Wie misst ein Digitalmultimeter, welches Loch der Steckdose das stromführende Kabel ist?
Wenn es Gleichstrom ist, ist es sehr praktisch. Stecken Sie einfach die beiden Messleitungen direkt in die beiden Enden des Netzteils. Wenn die angezeigte Spannung positiv ist, ist die rote Prüfleitung positiv. Wenn die angezeigte Spannung negativ ist, ist die schwarze Prüfleitung positiv.
Da Wechselstrom keine positiven und negativen Pole hat, ist diese Methode nicht auf Wechselstrom anwendbar.
Wie verwenden wir also ein Multimeter, um den stromführenden Draht und den Neutralleiter von Wechselstrom zu unterscheiden?
Die erste Methode: Stellen Sie nun das Multimeter auf den AC-Vorgang ein (wenn es in Gänge unterteilt ist, stellen Sie es auf einen Gang mit mehr als 220 VAC ein) und verbinden Sie das schwarze Messkabel direkt mit der Erde (Sie können es mit dem Loch in der Mitte verbinden). der dreiphasigen Steckdose, wenn nicht, können Sie sie direkt erden oder an der Wand anbringen), die roten Prüfleitungen werden jeweils mit dem Neutralleiter und den Steckdosenlöchern für den stromführenden Draht verbunden, und die größere Zahl ist der stromführende Draht.
Die zweite Methode: Stellen Sie nun das Multimeter auf das Wechselstromgetriebe ein, der schwarze Teststift ist direkt im Leerlauf und der rote Teststift ist jeweils mit dem Neutralleiter und dem Steckdosenloch für den stromführenden Draht verbunden, und die größere Zahl ist der stromführende Draht. Die mit dieser Methode gemessene Spannung ist nicht die tatsächliche Wechselspannung, aber der Neutralleiter und der stromführende Leiter können unterschieden werden.
Wenn Sie den Kontaktpunkt des Neutralleiters oder des stromführenden Kabels nicht finden können, müssen Sie natürlich nicht die Isolierschicht des Kabels abziehen. Eine Prüfleitung ist geerdet und die andere Prüfleitung befindet sich direkt in der Nähe der Drahtisolationsschicht. Der größere Wert ist die stromführende Leitung und der niedrigere Wert ist die Nulllinie.
Der Aufbau eines Multimeters (Typ 500)
Das Multimeter besteht aus drei Hauptteilen: Messgerätekopf, Messkreis und Umschalter.
(1) Kopfzeile
Es handelt sich um ein hochempfindliches magnetoelektrisches Gleichstrom-Amperemeter. Die wesentlichen Leistungsindikatoren des Multimeters hängen im Wesentlichen von der Leistung des Messkopfes ab. Die Empfindlichkeit des Zählerkopfes bezieht sich auf den Gleichstromwert, der durch den Zählerkopf fließt, wenn der Zeiger des Zählerkopfes auf den vollen Skalenwert ausgelenkt ist. Je kleiner der Wert, desto höher ist die Empfindlichkeit des Messkopfes. Je größer der Innenwiderstand bei der Spannungsmessung ist, desto besser ist die Leistung. Auf dem Kopf des Messgeräts befinden sich vier Skalenstriche, die folgende Funktionen haben: Der erste Strich (von oben nach unten) ist mit R oder Ω gekennzeichnet, was den Widerstandswert angibt. Wenn sich der Schalter im Ohm-Block befindet, lesen Sie diese Skalenlinie ab. Der zweite Balken ist mit ∽ und VA markiert und gibt den Wechsel-, Gleichspannungs- und Gleichstromwert an. Wenn sich der Übertragungsschalter im Wechsel-, Gleichspannungs- oder Gleichstromgang befindet und sich der Bereich in einer anderen Position als 10 V Wechselstrom befindet, lesen Sie diese Skala ab. Die dritte Zeile ist mit 10V gekennzeichnet, was den Wechselspannungswert von 10V angibt. Wenn sich der Schalter im Wechsel- und Gleichspannungsbereich befindet und der Bereich bei 10 V Wechselstrom liegt, lesen Sie diese Skalenlinie ab. Der vierte Balken mit der Bezeichnung dB gibt den Audiopegel an.
(2) Messlinie
Der Messkreis ist ein Schaltkreis, der verschiedene Messobjekte in winzige Gleichströme umwandelt, die für die Messgerätemessung geeignet sind. Es besteht aus Widerständen, Halbleiterelementen und Batterien. Es kann verschiedene Messobjekte (wie Strom, Spannung, Widerstand usw.) in verschiedene Bereiche umwandeln und nach einer Reihe von Verarbeitungen (wie Gleichrichtung, Nebenschluss, Spannungsteilung usw.) in eine bestimmte Menge winzigen Gleichstroms vereinheitlichen Strom erfasst und zur Messung an das Messgerät gesendet.
(3) Transferschalter
Seine Funktion besteht darin, eine Vielzahl unterschiedlicher Messleitungen auszuwählen, um den Messanforderungen verschiedener Typen und Bereiche gerecht zu werden. Im Allgemeinen gibt es zwei Übertragungsschalter, die mit unterschiedlichen Gängen und Bereichen gekennzeichnet sind.






