تعليمات لاستخدام جهاز رقمي متعدد
⒈ الجهاز مجهز بدائرة كهربائية أوتوماتيكية. عندما يكون وقت عمل الجهاز حوالي 30 دقيقة إلى ساعة واحدة ، يتم قطع التيار الكهربائي تلقائيًا ، ويدخل الجهاز في حالة السكون. تستهلك الأداة حوالي 7 ميكرو أمبير من التيار في هذه المرحلة.
⒉ بعد إيقاف تشغيل الجهاز ، إذا كنت بحاجة إلى إعادة التشغيل ، فيرجى الضغط على مفتاح الطاقة مرتين لتشغيل الطاقة.
1. مؤشر متر
⒈ دقة قراءة مقياس المؤشر رديئة ، لكن عملية تأرجح المؤشر أكثر سهولة ، ويمكن أن تعكس سرعة التأرجح في بعض الأحيان بشكل موضوعي حجم القيمة المقاسة (مثل الارتعاش الطفيف عند ناقل بيانات التلفزيون (SDL) ينقل البيانات) ؛ تعد قراءة العداد الرقمي أمرًا بديهيًا ، لكن عملية التغيير الرقمي تبدو غير منظمة ويصعب مراقبتها.
⒉ تحتوي ساعات المؤشر عمومًا على بطاريتين ، إحداهما ذات جهد منخفض 1.5 فولت ، والأخرى بجهد عالي 9 فولت أو 15 فولت. الرصاص الأسود هو الجانب الإيجابي من الرصاص الأحمر للاختبار. عادةً ما تستخدم العدادات الرقمية بطاريات 6 فولت أو 9 فولت. في وضع المقاومة ، يكون تيار الخرج لمقياس المؤشر أكبر بكثير من تيار العداد الرقمي. استخدم النطاق R × 1Ω لجعل مكبر الصوت "ينقر" ، ونطاق R × 10kΩ لإضاءة الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED).
⒊ في نطاق الجهد ، تكون المقاومة الداخلية لمقياس المؤشر صغيرة نسبيًا مقارنة بالمقياس الرقمي ، ودقة القياس ضعيفة نسبيًا. لا يمكن حتى قياس بعض حالات الجهد العالي والتيار الجزئي بدقة لأن المقاومة الداخلية يمكن أن تؤثر على الدائرة قيد الاختبار (على سبيل المثال ، عند قياس جهد مرحلة التسارع لأنبوب الصورة التلفزيونية ، ستكون القيمة المقاسة أقل بكثير من القيمة الفعلية القيمة). نطاق الجهد للعداد الرقمي له مقاومة كبيرة ، على الأقل في مستوى ميغا أوم ، وله تأثير ضئيل على الدائرة قيد الاختبار. ومع ذلك ، فإن مقاومة الخرج العالية تجعلها عرضة للجهد المستحث ، وفي بعض الحالات مع التداخل الكهرومغناطيسي القوي ، قد تكون بيانات القياس خاطئة.
2. تكنولوجيا القياس
1. قياس مكبرات الصوت وسماعات الرأس والميكروفونات الديناميكية:
باستخدام R × 1Ω ، قم بتوصيل أي من خيوط الاختبار بطرف واحد والطرف الآخر بطرف الاختبار الآخر. صوت "داه". إذا لم يكن هناك صوت ، فإن الملف مكسور. إذا كان الصوت صغيرًا وحادًا ، فهناك مشكلة في ملف الاحتكاك ولا يمكن استخدامه.
2. قياس السعة:
استخدم معدات المقاومة ، وحدد النطاق المناسب وفقًا لقدرة السعة ، وانتبه إلى القطب الموجب لمكثف الرصاص الأسود لمكثف التحليل الكهربائي عند القياس.
تقدير سعة مستوى طاقة الميكروويف: يمكن تحديدها من خلال الخبرة أو بالرجوع إلى المكثف القياسي بنفس السعة وفقًا لأقصى سعة لتأرجح المؤشر. لا يجب أن يكون للمكثفات المرجعية نفس قيمة الجهد الصمود ، طالما أن السعة هي نفسها. على سبيل المثال ، يمكن تقدير مكثف 100μF / 250V باستخدام مكثف 100μF / 25V كمرجع. طالما أن السعات القصوى لتأرجحات المؤشر الخاصة بهم هي نفسها ، فيمكن استنتاج أن السعات هي نفسها.
② تقدير سعة مكثفات بيكو فاراد: استخدم النطاق R × 10kΩ ، ولكن يمكن قياس السعة التي تزيد عن 1000pF فقط. بالنسبة للمكثفات 1000pF أو أكبر قليلاً ، طالما أن الإبرة تهتز قليلاً ، تعتبر السعة كافية.
