+86-18822802390

Kesalahan Umum dan Tindakan Pencegahan Multimeter Digital

Oct 25, 2025

Kesalahan Umum dan Tindakan Pencegahan Multimeter Digital

 

Multimeter digital adalah alat ukur elektronik serba guna yang umumnya mencakup fungsi seperti ammeter, voltmeter, ohmmeter, dll. Terkadang juga disebut sebagai multimeter, multimeter, multimeter, atau multimeter. Apa saja malfungsi umum yang mungkin dialami multimeter digital saat digunakan? Apa tindakan pencegahan saat digunakan?

 

1. Kesalahan alat ukur menyebabkan kerusakan pada komponen internal sehingga mengakibatkan kerusakan pada multimeter digital. Oleh karena itu, penting untuk memilih alat ukur yang benar sebelum digunakan.

 

2. Pemilihan rentang yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan pada multimeter digital, terutama saat mengukur arus dan tegangan. Pemilihan jangkauan yang tidak tepat dapat dengan mudah menyebabkan kegagalan sirkuit. Dalam pengukuran, perhatian harus diberikan pada pemilihan rentang yang sesuai.

 

3. Tentukan nilai tegangan tinggi berdasarkan batas atas tegangan terukur multimeter digital, umumnya di bawah 1000V. Jika tegangan melebihi kisaran, metode penggunaan resistor pengurang tegangan harus digunakan untuk pengukuran.

 

4. Saat mengukur arus tinggi dan tegangan tinggi, pastikan probe berada dalam kontak yang baik dengan titik pengukuran. Untuk menghindari kesalahan, tidak ada tampilan numerik, dan kerusakan pada multimeter.

 

5. Saat mengukur resistansi, pengukuran non-listrik harus dilakukan, dan pengukuran berlistrik tidak diperbolehkan

 

Teknik pengukuran (jika tidak ditentukan, mengacu pada penggunaan alat ukur penunjuk):
1. Uji speaker, headphone, dan mikrofon dinamis: Gunakan mode R × 1 Ω, sambungkan satu probe ke salah satu ujung, dan sentuhkan probe lainnya ke ujung lainnya. Dalam keadaan normal, suara "klik" yang tajam akan terdengar. Jika tidak mengeluarkan bunyi berarti kumparannya putus. Jika suaranya kecil dan tajam berarti ada masalah pada wiper coil dan tidak bisa digunakan.

 

2. Ukur kapasitansi: Gunakan mode resistansi untuk memilih rentang yang sesuai sesuai dengan kapasitansi, dan perhatikan untuk menghubungkan probe hitam kapasitor elektrolitik ke elektroda positif kapasitor selama pengukuran. ① Memperkirakan kapasitas kapasitor gelombang mikro: Dapat ditentukan berdasarkan pengalaman atau dengan mengacu pada kapasitor standar dengan kapasitas yang sama, berdasarkan besarnya osilasi penunjuk. Kapasitansi yang dimaksud tidak perlu mempunyai nilai tegangan tahanan yang sama, yang penting kapasitansinya sama. Misalnya, memperkirakan kapasitansi 100 μF/250V dapat direferensikan dengan kapasitansi 100 μF/25V. Selama penunjuknya berayun * dengan besaran yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa kapasitansinya sama. ② Memperkirakan ukuran kapasitansi kapasitor level Pifa: Perlu menggunakan rentang R × 10k Ω, tetapi hanya kapasitor di atas 1000pF yang dapat diukur. Untuk kapasitor 1000pF atau sedikit lebih besar, selama penunjuknya sedikit berayun, kapasitasnya dianggap mencukupi. ③ Ukur apakah kapasitor bocor: Untuk kapasitor di atas 1000 mikrofarad, kapasitor dapat diisi dengan cepat menggunakan rentang R × 10 Ω, dan kapasitansi dapat diperkirakan terlebih dahulu. Kemudian, alihkan ke rentang R × 1k Ω dan lanjutkan pengukuran beberapa saat. Pada titik ini, penunjuk tidak boleh kembali, tetapi harus berhenti pada atau sangat dekat dengan ∞, jika tidak maka akan terjadi fenomena kebocoran. Untuk beberapa kapasitor timing atau osilasi di bawah puluhan mikrofarad (seperti kapasitor osilasi pada catu daya sakelar TV berwarna), karakteristik kebocorannya sangat tinggi. Selama ada sedikit kebocoran, tidak bisa digunakan. Saat ini, baterai dapat diisi daya dalam kisaran R × 1k Ω dan kemudian dialihkan ke kisaran R × 10k Ω untuk melanjutkan pengukuran. Demikian pula, penunjuk harus berhenti di ∞ dan tidak kembali.

 

2 Multimeter True RMS -

Kirim permintaan