+86-18822802390
  • 22

    Apr

    2022

    [[TitleNews]]

    デジタルマルチメータのトラブルシューティング方法

    デジタルマルチメータのトラブルシューティング方法1。 波形解析電子オシロスコープを使用して、クロック発振器が振動し始めているかどうか、発振周波数が40kHzであるかどうかなど、回路の各キーポイントの電圧波形、振幅、周期(周波数)などを観察します。出力は、TSC7106の内部インバータが損傷しているか、外部コンポーネントが開いていることを意味します。 TSC7

  • 21

    Apr

    2022

    [[TitleNews]]

    マルチメータで充電器の品質を確認する方法

    マルチメータで充電器の品質を確認する方法

  • 21

    Apr

    2022

    [[TitleNews]]

    マルチメータはサーミスタが良いか悪いかを検出します

    マルチメータはサーミスタの良し悪しを検出しますサーミスタの測定は、その抵抗と精度を測定することを目的としています。テストするときは、マルチメータのオームギアを使用します。これは2つのステップに分かれています。最初に室温でテストし、ワニを使用します。テストペンの代わりにクリップを使用して、PTCサーミスタの2つのピンをそれぞれクランプし、実際の抵抗値を測定して

  • 21

    Apr

    2022

    [[TitleNews]]

    マルチメータで短絡を検出する方法

    マルチメータで短絡を検出する方法

  • 21

    Apr

    2022

    [[TitleNews]]

    デジタルマルチメータで漏れを測定する際の注意事項

    デジタルマルチメータで漏れを測定する際の注意事項1。 マルチメータのオーム範囲の200M範囲を使用する場合は、不正確な測定値を避けるために、測定中にテストペンの金属部分に手で触れないでください。 各電気機器を測定するときは、最初に放電して、電気機器の容量性電流が人を傷つけないようにします。この方法は、-電源がない状態で障害点を見つけることができ、パワーユーザ

  • 21

    Apr

    2022

    [[TitleNews]]

    デジタルマルチメータの漏れ試験方法

    デジタルマルチメータの漏れ試験方法一般的に、AC電圧ギアは機器の接地電圧を測定するために使用され、抵抗ギアは停電時の通電部分の接地抵抗を測定するために使用されます。深刻な漏れの問題の場合は、マルチメータの抵抗ギアを使用して調べることができますが、漏れは深刻ではなく、マルチメータはそれを測定できません。 絶縁を測定するときは、シェーカーやデジタルメガオームメー

  • 21

    Apr

    2022

    [[TitleNews]]

    デジタルマルチメータの漏れを検出する方法

    デジタルマルチメータの漏れを検出する方法電気機器のシェルから地面への電圧を測定する電気機器に漏れが発生した場合、機器の金属ケーシングの地面への電圧を測定できます。漏れを検出する方法:電源をオンにします。デバイスで、マルチメータをAC電圧測定位置に切り替え、赤いテストリードをデバイスシェルに接続し、黒いテストリードをアースに接続します。 電圧表示がある場合は、

  • 21

    Apr

    2022

    [[TitleNews]]

    マルチメータのDC電流ファイル(DCA)の品質を判断する方法

    マルチメータのDC電流ファイル(DCA)の品質を判断する方法マルチメータのDC電流ファイル(DCA)の品質を判断する方法を説明します。 既知の電流源がある場合は、それを現在のファイルに直接入力します。 そうでない場合は、現在のファイルに電圧を入力できます。 また、参考までに注意事項を紹介します。マルチメータの直流電流ファイル(DCA)の品質判定方法既知の電流

  • 21

    Apr

    2022

    [[TitleNews]]

    デジタルマルチメータで電流を測定する方法

    デジタルマルチメータで電流を測定する方法 電流測定は、DMMで他の量を測定するのと同じではありません。 1.直流測定方法は、デジタルマルチメータを被試験回路に直接接続して、被試験回路の電流がマルチメータの内部回路に直接流れるようにすることです。 2.間接測定方法は、回路を開き、マルチメータをテスト対象の回路に接続する必要はありません。間接的

  • 21

    Apr

    2022

    [[TitleNews]]

    GVDAクランプ電流計の使い方

    GVDAクランプ電流計の使い方

  • 21

    Apr

    2022

    [[TitleNews]]

