+86-18822802390

اتصل بنا

  • الهاتف: +8618822802390

  • البريد الإلكتروني-:admin@gvda-instrument.com

  • واتساب: 8618822802390

  • إضافة: غرفة 610-612، مبنى هواتشوانغدا التجاري، المنطقة 46، طريق كويزو، شارع شينان، باوان، شنتشن

المتر المتعدد: نصائح مختلفة لقياس الأشياء المختلفة

Oct 06, 2022

تعد أجهزة القياس المتعددة ، والمعروفة أيضًا باسم عدادات الإرسال المتعدد ، والمقاييس المتعددة ، والأمتار الثلاثية ، والمقاييس المتعددة ، وما إلى ذلك ، أدوات قياس لا غنى عنها في إلكترونيات الطاقة والأقسام الأخرى. بشكل عام ، الغرض الرئيسي هو قياس الجهد والتيار والمقاومة. تنقسم المالتيميترات إلى مؤشرات متعددة ومقاييس رقمية متعددة وفقًا لوضع العرض. إنها أداة قياس متعددة الوظائف ومتعددة النطاقات. بشكل عام ، يمكن للمقياس المتعدد قياس تيار التيار المستمر ، والجهد المستمر ، والتيار المتردد ، والجهد المتردد ، والمقاومة ومستوى الصوت ، وما إلى ذلك ، ويمكن للبعض أيضًا قياس تيار التيار المتردد ، والسعة ، والمحاثة ، وأشباه الموصلات. بعض المعلمات (مثل) إلخ.


تقنيات القياس (مؤشر الجدول إذا لم يذكر):

1. قياس مكبرات الصوت وسماعات الأذن والميكروفونات الديناميكية: استخدم ترس R × 1 ، وقم بتوصيل أحد طرفي أي سلك اختبار ، ولمس الطرف الآخر بسلك الاختبار الآخر. في ظل الظروف العادية ، سيصدر صوت "دا" نقي وعالي. إذا لم يكن هناك صوت ، فإن الملف مكسور. إذا كان الصوت صغيرًا وحادًا ، فهناك مشكلة في فرك الملف ولا يمكن استخدامه.


2. قياس السعة: استخدم ترس المقاومة ، وحدد النطاق المناسب وفقًا لقدرة السعة ، وانتبه إلى القطب الموجب للمكثف لرصاص الاختبار الأسود للمكثف الكهربائي أثناء القياس. ①. تقدير حجم سعة مكثف فئة الميكروويف: يمكن تحديدها من خلال الخبرة أو من خلال الرجوع إلى المكثف القياسي من نفس السعة ، وفقًا للسعة القصوى لتأرجح المؤشر. لا يجب أن يكون للمكثفات المرجعية نفس قيمة الجهد الصمود ، طالما أن السعة هي نفسها. على سبيل المثال ، يمكن الإشارة إلى تقدير مكثف 100μF / 250V بواسطة مكثف 100μF / 25V. طالما أن السعة القصوى لتأرجحات المؤشر الخاصة بهم هي نفسها ، فيمكن استنتاج أن السعة هي نفسها. ②. تقدير سعة مكثف على مستوى بيكوفاراد: استخدم ملف R × 10kΩ ، ولكن يمكن قياس السعة فوق 1 000 pF فقط. بالنسبة للمكثفات 1000pF أو أكبر قليلاً ، طالما أن الإبرة تتأرجح قليلاً ، يمكن اعتبار أن السعة كافية. 3. قم بقياس ما إذا كان المكثف يتسرب: بالنسبة للمكثفات التي تزيد عن 1000 ميكروفاراد ، يمكنك استخدام الترس R × 10Ω لشحنه بسرعة أولاً ، وتقدير السعة في البداية ، ثم قم بالتغيير إلى الترس R × 1kΩ واستمر في القياس لفترة من الوقت . يجب أن يعود ، ولكن يجب أن يتوقف عند أو قريبًا جدًا منه ، وإلا سيكون هناك تسرب. 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 من المتطلبات ، طالما أن هناك تسربًا طفيفًا ، فلا يمكن استخدامها. ثم استخدم الترس R × 10kΩ لمواصلة القياس ، ويجب أن تتوقف الإبرة عند ∞ بدلاً من العودة.


