+86-18822802390

Mekanik multimetrenin direnç aralığının arızalanmasının olası nedenleri neler olabilir?

May 02, 2025

Mekanik multimetrenin direnç aralığının arızalanmasının olası nedenleri neler olabilir?

 

Diğer aralıklar normal şekilde test edilebilirken mekanik bir multimetrenin, yani işaretçi multimetrenin direnç aralığının hasar görmesi, ölçüm cihazının kafasının muhtemelen etkilenmediğini gösterir. Multimetrenin direnç aralığını test etme prensibine göre, direnç aralığındaki hassas şönt ve voltaj-bölme dirençlerinin yanmış olması veya direnç değerlerinin değişmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Mekanik bir multimetrenin direnç aralığının zarar görmesinin en olası nedeni, voltajı test etmek için voltaj aralığını kullanmak yerine direnç aralığını kullanmaktır. Bu nedenle her testten önce aralığın doğru seçilip seçilmediğini kontrol etme alışkanlığını edinmek ve iyi test alışkanlıkları geliştirmek gerekir.

 

Diğer aralıklar hala kullanılabilirken işaretçi multimetrenin direnç aralığı kırılırsa bu, multimetrenin ölçüm kafasının iyi durumda olduğunu gösterir. Bunun nedeni yanlış kullanımdır. Bunun iki nedeni var. İlk olarak, multimetre DC akım aralığına ayarlandığında ve AC 220V voltajını ölçmek için kullanıldığında, akım aralığındaki birkaç küçük-direnç teli-sarılmış direnç yanacaktır. (İşaretçi multimetrenin modeli ne olursa olsun, bu dirençlerin hepsi telli-sarmalı dirençlerdir, konstantan direnç telinden yapılmıştır ve direnç değerleri çok küçüktür. Ancak soruyu soran kişinin bahsettiği multimetrenin sadece direnç aralığı ile ilgili sorunu olduğundan bu konuda bir sorun yoktur.)

 

İkinci neden ise elektronik ve elektrik alanında yeni başlayanların, bileşenleri ölçmek veya devreyi kontrol etmek için multimetrenin direnç aralığını kullandıktan sonra, multimetre aralığını AC 500V aralığına geçirememeleri ve ardından 220V AC devre veya soketteki alternatif akımı test edememeleridir.

 

① MF - 47 multimetre, 0 ila 0,05mA, 0,5mA, 5mA, 50mA, 500mA arasında değişen değerlere sahip, 5A'lik büyük bir akım için toplam beş yaygın olarak kullanılan aralık ve ek bir genişletilmiş jak içeren bir doğrudan - akım amper aralığına (DCA) sahiptir.
② Doğrudan - akım voltajı (DCV) için yaygın olarak kullanılan sekiz - aralığa ve DC 2500V'yi ölçebilen ek bir uzatılmış jaka sahiptir. Gerilim aralığı 0 ila 0,25V, 1V, 2,5V, 10V, 50V, 250V, 500V, 1000V ila 2500V arasındadır.
③ Alternatif - akım voltajı (ACV) için 0, 10V, 50V, 250V, 500V ve 2500V değerlerinde altı aralık vardır.
④ Doğrudan - akım direnç aralığı (Ω) için R×1Ω, R×10Ω, R×100Ω, R×1KΩ ve R×10KΩ olmak üzere beş aralığa sahiptir. Ayrıca devre sürekliliğini ölçmek için bir zil bulunmaktadır (devre direnci 3 - 10Ω arasında olduğunda, zil bir uyarı sesi çıkaracaktır). Sınırlı alan nedeniyle, transistörlerin DC yükseltme faktörü hFE'si, kızılötesi uzaktan - kontrol emisyon sinyallerinin tespiti ve ses - seviyesi DB gibi işlevler atlanır.

 

İlk olarak, ölçüm için direnç aralığını kullanırken, siyah test ucu bir sokete yerleştirilir, ardından ölçüm cihazı kafasının negatif kutbuna bağlanır. Tamamı sayaç kafasına paralel olan 20,2Ω, 220,4Ω ve 2430Ω dirençler vardır. Bu sırada kırmızı test ucu multimetrenin "+" soketine takılır. 1A'lik bir sigortadan, ardından bir dirençle seri bağlanmış bir AA pilden ve ardından 20k'lik bir dirençten, direnç aralığının sıfır - ayarlanması için 1,7k değişken bir potansiyometreden, 500Ω'luk bir dirençten, başka bir sayaç - kafa kalibrasyon direnci R+'dan geçer ve son olarak sayaç kafasının pozitif kutbuna "+" ulaşır. Kapalı - döngü devresini anladığınızda işiniz daha kolay olacaktır. Kişisel deneyiminize dayanarak potansiyel sorunları bulmak için devreyi takip edebilirsiniz.

 

3 Digital multimter Protective case -

Soruşturma göndermek