+86-18822802390

Petunjuk penggunaan multimeter digital

Oct 05, 2022

Petunjuk penggunaan multimeter digital


Instrumen ini dilengkapi dengan sirkuit mati otomatis. Ketika waktu kerja instrumen sekitar 30 menit hingga 1 jam, catu daya terputus secara otomatis, dan instrumen memasuki kondisi tidur. Instrumen mengkonsumsi sekitar 7 A arus pada titik ini.

Setelah instrumen dimatikan, jika Anda perlu memulai ulang, tekan tombol daya dua kali untuk menghidupkan daya.

1. Pengukur penunjuk

Akurasi pembacaan penunjuk meter buruk, tetapi proses ayunan penunjuk lebih intuitif, dan kecepatan ayunannya terkadang dapat secara objektif mencerminkan ukuran nilai terukur (seperti sedikit jitter saat bus data TV (SDL) mengirimkan data); pembacaan meter digital memang intuitif, tetapi proses perubahan digital terlihat tidak teratur dan sulit untuk dilihat.

Jam tangan penunjuk umumnya memiliki dua baterai, satu adalah tegangan rendah 1,5V, dan yang lainnya adalah tegangan tinggi 9V atau 15V. Kabel tes hitam adalah sisi positif dari kabel tes merah. Meter digital biasanya menggunakan baterai 6V atau 9V. Dalam mode resistansi, arus keluaran meteran penunjuk jauh lebih besar daripada meteran digital. Gunakan rentang R×1Ω untuk membuat loudspeaker "klik", dan rentang R×10kΩ untuk bahkan menerangi dioda pemancar cahaya (LED).

Dalam rentang tegangan, resistansi internal meteran penunjuk relatif kecil dibandingkan dengan meteran digital, dan akurasi pengukuran relatif buruk. Beberapa situasi tegangan tinggi dan arus mikro bahkan tidak dapat diukur secara akurat karena resistansi internal dapat mempengaruhi rangkaian yang diuji (misalnya, saat mengukur tegangan tahap akselerasi tabung gambar TV, nilai yang diukur akan jauh lebih rendah daripada nilai sebenarnya. nilai). Rentang tegangan meteran digital memiliki hambatan yang besar, setidaknya di tingkat megohm, dan memiliki sedikit pengaruh pada rangkaian yang diuji. Namun, impedansi keluaran yang tinggi membuatnya rentan terhadap tegangan induksi, dan dalam beberapa kasus dengan interferensi elektromagnetik yang kuat, data pengukuran mungkin salah.

2. Teknologi pengukuran

1. Ukur speaker, headphone, dan mikrofon dinamis:

Dengan menggunakan R×1Ω, sambungkan salah satu ujung uji ke salah satu ujung dan ujung lainnya ke ujung uji lainnya. Suara "Dah". Jika tidak ada suara, koilnya putus. Jika suaranya kecil dan tajam, berarti ada masalah dengan koil gesekan dan tidak dapat digunakan.

2. Pengukuran kapasitansi:

Gunakan gigi resistansi, pilih kisaran yang sesuai sesuai dengan kapasitas kapasitansi, dan perhatikan elektroda positif kapasitor dari kabel uji hitam kapasitor elektrolitik saat mengukur.

Perkiraan kapasitas tingkat daya gelombang mikro: Dapat ditentukan berdasarkan pengalaman atau dengan mengacu pada kapasitor standar dengan kapasitas yang sama sesuai dengan amplitudo maksimum ayunan penunjuk. Kapasitor referensi tidak harus memiliki nilai tegangan tahan yang sama, asalkan kapasitasnya sama. Misalnya, kapasitor 100μF/250V dapat diperkirakan dengan menggunakan kapasitor 100μF/25V sebagai referensi. Selama amplitudo maksimum ayunan penunjuknya sama, dapat disimpulkan bahwa kapasitasnya sama.

