+86-18822802390

7-bodový empirický digitální vzorec pro použití multimetrů

Nov 22, 2023

7-bodový empirický digitální vzorec pro použití multimetrů

 

1. Před použitím musíte zkontrolovat, zda je přepínač funkcí v odpovídající poloze pro měřený výkon a zda jsou testovací vodiče v odpovídajících zdířkách.


2. Podle požadavků symbolu "zem" nebo "šipka" na hlavici měřiče umístěte multimetr svisle nebo vodorovně. Pokud ukazatel neukazuje na počáteční bod stupnice, je třeba nejprve upravit polohu mechanické nuly.


3. Vyberte vhodný rozsah podle množství měřené elektřiny. Při měření napětí a proudu se snažte vychýlit ukazatel na více než 1/2 plného rozsahu, což může snížit chyby testu. Pokud neznáte měřenou velikost, můžete nejprve měřit s maximálním rozsahem a poté rozsah postupně snižovat, dokud se ukazatel výrazně nevychýlí. Při testování vysokého napětí (nad 10}0 voltů) nebo velkého proudu (nad 0,5 ampéru) by se však rozsah během nabíjení neměl měnit, jinak by se kontakty přepínače přenosu mohly vznítit a spálit.


4. Při měření stejnosměrného napětí nebo stejnosměrného proudu věnujte pozornost měřené polaritě. Pokud neznáte úroveň napětí dvou bodů, které mají být měřeny, můžete se dvěma testovacími vodiči krátce dotknout těchto dvou bodů, určit úroveň potenciálu podle směru dopadu ukazatele a poté měřit.

5. Při měření střídavého napětí musíte vědět, zda je frekvence střídavého napětí v rozsahu pracovní frekvence multimetru. Obecně je pracovní frekvenční rozsah multimetru 45-1500Hz. Nad 1500 Hz budou naměřené hodnoty výrazně nízké. Stupnice střídavého napětí je založena na efektivní hodnotě sinusové vlny, takže multimetr nelze použít k měření sinusových napětí, jako jsou trojúhelníkové vlny, čtvercové vlny pilových zubů atd. Když je střídavé napětí superponováno stejnosměrným napětím, stejnosměrný blokovací kondenzátor s dostatečným napěťovým odporem by měly být před měřením zapojeny do série.


6. Při měření napětí na určité zátěži je nutné zvážit, zda vnitřní odpor multimetru není mnohem větší než odpor zátěže. Pokud ne, bude naměřená hodnota mnohem nižší než skutečná hodnota v důsledku bočníkového efektu multimetru. V tuto chvíli nelze multimetr použít k přímému testování a měl by být vyměněn. Použijte jiné metody. Vnitřní odpor napěťového bloku multimetru se rovná napěťové citlivosti vynásobené hodnotou napětí v plném rozsahu. Například napěťová citlivost multimetru MF-30 na bloku DC100 voltů je 5 kiloohmů a vnitřní odpor multimetru je 500 kiloohmů. Obecně řečeno, vnitřní odpor rozsahu nízkého rozsahu je malý a vnitřní odpor rozsahu vysokého rozsahu je velký. Při použití rozsahu nízkého napětí k testování určitého napětí kvůli malému vnitřnímu odporu a velkému bočníku, možná budete chtít přejít na test vysokého rozsahu. Tímto způsobem se sice ukazatel vychyluje. Úhel je malý, ale díky malému posunovacímu efektu může být přesnost vyšší. Podobná situace je při měření proudu. Když je multimetr použit jako ampérmetr, vnitřní odpor je malý při použití velkého rozsahu a vnitřní odpor je malý při použití malého rozsahu.


7. Při měření odporu je nutné nastavení nuly při každém řazení. Hodnota geometrického středu stupnice odporu multimetru vynásobená násobitelem elektrické bariéry je střední odpor bloku, který se rovná vnitřnímu odporu multimetru v bloku. Mezi běžné hodnoty středové stupnice patří 8,10. 12. 13. 16. 20. 24. 25. 30. 60. 75 a tak dále. Stupnice odporu je nelineární. Při jeho používání byste měli zvolit vhodný převod tak, aby ukazatel směřoval co nejblíže středu, obvykle v rozsahu 0,1Ro-10Ro (střední odpor Ro{16}}). Odečet je přesnější. Mimo tento rozsah Chyba je velká. Například hodnota středové stupnice multimetru MF10 je 13. Když je blok Rx10 kilohm Ro=130 kilohm, je tento blok vhodný pro měření 13 kiloohm-1. 3 megaohmový odpor.

 

Professional multimeter

Odeslat dotaz