Kako uporabljati multimeter za merjenje toka uhajanja
1, Izbira kazalca in digitalnih merilnikov:
1. Natančnost odčitavanja merilnika kazalca je slaba, vendar je postopek nihanja kazalca razmeroma intuitiven in amplituda njegove hitrosti nihanja lahko včasih objektivno odraža izmerjeno velikost (kot je rahlo tresenje TV podatkovnega vodila (SDL) med prenosom podatkov); Odčitavanje na digitalnem števcu je intuitivno, vendar je postopek spreminjanja številk videti neurejen in ga ni enostavno gledati.
2. V kazalnem merilniku sta običajno dve bateriji, ena z nizko napetostjo 1,5 V in druga z visoko napetostjo 9 V ali 15 V. Črno pero je relativno pozitivno v primerjavi z rdečim peresom. Digitalni merilnik običajno uporablja 6V ali 9V baterijo. V območju upora je izhodni tok kazalnega merilnika veliko večji od izhodnega toka digitalnega merilnika, uporaba orodja R × 1 Ω lahko povzroči, da zvočnik odda glasen "klik", uporaba orodja R × 10k Ω lahko celo zasveti svetleče diode (LED).
3. V območju napetosti je notranji upor kazalnega merilnika razmeroma majhen v primerjavi z digitalnim merilnikom, natančnost merjenja pa je razmeroma slaba. V nekaterih situacijah, kjer sta prisotna visoka napetost in mikro tok, ju je celo nemogoče natančno izmeriti, ker lahko njihov notranji upor vpliva na preskušano vezje (na primer pri merjenju napetosti stopnje pospeševanja televizijske slikovne cevi lahko izmerjena vrednost precej nižja od dejanske vrednosti). Notranji upor napetostnega območja digitalnega merilnika je zelo visok, vsaj na ravni megaomov, in ima majhen vpliv na preskušano vezje. Toda zaradi izjemno visoke izhodne impedance je dovzeten za vpliv inducirane napetosti in podatki, izmerjeni na nekaterih mestih z močnimi elektromagnetnimi motnjami, so lahko napačni.
4. Skratka, kazalni merilniki so primerni za merjenje analognih vezij z relativno visokimi tokovi in napetostmi, kot so televizijski sprejemniki in avdio ojačevalniki. Digitalni števci so primerni za nizkonapetostne in nizkotokovne meritve digitalnih vezij, kot so BP stroji, mobilni telefoni itd. Niso absolutni, lahko izberete tabelo s kazalcem in digitalno tabelo glede na situacijo.
2, Merilne tehnike (če niso navedene, se nanašajo na kazalno tabelo):
1. Merjenje zvočnikov, slušalk in dinamičnih mikrofonov: z uporabo R × Na ravni 1 Ω, če je katera koli sonda priključena na en konec in se druga sonda dotakne drugega konca, bo običajno oddan jasen in oster zvok "klik". . Če ne oddaja zvoka, pomeni, da je tuljava pokvarjena. Če je zvok majhen in oster, to pomeni, da je prišlo do težave z brisanjem tuljave in je ni mogoče uporabiti.
2. Merjenje kapacitivnosti: z uporabo območja upora izberite ustrezno območje glede na kapacitivnost in bodite pozorni na povezavo črne sonde elektrolitskega kondenzatorja s pozitivno elektrodo kondenzatorja med merjenjem. Ocenjevanje zmogljivosti kondenzatorjev na ravni mikrovalov: lahko določiti na podlagi izkušenj ali s sklicevanjem na standardne kondenzatorje enake kapacitete in največjo amplitudo nihanja kazalca. Ni nujno, da ima referenčna kapacitivnost enako vrednost vzdržljive napetosti, če je zmogljivost enaka, na primer, če ocenite, da je kondenzator 100 μ F/250 V mogoče uporabiti s 100 μ S sklicevanjem na kapacitivnost F/25 V , dokler je največja amplituda njihovega nihanja kazalca enaka, lahko sklepamo, da je zmogljivost enaka. Ocena zmogljivosti pikosekundnega kondenzatorja: R je treba uporabiti × območje 10 k Ω, vendar lahko meri le kapacitivnost nad 1000 pF. Za kondenzatorje s 1000 pF ali nekoliko več, dokler urna igla rahlo niha, velja, da je zmogljivost zadostna Preizkus puščanja kapacitivnosti: Za kondenzatorje nad 1000 mikrof lahko najprej uporabite R × Hitro ga napolnite pri ravni 10 Ω in predhodno ocenite kapaciteto kapacitivnosti, nato jo spremenite v R × Nekaj časa nadaljujte z merjenjem na ravni 1k Ω in na tej točki se kazalec ne sme vrniti, ampak se mora ustaviti pri ali zelo blizu ∞, sicer bo prišlo do puščanja. Pri nekaterih časovnih ali nihajnih kondenzatorjih pod desetinami mikrofacijev (kot so nihajni kondenzatorji v stikalnih napajalnikih za barvne televizorje) so značilnosti puščanja zelo visoke in jih ni mogoče uporabiti, dokler obstaja rahlo puščanje. V tem primeru R × Po polnjenju pri 1 k Ω preklopite na R × Nadaljujte z merjenjem pri ravni 10 k Ω in kazalec se mora ustaviti pri ∞, namesto da bi se vrnil.
3. Pri testiranju kakovosti diod, tranzistorjev in napetostnih regulatorjev na cesti: ker je v dejanskih vezjih prednapetostna upornost tranzistorjev ali periferna upornost diod in napetostnih regulatorjev na splošno relativno velika, večinoma v stotinah in tisočih ohmov ali zgoraj. Na ta način lahko uporabimo R multimetra × 10 Ω ali R × Izmerimo kakovost PN spoja na cesti na ravni 1 Ω. Pri merjenju na cesti uporabite R × Spoj PN, izmerjen pri 10 Ω, mora imeti očitne značilnosti naprej in nazaj (če razlika med uporom naprej in nazaj ni bistvena, se lahko namesto tega uporabi R × 1 Ω orodje za merjenje), običajno sprednji upor je pri R × Pri merjenju prestave 10 Ω mora merilna igla kazati okoli 200 Ω, pri R × Pri merjenju pri ravni 1 Ω mora številčnica kazati okoli 30 Ω (lahko se nekoliko razlikuje glede na različne fenotipe). Če rezultati meritev pokažejo, da je vrednost upora naprej previsoka ali vrednost upora vzvratne prenizka, to pomeni, da obstaja težava s PN spojem in cevjo. Ta metoda je še posebej učinkovita pri vzdrževanju, saj lahko hitro prepozna pokvarjene cevi in celo zazna cevi, ki še niso popolnoma počene, vendar imajo poslabšane lastnosti. Na primer, če uporabljate območje nizkega upora za merjenje sprednjega upora spoja PN in ga spajkate, uporabite običajno uporabljen R × Po ponovnem testiranju pri 1 k Ω je morda še vedno normalno, vendar so značilnosti te cevi so se pokvarile, zaradi česar ne more delovati pravilno ali je nestabilna.