Memperkirakan kapasitansi kapasitor pico-farad: Gunakan rentang R×10kΩ, tetapi hanya kapasitansi di atas 1000pF yang dapat diukur. Untuk kapasitor 1000pF atau sedikit lebih besar, selama jarum sedikit bergoyang, kapasitasnya dianggap cukup.

Ukur apakah kapasitor bocor: Untuk kapasitor di atas 1000 mikrofarad, pertama-tama Anda dapat menggunakan R×10Ω untuk mengisi daya dengan cepat, awalnya memperkirakan kapasitansi, dan kemudian mengubah ke R×1kΩ untuk melanjutkan pengukuran untuk sementara waktu, dan penunjuk tidak akan kembali , tetapi harus berhenti pada atau sangat dekat dengan , jika tidak maka akan terjadi kebocoran. Untuk beberapa waktu atau kapasitor berosilasi di bawah puluhan mikrofarad (seperti kapasitor berosilasi dari catu daya switching TV berwarna), karakteristik kebocorannya sangat menuntut, dan tidak dapat digunakan selama ada sedikit kebocoran. Kemudian lanjutkan pengukuran dengan roda gigi R×10kΩ, penunjuk harus berhenti di alih-alih mundur.

3. Kualitas dioda uji jalan, trioda dan pengatur tegangan:

Karena pada rangkaian sebenarnya, resistansi bias transistor atau resistansi periferal dioda dan tabung Zener umumnya relatif besar, sebagian besar dalam ratusan ribu. Ohm atau lebih, sehingga kita dapat menggunakan gigi R×10Ω atau R×1Ω pada multimeter untuk mengukur kualitas persimpangan PN di jalan. Saat mengukur di jalan, gunakan roda gigi Rx10Ω untuk mengukur persimpangan PN harus memiliki karakteristik maju dan mundur yang jelas (jika perbedaan antara resistansi maju dan mundur tidak jelas, Anda dapat menggunakan roda gigi Rx1Ω untuk mengukur). Umumnya, ketika resistansi maju berada di R, penunjuk harus menunjukkan sekitar 200Ω saat mengukur di roda gigi ×10Ω, dan sekitar 30Ω saat mengukur di roda gigi R×1Ω (mungkin ada sedikit perbedaan menurut fenotipe). Jika nilai hambatan maju hasil pengukuran terlalu besar atau nilai hambatan balik terlalu kecil berarti terdapat masalah pada sambungan PN dan tabung. Metode ini sangat efektif untuk perbaikan, di mana pipa-pipa yang rusak dapat dengan cepat ditemukan, dan bahkan pipa-pipa yang belum sepenuhnya pecah tetapi sifat-sifatnya telah memburuk dapat dideteksi. Misalnya, jika Anda mengukur resistansi maju dari sambungan PN dengan nilai resistansi kecil, jika Anda menyoldernya dan mengujinya dengan file Rx1kΩ yang umum digunakan, itu mungkin normal. Faktanya, sifat-sifat tabung tersebut telah memburuk. Tidak lagi bekerja atau tidak stabil.

4. Pengukuran resistansi:

Yang penting pilih range, bacaannya paling akurat. Perlu diperhatikan bahwa saat menggunakan gigi resistansi R×10k untuk mengukur nilai resistansi besar level megohm, jangan menjepit jari di kedua ujung resistansi, sehingga resistansi tubuh manusia akan membuat hasil pengukuran lebih kecil .

