Kann das Diodengerät des Multimeters die Diode beleuchten?
Das Multimeter verfügt über einen Diodenbereich, mit dem sich Dioden erkennen und einschalten lassen. Allerdings ist das Aufleuchten nicht absolut, hauptsächlich aus zwei Gründen: 1) Die Diodenspannung des Multimeters ist niedrig; 2) Die Arbeitsspannung der LED ist relativ hoch.
Die Spannung des Diodengeräts eines Multimeters liegt im Allgemeinen bei etwa 3 V, wodurch gewöhnliche Leuchtdioden zum Leuchten gebracht werden können. Bei der Messung der Qualität einer Diode kann eine rote Sonde verwendet werden, um die positive Elektrode der LED zu kontaktieren, und eine schwarze Sonde kann an die negative Elektrode der LED angeschlossen werden. Wenn die LED leuchtet, kann man davon ausgehen, dass die LED in Ordnung ist. Allerdings können einige Messgeräte mit niedriger Ausgangsspannung die LEDs nicht oder nur schwach leuchten lassen. Ich habe zuvor ein relativ günstiges Multimeter von Unilever verwendet, aber die LED lässt sich damit nicht aufleuchten. Der Diodenbereich ist grundsätzlich nicht vorhanden, was sehr unpraktisch ist.
LED ist ein besonderer Diodentyp mit Durchlassspannungsabfall, und dieser Parameter variiert stark. Der Leitungsspannungsabfall von Leuchtdioden mit unterschiedlichen Farben variiert. Im Allgemeinen ist der Leitungsspannungsabfall bei roten Leuchtdioden mit einem Bereich von etwa (1,5-2) V am kleinsten; Grün kommt an zweiter Stelle, ungefähr (1.8-2.5) V; Die blaue Farbe hat den höchsten Spannungsabfall, etwa (2-3,5) V. Wenn man also LEDs verschiedener Farben an derselben Uhr misst, ist ihre Helligkeit unterschiedlich, im Allgemeinen ist Rot am hellsten und Blau am dunkelsten. Sogar einige Farben können nicht beleuchtet werden.
So überprüfen Sie Leckagen mit einem Digitalmultimeter
Ein Stift berührt die Metallbeschichtung der Steckdose und die Hand berührt das Metallteil des anderen Stifts. Das Messgerät zeigt deutlich einen Spannungswert von 119V an! Die Metallbeschichtung der Steckdose steht tatsächlich unter Spannung. Nach einer Untersuchung wurde festgestellt, dass die Befestigungsschraube der Fassung die Kunststoffschutzschicht des stromführenden Kabels durchbrach und mit dem California-Kern in Kontakt kam. Die Schraube drückte gegen die Metallbeschichtung, wodurch die Steckdose elektrifiziert wurde. Der Innenwiderstand des Spannungsbereichs eines digitalen Messgeräts beträgt meist 1 Ohm Ω. Die Verbindung zwischen dem menschlichen Körper und der Erde kann einem Widerstand (Schuh, Serienwiderstand eines Holzbodens) parallel zu einem Kondensator (verteilte Kapazität zwischen dem menschlichen Körper und der Erde) entsprechen. Die Spannung am stromführenden Kabel wird über den Gleichstromwiderstand des Messgeräts, des Messgeräts, des Messgeräts 2, des menschlichen Körpers, des Holzbretts und der parallel verteilten Kapazität des menschlichen Körpers auf die Erde übertragen. Das Messgerät zeigt den Innenwiderstand des Messgeräts an beiden Enden an, wobei UDY die Spannung zwischen stromführendem Kabel und Erde, RB der Innenwiderstand des Voltmeters und Z der Gesamtwiderstand zwischen dem menschlichen Körper und der Erde ist. Offensichtlich ist die Empfindlichkeit der elektrischen Prüfung umso höher, je größer der Innenwiderstand des Messgeräts ist. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die oben beschriebene elektrische Prüfmethode erfordert, dass ein elektrischer Strom durch den menschlichen Körper fließt, damit das Messgerät anzeigt. Zweifellos sollte es so klein sein, dass der menschliche Körper das Vorhandensein dieses Stroms nicht spüren kann. Das Digitalmultimeter hat einen Innenwiderstand von 1OM Ω. Selbst wenn man barfuß auf feuchtem Boden steht, beträgt der Strom, der durch den menschlichen Körper fließt, nur 22,22 μA, wenn die stromführende Leitungsspannung 220 V μ A beträgt. Zeigermultimeter sind im Allgemeinen nicht für elektrische Tests geeignet, da der Innenwiderstand im Spannungsbereich solcher Messgeräte liegt ist viel kleiner als lOM Ω. Daher ist die Empfindlichkeit elektrischer Tests sehr gering. Der Versuch, einen Niederspannungsbereich zu verwenden, um die Empfindlichkeit elektrischer Tests zu verbessern, ist falsch, da der Niederspannungsbereich normalerweise einen kleinen Innenwiderstand aufweist (der Innenwiderstand des Spannungsbereichs eines Zeigermultimeters wird mit dem Ohm-Wert pro Volt multipliziert). Die Sensitivität der Anzeige wird nahezu nicht verbessert, sondern eher






