Multimeter: Teknik Khusus untuk Mengukur Berbagai Objek
Multimeter, juga dikenal sebagai multimeter, multimeter, multimeter, atau multimeter, adalah alat ukur yang sangat diperlukan dalam elektronika daya dan departemen lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Multimeter dibagi menjadi multimeter penunjuk dan multimeter digital menurut mode tampilannya. Ini adalah alat ukur multifungsi dan multi rentang. Umumnya multimeter dapat mengukur arus DC, tegangan DC, arus AC, tegangan AC, resistansi, dan level audio. Ada juga yang bisa mengukur arus AC ya
Xiaoxiong, dll. Sumber: Perpustakaan Pribadi Penulis: Perpustakaan Pribadi 17 Juni, 2020 17:45 Bacaan: 5146
Bergabunglah dengan grup diskusi
Multimeter, juga dikenal sebagai multimeter, multimeter, multimeter, atau multimeter, adalah alat ukur yang sangat diperlukan dalam elektronika daya dan departemen lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Multimeter dibagi menjadi multimeter penunjuk dan multimeter digital menurut mode tampilannya. Ini adalah alat ukur multifungsi dan multi rentang. Umumnya multimeter dapat mengukur arus DC, tegangan DC, arus AC, tegangan AC, resistansi, dan level audio. Beberapa juga dapat mengukur arus AC, kapasitansi, induktansi, dan beberapa parameter semikonduktor (seperti )
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. Kapasitansi, induktansi, dan beberapa parameter semikonduktor (seperti )
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 amplitudo maksimum 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 amplitudo maksimum 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.






