+86-18822802390

Multimeter: Skreddersydde teknikker for måling av forskjellige objekter

Oct 17, 2025

Multimeter: Skreddersydde teknikker for måling av forskjellige objekter

 

Et multimeter, også kjent som et multimeter, multimeter, multimeter eller multimeter, er et uunnværlig måleinstrument i kraftelektronikk og andre avdelinger. Hovedformålet er å måle spenning, strøm og motstand. Multimetre er delt inn i pekermultimetre og digitale multimetre i henhold til deres visningsmodus. Det er et multifunksjonelt og multi-område måleinstrument. Generelt kan et multimeter måle DC-strøm, DC-spenning, AC-strøm, AC-spenning, motstand og lydnivå. Noen kan også måle vekselstrøm, Yao

Xiaoxiong, etc. Kilde: Personal Library Forfatter: Personal Library 17. juni 2020 17:45 Lesing: 5146
Bli med i diskusjonsgruppen

 

Et multimeter, også kjent som et multimeter, multimeter, multimeter eller multimeter, er et uunnværlig måleinstrument i kraftelektronikk og andre avdelinger. Hovedformålet er å måle spenning, strøm og motstand. Multimetre er delt inn i pekermultimetre og digitale multimetre i henhold til deres visningsmodus. Det er et multifunksjonelt og multi-område måleinstrument. Generelt kan et multimeter måle DC-strøm, DC-spenning, AC-strøm, AC-spenning, motstand og lydnivå. Noen kan også måle vekselstrøm, kapasitans, induktans og noen parametere for halvledere (som )
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. Kapasitans, induktans og noen parametere for halvledere (som )

 

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 Estimere kapasiteten til mikrobølgekondensatorer: Den kan bestemmes basert på erfaring eller ved å referere til standardkondensatorer med samme kapasitet, basert på den maksimale amplituden til pekersvingningen. 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 samme maksimale amplitude, 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.

 

GD120B-

Sende bookingforespørsel