• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mittari on laite, jota käytetään useiden eri sähköisten suureiden mittaukseen.

The Electricity Forum
The Electricity Forum
Kenttä: Julistaa sähköä
0
Canada

Mikä on multimetri?

Multimetri (MM) on välttämätön väline niille, jotka työskentelevät sähkö- tai elektroniikkajärjestelmien parissa. Se on monipuolinen laite, joka yhdistää useita mittausfunktioita yhteen yksikköön, mikä tekee siitä korvaamattoman tärkeän sähkölaitureille, teknikoille ja jopa itse tekeville harrastajille. Tässä artikkelissa tutkitaan multimetrin ominaisuuksia, multimetrien tyyppejä ja käyttötarkoituksia, samalla vastaten joitakin yleisiä kysymyksiä tästä välttämättömästä työkalusta.

WechatIMG1545.png

Multimetrit löytyvät kahta pääasiallista muotoa: digitaalisena (DMM) ja analogisena multimetrina. DMM:t ovat varustettu digitaaliseen näyttöön, joka tekee niistä helppokäyttöisiä ja tarjoaa tarkempia sähkömittauksia. Toisaalta analogiset metrit käyttävät neulaa viittimetrisessä skaalassa osoittaakseen mitatun arvon. Vaikka digitaaliset multimetrit ovat yleensä suosittumpia niiden tarkkuuden ja käytettävyyden vuoksi, analogiset MM:t voivat olla hyödyllisiä trendien tai muutosten havainnoinnissa mittauksessa.

Yksi multimetrin pääasiallisista toiminnoista on jännitenmittaus. Jännitenmittaukset voidaan suorittaa sekä vaihtovirta- (AC) että suoravirtalähteillä (DC). Tämä tehdään yhdistämällä multimetri testattavaan piiriin punaisella ja mustalla testipistokeilla. Siksi on tärkeää valita sopiva mittausalue ja noudattaa turvallisuusohjeita, kun käsitellään korkeita jännitteitä.

Lisäksi jännitteeseen multimetrit voivat mittailla virtaa ja vastusta. Virtamittaus vaatii multimetrin kytkemistä sarjaan testattavan piirin kanssa, kun taas vastusmittaus suoritetaan yhdistämällä multimetri komponentin tai piirin päihin. Joissakin multimetreissä on myös muita mittauksia, kuten kapasitanssi- ja taajuusmittaukset, mikä lisää niiden monipuolisuutta.

Multimetrit sisältävät yleensä jatkuvuustestitoiminnon, jota voidaan käyttää tarkistamaan, onko piirissä kaksi pistettä sähköisesti yhteydessä toisiinsa. Tämä toiminto toimii lähettämällä pieni virta piiriin ja havainnoiden, kulkeekö virta keskeytyksettä.

Multimetrin mittauksen tarkkuus riippuu sen syöttövastuksesta, joka määrittää, kuinka paljon se häiritsee testattavaa piiriä. Siksi suuri syöttövastus on haluttava, sillä se minimoi vaikutuksen mitattavaan piiriin. Kenttäeffektitransistorit (FET) ja tyhjiölampomittarit (VTVM) saavat suuren syöttövastuksen vahvistamalla pientä virtaa ennen kuin se näytetään mittarissa.

Parhaan multimetrin valinta riippuu eri tekijöistä, kuten tarvittavista mittausfunktioista, tarkkuudesta ja budjetista. Automaattisesti säädetyt multimetrit valitsevat automaattisesti sopivan mittausaluetta mitattavalle suureelle, mikä tekee niistä käyttäjäystävällisempiä manuaalisesti säädettäviä multimetrejä verrattuna.

Kun käytetään multimetria, turvallisuusohjeita tulisi aina noudattaa. Nämä sisältävät oikean mittausaluerajan valinnan, välttämisen kosketuksen live-piireihin ja eristettyjen testipistokeiden käytön. Lisäksi multimetrin huolto ja kalibrointi ovat olennaisia tarkkojen mittauksien varmistamiseksi ajan myötä.

