Multimetre, også kjent som multipleksmålere, multimetre, trippelmålere, multimetre osv., er uunnværlige måleinstrumenter i kraftelektronikk og andre avdelinger. Generelt er hovedformålet å måle spenning, strøm og motstand. Multimetre er delt inn i pekermultimetre og digitale multimetre i henhold til visningsmodus. Det er et multifunksjons- og flerområdemåleinstrument. Generelt kan et multimeter måle likestrøm, likespenning, AC-strøm, AC-spenning, motstand og lydnivå, etc., og noen kan også måle AC-strøm, kapasitans, induktans og halvleder. Noen parametere (som ) osv.
Måleteknikker (pekertabell hvis ikke oppgitt):
1. Måling av høyttalere, øretelefoner og dynamiske mikrofoner: bruk R×1Ω utstyr, koble til den ene enden av en testledning, og berør den andre enden med den andre testledningen. Under normale omstendigheter vil det avgis en skarp og høy "da"-lyd. Hvis det ikke er lyd, er spolen ødelagt. Hvis lyden er liten og skarp, er det et problem med å gni spolen og den kan ikke brukes.
2. Kapasitansmåling: Bruk motstandsgiret, velg passende område i henhold til kapasitanskapasiteten, og vær oppmerksom på den positive elektroden til kondensatoren for den svarte testledningen til elektrolytkondensatoren under måling. ①. Estimer størrelsen på kondensatorkapasiteten i mikrobølgeklassen: den kan bestemmes av erfaring eller ved å referere til standardkondensatoren med samme kapasitet, i henhold til den maksimale amplituden til pekersvingen. Referansekondensatorene trenger ikke ha samme tålespenningsverdi, så lenge kapasiteten er den samme. For eksempel kan estimering av en 100μF/250V kondensator refereres til med en 100μF/25V kondensator. Så lenge den maksimale amplituden til pekersvingene deres er den samme, kan det konkluderes med at kapasiteten er den samme. ②. Estimer kapasitansen til kondensatoren på picofarad-nivå: bruk R×10kΩ-filen, men bare kapasitansen over 1000pF kan måles. For 1000pF eller litt større kondensatorer, så lenge nålen svinger litt, kan det vurderes at kapasiteten er tilstrekkelig. 3. Mål om kondensatoren lekker: For kondensatorer over 1000 mikrofarad kan du bruke R×10Ω-giret til å raskt lade det først, og først anslå kapasitansen, deretter bytte til R×1kΩ-giret og fortsette å måle en stund . Skal tilbake, men skal stoppe ved eller svært nær ∞, ellers vil det oppstå lekkasje. For noen timing- eller oscillerende kondensatorer under titalls mikrofarader (som de oscillerende kondensatorene til farge-TV-byttestrømforsyninger), er deres lekkasjeegenskaper svært krevende, så lenge det er en liten lekkasje, kan de ikke brukes. Bruk deretter R×10kΩ-giret for å fortsette målingen, og nålen skal stoppe ved ∞ i stedet for å gå tilbake.
3. Test kvaliteten på dioder, trioder og Zener-rør på veien: fordi i faktiske kretser er forspenningsmotstandene til transistorer eller dioder, og den perifere motstanden til Zener-rør generelt relativt store, for det meste over hundretusenvis av ohm, så vi kan bruke R×10Ω eller R×1Ω giret til multimeteret for å måle kvaliteten på PN-krysset på veien. Når du måler på veien, bruk R×10Ω-giret for å måle PN-krysset skal ha tydelige forover- og reversegenskaper (hvis forskjellen mellom motstanden forover og bakover ikke er åpenbar, kan du bruke R×1Ω-giret til å måle). Generelt er motstanden fremover på R. Nålen skal indikere ca. 200Ω ved måling i ×10Ω-giret, og rundt 30Ω ved måling i Rx1Ω-giret (det kan være små forskjeller avhengig av fenotypen). Hvis den fremre motstandsverdien til måleresultatet er for stor eller den reverserte motstandsverdien er for liten, betyr det at det er et problem med PN-krysset, og det er et problem med røret. Denne metoden er spesielt effektiv for reparasjoner, der dårlige rør kan oppdages veldig raskt, og til og med rør som ikke er fullstendig ødelagte, men som har forringede egenskaper kan oppdages. For eksempel, når du måler forovermotstanden til et PN-kryss med en liten motstandsverdi, hvis du lodder den ned og tester den på nytt med den ofte brukte R×1kΩ-filen, kan det være normalt. Faktisk har egenskapene til dette røret blitt dårligere. Virker ikke som den skal eller er ustabil lenger.