    クランプ電流計で小電流を測定する方法

    クランプ-タイプの電流計で小電流を測定する方法に関しては、クランプ-タイプの電流計がモーター電流の測定によく使用されます。 クランプ-タイプの電流計が小電流を測定する場合、許容値の範囲を超える誤差を回避する方法、および参照方法を共有します。小電流を測定するためのクランプ電流計通常、クランプ-タイプの電流計はモーター電流の測定に使用され、数百アンペアの範囲のメ

  • 21

    Apr

    2022

    [[TitleNews]]

    クランプ電流計の一般的な故障原因と解決策

    クランプ電流計の一般的な故障原因と解決策 クランプ電流計の一般的な故障の理由、クランプ電流計の障害およびトラブルシューティング対策は、表示のない1つのギアまたは複数のギアを含む、電流ギアの読み取りが小さすぎる、電圧ギアの読み取り値が正常である、電流および電圧ギアの読み取り値が低い、およびその他の一般的な障害。 クランプ電流計の一般的な障害とトラブ

  • 21

    Apr

    2022

    [[TitleNews]]

    クランプマルチメータの電流測定部の構造

    クランプマルチメータの電流測定部の構造クランプマルチメータの電流測定部の構造について、クランプマルチメータの電流測定部は、変流器とマルチメータの電流測定部で構成されています。 使用するときは、レンジスイッチを適切な電流位置に回してください。クランプマルチメータは高電圧ライン電流を測定しないでください。クランプマルチメータの電流測定部分の構造クランプマルチメー

  • 21

    Apr

    2022

    [[TitleNews]]

    クランプ電流計の構成と構造

    クランプ電流計の構成と構造クランプ-タイプの電流計の構成と構造に関して、クランプ-タイプの電流計は変流器と電流計で構成されています。 変圧器の鉄心は可動開口部になっており、クランプされています。 可動部をハンドル6に接続し、ジョーを閉じる。 鉄心を通過する交流磁束があります。クランプアンメータの構成と構造アンメータのクランプ-は、変流器とアンメータで構成され

  • 21

    Apr

    2022

    [[TitleNews]]

    デジタルクランプメーターの漏れを検出する方法

    デジタルクランプメーターの漏れを検出する方法

  • 21

    Apr

    2022

    [[TitleNews]]

    どんな種類のレーザー距離計がありますか

    レーザー距離計にはどのような種類がありますか測定器として、レーザー距離計には多くの種類があり、大きく分けて次のカテゴリに分類できます:1。 ハンドヘルドレーザー距離計2。 クラウドサービスレーザー距離計3。 望遠鏡レーザー距離計。さらに、距離測定用の1次元レーザー距離計に分割することもできます。 ポジショニング; 2Dレーザー距離計:輪郭測定、測位、地域監視

  • 21

    Apr

    2022

    [[TitleNews]]

    レーザー距離計の測定方法は何ですか

    レーザー距離計の測定方法は何ですか

  • 21

    Apr

    2022

    [[TitleNews]]

    レーザー距離計の原理は何ですか

    レーザー距離計の原理は何ですか? 測定器には多くの種類があります。距離計は通常、距離測定に使用されます。多くの距離計の中で、レーザー距離計は広く使用されています。測定は高速で正確で、広く使用されています。しかし、多くの友人はレーザー距離計がどのように機能するのか知りません。それを紹介しましょう。 実際、レーザー距離計の原理は非常に簡単です。レーザ

  • 21

    Apr

    2022

    [[TitleNews]]

    レーザー距離計の測定方法は何ですか

    レーザー距離計の測定方法は何ですか?レーザー距離計は、レーザーを使用してターゲットまでの距離を測定する機器です。 動作中、レーザー距離計はレーザー光を放射し、レーザー光の発射から回復までの時間を計算して距離を取得します。 これがレーザー距離計の原理です。 具体的な測定方法には、位相レーザー測距、パルスレーザー測距、三角レーザー測距、レーザーエコー法などがあり

  • 21

    Apr

    2022

    [[TitleNews]]

    赤外線距離計の原理と応用

    赤外線レンジファインダーの原理と応用赤外線レンジングまたはレーザーレンジングを使用する原理は、基本的に、光がターゲットに出入りするのに必要な時間を測定し、光速c=299792458によって距離Dを計算することに起因します。 m/sおよび大気屈折係数n。 時間を直接測定することは難しいため、通常は連続波の位相を測定することで、位相測定距離計と呼ばれます。 もち