ما هي نصائح استخدام مقياس متعدد
1. اختيار ساعة المؤشر والساعة الرقمية:
(1) دقة قراءة جدول المؤشر ضعيفة ، ولكن عملية تأرجح المؤشر بديهية نسبيًا ، ويمكن أن تعكس سعة سرعة التأرجح أحيانًا الحجم المقاس بشكل موضوعي (مثل قياس ناقل بيانات التلفزيون (SDL) عندما نقل البيانات. يقرأ العداد الرقمي بشكل حدسي ، لكن عملية التغيير الرقمي تبدو مشوشة وليس من السهل مشاهدتها.
(2) يوجد بشكل عام بطاريتان في ساعة المؤشر ، إحداهما 1.5 فولت بجهد منخفض ، والأخرى 9 فولت أو 15 فولت بجهد عالي. قلم الاختبار الأسود هو النهاية الإيجابية لقلم الاختبار الأحمر. عادةً ما تستخدم العدادات الرقمية بطارية 6 فولت أو 9 فولت. في وضع المقاومة ، يكون تيار الإخراج لقلم الاختبار لمقياس المؤشر أكبر بكثير من جهاز القياس الرقمي. استخدام ملف R × 1Ω يمكن أن يجعل السماعة تصدر صوت "نقرة" مرتفع ، ويمكن لملف R × 10kΩ حتى أن يضيء الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED).
(3) 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 ستؤثر على الدائرة قيد الاختبار (على سبيل المثال ، عند قياس جهد مرحلة التسارع لأنبوب صورة التلفزيون ، ستكون القيمة المقاسة أقل بكثير من القيمة الفعلية). المقاومة الداخلية لنطاق الجهد للعداد الرقمي كبيرة جدًا ، على الأقل في مستوى ميجا أوم ، ولها تأثير ضئيل على الدائرة قيد الاختبار. ومع ذلك ، فإن مقاومة الخرج العالية للغاية تجعلها عرضة للجهد المستحث ، وقد تكون البيانات المقاسة خاطئة في بعض الحالات مع التداخل الكهرومغناطيسي القوي.
(4) باختصار ، يعد مقياس المؤشر مناسبًا لقياس الدائرة التناظرية ذات التيار العالي والجهد العالي نسبيًا ، مثل مضخم طاقة التلفزيون والصوت. العدادات الرقمية مناسبة لقياس الدوائر الرقمية للجهد المنخفض والتيار الصغير ، مثل آلات BP ، والهواتف المحمولة ، وما إلى ذلك. إنها ليست مطلقة ، ويمكن اختيار جداول المؤشر والجداول الرقمية وفقًا للحالة.
2. مهارات القياس (إذا لم يتم تحديدها ، فإنها تشير إلى جدول المؤشر):
(1) قياس مكبرات الصوت وسماعات الأذن والميكروفونات الديناميكية: استخدم ترس R × 1Ω ، وقم بتوصيل أي سلك اختبار بطرف واحد ، ويؤدي الاختبار الآخر إلى لمس الطرف الآخر. عادة ، سيصدر صوت "دا" واضح وصاخب. 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 الإلكتروليتي 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) اختبار جودة الثنائيات والثلاثي وأنابيب زينر على الطريق: لأنه في الدوائر الفعلية ، تكون مقاومة التحيز للترانزستورات أو الثنائيات ، والمقاومة الطرفية لأنابيب زينر كبيرة نسبيًا ، وغالبًا ما تكون أعلى من مئات الآلاف من الأوم . بهذه الطريقة ، 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) قياس الصمام الثنائي Zener: قيمة منظم الجهد للديود Zener الذي نستخدمه عادة أكبر بشكل عام من 1.5V ، وملف المقاومة أقل من R × 1k لمقياس المؤشر يتم تشغيله بواسطة بطارية 1.5V في العداد. بهذه الطريقة ، فإن قياس أنبوب Zener بمدى مقاومة أقل من R × 1k يشبه قياس الصمام الثنائي ، مع التوصيل أحادي الاتجاه الكامل. 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) قياس الصمام الثلاثي: عادةً ما نستخدم ملف R × 1kΩ ، سواء كان أنبوب NPN أو أنبوب PNP ، سواء كان أنبوبًا منخفض الطاقة أو متوسط الطاقة أو عالي الطاقة ، يكون الوصلة و cb يجب قياس الوصلة. للتوصيل ، تكون المقاومة العكسية لانهائية ، ومقاومتها للأمام 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.
