Gebrauchsanweisung für Digitalmultimeter
⒈Das Gerät ist mit einer automatischen Abschaltschaltung ausgestattet. Wenn die Arbeitszeit des Instruments etwa 30 Minuten bis 1 Stunde beträgt, wird die Stromversorgung automatisch unterbrochen und das Instrument wechselt in den Ruhezustand. Das Instrument verbraucht zu diesem Zeitpunkt etwa 7 μA Strom.
⒉Nachdem das Gerät ausgeschaltet ist und Sie es neu starten müssen, drücken Sie bitte zweimal den Netzschalter, um es einzuschalten.
1. Zeigermesser
⒈ Die Ablesegenauigkeit des Zeigermessgeräts ist schlecht, aber der Vorgang des Zeigerschwenks ist intuitiver, und seine Schwenkgeschwindigkeit kann manchmal objektiv die Größe des Messwerts widerspiegeln (z. B. das leichte Zittern, wenn der TV-Datenbus (SDL) überträgt Daten); Digitale Zählerablesung ist intuitiv, aber Der Prozess des digitalen Wandels wirkt unorganisiert und schwer zu beobachten.
⒉ Zeigeruhren haben im Allgemeinen zwei Batterien, eine mit 1,5 V Niederspannung und die andere mit 9 V oder 15 V Hochspannung. Die schwarze Testleitung ist die positive Seite der roten Testleitung. Digitale Messgeräte verwenden normalerweise 6-V- oder 9-V-Batterien. Im Widerstandsmodus ist der Ausgangsstrom des Zeigermessgeräts viel größer als der des digitalen Messgeräts. Verwenden Sie den R×1Ω-Bereich, um den Lautsprecher „klicken“ zu lassen, und den R×10kΩ-Bereich, um die Leuchtdioden (LEDs) sogar zum Leuchten zu bringen.
⒊Im Spannungsbereich ist der Innenwiderstand des Zeigermessgeräts im Vergleich zum digitalen Messgerät relativ klein und die Messgenauigkeit relativ schlecht. Einige Hochspannungs- und Mikrostromsituationen können nicht einmal genau gemessen werden, da der Innenwiderstand den zu testenden Schaltkreis beeinflussen kann (wenn beispielsweise die Spannung der Beschleunigungsstufe einer Fernsehbildröhre gemessen wird, ist der gemessene Wert viel niedriger als der tatsächliche Wert Wert). Der Spannungsbereich des digitalen Messgeräts hat einen großen Widerstand, zumindest im Megaohm-Bereich, und hat wenig Einfluss auf die zu testende Schaltung. Die hohe Ausgangsimpedanz macht es jedoch anfällig für induzierte Spannungen, und in einigen Fällen mit starken elektromagnetischen Störungen können die Messdaten falsch sein.
2. Messtechnik
1. Lautsprecher, Kopfhörer und dynamische Mikrofone messen:
Verbinden Sie mit R×1Ω eine der beiden Messleitungen mit einem Ende und das andere Ende mit der anderen Messleitung. "Dah"-Sound. Wenn kein Ton zu hören ist, ist die Spule defekt. Wenn der Ton schwach und scharf ist, liegt ein Problem mit der Reibungsspule vor und sie kann nicht verwendet werden.
2. Kapazitätsmessung:
Verwenden Sie das Widerstandsgetriebe, wählen Sie den geeigneten Bereich entsprechend der Kapazitätskapazität und achten Sie beim Messen auf die positive Elektrode des Kondensators der schwarzen Messleitung des Elektrolytkondensators.
① Schätzung der Kapazität des Mikrowellenleistungspegels: Sie kann durch Erfahrung oder unter Bezugnahme auf den Standardkondensator gleicher Kapazität gemäß der maximalen Amplitude des Zeigerausschlags bestimmt werden. Die Referenzkondensatoren müssen nicht den gleichen Stehspannungswert haben, solange die Kapazität gleich ist. Beispielsweise kann ein 100-μF/250-V-Kondensator abgeschätzt werden, indem ein 100-μF/25-V-Kondensator als Referenz verwendet wird. Solange die maximalen Amplituden ihrer Zeigerausschläge gleich sind, kann auf gleiche Kapazitäten geschlossen werden.
② Schätzen der Kapazität von Pico-Farad-Kondensatoren: Verwenden Sie den Bereich R×10 kΩ, aber nur die Kapazität über 1000 pF kann gemessen werden. Für 1000pF oder etwas größere Kondensatoren gilt die Kapazität als ausreichend, solange die Nadel ein wenig wackelt.
