+86-18822802390

Uji item multimeter digital

Nov 11, 2022

Uji item multimeter digital


1. Pengukuran tegangan


Salah satu fungsi paling dasar dari multimeter digital adalah untuk mengukur tegangan. Pengujian voltase biasanya merupakan langkah pertama dalam pemecahan masalah sirkuit. Jika tidak ada voltase atau voltase terlalu rendah atau terlalu tinggi, perbaiki terlebih dahulu sumber listriknya sebelum melakukan pengecekan lebih lanjut.


Bentuk gelombang tegangan AC dapat berupa sinusoidal (gelombang sinus) atau non-sinusoidal (gigi gergaji, persegi, dll.). Banyak DMM dapat menampilkan "rms" (nilai efektif) tegangan AC. Nilai efektif adalah nilai dimana tegangan AC setara dengan tegangan DC.


Banyak meteran memiliki fungsi "respons rata-rata" yang memberikan nilai efektif saat diberi gelombang sinus murni. Meteran ini tidak dapat secara akurat mengukur nilai efektif gelombang non-sinusoidal. Multimeter digital dengan fungsi true-rms (true-rms) dapat secara akurat mengukur nilai true-rms dari gelombang non-sinus.


Kemampuan DMM untuk mengukur tegangan AC dibatasi oleh frekuensi sinyal yang diukur. Sebagian besar DMM dapat secara akurat mengukur voltase AC dari 50 Hz hingga 500 Hz. Namun, bandwidth pengukuran AC multimeter digital dapat mencapai ratusan kilohertz. Untuk tegangan dan arus AC, rentang frekuensi harus konsisten dengan spesifikasi multimeter digital.


1. Pengukuran tegangan DC


①Masukkan ujung uji hitam ke dalam colokan COM, dan ujung uji merah ke dalam colokan V/Ω.


②Atur sakelar fungsi ke rentang tegangan DC V-range, dan sambungkan ujung uji ke catu daya (untuk mengukur tegangan sirkuit terbuka) atau beban (untuk mengukur penurunan tegangan beban), dan polaritas terminal yang terhubung ke memimpin tes merah akan ditampilkan pada layar pada saat yang sama unggul.


③ Periksa pembacaan dan konfirmasi unit


Catatan:


① Jika Anda tidak mengetahui rentang voltase yang akan diukur, setel sakelar fungsi ke rentang maksimum dan kurangi secara bertahap.


②Jika tampilan hanya menunjukkan "1", itu berarti over-range, dan sakelar fungsi harus diatur ke rentang yang lebih tinggi.


③ "" berarti tidak mengukur tegangan lebih tinggi dari 1000V, adalah mungkin untuk menampilkan nilai tegangan yang lebih tinggi, tetapi ada bahaya merusak sirkuit internal.


④ Saat mengukur tegangan tinggi, berikan perhatian khusus untuk menghindari sengatan listrik.


2. Pengukuran tegangan AC


①Masukkan ujung uji hitam ke dalam colokan COM, dan ujung uji merah ke dalam colokan V/Ω.


②Masukkan sakelar fungsi dalam rentang tegangan AC V~, dan sambungkan pena uji ke catu daya atau beban yang akan diuji. Diagram koneksi uji sama seperti di atas. Saat mengukur tegangan AC, tidak ada tampilan polaritas.


2. Pengukuran arus


1. Pengukuran arus DC


①Masukkan kabel uji hitam ke jack COM. Saat mengukur arus maksimum 200mA, masukkan kabel uji merah ke jack mA. Saat mengukur arus maksimum 20A, masukkan kabel uji merah ke jack 20A.


②Masukkan sakelar fungsi dalam rentang arus DC A-range, dan sambungkan kabel uji secara seri ke beban yang akan diuji. Saat nilai saat ini ditampilkan, polaritas lead uji merah akan ditampilkan.


Melihat:


1. Jika Anda tidak mengetahui rentang arus terukur sebelum digunakan, atur sakelar fungsi ke rentang maksimum dan kurangi secara bertahap.


2. Artinya arus input maksimum adalah 200mA. Arus yang berlebihan akan membakar sekering, yang harus diganti lagi. Rentang 20A tidak memiliki perlindungan sekering, dan pengukuran tidak boleh melebihi 15 detik.


2. Pengukuran arus AC


Metode pengukurannya sama dengan 1, tetapi roda gigi harus disetel ke roda gigi AC. Setelah pengukuran arus selesai, pena merah harus dimasukkan kembali ke dalam lubang "VΩ". Jika Anda melupakan langkah ini dan langsung mengukur voltase, meteran atau catu daya akan dihapus!


3. Pengukuran resistansi


Masukkan kabel uji ke dalam lubang "COM" dan "VΩ", putar kenop ke rentang yang diperlukan di "Ω", dan sambungkan kabel uji ke bagian logam di kedua ujung resistor.


