อภิปรายทักษะการใช้งานดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบพิเศษ
ประการแรก โครงสร้างของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ประกอบด้วยโวลต์มิเตอร์แบบดิจิตอลและวงจรแปลงการทำงานที่สอดคล้องกัน สามารถวัดพารามิเตอร์ต่างๆ ได้โดยตรง เช่น แรงดันไฟฟ้า AC และ DC, กระแส AC, DC, ความต้านทาน, ความจุ และความถี่ โวลต์มิเตอร์แบบดิจิทัลมักใช้ชิปวงจรรวม ซึ่งรวมเอาตัวแปลง A/D และตัวควบคุมลอจิกของจอแสดงผลที่สามารถขับเคลื่อนจอแสดงผลได้โดยตรง และล้อมรอบด้วยตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และจอแสดงผลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างหัวมัลติมิเตอร์แบบดิจิทัล . วัดเฉพาะแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้น และต้องแปลงพารามิเตอร์อื่นๆ เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงตามสัดส่วนกับขนาดของมันเองก่อนจึงจะสามารถวัดได้ ประสิทธิภาพโดยรวมของดิจิตอลมัลติมิเตอร์นั้นพิจารณาจากประสิทธิภาพของดิจิตอลมิเตอร์นี้เป็นหลัก โวลต์มิเตอร์แบบดิจิทัลเป็นแกนหลักของมัลติมิเตอร์แบบดิจิทัล และตัวแปลง A/D เป็นแกนหลักของโวลต์มิเตอร์แบบดิจิทัล ตัวแปลง A/D ที่แตกต่างกันประกอบเป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์ที่มีหลักการต่างกัน วงจรแปลงฟังก์ชันเป็นวงจรที่จำเป็นสำหรับดิจิตอลมัลติมิเตอร์เพื่อให้การวัดค่าหลายพารามิเตอร์เป็นจริง โดยทั่วไปวงจรการวัดแรงดันและกระแสจะประกอบด้วยตัวแบ่งแรงดันแบบพาสซีฟและเครือข่ายตัวต้านทานแบบแบ่ง วงจรแปลงไฟ AC และ DC และวงจรแปลงสำหรับวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า เช่น ความต้านทานและความจุโดยทั่วไปรับรู้โดยเครือข่ายที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ การเลือกฟังก์ชันสามารถรับรู้ได้โดยการสลับของสวิตช์เชิงกล การเลือกช่วงสามารถเปลี่ยนได้ด้วยสวิตช์เปลี่ยน และยังสามารถรับรู้ได้ด้วยวงจรสลับช่วงอัตโนมัติ
2. ใช้ไฟล์ไดโอดและไฟล์ 200MΩ เพื่อระบุไตรโอด
1. ใส่สวิตช์ของมัลติมิเตอร์ในไดโอดเกียร์ เนื่องจากไดโอดเกียร์ของดิจิตอลมัลติมิเตอร์มีเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าประมาณ 2.7V ให้ใช้ค่าการนำไฟฟ้าทิศทางเดียวของชุมทาง PN เพื่อตัดสินขั้ว b และตัดสิน NPN และ PNP ทรานซิสเตอร์
(1) สมมติว่าขั้วหนึ่งของไตรโอดเป็นขั้ว b ให้ต่อสายทดสอบสีแดงเข้ากับขั้ว b สมมุติ และต่อสายวัดสีดำเข้ากับอีกสองขั้วเพื่อวัดความต้านทาน หากค่าความต้านทานที่วัดได้สองครั้งต่ำและเท่ากันโดยประมาณ ในตอนนี้ ให้เปลี่ยนปากกามิเตอร์เพื่อทดสอบว่าค่าความต้านทานสูงและเท่ากันหรือไม่ จากนั้นให้ต่อปากกาสีแดงเข้ากับขั้ว b ที่คุณต้องการ และตัดสินว่าเป็น ท่อชนิด NPN
