Jännitteensäätimen diodin yleismittari
Käytämme yleensä säätimen säädintä, joka on yleensä suurempi kuin 1,5 V, ja osoitinmittari R × 1k mittarin vastuksen alapuolella saa virtaa 1,5 V akusta, joten R × 1k säätimen mittauksen resistanssin alapuolella putki diodin mittauksena, sillä on täydellinen yksisuuntainen johtavuus. Mutta osoitinmittarin R × 10k tiedosto saa virtansa 9V tai 15V paristosta, jännitesäätimen R × 10k arvossa alle 9V tai 15V säätimessä käänteisvastus ei ole ∞, vaan tietty vastus, mutta tämä vastus on silti paljon suurempi kuin säätimen eteenpäin vastus. Tällä tavalla voimme aluksi arvioida hyvän ja huonon jännitesäätimen. Kuitenkin hyvä jännitesäädin on tarkka arvo jännitesäädin, amatööri olosuhteissa miten arvioida arvo jännitesäädin? Ei vaikeaa, ja etsi sitten osoitintaulukko siitä. Menetelmä on: ensin taulukko laitetaan R × 10k tiedostoon, musta ja punainen kynät liitettiin säätimen katodiin ja anodiin, mikä simuloi säätimen todellista toimintatilaa, ja sitten otetaan toinen taulukko sijoitettuna jännitetiedostoon. V × 10V tai V × 50V (säätimen arvon mukaan) punaisella ja mustalla kynällä kytkettiin pöytään juuri nyt kun musta ja punainen kynät, mitattu jännite on pohjimmiltaan säätimen Säädetty arvo. Sanoi "periaatteessa", koska ensimmäinen taulukko jännitesäätimen bias-virtaa verrattuna bias-virran normaaliin käyttöön on hieman pienempi, joten jännitesäätimen mitattu arvo on hieman suurempi, mutta perusero ei ole suuri. Tällä menetelmällä voidaan arvioida vain säätimen säädeltyä arvoa, joka on pienempi kuin osoitinmittarin suurjänniteakun jännite. Jos säätimen säädettävä arvo on liian korkea, se voidaan mitata vain ulkoisen virtalähteen menetelmällä (joten näyttää siltä, että olemme valitsemassa osoitinmittaria, korkeajänniteakun 15 V jännitteen valinta on sopivampi kuin 9V).