③قياس ما إذا كان المكثف يتسرب: بالنسبة للمكثفات التي تزيد عن 1000 ميكرو فاراد ، يمكنك أولاً استخدام R × 10Ω للشحن السريع ، وتقدير السعة في البداية ، ثم التغيير إلى R × 1kΩ لمواصلة القياس لفترة من الوقت ، ومن ثم يجب ألا يعود المؤشر ، ولكن يجب أن يتوقف عند أو قريبًا جدًا منه ، وإلا ستحدث التسريبات. بالنسبة لبعض المكثفات ذات التوقيت أو المتذبذبة التي تقل عن عشرات الميكروفاراد (مثل المكثفات المتذبذبة لمصادر طاقة تبديل التلفزيون الملون) ، فإن خصائص التسرب الخاصة بها تتطلب الكثير ، ولا يمكن استخدامها طالما كان هناك تسرب طفيف. ثم تابع القياس باستخدام الترس R × 10kΩ ، يجب أن يتوقف المؤشر عند ∞ بدلاً من الرجوع للخلف.
3. جودة صمامات اختبار الطريق ، الصمامات الثلاثية ، ومنظمات الجهد:
لأنه في الدائرة الفعلية ، تكون مقاومة التحيز للترانزستور أو المقاومة المحيطية للديود وأنبوب زينر كبيرة نسبيًا بشكل عام ، معظمها بمئات الآلاف. أوم أو أكثر ، حتى نتمكن من استخدام ترس R × 10Ω أو R × 1Ω للمقياس المتعدد لقياس جودة تقاطع PN على الطريق. عند القياس على الطريق ، استخدم ترس R × 10Ω لقياس تقاطع PN يجب أن يكون له خصائص واضحة للأمام والخلف (إذا كان الفرق بين المقاومة الأمامية والخلفية غير واضح ، يمكنك استخدام ترس R × 1Ω للقياس). بشكل عام ، عندما تكون المقاومة الأمامية عند R ، يجب أن يشير المؤشر إلى حوالي 200 درجة عند القياس في الترس × 10 ، وحوالي 30 درجة عند القياس في الترس R × 1 (قد تكون هناك اختلافات طفيفة وفقًا للنمط الظاهري). إذا كانت قيمة المقاومة الأمامية لنتيجة القياس كبيرة جدًا أو كانت قيمة المقاومة العكسية صغيرة جدًا ، فهذا يعني أن هناك مشكلة في تقاطع PN والأنبوب. هذه الطريقة فعالة بشكل خاص للإصلاحات ، حيث يمكن العثور بسرعة على الأنابيب التالفة ، وحتى الأنابيب التي لم يتمزقها بالكامل بعد ولكن يمكن الكشف عن خصائصها. على سبيل المثال ، إذا قمت بقياس المقاومة الأمامية لتقاطع PN بقيمة مقاومة صغيرة ، إذا قمت بلحامها واختبارها باستخدام ملف R × 1kΩ شائع الاستخدام ، فقد يكون ذلك طبيعيًا. في الواقع ، تدهورت خصائص هذه الأنابيب. لم تعد تعمل أو غير مستقرة.
4. قياس المقاومة:
المهم هو اختيار المدى ، القراءة هي الأكثر دقة. وتجدر الإشارة إلى أنه عند استخدام عتاد المقاومة R × 10k لقياس قيمة المقاومة الكبيرة لمستوى megohm ، لا تقم بربط الأصابع عند طرفي المقاومة ، بحيث تجعل مقاومة جسم الإنسان نتيجة القياس أصغر .
