Use um multímetro para identificar fotoacopladores
O optoacoplador pode ser identificado com um multímetro de ponteiro. O autor usa o fotoacoplador de quatro pinos PC817 como exemplo para ilustrar seu método de discriminação.
Dentro do optoacoplador, ele contém um diodo emissor de luz e um fototransistor.
1. Determine os pinos dos diodos emissores de luz. Use o multímetro MF30 R×1kΩ para medir as direções positiva e negativa de quaisquer dois dos quatro pinos. Se o índice da agulha for infinito uma vez, mas houver um valor de resistência de cerca de 30kΩ após a troca da caneta de teste, a caneta de teste preta será conectada O pino é o pólo positivo do diodo emissor de luz e o pino conectado para a caneta de teste vermelha é o pólo negativo do diodo emissor de luz.
2. Determine o coletor e o emissor do fototransistor. O transistor fotossensível no optoacoplador é geralmente do tipo NPN, que tem muitas semelhanças com o transistor de silício do tipo NPN comum. Use o bloco R×10kΩ do multímetro para medir os dois pés restantes do PC817. Se a resistência for infinita de uma vez e houver um valor de resistência de cerca de 250kΩ após a troca dos cabos de teste, o pino conectado ao cabo de teste preto é o emissor do fototransistor e o pino conectado ao cabo de teste vermelho é o coletor do fototransistor. .
Até agora, o arranjo de pinos do optoacoplador de quatro pinos PC817 foi completamente determinado, conforme mostrado na figura anexa. Quanto ao arranjo de pinos do tubo optoacoplador multipinos, os pinos de todos os diodos emissores de luz devem ser identificados primeiro e, em seguida, os pinos dos fototransistores correspondentes devem ser determinados.
Verifique a potência do transformador com multímetro
Não basta usar apenas um multímetro. Você pode encontrar algumas lâmpadas para motocicletas. De acordo com a tensão de saída do transformador, conecte as lâmpadas em série ao terminal de saída do transformador. Quando a tensão cair significativamente, pare de conectar as lâmpadas em paralelo e lembre-se do valor da tensão. Em seguida, use um multímetro para medir o valor atual neste momento e lembre-se do valor atual. Valor de tensão × valor de corrente=potência nominal básica
Vantagens e Desvantagens de Multímetros vs. Digitais Tanto os multímetros analógicos quanto os digitais têm suas próprias vantagens e desvantagens.
O multímetro de ponteiro é um medidor médio. Possui uma indicação de leitura intuitiva e vívida.
(O valor de leitura geral está intimamente relacionado ao ângulo de giro do ponteiro, por isso é muito intuitivo).
O multímetro digital é um instrumento de amostragem instantânea. Leva uma amostra de 0,3 segundos para exibir os resultados da medição. Às vezes, os resultados de cada amostragem são muito semelhantes, não exatamente iguais. Isso não é tão conveniente quanto o tipo de ponteiro para ler os resultados.
Geralmente, o multímetro de ponteiro não possui um amplificador interno. Portanto, a resistência interna é pequena. Por exemplo, o tipo MF-10 tem uma sensibilidade de tensão CC de 100 kΩ/VV
Devido ao uso interno do circuito do amplificador operacional no multímetro digital, a resistência interna pode ser muito grande. Geralmente é 1M ohms ou mais. (Ou seja, maior sensibilidade pode ser obtida). Isso faz com que o impacto no circuito sob teste possa ser menor. Medição Maior precisão.
Devido à pequena resistência interna do multímetro de ponteiro e ao uso de componentes discretos para formar um circuito shunt e divisor de tensão, as características de frequência são desiguais (em relação ao tipo digital). As características de frequência do multímetro de ponteiro são relativamente melhores.
A estrutura interna do multímetro de ponteiro é simples, então o custo é baixo, a função é menor, a manutenção é simples e a capacidade de sobrecorrente e sobretensão é forte.
Uma variedade de oscilação, amplificação, divisão de frequência, proteção e outros circuitos são usados dentro do multímetro digital, por isso tem muitas funções, como medição de temperatura, frequência (em uma faixa inferior), capacitância, indutância ou como gerador de sinal, etc.
Como a estrutura interna é composta principalmente por circuitos integrados, a capacidade de sobrecarga é baixa. (No entanto, alguns deles podem mudar de marcha automaticamente, proteção automática, etc., mas o uso é mais complicado). Após o dano, geralmente não é fácil de reparar.
A tensão de saída do multímetro digital é baixa (geralmente não mais que 1 volt). É inconveniente testar alguns componentes com características especiais de tensão (como tiristores, diodos emissores de luz, etc.)






