استخدم مقياسًا متعددًا لتحديد قارنات الصور
يمكن التعرف على optocoupler بمؤشر متعدد. يأخذ المؤلف المضاعف الضوئي PC817 ذو الأربعة أسنان كمثال لتوضيح طريقة التمييز الخاصة به.
داخل optocoupler ، يحتوي على الصمام الثنائي الباعث للضوء والترانزستور الضوئي.
1. حدد مسامير الصمامات الثنائية الباعثة للضوء. استخدم المقياس المتعدد MF30 R × 1kΩ لقياس الاتجاهات الإيجابية والسلبية لأي اثنين من الدبابيس الأربعة. إذا كان مؤشر الإبرة غير محدود مرة واحدة ، ولكن هناك قيمة مقاومة تبلغ حوالي 30 كيلو أوم بعد تبادل قلم الاختبار ، فسيتم توصيل قلم الاختبار الأسود ، والدبوس هو القطب الموجب للديود الباعث للضوء ، والدبوس متصل لقلم الاختبار الأحمر هو القطب السالب للديود الباعث للضوء.
2. حدد جامع وباعث الترانزستور الضوئي. عادةً ما يكون الترانزستور الحساس للضوء في optocoupler من النوع NPN ، والذي له العديد من أوجه التشابه مع ترانزستور السيليكون العادي من نوع NPN. استخدم كتلة المقياس المتعدد R × 10kΩ لقياس قدمين المتبقيين من PC817. إذا كانت المقاومة غير محدودة في وقت واحد ، وكانت هناك قيمة مقاومة تبلغ حوالي 250 كيلو أوم بعد تبادل خيوط الاختبار ، فإن الدبوس المتصل بسلك الاختبار الأسود هو باعث الترانزستور الضوئي ، والدبوس المتصل بمقدمة الاختبار الأحمر هو جامع الترانزستور الضوئي. .
حتى الآن ، تم تحديد ترتيب الدبوس لجهاز optocoupler PC817 ذي الأربعة سنون تمامًا ، كما هو موضح في الشكل المرفق. بالنسبة لترتيب الدبوس لأنبوب optocoupler متعدد المسامير ، يجب تحديد مسامير جميع الثنائيات الباعثة للضوء أولاً ، ثم تحديد دبابيس الترانزستورات الضوئية المقابلة.
تحقق من قوة المحول مع المتر
لا يكفي استخدام مقياس متعدد واحد فقط. يمكنك العثور على عدد قليل من المصابيح للدراجات النارية. وفقًا لجهد خرج المحول ، قم بتوصيل المصابيح المتسلسلة بطرف خرج المحول. عندما ينخفض الجهد بشكل كبير ، توقف عن توصيل المصابيح بالتوازي وتذكر قيمة الجهد. ثم استخدم مقياس متعدد لقياس القيمة الحالية في هذا الوقت ، وتذكر القيمة الحالية. قيمة الجهد × القيمة الحالية=القدرة الأساسية المقدرة
مزايا وعيوب أجهزة القياس المتعددة مقابل الرقمية لكل من أجهزة القياس المتعددة التناظرية والرقمية مزاياها وعيوبها.
المؤشر المتعدد هو مقياس متوسط. لديها إشارة قراءة بديهية وحيوية.
(ترتبط قيمة القراءة العامة ارتباطًا وثيقًا بزاوية تأرجح المؤشر ، لذا فهي بديهية جدًا).
جهاز القياس الرقمي المتعدد هو أداة أخذ عينات لحظية. يستغرق عينة من 0. 3 ثوانٍ لعرض نتائج القياس. في بعض الأحيان تكون نتائج كل عينة متشابهة جدًا ، وليست متطابقة تمامًا. هذا ليس مناسبًا مثل نوع المؤشر لقراءة النتائج.
بشكل عام ، لا يحتوي مقياس المؤشر المتعدد على مكبر للصوت بالداخل. لذلك ، المقاومة الداخلية صغيرة. على سبيل المثال ، النوع MF -10 لديه حساسية لجهد التيار المستمر تبلغ 100 كيلو أوم / فولط
نظرًا للاستخدام الداخلي لدائرة مكبر الصوت التشغيلي في جهاز القياس الرقمي المتعدد ، يمكن جعل المقاومة الداخلية كبيرة جدًا. غالبًا ما يكون 1 مليون أوم أو أكثر. (أي يمكن الحصول على حساسية أعلى). هذا يجعل التأثير على الدائرة قيد الاختبار يمكن أن يكون أصغر. القياس دقة أعلى.
نظرًا للمقاومة الداخلية الصغيرة لمقياس متعدد المؤشرات ، واستخدام المكونات المنفصلة لتشكيل دائرة تحويلة ومقسمة للجهد ، فإن خصائص التردد غير متساوية (بالنسبة للنوع الرقمي). تعد خصائص تردد جهاز القياس المتعدد أفضل نسبيًا.
الهيكل الداخلي لمقياس متعدد المؤشرات بسيط ، وبالتالي فإن التكلفة منخفضة ، والوظيفة أقل ، والصيانة بسيطة ، وقدرة التيار الزائد والجهد الزائد قوية.
يتم استخدام مجموعة متنوعة من التذبذب والتضخيم وتقسيم التردد والحماية وغيرها من الدوائر داخل جهاز القياس الرقمي المتعدد ، لذلك فهو يحتوي على العديد من الوظائف ، مثل قياس درجة الحرارة أو التردد (في نطاق أقل) أو السعة أو الحث أو كمولد إشارة ، إلخ.
نظرًا لأن الهيكل الداخلي عبارة عن دوائر متكاملة في الغالب ، فإن سعة التحميل الزائد ضعيفة. (ومع ذلك ، يمكن لبعضهم تبديل التروس تلقائيًا ، والحماية التلقائية ، وما إلى ذلك ، ولكن الاستخدام أكثر تعقيدًا). بعد التلف ، ليس من السهل إصلاحه بشكل عام.
جهد الخرج للمقياس المتعدد الرقمي منخفض (عادة لا يزيد عن 1 فولت). من غير الملائم اختبار بعض المكونات ذات خصائص الجهد الخاصة (مثل الثايرستور ، الثنائيات الباعثة للضوء ، إلخ.)






