Spesielle funksjoner og bruksområder for multimetre
Multimetre har blitt et uunnværlig verktøy i hendene på elektriske og elektroniske ingeniører på grunn av deres mange funksjoner og brukervennlighet. Men hvis du ønsker å gi full spille til rollen, kan du få nøyaktige data raskt og nøyaktig. Da må vi ha en dypere forståelse av noen egenskaper ved multimetre:
1. Er et digitalt multimeter nødvendigvis bedre enn et analogt multimeter?
Løsning: Digitale multimetre brukes raskt på grunn av deres utmerkede egenskaper som høy nøyaktighet og følsomhet, rask målehastighet, flere funksjoner, liten størrelse, høy inngangsimpedans, enkel observasjon og kraftige kommunikasjonsfunksjoner. Det er en trend å erstatte analoge pekerklokker.
Men i noen situasjoner, for eksempel situasjoner der elektromagnetisk interferens er veldig sterk, kan dataene som testes med et digitalt multimeter avvike sterkt, fordi inngangsimpedansen til det digitale multimeteret er svært høy og lett påvirkes av det induserte potensialet.
2. Under vedlikehold mistenkes det gjennom feilsøking at dioden eller transistoren i kretsen kan være skadet. Men bruk diodeskalaen til den digitale måleren til å måle ledningsspenningen på omtrent 0.6V, og den motsatte retningen er uendelig. Det er ikke noe problem. Ingen feil ble funnet etter kontroll av kretsen. Hvorfor?
Løsning: Testspenningen som sendes ut av diodeområdet til de fleste digitale målere er omtrent 3 til 4,5V. Hvis transistoren som testes har en liten lekkasje eller karakteristikken har blitt dårligere, vil den ikke være synlig ved så lav spenning. På dette tidspunktet må du bruke den analoge måleren × 10K motstandsinnstilling. Testspenningen som utgis av denne innstillingen er 10V eller 15V. Under denne testspenningen vil det bli funnet at den mistenkte transistoren har lekkasje i motsatt retning. På samme måte, når du måler motstanden til noen presisjonssensitive komponenter med svært lav motstandsspenning, kan bruk av en analog måler lett skade de sensitive komponentene. På dette tidspunktet må du bruke en digital måler for å måle.
3. Bruk et multimeter til å måle den svekkede spenningsverdien til høyspenningssonden. Det er funnet at DCV-testen er mer nøyaktig, men ACV-feilen er veldig stor. Dette gjelder selv med et svært nøyaktig multimeter. Hvorfor?
Løsning: De fleste multimetre måler spenning parallelt. For hele testkretsen tilsvarer selve voltmeteret en belastning, som er inngangsimpedansen. Jo større belastningsimpedansen er, jo mindre innvirkning vil den ha på kretsen som testes, og jo mer nøyaktig vil testen være. Men ingenting kan være perfekt. Hvis impedansen er høy, vil båndbredden til testen bli ofret. Inngangsimpedansen til multimetre som for tiden er på markedet med en frekvensrespons på rundt 100KHz er rundt 1,1M, så det vil ha stor innvirkning når du tester spenningen på 2-enden av en høyimpedansbelastning. For eksempel er motstanden til selve høyspenningssonden veldig høy. På dette tidspunktet bør du velge et multimeter med høy intern motstand, slik som ESCORT 170/172/176/178/179 håndholdt digitalt multimeter som gir en inngangsimpedans på opptil 10000Ω når du tester ACV, for å unngå dette problemet.
4. Under selve testen ønsker jeg ikke bare å måle spenningen, strømmen, impedansen til motorviklingen osv., men vil også måle rotasjonshastigheten. Finnes det et multimeter som kan oppnå denne funksjonen?
Løsning: ESCORT-172 håndholdt digitalt multimeter kan oppfylle kravene ovenfor. Samtidig oppfyller sikkerhetsforskriftene International Electrotechnical Commission IEC1010-1 CATII 1000V, CATIII 600V-standardene, slik at du kan til og med i kategori III-miljøer. Bruk den gjerne uten å bekymre deg for sikkerhetsproblemer.
5. Finnes det et veldig billig digitalt multimeter med pålitelig og stabil ytelse?
Svar: Hvis det er en så god ting i verden, vennligst fortell meg:). Men relativt sett er de digitale multimetrene produsert av Taiwans ESCORT mer kostnadseffektive.
6. Hva er sporbarhet?
Solution: Traceability is the characteristic that enables measurement results or measurement standard values to be linked to a specified reference standard, usually a national measurement standard or an international measurement standard, through a continuous comparison chain with a specified uncertainty. That is, working measuring instruments----->Measurement standard instruments----->Målereferanseinstrumenter. For eksempel er masseenheten som alle kommer mest i kontakt med i livet kilogram. Standarden er basert på massen til en 1-kilogram sylindrisk vekt av platina-iridium-legering lagret i en trippellåst safe i et slott i Sèvres, Paris. Alle masseenheter er basert på dette. Tilsvarende er DCV 1V/10V basert på Josephsons kvantespenningsarray som er lagret hos International Bureau of Weights and Measures i Paris.






