+86-18822802390

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์: +8618822802390

  • อีเมล:admin@gvda-instrument.com

  • วอตส์แอปป์: 8618822802390

  • เพิ่ม: ห้อง 610-612 อาคารธุรกิจ Huachuangda เขต 46 ถนน Cuizhu ถนน Xin'an Bao'an เซินเจิ้น

ลักษณะการทำงานของมัลติมิเตอร์และคำแนะนำในการใช้งาน

Oct 09, 2023

ลักษณะการทำงานของมัลติมิเตอร์และคำแนะนำในการใช้งาน

 

หลักการพื้นฐานของมัลติมิเตอร์คือการใช้ DC แอมมิเตอร์แบบแมกนีโตไฟฟ้าที่มีความละเอียดอ่อน (ไมโครแอมมิเตอร์) เป็นหัวมิเตอร์ เมื่อมีกระแสไฟขนาดเล็กไหลผ่านส่วนหัว จะมีการแสดงกระแสไฟ อย่างไรก็ตาม หัวไม่สามารถส่งกระแสขนาดใหญ่ได้ ดังนั้น หัวจะต้องเชื่อมต่อแบบขนานกับตัวต้านทานบางตัวแบบอนุกรมเพื่อแบ่งหรือลดแรงดันไฟฟ้า เพื่อที่จะวัดกระแส แรงดัน และความต้านทานในวงจร


1. มัลติมิเตอร์แบบอะนาล็อกเพื่อระบุประสิทธิภาพของทรานซิสเตอร์คริสตัล โดยทั่วไปควรใช้ไฟล์ R × 100Ω หรือ R × 1kΩ และไม่ควรใช้ไฟล์ R × 1Ω และ R × 10kΩ เนื่องจากไฟล์ R × 1Ω ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสังเกตกระแสรั่วไหลของหลอด และไฟล์ R × 10kΩ เนื่องจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงภายใน ซึ่งย่อมนำไปสู่หลอดแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าบางส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากการพังทลายของแรงดันไฟฟ้าสูงและทำให้เกิดผลการทดสอบที่ผิดพลาด และอาจทำให้ท่อที่ทดสอบเสียหายได้


เนื่องจากความต้านทานภายในสูงของไฟล์โอห์มมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล กระแสทดสอบที่ได้รับจากความอ่อนแออย่างมาก เนื่องจากความต้านทานภายในของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนั้นสูงมาก กระแสทดสอบที่สามารถให้ได้นั้นอ่อนแอมาก ซึ่งไม่เพียงพอที่จะเอาชนะความตาย แรงดันไฟฟ้าโซนของจุดเชื่อมต่อ PN เมื่อแยกแยะส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์ ดังนั้น ความต้านทานที่วัดได้จึงสูงกว่ามัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อกมาก และไม่มีสัดส่วนเชิงเส้นระหว่างการอ่านค่าของมิเตอร์สองชนิด ดังนั้นจึงไม่ถือเป็นพื้นฐานในการตัดสินประสิทธิภาพ ของหลอดและควรเปลี่ยนเป็นไฟล์ทดสอบไดโอดเพื่อการตรวจจับ


2, ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ในไฟล์โอห์ม, ไฟล์ทดสอบไดโอดและตำแหน่งไฟล์ออด, ปากกาสีแดงและตารางที่เชื่อมต่อกับศักยภาพสูงและชาร์จบวก, ปากกาสีดำเชื่อมต่อกับพื้นเสมือนของตารางและมีประจุลบ, ซึ่งเห็นได้ชัดด้วย ไฟล์โอห์มมัลติมิเตอร์แบบอะนาล็อกบนขั้วที่ชาร์จของปากกานั้นตรงกันข้ามกับการตรวจจับส่วนประกอบขั้วหรือวงจรที่เกี่ยวข้องโดยสิ้นเชิง โปรดใส่ใจอย่างเต็มที่


3 เมื่อส่วนประกอบวงจรตรวจจับไฟล์โอห์มหรือระบบวงจรต้องตัดแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์หรือระบบที่ทดสอบก่อนหากวัตถุที่ทดสอบมีตัวเก็บประจุเก็บพลังงานขนาดใหญ่จะต้องถูกปล่อยออกมาในลักษณะที่เหมาะสม เพื่อยืนยันว่าส่วนที่วัดได้ในบริเวณที่ไม่มีปัจจัยด้านพลังงานก่อนการวัด มิฉะนั้น มัลติมิเตอร์จะเสียหายได้ง่ายมาก โดยเฉพาะมัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อก