5. Ukur dioda Zener:

Nilai pengatur tegangan dioda Zener yang biasa kita gunakan umumnya lebih besar dari 1.5V, dan gigi resistansi di bawah Rx1k dari penunjuk meter ditenagai oleh baterai 1,5V di tabel, sehingga roda gigi resistansi lebih rendah dari Rx1k untuk mengukur tabung Zener seperti Mengukur dioda dengan konduktivitas searah penuh. Namun, rentang R×10k meter analog ditenagai oleh baterai 9V atau 15V. Saat menggunakan R×10k untuk mengukur tabung pengatur tegangan yang tegangan tegangannya kurang dari 9V atau 15V, nilai resistansi balik tidak akan , tetapi nilai tertentu. resistansi, tetapi resistansi ini masih jauh lebih tinggi daripada resistansi maju zener. Dengan cara ini, kami awalnya dapat memperkirakan kualitas tabung Zener. Namun, regulator yang baik harus memiliki nilai regulasi yang akurat. Bagaimana memperkirakan nilai regulasi tegangan ini dalam kondisi amatir? Tidak sulit, cari saja tabel pointer lain. Caranya adalah: pertama-tama masukkan arloji ke dalam gigi R×10k, dan sambungkan pena uji hitam dan merah masing-masing ke katoda dan anoda dari tabung pengatur tegangan. Pada saat ini, simulasikan keadaan kerja sebenarnya dari tabung pengatur tegangan, dan kemudian letakkan arloji lain pada rentang tegangan V × 10V atau V × 50V (sesuai dengan nilai pengaturan tegangan), dan kemudian hubungkan tes merah dan hitam untuk memimpin keluarkan pena uji hitam dan merah dari arloji tadi. Nilai tegangan yang diukur pada saat itu pada dasarnya adalah nilai pengaturan tegangan tabung Zener ini. "Dasar" dikatakan karena arus bias jam pertama ke tabung pengatur tegangan sedikit lebih kecil dari pada penggunaan normal, sehingga nilai pengaturan tegangan yang diukur akan sedikit lebih besar, tetapi perbedaannya pada dasarnya sama. Metode ini hanya dapat memperkirakan regulator tegangan yang nilai pengaturan tegangannya lebih kecil dari tegangan baterai tegangan tinggi penunjuk meter. Jika nilai pengaturan tegangan regulator tegangan terlalu tinggi, itu hanya dapat diukur dengan menggunakan catu daya eksternal (sehingga ketika kita memilih pengukur penunjuk, lebih cocok untuk memilih baterai tegangan tinggi 15V daripada 9V).

6. Ukur triode:

Biasanya kami menggunakan file R × 1kΩ, tidak peduli itu tabung NPN atau tabung PNP, tidak peduli itu daya rendah, daya sedang atau tabung daya tinggi, persimpangan cb persimpangan harus diukur dengan dioda. Konduktivitas searah yang sama, resistansi terbalik tidak terbatas, resistansi maju sekitar 10K. Untuk memperkirakan lebih lanjut kualitas karakteristik tabung, jika perlu, roda gigi resistansi harus diganti untuk beberapa pengukuran. Metodenya adalah: atur roda gigi R×10Ω untuk mengukur resistansi konduksi maju dari sambungan PN pada sekitar 200Ω; atur roda gigi R × 1Ω untuk mengukur resistansi konduksi maju dari sambungan PN menjadi sekitar 30Ω. (Di atas adalah data terukur dari meteran tipe 47-. Model lain sedikit berbeda. Anda dapat menguji beberapa tabung yang lebih baik untuk meringkas, sehingga Anda tahu apa yang Anda pikirkan.) Jika pembacaan terlalu besar , dapat disimpulkan bahwa karakteristik tabung kurang baik. ini baik. Anda juga dapat meletakkan meteran di R×10kΩ dan mengujinya lagi. Untuk tabung dengan tegangan penahan rendah (pada dasarnya, tegangan penahan trioda di atas 30V), resistansi terbalik dari sambungan cb-nya juga harus , tetapi resistansi balik dari sambungan be-nya mungkin memiliki beberapa, dan jarum akan sedikit membelok ( umumnya Tidak lebih dari 1/3 dari skala penuh, tergantung pada tahanan tekanan tabung). Tetapi ketika mengukur resistansi antara ce atau ec dengan roda gigi di bawah R × 1kΩ, indikasi meteran harus tidak terbatas, jika tidak, ada masalah dengan tabung. Perlu dicatat bahwa pengukuran di atas adalah untuk tabung silikon dan tidak berlaku untuk tabung germanium. Selain itu, yang disebut "terbalik" mengacu pada sambungan PN, dan arah tabung NPN dan tabung PNP sebenarnya berbeda.

-Mall-

Kirim permintaan