Coneixements relacionats amb el multímetre digital

Oct 06, 2022

Deixa un missatge

Coneixements relacionats amb el multímetre digital

Esquema bàsic


Els multímetres digitals estan disponibles com a unitats portàtils per al diagnòstic bàsic d'avaries, així com els col·locats en un banc de treball, i alguns tenen una resolució de set o vuit dígits.


introduir


Un multímetre digital (GMM) és un instrument electrònic utilitzat en mesures elèctriques. Pot tenir moltes funcions especials, però la funció principal és mesurar la tensió, la resistència i el corrent. El multímetre digital, com a instrument de mesura electrònic multipropòsit modern, s'utilitza principalment en camps de mesura físic, elèctric, electrònic i altres.


Resolució


La resolució fa referència a com mesura un mesurador. Conèixer la resolució d'un mesurador us permet saber si podeu veure petits canvis en el senyal que es mesura. Per exemple, si el DMM té una resolució d'1 mV en un rang de 4 V, podeu veure un petit canvi d'1 mV (1/1000 de volts) en mesurar un senyal d'1 V.


Si esteu mesurant menys d'1/4 de polzada (o 1 mm) de longitud, definitivament no utilitzareu un regle amb la unitat més petita en polzades (o centímetres). Si la temperatura és de 98,6 graus F, és inútil mesurar amb un termòmetre que només tingui marques senceres. Necessites un termòmetre amb una resolució de 0,1 graus F.


El nombre de dígits i paraules s'utilitzen per descriure la resolució de la taula. Els multímetres es classifiquen segons el nombre de dígits i paraules que poden mostrar.


Un mesurador de {{0}}dígits i mig pot mostrar tres dígits de 0 a 9 i un de mig dígit (només 1 o cap pantalla). Un mesurador digital de 3½ dígits pot aconseguir una resolució de 1999 paraules. Un mesurador digital de 4½ dígits pot aconseguir una resolució de 19999 paraules.


La resolució de les taules digitals és millor en paraules que en bits, i la resolució de les taules de 3½ dígits s'ha augmentat a 3200 o 4000 paraules.


El mesurador digital de {{0}}word proporciona una millor resolució per a algunes mesures. Per exemple, un mesurador de paraules de 1999, quan es mesuren tensions superiors a 200V, no podeu mostrar 0,1 V. El mesurador digital de 3200-caràcters encara pot mostrar 0,1 V quan es mesura la tensió de 320 V. Quan la tensió mesurada és superior a 320 V i s'ha d'aconseguir una resolució de 0,1 V, s'ha d'utilitzar un mesurador digital de 20 000-caràcters car.


precisió


La precisió es refereix a l'error màxim permès que es produeix en un entorn d'ús específic. En altres paraules, la precisió s'utilitza per indicar


Quina proximitat és la mesura del DMM del valor real del senyal que es mesura.


Per als DMM, la precisió normalment s'expressa com a percentatge de lectura. Per exemple, el significat de l'1 per cent de precisió de lectura és: quan la pantalla del multímetre digital és d'100.0V, la tensió real pot estar entre 99,0 V i 101,0 V .


Es poden afegir valors específics a la precisió bàsica a la descripció detallada. El seu significat és el nombre de paraules que cal afegir per transformar l'extrem dret del * mostrat. A l'exemple anterior, la precisió es podria marcar com a ± (1 per cent més 2). Per tant, si el GMM llegeix 100,0 V, la tensió real estarà entre 98,8 V i 101,2 V.


La precisió d'un mesurador analògic es calcula en termes d'error a escala real, no en la lectura que es mostra. La precisió típica d'un mesurador analògic és de ±2 per cent o ±3 per cent de l'escala completa. La precisió bàsica típica d'un DMM està entre ±(0,7% més 1) i ±({0,1% més 1) de lectura, o fins i tot més.


Displays digitals i analògics


Pel que fa a la precisió i la resolució, les pantalles digitals tenen grans avantatges i les mesures es poden mostrar amb tres o més dígits.


Els punters analògics són lleugerament inferiors en precisió i resolució. Perquè cal estimar la posició del punter.


El gràfic de barres simula el canvi i la tendència del senyal com un punter. Però és més durador i menys danyat.


resistència


La resistència es mesura a la barrera elèctrica. Els valors de la resistència varien àmpliament, des d'uns pocs miliohms (mΩ) fins a la resistència de contacte fins a milers de milions d'ohms fins a la resistència d'aïllament. Molts DMM mesuren resistències tan petites com 0,1 ohms, i algunes mesures poden arribar a ser de fins a 300 megaohms (300,000,000ohms). Si la resistència és extremadament gran, el multímetre Fluke mostrarà "OL", indicant que la resistència mesurada supera el rang. Quan es mesura un circuit obert, es mostra "OL".


La resistència s'ha de mesurar amb el circuit apagat, en cas contrari es produirà danys al mesurador o a la placa de circuits. Alguns multímetres digitals proporcionen una funció de protecció quan un senyal de tensió es connecta per error en mode de resistència. Els diferents models de DMM tenen diferents capacitats de protecció.