4. Motstandsmåling: Det er viktig å velge en god rekkevidde. Når pekeren indikerer 1/3 til 2/3 av hele området, er målenøyaktigheten høyest og avlesningen den mest nøyaktige. Det skal bemerkes at når du bruker R×10k motstandsutstyr for å måle den store motstandsverdien til megohm-nivået, må du ikke klemme fingrene i begge ender av motstanden, slik at motstanden til menneskekroppen vil gjøre måleresultatet lite .
5. Mål Zener-dioden: spenningsregulatorverdien til Zener-dioden vi vanligvis bruker er generelt større enn 1,5V, og motstandsfilen under R×1k på pekermåleren drives av 1,5V-batteriet i måleren. Resistansområdet under R×1k er det samme som å måle dioden, som har fullstendig ensrettet ledningsevne. Imidlertid drives R×10k-giret til pekermåleren av et 9V eller 15V batteri. Når du bruker R×10k for å måle et spenningsregulatorrør med en spenningsreguleringsverdi mindre enn 9V eller 15V, vil den omvendte motstandsverdien ikke være ∞, men en viss verdi. motstand, men denne motstanden er fortsatt mye høyere enn den fremre motstanden til Zener-røret. På denne måten kan vi foreløpig estimere kvaliteten på Zener-røret. En god spenningsregulator må imidlertid ha en nøyaktig spenningsreguleringsverdi. Hvordan estimere denne spenningsreguleringsverdien under amatørforhold? Det er ikke vanskelig, bare finn en annen pekerklokke. Metoden er: plasser først en klokke i R×10k-giret, og den svarte og røde testpennene kobles til henholdsvis katoden og anoden til spenningsregulatorrøret. På dette tidspunktet simuleres den faktiske arbeidstilstanden til spenningsregulatorrøret, og deretter plasseres en annen klokke på På spenningsområdet V×10V eller V×50V (i henhold til spenningsreguleringsverdien), kobler du den røde og svarte testen fører til de svarte og røde testledningene til klokken akkurat nå, spenningsverdien målt på dette tidspunktet er i utgangspunktet denne Spenningsregulatorverdien til Zener-røret. Å si "i utgangspunktet" er fordi forspenningsstrømmen til den første klokken til spenningsregulatorrøret er litt mindre enn forspenningsstrømmen ved normal bruk, så den målte spenningsreguleringsverdien vil være litt større, men forskjellen er i utgangspunktet den samme. Denne metoden kan bare estimere spenningsregulatorrøret hvis spenningsreguleringsverdi er mindre enn spenningen til pekermålerens høyspentbatteri. Hvis spenningsreguleringsverdien til Zener-røret er for høy, kan den kun måles ved hjelp av en ekstern strømforsyning (på denne måten, når vi velger en pekermåler, er det mer egnet å velge et høyspentbatteri med en spenning på 15V enn 9V).
6. Mål trioden: vanligvis bruker vi R×1kΩ-filen, enten det er et NPN-rør eller et PNP-rør, enten det er et laveffekt-, middels- eller høyeffektsrør, be og cb-kryssene til testen skal være nøyaktig den samme som dioden. Elektrisitet, den motsatte motstanden er uendelig, og motstanden forover er omtrent 10K. For ytterligere å estimere kvaliteten på rørkarakteristikkene, om nødvendig, bør motstandsgiret endres for flere målinger. Metoden er: still inn R×10Ω giret til å måle foroverledningsmotstanden til PN-krysset til ca. 200Ω; still inn R×1Ω-giret for å måle Foroverledningsmotstanden til PN-krysset er omtrent 30Ω. (Ovenstående er de målte dataene for 47-typemåleren, og andre modeller er litt annerledes. Du kan teste noen flere gode rør for å oppsummere, slik at du kan vite hva du har i tankene.) Hvis avlesningen er for stor For mange og det kan konkluderes med at egenskapene til røret ikke er gode. Du kan også plassere måleren i R×10kΩ og teste på nytt. Røret med lav motstandsspenning (i utgangspunktet er motstandsspenningen til trioden over 30V), den omvendte motstanden til cb-krysset skal også være ∞, men den motsatte motstanden til dens be-overgang Det kan være noen, og nålen vil bøye seg litt (vanligvis ikke mer enn 1/3 av full skala, avhengig av trykkmotstanden til røret). Tilsvarende, når man måler motstanden mellom ec (for NPN-rør) eller ce (for PNP-rør) med R×10kΩ, kan nålen bøye seg litt, men dette betyr ikke at røret er dårlig. Men når man måler motstanden mellom ce eller ec med giret under R×1kΩ, bør indikasjonen på måleren være uendelig, ellers er det et problem med røret. Det skal bemerkes at målingene ovenfor er for silisiumrør og ikke gjelder germaniumrør. Men nå er germaniumrør også sjeldne. I tillegg refererer den såkalte "reversen" til PN-krysset, og retningen til NPN-røret og PNP-røret er faktisk forskjellig.






