Мултиметри: различни техники за измерване на различни обекти
Мултиметрите, известни още като мултиметри, мултиметри, тримери, мултиметри и др., са незаменими измервателни инструменти в силовата електроника и други отдели. Като цяло, основната цел е да се измерва напрежение, ток и съпротивление. Мултиметрите се разделят на мултиметри със стрелка и цифрови мултиметри според режима на показване. Това е многофункционален и многообхватен измервателен уред. Като цяло мултиметърът може да измерва постоянен ток, постоянен ток, променлив ток, променливо напрежение, съпротивление и ниво на звука и т.н., а някои могат също да измерват променлив ток, капацитет, индуктивност и полупроводници. Някои параметри (като ) и т.н.
Техника на измерване (ако не е дадено обяснение, то се отнася до таблицата със стрелки):
1. Тествайте високоговорителите, слушалките и динамичните микрофони: използвайте зъбното колело R×1Ω, свържете всеки тестов проводник към единия край, а другият тестов кабел докоснете другия край. При нормални условия ще издава отчетлив звук "да". Ако няма звук, бобината е счупена. Ако звукът е слаб и остър, има проблем с триенето на пръстена и той не може да се използва.
2. Измерване на капацитет: използвайте файла за съпротивление, изберете подходящия диапазон според капацитета на капацитета и обърнете внимание, че черният тестов проводник на електролитния кондензатор трябва да бъде свързан към положителния полюс на кондензатора, когато измервате. ①. Оценете размера на кондензатора на микровълновия метод: може да се прецени според максималната амплитуда на люлеенето на показалеца чрез опит или по отношение на стандартния кондензатор със същия капацитет. Не е необходимо референтните кондензатори да имат същата стойност на издържаното напрежение, стига капацитетът да е същият. Например, кондензатор 100μF/250V може да се използва като референция за оценка на кондензатор 100μF/25V. Докато максималният размах на стрелките им е еднакъв, може да се заключи, че капацитетът е еднакъв. ②. Оценете капацитета на пикофарадовите кондензатори: трябва да се използва R×10kΩ, но може да се измери само капацитет над 1000pF. За капацитет от 1000pF или малко по-голям, стига стрелките на часовника да се люлеят леко, капацитетът може да се счита за достатъчен. ③. За да измерите дали кондензаторът изтича: за кондензатор над 1000 микрофарада можете първо да използвате файла R×10Ω, за да го заредите бързо, и първоначално да оцените капацитета на кондензатора, а след това да преминете към файла R×1kΩ, за да продължите да измервате още докато. По това време показалецът не трябва да се връща, а да спре на или много близо до ∞, в противен случай ще има изтичане. За някои времеви или осцилиращи кондензатори под десетки микрофаради (като осцилиращите кондензатори на импулсни захранвания за цветни телевизори) изискванията за техните характеристики на утечка са много високи, докато има леко утечка, те не могат да се използват. По това време те могат да се зареждат на ниво R×1kΩ. След това използвайте файла R×10kΩ, за да продължите измерването, като стрелките трябва да спрат при ∞ и да не се връщат.
3. Тествайте качеството на диодите, триодите и ценеровите тръби на пътя: тъй като в действителните вериги съпротивлението на отклонение на триодите или заобикалящото съпротивление на диодите и ценеровите тръби обикновено е относително голямо, най-вече в стотици или хиляди ома. , можем да използваме файла R×10Ω или R×1Ω на мултиметъра, за да измерим качеството на PN кръстовището на пътя. Когато измервате на пътя, използвайте файла R×10Ω за измерване на PN кръстовището, което трябва да има очевидни характеристики на предната и обратната посока (ако разликата между съпротивлението напред и назад не е очевидна, можете да използвате файла R×1Ω за измерване), обикновено предното съпротивление е R. Стрелките трябва да показват около 200Ω при измерване в диапазона ×10Ω и около 30Ω при измерване в диапазона R×1Ω (може да има леки разлики в зависимост от фенотипа). Ако резултатът от измерването покаже, че предното съпротивление е твърде голямо или обратното съпротивление е твърде малко, това означава, че има проблем с PN прехода, а също така има проблем и с тръбата. Този метод е особено ефективен за поддръжка и може да открие лоши тръби много бързо и дори да открие тръби, които не са напълно счупени, но чиито характеристики са се влошили. Например, когато използвате малък съпротивителен файл за измерване на предното съпротивление на определен PN преход е твърде голям, ако го запоите и използвате често използван R×1kΩ файл, за да го измерите, той все още може да е нормален. Всъщност характеристиките на тази тръба са се влошили. Вече не работи или е нестабилен.
