Como um multímetro digital mede qual orifício do soquete de energia é o fio energizado
Se for DC, é muito conveniente. Basta inserir as duas pontas de prova diretamente nas duas pontas da fonte de alimentação. Se a tensão exibida for positiva, a ponta de prova vermelha é positiva. Se a tensão exibida for negativa, a ponta de prova preta é positiva.
Como a corrente alternada não tem pólos positivos e negativos, este método não se aplica à corrente alternada.
Então, como usamos um multímetro para distinguir o fio energizado e o fio neutro de CA?
O primeiro método: Agora ajuste o multímetro para a engrenagem CA (se estiver dividida em engrenagens, ajuste-a para uma engrenagem maior que 220VAC) e conecte a ponta de prova preta diretamente ao terra (você pode conectar ao orifício no meio do soquete trifásico, caso contrário, você pode aterrar diretamente ou na parede), os cabos de teste vermelhos são conectados respectivamente ao fio neutro e aos orifícios do soquete do fio energizado, e o número maior é o fio energizado.
O segundo método: Agora ajuste o multímetro para a engrenagem CA, a caneta de teste preta está diretamente ociosa e a caneta de teste vermelha está conectada respectivamente ao fio neutro e ao orifício do soquete do fio energizado, e o maior número é o fio energizado. A tensão medida por este método não é a tensão CA real, mas o fio neutro e o fio energizado podem ser distinguidos.
Obviamente, se você não conseguir encontrar o ponto de contato do fio neutro ou do fio energizado, não precisará remover a camada de isolamento do fio. Um fio de teste é aterrado e o outro fio de teste está diretamente próximo à camada de isolamento do fio. A leitura maior é o fio energizado e a leitura mais baixa é a linha zero.
A estrutura do multímetro (tipo 500)
O multímetro é composto de três partes principais: cabeçote do medidor, circuito de medição e comutador.
(1) cabeçalho
É um amperímetro DC magnetoelétrico de alta sensibilidade. Os principais indicadores de desempenho do multímetro dependem basicamente do desempenho da cabeça do medidor. A sensibilidade da cabeça do medidor refere-se ao valor da corrente DC que flui através da cabeça do medidor quando o ponteiro da cabeça do medidor é desviado em escala completa. Quanto menor o valor, maior a sensibilidade da cabeça do medidor. Quanto maior a resistência interna ao medir a tensão, melhor seu desempenho. Existem quatro linhas de escala na cabeça do medidor e suas funções são as seguintes: a primeira linha (de cima para baixo) é marcada com R ou Ω, que indica o valor da resistência. Quando a chave estiver no bloco ohm, leia esta linha de escala. A segunda barra é marcada com ∽ e VA, indicando o valor da tensão AC, DC e corrente DC. Quando a chave de transferência estiver na engrenagem AC, DC voltage ou DC current, e a faixa estiver em uma posição diferente de AC 10V, leia esta escala Fio. A terceira linha é marcada com 10V, que indica o valor da tensão CA de 10V. Quando a chave estiver na faixa de tensão CA e CC e a faixa estiver em CA 10 V, leia esta linha de escala. A quarta barra, denominada dB, indica o nível de áudio.
(2) Linha de medição
O circuito de medição é um circuito usado para converter vários objetos medidos em pequenas correntes DC adequadas para medição de medidores. É composto por resistores, elementos semicondutores e baterias. Ele pode converter vários objetos medidos (como corrente, tensão, resistência, etc.), faixas diferentes, após uma série de processamento (como retificação, derivação, divisão de tensão, etc.), é unificado em uma certa quantidade de minúsculos DC corrente e enviada ao medidor para medição.
(3) Interruptor de transferência
Sua função é selecionar uma variedade de diferentes linhas de medição para atender aos requisitos de medição de diferentes tipos e faixas. Geralmente existem duas chaves de transferência, marcadas com diferentes marchas e faixas.






