi się wskazanie prądu. Ale miernik nie może przepuszczać dużego prądu, dlatego konieczne jest zboczenie lub zmniejszenie niektórych rezystorów równolegle i szeregowo na mierniku, aby zmierzyć prąd, napięcie i rezystancję w obwodzie.


W procesie pomiarowym multimetru cyfrowego zmierzony sygnał jest przekształcany na sygnał napięcia stałego za pomocą obwodu przetwarzającego, a następnie analogowy sygnał napięcia jest przekształcany na sygnał cyfrowy za pomocą przetwornika analogowo-cyfrowego (A/D), oraz następnie zliczane przez licznik elektroniczny. Na koniec wynik pomiaru jest wyświetlany bezpośrednio na ekranie wyświetlacza w formie cyfrowej.


Funkcja multimetru do pomiaru napięcia, prądu i rezystancji realizowana jest poprzez obwód przetwarzający, a pomiar prądu i rezystancji opiera się na pomiarze napięcia, co oznacza, że ​​multimetr cyfrowy jest rozbudowany w oparciu o cyfrowy woltomierz prądu stałego.


Przetwornik A/D cyfrowego woltomierza prądu stałego przekształca zmieniające się w czasie w sposób ciągły napięcie analogowe na wartość cyfrową, a następnie wartość cyfrowa jest zliczana przez licznik elektroniczny w celu uzyskania wyniku pomiaru, a następnie wynik pomiaru jest wyświetlany poprzez dekodujący obwód wyświetlacza. Logiczny obwód sterujący steruje skoordynowaną pracą obwodów, a cały proces pomiarowy odbywa się sekwencyjnie pod działaniem zegara.


Zasada:
1. Dokładność odczytu miernika wskaźnikowego jest niska, ale proces poruszania się wskaźnika jest intuicyjny, a jego prędkość i amplituda mogą czasami obiektywnie odzwierciedlać zmierzony rozmiar (np. lekkie drgania magistrali danych (SDL) telewizora ustawiony podczas przesyłania danych); Odczyt licznika cyfrowego jest intuicyjny, ale proces zmian cyfrowych wygląda chaotycznie i niełatwo go obserwować.


2. Ogólnie rzecz biorąc, miernik wskaźnikowy zawiera dwie baterie, jedną o niskim napięciu 1,5 V i drugą o wysokim napięciu 9 V lub 15 V, a jej czarna końcówka jest biegunem dodatnim w stosunku do czerwonej końcówki. Mierniki cyfrowe często korzystają z baterii 6 V lub 9 V. W zakresie rezystancji prąd wyjściowy igły miernika wskaźnikowego jest znacznie większy niż w przypadku miernika cyfrowego. Użycie zakresu R×1Ω może sprawić, że głośnik wyda głośny sygnał dźwiękowy, a użycie zakresu R×10kΩ może nawet zapalić diodę elektroluminescencyjną (LED).


3. W zakresie napięcia rezystancja wewnętrzna miernika wskaźnikowego jest stosunkowo mała w porównaniu z miernikiem cyfrowym, a dokładność pomiaru jest stosunkowo słaba. W niektórych przypadkach pomiar mikroprądu o wysokim napięciu jest nawet niemożliwy, ponieważ jego rezystancja wewnętrzna będzie miała wpływ na mierzony obwód (na przykład zmierzona wartość będzie znacznie niższa niż rzeczywista wartość podczas pomiaru napięcia przyspieszenia stopień kineskopu telewizyjnego). Rezystancja wewnętrzna pliku napięcia miernika cyfrowego jest bardzo duża, przynajmniej rzędu megaomów, co ma niewielki wpływ na testowany obwód. Jednakże wyjątkowo wysoka impedancja wyjściowa sprawia, że ​​jest on podatny na indukowane napięcie, a zmierzone dane mogą w niektórych przypadkach być fałszywe w przypadku silnych zakłóceń elektromagnetycznych.


4. Krótko mówiąc, miernik wskaźnikowy nadaje się do pomiaru obwodów analogowych o stosunkowo wysokim prądzie i wysokim napięciu, takich jak telewizory i wzmacniacze audio. Nadaje się do pomiaru obwodów cyfrowych niskiego napięcia i małego prądu, takich jak maszyna BP i telefon komórkowy. Nie jest to wartość bezwzględna, możesz wybrać tabelę wskaźników i tabelę liczb w zależności od sytuacji.

 

Auto range multimter -

 

Wyślij zapytanie