Realiseringsprincipen för automatisk räckviddsmultimeter
1. Multimeters struktur (typ 500)
Multimetern består av tre huvuddelar: mätarhuvud, mätkrets och omkopplare.
(1) Mätarhuvud: Det är en högkänslig magnetoelektrisk DC-amperemeter. De viktigaste prestandaindikatorerna för multimetern beror i grunden på mätarhuvudets prestanda. Mätarhuvudets känslighet hänvisar till likströmsvärdet som flyter genom mätarhuvudet när mätarhuvudets pekare avböjs i full skala. Ju mindre värde, desto högre känslighet för mätarhuvudet. Ju större inre motstånd vid mätning av spänning, desto bättre prestanda. Det finns fyra skallinjer på mätarhuvudet, och deras funktioner är följande: den första raden (från topp till botten) är markerad med R eller Ω, vilket indikerar motståndsvärdet. När omkopplaren är i ohm-blocket, läs denna skallinje. Den andra stapeln är markerad med ∽ och VA, vilket indikerar AC, DC-spänning och DC-strömvärde. När överföringsomkopplaren är i AC-, DC-spännings- eller DC-växeln och räckvidden är i ett annat läge än AC 10V, läs denna skala Wire. Den tredje raden är markerad med 10V, vilket indikerar AC-spänningsvärdet på 10V. När omkopplaren är i AC- och DC-spänningsområdet och området är på AC 10V, läs denna skallinje. Den fjärde stapeln, märkt dB, indikerar ljudnivån.
(2) Mätlinje
Mätkretsen är en krets som används för att omvandla olika uppmätta objekt till en liten likström lämplig för mätare. Den består av motstånd, halvledarkomponenter och batterier.
Den kan omvandla olika uppmätta objekt (som ström, spänning, resistans, etc.) och olika intervall till en viss mängd liten likström genom en serie bearbetning (som likriktning, shuntning, spänningsdelning, etc.) mätare för att mäta .
(3) Överföringsbrytare
Dess funktion är att välja en mängd olika mätlinjer för att möta mätkraven för olika typer och intervall. Det finns i allmänhet två överföringsomkopplare, märkta med olika växlar och intervall.
2. symbolbetydelse
(1)∽ betyder AC och DC
(2) V–2,5KV 4000Ω/V betyder att för AC-spänning och 2,5KV DC-spänningsblock är känsligheten 4000Ω/V
(3) A-V-Ω betyder att ström, spänning och resistans kan mätas
(4) 45-65-1000Hz indikerar att driftfrekvensområdet är under 1000 Hz, och det vanliga industriella frekvensområdet är 45-65Hz
(5) 2000Ω/V DC betyder att DC-blockets känslighet är 2000Ω/V
Symbolerna på klämmätaren och skakratten liknar ovanstående symboler (andra kan inte skrivas alla på grund av det felaktiga symbolformatet "indikerar magnetoelektriskt system likriktningstyp med mekanisk reaktionskraft instrument "indikerar tre-nivå anti-externt magnetfält" indikerar horisontell placering)))
3. Användning av multimeter
(1) Bekant med betydelsen av varje symbol på ratten och huvudfunktionen för varje vred och väljarknapp.
(2) Utför mekanisk nollställning.
(3) Beroende på typen och storleken som ska mätas, välj växel och räckvidd för omkopplaren och ta reda på motsvarande skallinje.
(4) Välj positionen för testledningsuttaget.
(5) Mätning av spänning: När du mäter spänning (eller ström), välj ett bra område. Om du använder ett litet avstånd för att mäta en stor spänning finns det risk för att mätaren bränns; om du använder ett stort område för att mäta en liten spänning är pekarens avböjning för liten. Kan inte läsa. Valet av omfång bör försöka få pekaren att avböjas till cirka 2/3 av hela skalan. Om du inte vet storleken på den uppmätta spänningen i förväg, bör du först välja den högsta växeln och sedan gradvis minska till lämpligt område.
a. Mätning av växelspänning: Placera en omkopplare på multimetern i AC- och DC-spänningsområdet och den andra omkopplaren i lämpligt område för AC-spänning, och anslut multimeterns två pennor parallellt med kretsen eller lasten som testas.
b Mätning av DC-spänning: Sätt en omkopplare på multimetern på AC- och DC-spänningsområdet och den andra omkopplaren på lämpligt DC-spänningsområde och anslut " " testkabeln (röd testkabel) till den höga potentialen, " -" Anslut testkabeln (svart testkabel) till den låga potentialen, det vill säga låt strömmen flyta in från " " testkabeln och rinna ut från "-" testkabeln. Om testkablarna vänds om, kommer pekaren på mätarhuvudet att avböjas i motsatt riktning, och det är lätt att böja pekaren.
(6) Strömmätning: När du mäter likström, ställ in en omkopplare på multimetern på likströmsväxeln och den andra omkopplaren till lämpligt område från 50uA till 500mA. Områdesvalet och avläsningsmetoden för strömmen är densamma som för spänningen. Vid mätning måste kretsen kopplas bort först, och sedan koppla multimetern i serie till kretsen som testas enligt strömriktningen från " " till "-", det vill säga strömmen flyter in från den röda testkabeln och rinner ut från den svarta testledningen. Om multimetern ansluts parallellt med belastningen av misstag, är det inre motståndet hos mätarhuvudet mycket litet, vilket kommer att orsaka en kortslutning och bränna mätaren. Dess läsmetod är följande:
Faktiskt värde=indikerat värde × intervall/full avvikelse
(7) Mätning av motstånd: Vid mätning av motstånd med en multimeter bör följande metoder följas:
aVälj lämplig förstoringsväxel. Skallinjen för multimeterns ohmblock är ojämn, så valet av förstoringsblocket bör få pekaren att stanna på den tunnare delen av skallinjen, och ju närmare pekaren är mitt på skalan, desto mer exakt läsningen. I allmänhet bör pekaren vara mellan 1/3~2/3 av skalan.
b ohm nollställning. Innan resistansmätning ska de två testkablarna kortslutas, och "ohm (elektrisk) nolljusteringsratten" ska justeras samtidigt så att pekaren precis pekar mot nollpositionen på höger sida av ohm. skala. Om visaren inte kan justeras till nollläget betyder det att batterispänningen är otillräcklig eller att det är ett problem inuti mätaren. Och varje gång förstoringsväxeln ändras måste ohm-nolljusteringen utföras igen för att säkerställa korrekt mätning.
c-avläsning: mätarens avläsning multiplicerat med förstoringen är resistansvärdet för det uppmätta motståndet.






