Dijital Multimetrelerin Yaygın Arızaları ve Önlemleri
Dijital multimetre, genellikle ampermetre, voltmetre, ohmmetre vb. işlevleri içeren çok-amaçlı bir elektronik ölçüm cihazıdır. Bazen multimetre, multimetre, multimetre veya multimetre olarak da anılır. Dijital multimetrenin kullanım sırasında karşılaşabileceği yaygın arızalar nelerdir? Kullanım sırasında alınacak önlemler nelerdir?
1. Ölçüm dişlisi hatası dahili bileşenlere zarar vererek dijital multimetrenin hasar görmesine neden oldu. Bu nedenle kullanımdan önce doğru ölçü aletinin seçilmesi gerekmektedir.
2. Yanlış aralık seçimi, özellikle akım ve voltajı ölçerken dijital multimetrelere zarar verebilir. Yanlış aralık seçimi kolaylıkla devre arızalarına yol açabilir. Ölçümde uygun aralığın seçilmesine dikkat edilmelidir.
3. Dijital multimetrenin ölçülebilir voltajının üst limitine göre, genellikle 1000V'un altında olan yüksek voltaj değerini belirleyin. Gerilim aralığı aşarsa, ölçüm için gerilim düşürücü direnç kullanma yöntemi kullanılmalıdır.
4. Yüksek akım ve yüksek voltajı ölçerken probun ölçüm noktasıyla iyi temas halinde olduğundan emin olun. Hataları, sayısal görüntülemeyi ve multimetrenin hasar görmesini önlemek için.
5. Direnci ölçerken elektriksiz ölçüm yapılmalı ve elektrikli ölçüme izin verilmemelidir.
Ölçüm teknikleri (belirtilmemişse, ibreli ölçüm aletinin kullanımına atıfta bulunarak):
1. Hoparlörleri, kulaklıkları ve dinamik mikrofonları test edin: R × 1 Ω modunu kullanın, bir probu bir uca bağlayın ve diğer probu diğer uca dokundurun. Normal koşullar altında net bir "tık" sesi duyulacaktır. Ses çıkmıyorsa bobin bozulmuş demektir. Ses küçük ve keskin ise bobinin silinmesinde sorun var ve kullanılamıyor demektir.
2. Kapasitansı ölçün: Kapasitansa göre uygun aralığı seçmek için direnç modunu kullanın ve ölçüm sırasında elektrolitik kapasitörün siyah probunu kapasitörün pozitif elektroduna bağlamaya dikkat edin. ① Mikrodalga kapasitörlerinin kapasitesinin tahmin edilmesi: Tecrübeye dayanarak veya işaretçi salınımının büyüklüğüne dayalı olarak aynı kapasitedeki standart kapasitörlere başvurularak belirlenebilir. Kapasitans aynı olduğu sürece, adı geçen kapasitansın aynı dayanma gerilimi değerine sahip olması gerekmez. Örneğin, 100 μ F/250V kapasitans tahmini, 100 μ F/25V kapasitansla referans alınabilir. İşaretçileri aynı büyüklükte * sallandığı sürece, kapasitansın aynı olduğu sonucuna varılabilir. ② Pifa düzeyindeki bir kapasitörün kapasitans boyutunun tahmin edilmesi: R × 10k Ω aralığının kullanılması gerekir, ancak yalnızca 1000pF'nin üzerindeki kapasitörler ölçülebilir. 1000pF veya biraz daha büyük kapasitörler için ibre hafifçe sallandığı sürece kapasitenin yeterli olduğu düşünülebilir. ③ Kapasitörün sızıntı yapıp yapmadığını ölçün: 1000 mikrofaradın üzerindeki kapasitörler için R × 10 Ω aralığı kullanılarak hızlı bir şekilde şarj edilebilirler ve kapasitans başlangıçta tahmin edilebilir. Daha sonra R × 1k Ω aralığına geçin ve bir süre ölçüme devam edin. Bu noktada işaretçi geri dönmemeli, ancak ∞'da veya ona çok yakın bir yerde durmalıdır, aksi halde bir sızıntı olgusu vardır. Onlarca mikrofaradın altındaki bazı zamanlama veya salınımlı kapasitörler için (renkli TV anahtarı güç kaynaklarındaki salınımlı kapasitörler gibi), sızıntı özellikleri çok yüksektir. Hafif bir sızıntı olduğu sürece kullanılamazlar. Şu anda R × 1k Ω aralığında şarj edilebilirler ve daha sonra ölçüme devam etmek için R × 10k Ω aralığına geçirilebilirler. Benzer şekilde işaretçi ∞'da durmalı ve geri dönmemelidir.






