Mekanik multimetre direnç aralığının kırılmasının olası nedeni nedir?
Diğer aralıklar normal şekilde test edilebilirken mekanik bir multimetrenin, yani işaretçi multimetrenin direnç aralığının hasar görmesi, ölçüm cihazının kafasının etkilenmemesi gerektiğini gösterir. Multimetrenin direnç aralığını test etme prensibine göre, direnç aralığındaki şönt ve voltaj bölümü için hassas direncin yanması veya direnç değerinin değişmesi muhtemeldir. Mekanik bir multimetrenin direnç aralığına zarar vermesinin en olası nedeni, direnç aralığını voltaj aralığı olarak kullanarak voltajı test etmektir. Bu nedenle, her testten önce ekipmanın doğru seçilip seçilmediğini kontrol etmeye alışmak ve iyi test alışkanlıkları geliştirmek önemlidir.
İşaretçi multimetrenin direnç dişlisi bozuk, ancak sayaç kafasının iyi olduğunu gösteren diğer dişliler kullanılabilir. Bunun nedeni yanlış kullanımdır. Bunun iki nedeni var. Bunlardan biri, DC akım modundan çıkarıldığında AC220V voltajı yanma akımı modunda birkaç küçük direnç teli sargılı direnci ölçmektir (işaretçi multimetrenin türü ne olursa olsun, bunların hepsi konstantan direnç telinden yapılmış tel sargılı dirençlerdir) ve direnç değerleri çok küçüktür. Örneğin MF-47 tipinde sırasıyla 0,54 Ω, 5,4 Ω, 54 Ω ve 540 Ω'luk dört direnç vardır. Ancak bahsedilen multimetrenin sadece rezistans dişlisinde sorun varsa bu durumda sorunun bu dişlide oluşmasına gerek yoktur.
İkinci sebep ise; Acemi elektronikçiler ve elektrikçiler, multimetreyi AC 500V'ye ayarlamayı başaramazlarsa ve ardından bileşenleri ölçmek veya devreleri kontrol etmek için multimetrenin direnç aralığını kullandıktan sonra 220V AC hat veya prizdeki AC gücünü test ederlerse. Yaygın olarak kullanılan işaretçi multimetrelerin birçok modeli ve üreticisi bulunmaktadır. En yaygın ve yaygın olarak kullanılanlar eski moda 500 modeli ve Nanjing'de üretilen MF-47 multimetredir.
① MF{{{0}} multimetrenin, toplam beş yaygın olarak kullanılan mod ve 0~{{5 arasında değişen ek bir 5A yüksek akım genişletme soketi bulunan bir doğru akım modu (DCA) vardır. }}.05mA~0.5mA~5mA-50mA-500mA.
② Doğru akım voltajı (DCV) için yaygın olarak kullanılan sekiz dişliye ve DC2500V'yi ölçebilen bir genişletme soketine sahiptir. 0~0.25V~1V~2.5V~10V~50V~500V~1000V~2500V.
③ 0~10V~50V~250V~500V~2500 arasında değişen altı alternatif akım voltajı (ACV) seviyesi vardır.
④ Beş DC direnç seviyesine (Ω) sahiptir. R × 1 Ω R × 10 Ω R × 100 Ω Rx 1K Ω R × 10K Ω Ayrıca ölçüm için bir yol zili bulunmaktadır (hattın direnç değeri 3-10 Ω arasında olduğunda, buzzer bir uyarı verecektir) ses). Alan sınırlamaları nedeniyle, transistör DC amplifikasyon faktörü hFE, kızılötesi uzaktan kumanda iletim sinyali algılama ve ses seviyesi DB gibi işlevler atlanmıştır.
İlk olarak, direnç aralığını ölçerken, siyah prob bir deliğe → ölçüm cihazının negatif terminaline → 20,2 Ω direnç, 220,4 Ω direnç ve 2430 Ω direnç içine yerleştirilir; bunların tümü ölçüm cihazına paraleldir. Bu sırada, kırmızı prob multimetrenin onlu soketine yerleştirilir, 1A sigorta tüpünden, 1,5V kuru pilden ve seri bağlı bir dirençten geçer, ardından 20k'lik bir dirençten, 1,7k'lik bir dirençten, bir değişkenden geçer. sıfır ayarı için potansiyometre, 500 Ω'luk bir direnç, başka bir ölçüm kafası kalibrasyonu R+ ve ölçüm cihazı kafasının pozitif kutbu+işareti. Kapalı döngüyü anladığınızda, kullanımı kolaydır. Kişisel deneyiminize dayanarak ipuçlarını takip ederek arayabilirsiniz.






