+86-18822802390

Dijital multimetrenin test öğeleri

Nov 11, 2022

Dijital multimetrenin test öğeleri


1. Voltaj ölçümü


Bir dijital multimetrenin en temel işlevlerinden biri voltajı ölçmektir. Voltajları test etmek genellikle bir devrede sorun gidermenin ilk adımıdır. Voltaj yoksa veya voltaj çok düşük veya çok yüksekse, daha fazla kontrol etmeden önce güç kaynağını sabitleyin.


AC voltajının dalga biçimi sinüzoidal (sinüs dalgası) veya sinüsoidal olmayan (testere dişi, kare vb.) olabilir. Birçok DMM, AC voltajının "rms"sini (etkin değer) görüntüleyebilir. Etkin değer, AC voltajının DC voltajına eşdeğer olduğu değerdir.


Birçok sayaç, saf bir sinüs dalgası beslendiğinde etkili bir değer veren bir "ortalama yanıt verme" işlevine sahiptir. Bu sayaç, sinüzoidal olmayan dalgaların etkin değerini doğru bir şekilde ölçemez. True-rms işlevine (true-rms) sahip bir dijital multimetre, sinüs olmayan bir dalganın true-rms değerini doğru bir şekilde ölçebilir.


Bir DMM'nin AC voltajını ölçme yeteneği, ölçülen sinyalin frekansı ile sınırlıdır. Çoğu DMM, 50 Hz ile 500 Hz arasındaki AC voltajlarını doğru bir şekilde ölçebilir. Bununla birlikte, dijital multimetrenin AC ölçüm bant genişliği yüzlerce kilohertz'e ulaşabilir. AC voltajı ve akımı için frekans aralığı, dijital multimetre özellikleriyle tutarlı olmalıdır.


1. DC voltajının ölçülmesi


①Siyah test ucunu COM jakına ve kırmızı test ucunu V/Ω jakına takın.


②Fonksiyon anahtarını DC voltaj aralığı V aralığına ayarlayın ve test ucunu güç kaynağına (açık devre voltajını ölçmek için) veya yüke (yük voltajı düşüşünü ölçmek için) ve bağlı terminalin polaritesine bağlayın. kırmızı test ucu aynı anda ekranda görüntülenecektir.


③ Okumayı kontrol edin ve birimi onaylayın


Not:


① Ölçülecek voltaj aralığını bilmiyorsanız, fonksiyon anahtarını maksimum aralığa getirin ve yavaş yavaş azaltın.


②Ekranda yalnızca "1" gösteriliyorsa, bu aralık aşımı anlamına gelir ve işlev anahtarı daha yüksek bir aralığa ayarlanmalıdır.


③ "", voltajı 1000V'tan yüksek ölçmeyin anlamına gelir, daha yüksek bir voltaj değeri görüntülemek mümkündür, ancak dahili devreye zarar verme tehlikesi vardır.


④ Yüksek voltajı ölçerken, elektrik çarpmasını önlemek için özel dikkat gösterin.


2. AC voltajının ölçülmesi


①Siyah test ucunu COM jakına ve kırmızı test ucunu V/Ω jakına takın.


②Fonksiyon anahtarını AC voltaj aralığı V~ aralığına getirin ve test kalemini test edilecek güç kaynağına veya yüke bağlayın. Test bağlantı şeması yukarıdaki ile aynıdır. AC voltajını ölçerken polarite göstergesi yoktur.


2. Akım ölçümü


1. DC akımının ölçülmesi


①Siyah test ucunu COM jakına takın. 200mA maksimum akımı ölçerken, kırmızı test ucunu mA jakına takın. 20A maksimum akımı ölçerken, kırmızı test ucunu 20A jakına takın.


②Fonksiyon anahtarını DC akım aralığı A aralığına getirin ve test uçlarını test edilecek yüke seri olarak bağlayın. Mevcut değer görüntülenirken, kırmızı test uçlarının polaritesi görüntülenecektir.


Fark etme:


1. Kullanmadan önce ölçülen akım aralığını bilmiyorsanız, fonksiyon anahtarını maksimum aralığa getirin ve kademeli olarak azaltın.


2. Maksimum giriş akımının 200mA olduğu anlamına gelir. Aşırı akım, tekrar değiştirilmesi gereken sigortayı yakacaktır. 20A aralığında sigorta koruması yoktur ve ölçüm 15 saniyeyi geçmemelidir.


2. AC akımının ölçülmesi


Ölçüm yöntemi 1 ile aynıdır, ancak vites AC vitese ayarlanmalıdır. Mevcut ölçüm tamamlandıktan sonra, kırmızı kalem tekrar "VΩ" deliğine yerleştirilmelidir. Bu adımı unutursanız ve voltajı doğrudan ölçerseniz, sayaç veya güç kaynağı hurdaya çıkar!


