So verwenden Sie ein Multimeter zum Messen von Kurzschluss, Unterbrechung und Kurzschluss eines Stromkreises
Verwenden Sie den Ohm-Wert. Je höher der durch die Leitung fließende Strom ist, desto höher ist er. Verwenden Sie den 1k- oder 10k-Ohm-Wert, um beide Enden der Leitung zu messen. Wenn der Widerstand unendlich ist, bedeutet dies einen offenen Stromkreis.
Erweiterte Informationen:
Das Grundprinzip eines Multimeters besteht darin, als Messkopf ein empfindliches magnetoelektrisches Gleichstromamperemeter (Mikroampere) zu verwenden.
Wenn ein kleiner Strom durch das Messgerät fließt, wird eine Stromanzeige angezeigt. Der Messkopf kann jedoch keinen großen Strom durchlassen, daher müssen einige Widerstände parallel oder in Reihe mit dem Messkopf angeschlossen werden, um die Spannung zu überbrücken oder zu reduzieren, damit Strom, Spannung und Widerstand im Stromkreis gemessen werden können.
Der Messvorgang eines Digitalmultimeters besteht aus einer Umwandlungsschaltung, die das gemessene Spannungssignal in ein Gleichspannungssignal umwandelt, und dann einem Analog-Digital-Wandler (A/D-Wandler), der die analoge Spannungsgröße in eine digitale Größe umwandelt, diese dann durch einen elektronischen Zähler zählt und schließlich das Messergebnis in digitaler Form verwendet und direkt auf dem Display anzeigt.
Die Funktion zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand eines Multimeters wird durch den Umwandlungsschaltungsteil realisiert, und die Messung von Strom und Widerstand basiert auf der Messung der Spannung, was bedeutet, dass das digitale Multimeter auf der Grundlage des digitalen Gleichstromvoltmeters erweitert wird.
Der A/D-Wandler des digitalen Gleichstromvoltmeters wandelt die sich mit der Zeit kontinuierlich ändernde analoge Spannung in eine digitale Größe um. Anschließend zählt der elektronische Zähler die digitale Größe, um das Messergebnis zu erhalten. Anschließend zeigt die Dekodierungsanzeigeschaltung das Messergebnis an. Die logische Steuerschaltung steuert die koordinierte Arbeit der Schaltung und führt den gesamten Messvorgang unter Einwirkung der Uhr nacheinander aus.
grundsätzlich:
1. Die Ablesegenauigkeit des Zeigermessgeräts ist schlecht, aber der Vorgang des Zeigerschwingens ist relativ intuitiv und seine Schwinggeschwindigkeit kann die gemessene Größe manchmal objektiver widerspiegeln (z. B. das Messen der geringfügigen Abweichung des TV-Datenbusses (SDL) bei der Datenübertragung). Jitter); Das Ablesen des digitalen Messgeräts ist intuitiv, aber der Vorgang der digitalen Änderungen sieht chaotisch aus und ist nicht leicht zu beobachten.
2. In einer analogen Uhr befinden sich im Allgemeinen zwei Batterien, eine mit einer niedrigen Spannung von 1,5 V und eine mit einer hohen Spannung von 9 V oder 15 V. Die schwarze Prüfleitung ist der Pluspol im Verhältnis zur roten Prüfleitung. Digitale Messgeräte verwenden üblicherweise eine 6-V- oder 9-V-Batterie. Im Widerstandsmodus ist der Ausgangsstrom des Prüfstifts des Zeigermessgeräts viel größer als der des digitalen Messgeräts. Die Verwendung des R×1Ω-Getriebes kann dazu führen, dass der Lautsprecher ein lautes „Klick“-Geräusch erzeugt, und die Verwendung des R×10kΩ-Getriebes kann sogar die Leuchtdiode (LED) aufleuchten lassen.
3. Im Spannungsbereich ist der Innenwiderstand des Zeigermessgeräts kleiner als der des Digitalmessgeräts und die Messgenauigkeit ist relativ schlecht. In einigen Hochspannungs- und Mikrostromsituationen ist eine genaue Messung sogar unmöglich, da der Innenwiderstand den zu testenden Schaltkreis beeinflusst (wenn beispielsweise die Beschleunigungsstufenspannung einer Fernsehbildröhre gemessen wird, ist der gemessene Wert viel niedriger als der tatsächliche Wert). Der Innenwiderstand des Spannungsbereichs des Digitalmessgeräts ist sehr groß, zumindest im Megaohm-Bereich, und hat wenig Einfluss auf den zu testenden Schaltkreis. Die extrem hohe Ausgangsimpedanz macht es jedoch anfällig für den Einfluss induzierter Spannung und die gemessenen Daten können in einigen Situationen mit starken elektromagnetischen Störungen falsch sein.
4. Kurz gesagt, Zeigermessgeräte eignen sich zum Messen analoger Schaltkreise mit relativ großen Strömen und hohen Spannungen, wie z. B. Fernseher und Audioverstärker. Digitale Messgeräte eignen sich zum Messen digitaler Schaltkreise mit niedriger Spannung und geringem Strom, wie z. B. BP-Geräte, Mobiltelefone usw. Es ist nicht absolut. Zeigertabellen und digitale Tabellen können je nach Situation ausgewählt werden.






