Tips för att använda en multimeter_Använda en multimeters färdigheter
1. Före användning måste du tydligt se om funktionsomkopplaren är i det läge som motsvarar den uppmätta effekten och om testkablarna sitter i motsvarande uttag.
2. I enlighet med kraven för "mark"- eller ""pil""-symbolerna på mätarhuvudet, placera multimetern vertikalt eller horisontellt. Om visaren inte pekar mot skalans startpunkt, bör det mekaniska nollläget justeras först.
3. Välj lämpligt område enligt den uppmätta elmängden. När du mäter spänning och ström, försök att få pekaren att avböjas till mer än 1/2 av full skala, vilket kan minska testfelet. Om du inte vet storleken som ska mätas kan du först mäta med maximalt intervall och sedan gradvis minska intervallet tills pekaren har en stor avböjning. Men vid testning av hög spänning (över 100 volt) eller hög ström (över 0,5 ampere), bör räckvidden inte ändras med elektricitet, annars kan överföringsbrytarens kontakter tändas och ableras.
4. Var uppmärksam på den uppmätta polariteten när du mäter likspänning eller likström. Om du inte känner till spänningsnivån för de två punkterna som ska mätas, kan du testa de två testkablarna under en kort stund, bedöma potentialnivån enligt riktningen för pekarens nedslag och sedan mäta.
5. Vid mätning av AC-spänning är det nödvändigt att veta om AC-spänningsfrekvensen ligger inom multimeterns arbetsfrekvensområde. I allmänhet är multimeterns arbetsfrekvensområde 45-1500Hz. Överstiger 1500Hz, kommer mätvärdet att vara kraftigt lägre. AC-spänningsskalan är kalibrerad mot sinusvågens effektiva värde, så multimetern kan inte användas för att mäta icke-sinusvågspänningar som triangelvågor, fyrkantvågor sågtandvågor etc. När DC-spänningen överlagras på AC-spänningen , bör en DC-blockerande kondensator med tillräcklig motståndsspänning kopplas i serie för mätning.
6. Vid mätning av spänningen på en viss belastning är det nödvändigt att överväga om multimeterns inre motstånd är mycket större än belastningsmotståndet. Om inte kommer avläsningsvärdet att vara mycket lägre än det faktiska värdet på grund av multimeterns shunteffekt. För närvarande kan multimetern inte användas för att testa direkt. Använd en annan metod istället. Det interna motståndet i multimeterns spänningsområde är lika med spänningskänsligheten multiplicerad med fullskalespänningsvärdet. Till exempel är spänningskänsligheten för MF-30-multimetern i DC100-voltsområdet 5 kΩ, och det interna motståndet för detta intervall är 500 kΩ. Generellt sett är det inre motståndet i lågområdets område litet, och det inre motståndet i högområdets område är stort. När man använder ett lågspänningsområde för att testa en viss spänning på grund av det lilla inre motståndet och shunteffekten är stor, är det lämpligt att byta till högområdestestet. På detta sätt, även om pekaren avböjer Vinkeln är mindre, men på grund av den lilla shunteffekten kan den vara mer exakt. Det finns en liknande situation vid mätning av ström. När multimetern används som amperemeter är det inre motståndet för det stora området mindre än det inre motståndet för det lilla området.
7. Vid mätning av motstånd ska den nollställas varje gång vid växling. Värdet på det geometriska mitten av resistansskalan för multimetern multiplicerat med multiplikatorn för motståndsfilen är filens medianresistans, vilket är lika med det interna motståndet för multimetern i filen. Vanliga centrumskalavärden är 8, 10. 12. 13. 16. 20. 24. 25. 30. 60. 75 etc. Motståndsskalan är icke-linjär. När du använder den, välj lämplig växel så att pekaren pekar så nära mitten som möjligt. Vanligtvis är avläsningen korrekt inom området 0,1Ro-10Ro (Ro-----medianresistans), och utanför detta område. Felet är stort. Till exempel är centrumskalans värde för MF10 multimeter 13, när Rx10 kohm växel Ro=130 kohm är denna växel lämplig för att mäta resistansen på 13 kohm-1,3 megohm.






