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マルチメータを使用して回路障害を測定する方法

Aug 11, 2023

マルチメータを使用して回路障害を測定する方法

 

マルチメータを使用して回路内の短絡、開路、短絡を測定する方法

オーム x1 スケールを使用して、回路の両端を測定します。 抵抗値がゼロに近い場合、それは短絡です。 ある程度の抵抗値(回路内の負荷に応じて)がある場合、それは短絡ではありません。 電圧が一定の場合、抵抗値が小さいほど回路に流れる電流は大きくなります。 オーム 1k または 10k を使用して、回路の両端を測定します。 抵抗値が無限大であれば開回路です


マルチメータの基本原理は、メータヘッドとして高感度の磁気電気直流メータ(マイクロアンペアメータ)を使用することです。


微弱な電流がメーターヘッドを通過すると、電流表示が表示されます。 ただし、メーターヘッドには大電流を流すことができないため、回路内の電流、電圧、抵抗を測定するには、メーターヘッドに抵抗を並列または直列に接続して分流または電圧を下げる必要があります。


デジタルマルチメータの測定プロセスは、変換回路によって DC 電圧信号に変換されます。 次に、アナログ - デジタル (A/D) コンバーターが電圧をデジタル量に変換し、電子カウンターでカウントします。 最後に、測定結果は表示画面に直接デジタル表示されます。


マルチメータで電圧、電流、抵抗を測定する機能は変換回路によって実現され、電流と抵抗の測定は電圧測定に基づいています。 これは、デジタル マルチメータがデジタル DC 電圧計の拡張であることを意味します。


デジタル直流電圧計の A/D コンバータは、時間の経過とともに連続的に変化するアナログ電圧をデジタル量に変換します。 次に、デジタル量が電子カウンタによってカウントされて測定結果が得られ、デコード表示回路によって表示されます。 ロジック制御回路の調整作業は、クロックの動作に従って測定プロセス全体を順番に制御します。


原理:

1. ポインターメーターの読み取り精度は低いですが、ポインターの振動プロセスは比較的直感的であり、その振動速度の振幅は測定されたサイズ(TV データバス(SDL)のわずかなジッターなど)を客観的に反映する場合があります。データ送信中); デジタルメーターの読み取りは直感的ですが、数値を変更するプロセスは煩雑で見にくいように見えます。


2. ポインターメーターには通常 2 つのバッテリーがあり、1 つは 1.5V の低電圧で、もう 1 つは 9V または 15V の高電圧です。 黒のペンは赤のペンに比べて比較的ポジティブです。 デジタルメーターは通常6Vまたは9Vの電池を使用します。 抵抗範囲では、ポインターメーターの出力電流はデジタルメーターに比べてはるかに大きく、R×1Ωのギアを使用するとスピーカーから大きな「クリック」音を発することができ、R×10kΩのギアを使用すると点灯することもできます。発光ダイオード(LED)。


3. 電圧範囲では、ポインタメータの内部抵抗はデジタルメータに比べて相対的に小さく、測定精度は相対的に劣ります。 高電圧や微小電流が存在する状況では、内部抵抗がテスト対象の回路に影響を与える可能性があるため、正確に測定することさえ不可能です(たとえば、テレビ受像管の加速段電圧を測定する場合、測定値が変化する可能性があります)。実際の値よりかなり低くなります)。 デジタル メーターの電圧範囲の内部抵抗は非常に高く、少なくともメガオーム レベルであり、テスト対象の回路にはほとんど影響を与えません。 ただし、出力インピーダンスが非常に高いため、誘導電圧の影響を受けやすく、電磁妨害の強い場所では測定値が誤ってしまう可能性があります。

 

4. つまり、ポインターメーターは、テレビやオーディオアンプなど、比較的大きな電流と電圧を伴うアナログ回路の測定に適しています。 デジタルメーターは血圧計や携帯電話などの低電圧・低電流デジタル回路の測定に適しています。絶対的なものではなく、状況に応じてポインタテーブルとデジタルテーブルを選択できます。

 

 

Digital multimeter

 

 

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