Habilitats de selecció i ús del multímetre digital i del multímetre punter
1. Un multímetre digital és superior a un analògic? Solució: a causa de la seva alta precisió i sensibilitat, velocitat de mesura ràpida, nombroses funcions, mida petita, alta impedància d'entrada, observació senzilla i potents funcions de comunicació, el multímetre digital és fàcilment accessible. aplicació. La substitució dels rellotges de punter analògics és habitual. Però de vegades, com quan hi ha una interferència electromagnètica molt severa, les dades mesurades pel multímetre digital poden diferir significativament a causa de la impedància d'entrada extremadament alta del dispositiu i la susceptibilitat als efectes del potencial generat.
2. Es creu que durant el manteniment, la resolució de problemes pot haver danyat el díode o el triode del circuit. La direcció inversa és il·limitada, però la tensió de conducció és d'aproximadament 0,6 V mesurada amb el fitxer de díodes del mesurador digital. Després d'inspeccionar el circuit una vegada més, no hi ha cap problema i no s'ha descobert cap defecte. Per què? Solució: la majoria dels fitxers de díodes dels comptadors digitals envien tensions de prova d'aproximadament 3-4,5 V. És impossible determinar a baixa tensió si el transistor provat té una fuga menor o si la corba característica ha canviat. Ara mateix, es requereix un fitxer de resistència de 10K i un mesurador analògic. Aquest fitxer genera una tensió de prova de 10 V o 15 V. Es descobrirà que el transistor sospitós té fuites en l'altra direcció a aquesta tensió de prova. Els mesuradors analògics també poden destruir ràpidament components sensibles quan s'utilitzen per mesurar la resistència d'alguns components sensibles de precisió amb una tensió de resistència molt baixa. Ara cal mesurar amb un mesurador digital.
3. Mesureu el valor de tensió atenuada de la sonda d'alta tensió amb un multímetre. La prova DCV demostra ser més precisa, tot i que l'error ACV és significatiu. Fins i tot amb un multímetre d'alta precisió, aquest segueix sent el cas. Quina és la causa? La majoria dels multímetres detecten tensió mitjançant connexions paral·leles. El mateix voltímetre serveix com a impedància d'entrada per a tot el circuit de prova i és equivalent a una càrrega. Com menys impacte en el circuit que s'està provant i com més precisa sigui la prova, més gran serà la impedància de càrrega. Tanmateix, res és perfecte i una impedància excessiva reduirà l'amplada de banda de la prova. La tensió del terminal 2 de la càrrega d'alta impedància es veurà afectada significativament per la impedància d'entrada del multímetre, que actualment està disponible i té una resposta de freqüència d'uns 100 KHz. . Aquesta impedància d'entrada és d'aproximadament 1,1 M. Per exemple, la pròpia sonda d'alta tensió té una resistència molt alta. Trieu un multímetre amb una alta resistència interna en aquest moment. Per exemple, mentre es prova ACV, el multímetre digital portàtil 170/172/176/178/179 ofereix una impedància d'entrada de fins a 10,000, la qual cosa permet evitar aquest problema.
4. Vull mesurar la tensió, el corrent, la impedància del bobinat del motor, etc., així com la velocitat durant la prova real. Aquesta funció existeix en algun multímetre? Solució: el multímetre digital de mà pot satisfer els criteris que heu enumerat anteriorment i és segur. Podeu utilitzar-lo amb confiança fins i tot en aquests tres entorns diferents perquè la normativa compleix amb els estàndards IEC1010-1 CATII 1000V i CATIII 600V establerts per la Comissió Electrotècnica Internacional.






