+86-18822802390

Jak korzystać z multimetru dla elektryków

Aug 19, 2024

Jak korzystać z multimetru dla elektryków

 

1. Przetestuj głośniki, słuchawki i mikrofony dynamiczne: Użyj trybu R × 1 Ω, podłącz jedną sondę do jednego końca i dotknij drugiej sondy do drugiego końca. W normalnych okolicznościach zostanie wyemitowany wyraźny dźwięk „kliknięcia”. Jeśli nie wydaje dźwięku, oznacza to, że cewka jest uszkodzona. Jeśli dźwięk jest cichy i ostry, oznacza to, że jest problem z wytarciem cewki i nie można jej używać.


2. Zmierz pojemność: Użyj trybu rezystancji, aby wybrać odpowiedni zakres w zależności od pojemności i zwróć uwagę na podłączenie czarnej sondy kondensatora elektrolitycznego do elektrody dodatniej kondensatora podczas pomiaru. Szacowanie pojemności kondensatorów mikrofalowych: Można to określić bazując na doświadczeniu lub odwołując się do standardowych kondensatorów o tej samej pojemności, kierując się maksymalną amplitudą oscylacji wskazówki. Pojemność, o której mowa, nie musi mieć tej samej wartości napięcia wytrzymywanego, o ile pojemność jest taka sama. Na przykład, przy szacowaniu pojemności 100 μF/250 V, jako odniesienie można przyjąć pojemność 100 μF/25 V. Dopóki ich wskaźnik waha się z tą samą maksymalną amplitudą, można stwierdzić, że pojemność jest taka sama. Szacowanie wielkości pojemności kondensatora poziomu Pifa: Konieczne jest użycie zakresu R × 10 kΩ, ale można mierzyć tylko kondensatory powyżej 1000 pF wymierzony. W przypadku kondensatora o pojemności 1000 pF lub nieco większej, o ile wskazówka nieznacznie się waha, można uznać, że pojemność jest wystarczająca. Zmierzyć, czy kondensator nie przecieka: W przypadku kondensatorów powyżej 1000 mikrofaradów można je szybko naładować za pomocą R × 10 Ω można wstępnie oszacować zasięg i pojemność. Następnie przejdź do zakresu R × 1k Ω i kontynuuj pomiar przez chwilę. W tym momencie wskaźnik nie powinien powrócić, ale powinien zatrzymać się na lub bardzo blisko ∞, w przeciwnym razie wystąpi zjawisko wycieku. W przypadku niektórych kondensatorów taktujących lub oscylacyjnych o wartości poniżej kilkudziesięciu mikrofaradów (takich jak kondensatory oscylacyjne w zasilaczach przełączników telewizorów kolorowych) charakterystyka upływu jest bardzo wysoka. Dopóki występuje niewielki wyciek, nie można ich używać. W tym momencie można je naładować w zakresie R × 1k Ω, a następnie przełączyć na zakres R × 10k Ω, aby kontynuować pomiar. Podobnie wskaźnik powinien zatrzymać się w ∞ i nie powinien wracać.


3. Podczas testów drogowych diod, tranzystorów i regulatorów napięcia: Ponieważ w rzeczywistych obwodach rezystancja polaryzacji tranzystorów lub rezystancja obwodowa diod i regulatorów napięcia są na ogół duże, przeważnie w zakresie setek lub tysięcy omów. Dlatego do pomiaru jakości złącza PN na drodze możemy użyć zakresu multimetru R × 10 Ω lub R × 1 Ω. Podczas pomiaru na drodze złącze PN powinno mieć oczywistą charakterystykę przewodzenia i tyłu przy pomiarze w zakresie R × 10 Ω (jeżeli różnica rezystancji w przewodzie i w tył nie jest znacząca, do pomiaru można zastosować zakres R × 1 Ω) . Generalnie rezystancja przewodzenia powinna wskazywać około 200 Ω mierzona w zakresie R × 10 Ω i około 30 Ω mierzona w zakresie R × 1 Ω (mogą występować niewielkie różnice w zależności od różnych fenotypów). Jeżeli wynik pomiaru wskazuje, że rezystancja w kierunku przewodzenia jest za duża lub rezystancja wsteczna jest za mała, oznacza to, że jest problem ze złączem PN i rura też jest problematyczna. Metoda ta jest szczególnie skuteczna w przypadku konserwacji, ponieważ pozwala szybko zidentyfikować wadliwe rury, a nawet wykryć rury, które nie są całkowicie uszkodzone, ale mają pogorszone właściwości. Na przykład, gdy mierzysz rezystancję przewodzenia złącza PN o niskim zakresie rezystancji i jest ona zbyt wysoka, jeśli ją przylutujesz i zmierzysz ponownie z powszechnie używanym zakresem R × 1 kΩ, może to nadal być normalne. W rzeczywistości właściwości tej lampy uległy pogorszeniu i nie może ona działać prawidłowo lub jest niestabilna.

