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マルチメータを使用して回線の短絡、開路、短絡を測定する方法

Sep 16, 2023

マルチメータを使用して回線の短絡、開路、短絡を測定する方法

 

線路の両端をオーム x1 で測定します。 抵抗がゼロに近い場合、それは短絡です。 ある程度の抵抗がある場合 (ラインの負荷に応じて)、短絡ではありません。 電圧が一定の場合、抵抗が小さいほど、線路を流れる電流は大きくなります。 ラインの両端を測定するには、1k または 10k のオームを使用します。 抵抗が無限大の場合、それは開回路です。


拡張データ:
マルチメータの基本原理は、高感度の磁電 DC 電流計 (マイクロアンメータ) をメータヘッドとして使用することです。


微弱な電流がメーターを通過すると、電流表示が表示されます。 ただし、メーター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、メーター上でいくつかの抵抗を並列または直列にシャントまたは降圧する必要があります。


デジタルマルチメータの測定プロセスでは、測定信号は変換回路によって直流電圧信号に変換され、次に電圧アナログ信号はアナログデジタル(A/D)コンバータによってデジタル信号に変換されます。その後、電子カウンターでカウントされます。 最後に、測定結果はデジタル形式で表示画面に直接表示されます。


電圧、電流、抵抗を測定するマルチメータの機能は変換回路を通じて実現され、電流と抵抗の測定は電圧の測定に基づいています。つまり、デジタルマルチメータはデジタルDC電圧計に基づいて拡張されています。


デジタル直流電圧計は、時間とともに連続的に変化するアナログ電圧をA/Dコンバータでデジタル値に変換し、そのデジタル値を電子カウンタでカウントして測定結果を取得し、デコード表示回路で表示します。 論理制御回路は回路の協調動作を制御し、測定プロセス全体がクロックの動作の下で順番に完了します。


原理:
1. 指針メーターの読み取り精度は劣りますが、指針の振りのプロセスは直感的であり、その振り速度と振幅は測定されたサイズ (テレビのデータ 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。データ送信時に設定されます)。 デジタルメーターの見方は直感的ですが、デジタルが変化する過程は煩雑で見にくいです。


2. 一般に、ポインターメーターには 2 つの電池があり、1 つは 1.5V の低電圧、もう 1 つは 9V または 15V の高電圧で、黒いスタイラスは赤いスタイラスに対してプラス端子になります。 デジタルメーターは多くの場合、6Vまたは9Vのバッテリーを使用します。 抵抗範囲では、ポインターメーターの針の出力電流はデジタルメーターの出力電流よりもはるかに大きくなります。 R×1Ωレンジを使用するとスピーカーから「ピー」という大きな音を出すことができ、R×10kΩレンジを使用すると発光ダイオード(LED)を点灯させることもできます。


3. 電圧範囲では、ポインターメーターの内部抵抗はデジタルメーターに比べて相対的に小さく、測定精度は相対的に劣ります。 高電圧の微小電流は、内部抵抗が測定回路に影響を与えるため、場合によっては測定できない場合があります(たとえば、加速度の電圧を測定する場合、測定値が実際の値より大幅に低くなります)。テレビ受像管の段階)。 デジタル メーター電圧ファイルの内部抵抗は非常に大きく、少なくともメガオームのオーダーであり、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に弱く、強い電磁妨害を受ける場合には測定データが誤ることがあります。


4. つまり、ポインタメータは、テレビやオーディオアンプなど、比較的大電流、高電圧のアナログ回路の測定に適しています。 血圧計や携帯電話などの低電圧・小電流の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数値テーブルを選択できます。

 

Auto range multimter -

 

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