3. Direnç ölçümü


Test uçlarını "COM" ve "VΩ" deliklerine sokun, düğmeyi gereken "Ω" aralığına çevirin ve test uçlarını rezistörün her iki ucundaki metal parçalara bağlayın.


Fark etme:


1. Ölçülen direnç değeri seçilen aralığın maksimum değerini aşarsa, aralık üstü "1" görüntülenecektir ve daha yüksek bir aralık seçilmelidir. 1MΩ veya daha yüksek bir direnç için, okumanın kararlı hale gelmesi birkaç saniye alacaktır. Bu normal.


2. Açık devre gibi bir bağlantı olmadığında sayaç "1" gösterecektir.


3. Test edilen hattın empedansını kontrol ederken, test edilen hattaki tüm güç kaynaklarının çıkarıldığından ve tüm kapasitörlerin boşaldığından emin olun. Test edilen hatta güç kaynakları ve enerji depolama bileşenleri varsa, hat empedans testinin doğruluğunu etkileyecektir.


4. Multimetrenin 200MΩ aralığı için, kısa devre olduğunda 10 basamak vardır. Bir direnci ölçerken, bu 10 basamak ölçüm değerinden çıkarılmalıdır. Örneğin bir direnç ölçülürken 101.0 olarak gösterilir ve 101.0'dan 10 karakter çıkarılmalıdır. Ölçülen bileşenin gerçek direnç değeri 100.0'dır, bu da 100MΩ'dur.


5. Ölçüm sırasında dirence elinizle dokunabilirsiniz ancak direncin her iki ucuna aynı anda dokunmayın - insan vücudu direnci yüksek ancak boyutu sınırlı bir iletkendir.


4. Diyot ölçümü


Dijital multimetre ışık yayan diyotları, doğrultucu diyotları ölçebilir... Ölçüm yaparken, test uçlarının konumu voltaj ölçümüyle aynıdır, düğmeyi " " konumuna çevirin; kırmızı test ucunu diyotun pozitif kutbuna ve siyah test ucunu negatif kutba bağlayın ve bu sırada diyotun pozitif yönü görüntülenecektir. basınç düşmesi. Schottky diyodunun voltaj düşüşü yaklaşık 0.2V, sıradan silikon doğrultucularınki (1N4000, 1N5400 serisi, vb.) yaklaşık 0.7V ve ışık yayan diyotlarınki ise yaklaşık 1.8-2.3V. Test uçlarını değiştirin, ekranda "1" görünüyorsa bu normaldir, çünkü diyotun ters direnci çok büyüktür, aksi takdirde tüp bozulmuştur.


5. Triyot ölçümü


Test uçlarının yerleştirilmesi yukarıdakiyle aynıdır; prensip bir diyotunkiyle aynıdır. Önce A piminin taban olduğunu varsayın, pimi siyah bir kalemle bağlayın ve diğer iki pime kırmızı kalemle dokunun; iki okuma yaklaşık 0.7V ise, o zaman pimi kırmızı kalemle bağlayın, siyah kalem Diğer iki pime dokunun, her ikisi de "1" gösteriyorsa, o zaman A pimi tabandır, aksi takdirde yeniden ölçülebilir ve bu tüp bir PNP tüpüdür. Peki toplayıcı ve emitörü nasıl yargılamalı? Dijital sayaç, ibrenin ibre ölçer gibi sallanmasıyla değerlendirilemez, o halde ne yapmalıyız? Karar vermek için "hFE" dişlisini kullanabiliriz: önce vitesi "hFE" dişlisine geçirin ve dişlinin yanında PNP ve NPN boru ölçülerine bölünmüş bir dizi küçük kriko olduğunu görebilirsiniz. Boru tipi daha önce değerlendirildi, tabanı karşılık gelen boru tipinin "b" deliğine sokun ve diğer iki ayağı sırasıyla "c" ve "e" deliklerine sokun. Bu sırada değer okunabilir, yani


değer; tabanı tekrar sabitleyin ve diğer iki pimi değiştirin; iki okumayı karşılaştırın ve pimin konumu daha büyük okuma ile yüzeydeki "c" ve "e" ye karşılık gelir.


İpucu: Yukarıdaki yöntem, yalnızca 9000 serisi gibi küçük tüpleri doğrudan ölçebilir. Büyük tüpleri ölçmek istiyorsanız, kablolama yöntemini kullanabilirsiniz, yani üç pimi çıkarmak için küçük kablolar kullanın. Bu çok daha uygun.


6. MOS alan etkisi tüpünün ölçümü


N-channel ürünleri arasında yerli üretim 3D01, 4D01 ve Nissan'ın 3SK serisi yer alıyor. G kutbunun (kapı) belirlenmesi: multimetrenin diyot dosyasını kullanın. Bir pim ile diğer iki pim arasındaki pozitif ve negatif voltaj düşüşleri 2V'tan büyükse, "1" görüntüler ve bu pim ızgara G'dir. Ardından, diğer iki ayağı ölçmek için test uçlarını değiştirin. Küçük voltaj düşüşü olması durumunda, siyah test ucu D kutbuna (drenaj) ve kırmızı test ucu S kutbuna (kaynak) bağlanır.


