+86-18822802390

Yleismittarien toiminnalliset ominaisuudet ja vinkkejä niiden käyttöön

Oct 09, 2023

Yleismittarien toiminnalliset ominaisuudet ja vinkkejä niiden käyttöön

 

Yleismittarin perusperiaate on käyttää herkkää magnetosähköistä DC-ampeerimittaria (mikroampeerimittaria) mittaripäänä. Kun pieni virta kulkee pään läpi, virta ilmaistaan. Pää ei kuitenkaan voi läpäistä suuria virtoja, joten pää on kytkettävä rinnan joidenkin vastusten kanssa sarjaan shunttia tai jännitteen alentamista varten, jotta voidaan mitata virta, jännite ja resistanssi piirissä.


1, analoginen yleismittari kristallitransistorin suorituskyvyn tunnistamiseen, yleensä tulisi käyttää R × 100Ω- tai R × 1kΩ -tiedostoa, eikä sitä tule käyttää R × 1Ω- ja R × 10kΩ -tiedostoa. Koska R × 1Ω tiedostoa ei ole helppo tarkkailla putken vuotovirtaa; ja R × 10kΩ -tiedosto, koska sen sisäinen korkeajänniteakku, joka väistämättä johtaa joihinkin alhaisemman kestävyyden putkeen korkeajännitteen rikkoutuessa ja tuottaa virheellisiä testituloksia ja jopa vahingoittaa testattavaa putkea.


Digitaalisen yleismittarin ohmitiedoston suuresta sisäisestä resistanssista johtuen äärimmäisen heikon testivirran tuottama testivirta Koska digitaalisen yleismittarin sisäinen resistanssi on erittäin korkea, sen tarjoama testivirta on erittäin heikko, mikä ei riitä voittamaan kuolleita. PN-liitoksen vyöhykejännite erotettaessa puolijohdekomponentteja, joten mitattu resistanssi on paljon suurempi kuin analogisen yleismittarin, eikä kahden tyyppisen mittarin lukemien välillä ole lineaarista suhteellisuutta, joten se ei muodosta perustetta suorituskyvyn arvioimiselle putkista, ja se tulee vaihtaa dioditestitiedostoksi havaitsemista varten.


2, digitaalinen yleismittari ohmitiedostossa, dioditestitiedosto ja summeritiedoston sijainti, punainen kynä ja pöytä kytketty korkeaan potentiaaliin ja positiivisesti varautuneita, musta kynä on kytketty pöydän virtuaaliseen maahan ja negatiivisesti varautunut, mikä ilmeisesti on analoginen yleismittarin ohmitiedosto kynän ladatusta napaisuudesta on täysin päinvastainen napaisuuden komponenttien tai niihin liittyvien piirien havaitsemiseen, muista kiinnittää siihen täysi huomio.


3, kun ohm-tiedoston tunnistuspiirikomponenttien tai piirijärjestelmän on ensin katkaistava testattavan laitteen tai järjestelmän virransyöttö, jos testattava kohde sisältää suuren virran varastointikondensaattorin, se on myös purettava asianmukaisella tavalla, sen varmistamiseksi, että mitattu osa lähtökohtana ei tehokertoimia ennen mittausta, muuten on erittäin helppo vahingoittaa yleismittaria, erityisesti analogista yleismittaria.


4, kun mitataan matalan sisäisen resistanssin piirien virtaa (mukaan lukien verkot, jotka sisältävät alhaisen sisäisen vastuksen virtalähteen ja alhaisen kuormitusvastuksen), yritä valita suurempi virta-alue; korkean sisäisen vastuksen piirien (tai virtalähteen) jännitteen mittaamisessa analogisen yleismittarin tulisi yrittää valita korkeampi jännitealue, ja digitaalinen yleismittari voi helposti täyttää testivaatimukset suuren sisäisen resistanssinsa ansiosta.


5, ei saa käyttää ohm-tiedostoa eri akkujen sisäisen vastuksen testaamiseen, eikä se saa mitata suoraan korkean herkkyyden mittarin pään sisäistä vastusta. Ensin mainittu on erittäin helppo vahingoittaa yleismittaria, jälkimmäinen saa usein mitatun pään katkaisemaan neulan ja saattaa jopa polttaa liikkuvan kelan.


6, digitaaliselle yleismittarille, kun mitattu virta on suuri (kuten yli 200 mA), tulee vaihtaa käyttämään suuren virran erikoisliittimen (kuten 10A tai 20A jne.) mittaripaneelia, kytke kynä, mutta valtaosa mittarin suurvirta-alueesta ei ole asetettu ylivirtasuojatoimenpiteisiin, meidän on varottava ylikuormitusilmiötä. Lisäksi mittaria ei pidä pujottaa kuormitusviivaan pitkäksi aikaa, koska ampeerimittarin käyttö on laajaa, mittausaika on yleensä enintään 15 sekuntia.


7, tavallinen yleismittari AC-mittaustiedosto soveltuu vain siniaaltojännitteen tai virran RMS-arvon mittaamiseen, se ei voi mitata suoraan saha-aaltoa, kolmioaaltoa, neliöaaltoa ja muuta ei-sinimuotoista tehoa. Vaikka kyseessä on sinimuotoinen teho, sen taajuusparametrin ja aaltomuodon vääristymän on myös täytettävä yleismittarin tekniset ehdot, muuten mittausvirhe kasvaa merkittävästi. Ei-sinimuotoisen jännitteen tai virran RMS-arvo voidaan yleensä mitata sähköisillä, sähkömagneettisilla instrumenteilla tai digitaalisella RMS-yleismittarilla.


8, jännitteen ja virran mittausprosessissa on parasta olla vaihtamatta valitsinkytkintä, varsinkin korkeammilla jännitteillä ja suuremmilla virroilla, kytkentäprosessin valintakytkin on erittäin helppo tuottaa kaaria ja polttaa kytkimen koskettimet, ja sisäosien ja johtojen vaurioita.


9, täytä taulukon sulake sulake, ohjeiden mukaisesti eritelmien vaihtoa, älä mielivaltaisesti laajentaa tai vähentää.


10, analogisessa yleismittarissa, jotta voidaan vähentää lukutietojen parallaksia, silmän näkölinjan on oltava suoraan neulassa. Heijastimella varustetun kellotaulun kohdalla näkölinja tulee säätää neulaan ja peilin varjossa neulan päällekkäisyydet ovat voimassa, tällä hetkellä parallaksi on minimaalinen. Yleismittari on myös asetettava vaakasuoraan, suurin kaltevuuskulma ei saa ylittää 10 astetta.

 

intelligent multimeter -

Lähetä kysely