 

4. Pomiar rezystancji: Ważne jest, aby wybrać odpowiedni zakres. Dokładność pomiaru jest najwyższa, a odczyt jest najdokładniejszy, gdy wskazówka wskazuje 1/3 do 2/3 pełnego zakresu. Należy pamiętać, że podczas pomiaru rezystorów o wysokiej rezystancji o wartości megaomowej i zakresie rezystorów R × 10k nie należy ściskać palców na obu końcach rezystora, ponieważ spowoduje to zaniżenie wyniku pomiaru ze względu na opór człowieka.


5. Pomiar diody regulatora napięcia: Wartość regulatora napięcia diody regulatora napięcia, której zwykle używamy, jest na ogół większa niż 1,5 V, a zakres rezystancji poniżej R × 1k miernika wskaźnikowego jest zasilany z baterii 1,5 V miernika. Dlatego pomiar diody regulatora napięcia o zakresie rezystancji poniżej R × 1k jest jak pomiar diody o całkowitej przewodności jednokierunkowej. Ale zakres R × 10k miernika wskaźnikowego jest zasilany baterią 9 V lub 15 V. W przypadku użycia R × 10k do pomiaru regulatora napięcia o wartości napięcia mniejszej niż 9 V lub 15 V, wartość rezystancji wstecznej nie będzie wynosić ∞, ale będzie miała pewną wartość rezystancji, ale ta wartość rezystancji będzie nadal znacznie wyższa niż rezystancja w przód wartość rezystancji regulatora. W ten sposób możemy wstępnie ocenić jakość regulatora napięcia. Jednak dobry regulator napięcia wymaga również dokładnej wartości regulacji napięcia. Jak oszacować tę wartość regulacji napięcia w warunkach amatorskich? To nie jest trudne, po prostu znajdź inną tabelę wskaźników. Metoda polega na umieszczeniu miernika w zakresie R×10k, z jego czarną i czerwoną sondą podłączoną odpowiednio do katody i anody regulatora napięcia, w celu symulacji rzeczywistego stanu pracy regulatora napięcia. Następnie weź kolejny miernik i umieść go w zakresie napięć V×10V lub V×50V (w zależności od wartości regulacji napięcia) i od razu podłącz czerwoną i czarną sondę do czarnej i czerwonej sondy miernika. W tym momencie zmierzona wartość napięcia jest w zasadzie wartością regulacji napięcia tego regulatora napięcia. Powodem powiedzenia „w zasadzie” jest to, że prąd polaryzacji pierwszego miernika regulatora napięcia jest nieco mniejszy niż prąd polaryzacji podczas normalnego użytkowania, więc zmierzona wartość regulatora napięcia może być nieco większa, ale różnica nie jest znacząca. Metodą tą można oszacować jedynie regulator napięcia, który jest niższy od napięcia akumulatora wysokiego napięcia na mierniku wskazówkowym. Jeżeli wartość regulacji napięcia regulatora napięcia jest zbyt wysoka, można to zmierzyć jedynie za pomocą zewnętrznego źródła zasilania (wydaje się, że przy wyborze miernika wskazowego bardziej odpowiednie jest użycie akumulatora wysokiego napięcia o napięciu 15 V niż 9 V).

 

professional digital multimeter

Wyślij zapytanie