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Multímetros: dicas diferentes para medir objetos diferentes

Oct 06, 2022

Multímetros, também conhecidos como medidores multiplex, multímetros, medidores triplos, multímetros, etc., são instrumentos de medição indispensáveis ​​em eletrônica de potência e outros departamentos. Geralmente, o objetivo principal é medir tensão, corrente e resistência. Os multímetros são divididos em multímetros de ponteiro e multímetros digitais de acordo com o modo de exibição. É um instrumento de medição multifuncional e multifaixa. Geralmente, um multímetro pode medir corrente DC, tensão DC, corrente AC, tensão AC, resistência e nível de áudio, etc., e alguns também podem medir corrente AC, capacitância, indutância e semicondutor. Alguns parâmetros (como ) etc.


Técnicas de medição (tabela de ponteiros, se não for indicado):

1. Medição de alto-falantes, fones de ouvido e microfones dinâmicos: use equipamento R×1Ω, conecte uma extremidade de qualquer cabo de teste e toque a outra extremidade com o outro cabo de teste. Em circunstâncias normais, um som "da" nítido e alto será emitido. Se não houver som, a bobina está quebrada. Se o som for pequeno e agudo, há problema de fricção da bobina e ela não pode ser utilizada.


2. Medição de capacitância: Use o equipamento de resistência, selecione a faixa apropriada de acordo com a capacidade de capacitância e preste atenção ao eletrodo positivo do capacitor para a ponta de prova preta do capacitor eletrolítico durante a medição. ①. Estime o tamanho da capacidade do capacitor classe microondas: pode ser determinado por experiência ou referindo-se ao capacitor padrão de mesma capacidade, de acordo com a amplitude máxima da oscilação do ponteiro. Os capacitores de referência não precisam ter o mesmo valor de tensão suportável, desde que a capacidade seja a mesma. Por exemplo, estimar um capacitor de 100μF/250V pode ser referenciado por um capacitor de 100μF/25V. Desde que a amplitude máxima de suas oscilações de ponteiro seja a mesma, pode-se concluir que a capacidade é a mesma. ②. Estime a capacitância do capacitor de nível picofarad: use o arquivo R×10kΩ, mas apenas a capacitância acima de 1000pF pode ser medida. Para capacitores de 1000pF ou um pouco maiores, desde que a agulha oscile levemente, pode-se considerar que a capacidade é suficiente. 3. Meça se o capacitor está vazando: Para capacitores acima de 1.000 microfarads, você pode usar a engrenagem R × 10Ω para carregá-lo rapidamente primeiro e inicialmente estimar a capacitância, depois mudar para a engrenagem R × 1kΩ e continuar a medir por um tempo . Deve retornar, mas deve parar em ou muito próximo de ∞, caso contrário haverá vazamento. Para alguns capacitores de temporização ou oscilação abaixo de dezenas de microfarads (como os capacitores oscilantes de fontes de alimentação de comutação de TV em cores), suas características de vazamento são muito exigentes, desde que haja um leve vazamento, eles não podem ser usados. Em seguida, use a engrenagem R×10kΩ para continuar a medição e a agulha deve parar em ∞ em vez de retornar.


3. Teste a qualidade dos diodos, triodos e tubos Zener na estrada: porque em circuitos reais, os resistores de polarização de transistores ou diodos e a resistência periférica dos tubos Zener são geralmente relativamente grandes, principalmente acima de centenas de milhares de ohms, assim, podemos usar a engrenagem R×10Ω ou R×1Ω do multímetro para medir a qualidade da junção PN na estrada. Ao medir na estrada, use a engrenagem R×10Ω para medir a junção PN deve ter características óbvias de avanço e ré (se a diferença entre a resistência de avanço e ré não for óbvia, você pode usar a engrenagem R×1Ω para medir). Geralmente, a resistência para frente está em R A agulha deve indicar cerca de 200Ω ao medir na engrenagem ×10Ω e cerca de 30Ω ao medir na engrenagem R×1Ω (pode haver pequenas diferenças dependendo do fenótipo). Se o valor da resistência direta do resultado da medição for muito grande ou o valor da resistência reversa for muito pequeno, isso significa que há um problema com a junção PN e com o tubo. Este método é particularmente eficaz para reparos, onde tubos defeituosos podem ser encontrados muito rapidamente, e mesmo tubos que não estão completamente quebrados, mas com características deterioradas, podem ser detectados. Por exemplo, quando você mede a resistência direta de uma junção PN com um valor de resistência pequeno, se você soldá-la e testá-la novamente com o arquivo R×1kΩ comumente usado, pode ser normal. De fato, as características deste tubo se deterioraram. Não está funcionando corretamente ou está mais instável.