3. اختبر جودة الثنائيات ، الصمامات الثلاثية ، وأنابيب زينر على الطريق: لأنه في الدوائر الفعلية ، تكون مقاومات التحيز للترانزستورات أو الثنائيات ، والمقاومة الطرفية لأنابيب زينر كبيرة نسبيًا بشكل عام ، وغالبًا ما تكون أعلى من مئات الآلاف من الأوم ، لذلك ، يمكننا 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 أمامية وخلفية واضحة (إذا كان الفرق بين المقاومة الأمامية والخلفية غير واضح ، يمكنك استخدام ترس R × 1Ω للقياس). بشكل عام ، تكون المقاومة الأمامية عند R يجب أن تشير الإبرة إلى حوالي 200 درجة عند القياس في الترس × 10 ، وحوالي 30 درجة عند القياس في الترس R × 1 (قد تكون هناك اختلافات طفيفة اعتمادًا على النمط 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 ، وهناك مشكلة في الأنبوب. هذه الطريقة فعالة بشكل خاص للإصلاحات ، حيث يمكن العثور على الأنابيب السيئة بسرعة كبيرة ، وحتى الأنابيب غير المكسورة تمامًا ولكن ذات خصائص متدهورة يمكن اكتشافها. على سبيل المثال ، عندما تقيس المقاومة الأمامية لتقاطع PN بقيمة مقاومة صغيرة ، إذا قمت بلحامها واختبرتها مرة أخرى باستخدام ملف R × 1kΩ شائع الاستخدام ، فقد يكون ذلك طبيعيًا. في الواقع ، تدهورت خصائص هذا الأنبوب. لا يعمل بشكل صحيح أو غير مستقر بعد الآن.


4. قياس المقاومة: من المهم اختيار نطاق جيد. عندما يشير المؤشر إلى 1/3 إلى 2/3 من النطاق الكامل ، تكون دقة القياس هي الأعلى وتكون القراءة هي الأكثر دقة. وتجدر الإشارة إلى أنه عند استخدام عتاد المقاومة R × 10k لقياس قيمة المقاومة الكبيرة لمستوى megohm ، لا تضغط أصابعك على طرفي المقاومة ، بحيث تجعل مقاومة جسم الإنسان نتيجة القياس صغيرة .


