Miten digitaalinen yleismittari mittaa, mikä pistorasian reikä on jännitteinen johto
Jos se on DC, se on erittäin kätevä. Aseta vain kaksi testijohtoa suoraan virtalähteen kahteen päähän. Jos näytettävä jännite on positiivinen, punainen mittausjohto on positiivinen. Jos näytettävä jännite on negatiivinen, musta testijohto on positiivinen.
Koska vaihtovirralla ei ole positiivisia ja negatiivisia napoja, tämä menetelmä ei koske vaihtovirtaa.
Joten, kuinka käytämme yleismittaria erottamaan AC:n jännitteinen ja nollajohdin?
Ensimmäinen tapa: Säädä nyt yleismittari vaihtovirtavaihteelle (jos se on jaettu vaihteisiin, säädä se vaihteelle, joka on suurempi kuin 220 VAC) ja kytke musta testijohto suoraan maahan (voit kytkeä keskellä olevaan reikään kolmivaiheisesta pistorasiasta, jos ei, voit maadoittaa sen suoraan tai seinään), punaiset mittausjohtimet on kytketty vastaavasti nollajohdon ja jännitteellisen johdon pistorasian reikiin, ja suurempi numero on jännitteinen johto.
Toinen tapa: Säädä nyt yleismittari vaihtovirtavaihteelle, musta testikynä on suoraan tyhjäkäynnillä ja punainen testikynä on vastaavasti kytketty nollajohtimeen ja jännitteellisen johdon pistorasian reikään, ja suurempi numero on jännitteinen johto. Tällä menetelmällä mitattu jännite ei ole todellinen AC-jännite, mutta nollajohdin ja jännitteellinen johto voidaan erottaa.
Tietenkin, jos et löydä nollajohtimen tai jännitteisen johdon kosketuskohtaa, sinun ei tarvitse irrottaa johdon eristekerrosta. Yksi mittausjohto on maadoitettu ja toinen testijohdin on suoraan lähellä johtimen eristyskerrosta. Suurempi lukema on jännitteinen johto ja alempi lukema on nollaviiva.
Yleismittarin rakenne (tyyppi 500)
Yleismittari koostuu kolmesta pääosasta: mittaripäästä, mittauspiiristä ja vaihtokytkimestä.
(1) otsikko
Se on erittäin herkkä magnetosähköinen DC-ampeerimittari. Yleismittarin tärkeimmät suorituskykyindikaattorit riippuvat periaatteessa mittarin pään suorituskyvystä. Mittarin pään herkkyys viittaa DC-virran arvoon, joka kulkee mittarin pään läpi, kun mittarin pään osoitin on taipunut täydellä asteikolla. Mitä pienempi arvo, sitä suurempi on mittarin pään herkkyys. Mitä suurempi sisäinen resistanssi on jännitettä mitattaessa, sitä parempi sen suorituskyky. Mittarin päässä on neljä asteikkoviivaa, ja niiden toiminnot ovat seuraavat: ensimmäinen rivi (ylhäältä alas) on merkitty R:llä tai Ω:lla, joka ilmaisee vastuksen arvon. Kun kytkin on ohmilohkossa, lue tämä asteikkoviiva. Toinen palkki on merkitty kirjaimilla ∽ ja VA, jotka osoittavat AC-, DC-jännitteen ja DC-virran arvon. Kun siirtokytkin on vaihto-, tasajännite- tai tasavirtavaihteessa ja alue on muussa asennossa kuin AC 10V, lue tämä asteikko Johto. Kolmas rivi on merkitty 10V:lla, joka ilmaisee AC-jännitteen arvon 10V. Kun kytkin on AC- ja DC-jännitealueella ja alue on AC 10V, lue tämä asteikkoviiva. Neljäs palkki, merkintä dB, ilmaisee äänitason.
(2) Mittausviiva
Mittauspiiri on piiri, jolla eri mitatut kohteet muunnetaan pieniksi tasavirroiksi, jotka soveltuvat mittarin mittaukseen. Se koostuu vastuksista, puolijohdeelementeistä ja paristoista. Se voi muuntaa erilaisia mitattuja kohteita (kuten virtaa, jännitettä, vastusta jne.), eri alueita, sarjan käsittelyn (kuten tasasuuntauksen, shuntingin, jännitteenjaon jne.) jälkeen se yhdistetään tietyksi määräksi pientä tasavirtaa virta ja lähetetään mittariin mittausta varten.
(3) Siirtokytkin
Sen tehtävänä on valita useita erilaisia mittauslinjoja vastaamaan erityyppisten ja -alueiden mittausvaatimuksia. Yleensä on kaksi siirtokytkintä, jotka on merkitty eri vaihteilla ja alueilla.






