Introduksjon til prinsippet og klassifiseringen av multimeter
Ulike instrumenter brukes i vårt daglige liv for å oppdage vår bruk av ressurser og kontinuiteten i ressursledninger. For eksempel har vi vannmålere og strømmålere i alle husholdninger. Ammeteret og voltmeteret som brukes i fabrikken. Og hver elektriker er i utgangspunktet utstyrt med et multimeter. Så hvorfor kalles et multimeter et multimeter? Hvor mange typer vil han ha? I dag vil jeg ta deg med for å bli kjent med multimeterene vi vanligvis kan se og se hvordan de fungerer.
Det grunnleggende prinsippet for et multimeter
er bruk av et følsomt magnetoelektrisk DC-amperemeter (mikroammeter) som målerhode. Når en liten strøm passerer gjennom måleren, vil det være en strømindikasjon. Men målerhodet kan ikke passere store strømmer, så noen motstander parallelt og serie må være koblet til målerhodet for å shunt eller gå ned for å måle strøm, spenning og motstand i kretsen. Introdusert separat nedenfor.
Prinsippet om å måle likestrøm
Koble en passende motstand (kalt shuntmotstand) parallelt på målerhodet for shunting, og det nåværende området kan utvides. Endring av motstanden til shuntmotstanden kan endre det nåværende måleområdet.
Prinsippet om å måle likestrømsspenning
Koble en passende motstand (kalt en multiplikasjonsmotstand) i serie til målerhodet for å trappe ned spenningen for å utvide spenningsområdet. Endring av motstanden til multiplikatormotstanden kan endre spenningsmålingsområdet.
Måling av vekselspenningsprinsipp
Fordi måleren er en DC-måler, må det installeres en parallell og serie halvbølge-likeretterkrets for å rette på AC til DC og deretter passere måleren, slik at AC-spenningen kan måles i henhold til størrelsen på DC. Metoden for å utvide vekselstrømsområdet er lik DC-spenningsområdet.
Klassifisering
Multimeter kan deles inn i analoge og digitale multimeter.
Det analoge multimeteret er sammensatt av en magnetoelektrisk målemekanisme som kjernen, og pekeren brukes til å vise den målte verdien;
Det digitale multimeteret er basert på et digitalt voltmeter, utstyrt med forskjellige omformere, og viser den målte verdien på en flytende krystallskjerm.
Følgende ting bør tas hensyn til når du bruker et multimeter:
1. Målestrømmen og spenningen kan ikke roteres i feil gir. Hvis motstandsutstyr eller strømutstyr feilaktig brukes til å måle spenningen, er det veldig enkelt å brenne måleren. Når multimeteret ikke er i bruk, er det best å vri utstyret til den høyeste vekselstrømmen for å unngå skader på grunn av feil bruk. 2. Når du måler likestrøm og likestrøm, vær oppmerksom på polariteten til" +" og" -" ;, og ikke koble dem feil. Hvis du finner ut at pekeren er slått på og snudd, bør du umiddelbart bytte ut målerstangen for å unngå skade på pekeren og målerhodet.
3. Hvis du ikke vet størrelsen på den målte spenningen eller strømmen, bør du bruke det høyeste giret først, og deretter velge riktig gir for å teste, for å unngå overdreven avbøyning av nålen og skade målerhodet. Jo nærmere det valgte giret er den målte verdien, jo mer nøyaktig vil den målte verdien være.
4. Når du måler motstand, må du ikke berøre de nakne endene av komponenten (eller metalldelen til de to meter stengene) med hendene, slik at motstanden til menneskekroppen ikke kobles sammen med motstanden som skal målt, noe som vil gjøre måleresultatet unøyaktig.
5. Ved måling av motstand, hvis de to meter stengene er kortsluttet og" null ohm" knappen justeres til maksimum, når pekeren fortsatt ikke 0 poeng. Dette fenomenet er vanligvis forårsaket av utilstrekkelig batterispenning i måleren, og en ny bør byttes ut. Batteriet kan bare måles nøyaktig.
6. Når multimeteret ikke er i bruk, må du ikke slå det på motstandsutstyret, fordi det er et batteri inni. Hvis du ved et uhell får stavene på to meter til å berøre og kortslutte, vil det ikke bare forbruke batteriet, men til og med skade målerhodet i alvorlige tilfeller.
Dissmann Sikringsprodusent, med 20 år' erfaring, for mer info. kontakt oss via e-post: anna@delfuse.com eller WhatsApp: +86 18813915908
Dissmann-sikringer er mye brukt i elektriske biler, hybrid bensin- og drivstoffcellekjøretøy og dets nøkkeldeler (PACK / PDU / BDU / MSD / elektrisk / høytrykkskontakt, etc.), EV-lader / EV charing pile system / Module, strømmen generasjonssystem, 5G kommunikasjonsstrømforsyning, skyserverens strømforsyning, energilagring, AGV (flytt for å sende ubemannede kjøretøy), det naturskjønne området turistbil, golfbil, helsetjenester, turgåing, utstyr og anleggsmaskiner, bakkeoppvarmingssystemet, PV Solar combiner box, DC Voltage power supply control, industri maskiner og utstyr, og andre områder av DC høyspent applikasjonsfelt.
