+86-18822802390

Vanliga fel och motåtgärder för digital multimeter

Jun 17, 2024

Vanliga fel och motåtgärder för digital multimeter

 

Den vanligaste digitala multimetern har generellt funktioner som resistansmätning, på/av ljuddetektering, diodframledningsspänningsmätning, AC/DC spänning och strömmätning, transistorförstärkning och prestandamätning etc. Vissa digitala multimetrar lägger till funktioner som kapacitansmätning , frekvensmätning, temperaturmätning, dataminne och rösträkning, vilket ger stor bekvämlighet för det faktiska testarbetet. Digitala multimetrar är också populära bland radioentusiaster på grund av deras fördelar med exakt mätning, bekvämt val av värde och kompletta funktioner. Felaktig användning av digitala mätare kan dock lätt orsaka skador på komponenterna inuti mätaren och resultera i funktionsfel under faktiska tester. Försiktighetsåtgärderna för att använda en digital multimeter är för nybörjare att hänvisa till, för att förhindra skador på den digitala multimetern så mycket som möjligt. De vanligaste orsakerna till fel i digitala multimetrar och den detaljerade introduktionen av motåtgärder är följande:


I de flesta fall orsakas skador på en digital multimeter av felaktig mätutrustning. Till exempel, vid mätning av växelström, ställs mätväxeln på motståndsväxeln. I det här fallet, när sonden väl kommer i kontakt med nätströmmen, kan den omedelbart orsaka skada på multimeterns inre komponenter. Därför, innan du använder en multimeter för mätning, är det nödvändigt att kontrollera om mätutrustningen är korrekt. Efter användning, placera mätvalet på AC 750V eller DC 1000V, så att oavsett vilken parameter som av misstag mäts i nästa mätning, kommer det inte att orsaka skada på den digitala multimetern


Vissa digitala multimetrar är skadade på grund av att den uppmätta spänningen och strömmen överskrider intervallet. Till exempel kan mätning av nätström i AC 20V-området lätt orsaka skada på AC-förstärkningskretsen på den digitala multimetern, vilket gör att den förlorar sin AC-mätfunktion. Vid mätning av DC-spänning, om den uppmätta spänningen överstiger mätområdet, är det också lätt att orsaka kretsfel i mätaren. Vid mätning av ström, om det faktiska strömvärdet överskrider intervallet, orsakar det i allmänhet bara att säkringen i multimetern går och kommer inte att orsaka någon annan skada. Så när du mäter spänningsparametrar, om du inte känner till det ungefärliga intervallet för den uppmätta spänningen, bör du först placera mätväxeln i maxpositionen, mäta dess värde och sedan växla för att få ett mer exakt värde. Om spänningsvärdet som ska mätas vida överstiger det maximala intervall som en multimeter kan mäta, bör en mätsond med hög resistans tillhandahållas separat. Som att detektera anodens högspänning och fokusera högspänningen på svartvita färg-tv-apparater.


De flesta digitala multimetrar har ett övre gränsområde för DC-spänning på 1000V, så vid mätning av DC-spänning är det högsta spänningsvärdet under 1000V, vilket i allmänhet inte skadar multimetern. Om det överstiger 1000V är det mycket troligt att det orsakar skador på multimetern. Den övre gränsen för mätbar spänning för olika digitala multimetrar kan dock variera. Om den uppmätta spänningen överskrider intervallet kan resistansspänningsreduktion användas för mätning. Dessutom, vid mätning av höga DC-spänningar från 40O till 1000V, måste sonden vara i god kontakt med mätpunkten utan att skaka. Annars kan det, förutom att orsaka skada på multimetern och felaktig mätning, även göra att multimetern inte visar någon information i allvarliga fall.


När du mäter resistans, var noga med att inte mäta det med el.

 

Pen type multimter

Skicka förfrågan