Quan es fan mesures precises de baixa resistència, la resistència del cable de mesura s'ha de restar de la mesura. Els valors típics de la resistència dels cables de prova estan entre {{0}},2Ω i 0,5Ω. Si la resistència dels cables de prova és superior a 1Ω, els cables de prova s'han de substituir.


Si el multímetre digital proporciona menys de 0.6V de tensió CC per mesurar la resistència, pot mesurar el valor de la resistència de la placa de circuit aïllada pel díode o el semiconductor. Es pot provar sense treure la resistència.


Encés i apagat


La continuïtat és la distinció entre un circuit o un curt per una mesura ràpida de la resistència.


La mesura d'encesa i apagat és més senzilla i ràpida amb un DMM amb bip d'encesa i apagat. Quan es detecta un curtcircuit, el rellotge sona, de manera que no cal mirar-lo durant la prova. Els diferents models de DMM tenen diferents valors de resistència de disparador.


Prova de díodes


Un díode és com un interruptor electrònic. Si la tensió és superior a un determinat valor, el díode conduirà. Normalment, la tensió d'encesa d'un díode de silici és de 0,6 V. I els díodes només permeten que el corrent flueixi en una direcció.


Quan comproveu els díodes o les unions, el multímetre no només donarà un ampli rang de lectura, sinó que també conduirà corrents superiors a 50 mA. (vegeu la taula 1)


Quan es mesura la resistència dels circuits que contenen díodes, la tensió de prova del DMM serà inferior a 0,6 V, evitant que la unió de cristall es condueixi.


Quan es selecciona una prova de díode, la tensió de prova augmenta per comprovar la funcionalitat del díode o del cristall semiconductor.


Alguns DMM tenen una funció de prova de díodes. Aquesta funció mesura i mostra la caiguda de tensió real a través del díode. La caiguda de tensió de la unió de silici ha de ser inferior a 0,7V durant la prova directa i el circuit estarà obert durant la prova inversa.


Com provar la resistència


1. Apagueu l'alimentació del circuit


2. Seleccioneu el bloqueig elèctric


3. Inseriu el cable de prova negre a la presa COM. Introduïu el cable de prova vermell a la presa de prova de resistència


4. Connecteu la sonda del cable de prova als dos extrems del component o circuit a prova


5. Comproveu la lectura i anoteu la unitat d'ohm (Ω), quilo-ohm (kΩ) o megohm (MΩ).


Nota: 1,000Ω=1KΩ; 1,000,000Ω=1MΩ


És important tenir en compte: apagueu l'alimentació quan proveu la resistència.


mesura el corrent


La mesura actual no és el mateix que mesurar altres magnituds amb un DMM. El mètode de mesura de corrent continu és connectar el multímetre digital directament al circuit a prova, de manera que el corrent del circuit a prova flueixi directament al circuit intern del multímetre. El mètode de mesura indirecta no requereix obrir el circuit i connectar el multímetre al circuit que s'està provant. El mètode indirecte utilitza una pinça de corrent.


Mesura de corrent continu


1. Apagueu l'alimentació del circuit


2. Desconnecteu o desoldeu el circuit per connectar el mesurador al circuit


3. Seleccioneu l'engranatge CA (A~), CC (A--) corresponent


4. Inseriu el cable de prova negre a la presa COM i el cable de prova vermell a la presa de 10 A (10 A) o la presa de 300 mA (300 mA). L'elecció de quina presa es basa principalment en les mesures possibles.


5. Connecteu els cables de prova a la part del circuit desconnectat en sèrie.


6. Enceneu l'alimentació del circuit


7. Observa la lectura i anota la unitat.


Nota: Quan es mesura DC, si la sonda de prova està connectada a l'inrevés, apareixerà "-".


protecció d'entrada


Un error comú és posar els cables de prova a les preses de corrent mentre s'intenta provar la tensió. Les resistències de petit valor dels DMM poden curtcircuitar la font de tensió. Un gran corrent flueix pel multímetre digital. Si el multímetre no està protegit adequadament, no només danyarà el mesurador i el circuit, sinó que també perjudicarà l'operador. En el cas dels circuits d'alta tensió (480 volts o superior), hi ha un perill més gran.


Therefore, the digital multimeter should have a large enough current input protection fuse. Meters without current input fuses cannot be used in high energy circuits (>240 V ac). Utilitzeu un DMM amb un fusible que tingui prou capacitat per eliminar errors d'alta energia. La tensió nominal del fusible ha de ser superior a la tensió màxima que espereu. Per exemple, un fusible de 20 A i 250 V en un multímetre no pot proporcionar protecció quan el multímetre mesura un circuit de 480 V. Un fusible de 20 A i 600 V pot tenir un paper protector quan el multímetre mesura un circuit de 480 V.


-Mall-


Enviar la consulta