Melihat:


1. Jika nilai resistansi yang diukur melebihi nilai maksimum dari rentang yang dipilih, maka akan ditampilkan rentang "1" yang berlebihan, dan rentang yang lebih tinggi harus dipilih. Untuk resistansi yang lebih besar dari 1MΩ atau lebih tinggi, diperlukan beberapa detik agar pembacaan stabil. Ini normal.


2. Bila tidak ada sambungan, seperti rangkaian terbuka, meteran akan menampilkan "1".


3. Saat memeriksa impedansi saluran yang diuji, pastikan semua sumber daya di saluran yang diuji dilepas dan semua kapasitor dilepaskan. Jika ada sumber daya dan komponen penyimpanan energi di saluran yang diuji, itu akan mempengaruhi keakuratan uji impedansi saluran.


4. Untuk rentang 200MΩ multimeter, ada 10 digit saat terjadi korsleting. Saat mengukur resistansi, 10 digit ini harus dikurangi dari pembacaan pengukuran. Misalnya, saat mengukur resistansi, ditampilkan sebagai 101.0, dan 10 karakter harus dikurangi dari 101.0. Nilai resistansi sebenarnya dari komponen yang diukur adalah 100,0, yaitu 100MΩ.


5. Anda dapat menyentuh resistansi dengan tangan Anda selama pengukuran, tetapi jangan menyentuh kedua ujung resistansi dengan tangan Anda secara bersamaan - tubuh manusia adalah konduktor dengan resistansi tinggi tetapi ukurannya terbatas.


4. Pengukuran dioda


Multimeter digital dapat mengukur dioda pemancar cahaya, dioda penyearah... Saat mengukur, posisi kabel uji sama dengan posisi pengukuran tegangan, putar kenop ke posisi " "; hubungkan ujung uji merah ke kutub positif dioda, dan ujung uji hitam ke kutub negatif, dan arah positif dioda akan ditampilkan saat ini. Penurunan tekanan. Penurunan tegangan dioda Schottky adalah sekitar 0.2V, penyearah silikon biasa (1N4000, seri 1N5400, dll.) adalah sekitar 0,7V, dan penurunan tegangan dioda pemancar cahaya adalah sekitar 1.8-2.3V. Ganti kabel uji, jika tampilan menunjukkan "1.", itu normal, karena resistansi balik dioda sangat besar, jika tidak, tabung telah rusak.


5. Pengukuran triode


Penyisipan sadapan uji sama seperti di atas; prinsipnya sama dengan dioda. Pertama asumsikan bahwa pin A adalah alasnya, hubungkan pin dengan pena hitam, dan sentuh dua pin lainnya dengan pena merah; jika kedua bacaan sekitar 0.7V, maka hubungkan pin dengan pena merah, pena hitam Sentuh dua pin lainnya, jika keduanya menampilkan "1", maka pin A adalah alasnya, jika tidak maka perlu diukur ulang, dan tabung ini adalah tabung PNP. Jadi bagaimana menilai kolektor dan emitor? Pengukur digital tidak dapat dinilai dari ayunan penunjuk seperti pengukur penunjuk, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita dapat menggunakan roda gigi "hFE" untuk menilai: pertama-tama alihkan roda gigi ke roda gigi "hFE", dan Anda dapat melihat bahwa ada deretan dongkrak kecil di sebelah roda gigi, yang dibagi menjadi pengukuran tabung PNP dan NPN. Jenis tabung telah dinilai sebelumnya, masukkan alas ke dalam lubang "b" dari jenis tabung yang sesuai, dan masukkan dua kaki lainnya masing-masing ke dalam lubang "c" dan "e". Saat ini, nilainya bisa dibaca


nilai; perbaiki alasnya lagi, dan tukar dua pin lainnya; bandingkan kedua bacaan, dan posisi pin dengan bacaan yang lebih besar sesuai dengan "c" dan "e" di permukaan.


Tip: Metode di atas hanya bisa langsung mengukur tabung kecil seperti seri 9000. Jika Anda ingin mengukur tabung besar, Anda dapat menggunakan metode pengkabelan, yaitu menggunakan kabel kecil untuk mengeluarkan ketiga pin. Ini jauh lebih nyaman.


6. Pengukuran tabung efek medan MOS


Produk N-channel termasuk 3D01, 4D01 produksi dalam negeri, dan seri 3SK Nissan. Penentuan tiang G (gerbang): gunakan file dioda multimeter. Jika tegangan positif dan negatif turun antara satu pin dan dua pin lainnya lebih besar dari 2V, itu akan menampilkan "1", dan pin ini adalah kisi G. Kemudian tukar kabel uji untuk mengukur dua kaki lainnya. Dalam kasus penurunan tegangan kecil, kabel uji hitam dihubungkan ke kutub D (saluran), dan kabel uji merah dihubungkan ke kutub S (sumber).