4 ในการวัดกระแสของวงจรความต้านทานภายในต่ำ (รวมถึงเครือข่ายที่มีแหล่งจ่ายไฟความต้านทานภายในต่ำและความต้านทานโหลดค่าต่ำ) ให้ลองเลือกช่วงกระแสที่ใหญ่กว่า ในการวัดแรงดันไฟฟ้าของวงจรความต้านทานภายในสูง (หรือแหล่งจ่ายไฟ) มัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อกควรพยายามเลือกช่วงแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่า และมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลสามารถตอบสนองข้อกำหนดการทดสอบได้อย่างง่ายดายเนื่องจากมีความต้านทานภายในสูง


5 จะไม่ใช้ไฟล์โอห์มเพื่อทดสอบความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ต่างๆ และจะต้องไม่วัดความต้านทานภายในของหัวมิเตอร์ความไวสูงโดยตรง แบบแรกทำให้มัลติมิเตอร์เสียหายได้ง่ายมาก แบบหลังมักทำให้หัวที่วัดได้หักเข็ม และอาจทำให้ขดลวดเคลื่อนที่ไหม้ได้


6 สำหรับมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลเมื่อกระแสที่วัดได้มีขนาดใหญ่ (เช่นมากกว่า 200mA) ควรเปลี่ยนเพื่อใช้แผงมิเตอร์ของแจ็คพิเศษกระแสขนาดใหญ่ (เช่น 10A หรือ 20A ฯลฯ ) เสียบปากกา แต่ ช่วงกระแสขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ของมิเตอร์ไม่ได้ถูกกำหนดไว้สำหรับมาตรการป้องกันกระแสเกิน เราต้องป้องกันปรากฏการณ์การโอเวอร์โหลด นอกจากนี้ ไม่ควรพันมิเตอร์เข้ากับสายโหลดเป็นเวลานานเนื่องจากมีการใช้แอมป์มิเตอร์เป็นจำนวนมาก โดยทั่วไปเวลาในการวัดจะไม่เกิน 15 วินาที


7 ไฟล์การวัด AC มัลติมิเตอร์แบบธรรมดาเหมาะสำหรับการวัดแรงดันคลื่นไซน์หรือค่า RMS ปัจจุบันเท่านั้น ไม่สามารถวัดคลื่นฟันเลื่อย คลื่นสามเหลี่ยม คลื่นสี่เหลี่ยม และพลังงานที่ไม่ใช่ไซน์ซอยด์อื่นๆ ได้โดยตรง แม้ว่าจะเป็นกำลังไซน์ซอยด์ แต่พารามิเตอร์ความถี่และการบิดเบือนของรูปคลื่นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางเทคนิคของมัลติมิเตอร์ มิฉะนั้นข้อผิดพลาดในการวัดจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยทั่วไปค่า RMS ของแรงดันหรือกระแสที่ไม่ใช่ไซน์ซอยด์สามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า หรือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล RMS


8 ในกระบวนการวัดแรงดันและกระแส ไม่ควรเปลี่ยนเกียร์สวิตช์เลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แรงดันไฟฟ้าและกระแสที่สูงขึ้น สวิตช์เลือกในกระบวนการสวิตช์นั้นง่ายมากที่จะสร้างส่วนโค้งและเผาหน้าสัมผัสสวิตช์ และ ความเสียหายต่อส่วนประกอบภายในและเส้น


9 ฟิวส์ฟิวส์ตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการเปลี่ยนห้ามขยายหรือลดขนาดโดยพลการ


10 สำหรับมัลติมิเตอร์แบบอะนาล็อก เพื่อลดความเหลื่อมของข้อมูลการอ่าน สายตาต้องอยู่บนเข็ม สำหรับหน้าปัดที่มีตัวสะท้อนแสง ควรปรับแนวการมองเห็นให้ตรงกับเข็ม และกระจกในเงาของการทับซ้อนของเข็มจะมีผลเหนือกว่า ในเวลานี้ระยะเหลื่อมจะน้อยที่สุด ต้องวางมัลติมิเตอร์ในแนวนอน มุมเอียงสูงสุดจะต้องไม่เกิน 10 องศา

 

intelligent multimeter -

ส่งคำถาม