+86-18822802390

Yleismittarin syvällinen ymmärtäminen

Apr 25, 2023

Digitaalisen yleismittarin ja osoitinyleismittarin valinta- ja käyttötaidot

 

1. Onko digitaalinen yleismittari parempi kuin analoginen? Ratkaisu: Suuren tarkkuutensa ja herkkyytensä, nopean mittausnopeuden, lukuisten ominaisuuksiensa, pienen koon, suuren tuloimpedanssin, yksinkertaisen havainnoinnin ja tehokkaiden viestintätoimintojensa ansiosta digitaalinen yleismittari on helposti saatavilla. sovellus. Analogisten osoitinkellojen korvaaminen on yleistä. Mutta toisinaan, kuten erittäin vakavien sähkömagneettisten häiriöiden yhteydessä, digitaalisen yleismittarin mittaamat tiedot voivat poiketa merkittävästi laitteen erittäin suuresta tuloimpedanssista ja herkkyydestä syntyvän potentiaalin vaikutuksille.
 

2. Uskotaan, että huollon aikana vianmääritys on saattanut vaurioittaa piirin diodia tai triodia. Käänteinen suunta on rajoittamaton, mutta johtavuusjännite on noin 0,6 V digitaalisen mittarin dioditiedostolla mitattuna. Kun piiri on tarkastettu vielä kerran, ongelmaa ei ole eikä vikaa ole löydetty. Miksi? Ratkaisu: Useimmat digitaalimittareiden dioditiedostot lähettävät noin 3-4,5 V testijännitteitä. Matalalla jännitteellä on mahdotonta määrittää, onko testatussa transistorissa pieni vuoto tai onko ominaiskäyrä muuttunut. Juuri nyt tarvitaan 10K vastustiedosto ja analoginen mittari. Tämä tiedosto tuottaa 10V tai 15V testijännitteen. Havaitaan, että epäilty transistori vuotaa toiseen suuntaan tällä testijännitteellä. Analogiset mittarit voivat myös tuhota herkät komponentit nopeasti, kun niitä käytetään joidenkin tarkkuusherkkien komponenttien resistanssin mittaamiseen erittäin alhaisella kestojännitteellä. Nyt on mitattava digitaalisella mittarilla.
 

3. Mittaa suurjännitesondin vaimennettu jännite yleismittarilla. DCV-testi osoittautuu tarkemmaksi, vaikka ACV-virhe on merkittävä. Jopa erittäin tarkalla yleismittarilla, näin on edelleen. Mikä on syynä? Suurin osa yleismittareista havaitsee jännitteen rinnakkaisliitäntöjen avulla. Itse volttimittari toimii tuloimpedanssina koko testipiirille ja vastaa kuormaa. Mitä vähemmän vaikutusta testattavaan piiriin ja mitä tarkempi testi on, sitä suurempi on kuormitusimpedanssi. Mikään ei kuitenkaan ole täydellistä, ja liiallinen impedanssi pienentää testin kaistanleveyttä. Suuriimpedanssisen kuorman liittimen 2 jännitteeseen vaikuttaa merkittävästi yleismittarin tuloimpedanssi, joka on tällä hetkellä saatavilla ja jonka taajuusvaste on noin 100 kHz. . Tämä tuloimpedanssi on noin 1,1 M. Esimerkiksi itse suurjänniteanturilla on erittäin korkea resistanssi. Valitse tässä vaiheessa yleismittari, jolla on korkea sisäinen vastus. Esimerkiksi ACV:tä testattaessa 170/172/176/178/179 kädessä pidettävä digitaalinen yleismittari tarjoaa tuloimpedanssin jopa 10,000, mikä mahdollistaa tämän ongelman välttämisen.
 

4. Haluan mitata jännitteen, virran, moottorin käämin impedanssin jne. sekä nopeuden varsinaisen testin aikana. Onko tämä toiminto missään yleismittarissa? Ratkaisu: Kädessä pidettävä digitaalinen yleismittari voi täyttää yllä luetellut kriteerit, ja se on turvallinen. Voit käyttää sitä luottavaisin mielin myös näissä kolmessa eri ympäristössä, koska määräykset noudattavat Kansainvälisen sähköteknisen komission asettamia IEC1010-1 CATII 1000V ja CATIII 600V standardeja.
 

True rms multimeter

 

 

Lähetä kysely