1. Berkas tegangan:


Saat pengujian atau pembuatan, dapat digunakan untuk mengukur voltase setiap pin perangkat, dan membandingkannya dengan voltase normal untuk mengetahui apakah ada kerusakan. Itu juga dapat digunakan untuk mendeteksi nilai pengaturan tegangan dioda Zener dengan nilai pengaturan tegangan kecil. Prinsipnya ditunjukkan pada gambar: R adalah 1K, dan tegangan pada terminal catu daya bergantung pada nilai pengaturan tegangan nominal dioda Zener, yang umumnya lebih besar dari tegangan nominal. Lebih dari 3V, tetapi tidak lebih dari 15V. Kemudian gunakan multimeter untuk mendeteksi nilai tegangan di kedua ujung tabung D, yang merupakan nilai tegangan sebenarnya yang diatur dari tabung D.


2. Perlengkapan saat ini


Hubungkan meter secara seri ke sirkuit untuk mengukur dan memantau arus. Jika arus menyimpang jauh dari nilai normal (berdasarkan pengalaman atau parameter normal asli), rangkaian dapat disetel atau diperbaiki jika perlu. Anda juga dapat menggunakan rentang 20A meteran untuk mengukur arus hubung singkat baterai, yaitu, sambungkan kedua kabel uji langsung ke kedua ujung baterai. Ingatlah bahwa waktunya tidak boleh melebihi 1 detik! Catatan: Metode ini hanya cocok untuk baterai kering, baterai isi ulang AAA dan AAA, dan pemula harus di bawah bimbingan personel yang memahami pemeliharaan, dan tidak boleh beroperasi sendiri! Performa baterai dapat dinilai berdasarkan arus hubung singkat. Dalam hal baterai yang terisi penuh dari jenis yang sama, semakin besar arus hubung singkat, semakin baik.


3. File resistensi;


Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menilai kualitas resistor, dioda, dan trioda. Ketika nilai resistansi sebenarnya dari resistor menyimpang terlalu jauh dari nilai nominalnya, itu rusak. Untuk dua transistor, jika resistansi antara dua pin mana pun tidak terlalu besar (di atas ratusan K), dapat dianggap bahwa kinerjanya menurun atau rusak karena kerusakan. Perhatikan bahwa triode ini tidak diblokir. Metode ini juga dapat digunakan untuk blok terintegrasi. Perlu dicatat bahwa: pengukuran blok terintegrasi hanya dapat dibandingkan dengan parameter normal.


4. Test lead multimeter biasa memiliki nilai resistansi yang besar. Penggemar yang tertarik dapat membuat sepasang test lead sendiri; metode: siapkan kabel speaker berkualitas tinggi atau kabel tembaga multi-inti sekitar satu meter, dan sepasang klip dengan selongsong isolasi (merah Hitam), sepasang colokan pisang (merah dan hitam) untuk kabel speaker; salah satu ujung garis dilas dengan kuat pada klip, dan ujung lainnya dihubungkan ke steker pisang; sepasang lead uji yang baik dilakukan.


7. Uji kapasitansi


Sebelum menghubungkan kapasitor yang akan diuji, perlu diketahui bahwa diperlukan waktu untuk mengatur ulang setiap kali rentang diubah, dan adanya pembacaan penyimpangan tidak akan mempengaruhi akurasi pengujian.


⒈Atur sakelar fungsi ke rentang kapasitansi C (F)


2. Masukkan kapasitor ke dalam soket uji kapasitansi


Melihat:


⒈Instrumen itu sendiri telah mengatur perlindungan untuk file kapasitansi, jadi tidak perlu mempertimbangkan polaritas dan pengisian dan pengosongan kapasitansi selama uji kapasitansi.


2. Saat mengukur kapasitansi, masukkan kapasitansi ke soket uji kapasitansi khusus.


3. Diperlukan waktu tertentu untuk menstabilkan pembacaan saat mengukur kapasitansi besar.


4. Konversi satuan kapasitansi: 1μF=106pFlμF=103nF


8. Uji kontinuitas


1. Masukkan kabel uji hitam ke colokan COM, dan kabel uji merah ke colokan V/Ω (polaritas kabel uji merah adalah " plus "). Setel sakelar fungsi ke posisi "apa", dan sambungkan kabel uji ke dioda yang akan diuji, dan bacaannya adalah nilai positif dari dioda. Nilai perkiraan untuk penurunan tekanan.


2. Sambungkan kabel uji ke kedua ujung saluran yang akan diuji. Jika resistansi antara kedua ujungnya lebih rendah dari sekitar 70Ω, bel bawaan akan berbunyi.


1. 6000 Counts digital multimeter -


5. Digital Multimeter Packing Contents

Kirim permintaan