4. Измерване на съпротивление: Важно е да изберете добър диапазон. Когато показалецът показва 1/3 до 2/3 от пълната скала, точността на измерване е най-висока и отчитането е най-точно. Трябва да се отбележи, че когато използвате файла за съпротивление R×10k за измерване на голямо съпротивление на ниво мегаом, не прищипвайте пръстите си в двата края на съпротивлението, така че съпротивлението на човешкото тяло ще направи резултата от измерването по-малък.
5. Измерете ценеровия диод: Стойността на регулатора на напрежението на ценеровия диод, който обикновено използваме, обикновено е по-голяма от 1,5 V, а файлът на съпротивлението под R × 1k на показалеца се захранва от 1,5 V батерия в измервателния уред. По този начин използвайте Измерването на ценерова тръба с файл за съпротивление под R×1k е като измерване на диод, който има пълна еднопосочна проводимост. Обаче предавката R×10k на показалеца се захранва от 9V или 15V батерия. Когато R×10k се използва за измерване на тръба на регулатор на напрежение със стойност на регулиране на напрежението по-малка от 9V или 15V, стойността на обратното съпротивление няма да бъде ∞, но ще има определена стойност. Стойност на съпротивлението, но тази стойност на съпротивлението все още е много по-висока от стойността на съпротивлението напред на ценеровата тръба. По този начин можем първоначално да оценим качеството на ценеровата тръба. Въпреки това, добрата ценерова тръба също трябва да има точна стойност за регулиране на напрежението. Как да се оцени тази стойност на регулиране на напрежението при аматьорски условия? Не е трудно, просто си намерете друг часовник със стрелка. Методът е: първо поставете измервателен уред в диапазона R×10k и неговите черни и червени тестови проводници се свързват съответно към катода и анода на тръбата на регулатора на напрежението. По това време се симулира действителното работно състояние на тръбата на регулатора на напрежението и след това се поставя друг измервателен уред във файла за напрежение V×10V или V×50V (според регулираната стойност на напрежението), свържете червения и черния тест води до черните и червените тестови проводници на часовника точно сега и измерената стойност на напрежението в този момент е основно тази стойност на регулираното напрежение на Zener тръбата. Казването „основно“ е така, защото токът на отклонение на първия измервателен уред към тръбата на регулатора е малко по-малък от тока на отклонение при нормална употреба, така че измерената стойност на регулатора на напрежението ще бъде малко по-голяма, но в общи линии същата. Този метод може да оцени само ценерова тръба, чиято стойност на регулатора на напрежението е по-малка от напрежението на високоволтовата батерия на показалеца. Ако регулираната стойност на напрежението на ценерова тръба е твърде висока, тя може да бъде измерена само с външно захранване (по този начин, когато избираме стрелка, е по-подходящо да изберем батерия с високо напрежение с напрежение от 15V отколкото 9V).
6. Измерване на триода: обикновено трябва да използваме R×1kΩ файл, без значение дали е NPN тръба или PNP тръба, без значение дали е тръба с ниска мощност, средна мощност или висока мощност, кръстовището be и cb съединението трябва да показват точно същата еднопосочна посока като диода. Електрически, обратното съпротивление е безкрайно, а предното съпротивление е около 10K. За по-нататъшна оценка на качеството на характеристиките на тръбата, ако е необходимо, съпротивителната предавка трябва да се промени за многократни измервания. Методът е: настройте файла R×10Ω за измерване на съпротивлението на проводимост в посока на PN прехода е около 200Ω; задайте файла R×1Ω за измерване. Съпротивлението на проводимост напред на PN прехода е около 30Ω, (по-горе са данните, измерени от измервателния уред тип 47-, други модели вероятно са малко по-различни, можете да тествате още няколко добри тръби за обобщение, така че да знаете какво знаете) Ако показанието е твърде голямо Ако има твърде много, може да се заключи, че характеристиките на тръбата не са добри. Можете също да поставите измервателния уред на R×10kΩ и след това да измерите. За тръби с по-ниско издържащо напрежение (по принцип издържаното напрежение на триодите е над 30 V), обратното съпротивление на cb прехода също трябва да бъде ∞, но обратното съпротивление на be прехода Може да има някои и стрелките на часовника ще се отклони леко (обикновено не повече от 1/3 от пълната скала, в зависимост от съпротивлението на налягането на тръбата). По същия начин, когато измервате съпротивлението между ec (за NPN тръба) или ce (за PNP тръба) с R×10kΩ файл, иглата може да е леко отклонена, но това не означава, че тръбата е лоша. Въпреки това, когато измервате съпротивлението между ce или ec с файл под R×1kΩ, показанието на измервателната глава трябва да е безкрайно, в противен случай има проблем с тръбата. Трябва да се отбележи, че горните измервания са за силициеви тръби, а не за германиеви тръби. Но германиевите тръби сега са рядкост. В допълнение, така нареченият "реверс" е за PN прехода и посоките на NPN тръбата и PNP тръбата всъщност са различни.






