マルチメーター: さまざまな物体を測定するためのさまざまな技術
マルチプレクサ、マルチメータ、トリプル メータ、マルチメータとも呼ばれるマルチメータは、パワー エレクトロニクスやその他の部門で不可欠な測定器であり、一般に電圧、電流、抵抗の測定を目的としています。 マルチメータは、表示モードに応じてポインタマルチメータとデジタルマルチメータに分けられます。 多機能、マルチレンジの測定器です。 一般に、マルチメータは DC 電流、DC 電圧、AC 電流、AC 電圧、抵抗、オーディオレベルなどを測定できます。また、AC 電流、静電容量、インダクタンス、および半導体の一部のパラメータ ( など) も測定できるものもあります。
測定手法 (指定されていない場合、ポインタ テーブルを参照):
1. スピーカー、ヘッドフォン、ダイナミックマイクの測定:R×を使用 1Ωレベルで、いずれかのプローブを一方の端に接続し、もう一方のプローブをもう一方の端に接触させると、クリアで鮮明な「クリック」音が正常に発せられます。 。 音が鳴らない場合はコイルが切れていることを意味します。 音が小さくて鋭い場合は、コイルの拭き方に問題があり、使用できません。
2. 静電容量測定:抵抗レンジを使用し、静電容量に基づいて適切な範囲を選択し、測定中は電解コンデンサの黒いプローブをコンデンサの正極に接続することに注意してください。マイクロ波法レベルのコンデンサ容量のサイズを見積もる:これは経験に基づいて、または同じ容量の標準コンデンサと指針振動の最大振幅を参照して決定できます。 基準となる静電容量は、同じ耐圧値である必要はありません。例えば、F/25Vの静電容量を参考にすると、100μF/250Vのコンデンサは100μのコンデンサでも使用できると考えられます。 、ポインタ振動の最大振幅が同じである限り、容量は同じであると結論付けることができます。 ピコ秒コンデンサの容量の推定: R × 10k Ω の範囲を使用する必要がありますが、測定できるのは 1000pF を超える静電容量のみです。 1000pF以上のコンデンサは、時計の針が少し振れる程度であれば十分な容量と考えられます 容量の漏れ検査:1000μf以上のコンデンサはRから使用可能 × 10Ωレベルで急速充電し、事前に見積もる静電容量を R × に変更します。しばらく 1k Ω レベルで測定を続けます。この時点で指針は戻らず、∞ またはその近くで停止します。そうしないとリークが発生します。 一部のタイミングコンデンサや数十マイクロファシリティ以下の発振コンデンサ(カラーTVスイッチング電源の発振コンデンサなど)では、漏れ特性が非常に高く、わずかな漏れがある限り使用できません。 この場合、R × 1k Ω で充電した後、R × に切り替えて 10k Ω レベルでの測定を継続すると、指針は戻らずに ∞ で停止するはずです。
3. 路上でダイオード、トランジスタ、および電圧レギュレータの品質をテストする場合: 実際の回路では、トランジスタのバイアス抵抗またはダイオードおよび電圧レギュレータの周辺抵抗は一般に比較的大きく、ほとんどが数百オーム、数千オームであるためです。またはそれ以上。 このようにして、マルチメータの R × 10 Ω または R × を使用して、道路上の PN 接合の品質を 1 Ω レベルで測定できます。 路上で測定する場合は、R × 10 Ω で測定した PN 接合は明らかな順方向特性と逆方向特性を備えている必要があります (順方向と逆方向の抵抗の差がそれほど大きくない場合は、代わりに R × 1 Ω ギアを使用して測定できます)。順方向抵抗は R × で、10 Ω ギアで測定する場合、ゲージの針は約 200 Ω、R × で 1 Ω レベルで測定する場合、ダイヤルは約 30 Ω を示す必要があります (表現型の違いにより若干異なる場合があります)。 測定の結果、順方向抵抗値が高すぎる場合、または逆方向抵抗値が低すぎる場合は、PN 接合およびパイプに問題があることを示します。 この方法は、配管の異常箇所を迅速に特定でき、完全に破断していないが特性が劣化した配管も検出できるため、特にメンテナンスに有効です。 たとえば、PN 接合の順方向抵抗を測定するために低抵抗レンジを使用し、それをはんだ付けする場合、一般的に使用される R × を使用します。 1k Ω で再テストした後、まだ正常である可能性がありますが、実際には特性がこのパイプは劣化しており、正常に動作しないか、不安定になっています。
