+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

ما هي تقنيات استخدام المتر المتعدد

Aug 11, 2023

كيفية استخدام المتر المتعدد لقياس تيار التسرب

 

1، اختيار المؤشر والعدادات الرقمية:

1. دقة القراءة لمقياس المؤشر ضعيفة، ولكن عملية تذبذب المؤشر بديهية نسبيًا، ويمكن أن تعكس سعة سرعة تذبذبه في بعض الأحيان بشكل موضوعي الحجم المُقاس (مثل الارتعاش الطفيف لحافلة بيانات التلفزيون (SDL) أثناء نقل البيانات)؛ تعتبر القراءة على العداد الرقمي أمرًا بديهيًا، لكن عملية تغيير الأرقام تبدو فوضوية وليس من السهل مشاهدتها.


2. عادة ما يكون هناك بطاريتين في عداد المؤشر، واحدة بجهد منخفض 1.5 فولت والأخرى بجهد عالي 9 فولت أو 15 فولت. القلم الأسود إيجابي نسبياً مقارنة بالقلم الأحمر. يستخدم المقياس الرقمي عادة بطارية 6 فولت أو 9 فولت. في نطاق المقاومة، يكون تيار الإخراج لمقياس المؤشر أكبر بكثير من تيار العداد الرقمي، باستخدام ترس R × 1 Ω يمكن أن يجعل مكبر الصوت يصدر صوت "نقر" عاليًا، باستخدام ترس R × 10k Ω يمكن أن يضيء أيضًا الثنائيات الباعثة للضوء (LEDs).


3. في نطاق الجهد، تكون المقاومة الداخلية لمقياس المؤشر صغيرة نسبيًا مقارنة بالمقياس الرقمي، وتكون دقة القياس سيئة نسبيًا. في بعض الحالات التي يوجد فيها جهد عالي وتيار صغير، يكون من المستحيل قياسهما بدقة لأن مقاومتهما الداخلية يمكن أن تؤثر على الدائرة التي يتم اختبارها (على سبيل المثال، عند قياس جهد مرحلة التسارع لأنبوب صورة التلفزيون، قد تكون القيمة المقاسة تكون أقل بكثير من القيمة الفعلية). المقاومة الداخلية لنطاق الجهد للمقياس الرقمي عالية جدًا، على الأقل عند مستوى الميجا أوم، ولها تأثير ضئيل على الدائرة التي يتم اختبارها. لكن مقاومة الخرج العالية للغاية تجعلها عرضة لتأثير الجهد المستحث، وقد تكون البيانات المقاسة في بعض الأماكن ذات التداخل الكهرومغناطيسي القوي خاطئة.


4. باختصار، تعتبر أجهزة قياس المؤشر مناسبة لقياس الدوائر التناظرية ذات التيارات والجهود العالية نسبيًا، مثل أجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت. تعد العدادات الرقمية مناسبة لقياسات الدوائر الرقمية ذات الجهد المنخفض والتيار المنخفض، مثل أجهزة BP والهواتف المحمولة وما إلى ذلك. ليس مطلقًا، يمكنك اختيار جدول مؤشر وجدول رقمي وفقًا للحالة.

 

2، تقنيات القياس (إذا لم تكن محددة، فيشير إلى جدول المؤشر):

1. قياس مكبرات الصوت وسماعات الرأس والميكروفونات الديناميكية: باستخدام R × عند مستوى 1 أوم، إذا تم توصيل أي مسبار بأحد الطرفين وتم لمس المسبار الآخر بالطرف الآخر، فسيتم إصدار صوت "نقر" واضح ونقي بشكل طبيعي . إذا لم يصدر صوتًا، فهذا يعني أن الملف مكسور. إذا كان الصوت صغيرًا وحادًا، فهذا يعني أن هناك مشكلة في مسح الملف ولا يمكن استخدامه.


