マルチメーターを使用するためのヒントは何ですか?
ポインターと数字のテーブルの選択:
1.ポインターメーターの読み取り精度は低くなりますが、ポインター振動のプロセスは比較的直感的であり、その振動速度の振幅は、測定されたオブジェクトのサイズを客観的に反映する場合があります(テレビデータバス(SDL)データを送信する際のわずかなジッターなど)。デジタルメーターでの読み取りは直感的ですが、数値変化のプロセスは混oticとしており、観察するのが難しいように見えます。
2.通常、ポインターメーター内には2つのバッテリーがあり、1つは1.5Vの電圧が低く、もう1つは9Vまたは15Vの高電圧があります。黒いプローブは、赤いプローブに対して正の端子です。 6Vまたは9Vのバッテリーは、一般的にデジタル時計に使用されます。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の出力電流よりもはるかに大きくなっています。 R×1Ωの範囲を使用すると、スピーカーが大音量の「クリック」サウンドを作成すると、R×10kΩの範囲を使用すると、発光ダイオード(LED)を照らすことができます。
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と比較して比較的小さく、測定精度は比較的低いです。いくつかの高電圧微小電流状況では、その内部抵抗がテストされた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は不可能です(たとえば、テレビカソードレイチューブの加速電圧を測定する場合、測定値は実際の値よりもはるかに低い場合があります)。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MegaOHM範囲では非常に高く、テストされた回路にほとんど影響を与えません。ただし、非常に高い出力インピーダンスにより、誘導電圧の影響を受けやすくなり、強力な電磁干渉を伴う状況で測定されたデータは偽である可能性があります。
4.要するに、ポインターメーターは、テレビやオーディオアンプなど、比較的高い電圧と高電圧の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、BPマシン、携帯電話などの低電圧と低電流のデジタルサーキットの測定に適しています。絶対的ではなく、状況に応じてポインターと数のテーブルを選択できます。
測定スキル
ダイオード、トランジスタ、および電圧調節因子の道路試験: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調節因子の末梢抵抗が大きく、主に数百または数千のOHMの範囲が大きいためです。したがって、マルチメーターのR×10ΩまたはR×1Ωの範囲を使用して、道路上のPN接合部の品質を測定できます。道路上で測定する場合、PN接合部はR×10Ω範囲で測定すると、前方と逆の特性を明らかにしなければなりません(前方抵抗と逆抵抗の差が有意でない場合、R×1Ω範囲を測定に使用できます)。一般に、順方向抵抗は、r×10Ω範囲で測定すると約200Ω、r×1Ω範囲で測定すると約30Ωを示す必要があります(異なる表現型に応じてわずかな違いがある場合があります)。測定結果が前方抵抗が高すぎるか、逆抵抗が低すぎることを示している場合、PN接合部に問題があり、チューブも問題があることを示します。この方法は、故障したパイプを迅速に識別し、完全に壊れていないが特性が悪化しているパイプを検出することさえできるため、メンテナンスに特に効果的です。たとえば、低抵抗範囲でPN接合部の前方抵抗を測定し、高すぎる場合、はんだ付けして、一般的に使用されるR×1KΩ範囲で再度測定すると、依然として正常かもしれません。実際、このチューブの特性は劣化しており、適切に機能することができないか、不安定です。






