+86-18822802390

Podrobné vysvětlení struktury a použití digitálního multimetru

May 07, 2023

Podrobné vysvětlení struktury a použití digitálního multimetru

 

Multimetry, známé také jako multimetry, multimetry, třímetry, multimetry atd., jsou nepostradatelnými měřicími přístroji ve výkonové elektronice a dalších odděleních. Obecně je hlavním účelem měření napětí, proudu a odporu.


Multimetry se dělí podle způsobu zobrazení na multimetry ukazatelové a digitální multimetry. Jedná se o multifunkční a vícerozsahový měřicí přístroj. Obecně platí, že multimetr může měřit stejnosměrný proud, stejnosměrné napětí, střídavý proud, střídavé napětí, odpor a úroveň zvuku atd. a některé také mohou měřit střídavý proud, kapacitu, indukčnost a polovodič. Některé parametry (například ) a tak dále.


Multimetr je magnetoelektrický přístroj s usměrňovačem, který dokáže měřit různé elektrické parametry jako střídavý a stejnosměrný proud, napětí a odpor. Pro každou elektrickou veličinu existuje obecně několik rozsahů.


Také známý jako multimetr nebo zkráceně multimetr. Multimetr se skládá z magnetoelektrického ampérmetru (měřicí hlavice), měřicího obvodu a přepínače. Různé elektrické parametry lze pohodlně měřit změnou přepínače. Hlavním základem výpočtu jeho obvodu je Ohmův zákon uzavřeného obvodu. Existuje mnoho typů multimetrů a při jejich použití by měly být vybírány podle různých požadavků.


Multimetr Ukažte si multimetr MF30 a digitální multimetr DT840 jako příklady, abyste pochopili jejich strukturu a výkon, naučili se používat multimetr ke správnému měření základní elektřiny, jako je napětí, proud a odpor, a seznámili se s bezpečnostními opatřeními pro použití.


ukazatel multimetr

1. Struktura ručkového multimetru
Skládá se především ze tří částí: měřicí hlavy, měřicího obvodu a převodového spínače.


Při použití multimetru věnujte pozornost následujícím bodům:
(1) Před použitím by měl být ukazatel měřidla vynulován.


(2) Před měřením je třeba přepnout přepínač do příslušné polohy podle položky a velikosti měřené elektřiny.


(3) Po měření by měl být přepínač přepnut na nejvyšší rozsah střídavého napětí a některé multimetry (jako jsou modely 500) by měly být přepnuty do neutrální polohy označené ".".


2. Měření střídavého napětí
(1) Před měřením nastavte přepínač na odpovídající rozsah střídavého napětí. Pokud měřené napětí není předem známo, měl by být rozsah na nejvyšší úrovni, aby nedošlo k poškození měřiče.


(2) Při měření připojte testovací vodiče paralelně k oběma koncům testovaného obvodu nebo testované součásti. Během měření je přísně zakázáno přepínat přepínač pro volbu rozsahu.


(3) Při měření napětí si vypěstujte návyk na ovládání jednou rukou a soustřeďte se na něj.


(4) Protože stupnice střídavého napětí na číselníku je kalibrována podle sinusového střídavého proudu, pokud naměřený výkon není sinusový, bude chyba velká.


(5) Frekvenční rozsah měřitelného střídavého napětí je obecně 45HZ∽1000HZ, pokud rozsah překročí, chyba se zvýší.


3. Měření stejnosměrného napětí
Metoda měření je v zásadě stejná jako u střídavého napětí, ale je třeba poznamenat následující dva body:


(1) Stejně jako při měření střídavého napětí by měl být přepínač před měřením nastaven na převod stejnosměrného napětí. Pokud je měřené napětí předem neznámé, měl by být rozsah spíše velký než malý; Obvod je zapojen paralelně a během měření není dovoleno přepínat přepínač.


(2) Při měření musíte věnovat pozornost kladné a záporné polaritě testovacích vodičů. Červený testovací vodič je připojen k vysokopotenciálnímu konci testovaného obvodu a černý testovací vodič je připojen ke konci s nízkým potenciálem. Pokud jsou testovací vodiče obráceny, ukazatel na hlavě měřiče se otočí dozadu a je snadné ukazatel ohnout. Pokud neznáte potenciální hladinu měřeného bodu, můžete se testovacím vodičem jemně dotknout měřeného bodu. Pokud je ukazatel obrácený, znamená to, že polarita testovacích vodičů je obrácená, stačí vyměnit testovací vodiče.


4. Měření stejnosměrného proudu
(1) Při měření musí být multimetr zapojen do série k testovanému obvodu a nemůže být zapojen paralelně.


(2) Věnujte pozornost kladné a záporné polaritě testovacích vodičů. Při měření je červený testovací vodič připojen k vysokopotenciálnímu konci zlomu obvodu a černý testovací vodič je připojen ke konci s nízkým potenciálem.


(3) Není-li měřený proud znám, měl by být měřicí rozsah spíše velký než malý. Během měření je přísně zakázáno přepínat přepínač pro volbu rozsahu.


5. Měření odporu
(1) Správně vyberte soubor násobiče odporu tak, aby byl ukazatel co nejblíže geometrickému středu stupnice, což může zlepšit přesnost naměřených dat.


(2) Je přísně zakázáno měřit odpor, když je testovaný obvod nabitý.


(3) Při měření připojte testovací vodiče přímo přes dva konce měřeného odporu nebo obvodu. Dávejte pozor, abyste se nedotýkali oběma konci odporu současně rukama, abyste se vyhnuli vlivu odporu lidského těla na čtení.

(4) Při měření termistoru je třeba si uvědomit, že tepelný účinek proudu změní odpor termistoru.

 

4 Capacitance Tester -

Odeslat dotaz