멀티미터 사용을 위한 기능적 특징 및 팁
멀티미터의 기본 원리는 민감한 자기 전기 DC 전류계(마이크로 전류계)를 미터 헤드로 사용하는 것입니다. 작은 전류가 헤드를 통과하면 전류가 표시됩니다. 그러나 헤드는 큰 전류를 전달할 수 없으므로 회로의 전류, 전압 및 저항을 측정하기 위해 션트 또는 전압 감소를 위해 헤드에 일부 저항을 병렬 및 직렬로 연결해야 합니다.
1, 크리스털 트랜지스터의 성능을 식별하기 위한 아날로그 멀티미터는 일반적으로 R × 100Ω 또는 R × 1kΩ 파일을 사용해야 하며 R × 1Ω 및 R × 10kΩ 파일을 사용해서는 안됩니다. R × 1Ω 파일은 튜브의 누설 전류를 관찰하기가 쉽지 않기 때문입니다. 내부 고전압 배터리(MF24, 500-유형 9V; MF10, MF12 및 MF30-유형 15V, MF5, MF121-유형 22.5V)로 인해 R × 10kΩ 파일, 고전압 항복으로 인해 필연적으로 일부 튜브의 내전압이 낮아지고 잘못된 테스트 결과가 생성되며 측정된 튜브가 손상될 수도 있습니다. 테스트 중인 튜브도 손상될 수 있습니다.
디지털 멀티미터 옴 파일의 내부 저항이 높기 때문에 제공되는 테스트 전류는 매우 약합니다(예: 20kΩ 파일: DT-830 75μA; DT{2}}D 60μA). 이는 극복하기에 충분하지 않습니다. 반도체 부품 식별 시 PN 접합의 불감대 전압으로 인해 측정된 저항은 아날로그 멀티미터의 저항보다 훨씬 높으며 두 유형의 미터 판독값 간의 차이도 훨씬 높습니다. 그리고 두 표의 판독값 사이에는 선형 비례 관계가 없으므로 튜브의 성능을 판단하는 기준이 되지 않으므로 테스트 시 다이오드 테스트 파일로 변경해야 합니다.
2, 옴 파일의 디지털 멀티미터, 다이오드 테스트 파일 및 부저 파일 위치, 빨간색 펜과 테이블은 높은 전위에 연결되어 양극으로 충전되고 검은색 펜은 테이블에 연결되고 음극으로 충전됩니다. 이는 분명히 아날로그와 같습니다. 펜의 충전 극성에 대한 멀티미터 옴 파일의 극성은 극성 구성 요소 또는 관련 회로 감지와 완전히 반대이므로 주의 깊게 살펴보십시오.
3, 옴 파일을 사용하여 회로 부품 또는 회로 시스템을 감지할 때 먼저 테스트 중인 장치 또는 시스템의 전원 공급을 차단해야 합니다. 테스트 중인 개체에 대용량 축전기가 포함된 경우 적절한 방식으로 방전되어야 합니다. 방식으로 측정하기 전에 측정된 부분에 전원 공급 요소가 없다는 전제를 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 멀티미터, 특히 아날로그 멀티미터가 손상되기 쉽습니다.
4, 낮은 내부 저항 회로(낮은 내부 저항 전원 공급 장치를 포함하는 네트워크 및 낮은 부하 저항 값의 네트워크 포함)의 전류를 측정할 때 더 큰 전류 범위를 선택하십시오. 내부 저항이 높은 회로(또는 전원 공급 장치)의 전압을 측정할 때 아날로그 멀티미터는 더 높은 전압 범위를 선택해야 하며 디지털 멀티미터는 내부 저항이 높기 때문에 테스트 요구 사항을 쉽게 충족할 수 있습니다.
5. 다양한 배터리의 내부 저항은 옴 기어로 테스트해서는 안되며 고감도 미터 헤드의 내부 저항을 직접 측정해서는 안됩니다. 전자는 멀티미터를 손상시키기가 매우 쉽고, 후자는 종종 측정 헤드가 바늘을 부러뜨리게 하고 심지어 가동 코일을 태울 수도 있습니다.
6, 디지털 멀티미터의 경우 측정된 전류가 큰 경우(예: 200mA 이상), 대형 전류 특수 잭(예: 10A 또는 20A 등)에 있는 미터 패널을 사용하여 펜을 연결하도록 변경해야 합니다. 그러나 미터의 대전류 범위의 대부분은 과전류 보호 조치가 설정되어 있지 않으므로 과부하 현상에 주의해야 합니다. 또한, 전류계 사용 범위가 넓기 때문에 미터를 부하선에 오랫동안 묶어서는 안 되며, 측정 시간은 일반적으로 15초를 넘지 않습니다.
7, 일반 멀티미터 AC 측정 파일은 사인파 전압 또는 전류 RMS 값을 측정하는 데만 적합하며 톱니파, 삼각파, 구형파 및 기타 비정현파 전력을 직접 측정할 수는 없습니다. 정현파 전력이더라도 주파수 매개변수와 파형 왜곡도 멀티미터의 기술 조건을 준수해야 합니다. 그렇지 않으면 측정 오류가 크게 증가합니다. 비정현파 전압 또는 전류의 RMS 값은 일반적으로 전기, 전자기 장비 또는 RMS 디지털 멀티미터(예: DT-980)로 측정할 수 있습니다.
8, 전압 및 전류를 측정하는 과정에서 선택기 스위치 기어를 변경하지 않는 것이 가장 좋습니다. 특히 더 높은 전압 및 더 큰 전류에서 스위칭 과정의 선택기 스위치는 아크를 생성하고 스위치 접점을 태우고 손상되기 쉽습니다. 내부 구성 요소와 라인에.
9, 교체 사양에 지정된 지침에 따라 테이블 퓨즈 퓨즈를 충족하고 임의로 확장하거나 축소하지 마십시오.
10, 아날로그 멀티미터의 경우 데이터 판독 시차를 줄이기 위해 시선이 바늘 위에 바로 있어야 합니다. 반사판이 장착된 다이얼의 경우 테이블 바늘에 대한 시선을 조정해야 하며 바늘 겹치는 그림자의 거울이 우선해야 하며 이 때 시차는 최소입니다. 또한 멀티미터는 최대 10도 이하의 기울기로 수평으로 배치해야 합니다.






