+86-18822802390

Multimeter: Olika tekniker för att mäta olika komponenter

Oct 25, 2023

Multimeter: Olika tekniker för att mäta olika komponenter

 

1. Testa högtalare, hörlurar och dynamiska mikrofoner: Använd inställningen R×1Ω, anslut valfri testsladd till ena änden och rör vid den andra testsladden i den andra änden. Normalt kommer ett tydligt och högt "klick"-ljud att avges. Om det inte hörs något ljud är spolen trasig. Om ljudet är litet och skarpt finns det ett ringfriktionsproblem och det kan inte användas.


2. Mät kapacitans: Använd resistansinställningen, välj lämpligt område enligt kapacitansen, och notera att den svarta testkabeln på elektrolytkondensatorn måste anslutas till kondensatorns positiva elektrod under mätningen. ①. Uppskattning av kapaciteten hos kondensatorer av mikrovågskvalitet: Den kan bestämmas baserat på erfarenhet eller med hänvisning till standardkondensatorer med samma kapacitet, och baserat på den maximala amplituden för pekarens svängning. Referenskondensatorerna behöver inte ha samma spänningsresistans, så länge de har samma kapacitet. Till exempel, när man uppskattar en 100μF/250V kondensator, kan en 100μF/25V kondensator användas som referens. Så länge den maximala amplituden för deras pekarsvängningar är densamma kan man dra slutsatsen att kapaciteterna är desamma. ②. Uppskattning av kapacitansstorleken för picofarad: Använd skalan R×10kΩ, men du kan bara mäta kapacitanser över 1000pF. För en kondensator på 1000pF eller något större, så länge klocknålen svänger något, anses kapaciteten vara tillräcklig. ③. Testa om kondensatorn läcker: För kondensatorer över 1 000 mikrofarad kan du först använda R×10Ω-växeln för att snabbt ladda den, och initialt uppskatta kapacitanskapaciteten och sedan byta till R×1kΩ-växeln för att fortsätta testa ett tag. Vid denna tidpunkt rör sig inte pekaren. Den bör återvända och stanna vid eller mycket nära ∞, annars kommer det att uppstå läckage. För vissa tids- eller svängningskondensatorer under tiotals mikrofarader (t.ex. svängningskondensatorn för en färg-TV-strömförsörjning) är kraven på deras läckageegenskaper mycket höga. Så länge det finns ett litet läckage kan de inte användas. I detta fall kan de laddas i R×1kΩ-området. Växla sedan till R×10kΩ-området och fortsätt att mäta. På samma sätt ska nålen stanna vid ∞ och ska inte gå tillbaka.


3. Testa kvaliteten på dioder, transistorer och spänningsregulatorrör på vägen: I faktiska kretsar är förspänningsmotståndet hos trioder eller periferimotståndet hos dioder och spänningsregulatorrör i allmänhet relativt stort, mestadels över hundratusentals ohm, så vi kan använda multimeterns R×10Ω eller R×1Ω intervall för att mäta kvaliteten på PN-korsningen på vägen. När du mäter på vägen, använd R×10Ω-växeln för att mäta PN-övergången och den bör ha uppenbara egenskaper framåt och bakåt (om skillnaden mellan motståndet framåt och bakåt inte är uppenbar kan du använda R×1Ω-växeln för att mäta Det). Generellt är det framåtriktade motståndet i R. Vid mätning i ×10Ω-området bör nålen indikera cirka 200Ω, och vid mätning i R×1Ω-området bör nålen indikera cirka 30Ω (det kan finnas små skillnader beroende på olika fenotyper) . Om mätresultatet är att frammotståndet är för stort eller backmotståndet är för litet betyder det att det finns ett problem med PN-övergången och röret. Denna metod är särskilt effektiv för reparationer. Den kan hitta dåliga rör mycket snabbt, och kan till och med upptäcka rör som inte är helt trasiga men som har försämrade egenskaper. Till exempel, när du använder en liten resistansinställning för att mäta en viss PN-övergång och framresistansen är för hög, om du löder ner den och använder den vanliga inställningen R×1kΩ för att mäta igen, kan det fortfarande vara normalt. Faktum är att egenskaperna hos detta rör har försämrats. Fungerar inte som den ska eller är instabil.


4. Mätning av motstånd: Det är viktigt att välja rätt område. När pekaren indikerar 1/3 till 2/3 av hela skalan är mätnoggrannheten den högsta och avläsningen den mest exakta. Det bör noteras att när du använder R×10k-motståndsområdet för att mäta ett stort megaohmresistansmotstånd, kläm inte fingrarna i båda ändarna av motståndet, eftersom detta kommer att göra att mätresultatet blir mindre på grund av motståndet i människokroppen.