Multimetri on monipuolinen työkalu, joka yhdistää ammetrin, ohmmetrin ja voltmetrin toiminnot muihin. Se mahdollistaa käyttäjien mittaa jännitettä, virtaa, vastusta ja muita sähköisiä suureita erilaisissa sähkölähdeteissä. Ymmärtämällä analogisten ja digitaalisten multimetrien väliset erot, niiden erilaiset toiminnot ja turvallisuusohjeiden tärkeyden, käyttäjät voivat tehdä tietoisia päätöksiä siitä, mikä multimetri sopii parhaiten heidän tarpeisiinsa.

Lausunto: Kunnioita alkuperäistä, hyviä artikkeleita on jakamisen arvoisia, jos on loukkausta, ota yhteyttä poistaaksesi.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Sähkömagneetit vs pysyvät magneetit | Tärkeimmät erot selitetty
Sähkömagneetit vs pysyvät magneetit | Tärkeimmät erot selitetty
Sähkömagneetit vs. pysyvät magneetit: Ymmärrä keskeiset erotSähkömagneetit ja pysyvät magneetit ovat kaksi pääasiallista materiaalia, jotka näyttävät magnetisia ominaisuuksia. Vaikka molemmat tuottavat magneettikenttiä, ne eroavat perustavanlaatuiseen tavalla siinä, miten nämä kentät luodaan.Sähkömagneetti luo magneettikentän vain silloin, kun siihen kulkee sähkövirta. Pysyvä magneetti taas tuottaa omistamansa jatkuvan magneettikentän automaattisesti sen jälkeen, kun se on magneutettu, eikä vaad
Edwiin
08/26/2025
Toimintajännite selitetty: Määritelmä tärkeys ja vaikutus sähkönsiirtoon
Toimintajännite selitetty: Määritelmä tärkeys ja vaikutus sähkönsiirtoon
ToimintajänniteTermillä "toimintajännite" tarkoitetaan suurinta jännitettä, jota laite voi kestää ilman vaurioitumista tai palamista, samalla varmistetaan laitteen ja liittyvien piirien luotettavuus, turvallisuus ja asianmukainen toiminta.Pitkiä etäisyyksiä varten on edullista käyttää korkeaa jännitettä. Vaihtovirtajärjestelmissä on myös taloudellisesti tarpeellista ylläpitää lähdevoiman kosinivirtakulma mahdollisimman lähellä ykköstä. Käytännössä raskaita sähkövirtauksia on vaikeampi hallita ku
Encyclopedia
07/26/2025
Mikä on puhtaan vastusvaikutuksen AC-piiri?
Mikä on puhtaan vastusvaikutuksen AC-piiri?
Puhdas vastusvaikutuksinen vaihtovirtapiiriVaihtovirtajärjestelmässä oleva piiri, joka sisältää vain puhdasta vastusta R (ohmeissa) ja ei induktiivisuutta tai kapasitiivisuutta, määritellään puhdaksi vastusvaikutuksiseksi vaihtovirtapiiriksi. Tällaisessa piirissä vaihtovirta ja -jännite heilahtelevat kahdella suunnalla, tuottamassa siniä pistettä (sini-aalto). Tässä konfiguraatiossa teho hajoaa vastuksen kautta, jännite ja virta ovat täydellisessä vaiheessa – molemmat saavuttavat huippuarvonsa s
Edwiin
06/02/2025
Mikä on puhdas kondensaattori piiri?
Mikä on puhdas kondensaattori piiri?
Puhtaan kondensaattorin piiriPiiri, joka koostuu vain puhtaasta kondensaattorista kapasitanssilla C (mitattuna faradeissa), on nimeltään Puhtaan kondensaattorin piiri. Kondensaattorit säilövät sähköenergiaa sähkökentässä, mikä tunnetaan kapasitanssina (tai "kondensaattorina"). Rakenteeltaan kondensaattori koostuu kahdesta johtavasta levystä, jotka erottaa dielektrinen medium - yleisiä dielektriikkoja ovat lasi, paperi, mika ja oksidikerros. Ideaalissa vaihtovirtapiirissä virta johtaa jännitteest
Edwiin
06/02/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä