+86-18822802390

디지털 멀티미터의 테스트 항목

Nov 11, 2022

디지털 멀티미터의 테스트 항목


1. 전압 측정


디지털 멀티미터의 가장 기본적인 기능 중 하나는 전압을 측정하는 것입니다. 전압 테스트는 일반적으로 회로 문제 해결의 첫 번째 단계입니다. 전압이 없거나 전압이 너무 낮거나 높으면 추가 확인 전에 먼저 전원을 고정하십시오.


AC 전압의 파형은 정현파(사인파) 또는 비정현파(톱니파, 사각형 등)일 수 있습니다. 많은 DMM은 AC 전압의 "rms"(유효 값)를 표시할 수 있습니다. 실효 값은 AC 전압이 DC 전압과 등가가 되는 값입니다.


많은 미터에는 순수한 사인파가 공급될 때 효과적인 값을 제공하는 "평균 응답" 기능이 있습니다. 이 미터는 비정현파의 유효 값을 정확하게 측정할 수 없습니다. true-rms 기능(true-rms)이 있는 디지털 멀티미터는 비사인파의 true-rms 값을 정확하게 측정할 수 있습니다.


AC 전압을 측정하는 DMM의 기능은 측정되는 신호의 주파수에 의해 제한됩니다. 대부분의 DMM은 50Hz~500Hz의 AC 전압을 정확하게 측정할 수 있습니다. 그러나 디지털 멀티미터의 AC 측정 대역폭은 수백 kHz에 이를 수 있습니다. AC 전압 및 전류의 경우 주파수 범위는 디지털 멀티미터 사양과 일치해야 합니다.


1. DC 전압 측정


① 검은색 테스트 리드를 COM 잭에, 빨간색 테스트 리드를 V/Ω 잭에 삽입합니다.


②펑션스위치를 직류전압범위 V-range로 설정하고 Test Lead를 전원(개방전압측정용) 또는 부하(부하전압강하측정용)에 연결하고 연결단자의 극성을 빨간색 테스트 리드가 디스플레이에 동시에 표시됩니다.


③ 판독값 확인 및 단위 확인


메모:


① 측정하고자 하는 전압 범위를 모를 경우 펑션 스위치를 최대 범위로 설정했다가 서서히 낮추십시오.


②디스플레이에 "1"만 표시되면 범위 초과를 의미하므로 기능 스위치를 더 높은 범위로 설정해야 합니다.


③ ""는 1000V 이상의 전압을 측정하지 않는다는 의미로, 더 높은 전압값을 표시할 수 있으나 내부 회로가 파손될 위험이 있습니다.


④ 고전압 측정 시 감전되지 않도록 각별히 주의하십시오.


2. AC 전압 측정


① 검은색 테스트 리드를 COM 잭에, 빨간색 테스트 리드를 V/Ω 잭에 삽입합니다.


② 기능 스위치를 AC 전압 범위 V~ 범위에 놓고 테스트 펜을 테스트할 전원 공급 장치 또는 부하에 연결합니다. 테스트 연결 다이어그램은 위와 동일합니다. AC 전압을 측정할 때 극성 표시가 없습니다.


2. 전류 측정


1. DC 전류 측정


① 검은색 테스트 리드를 COM 잭에 삽입합니다. 200mA의 최대 전류를 측정할 때 빨간색 테스트 리드를 mA 잭에 삽입합니다. 20A의 최대 전류를 측정할 때 빨간색 테스트 리드를 20A 잭에 삽입합니다.


②펑션 스위치를 직류 전류 레인지 A-레인지에 놓고 테스트 리드를 테스트할 부하에 직렬로 연결합니다. 현재 값이 표시되는 동안 빨간색 테스트 리드의 극성이 표시됩니다.


알아채다:


1. 사용하기 전에 측정된 전류 범위를 모를 경우 기능 스위치를 최대 범위로 설정하고 점차 감소시킵니다.


2. 최대 입력 전류가 200mA임을 의미합니다. 과도한 전류는 퓨즈를 태워 다시 교체해야 합니다. 20A 범위에는 퓨즈 보호 기능이 없으며 측정은 15초를 초과하지 않아야 합니다.


2. AC 전류 측정


측정 방법은 1번과 동일하나 기어를 AC 기어로 설정해야 합니다. 전류 측정이 완료된 후 빨간색 펜을 "VΩ" 구멍에 다시 삽입해야 합니다. 이 단계를 잊고 전압을 직접 측정하면 미터나 전원 공급 장치가 폐기됩니다!


3. 저항 측정


테스트 리드를 "COM" 및 "VΩ" 구멍에 삽입하고 손잡이를 "Ω"의 필요한 범위로 돌린 다음 테스트 리드를 저항기 양쪽 끝에 있는 금속 부품에 연결합니다.


알아채다:


1. 측정된 저항값이 선택한 범위의 최대값을 초과하면 범위 초과 "1"이 표시되며 더 높은 범위를 선택해야 합니다. 저항이 1MΩ 이상인 경우 판독값이 안정되는 데 몇 초가 걸립니다. 이것은 정상입니다.


2. 개방 회로와 같이 연결이 없으면 미터에 "1"이 표시됩니다.


3. 테스트 중인 라인의 임피던스를 확인할 때 테스트 중인 라인의 모든 전원이 제거되고 모든 커패시터가 방전되었는지 확인하십시오. 테스트 중인 라인에 전원 및 에너지 저장 구성 요소가 있는 경우 라인 임피던스 테스트의 정확도에 영향을 미칩니다.


4. 멀티미터의 200MΩ 범위에서 단락이 있을 때 10 자리가 있습니다. 저항을 측정할 때 측정값에서 이 10자리를 빼야 합니다. 예를 들어 저항을 측정할 때 101.0으로 표시되며 101.0에서 10자를 빼야 합니다. 측정된 부품의 실제 저항값은 100.0, 즉 100MΩ입니다.


5. 측정하는 동안 손으로 저항을 만질 수 있지만 동시에 손으로 저항의 양쪽 끝을 만지지 마십시오. 인체는 저항이 높지만 크기가 유한한 전도체입니다.


4. 다이오드 측정


디지털 멀티미터는 발광 다이오드, 정류기 다이오드를 측정할 수 있습니다. 측정할 때 테스트 리드의 위치는 전압 측정의 위치와 같으므로 손잡이를 " " 위치로 돌리십시오. 빨간색 테스트 리드를 다이오드의 양극에 연결하고 검정색 테스트 리드를 음극에 연결하면 이때 다이오드의 양극 방향이 표시됩니다. 압력 강하. 쇼트키 다이오드의 전압 강하는 약 0.2V, 일반 실리콘 정류기(1N4000, 1N5400 시리즈 등)의 전압 강하는 약 0.7V, 발광 다이오드의 전압 강하는 약 1.8-2.3V. 디스플레이에 "1."이 표시되면 테스트 리드를 교체하십시오. 다이오드의 역 저항이 매우 크기 때문에 정상입니다. 그렇지 않으면 튜브가 고장난 것입니다.


5. 삼극관의 측정


테스트 리드의 삽입은 위와 동일합니다. 원리는 다이오드와 동일합니다. 먼저 핀 A가 베이스라고 가정하고 핀을 검은색 펜으로 연결하고 다른 두 핀을 빨간색 펜으로 터치합니다. 두 개의 판독값이 약 0.7V인 경우 핀을 빨간색 펜, 검은색 펜으로 연결하고 다른 두 핀을 터치합니다. 둘 다 "1"을 표시하면 A 핀이 기본입니다. 그렇지 않으면 필요합니다. 다시 측정해야 하며 이 튜브는 PNP 튜브입니다. 수집기와 이미 터를 판단하는 방법은 무엇입니까? 디지털 미터는 포인터 미터처럼 포인터의 스윙으로 판단할 수 없는데 어떻게 해야 할까요? "hFE" 기어를 사용하여 판단할 수 있습니다. 먼저 기어를 "hFE" 기어로 전환하면 기어 옆에 PNP 및 NPN 튜브 측정으로 구분되는 작은 잭 행이 있음을 알 수 있습니다. 튜브 유형은 이전에 판단되었으며 해당 튜브 유형의 "b" 구멍에 베이스를 삽입하고 다른 두 다리를 각각 "c" 및 "e" 구멍에 삽입합니다. 이때 값을 읽을 수 있습니다.


값; 베이스를 다시 고정하고 다른 두 핀을 교체합니다. 두 개의 판독값을 비교하고 더 큰 판독값을 가진 핀의 위치는 표면의 "c" 및 "e"에 해당합니다.


팁: 위의 방법은 9000 시리즈와 같은 소형 튜브만 직접 측정할 수 있습니다. 큰 튜브를 측정하려면 배선 방법을 사용할 수 있습니다. 즉, 작은 와이어를 사용하여 3개의 핀을 빼냅니다. 이것은 훨씬 더 편리합니다.


6. MOS 전계관의 측정


N채널 제품으로는 국산 3D01, 4D01, 닛산의 3SK 시리즈 등이 있다. G 극(게이트) 결정: 멀티미터의 다이오드 파일을 사용합니다. 한 핀과 다른 두 핀 사이의 양극 및 음극 전압 강하가 2V보다 크면 "1"이 표시되고 이 핀은 그리드 G입니다. 그런 다음 테스트 리드를 교환하여 다른 두 피트를 측정합니다. 전압 강하가 작은 경우 검은색 테스트 리드는 D극(드레인)에 연결하고 빨간색 테스트 리드는 S극(소스)에 연결합니다.