4. Medição de resistência: É importante escolher uma boa faixa. Quando o ponteiro indica 1/3 a 2/3 da faixa total, a precisão da medição é a mais alta e a leitura é a mais precisa. Deve-se notar que, ao usar o equipamento de resistência R × 10k para medir o grande valor de resistência do nível de megohm, não aperte os dedos em ambas as extremidades da resistência, de modo que a resistência do corpo humano torne o resultado da medição pequeno .


5. Meça o diodo Zener: o valor do regulador de tensão do diodo Zener que costumamos usar é geralmente maior que 1,5V, e o arquivo de resistência abaixo de R×1k do medidor de ponteiro é alimentado pela bateria de 1,5V do medidor. A faixa de resistência abaixo de R × 1k é a mesma que medir o diodo, que possui condutividade unidirecional completa. No entanto, a engrenagem R×10k do medidor de ponteiro é alimentada por uma bateria de 9V ou 15V. Ao usar R×10k para medir um tubo regulador de tensão com um valor de regulação de tensão inferior a 9V ou 15V, o valor da resistência reversa não será ∞, mas um determinado valor. resistência, mas esta resistência ainda é muito maior do que a resistência frontal do tubo Zener. Desta forma, podemos estimar preliminarmente a qualidade do tubo Zener. No entanto, um bom regulador de tensão deve ter um valor de regulação de tensão preciso. Como estimar esse valor de regulação de tensão em condições amadoras? Não é difícil, basta encontrar outro relógio de ponteiro. O método é: primeiro coloque um relógio na engrenagem R × 10k e as canetas de teste preta e vermelha são conectadas ao cátodo e ao ânodo do tubo regulador de tensão, respectivamente. Neste momento, o estado real de trabalho do tubo regulador de tensão é simulado e, em seguida, outro relógio é colocado na faixa de tensão V×10V ou V×50V (de acordo com o valor de regulação de tensão), conecte o teste vermelho e preto leva aos cabos de teste preto e vermelho do relógio agora, o valor de tensão medido neste momento é basicamente este O valor do regulador de tensão do tubo Zener. Dizer "basicamente" é porque a corrente de polarização do primeiro relógio para o tubo regulador de tensão é ligeiramente menor do que a corrente de polarização em uso normal, então o valor de regulação de tensão medido será um pouco maior, mas a diferença é basicamente a mesma. Este método só pode estimar o tubo regulador de tensão cujo valor de regulação de tensão é menor que a tensão da bateria de alta tensão do medidor de ponteiro. Se o valor de regulação de tensão do tubo Zener for muito alto, só pode ser medido por meio de uma fonte de alimentação externa (desta forma, quando escolhemos um medidor de ponteiro, é mais adequado escolher uma bateria de alta tensão com um tensão de 15V do que 9V).


6. Meça o triodo: geralmente usamos o arquivo R×1kΩ, seja um tubo NPN ou um tubo PNP, seja um tubo de baixa potência, média potência ou alta potência, as junções be e cb de o teste deve ser exatamente o mesmo que o diodo. Eletricidade, a resistência reversa é infinita e sua resistência direta é de cerca de 10K. Para estimar melhor a qualidade das características do tubo, se necessário, a engrenagem de resistência deve ser alterada para medições múltiplas. O método é: definir a engrenagem R×10Ω para medir a resistência de condução direta da junção PN em cerca de 200Ω; defina a engrenagem R×1Ω para medir A resistência de condução direta da junção PN é de cerca de 30Ω. (Os dados acima são os dados medidos do medidor do tipo 47-e outros modelos são ligeiramente diferentes. Você pode testar mais alguns tubos bons para resumir, para que você possa saber o que tem em mente.) Se a leitura é muito grande Demais e pode-se concluir que as características do tubo não são boas. Você também pode colocar o medidor em R×10kΩ e testar novamente. O tubo com baixa tensão suportável (basicamente a tensão suportável do triodo está acima de 30V), a resistência reversa de sua junção cb também deve ser ∞, mas a resistência reversa de sua junção pode haver alguma, e a agulha irá desviar ligeiramente (geralmente não mais que 1/3 da escala completa, dependendo da resistência à pressão do tubo). Da mesma forma, ao medir a resistência entre ec (para tubo NPN) ou ce (para tubo PNP) com R×10kΩ, a agulha pode desviar ligeiramente, mas isso não significa que o tubo esteja ruim. Porém, ao medir a resistência entre ce ou ec com a engrenagem abaixo de R×1kΩ, a indicação do medidor deve ser infinita, caso contrário há problema no tubo. Deve-se notar que as medidas acima são para tubos de silício e não aplicáveis ​​a tubos de germânio. Mas agora os tubos de germânio também são raros. Além disso, o chamado "reverso" refere-se à junção PN, e a direção do tubo NPN e do tubo PNP é realmente diferente.


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