(2) ถ้าสายวัดทดสอบสีแดงเชื่อมต่อกับขั้ว b สมมุติฐาน และผลการวัดมีค่าสูงและเท่ากันทั้งหมดตามวิธีการข้างต้น และค่าความต้านทานที่วัดโดยการเปลี่ยนสายวัดมีค่าต่ำและเท่ากันทั้งหมด แสดงว่า สายวัดทดสอบสีดำเชื่อมต่อกับขั้ว b และเป็นหลอด PNP
(3) หากผลลัพธ์ที่วัดด้วยวิธีข้างต้นค่าใดค่าหนึ่งเป็นค่าความต้านทานต่ำและค่าความต้านทานสูงอีกค่าหนึ่ง แสดงว่าขั้ว b ของสมมติฐานเดิมนั้นผิด และต้องถือว่าพินอีกอันเป็นขั้ว b จนกว่าจะครบตามข้อกำหนด เมื่อผลการวัดทั้งสามค่าไม่มีค่าความต้านทานเท่ากัน แสดงว่าไตรโอดนั้นเป็นหลอดที่ไม่ดี
2. ตั้งสวิตช์มัลติมิเตอร์ไปที่ช่วงความต้านทาน 200MΩ สำหรับหลอด NPN ขั้นแรกให้สันนิษฐานว่าขั้วหนึ่งเป็นขั้ว c ต่อสายทดสอบสีแดงเข้ากับขั้ว c ที่คาดไว้ และต่อสายวัดทดสอบสีดำเข้ากับขั้ว e หรือบีบขั้ว b และขั้ว c ด้วยมือ เสาแต่สัมผัสไม่ได้ นี่คือการเชื่อมต่อตัวต้านทานอคติระหว่าง bc เพื่อเพิ่มกระแสไปข้างหน้าที่ฐานของไตรโอดเพื่อเปิดไตรโอด จดค่าความต้านทานไว้ ณ เวลานี้ จากนั้นแลกเปลี่ยนสายวัดทดสอบสีแดงและสีดำเพื่อทดสอบใหม่ และบันทึกค่าความต้านทานเปรียบเทียบค่าความต้านทานสองครั้ง และค่าความต้านทานใดที่น้อยกว่าแสดงว่าข้อสันนิษฐานใดถูกต้อง จากนั้นจึง สายวัดทดสอบสีแดงเส้นที่สองเชื่อมต่อกับขั้ว C ในทางตรงกันข้าม สำหรับสายยางชนิด PNP สายวัดทดสอบสีดำจะเชื่อมต่อกับขั้ว C
3. ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์เป็นเทอร์โมมิเตอร์
มัลติมิเตอร์จำนวนมากไม่มีไฟล์การวัดอุณหภูมิ และจำเป็นต้องบันทึกอุณหภูมิในแต่ละคลาสของการทดลอง และต้องควบคุมอุณหภูมิเมื่อสร้าง PCB และเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอทจะเสียหายได้ง่าย ผู้เขียนสามารถวัดอุณหภูมิได้โดยต่อวงจรวัดอุณหภูมิอย่างง่าย วงจรการวัดประกอบด้วยวงจรแปลงอุณหภูมิเป็นแรงดันและแหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิงที่มีความแม่นยำสูง วงจรแปลงอุณหภูมิเป็นแรงดันประกอบด้วยเซ็นเซอร์อุณหภูมิในตัว ตัวขยายการทำงานในตัว และตัวต้านทาน การอ้างอิงแรงดันไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูงประกอบด้วยตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าในตัว ตัวเก็บประจุและตัวต้านทาน ฯลฯ ฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อชดเชยความแตกต่างระหว่างองศา 273.2K และ 0 และทำให้เกิดการแปลงขนาด ผ่านการดีบัก ความไวของแรงดันไฟฟ้าของวงจรการวัดคือ 1mv/ องศา จากนั้นตั้งสวิตช์ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปที่ช่วงแรงดันไฟฟ้า 200mV และใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์เพื่อแสดงค่าอุณหภูมิที่วัดได้โดยตรง