5. قياس الصمام الثنائي زينر:
تكون قيمة منظم الجهد للديود Zener الذي نستخدمه عادةً أكبر من 1.5 فولت ، ويتم تشغيل ترس المقاومة أقل من R × 1k لمقياس المؤشر بواسطة بطارية 1.5 فولت في الجدول ، وبالتالي فإن ترس المقاومة أقل من R × 1k لقياس أنبوب زينر يشبه قياس الصمام الثنائي مع التوصيل أحادي الاتجاه الكامل. ومع ذلك ، فإن نطاق R × 10k للمقياس التناظري يتم تشغيله بواسطة بطارية 9V أو 15V. عند استخدام R × 10k لقياس أنبوب منظم الجهد الذي يكون جهده أقل من 9V أو 15V ، فإن قيمة المقاومة العكسية لن تكون ∞ ، ولكن قيمة معينة. المقاومة ، لكن هذه المقاومة لا تزال أعلى بكثير من المقاومة الأمامية للزينر. بهذه الطريقة ، يمكننا تقدير جودة أنبوب Zener مبدئيًا. ومع ذلك ، يجب أن يكون للمنظم الجيد قيم تنظيم دقيقة. كيف يمكن تقدير قيمة تنظيم الجهد تحت ظروف الهواة؟ ليس الأمر صعبًا ، ما عليك سوى العثور على جدول مؤشر آخر. الطريقة هي: أولاً ضع الساعة في الترس R × 10k ، وقم بتوصيل أقلام الاختبار السوداء والحمراء بالكاثود والأنود لأنبوب منظم الجهد على التوالي. في هذا الوقت ، قم بمحاكاة حالة العمل الفعلية لأنبوب منظم الجهد ، ثم ضع ساعة أخرى على نطاق الجهد V × 10V أو V × 50V (وفقًا لقيمة تنظيم الجهد) ، ثم قم بتوصيل الاختبار الأحمر والأسود بالقيادة من أقلام الاختبار باللونين الأسود والأحمر للساعة الآن. قيمة الجهد المقاسة في ذلك الوقت هي في الأساس قيمة تنظيم الجهد لأنبوب زينر. يقال "أساسي" لأن تيار التحيز لأول ساعة لأنبوب منظم الجهد يكون أصغر قليلاً من ذلك في الاستخدام العادي ، وبالتالي فإن قيمة تنظيم الجهد المقاس ستكون أكبر قليلاً ، لكن الفرق هو نفسه في الأساس. يمكن لهذه الطريقة فقط تقدير منظم الجهد الذي تكون قيمته التنظيمية للجهد أقل من جهد بطارية الجهد العالي لمقياس المؤشر. إذا كانت قيمة تنظيم الجهد لمنظم الجهد عالية جدًا ، فلا يمكن قياسها إلا باستخدام مصدر طاقة خارجي (لذلك عندما نختار مقياس مؤشر ، يكون من الأنسب اختيار بطارية جهد عالي 15 فولت من 9 فولت).
6. قياس الصمام الثلاثي:
عادةً ما نستخدم ملف R × 1kΩ ، بغض النظر عن أنبوب NPN أو أنبوب PNP ، بغض النظر عن الطاقة المنخفضة أو الطاقة المتوسطة أو أنبوب الطاقة العالية ، يجب قياس الوصلة cb الوصلة باستخدام الصمام الثنائي. نفس الموصلية أحادية الاتجاه ، المقاومة العكسية لانهائية ، المقاومة للأمام حوالي 10K. لمزيد من تقدير جودة خصائص الأنبوب ، إذا لزم الأمر ، يجب استبدال ترس المقاومة لقياسات متعددة. الطريقة هي: ضبط الترس R × 10 لقياس مقاومة التوصيل الأمامي لتقاطع PN عند حوالي 200 درجة ؛ اضبط الترس R × 1Ω لقياس مقاومة التوصيل الأمامي لتقاطع PN لتكون حوالي 30 درجة. (ما ورد أعلاه هو البيانات المقاسة لمقياس النوع 47-. النماذج الأخرى مختلفة قليلاً. يمكنك اختبار بعض الأنابيب الأفضل للتلخيص ، حتى تعرف ما يدور في ذهنك.) إذا كانت القراءة كبيرة جدًا يمكن الاستنتاج أن خصائص الأنبوب ليست جيدة. انه جيد. يمكنك أيضًا وضع العداد في R × 10kΩ واختباره مرة أخرى. بالنسبة للأنابيب ذات الجهد التحمل المنخفض (بشكل أساسي ، يكون جهد تحمل الصمامات الثلاثية أعلى من 30 فولت) ، يجب أيضًا أن تكون المقاومة العكسية لتقاطع cb الخاص بها ∞ ، ولكن قد يكون هناك بعض المقاومة العكسية للتقاطع الخاص بها ، وسوف تنحرف الإبرة قليلاً ( بشكل عام لا يزيد عن 1/3 من المقياس الكامل ، اعتمادًا على مقاومة ضغط الأنبوب). ولكن عند قياس المقاومة بين ce أو ec مع ترس أقل من R × 1kΩ ، يجب أن يكون مؤشر العداد غير محدود ، وإلا فستكون هناك مشكلة في الأنبوب. تجدر الإشارة إلى أن القياسات المذكورة أعلاه خاصة بأنابيب السيليكون ولا تنطبق على أنابيب الجرمانيوم. بالإضافة إلى ذلك ، يشير ما يسمى بـ "العكسي" إلى تقاطع PN ، ويختلف اتجاه أنبوب NPN وأنبوب PNP في الواقع.






