+86-18822802390

Multimetr: Různé techniky pro měření různých objektů

Aug 10, 2023

Multimetr: Různé techniky pro měření různých objektů

 

Multimetry, známé také jako multiplexery, multimetry, trojité metry a multimetry, jsou nepostradatelné měřicí přístroje ve výkonové elektronice a dalších odděleních, obecně zaměřené na měření napětí, proudu a odporu. Multimetry se dělí na ukazatelový multimetr a digitální multimetr podle režimu zobrazení. Jedná se o multifunkční a vícerozsahový měřicí přístroj. Obecně platí, že multimetr může měřit stejnosměrný proud, stejnosměrné napětí, střídavý proud, střídavé napětí, odpor, úroveň zvuku atd. Některé mohou také měřit střídavý proud, kapacitu, indukčnost a některé parametry polovodičů (jako ) Atd.


Techniky měření (pokud není uvedeno, odkazuje se na tabulku ukazatelů):

1. Měření reproduktorů, sluchátek a dynamických mikrofonů: pomocí R × Na úrovni 1 Ω, pokud je k jednomu konci připojena jakákoli sonda a druhá sonda se dotýká druhého konce, bude normálně vydávat čistý a 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. Měření kapacity: Pomocí rozsahu odporu vyberte vhodný rozsah na základě kapacity a věnujte pozornost připojení černé sondy elektrolytického kondenzátoru ke kladné elektrodě kondenzátoru během měření Odhad velikosti kapacity kondenzátoru úrovně mikrovlnné metody: Lze ji určit na základě zkušeností nebo odkazem na standardní kondenzátory stejné kapacity a maximální amplitudy kmitání ukazatele. Referenční kapacita nemusí mít stejnou hodnotu výdržného napětí, pokud je kapacita stejná, například odhadovaný kondenzátor 100 μ F/250 V lze použít s 100 μ S odkazem na kapacitu F/25 V , pokud je maximální amplituda kmitání jejich ukazatele stejná, lze usoudit, že kapacita je stejná Odhad kapacity pikosekundového kondenzátoru: R by měl být použit × rozsah 10k Ω, ale může měřit pouze kapacitu nad 1000pF. U kondenzátorů 1000pF nebo mírně větších, pokud se ručička hodinek mírně kýve, je kapacita považována za dostatečnou Test na únik kapacity: U kondenzátorů nad 1000 mikrof lze nejprve použít R × Rychle jej nabít na úroveň 10 Ω a předběžně odhadnout kapacitní kapacitu, pak ji změňte na R × Pokračujte v měření na úrovni 1k Ω chvíli a v tomto bodě by se ukazatel neměl vrátit, ale měl by se zastavit na nebo velmi blízko ∞, jinak dojde k úniku. U některých časovacích nebo oscilačních kondenzátorů pod desítky mikrofacií (jako jsou oscilační kondenzátory v barevných TV spínaných napájecích zdrojích) jsou svodové charakteristiky velmi vysoké a nelze je použít, pokud existuje mírný únik. V tomto případě R × Po nabití při 1 k Ω přepněte na R × Pokračujte v měření na úrovni 10 k Ω a ukazatel by se měl místo návratu zastavit na ∞.

 

3. Při testování kvality diod, tranzistorů a regulátorů napětí na silnici: protože ve skutečných obvodech je odpor tranzistorů nebo obvodový odpor diod a regulátorů napětí obecně poměrně velký, většinou ve stovkách a tisících ohmů. nebo nad. Tímto způsobem můžeme použít R multimetru × 10 Ω nebo R × Změřit kvalitu PN přechodu na silnici na úrovni 1 Ω. Při měření na silnici použijte R × Přechod PN měřený při 10 Ω by měl mít zřejmou charakteristiku vpřed a vzad (pokud rozdíl v odporech vpřed a vzad není významný, lze pro měření použít místo převodu R × 1 Ω), obvykle dopředný odpor je na R × Při měření převodu 10 Ω by ručička měřidla měla ukazovat kolem 200 Ω, při R × Při měření na úrovni 1 Ω by číselník měl ukazovat kolem 30 Ω (může se mírně lišit v závislosti na různých fenotypech). Pokud výsledky měření ukazují, že hodnota odporu v propustném směru je příliš vysoká nebo hodnota odporu v opačném směru příliš nízká, znamená to, že došlo k problému s PN přechodem a potrubím. Tato metoda je zvláště účinná pro údržbu, protože dokáže rychle identifikovat vadné potrubí a dokonce odhalit potrubí, které se ještě úplně nerozbilo, ale má zhoršené vlastnosti. Pokud například používáte rozsah nízkého odporu k měření propustného odporu PN přechodu a připájete jej, použijte běžně používaný R × Po opětovném testování při 1k Ω to může být stále normální, ale ve skutečnosti tohoto potrubí se zhoršilo, takže nemůže správně fungovat nebo je nestabilní.

