Tio viktiga operativa erfarenheter för professionell multimeterapplikation

Dec 07, 2025

Lämna ett meddelande

Tio viktiga operativa erfarenheter för professionell multimeterapplikation

 

1. Före användning är det nödvändigt att kontrollera om funktionsomvandlaren är i motsvarande läge för den uppmätta effekten och om sonden är i motsvarande uttag

 

2. Enligt kraven för "mark"- eller "pil"-symbolen på mätarhuvudet, placera multimetern vertikalt eller horisontellt. Om pekaren inte pekar mot skalans startpunkt, justera först det mekaniska nollläget

 

3. Välj lämpligt område baserat på storleken på den uppmätta elektriciteten När du mäter spänning och ström, försök att avleda pekaren till mer än 1/2 av full skala, vilket kan reducera testfel. Om du inte vet storleken som mäts kan du först mäta med det maximala området och gradvis minska räckvidden tills pekaren har en betydande avvikelse Men när du testar hög spänning eller hög spänning (0) 0,5 ampere), bör räckvidden inte ändras med elektricitet, annars kan det leda till att brytarkontakterna antänds och brinner

 

4. När du mäter likspänning eller likström, var uppmärksam på polariteten hos det uppmätta objektet Om du inte känner till spänningsnivån för de två punkterna som mäts kan du kort röra dessa två punkter med de två sonderna, bestämma potentialnivån baserat på riktningen för pekarens nedslag och sedan mäta igen

 

5. Vid mätning av växelspänning är det nödvändigt att förstå om växelströmsspänningens frekvens ligger inom multimeterns arbetsfrekvensområde. I allmänhet är multimeterns arbetsfrekvensområde 45-1500Hz. Om den överstiger 1500Hz kommer den uppmätta avläsningen att minska kraftigt. AC-spänningsskalan är baserad på det effektiva värdet av sinusvågor, så en multimeter kan inte användas för att mäta icke-sinusvågspänningar såsom triangulära vågor, fyrkantsvågor, sågtandsvågor, etc. När det finns en likspänning överlagrad på växelströmsspänningen, bör en likströmsserieisolering anslutas med tillräckligt med spänningsisolering.

 

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, på grund av multimeterns shunteffekt, kommer avläsningsvärdet att vara mycket lägre än det faktiska värdet. I det här fallet kan multimetern inte användas direkt för testning, och andra metoder bör användas istället. Den interna resistansen i en multimeters spänningsområde är lika med spänningskänsligheten multiplicerad med det fulla spänningsvärdet. Multimetern MF-30 har en spänningskänslighet på 5 kiloohm i DC100V-området, och det interna motståndet i detta område är 500 kiloohm. Generellt sett är det interna motståndet litet i lågområdet och stort i det höga området. När du testar en viss spänning i lågområdet, om det interna motståndet är litet och shunteffekten är stor, är det lämpligt att byta till högområdestestet. På detta sätt, även om pekarens avböjningsvinkel är liten, kan noggrannheten vara högre på grund av den lilla shunteffekten. Det finns en liknande situation vid strömmätning. När en multimeter används som amperemeter är det inre motståndet för det stora området mindre än det för det lilla området

 

7. Vid mätning av resistans är det nödvändigt att nollställa varje växling. Värdet på det geometriska mitten av motståndsskalan för en multimeter multiplicerat med förhållandet mellan motståndsområdet är medianresistansen för det intervallet, vilket är lika med multimeterns inre motstånd i det intervallet. 75 och mer Motståndsskalan är icke-linjär, så när du använder den, välj lämplig växel för att göra pekaren så nära mitten som möjligt. Vanligtvis är avläsningen korrekt inom intervallet 0,1Ro-10Ro (Ro medianresistans), och det finns ett stort fel utanför detta intervall. Till exempel är mittskalvärdet för MF10-multimetern 13. När Ro=130 kiloohm i Rx 10 kiloohm-området är detta område lämpligt för att mäta motstånd mellan 13 kiloohms och 13 kiloohms

 

8. När man mäter resistans med en multimeter är den röda sonden ansluten till batteriets minuspol inuti mätaren och den svarta sonden ansluten till den positiva polen på batteriet inuti mätaren. Syftet med detta är att säkerställa att multimetern kan mäta spänning, ström eller resistans jämnt med den röda sonden in och den svarta sonden ut, och sonden kan avböjas i den normala riktningen av den röda och den negativa kontakten till den negativa riktningen till minuspolen. svart sond till den positiva terminalen För att kontrollera polariserade komponenter som kristaller är elektrolys användbar

 

9. Vid kontroll av kondensatorer med stor kapacitet med resistansinställningar bör kondensatorerna laddas ur först för att förhindra att kvarvarande spänning skadar multimetern. Ena änden av motståndet på testkretsen bör kopplas bort för att undvika påverkan av andra motstånd på kretsen. Det är förbjudet att mäta resistansen i en arbetskrets med hjälp av resistansinställningar

 

PEN MULTIMETER

 

10. Efter att mätningen är slutförd ska avståndsomkopplaren vridas till högspänningsnivån för att förhindra oavsiktlig bränning av mätaren vid nästa användning. Om det finns en "svart prick" eller "OFF"-markering, ska omkopplaren vridas till detta läge för att-kortsluta mätmekanismen

Skicka förfrågan