5. Mät spänningsregulatordioden: Spänningsregulatorns värde för den spänningsregulatordiod vi vanligtvis använder är i allmänhet större än 1,5V, och resistansintervallet under R×1k för pekmätaren drivs av 1,5V-batteriet i mätaren. På detta sätt är användningen Att mäta Zener-röret med ett resistansområde under R×1k är som att mäta en diod, med fullständig envägskonduktivitet. R×10k-intervallet för visarmätaren drivs dock av ett 9V eller 15V batteri. När man använder R×10k för att mäta ett spänningsregulatorrör med ett spänningsregulatorvärde mindre än 9V eller 15V, kommer det omvända motståndet inte att vara ∞ utan har ett visst värde. resistans, men detta motstånd är fortfarande mycket högre än framresistansen hos spänningsregulatorröret. På så sätt kan vi initialt uppskatta kvaliteten på spänningsregulatorröret. Ett bra spänningsregulatorrör måste dock ha ett korrekt spänningsregulatorvärde. Hur uppskattar man detta spänningsregulatorvärde under amatörförhållanden? Det är inte svårt, hitta bara en analog klocka. Metoden är: ställ först en mätare i R×10k-läget och anslut dess svarta och röda testledningar till katoden respektive anoden på spänningsregulatorröret. Vid denna tidpunkt simuleras det faktiska arbetstillståndet för spänningsregulatorröret, och ta sedan ytterligare en mätare och sätt den i R×10k-läget. Vid spänningsnivån V×10V eller V×50V (enligt spänningsregulatorns värde), anslut de röda och svarta testkablarna till de svarta och röda testkablarna på klockan just nu. Spänningsvärdet som mäts vid denna tidpunkt är i princip detta. Spänningsstabiliseringsvärdet för spänningsregulatorröret. Jag säger "i princip" eftersom förspänningsströmmen i spänningsregulatorröret på den första mätaren är något mindre än förspänningsströmmen vid normal användning, så det uppmätta spänningsregulatorvärdet blir något större, men skillnaden är i princip inte stor. . Denna metod kan bara uppskatta spänningsregulatorröret vars spänningsregulatorvärde är mindre än spänningen på högspänningsbatteriet i visarmätaren. Om spänningsstabiliseringsvärdet för spänningsregulatorröret är för högt, kan det endast mätas med en extern strömförsörjning (ur denna synvinkel, när vi väljer en visarmätare, är det mer lämpligt att använda ett högspänningsbatteri med en spänning på 15V än en 9V).

6. Testtransistorer: Vanligtvis behöver vi använda R×1kΩ-området. Oavsett om det är ett NPN-rör eller ett PNP-rör, oavsett om det är ett lågeffekts-, mediumeffekt- eller högeffektsrör, bör det visa samma enkelriktade riktning som dioden vid mätning av dess be-övergång och cb-övergång. Elektriskt är det omvända motståndet oändligt, och dess motstånd framåt är cirka 10K. För att ytterligare utvärdera rörets egenskaper, om nödvändigt, bör motståndsnivån ändras för flera mätningar. Metoden är: ställ in R×10Ω-inställningen för att mäta framledningsresistansen för PN-övergången, vilket är cirka 200Ω; ställ in R×1Ω-inställningen och mät Framledningsresistansen för PN-övergången är cirka 30Ω. (Ovanstående data mäts med 47-typ mätare. Andra typer av mätare kan vara något annorlunda. Du kan testa några fler bra rör för att sammanfatta och vara medveten om det.) Om avläsningen är för hög Om det finns är för många kan man dra slutsatsen att rörets egenskaper inte är bra. Du kan också placera mätaren i R. Det kan finnas några, och nålen kommer att böjas något (i allmänhet inte mer än 1/3 av hela skalan, beroende på rörets tryckmotstånd). På liknande sätt, när man mäter motståndet mellan ec (för NPN-rör) eller ce (för PNP-rör) med R×10kΩ-skalan, kan mätarens nål böjas något, men detta betyder inte att röret är dåligt. Men när man mäter resistansen mellan ce eller ec med R×1kΩ eller lägre bör mätarindikeringen vara oändlig, annars är det något fel på röret. Det bör noteras att ovanstående mått är för silikonrör och inte är tillämpliga på germaniumrör. Men nu är germaniumrör sällsynta. Dessutom är den så kallade "omvända riktningen" för PN-övergångar, och riktningarna för NPN-rör och PNP-rör är faktiskt olika.

 

Professional multimter -

Skicka förfrågan