Návod k použití digitálního multimetru
⒈Přístroj je vybaven obvodem automatického vypnutí. Když je pracovní doba přístroje přibližně 30 minut až 1 hodina, napájení se automaticky přeruší a přístroj přejde do režimu spánku. Přístroj v tomto okamžiku spotřebovává přibližně 7 μA proudu.
⒉Po vypnutí nástroje, pokud jej potřebujete restartovat, zapněte napájení dvakrát stisknutím hlavního vypínače.
1. Měřič ukazatele
⒈ Přesnost čtení ukazatele je špatná, ale proces výkyvu ukazatele je intuitivnější a rychlost jeho výkyvu může někdy objektivně odrážet velikost naměřené hodnoty (jako je mírné chvění při datové sběrnici TV (SDL) přenáší data); digitální odečet měřičů je intuitivní, ale proces digitální změny vypadá neuspořádaně a je obtížné jej sledovat.
⒉ Hodinky s ukazovátkem mají obecně dvě baterie, jedna je 1,5V nízké napětí a druhá je 9V nebo 15V vysoké napětí. Černý testovací vodič je kladná strana červeného testovacího vodiče. Digitální měřiče obvykle používají 6V nebo 9V baterie. V odporovém režimu je výstupní proud ručkového měřiče mnohem větší než u digitálního měřiče. Použijte rozsah R×1Ω k tomu, aby reproduktor „cvakal“, a rozsah R×10kΩ použijte k rovnoměrnému rozsvícení světelných diod (LED).
⒊V rozsahu napětí je vnitřní odpor ručkového měřiče relativně malý ve srovnání s digitálním měřičem a přesnost měření je relativně nízká. Některé vysokonapěťové a mikroproudové situace ani nelze přesně změřit, protože vnitřní odpor může ovlivnit testovaný obvod (například při měření napětí akceleračního stupně na televizní obrazovce bude naměřená hodnota mnohem nižší než skutečná hodnota). Napěťový rozsah digitálního měřiče má velký odpor, alespoň na úrovni megaohmů, a má malý vliv na testovaný obvod. Vysoká výstupní impedance jej však činí citlivým na indukované napětí a v některých případech se silným elektromagnetickým rušením mohou být naměřená data nesprávná.
2. Měřicí technika
1. Změřte reproduktory, sluchátka a dynamické mikrofony:
Pomocí R×1Ω připojte jeden testovací vodič k jednomu konci a druhý konec k druhému testovacímu vodiči. "Dah" zvuk. Pokud není slyšet žádný zvuk, cívka je zlomená. Pokud je zvuk malý a ostrý, je problém s třecí cívkou a nelze ji použít.
2. Měření kapacity:
Použijte odporový převod, zvolte vhodný rozsah podle kapacitní kapacity a při měření dávejte pozor na kladnou elektrodu kondenzátoru černého testovacího vodiče elektrolytického kondenzátoru.
① Odhad kapacity úrovně mikrovlnného výkonu: Lze ji určit na základě zkušeností nebo s odkazem na standardní kondenzátor stejné kapacity podle maximální amplitudy výkyvu ukazatele. Referenční kondenzátory nemusí mít stejnou hodnotu výdržného napětí, pokud je kapacita stejná. Například 100μF/250V kondenzátor lze odhadnout pomocí 100μF/25V kondenzátoru jako reference. Dokud jsou maximální amplitudy jejich výkyvů ukazatele stejné, lze usoudit, že kapacity jsou stejné.
② Odhad kapacity pikofaradových kondenzátorů: Použijte rozsah R×10kΩ, ale lze měřit pouze kapacitu nad 1000pF. Pro 1000pF nebo mírně větší kondenzátory, pokud se jehla trochu třese, je kapacita považována za dostatečnou.
③Změřte, zda kondenzátor netěsní: U kondenzátorů nad 1000 mikrofaradů můžete nejprve použít R×10Ω k rychlému nabití, nejprve odhadnout kapacitu a poté změnit na R×1kΩ, abyste mohli chvíli pokračovat v měření, a poté by se ukazatel neměl vrátit. , ale měl by se zastavit na nebo velmi blízko ∞, jinak dojde k netěsnostem. U některých časovacích nebo oscilačních kondenzátorů pod desítky mikrofaradů (jako jsou oscilační kondenzátory spínacích zdrojů barevných TV) jsou jejich svodové charakteristiky velmi náročné a nelze je použít, pokud je svod nepatrný. Poté pokračujte v měření s převodem R×10kΩ, ukazatel by se měl místo návratu zastavit na ∞.
3. Kvalita silničních testovacích diod, triod a regulátorů napětí:
Protože ve skutečném zapojení je předpětí tranzistoru nebo obvodový odpor diody a Zenerovy trubice obecně poměrně velké, většinou v řádech statisíců. Ohm nebo více, abychom mohli použít převod R×10Ω nebo R×1Ω multimetru pro měření kvality PN přechodu na silnici. Při měření na silnici použijte převod R×10Ω pro měření PN přechod by měl mít zřejmou charakteristiku vpřed a vzad (pokud není zřejmý rozdíl mezi odporem vpřed a vzad, můžete k měření použít převod R×1Ω). Obecně platí, že když je dopředný odpor na R, ukazatel by měl ukazovat asi 200 Ω při měření v převodu ×10Ω a přibližně 30 Ω při měření v převodu R×1Ω (mohou existovat drobné rozdíly podle fenotypu). Pokud je hodnota dopředného odporu výsledku měření příliš velká nebo hodnota zpětného odporu příliš malá, znamená to, že je problém s PN přechodem a trubicí. Tato metoda je zvláště účinná při opravách, kde lze rychle najít špatné potrubí a lze odhalit i potrubí, které ještě nebylo zcela prasklé, ale jehož vlastnosti se zhoršily. Pokud například změříte propustný odpor PN přechodu s malou hodnotou odporu, pokud jej připájete a otestujete pomocí běžně používaného souboru R×1kΩ, může to být normální. Ve skutečnosti se vlastnosti takových trubek zhoršily. Již nefunguje nebo je nestabilní.