 

4. Měření odporu: Je důležité zvolit vhodný rozsah. Když ukazatel ukazuje 1/3 až 2/3 plného rozsahu, přesnost měření je nejvyšší a čtení nejpřesnější. Je třeba poznamenat, že při použití R × Při měření velkých hodnot odporu v rozsahu odporu 10k si nepřiskřípněte prsty na obou koncích odporu, protože to způsobí, že výsledek měření bude příliš malý.

 

5. Měřicí dioda regulátoru napětí: Hodnota regulátoru napětí regulátoru napětí, který obvykle používáme, je obecně větší než 1,5 V, zatímco R měřiče ukazatele × Úrovně odporu pod 1k jsou napájeny 1,5V baterií v měřidle, takže R × Regulátor napětí s rozsahem odporu menším než 1k je jako dioda a má úplnou jednosměrnou vodivost. Ale R ukazovacího stolu × převod 10k je napájen 9V nebo 15V baterií, při použití R × Při měření regulátoru napětí s hodnotou napětí menší než 9V nebo 15V při 10k nebude hodnota zpětného odporu ∞, ale bude existovat určitá hodnota odporu, ale tato hodnota odporu je stále výrazně vyšší než hodnota propustného odporu regulátoru napětí. Tímto způsobem můžeme předběžně odhadnout kvalitu regulátoru napětí. Dobrý regulátor napětí však vyžaduje přesnou hodnotu regulace napětí. Jak můžeme odhadnout tuto hodnotu regulace napětí v amatérských podmínkách? Není to těžké, stačí najít jinou tabulku ukazatelů. Metodou je nejprve umístit tabulku do R × Na úrovni 10k jsou černá a červená sonda připojena ke katodě a anodě regulátoru napětí. V tomto okamžiku se simuluje skutečný pracovní stav regulátoru napětí a další měřič se umístí na úroveň napětí V × 10 V nebo V × Při 50 V (podle hodnoty regulace napětí) připojte červenou a černou sondu k černé a červené sondy předchozího měřiče a naměřená hodnota napětí je v podstatě hodnotou regulace napětí tohoto regulátoru napětí. V zásadě je důvod říkat „v zásadě“ to, že zkreslení prvního měřiče směrem k regulátoru 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 trubici regulátoru napětí, jejíž napětí je menší než napětí vysokonapěťové baterie na ukazateli. Pokud je hodnota regulace napětí regulátoru napětí příliš vysoká, lze ji měřit pouze pomocí externího zdroje napájení (takto se při výběru ukazatele zdá, že použití vysokonapěťové baterie 15V je vhodnější než pomocí 9V).

 

6. Zkušební tranzistor: Obvykle používáme R × V rozsahu 1k Ω, ať už se jedná o elektronky NPN nebo PNP, ať už jde o nízkovýkonové, střední nebo vysoce výkonné elektronky, přechod be a přechod cb by měly vykazovat stejnou jednosměrnost vodivost jako dioda, s nekonečným zpětným odporem a propustným odporem asi 10K. Pro další odhad kvality charakteristik potrubí by v případě potřeby mělo být provedeno vícenásobná měření výměnou odporového převodu. Metoda spočívá v nastavení R × Kladný vodivý odpor PN přechodu měřený při 10 Ω je kolem 200 Ω; Set R × Kladný a záporný vodivý odpor PN přechodu měřený na úrovni 1 Ω je kolem 30 Ω. (Výše uvedené údaje jsou získány z měřiče typu 47, zatímco jiné typy měřidel se mohou mírně lišit. Pro shrnutí a jasnou představu se doporučuje otestovat několik dobrých zkumavek.) Pokud je odečet příliš velký, lze dojít k závěru, že vlastnosti trubek nejsou dobré. Můžete také umístit stůl v R × Measure znovu při 10k Ω. U elektronek s nižším napěťovým odporem (v zásadě je napěťový odpor tranzistoru nad 30 V) by měl být zpětný odpor přechodu cb také na ∞, ale zpětný odpor přechodu be může být nějaký a ručička měřiče může být mírně odchylovat (obecně nepřesahující 1/3 plného rozsahu, v závislosti na napěťovém odporu elektronky). Podobně při použití R × Při měření odporu mezi ec (pro trubice NPN) nebo ce (pro trubice PNP) v rozsahu 10k Ω se může ručička měřidla mírně vychýlit, ale to neznamená, že je trubice vadná. Ale pomocí R × Při měření odporu mezi ce nebo ec v rozsahu pod 1k Ω by měl být indikátor na hlavě měřiče nekonečný, jinak může být problém s elektronkou. Je třeba poznamenat, že výše uvedená měření jsou pro silikonové trubice a nelze je použít pro germaniové trubice. Ale nyní jsou germaniové trubice také velmi vzácné. Kromě toho se termín „reverzní“ vztahuje ke směru PN přechodu, který je ve skutečnosti odlišný pro potrubí NPN a PNP.

 

5 Manual range digital multimter

 

 

Odeslat dotaz