③Messen Sie, ob der Kondensator undicht ist: Bei Kondensatoren über 1000 Mikrofarad können Sie zuerst R×10Ω verwenden, um schnell aufzuladen, zunächst die Kapazität abschätzen und dann zu R×1kΩ wechseln, um eine Weile weiter zu messen, und dann sollte der Zeiger nicht zurückkehren , sollte aber bei oder sehr nahe bei ∞ aufhören, da sonst Undichtigkeiten auftreten. Bei einigen Takt- oder Oszillationskondensatoren unter zehn Mikrofarad (z. B. Oszillationskondensatoren von Schaltnetzteilen für Farbfernseher) sind ihre Leckeigenschaften sehr anspruchsvoll, und sie können nicht verwendet werden, solange ein geringes Leck vorhanden ist. Setzen Sie dann die Messung mit dem R×10kΩ-Zahnrad fort, der Zeiger sollte bei ∞ stehen bleiben, anstatt zurückzugehen.
3. Die Qualität von Straßentestdioden, Trioden und Spannungsreglern:
Denn in der eigentlichen Schaltung ist der Vorwiderstand des Transistors bzw. der Umfangswiderstand der Diode und der Zenerröhre im Allgemeinen relativ groß, meist in den Hunderttausenden. Ohm oder mehr, damit wir das R×10Ω- oder R×1Ω-Getriebe des Multimeters verwenden können, um die Qualität des PN-Übergangs auf der Straße zu messen. Verwenden Sie beim Messen auf der Straße das Zahnrad R×10Ω, um zu messen, dass der PN-Übergang offensichtliche Vorwärts- und Rückwärtseigenschaften aufweisen sollte (wenn der Unterschied zwischen dem Vorwärts- und Rückwärtswiderstand nicht offensichtlich ist, können Sie das Zahnrad R×1Ω zum Messen verwenden). Wenn der Vorwärtswiderstand bei R liegt, sollte der Zeiger im Allgemeinen etwa 200 Ω anzeigen, wenn im Zahnrad × 10 Ω gemessen wird, und etwa 30 Ω, wenn im Zahnrad R × 1 Ω gemessen wird (es kann je nach Phänotyp geringfügige Unterschiede geben). Wenn der Vorwärtswiderstandswert des Messergebnisses zu groß oder der Rückwärtswiderstandswert zu klein ist, bedeutet dies, dass ein Problem mit dem PN-Übergang und der Röhre vorliegt. Besonders effektiv ist diese Methode bei Reparaturen, bei denen schadhafte Rohre schnell gefunden werden können und sogar Rohre, die noch nicht vollständig gerissen sind, aber deren Eigenschaften sich verschlechtert haben, erkannt werden können. Wenn Sie beispielsweise den Durchlasswiderstand eines PN-Übergangs mit einem kleinen Widerstandswert messen, ihn anlöten und mit der allgemein verwendeten R×1kΩ-Datei testen, kann dies normal sein. Tatsächlich haben sich die Eigenschaften solcher Röhren verschlechtert. Funktioniert nicht mehr oder ist instabil.
4. Widerstandsmessung:
Das Wichtigste ist, den Bereich zu wählen, der Messwert ist am genauesten. Es ist zu beachten, dass bei Verwendung des R×10k-Widerstandsgetriebes zur Messung des großen Widerstandswerts des Megaohm-Pegels die Finger nicht an beiden Enden des Widerstands eingeklemmt werden, damit der Widerstand des menschlichen Körpers das Messergebnis kleiner macht .