4. Měření odporu:
Důležité je zvolit rozsah, odečet je nejpřesnější. Je třeba poznamenat, že při použití odporového převodu R×10k k měření velké hodnoty odporu úrovně megaohmu nesvírejte prsty na obou koncích odporu, takže odpor lidského těla bude výsledek měření menší. .
5. Změřte Zenerovu diodu:
Hodnota regulátoru napětí Zenerovy diody, kterou obvykle používáme, je obecně vyšší než 1,5 V a odporový převod pod R×1k ukazatele je napájen 1,5V baterií v tabulce, takže odporový převod je nižší než R×1k pro měření Zenerovy trubice je jako Změřit diodu s plnou jednosměrnou vodivostí. Rozsah R×10k analogového měřiče je však napájen 9V nebo 15V baterií. Při použití R×10k pro měření elektronky regulátoru napětí, jehož napěťové napětí je menší než 9V nebo 15V, nebude hodnota zpětného odporu ∞, ale určitá hodnota. odpor, ale tento odpor je stále mnohem vyšší než dopředný odpor zenera. Tímto způsobem můžeme zpočátku odhadnout kvalitu Zenerovy trubice. Dobrý regulátor však musí mít přesné regulační hodnoty. Jak odhadnout tuto hodnotu regulace napětí v amatérských podmínkách? Není to těžké, stačí najít jinou tabulku ukazatelů. Metoda je: nejprve vložte hodinky do převodu R×10k a připojte černé a červené testovací pero ke katodě a anodě elektronky regulátoru napětí. V tuto chvíli simulujte skutečný pracovní stav trubice regulátoru napětí a poté nasaďte další hodinky na rozsah napětí V×10V nebo V×50V (podle hodnoty regulace napětí) a poté připojte červený a černý test k vodiči. právě teď vyndejte černá a červená testovací pera hodinek. Hodnota napětí naměřená v daném okamžiku je v podstatě hodnotou regulace napětí této Zenerovy trubice. "Základní" se říká, protože zkreslení proudu prvních hodinek do trubice regulátoru napětí je o něco menší než při běžném použití, takže naměřená hodnota regulace napětí bude o něco větší, ale rozdíl je v podstatě stejný. Touto metodou lze odhadnout pouze regulátor napětí, jehož hodnota regulace napětí je menší než napětí vysokonapěťové baterie ukazatele. Pokud je hodnota regulace napětí regulátoru napětí příliš vysoká, lze ji měřit pouze pomocí externího zdroje (takže při výběru ukazatele je vhodnější zvolit 15V vysokonapěťovou baterii než 9V).
6. Změřte triodu:
Obvykle používáme soubor R×1kΩ, bez ohledu na to, zda se jedná o elektronku NPN nebo elektronku PNP, bez ohledu na to, zda se jedná o elektronku s nízkým výkonem, středním výkonem nebo vysokým výkonem, přechod b cb by měl být měřen diodou. Stejná jednosměrná vodivost, zpětný odpor je nekonečný, dopředný odpor je kolem 10K. K dalšímu odhadu kvality charakteristik trubice by se v případě potřeby mělo odporové kolo vyměnit pro více měření. Metoda je: nastavte ozubené kolo R×10Ω tak, aby změřilo dopředný vodivý odpor PN přechodu na přibližně 200Ω; nastavte převod R×1Ω tak, aby změřil dopředný vodivý odpor PN přechodu na hodnotu asi 30Ω. (Výše uvedené jsou naměřené údaje měřiče typu 47-. Ostatní modely se mírně liší. Pro shrnutí můžete otestovat několik lepších zkumavek, abyste věděli, co máte na mysli.) Pokud je naměřená hodnota příliš velká lze konstatovat, že vlastnosti trubky nejsou dobré. je to dobré. Můžete také vložit měřič do R×10kΩ a znovu otestovat. U elektronek s nízkým výdržným napětím (v zásadě je výdržné napětí triod nad 30V) by měl být zpětný odpor jejich cb přechodu také ∞, ale zpětný odpor jeho be přechodu může mít nějaký a jehla se mírně vychýlí ( obecně Ne více než 1/3 plného rozsahu, v závislosti na tlakové odolnosti trubky). Ale při měření odporu mezi ce nebo ec s převodem pod R×1kΩ by měla být indikace měřiče nekonečná, jinak je problém s elektronkou. Je třeba poznamenat, že výše uvedená měření jsou pro silikonové trubice a nevztahují se na germaniové trubice. Navíc tzv. "reverzní" se týká PN přechodu a směr NPN trubice a PNP trubice je ve skutečnosti odlišný.






