Multiplex metre, multimetre, triple metre, multimetre gibi isimlerle de bilinen multimetreler güç elektroniği ve diğer departmanların vazgeçilmez ölçü aletleridir. Genel olarak asıl amaç gerilim, akım ve direnci ölçmektir. Multimetreler, görüntüleme moduna göre işaretçi multimetreler ve dijital multimetreler olarak ikiye ayrılır. Çok işlevli ve çok aralıklı bir ölçüm cihazıdır. Genel olarak, bir multimetre DC akımını, DC voltajını, AC akımını, AC voltajını, direnci ve ses seviyesini vb. ölçebilir ve bazıları ayrıca AC akımını, kapasitansı, endüktansı ve yarı iletkeni de ölçebilir. Bazı parametreler ( ) vb.
Ölçüm teknikleri (belirtilmemişse gösterge tablosu):
1. Ölçüm hoparlörleri, kulaklıklar ve dinamik mikrofonlar: R×1Ω dişli kullanın, herhangi bir test kablosunun bir ucunu bağlayın ve diğer ucuna diğer test ucuyla dokunun. Normal şartlar altında net ve yüksek bir "da" sesi çıkacaktır. Ses yoksa bobin bozuktur. Ses küçük ve keskin ise, bobinin sürtünme sorunu vardır ve kullanılamaz.
2. Kapasitans ölçümü: Direnç dişlisini kullanın, kapasitans kapasitesine göre uygun aralığı seçin ve ölçüm sırasında elektrolitik kapasitörün siyah test ucu için kapasitörün pozitif elektroduna dikkat edin. ①. Mikrodalga sınıfı kapasitör kapasitesinin boyutunu tahmin edin: ibre salınımının maksimum genliğine göre, deneyimle veya aynı kapasitedeki standart kapasitöre başvurarak belirlenebilir. Kapasite aynı olduğu sürece referans kondansatörlerin aynı dayanma gerilimi değerine sahip olması gerekmez. Örneğin, 100μF/250V kapasitör tahmini, 100μF/25V kapasitör ile referans alınabilir. İşaretçi salınımlarının maksimum genliği aynı olduğu sürece, kapasitenin aynı olduğu sonucuna varılabilir. ②. Pikofarad seviyesi kapasitörün kapasitansını tahmin edin: R×10kΩ dosyasını kullanın, ancak yalnızca 1000pF'nin üzerindeki kapasitans ölçülebilir. 1000pF veya biraz daha büyük kapasitörler için iğne hafifçe sallandığı sürece kapasitenin yeterli olduğu düşünülebilir. 3. Kapasitörün sızdırıp sızdırmadığını ölçün: 1.000 mikrofaradın üzerindeki kapasitörler için, önce hızlı bir şekilde şarj etmek için R×10Ω dişlisini kullanabilir ve başlangıçta kapasitansı tahmin edebilir, ardından R×1kΩ dişlisine geçebilir ve bir süre ölçüm yapmaya devam edebilirsiniz. . Geri dönmeli, ancak ∞'da veya ∞'a çok yakın durmalı, aksi takdirde sızıntı olacaktır. Onlarca mikrofaradın altındaki bazı zamanlama veya salınan kapasitörler için (renkli TV anahtarlamalı güç kaynaklarının salınan kapasitörleri gibi), sızıntı özellikleri çok zordur, hafif bir sızıntı olduğu sürece kullanılamazlar. Ardından ölçüme devam etmek için R×10kΩ dişlisini kullanın ve ibre geri dönmek yerine ∞'da durmalıdır.
3. Yolda diyotların, triyotların ve Zener tüplerinin kalitesini test edin: çünkü gerçek devrelerde, transistörlerin veya diyotların öngerilim dirençleri ve Zener tüplerinin periferik direnci genellikle nispeten büyüktür, çoğunlukla yüzbinlerce ohm'un üzerindedir, bu nedenle yoldaki PN kavşağının kalitesini ölçmek için multimetrenin R×10Ω veya R×1Ω dişlisini kullanabiliriz. Yolda ölçüm yaparken, PN bağlantısının bariz ileri ve geri karakteristiklere sahip olması gerektiğini ölçmek için R×10Ω dişlisini kullanın (ileri ve geri direnci arasındaki fark bariz değilse, ölçmek için R×1Ω dişlisini kullanabilirsiniz). Genel olarak, ileri direnç R'dedir. İğne ×10Ω dişlide ölçüm yaparken yaklaşık 200Ω ve R×1Ω dişlide ölçüm yaparken yaklaşık 30Ω göstermelidir (fenotipe bağlı olarak küçük farklılıklar olabilir). Ölçüm sonucunun ileri direnç değeri çok büyük veya ters direnç değeri çok küçük ise PN bağlantısında sorun var ve boruda sorun var demektir. Bu yöntem, özellikle bozuk boruların çok hızlı bir şekilde bulunabildiği ve hatta tamamen kırılmamış ancak özellikleri bozulmuş boruların bile tespit edilebildiği onarımlarda etkilidir. Örneğin, küçük bir direnç değerine sahip bir PN bağlantısının ileri direncini ölçtüğünüzde, onu lehimleyip yaygın olarak kullanılan R×1kΩ dosyasıyla tekrar test ederseniz, normal olabilir. Aslında, bu tüpün özellikleri bozulmuştur. Artık düzgün çalışmıyor veya kararsız.