2. قياس السعة: باستخدام نطاق المقاومة، حدد نطاقًا مناسبًا بناءً على السعة، وانتبه إلى توصيل المسبار الأسود للمكثف الإلكتروليتي بالقطب الموجب للمكثف أثناء القياس تقدير سعة مكثفات مستوى الميكروويف: يمكن أن يتم تحديده بناءً على الخبرة أو بالرجوع إلى المكثفات القياسية ذات نفس السعة والسعة القصوى لتذبذب المؤشر. لا تحتاج السعة المشار إليها إلى أن يكون لها نفس قيمة جهد التحمل، طالما أن السعة هي نفسها، على سبيل المثال، يمكن استخدام تقدير مكثف 100 μ F/250V مع 100 μ بالإشارة إلى السعة F/25V ، طالما أن السعة القصوى لتذبذب المؤشر هي نفسها، يمكن استنتاج أن السعة هي نفسها تقدير سعة مكثف البيكو ثانية: يجب استخدام R × نطاق 10k Ω، ولكن لا يمكن قياس السعة إلا فوق 1000pF. بالنسبة للمكثفات التي تبلغ 1000pF أو أكبر قليلاً، طالما أن إبرة الساعة تتأرجح قليلاً، تعتبر السعة كافية. اختبار تسرب السعة: بالنسبة للمكثفات التي تزيد عن 1000 ميكروف، يمكن استخدام R أولاً × شحنها بسرعة عند مستوى 10 أوم وتقدير أولي سعة السعة، ثم قم بتغييرها إلى R × استمر في القياس عند مستوى 1k Ω لفترة من الوقت، وعند هذه النقطة، يجب ألا يعود المؤشر، بل يجب أن يتوقف عند ∞ أو قريبًا جدًا منه، وإلا فسيكون هناك تسرب. بالنسبة لبعض المكثفات ذات التوقيت أو المتذبذبة التي تقل عن عشرات السحنات الدقيقة (مثل المكثفات المتذبذبة في مصادر طاقة تبديل التلفزيون الملون)، تكون خصائص التسرب عالية جدًا، ولا يمكن استخدامها طالما كان هناك تسرب طفيف. في هذه الحالة، R × بعد الشحن عند 1k Ω، قم بالتبديل إلى R × استمر في القياس عند مستوى 10k Ω، ويجب أن يتوقف المؤشر عند ∞ بدلاً من العودة.


3. عند اختبار جودة الثنائيات والترانزستورات ومنظمات الجهد على الطريق: لأنه في الدوائر الفعلية، تكون مقاومة انحياز الترانزستورات أو المقاومة الطرفية للثنائيات ومنظمات الجهد كبيرة نسبيًا بشكل عام، ومعظمها بمئات وآلاف الأوم أو أعلى. بهذه الطريقة، يمكننا استخدام R للمقياس المتعدد × 10 Ω أو R × قياس جودة تقاطع PN على الطريق عند مستوى 1 Ω. عند القياس على الطريق، استخدم R × يجب أن يكون لوصلة PN المقاسة عند 10 Ω خصائص أمامية وعكسية واضحة (إذا كان الفرق في المقاومة الأمامية والخلفية ليس كبيرًا، يمكن استخدام R بدلاً من ذلك × 1 Ω للقياس)، عادةً المقاومة الأمامية عند R × عند قياس ترس 10 أوم، يجب أن تشير إبرة القياس إلى حوالي 200 أوم، عند R × عند القياس عند مستوى 1 أوم، يجب أن يشير القرص إلى حوالي 30 أوم (قد يختلف قليلاً اعتمادًا على الأنماط الظاهرية المختلفة). إذا أظهرت نتائج القياس أن قيمة المقاومة الأمامية مرتفعة جدًا أو أن قيمة المقاومة العكسية منخفضة جدًا، فهذا يشير إلى وجود مشكلة في تقاطع PN والأنبوب. تعتبر هذه الطريقة فعالة بشكل خاص في الصيانة، حيث يمكنها التعرف بسرعة على الأنابيب المعيبة وحتى الكشف عن الأنابيب التي لم تنكسر تمامًا بعد ولكنها ذات خصائص متدهورة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم نطاق مقاومة منخفضًا لقياس المقاومة الأمامية لوصلة PN، وقمت بلحامها لأسفل، فاستخدم R × الشائع الاستخدام بعد إعادة الاختبار عند 1 كيلو أوم، فقد يظل الأمر طبيعيًا، ولكن في الواقع، فإن الخصائص تدهورت حالة هذا الأنبوب، مما جعله غير قادر على العمل بشكل صحيح أو غير مستقر.

 

2 Ture RMS Multimeter

 

 

إرسال التحقيق