+86-18822802390

Jak používat multimetr pro elektrikáře

Aug 19, 2024

Jak používat multimetr pro elektrikáře

 

1. Test reproduktorů, sluchátek a dynamických mikrofonů: Použijte režim R × 1 Ω, připojte jednu sondu k jednomu konci a dotkněte se druhé sondy na druhém konci. Za normálních okolností se ozve ostrý zvuk „cvaknutí“. Pokud nevydá zvuk, znamená to, že cívka je přerušená. Pokud je zvuk slabý a ostrý, znamená to, že je problém s otřením cívky a nelze ji použít.


2. Změřte kapacitu: Použijte odporový režim pro výběr vhodného rozsahu podle kapacity a věnujte pozornost připojení černé sondy elektrolytického kondenzátoru ke kladné elektrodě kondenzátoru během měření Odhad kapacity mikrovlnných kondenzátorů: Lze ji určit na základě zkušeností nebo odkazem na standardní kondenzátory stejné kapacity, založené na maximální amplitudě oscilace ukazatele. Uvedená kapacita nemusí mít stejnou hodnotu výdržného napětí, pokud je kapacita stejná. Například při odhadu kapacity 100 μF/250V lze použít jako referenci kapacitu 100 μF/25V. Pokud se jejich ukazatel houpe se stejnou maximální amplitudou, lze usoudit, že kapacita je stejná. Odhad velikosti kapacity kondenzátoru na úrovni Pifa: Je nutné použít rozsah R × 10k Ω, ale lze použít pouze kondenzátory nad 1000pF měřeno. U kondenzátoru 1000pF nebo mírně většího, pokud se ukazatel mírně kýve, lze považovat kapacitu za dostatečnou Změřte, zda kondenzátor netěsní: Kondenzátory nad 1000 mikrofaradů lze rychle nabít pomocí R × 10 Ω rozsah a kapacitu lze zpočátku odhadnout. Poté přepněte na rozsah R × 1k Ω a chvíli pokračujte v měření. V tomto bodě by se ukazatel neměl vrátit, ale měl by se zastavit na nebo velmi blízko ∞, jinak dojde k jevu úniku. U některých časovacích nebo oscilačních kondenzátorů pod desítkami mikrofaradů (jako jsou oscilační kondenzátory ve spínacích zdrojích barevných TV) jsou svodové charakteristiky velmi vysoké. Dokud dojde k mírnému úniku, nelze je použít. V tuto chvíli je lze nabíjet v rozsahu R × 1k Ω a poté přepnout na rozsah R × 10k Ω a pokračovat v měření. Podobně by se ukazatel měl zastavit na ∞ a neměl by se vracet.


3. Při silničním testování diod, tranzistorů a regulátorů napětí: Protože ve skutečných obvodech je odpor tranzistorů nebo periferní odpor diod a regulátorů napětí obecně velký, většinou v rozsahu stovek nebo tisíců ohmů. Pro měření kvality PN přechodu na silnici tedy můžeme použít rozsah R × 10 Ω nebo R × 1 Ω multimetru. Při měření na silnici by měl mít přechod PN při měření v rozsahu R × 10 Ω zřejmou dopřednou a zpětnou charakteristiku (pokud není rozdíl v dopředném a zpětném odporu významný, lze pro měření použít rozsah R × 1 Ω) . Obecně by měl dopředný odpor udávat přibližně 200 Ω při měření v rozsahu R × 10 Ω a přibližně 30 Ω při měření v rozsahu R × 1 Ω (v závislosti na různých fenotypech mohou existovat drobné rozdíly). Pokud výsledek měření ukazuje, že dopředný odpor je příliš vysoký nebo zpětný odpor příliš nízký, znamená to, že je problém s PN přechodem a trubice je také problematická. Tato metoda je zvláště účinná pro údržbu, protože dokáže rychle identifikovat vadné potrubí a dokonce odhalit potrubí, které není úplně rozbité, ale má zhoršené vlastnosti. Když například změříte propustný odpor PN přechodu s nízkým rozsahem odporu a je příliš vysoký, pokud jej připájete a znovu změříte s běžně používaným rozsahem R × 1k Ω, může to být stále normální. Ve skutečnosti se vlastnosti této trubice zhoršily a nemůže správně fungovat nebo je nestabilní.

 

4. Měření odporu: Je důležité zvolit vhodný rozsah. Přesnost měření je nejvyšší a čtení je nejpřesnější, když ukazatel ukazuje 1/3 až 2/3 celého rozsahu. Je třeba poznamenat, že při měření vysokoodporových rezistorů na úrovni megaohmů s rozsahem odporu R × 10k si nepřiskřípněte prsty na obou koncích rezistoru, protože to způsobí podhodnocení výsledku měření kvůli lidskému odporu.


5. Měření diody regulátoru napětí: Hodnota regulátoru napětí diody regulátoru napětí, kterou obvykle používáme, je obecně větší než 1,5 V a rozsah odporu pod R × 1k měřiče ukazatele je napájen 1,5V baterií v měřidle. Proto měření diody regulátoru napětí s rozsahem odporu pod R × 1k je jako měření diody s úplnou jednosměrnou vodivostí. Ale rozsah R × 10k ukazatele je napájen 9V nebo 15V baterií. Při použití R × 10k k měření regulátoru napětí s hodnotou napětí menší než 9V nebo 15V nebude hodnota zpětného odporu ∞, ale bude mít určitou hodnotu odporu, ale tato hodnota odporu bude stále mnohem vyšší než přední hodnota. hodnota odporu regulátoru. Tímto způsobem můžeme předběžně odhadnout kvalitu regulátoru napětí. Dobrý regulátor napětí však také potřebuje přesnou hodnotu regulace napětí. Jak odhadnout tuto hodnotu regulace napětí v amatérských podmínkách? Není to těžké, stačí najít jinou tabulku ukazatelů. Metodou je nejprve umístit měřidlo v rozsahu R × 10k s černými a červenými sondami připojenými ke katodě a anodě regulátoru napětí, v tomto pořadí, pro simulaci skutečného pracovního stavu regulátoru napětí. Potom vezměte další měřidlo a umístěte jej do rozsahu napětí V × 10 V nebo V × 50 V (v závislosti na hodnotě regulace napětí) a právě nyní připojte červenou a černou sondu k černé a červené sondě měřiče. V tomto okamžiku je naměřená hodnota napětí v podstatě hodnotou regulace napětí tohoto regulátoru napětí. Důvodem pro slovo „v zásadě“ je to, že zkreslení prvního měřiče pro regulátor napětí je o něco menší než zkreslení proudu při běžném používání, takže naměřená hodnota regulátoru napětí může být o něco větší, ale rozdíl není významný. Tato metoda dokáže odhadnout pouze regulátor napětí, který je nižší než napětí vysokonapěťové baterie na ukazateli. Pokud je hodnota regulace napětí regulátoru napětí příliš vysoká, lze ji měřit pouze přiložením externího zdroje napájení (zdá se, že při výběru ručkového měřiče je vhodnější použít napětí vysokonapěťové baterie 15V než 9V).

 

professional digital multimeter

Odeslat dotaz