+86-18822802390

Metoda ustawiania zera i zasada multimetru wskaźnikowego

Aug 05, 2023

Metoda ustawiania zera i zasada multimetru wskaźnikowego

 

1. Mechaniczna regulacja zera: Wskaźnik nie wskazuje pozycji 0. Za pomocą śrubokręta obróć mechaniczne pokrętło regulacji zera, aby zresetować wskaźnik do pozycji 0. Zasada mechanicznej regulacji zera: Wewnątrz pokrętła mechanicznej regulacji zera znajduje się mechaniczna śruba regulacji zera. Obracanie pokrętła mechanicznej regulacji zera jest równoznaczne z obróceniem mechanicznej śruby regulacji zera, a tym samym ustawieniem wskaźnika na 0.


2. Regulacja zera Ohm: ustaw multimetr na przekładnię oporową, ponieważ tylko przekładnia oporowa w multimetrze może współpracować z wewnętrzną baterią. Zwarcie sondy jest równoznaczne z zwarciem wewnętrznego akumulatora, aby prąd przepływał przez głowicę miernika. Sonda odchyla się i nie wskazuje na 0. Obróć potencjometr regulacji zera rezystancji, aby wskaźnik powrócił do pozycji 0. Zasada regulacji zera rezystancji: Potencjometr regulacji zera rezystancji steruje regulowaną rezystancją. Obracanie potencjometru regulacji zera rezystancji jest równoznaczne ze zmianą wartości rezystancji regulowanej rezystancji w celu zmiany prądu przepływającego przez głowicę miernika w celu regulacji zera.


Zasada pomiaru: DC: DC AC: AC

Zasada pomiaru zakresu napięcia DCV DC: Zakres pomiarowy zakresu napięcia rozszerza się poprzez podłączenie szeregowe rezystora z głowicą miernika w celu podziału napięcia. Ponieważ pomiar jest sygnałem prądu stałego, głowica miernika może być używana do bezpośredniego pomiaru bez konieczności przemieszczania połowy fali. Zmieniając wartość rezystancji rezystora dzielącego szeregowo w zakresie napięcia stałego, można zmienić zakres pomiarowy.


DCmA Zasada pomiaru prądu stałego: Bocznikując rezystor równolegle z głowicą miernika, można rozszerzyć zakres pomiarowy zakresu prądu. Zmieniając wartość rezystancji rezystora bocznikowego w zakresie prądu stałego, można zmienić zakres pomiarowy.


Zasada pomiaru zakresu napięcia przemiennego ACV: zakres pomiarowy zakresu napięcia przemiennego jest rozszerzany poprzez podział napięcia rezystancyjnego szeregowo z głowicą miernika, a sygnał przemienny jest prostowany na sygnał stały przez głowicę miernika w obwodzie prostowniczym półfalowym dla pomiaru, ponieważ głowica miernika wskaźnikowego jest amperomierzem prądu stałego. Głowica miernika nie może przepływać przez sygnał prądu przemiennego, dlatego do zakresu napięcia prądu przemiennego należy dodać obwód prostownika półfalowego, aby utworzyć prostownik. Zmierzony sygnał prądu przemiennego jest przetwarzany na sygnał prądu stałego przez prostownik i przepływa przez głowicę miernika w celu pomiaru. Dlatego przy pomiarze mocy prądu przemiennego należy ją jednokrotnie wyprostować przez diodę prostowniczą. Podczas pomiaru napięcia przemiennego należy zastosować prostownik do przekształcenia zmierzonego sygnału prądu przemiennego na sygnał prądu stałego i przepływu przez głowicę miernika w celu pomiaru. Jest to równoznaczne z zamontowaniem prostownika na zasadzie rozszerzenia zakresu napięć poprzez szeregowy podział rezystancji w zakresie napięcia stałego, tworząc zakres napięcia przemiennego.

 

Podczas dodatniego i ujemnego półcyklu zasilania prądem przemiennym prostowanie D1 służy do konwersji sygnału prądu przemiennego na sygnał prądu stałego i przepuszczenia go przez miernik w celu pomiaru. Podczas ujemnego półcyklu zasilania prądem przemiennym prostowanie D2 służy do ochrony diody prostowniczej D1. Aby zapobiec przechodzeniu przez prostowanie D1 zarówno dodatniego, jak i ujemnego półcyklu prądu przemiennego, dodawana jest dioda prostownicza D2 ze względu na wysoki sygnał napięcia przemiennego, który może łatwo uszkodzić diodę D1. W tym przypadku podczas dodatniego półcyklu prostowanie D1 jest służy do konwersji sygnału prądu przemiennego na sygnał prądu stałego i przepływu przez miernik w celu pomiaru. Podczas ujemnego półcyklu prostowanie D2 służy do konwersji sygnału prądu przemiennego na sygnał prądu stałego i przepływu przez miernik w celu pomiaru.


Zasada pomiaru zakresu rezystancji Ω: Zakres rezystancji to jedyny zakres multimetru, który do działania wykorzystuje baterie. Miernik wskaźnikowy ma dwie wewnętrzne baterie, jedna ma napięcie 1,5 V, a druga 9 V. Zakres rezystancji jest podzielony na pięć zakresów. Wśród nich RX10K wykorzystuje wewnętrzne napięcie 9 V, RX1K RX100 RX10 RX1, a cztery zakresy mają wspólne wewnętrzne napięcie 1,5 V. Jeżeli zmierzona wartość rezystancji jest duża, prąd płynący przez zmierzoną rezystancję jest bardzo mały. W tym momencie odchylenie igły miernika jest bardzo małe, co wskazuje, że zmierzona wartość rezystancji jest duża. Jeśli wartość rezystancji zmierzonej rezystancji jest bardzo mała, prąd przepływający przez zmierzoną rezystancję jest duży i w tym momencie odchylenie igły miernika jest również duże, co wskazuje, że wartość rezystancji zmierzonej rezystancji jest bardzo mała.

 

professional digital multimeter

Wyślij zapytanie