5. قم بقياس الصمام الثنائي Zener: قيمة منظم الجهد للديود Zener الذي نستخدمه عادة أكبر من 1.5V ، وملف المقاومة أقل من R × 1k لمقياس المؤشر يتم تشغيله بواسطة بطارية 1.5V في العداد. نطاق المقاومة أقل من R × 1k هو نفس قياس الصمام الثنائي ، الذي يتمتع بموصلية أحادية الاتجاه كاملة. ومع ذلك ، يتم تشغيل الترس R × 10k لمقياس المؤشر بواسطة بطارية 9V أو 15V. عند استخدام R × 10k لقياس أنبوب منظم الجهد مع قيمة تنظيم الجهد أقل من 9V أو 15V ، لن تكون قيمة المقاومة العكسية ∞ ، ولكن قيمة معينة. المقاومة ، لكن هذه المقاومة لا تزال أعلى بكثير من المقاومة الأمامية لأنبوب زينر. بهذه الطريقة ، يمكننا تقدير جودة أنبوب Zener بشكل أولي. ومع ذلك ، يجب أن يكون لمنظم الجهد الجيد قيمة تنظيم جهد دقيقة. كيف يمكن تقدير قيمة تنظيم الجهد تحت ظروف الهواة؟ ليس الأمر صعبًا ، ما عليك سوى العثور على ساعة مؤشر أخرى. الطريقة هي: وضع الساعة أولاً في الترس R × 10k ، ويتم توصيل أقلام الاختبار السوداء والحمراء بالكاثود والأنود لأنبوب منظم الجهد على التوالي. في هذا الوقت ، يتم محاكاة حالة العمل الفعلية لأنبوب منظم الجهد ، ثم يتم وضع ساعة أخرى على نطاق الجهد V × 10V أو V × 50V (وفقًا لقيمة تنظيم الجهد) ، قم بتوصيل الاختبار الأحمر والأسود يؤدي إلى خيوط الاختبار السوداء والحمراء للساعة الآن ، قيمة الجهد المقاسة في هذا الوقت هي في الأساس قيمة منظم الجهد لأنبوب زينر. إن قول "بشكل أساسي" يرجع إلى أن تيار التحيز للساعة الأولى لأنبوب منظم الجهد أصغر قليلاً من تيار التحيز في الاستخدام العادي ، وبالتالي فإن قيمة تنظيم الجهد المقاس ستكون أكبر قليلاً ، لكن الفرق هو نفسه في الأساس. يمكن لهذه الطريقة فقط تقدير أنبوب منظم الجهد الذي تكون قيمة تنظيم الجهد فيه أقل من جهد بطارية الجهد العالي لمقياس المؤشر. إذا كانت قيمة تنظيم الجهد لأنبوب Zener عالية جدًا ، فلا يمكن قياسها إلا عن طريق مصدر طاقة خارجي (بهذه الطريقة ، عندما نختار مقياس مؤشر ، يكون من الأنسب اختيار بطارية عالية الجهد مع جهد 15 فولت من 9 فولت).


6. قم بقياس الصمام الثلاثي: عادةً ما نستخدم ملف R × 1kΩ ، سواء كان أنبوب NPN أو أنبوب PNP ، سواء كان أنبوبًا منخفض الطاقة ، متوسط ​​الطاقة ، أو عالي الطاقة ، تقاطعات be و cb يجب أن يكون الاختبار مطابقًا تمامًا للديود. الكهرباء ، المقاومة العكسية لانهائية ، ومقاومتها الأمامية حوالي 10 كيلو. من أجل تقدير جودة خصائص الأنبوب بشكل أكبر ، إذا لزم الأمر ، يجب تغيير 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 حوالي 30 درجة. (ما ورد أعلاه هو البيانات المقاسة لمقياس النوع 47- ، والنماذج الأخرى مختلفة قليلاً. يمكنك اختبار عدد قليل من الأنابيب الجيدة للتلخيص ، حتى تتمكن من معرفة ما يدور في ذهنك.) إذا كانت القراءة كبير جدًا كثير جدًا ويمكن استنتاج أن خصائص الأنبوب ليست جيدة. يمكنك أيضًا وضع العداد في R × 10kΩ واختباره مرة أخرى. الأنبوب بجهد تحمل منخفض (أساسًا جهد تحمل الصمام الثلاثي أعلى من 30 فولت) ، يجب أيضًا أن تكون المقاومة العكسية لتقاطع cb الخاص به ∞ ، ولكن قد يكون هناك بعض المقاومة العكسية للتقاطع الخاص به ، وسوف تنحرف الإبرة قليلاً (لا يزيد عمومًا عن ثلث المقياس الكامل ، اعتمادًا على مقاومة ضغط الأنبوب). وبالمثل ، عند قياس المقاومة بين ec (لأنبوب NPN) أو ce (لأنبوب PNP) باستخدام R × 10kΩ ، قد تنحرف الإبرة قليلاً ، لكن هذا لا يعني أن الأنبوب سيئ. ومع ذلك ، عند قياس المقاومة بين ce أو ec مع الترس 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. ولكن الآن أصبحت أنابيب الجرمانيوم نادرة أيضًا. بالإضافة إلى ذلك ، يشير ما يسمى بـ "العكسي" إلى تقاطع PN ، ويختلف اتجاه أنبوب NPN وأنبوب PNP في الواقع.


-Mall


إرسال التحقيق