Was ist der Unterschied zwischen einem Megaohmmeter und einem Multimeter bzw. Multifunktionsmessgerät?
1, der Aufbau ist anders:
Megohmmeter bestehen aus integrierten Schaltkreisen mittlerer und großer Größe. Dieses Messgerät verfügt über eine hohe Ausgangsleistung, einen hohen Kurzschlussstromwert und viele Ausgangsspannungspegel (jedes Modell verfügt über vier Spannungspegel).
Das Multimeter besteht aus drei Hauptteilen: Messkopf, Messkreis und Transferschalter.
2, das Funktionsprinzip ist anders:
Ein Megohmmeter verwendet das Ohmsche Gesetz zur Messung des Widerstands, indem es das zu testende Gerät oder Netzwerk mit einer Spannung anregt und dann den durch die Anregung erzeugten Strom misst.
Das Grundprinzip eines Multimeters besteht darin, als Messkopf ein empfindliches magnetoelektrisches Gleichstrom-Amperemeter (Mikroamperemeter) zu verwenden. Wenn ein kleiner Strom durch das Messgerät fließt, wird eine Stromanzeige angezeigt.
3. Der Einsatzbereich ist unterschiedlich:
Das Megohmmeter ist ein gängiges und unverzichtbares Instrument für die Bereiche Elektrizität, Post und Telekommunikation, Kommunikation, elektromechanische Installation und Wartung sowie Industrieunternehmen, die elektrische Energie als Industriestrom oder Energie verwenden. Es eignet sich zum Messen des Widerstands verschiedener Isoliermaterialien und des Isolationswiderstands von Transformatoren, Motoren, Kabeln und elektrischen Geräten.
Mit Multimetern kann nicht nur der Widerstand des Messobjekts, sondern auch die Wechsel- und Gleichspannung gemessen werden. Einige Multimeter können sogar die Hauptparameter von Transistoren und die Kapazität von Kondensatoren messen.
Ein-Aus-Prinzip und Standard des Multimeters
Wenn das Multimeter auf Ein/Aus gestellt ist, ist der interne Schaltkreis wie folgt verbunden: Der schwarze Stift ist mit der negativen Elektrode der internen Batterie verbunden, die positive Elektrode der Batterie ist mit einem Widerstand mit geringem Widerstand verbunden und das andere Ende des Widerstands ist mit einem roten Stift verbunden. Der interne Anrufschaltkreis erhält das Auslösesignal vom Widerstand. Wenn die beiden Sonden kurzgeschlossen sind oder der Widerstand zwischen ihnen gering ist, ist die Spannung am Auslösewiderstand im Messgerät hoch, wodurch das Zwitschern ausgelöst wird. Wenn der Widerstand zwischen den beiden Sonden groß ist, ist der Partialdruck des internen Auslösewiderstands in Reihe gering und das Zwitschern kann nicht ausgelöst werden.






