+86-18822802390

Yleismittarin sovellukset ja erikoistoiminnot

Jul 16, 2023

Yleismittarin sovellukset ja erikoistoiminnot

 

1. Ovatko digitaaliset yleismittarit parempia kuin analogiset yleismittarit?
Ratkaisu: Digitaaliset yleismittarit otetaan käyttöön nopeasti niiden suuren tarkkuuden ja herkkyyden, nopean mittausnopeuden, useiden toimintojen, pienen koon, suuren tuloimpedanssin, helpon havainnoinnin ja tehokkaiden viestintätoimintojen ansiosta. On taipumus korvata analogiset osoitinkellot.
Mutta joissakin tapauksissa, kuten erittäin voimakkaiden sähkömagneettisten häiriöiden yhteydessä, digitaalisen yleismittarin testaama data voi poiketa suuresti, koska digitaalisen yleismittarin tuloimpedanssi on erittäin korkea ja se on erittäin herkkä indusoidun potentiaalin vaikutukselle.


2. Huollon aikana epäillään, että piirin diodi tai triodi voi vaurioitua vianmäärityksen seurauksena. Johtojännite on kuitenkin noin 0,6 V digitaalisen mittarin dioditiedostolla mitattuna ja käänteinen suunta on ääretön. Ei ole ongelmaa, eikä vikaa löydy, kun piiri tarkistetaan uudelleen, miksi?
Ratkaisu: Useimpien digitaalisten mittarien dioditiedostojen antama testijännite on noin 3-4,5 V. Jos testatussa transistorissa on pieni vuoto tai ominaiskäyrä on huonontunut, sitä ei voida näyttää näin pienellä jännitteellä. Tällä hetkellä on käytettävä analogista mittaria × 10K vastustiedostoa. Tämän tiedoston antama testijännite on 10V tai 15V. Tällä testijännitteellä havaitaan, että epäillyssä transistorissa on vuoto vastakkaiseen suuntaan. Vastaavasti, kun mitataan joidenkin tarkkuusherkkien komponenttien resistanssia, joilla on erittäin alhainen kestojännite, analogisen mittarin käyttö voi vahingoittaa herkkiä komponentteja helposti. Tällä hetkellä mittaamiseen on käytettävä digitaalista mittaria.


3. Käytä yleismittaria korkeajännitteisen anturin vaimennetun jännitteen arvon mittaamiseen. Osoittautuu, että DCV-testi on tarkempi, mutta ACV-virhe on suuri. Miksi jopa erittäin tarkalla yleismittarilla?
Ratkaisu: Suurin osa yleismittareista käyttää rinnakkaisliitäntää jännitteen mittaamiseen. Koko testipiirissä itse volttimittari vastaa kuormaa, joka on tuloimpedanssi. Mitä suurempi kuormitusimpedanssi on, sitä pienempi vaikutus testattavaan piiriin ja sitä tarkempi testi on. Mutta mikään ei voi olla täydellistä, korkea impedanssi uhraa testin kaistanleveyden. Tällä hetkellä noin 100 kHz:n taajuusvasteella olevan yleismittarin tuloimpedanssi markkinoilla on noin 1,1 M, joten sillä on suuri vaikutus suuren impedanssin kuorman navan 2 jännitteeseen. Esimerkiksi itse suurjännitesondin vastus on erittäin korkea.

 

3 Multimeter 1000v 10a

Lähetä kysely