1. 전압 파일:


테스트 또는 제조시 장치의 각 핀의 전압을 측정하고 정상 전압과 비교하여 손상 여부를 확인할 수 있습니다. 전압 조절 값이 작은 제너 다이오드의 전압 조절 값을 감지하는 데에도 사용할 수 있습니다. 원리는 그림에 나와 있습니다. R은 1K이고 전원 공급 장치 단자의 전압은 일반적으로 공칭 전압보다 큰 제너 다이오드의 공칭 전압 조정 값에 따라 다릅니다. 3V 이상 15V 이하. 그런 다음 멀티미터를 사용하여 D관의 실제 조정된 전압 값인 D관 양 끝의 전압 값을 감지합니다.


2. 현재 기어


미터를 회로에 직렬로 연결하여 전류를 측정하고 모니터링합니다. 전류가 정상 값에서 크게 벗어나면(경험 또는 원래의 정상 매개변수에 따라) 필요에 따라 회로를 조정하거나 수리할 수 있습니다. 미터의 20A 범위를 사용하여 배터리의 단락 전류를 측정할 수도 있습니다. 즉, 두 개의 테스트 리드를 배터리의 두 끝에 직접 연결할 수 있습니다. 시간은 1초를 넘지 않아야 한다는 것을 기억하세요! 참고: 이 방법은 건전지, AAA 및 AAA 충전식 배터리에만 적합하며 초보자는 유지 보수에 익숙한 직원의 지도를 받아야 하며 스스로 작동해서는 안 됩니다! 배터리의 성능은 단락 전류에 따라 판단할 수 있습니다. 동일한 유형의 완전히 충전된 배터리의 경우 단락 전류가 클수록 좋습니다.


3. 저항 파일;


저항, 다이오드 및 삼극관의 품질을 판단하는 데 사용할 수 있는 방법 중 하나입니다. 저항의 실제 저항 값이 공칭 값에서 너무 많이 벗어나면 손상됩니다. 2트랜지스터의 경우 어느 두 핀 사이의 저항이 그다지 크지 않다면(수백 K 이상) 성능이 떨어지거나 고장으로 파손된 것으로 볼 수 있다. 이 삼극관은 차단되지 않습니다. 이 방법은 통합 블록에도 사용할 수 있습니다. 다음 사항에 유의해야 합니다. 통합 블록의 측정은 일반 매개변수와만 비교할 수 있습니다.


4. 일반 멀티미터의 테스트 리드는 저항값이 큽니다. 관심 있는 애호가는 스스로 한 쌍의 테스트 리드를 만들 수 있습니다. 방법: 약 1미터의 고품질 스피커 전선 또는 다심 구리선, 절연 슬리브가 있는 클립 한 쌍(빨간색 검정색), 스피커 배선용 바나나 플러그 한 쌍(빨간색과 검은색)을 준비합니다. 라인의 한쪽 끝은 클립에 단단히 용접되고 다른 쪽 끝은 바나나 플러그에 연결됩니다. 한 쌍의 좋은 테스트 리드가 완성되었습니다.


7. 커패시턴스 테스트


테스트할 커패시터를 연결하기 전에 범위가 변경될 때마다 재설정하는 데 시간이 걸리며 드리프트 판독값의 존재가 테스트 정확도에 영향을 미치지 않는다는 점에 유의하십시오.


⒈기능 스위치를 정전 용량 범위 C(F)로 설정합니다.


2. 커패시터를 커패시턴스 테스트 소켓에 삽입합니다.


알아채다:


⒈기기 자체에 커패시턴스 파일에 대한 보호 기능이 설정되어 있어 커패시턴스 테스트 시 극성과 커패시턴스의 충방전을 고려할 필요가 없습니다.


2. 커패시턴스 측정 시 전용 커패시턴스 테스트 소켓에 커패시턴스를 삽입합니다.


3. 대용량 측정 시 판독값이 안정화되기까지 일정 시간이 소요됩니다.


4. 용량 단위 변환: 1μF=106pFlμF=103nF


8. 연속성 테스트


1. 검은색 테스트 리드를 COM 잭에, 빨간색 테스트 리드를 V/Ω 잭에 삽입합니다(빨간색 테스트 리드의 극성은 " 플러스 "). 기능 스위치를 "무엇" 위치로 설정하고 테스트 리드를 테스트할 다이오드에 연결하면 판독값이 다이오드의 양수 값입니다. 압력 강하의 대략적인 값입니다.


2. 테스트 리드를 테스트할 라인의 두 끝에 연결합니다. 양단 사이의 저항이 약 70Ω보다 낮으면 내장 부저가 울립니다.


1. 6000 Counts digital multimeter -


5. Digital Multimeter Packing Contents

문의 보내기