4. 抵抗の測定: 適切な範囲を選択することが重要です。 ポインタが全範囲の 1/3 ~ 2/3 を指しているとき、測定精度が最も高く、読み取り値も最も正確です。 R × を使用する場合、10k 抵抗範囲の大きな抵抗値を測定する場合は、測定結果が小さくなりすぎるため、抵抗の両端で指を挟まないように注意してください。
5. 電圧レギュレータダイオードの測定: 通常使用する電圧レギュレータの電圧レギュレータ値は一般に 1.5V より大きいですが、ポインターメーターの R × 1k 未満の抵抗レベルはメーター内の 1.5V バッテリーによって駆動されるため、R × 抵抗範囲が 1k 未満の電圧レギュレータはダイオードに似ており、完全な一方向の導電性を持ちます。 ただし、ポインタテーブル×10kギヤのRは9Vまたは15Vの電池で駆動されており、R×を使用する場合、電圧値が9Vまたは15V未満の電圧レギュレータを10kで測定する場合、逆抵抗値は∞にはなりませんが、一定の抵抗値が存在しますが、この抵抗値は電圧レギュレータの順方向抵抗値よりも大幅に高くなります。 このようにして、電圧レギュレータの品質を事前に推定できます。 ただし、優れた電圧レギュレータには正確な電圧レギュレーション値が必要です。 アマチュア条件下でこの電圧規制値を推定するにはどうすればよいでしょうか? 難しいことではありません。別のポインタ テーブルを見つけるだけです。 方法は、まず R × 10k レベルにテーブルを配置し、黒と赤のプローブを電圧レギュレータのカソードとアノードにそれぞれ接続します。 このとき、電圧調整器の実際の動作状態をシミュレートし、電圧レベルV×10VまたはV×50V(電圧調整値に基づく)に別のメーターを置き、赤と黒のプローブを黒と黒のプローブに接続します。前のメーターの赤いプローブ、および測定された電圧値は基本的にこの電圧調整器の電圧調整値です。 基本的に、「基本的に」と言う理由は、電圧レギュレータに向かう最初のメーターのバイアス電流が通常使用時のバイアス電流よりわずかに小さいため、測定された電圧レギュレータ値はわずかに大きくなる可能性がありますが、その差は重大ではありません。 。 この方法では、指針計の高電圧バッテリーの電圧よりも電圧が低い電圧調整管のみを推定できます。 電圧調整器の電圧調整値が高すぎると、外部電源でしか測定できなくなります(このように、指針計を選ぶ際には、電圧調整器よりも15Vの高電圧バッテリ電圧を使用する方が適しているようです) 9Vのものを使用します)。
6. テストトランジスタ: 通常、1k Ω の範囲で、NPN 管でも PNP 管でも、低電力管、中電力管、高電力管のいずれであっても、be 接合と cb 接合は同じ一方向性を示す必要があります。ダイオードと同様の導電性を持ち、逆方向抵抗は無限大、順方向抵抗は約 10K です。 パイプ特性の品質をさらに推定するには、必要に応じて、抵抗ギアを変更して複数の測定を行う必要があります。 この方法は、R × を設定することです。10 Ω で測定した PN 接合の正の導通抵抗は約 200 Ω です。 Set R × PN 接合の正負の導通抵抗を 1 Ω レベルで測定すると、約 30 Ω になります。 (上記のデータは 47 タイプのメーターから得られたものですが、他のタイプのメーターでは若干異なる場合があります。まとめて明確に理解するには、いくつかの優れた真空管をテストすることをお勧めします。) 読み取り値が大きすぎる場合は、次のように結論付けることができます。真空管の特性が良くない。 テーブルを 10k Ω で R × Measure に再度配置することもできます。 耐圧が低い真空管(基本的にトランジスタの耐圧は 30V 以上)の場合、cb 接合の逆抵抗も ∞ になるはずですが、be 接合の逆抵抗が多少なり、メーターの針がずれてしまう可能性があります。わずかにずれます(真空管の電圧抵抗に応じて、通常は全範囲の 1/3 を超えません)。 同様にR×を使用する場合 ec(NPN管の場合)またはce(PNP管の場合)間の抵抗値を10kΩレンジで測定した場合、ゲージの針がわずかに振れる場合がありますが、真空管の異常ではありません。 ただし、R × を使用して 1k Ω 未満の範囲で ce または ec 間の抵抗を測定する場合、メーターヘッドのインジケーターが無限大である必要があります。そうでない場合は、真空管に問題がある可能性があります。 上記の測定値はシリコンチューブに対するものであり、ゲルマニウムチューブには適用できないことに注意してください。 しかし、現在ではゲルマニウム管も非常に希少になっています。 さらに、「逆」という用語は PN 接合の方向を指し、実際には NPN パイプと PNP パイプでは異なります。