يتم الآن تغليف معظم الصمامات الثلاثية الشائعة بالبلاستيك. كيف تحدد بدقة أي من الدبابيس الثلاثة في الصمام الثلاثي هو b و c و e؟ من السهل قياس القطب b في الصمام الثلاثي ، ولكن كيف نحدد أيهما c وأيهما e؟ يوصى هنا بثلاث طرق: الطريقة الأولى: لمقياس المؤشر باستخدام مقبس hFE في الصمام الثلاثي ، قم أولاً بقياس القطب b ، ثم أدخل الصمام الثلاثي في المقبس حسب الرغبة (بالطبع ، يمكن إدخال القطب b بدقة) ، قم بالقياس تحقق من قيمة hFE ، ثم اقلب الأنبوب رأسًا على عقب وقم بقياسه مرة أخرى. إذا كانت قيمة hFE أكبر ، يكون موضع إدخال كل دبوس صحيحًا. الطريقة الثانية: بالنسبة للمقياس بدون مقبس قياس hFE ، أو الأنبوب كبير جدًا بحيث لا يمكن إدخاله في المقبس ، يمكن استخدام هذه الطريقة: بالنسبة لأنبوب NPN ، قم أولاً بقياس القطب b (سواء كان الأنبوب NPN أو PNP و دبوسها ب). من السهل قياسه ، أليس كذلك؟) ، ضع العداد في الترس R × 1kΩ ، وقم بتوصيل الرصاص الأحمر للاختبار بالقطب الإلكتروني الافتراضي (احرص على عدم لمس طرف أو دبوس قلم الاختبار بيدك التي تمسك باللون الأحمر اختبار الرصاص) ، وقم بتوصيل يؤدي الاختبار الأسود إلى القطب الإلكتروني الافتراضي C القطب ، واضغط على طرف سلك الاختبار وهذا الدبوس بأصابعك في نفس الوقت ، والتقط الأنبوب ، ولعق القطب b بلسانك ، وانظر إلى أن مؤشر العداد يجب أن يكون له انحراف معين ، إذا قمت بتوصيل أقلام الاختبار بشكل صحيح ، فسيكون انحراف المؤشر إذا كان أكبر ، وإذا لم يتم توصيله بشكل صحيح ، فسيكون انحراف المؤشر أصغر ، والفرق واضح. من هذا ، يمكن تحديد القطبين c و e للأنبوب. بالنسبة لأنبوب PNP ، قم بتوصيل سلك الاختبار الأسود بالقطب الإلكتروني الافتراضي (لا تلمس طرف القلم أو الدبوس) ، ويؤدي الاختبار الأحمر إلى القطب c الافتراضي ، وفي نفس الوقت قم بقرص طرف الاختبار وهذا الدبوس بأصابعك ، ثم لعق (ب) بطرف لسانك. إلى حد بعيد ، إذا تم توصيل خيوط الاختبار بشكل صحيح ، فسيتم انحراف مؤشر رأس العداد بشكل كبير نسبيًا. بالطبع ، عند القياس ، يجب تبادل خيوط الاختبار مرتين ، ويمكن إصدار الحكم النهائي بعد مقارنة القراءات. هذه الطريقة مناسبة لجميع أشكال الصمامات الثلاثية ، وهي مريحة وعملية. وفقًا لانحراف الإبرة ، يمكن أيضًا تقدير سعة تكبير الأنبوب ، بالطبع ، هذا يعتمد على الخبرة. الطريقة الثالثة: حدد أولاً نوع NPN أو PNP للأنبوب وقطبه b ، ثم ضع العداد في الترس R × 10kΩ. بالنسبة لأنبوب NPN ، عند توصيل سلك الاختبار الأسود بالقطب الإلكتروني ، وموصل الاختبار الأحمر متصل بالقطب c ، قد تحتوي الإبرة على مقدار معين. الانحراف ، بالنسبة لأنبوب PNP ، عند توصيل سلك الاختبار الأسود بالقطب c ، وتوصيل الرصاص الأحمر للاختبار بالقطب الإلكتروني ، فقد تنحرف الإبرة إلى حد معين ، والعكس صحيح. من هذا ، يمكن أيضًا تحديد القطبين c و e للثلاثي. ومع ذلك ، فإن هذه الطريقة غير مناسبة لأنابيب الضغط العالي.
بالنسبة للنماذج المستوردة الشائعة للأنابيب محكمة الغلق بالبلاستيك عالية الطاقة ، يكون القطب c بشكل أساسي في المنتصف (لم أرَ b في المنتصف). من المحتمل جدًا أن يكون ب من أنابيب الطاقة المتوسطة والصغيرة في المنتصف. على سبيل المثال ، الصمام الثلاثي المستخدم بشكل شائع 9014 وأنواع أخرى من الصمامات الثلاثية في سلسلته ، 2SC1815 ، 2N5401 ، 2N5551 وغيرها من الصمامات الثلاثية ، بعضها في المنتصف. بالطبع ، لديهم أيضًا القطب C في المنتصف. لذلك ، عند إصلاح واستبدال الصمامات الثلاثية ، خاصةً هذه الصمامات الثلاثية منخفضة الطاقة ، لا يمكن تثبيتها مباشرة كما هي ، ويجب اختبارها أولاً.