4. Direnç ölçümü: İyi bir aralık seçmek önemlidir. İşaretçi tam aralığın 1/3 ila 2/3'ünü gösterdiğinde, ölçüm doğruluğu en yüksek ve okuma en doğru olanıdır. Megohm seviyesinin büyük direnç değerini ölçmek için R×10k direnç dişlisini kullanırken, direncin her iki ucunda parmaklarınızı sıkıştırmayın, böylece insan vücudunun direnci ölçüm sonucunu küçültecektir. .
5. Zener diyodunu ölçün: Genellikle kullandığımız Zener diyodunun voltaj regülatör değeri genellikle 1,5V'tan büyüktür ve gösterge ölçerin R×1k altındaki direnç dosyası, sayaçtaki 1,5V pille çalışır. R×1k'nin altındaki direnç aralığı, tamamen tek yönlü iletkenliğe sahip olan diyotun ölçülmesiyle aynıdır. Bununla birlikte, gösterge ölçerin R×10k dişlisi 9V veya 15V'luk bir pille çalışır. Voltaj düzenleme değeri 9V veya 15V'tan düşük olan bir voltaj regülatör tüpünü ölçmek için R×10k kullanıldığında, ters direnç değeri ∞ değil, belirli bir değer olacaktır. direnç, ancak bu direnç yine de Zener tüpünün ileri direncinden çok daha yüksektir. Bu sayede Zener tüpünün kalitesini önceden tahmin edebiliyoruz. Bununla birlikte, iyi bir voltaj regülatörü, doğru bir voltaj düzenleme değerine sahip olmalıdır. Amatör koşullarda bu voltaj düzenleme değeri nasıl tahmin edilir? Zor değil, sadece başka bir işaretçi saati bul. Yöntem: önce R×10k dişlisine bir saat yerleştirin ve siyah ve kırmızı test kalemlerini sırasıyla voltaj regülatör tüpünün katoda ve anoduna bağlayın. Şu anda, voltaj regülatör tüpünün gerçek çalışma durumu simüle edilir ve ardından V × 10V veya V × 50V voltaj aralığında (gerilim düzenleme değerine göre) başka bir saat yerleştirilir, kırmızı ve siyah testi bağlayın şu anda saatin siyah ve kırmızı test uçlarına yol açar, bu sırada ölçülen voltaj değeri temelde bu Zener tüpünün voltaj regülatörü değeridir. "Temel olarak" demek, voltaj regülatör tüpüne giden ilk saatin ön akımının normal kullanımdaki ön akımdan biraz daha küçük olması nedeniyle ölçülen voltaj düzenleme değeri biraz daha büyük olacaktır, ancak fark temelde aynıdır. Bu yöntem, yalnızca voltaj düzenleme değeri gösterge ölçerin yüksek voltajlı pilinin voltajından daha düşük olan voltaj regülatör tüpünü tahmin edebilir. Zener tüpünün voltaj regülasyon değeri çok yüksek ise bu sadece harici bir güç kaynağı vasıtasıyla ölçülebilir (bu şekilde pointer metre seçtiğimizde yüksek voltajlı pil seçmek daha uygundur. 9V'tan 15V voltaj).
6. Triyodu ölçün: ister bir NPN tüpü ister bir PNP tüpü olsun, ister düşük güçlü, orta güçlü veya yüksek güçlü bir tüp olsun, genellikle R×1kΩ dosyasını kullanırız, be ve cb bağlantı noktaları test diyot ile tam olarak aynı olmalıdır. Elektrik, ters direnç sonsuzdur ve ileri direnci yaklaşık 10K'dır. Tüp özelliklerinin kalitesini daha fazla tahmin etmek için, gerekirse çoklu ölçümler için direnç dişlisi değiştirilmelidir. Yöntem şu şekildedir: R×10Ω dişlisini PN bağlantısının ileri iletim direncini yaklaşık 200Ω'da ölçecek şekilde ayarlayın; PN bağlantısının ileri iletim direncini ölçmek için R×1Ω dişlisini ayarlayın, yaklaşık 30Ω'dur. (Yukarıdakiler, 47-tip metrenin ölçülen verileridir ve diğer modeller biraz farklıdır. Aklınızda ne olduğunu bilmek için birkaç iyi tüpü daha özetleyerek test edebilirsiniz.) çok büyük Çok fazla ve tüpün özelliklerinin iyi olmadığı sonucuna varılabilir. Metreyi R×10kΩ'a da yerleştirebilir ve tekrar test edebilirsiniz. Düşük dayanım voltajına sahip tüp (temelde triodun dayanma voltajı 30V'un üzerindedir), cb bağlantısının ters direnci de ∞ olmalıdır, ancak be bağlantısının ters direnci biraz olabilir ve iğne hafifçe sapacaktır (borunun basınç direncine bağlı olarak genellikle tam ölçeğin 1/3'ünden fazla değildir). Benzer şekilde, R×10kΩ ile ec (NPN tüpü için) veya ce (PNP tüpü için) arasındaki direnci ölçerken ibre hafifçe sapabilir, ancak bu tüpün kötü olduğu anlamına gelmez. Ancak dişli R×1kΩ altında ce veya ec arasındaki direnci ölçerken, metrenin göstergesi sonsuz olmalıdır, aksi takdirde tüpte bir sorun vardır. Yukarıdaki ölçümlerin silikon tüpler için olduğu ve germanyum tüpler için geçerli olmadığı unutulmamalıdır. Ama şimdi germanyum tüpler de nadirdir. Ek olarak, sözde "ters", PN bağlantısını ifade eder ve NPN tüpü ile PNP tüpünün yönü aslında farklıdır.






