Ako merať poruchy obvodu pomocou multimetra
Ako používať multimeter na meranie skratov, otvorených obvodov a skratov v obvode
Pomocou stupnice ohm x1 zmerajte dva konce obvodu. Ak je hodnota odporu blízka nule, ide o skrat. Ak existuje určitá hodnota odporu (v závislosti od zaťaženia v obvode), nejde o skrat. Keď je napätie konštantné, čím menšia je hodnota odporu, tým väčší prúd preteká obvodom. Na meranie dvoch koncov obvodu použite Ohm 1k alebo 10k. Ak je hodnota odporu nekonečná, ide o otvorený obvod
Základným princípom multimetra je použitie citlivého magnetoelektrického jednosmerného merača prúdu (mikroampérmetra) ako meracej hlavy.
Keď cez hlavu meradla prechádza malý prúd, zobrazí sa indikácia prúdu. Hlava merača však nemôže prechádzať veľkými prúdmi, takže je potrebné posunúť alebo znížiť napätie paralelným alebo sériovým pripojením niektorých odporov na hlavu merača, aby sa zmeral prúd, napätie a odpor v obvode.
Merací proces digitálneho multimetra sa prevádza na jednosmerný napäťový signál pomocou konverzného obvodu. Potom analógovo-digitálny (A/D) prevodník konvertuje napätie na digitálnu veličinu, ktorú počíta elektronické počítadlo. Nakoniec sú výsledky merania priamo digitálne zobrazené na displeji.
Funkcia merania napätia, prúdu a odporu pomocou multimetra je dosiahnutá cez prevodný obvod a meranie prúdu a odporu je založené na meraní napätia. To znamená, že digitálny multimeter je rozšírením digitálneho jednosmerného voltmetra.
A/D prevodník digitálneho jednosmerného voltmetra prevádza analógové napätie, ktoré sa plynule mení v čase, na digitálnu veličinu. Digitálna veličina je potom počítaná elektronickým počítadlom, aby sa získal výsledok merania, ktorý je potom zobrazený dekódovacím zobrazovacím obvodom. Koordinačná práca logického riadiaceho obvodu riadi celý proces merania v sekvencii pod pôsobením hodín.
Princíp:
1. Presnosť čítania ukazovateľa je slabá, ale proces oscilácie ukazovateľa je relatívne intuitívny a amplitúda jeho rýchlosti oscilácie môže niekedy objektívne odrážať nameranú veľkosť (napríklad mierny chvenie televíznej dátovej zbernice (SDL) počas prenosu údajov); Odčítanie na digitálnom merači je intuitívne, ale proces zmeny čísel vyzerá chaoticky a nie je ľahké ho sledovať.
2. V ukazovateli sú zvyčajne dve batérie, jedna s nízkym napätím 1,5V a druhá s vysokým napätím 9V alebo 15V. Čierne pero je v porovnaní s červeným perom pomerne pozitívne. Digitálny merač zvyčajne používa 6V alebo 9V batériu. V rozsahu odporu je výstupný prúd ručného meracieho prístroja oveľa väčší ako výstupný prúd digitálneho meracieho prístroja, pri použití R × 1 Ω prevodu môže reproduktor vydávať hlasné „cvaknutie“, pri použití R × 10k Ω prevodu sa môže dokonca rozsvietiť. svetelné diódy (LED).
3. V rozsahu napätia je vnútorný odpor ukazovateľa relatívne malý v porovnaní s digitálnym meračom a presnosť merania je relatívne nízka. V niektorých situáciách, kde je prítomné vysoké napätie a mikroprúd, je dokonca nemožné ich presne zmerať, pretože ich vnútorný odpor môže ovplyvniť testovaný obvod (napríklad pri meraní napätia akceleračného stupňa televíznej obrazovky môže nameraná hodnota byť oveľa nižšia ako skutočná hodnota). Vnútorný odpor napäťového rozsahu digitálneho merača je veľmi vysoký, prinajmenšom na úrovni megaohmov, a má malý vplyv na testovaný obvod. Extrémne vysoká výstupná impedancia ho však robí náchylným na vplyv indukovaného napätia a údaje namerané na niektorých miestach so silným elektromagnetickým rušením môžu byť nesprávne.
4. Stručne povedané, ukazovateľové merače sú vhodné na meranie analógových obvodov s relatívne vysokými prúdmi a napätiami, ako sú televízne prijímače a zosilňovače zvuku. Digitálne merače sú vhodné pre nízkonapäťové a slaboprúdové merania digitálnych obvodov, ako sú BP prístroje, mobilné telefóny atď. Nie absolútne, podľa situácie si môžete vybrať ukazovaciu tabuľku a digitálnu tabuľku.






