Tips för multimetermätning
1. Mätning av högtalare, hörlurar, dynamiska mikrofoner
Använd R×1Ω-växeln, anslut valfri testpenna till ena änden och den andra testpennan för att röra vid den andra änden, och det kommer att ge ett tydligt och högt "klick" -ljud under normala förhållanden. Om det inte finns något ljud är spolen trasig. Om ljudet är litet och skarpt finns det ett problem med att gnugga spolen och den kan inte användas.
2. Kapacitansmätning
Använd motståndsväxeln, välj lämpligt intervall enligt kapacitanskapaciteten och var uppmärksam på kondensatorns positiva elektrod för elektrolytkondensatorns svarta testledning under mätningen.
(1). Uppskatta storleken på mikrovågsklassens kondensatorkapacitet: den kan bestämmas av erfarenhet eller genom att hänvisa till standardkondensatorn med samma kapacitet, beroende på den maximala amplituden för pekarsvängningen. Referenskondensatorerna behöver inte ha samma tålspänningsvärde, så länge kapaciteten är densamma. Till exempel kan en 100μF / 250V kondensator uppskattas med en 100μF / 25V kondensator som referens. Så länge den maximala amplituden för deras pekarsvängningar är densamma kan man dra slutsatsen att kapaciteten är densamma.
(2). Uppskatta kapacitansen hos picofarad-nivåkondensatorn: använd R×10kΩ-filen, men endast kapacitansen över 1000pF kan mätas. För 1000pF eller något större kondensatorer, så länge nålen svänger något, kan det anses att kapaciteten är tillräcklig.
3. Mät om kondensatorn läcker: För kondensatorer över 1 000 mikrofarader kan du använda R×10Ω-växeln för att snabbt ladda den först och först uppskatta kapacitansen, sedan byta till R×1kΩ-växeln och fortsätta att mäta ett tag. Ska återvända, men ska stanna vid eller mycket nära ∞, annars blir det läckage. För vissa timing eller oscillerande kondensatorer under tiotals mikrofarader (såsom de oscillerande kondensatorerna för färg-TV-omkopplare strömförsörjning) är deras läckageegenskaper mycket krävande, så länge det finns ett litet läckage kan de inte användas. Använd sedan R×10kΩ-växeln för att fortsätta mätningen, och nålen ska stanna vid ∞ istället för att återvända.
3. Kontrollera kvaliteten på dioder, trioder och spänningsregulatorer på vägen
I den faktiska kretsen är triodens förspänningsmotstånd eller diod och Zener-rörets perifera motstånd i allmänhet relativt stora, varav de flesta är över hundratusentals ohm, så att multimeterns R×10Ω eller R×1Ω-växel kan användas för att mäta på vägen. Kvaliteten på PN-korsningen.
När du mäter på vägen, använd R×10Ω-växeln för att mäta PN-korsningen bör ha uppenbara framåt- och bakåtegenskaper (om skillnaden mellan framåt- och bakåtmotståndet inte är uppenbart kan du använda R×1Ω-växeln för att mäta). I allmänhet är det främre motståndet vid R Nålen bör indikera cirka 200Ω vid mätning i ×10Ω-växeln och cirka 30Ω vid mätning i R×1Ω-växeln (det kan finnas små skillnader beroende på fenotypen). Om mätresultatets främre motståndsvärde är för stort eller det omvända motståndsvärdet är för litet betyder det att det finns ett problem med PN-korsningen och det finns ett problem med röret.
Denna metod är särskilt effektiv för reparationer, där dåliga rör kan hittas mycket snabbt, och även rör som inte är helt trasiga men har försämrade egenskaper kan detekteras.
Till exempel, när man mäter en PN-korsning med ett litet motståndsvärde, är det främre motståndet för stort. Om den löds ner och mäts igen med den vanliga R×1kΩ-filen kan det vara normalt. Faktum är att egenskaperna hos detta rör har försämrats och kan inte vara normala. arbete eller instabilitet.
4. Motståndsmätning:
Välj intervall, den mest exakta avläsningen.
Observera att när du använder R×10k motståndsväxel för att mäta det stora motståndsvärdet för megohmnivån, kläm inte fingrarna i båda ändarna av motståndet, så att människokroppens motstånd gör mätresultatet litet.