1. Voltaj dosyası:


Test ederken veya üretirken, cihazın her bir piminin voltajını ölçmek ve hasar görüp görmediğini bulmak için normal voltajla karşılaştırmak için kullanılabilir. Küçük bir voltaj düzenleme değeri ile Zener diyotun voltaj düzenleme değerini tespit etmek için de kullanılabilir. Prensip şekilde gösterilmiştir: R, 1K'dır ve güç kaynağı terminalindeki voltaj, genellikle nominal voltajdan daha büyük olan Zener diyodunun nominal voltaj düzenleme değerine bağlıdır. 3V'tan fazla, ancak 15V'tan fazla değil. Ardından, D tüpünün gerçek düzenlenmiş voltaj değeri olan D tüpünün her iki ucundaki voltaj değerini saptamak için bir multimetre kullanın.


2. Mevcut vites


Akımı ölçmek ve izlemek için metreyi devreye seri olarak bağlayın. Akım normal değerden çok saparsa (deneyime veya orijinal normal parametrelere göre), gerekirse devre ayarlanabilir veya onarılabilir. Pilin kısa devre akımını ölçmek için metrenin 20A aralığını da kullanabilirsiniz, yani iki test ucunu doğrudan pilin iki ucuna bağlayın. Sürenin 1 saniyeyi geçmemesi gerektiğini unutmayın! Not: Bu yöntem yalnızca kuru piller, AAA ve AAA şarj edilebilir piller için uygundur ve yeni başlayanlar, bakıma aşina personelin rehberliğinde olmalı ve kendi başlarına çalışmamalıdır! Pilin performansı kısa devre akımına göre değerlendirilebilir. Aynı türden tam şarjlı bir pil olması durumunda, kısa devre akımı ne kadar büyük olursa o kadar iyidir.


3. Direnç dosyası;


Dirençlerin, diyotların ve triyotların kalitesini yargılamak için kullanılabilecek yöntemlerden biri. Direncin gerçek direnç değeri, nominal değerden çok fazla saptığında zarar görür. İki transistör için, herhangi iki pim arasındaki direnç çok büyük değilse (yüzlerce K'nin üzerinde), performansın düştüğü veya arıza nedeniyle zarar gördüğü düşünülebilir. Bu triyotun engellenmediğini unutmayın. Bu yöntem entegre bloklar için de kullanılabilir. Unutulmamalıdır ki: entegre blokların ölçümü sadece normal parametrelerle karşılaştırılabilir.


4. Sıradan multimetrelerin test uçları büyük bir direnç değerine sahiptir. İlgilenen meraklılar kendi başlarına bir çift test ucu yapabilirler; yöntem: yüksek kaliteli hoparlör kabloları veya yaklaşık bir metrelik çok damarlı bakır kablolar ve hoparlör kablolaması için yalıtım kollu (kırmızı Siyah) bir çift klips, bir çift muz fiş (kırmızı ve siyah) hazırlayın; hattın bir ucu klipsin üzerine sıkıca kaynaklanır ve diğer ucu muz fişine bağlanır; bir çift iyi test ucu yapılır.


7. Kapasitans testi


Test edilecek kondansatörü bağlamadan önce, aralık her değiştirildiğinde sıfırlamanın zaman alacağını ve sapma okumalarının varlığının test doğruluğunu etkilemeyeceğini lütfen unutmayın.


⒈Fonksiyon anahtarını C (F) kapasitans aralığına ayarlayın


2. Kondansatörü kapasitans test soketine takın


Fark etme:


⒈Cihazın kendisi kapasitans dosyası için koruma ayarlamıştır, bu nedenle kapasitans testi sırasında polariteyi ve kapasitansın yüklenmesini ve boşalmasını dikkate almaya gerek yoktur.


2. Kapasitansı ölçerken, kapasitansı özel kapasitans test soketine takın.


3. Büyük kapasitans ölçülürken okumayı dengelemek belirli bir süre alır.


4. Kapasite birimi dönüşümü: 1μF=106pFlμF=103nF


8. Süreklilik testi


1. Siyah test ucunu COM jakına ve kırmızı test ucunu V/Ω jakına takın (kırmızı test ucunun polaritesi " artı " dır). Fonksiyon anahtarını "ne" konumuna getirin ve test ucunu test edilecek diyota bağlayın; okuma, diyotun pozitif değeridir. Basınç düşüşü için yaklaşık değer.


2. Test uçlarını test edilecek hattın iki ucuna bağlayın. İki uç arasındaki direnç yaklaşık 70Ω'dan düşükse, yerleşik sesli uyarıcı çalacaktır.


1. 6000 Counts digital multimeter -


5. Digital Multimeter Packing Contents

Soruşturma göndermek