Hvordan bruke et multimeter for å oppdage termistorer?
Termistorer brukes ofte i nåværende elektriske apparater. De endrer motstandsverdien gjennom endringer i omgivelsestemperaturen, og endrer dermed arbeidstilstanden til kretsen. De er mye brukt i temperatursensorer og kontrollsystemer.
Termistorer kan deles inn i positiv temperaturkoeffisient og negativ temperaturkoeffisient i henhold til forholdet mellom deres motstandsverdi og temperaturendringer. Den såkalte positive temperaturkoeffisienten refererer til reduksjonen i motstandsverdien til en termistor når omgivelsestemperaturen øker.
Den nominelle motstandsverdien til en termistor refererer til motstandsverdien til miljøet ved 25 grader. Derfor, når du måler motstandsverdien til en termistor, er det nødvendig å være oppmerksom på påvirkningen av miljøtemperaturen på motstandsverdien. Når omgivelsestemperaturen er 25 grader, er motstandsverdien til termistoren målt av multimeteret dens nominelle motstandsverdi. Hvis omgivelsestemperaturen ikke er 25 grader, er det et normalt fenomen at den målte motstandsverdien ikke samsvarer med den nominelle motstandsverdien til termistoren.
Hvis det er nødvendig å detektere og bedømme om termistoren er en positiv temperaturkoeffisient eller en negativ temperaturkoeffisient, kan termistoren varmes rundt ved detektering av termistoren. Hvis en elektrisk loddebolt brukes for å nærme seg termistoren, hvis den målte motstandsverdien øker, er det en positiv temperaturkoeffisient termistor. Ellers er det en termistor med negativ temperaturkoeffisient.
Hvordan bruke et multimeter for å bestemme kvaliteten på kondensatorer?
Avhengig av kapasiteten til elektrolytisk kondensator, velges R av multimeter vanligvis × 10, R × 100, R × 1 K gir for testing og vurdering. De røde og svarte sondene er koblet til henholdsvis de positive og negative polene til kondensatoren (før hver test må kondensatoren utlades), og kvaliteten på kondensatoren bedømmes av avviket til målerenålen. Hvis urnålen svinger raskt til høyre og deretter sakte går tilbake til sin opprinnelige posisjon til venstre, er en kondensator generelt god. Hvis klokkenålen ikke roterer etter svinging, indikerer det at kondensatoren har gått i stykker. Hvis klokkenålen gradvis går tilbake til en bestemt posisjon etter svinging, indikerer det at kondensatoren har lekket strøm. Hvis klokkenålen ikke kan svinge, indikerer det at elektrolytten til kondensatoren har tørket opp og mistet kapasiteten.
Det er vanskelig å nøyaktig bestemme kvaliteten på kondensatorer med lekkasje ved å bruke metodene ovenfor. Når tålespenningsverdien til kondensatoren er større enn batterispenningsverdien i multimeteret, i henhold til egenskapene til elektrolytkondensatoren at lekkasjestrømmen er liten under foroverlading og stor under omvendt lading, kan R brukes × Ved 10K gir , lad kondensatoren i revers og observer om målernålen forblir stabil (dvs. om reverslekkasjestrømmen er konstant), for å bestemme kvaliteten på kondensatoren med høy nøyaktighet. Den svarte ledningen er koblet til den negative polen til kondensatoren, og den røde ledningen er koblet til den positive polen til kondensatoren. Klokkenålen svinger raskt opp og trekker seg deretter gradvis tilbake til en bestemt posisjon uten å bevege seg, noe som indikerer at kondensatoren er god. Hvis klokkenålen er ustabil i en bestemt posisjon eller gradvis beveger seg til høyre etter stopp, har kondensatoren lekket strøm og kan ikke brukes lenger. Klokkenålen holder seg og stabiliserer seg vanligvis innenfor skalaområdet 50-200 K.






