포인터 멀티미터의 영점 설정 방법 및 원리
1. 기계적 영점 조정: 포인터가 0 위치를 가리키지 않습니다. 드라이버를 사용하여 기계식 영점 조정 손잡이를 돌려 포인터를 0으로 재설정합니다. 기계적 영점 조정 원리: 기계적 영점 조정 손잡이 내부에 기계적 영점 조정 나사가 있습니다. 기계식 영점 조정 손잡이를 돌리는 것은 기계식 영점 조정 나사를 돌려 포인터를 0으로 재설정하는 것과 같습니다.
2. 옴 제로 조정: 멀티미터의 저항 기어만 내부 배터리와 함께 작동할 수 있으므로 멀티미터를 저항 기어로 돌립니다. 프로브를 단락시키는 것은 전류가 미터 헤드를 통해 흐르도록 하기 위해 내부 배터리를 단락시키는 것과 같습니다. 프로브가 편향되어 0을(를) 가리키지 않습니다. 저항 영점 조정 전위차계를 돌려 포인터를 0로 되돌립니다. 옴 제로 조정 원리: 저항 제로 조정 전위차계는 조정 가능한 저항을 제어합니다. 저항 제로 조정 전위차계를 돌리는 것은 제로 조정을 위해 미터 헤드를 통해 흐르는 전류를 변경하기 위해 조정 가능한 저항의 저항 값을 변경하는 것과 같습니다.
측정 원리: DC: DC AC: AC
DCV DC 전압 범위의 측정 원리: 전압을 분배하기 위해 미터 헤드와 직렬로 저항기를 연결하여 전압 범위의 측정 범위를 확장합니다. 측정은 DC 신호이므로 미터 헤드를 사용하면 반파를 이동하지 않고 직접 측정할 수 있습니다. DC 전압 범위에서 직렬 분압 저항의 저항 값을 변경하면 측정 범위를 변경할 수 있습니다.
DCmA DC 전류 측정 원리: 저항기를 미터 헤드와 병렬로 분류하면 전류 범위의 측정 범위를 확장할 수 있습니다. DC 전류 범위에서 션트 저항의 저항값을 변경하면 측정 범위를 변경할 수 있습니다.
ACV AC 전압 범위의 측정 원리: 미터 헤드와 직렬로 연결된 저항 전압 분할을 통해 AC 전압 범위의 측정 범위를 확장하고, AC 신호는 반파 정류 회로에서 미터 헤드를 통해 DC 신호로 정류됩니다. 측정, 포인터 미터의 헤드가 DC 전류계이기 때문에 미터 헤드는 AC 신호를 통해 흐를 수 없으므로 정류기를 만들기 위해 AC 전압 범위에 반파 정류기 회로를 추가해야 합니다. 측정된 AC 신호는 정류기를 통해 DC 신호로 변환되어 미터 헤드를 통해 흘러 측정됩니다. 따라서 AC전력을 측정할 때에는 정류다이오드를 통해 한번 정류를 하여야 한다. AC 전압을 측정할 때 측정된 AC 신호를 DC 신호로 변환하고 측정을 위해 미터 헤드를 통과하도록 정류기를 사용해야 합니다. 이는 DC 전압 범위에서 저항을 직렬로 나누어 AC 전압 범위를 형성함으로써 전압 범위를 확장하는 것을 기본으로 정류기를 설치하는 것과 같습니다.
AC 전력의 양극 및 음극 반주기 동안 D1 정류는 AC 신호를 DC 신호로 변환하고 측정을 위해 미터를 통해 흐르게 하는 데 사용됩니다. AC 전원의 음의 반주기 동안 D2 정류는 D1 정류기 다이오드를 보호하는 데 사용됩니다. AC 전원의 양의 반주기와 음의 반주기 모두 D1 정류를 거치는 것을 방지하기 위해 높은 AC 전압 신호로 인해 D2 정류기 다이오드가 추가되어 D1이 쉽게 파손될 수 있습니다. 이 경우 양의 반주기 동안 D1 정류는 AC 신호를 DC 신호로 변환하고 측정을 위해 미터를 통과하는 데 사용됩니다. 음의 반주기 동안 D2 정류는 AC 신호를 DC 신호로 변환하고 측정을 위해 미터를 통과하는 데 사용됩니다.
Ω 저항 범위의 측정 원리: 저항 범위는 작동을 위해 배터리를 사용하는 멀티미터의 유일한 범위입니다. 포인터 미터에는 2개의 내부 배터리가 있습니다. 하나는 1.5V이고 다른 하나는 9V입니다. 저항 범위는 5개 범위로 구분됩니다. 그중 RX10K는 내부 9V RX1K RX100 RX10 RX1을 사용하며 4개 범위는 내부 1.5V를 공유합니다. 측정된 저항값이 크면 측정된 저항에 흐르는 전류는 매우 작습니다. 이때, 미터침의 편차가 매우 작다는 것은 측정된 저항값이 크다는 것을 의미하며, 측정된 저항값이 매우 작으면 측정된 저항에 흐르는 전류가 크다는 것을 의미하며 이때, 미터 바늘의 편차도 커서 측정된 저항의 저항 값이 매우 작음을 나타냅니다.






