Explicație detaliată a structurii și utilizării multimetrului digital
Multimetrele, cunoscute și sub numele de multimetre, multimetre, trei metri, multimetre etc., sunt instrumente de măsurare indispensabile în electronica de putere și în alte departamente. În general, scopul principal este măsurarea tensiunii, curentului și rezistenței.
Multimetrele sunt împărțite în multimetre cu indicator și multimetre digitale în funcție de metoda de afișare. Este un instrument de măsurare multifuncțional și multi-gamă. În general, multimetrul poate măsura curentul DC, tensiunea DC, curentul AC, tensiunea AC, rezistența și nivelul audio etc., iar unele pot măsura și curentul AC, capacitatea, inductanța și semiconductorul. Unii parametri (cum ar fi ) și așa mai departe.
Multimetrul este un instrument magnetoelectric cu un redresor care poate măsura diferiți parametri electrici, cum ar fi curentul AC și DC, tensiunea și rezistența. Pentru fiecare mărime electrică, există în general mai multe intervale.
Cunoscut și ca multimetru sau multimetru pe scurt. Multimetrul este compus dintr-un ampermetru magnetoelectric (capul contorului), un circuit de măsurare și un comutator de selecție. Diferiți parametri electrici pot fi măsurați convenabil prin schimbarea comutatorului de selecție. Baza principală a calculului circuitului său este legea lui Ohm în circuit închis. Există multe tipuri de multimetre și ar trebui selectate în funcție de diferite cerințe atunci când le utilizați.
Multimetru Luați ca exemple multimetrul indicator MF30 și multimetrul digital DT840 pentru a înțelege structura și performanța acestora, pentru a afla cum să utilizați multimetrul pentru a măsura corect electricitatea de bază, cum ar fi tensiunea, curentul și rezistența, și pentru a fi familiarizați cu precauțiile de utilizare.
multimetru cu indicator
1. Structura multimetrului pointer
Este compus în principal din trei părți: cap de contor, circuit de măsurare și comutator de transfer.
Când utilizați un multimetru cu indicator, acordați atenție următoarelor puncte:
(1) Înainte de utilizare, indicatorul indicatorului trebuie pus la zero.
(2) Înainte de măsurare, comutatorul de transfer trebuie rotit în poziția corespunzătoare în funcție de elementul și dimensiunea electricității măsurate.
(3) După măsurare, comutatorul de transfer trebuie rotit la cel mai înalt interval de tensiune AC, iar unele multimetre (cum ar fi modelele 500) ar trebui să fie îndreptate în poziția neutră marcată cu „.”.
2. Măsurarea tensiunii AC
(1) Înainte de măsurare, rotiți comutatorul la intervalul corespunzător de tensiune AC. Dacă tensiunea de măsurat nu este cunoscută în prealabil, intervalul ar trebui să fie la cel mai înalt nivel pentru a evita deteriorarea contorului.
(2) La măsurare, conectați cablurile de testare în paralel la ambele capete ale circuitului testat sau componenta testată. Este strict interzisă comutarea comutatorului pentru a selecta intervalul în timpul măsurării.
(3) Când măsurați tensiunea, dezvoltați obiceiul de a opera cu o singură mână și concentrați-vă asupra acesteia.
(4) Deoarece scala tensiunii AC de pe cadran este calibrată în funcție de curentul alternativ sinusoidal, dacă puterea măsurată nu este sinusoidală, eroarea va fi mare.
(5) Gama de frecvență a tensiunii AC măsurabile este, în general, 45HZ∽1000HZ, dacă depășește intervalul, eroarea va crește.
3. Măsurarea tensiunii DC
Metoda de măsurare este practic aceeași cu cea a tensiunii AC, dar trebuie remarcate următoarele două puncte:
(1) La fel ca și măsurarea tensiunii AC, comutatorul trebuie setat la treapta de viteză a tensiunii DC înainte de măsurare. Dacă tensiunea de măsurat este necunoscută în prealabil, intervalul ar trebui să fie mai mare decât mic; Circuitul este conectat în paralel și nu este permisă comutarea comutatorului de transfer în timpul măsurării.
(2) Când măsurați, trebuie să acordați atenție polarităților pozitive și negative ale cablurilor de testare. Cablul de test roșu este conectat la capătul cu potențial ridicat al circuitului testat, iar cablul de testare negru este conectat la capătul cu potențial scăzut. Dacă cablurile de testare sunt inversate, indicatorul de pe capul contorului se va întoarce înapoi și este ușor să îndoiți indicatorul. Dacă nu cunoașteți nivelul potențial al punctului măsurat, puteți atinge ușor cablul de testare de punctul măsurat. Dacă indicatorul este inversat, înseamnă că polaritatea cablurilor de testare este inversată, trebuie doar să înlocuiți cablurile de testare.
4. Măsurarea curentului continuu
(1) La măsurare, multimetrul trebuie conectat în serie la circuitul testat și nu poate fi conectat în paralel.
(2) Acordați atenție polarității pozitive și negative a cablurilor de testare. La măsurare, cablul de testare roșu este conectat la capătul cu potențial ridicat al rupturii circuitului, iar cablul de testare negru este conectat la capătul cu potențial scăzut.
(3) Când curentul măsurat este necunoscut, domeniul de măsurare ar trebui să fie mai mare decât mic. Este strict interzisă comutarea comutatorului pentru a selecta intervalul în timpul măsurării.
5. Măsurarea rezistenței
(1) Selectați corect fișierul multiplicator de rezistență, astfel încât indicatorul să fie cât mai aproape de centrul geometric al scalei, ceea ce poate îmbunătăți acuratețea datelor de măsurare.
(2) Este strict interzisă măsurarea rezistenței atunci când circuitul testat este încărcat.
(3) Când măsurați, conectați direct cablurile de testare la cele două capete ale rezistenței sau circuitului măsurat. Aveți grijă să nu atingeți ambele capete ale rezistenței cu mâinile în același timp, pentru a evita influența rezistenței corpului uman asupra citirii.
(4) La măsurarea termistorului, trebuie remarcat faptul că efectul termic al curentului va modifica rezistența termistorului.






