+86-18822802390

Vanlige feil og forholdsregler ved digitale multimetre

Oct 25, 2025

Vanlige feil og forholdsregler ved digitale multimetre

 

Et digitalt multimeter er et multi-elektronisk måleinstrument som vanligvis inkluderer funksjoner som et amperemeter, voltmeter, ohmmeter osv. Det blir noen ganger også referert til som et multimeter, multimeter, multimeter eller multimeter. Hva er de vanlige funksjonsfeilene som et digitalt multimeter kan støte på under bruk? Hva er forholdsreglene under bruk?

 

1. Målegirfeil forårsaket skade på interne komponenter, noe som resulterte i skade på det digitale multimeteret. Derfor er det nødvendig å velge riktig måleutstyr før bruk.

 

2. Feil rekkeviddevalg kan forårsake skade på digitale multimetre, spesielt ved måling av strøm og spenning. Feil rekkeviddevalg kan lett føre til kretsfeil. Ved måling bør man være oppmerksom på å velge riktig område.

 

3. Bestem høyspenningsverdien basert på den øvre grensen for den målbare spenningen til det digitale multimeteret, vanligvis under 1000V. Hvis spenningen overskrider området, bør metoden for å bruke en spenningsreduserende motstand brukes for måling.

 

4. Ved måling av høy strøm og høy spenning, sørg for at sonden er i god kontakt med målepunktet. For å unngå feil, ingen numerisk visning og skade på multimeteret.

 

5. Ved måling av motstand bør ikke-elektrifisert måling utføres, og elektrifisert måling er ikke tillatt

 

Måleteknikker (hvis ikke spesifisert, refererer til bruken av en pekermåler):
1. Test høyttalere, hodetelefoner og dynamiske mikrofoner: Bruk R × 1 Ω-modus, koble en sonde til den ene enden, og berør den andre sonden til den andre enden. Under normale omstendigheter vil det avgis en skarp "klikk"-lyd. Hvis det ikke gir lyd, betyr det at spolen er ødelagt. Hvis lyden er liten og skarp, betyr det at det er et problem med å tørke av spolen og at den ikke kan brukes.

 

2. Mål kapasitans: Bruk motstandsmodus for å velge passende område i henhold til kapasitansen, og vær oppmerksom på å koble den svarte sonden til elektrolytkondensatoren til den positive elektroden på kondensatoren under måling. ① Estimering av kapasiteten til mikrobølgekondensatorer: Den kan bestemmes basert på erfaring eller ved å referere til standardkondensatorer med samme kapasitet, basert på størrelsen på pekeroscillasjonen. Kapasitansen det refereres til trenger ikke å ha samme tålespenningsverdi, så lenge kapasitansen er den samme. For eksempel kan estimering av en kapasitans på 100 μ F/250V refereres til med en kapasitans på 100 μ F/25V. Så lenge pekeren deres svinger * med samme størrelse, kan det konkluderes med at kapasitansen er den samme. ② Estimere kapasitansstørrelsen til en Pifa-nivåkondensator: Det er nødvendig å bruke R × 10k Ω-området, men kun kondensatorer over 1000pF kan måles. For kondensatorer på 1000pF eller litt større, så lenge viseren svinger litt, kan det vurderes at kapasiteten er tilstrekkelig. ③ Mål om kondensatoren lekker: For kondensatorer over 1000 mikrofarad kan de raskt lades ved hjelp av R × 10 Ω-området, og kapasitansen kan initialt estimeres. Bytt deretter til R × 1k Ω-området og fortsett å måle en stund. På dette tidspunktet skal pekeren ikke gå tilbake, men stoppe ved eller svært nær ∞, ellers er det et lekkasjefenomen. For noen timing- eller oscillerende kondensatorer under titalls mikrofarader (som oscillerende kondensatorer i farge-TV-bryterstrømforsyninger), er lekkasjeegenskapene svært høye. Så lenge det er en liten lekkasje kan de ikke brukes. På dette tidspunktet kan de lades i R × 1k Ω-området og deretter byttes til R × 10k Ω-området for å fortsette å måle. På samme måte skal pekeren stoppe ved ∞ og skal ikke gå tilbake.

 

2 Multimeter True RMS -

Sende bookingforespørsel