5. Messen Sie die Zenerdiode:
Der Spannungsreglerwert der Zenerdiode, die wir normalerweise verwenden, ist im Allgemeinen größer als 1,5 V, und das Widerstandszahnrad unter R × 1 k des Zeigermessgeräts wird von der 1,5-V-Batterie in der Tabelle gespeist, sodass das Widerstandszahnrad niedriger als R × 1 k ist Für die Messung des Zenerrohrs ist es wie das Messen einer Diode mit voller unidirektionaler Leitfähigkeit. Der R×10k-Bereich des analogen Messgeräts wird jedoch von einer 9-V- oder 15-V-Batterie gespeist. Wenn Sie R×10k verwenden, um die Spannungsreglerröhre zu messen, deren Spannung weniger als 9 V oder 15 V beträgt, ist der Rückwärtswiderstandswert nicht ∞, sondern ein bestimmter Wert. Widerstand, aber dieser Widerstand ist immer noch viel höher als der Vorwärtswiderstand des Zeners. Auf diese Weise können wir zunächst die Qualität des Zenerrohrs abschätzen. Ein guter Regler muss jedoch genaue Regelwerte haben. Wie ist dieser Spannungsregelwert unter Amateurbedingungen abzuschätzen? Es ist nicht schwierig, finden Sie einfach eine andere Zeigertabelle. Die Methode ist: Legen Sie zuerst die Uhr in das R×10k-Getriebe und verbinden Sie den schwarzen und den roten Teststift mit der Kathode bzw. Anode der Spannungsreglerröhre. Simulieren Sie zu diesem Zeitpunkt den tatsächlichen Betriebszustand der Spannungsreglerröhre und stellen Sie dann eine andere Uhr auf den Spannungsbereich V × 10 V oder V × 50 V (entsprechend dem Spannungsregulierwert) und verbinden Sie dann den roten und schwarzen Test mit dem Kabel die schwarzen und roten Teststifte der Uhr gerade heraus. Der damals gemessene Spannungswert ist im Grunde der Spannungsregelwert dieser Zenerröhre. "Grundlegend" wird gesagt, weil der Bias-Strom der ersten Uhr zur Spannungsreglerröhre etwas kleiner ist als bei normalem Gebrauch, sodass der gemessene Spannungsregulierwert etwas größer ist, aber der Unterschied im Grunde derselbe ist. Dieses Verfahren kann nur den Spannungsregler schätzen, dessen Spannungsregelwert kleiner ist als die Spannung der Hochspannungsbatterie des Zeigermessgeräts. Wenn der Spannungsregelwert des Spannungsreglers zu hoch ist, kann er nur mit einer externen Stromversorgung gemessen werden (so dass es bei der Auswahl eines Zeigermessgeräts besser geeignet ist, eine 15-V-Hochspannungsbatterie als eine 9-V-Batterie zu wählen).
6. Messen Sie die Triode:
Normalerweise verwenden wir eine R×1kΩ-Datei, egal ob es sich um eine NPN-Röhre oder eine PNP-Röhre handelt, egal ob es sich um eine Röhre mit niedriger, mittlerer oder hoher Leistung handelt, die CB-Verbindung sollte mit einer Diode gemessen werden. Die gleiche unidirektionale Leitfähigkeit, der Rückwärtswiderstand ist unendlich, der Vorwärtswiderstand beträgt etwa 10 K. Um die Qualität der Röhreneigenschaften weiter abzuschätzen, sollte ggf. das Widerstandsgetriebe für mehrere Messungen ausgetauscht werden. Das Verfahren ist: Stellen Sie das Zahnrad R×10Ω ein, um den Vorwärtsleitungswiderstand des PN-Übergangs auf etwa 200Ω zu messen; Stellen Sie das Zahnrad R×1Ω ein, um den Vorwärtsleitungswiderstand des PN-Übergangs auf etwa 30 Ω zu messen. (Das Obige sind die gemessenen Daten des Messgeräts vom Typ 47-. Andere Modelle sind etwas anders. Sie können zusammenfassend ein paar bessere Röhren testen, damit Sie wissen, was Sie vorhaben.) Wenn der Messwert zu groß ist , kann daraus geschlossen werden, dass die Eigenschaften der Röhre nicht gut sind. es ist gut. Sie können das Messgerät auch auf R×10kΩ stellen und erneut testen. Bei Röhren mit niedriger Stehspannung (grundsätzlich liegt die Stehspannung von Trioden über 30 V) sollte der Rückwärtswiderstand ihres cb-Übergangs ebenfalls ∞ sein, aber der Rückwärtswiderstand ihres be-Übergangs kann etwas haben, und die Nadel wird leicht ausschlagen ( generell nicht mehr als 1/3 des Skalenendwertes, je nach Druckfestigkeit des Rohres). Aber wenn man den Widerstand zwischen ce oder ec mit einem Zahnrad unter R×1kΩ misst, sollte die Anzeige des Messgeräts unendlich sein, sonst gibt es ein Problem mit der Röhre. Es ist zu beachten, dass die obigen Messungen für Siliziumröhren gelten und nicht für Germaniumröhren gelten. Darüber hinaus bezieht sich die sogenannte "Umkehrung" auf den PN-Übergang, und die Richtung der NPN-Röhre und der PNP-Röhre ist tatsächlich unterschiedlich.






