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


Jak używać cyfrowego multimetru?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedia
0
China


Jak używać cyfrowego multimetru?


Definicja cyfrowego multimetru


Cyfrowy multimeter to urządzenie służące do pomiaru parametrów elektrycznych, takich jak napięcie, prąd i opór, z wyświetlaniem wyników w formie cyfrowej.


9d59f66be255c59be136437d3f0ecf70.jpeg


Główne części


Głównymi częściami cyfrowego multimetru są wyświetlacze, przełącznik selekcyjny, gniazda i sondy, każda z nich jest kluczowa dla dokładnych pomiarów.


Pomiar prądu


Aby zmierzyć prąd za pomocą cyfrowego multimetru, należy go skonfigurować jako amperometr. Wprowadź czerwoną sondę do gniazda mA dla niskiego prądu lub do gniazda 20A dla wysokiego prądu. Podłącz przyrząd szeregowo do obwodu. Ustaw przełącznik na oczekiwany zakres prądu. Gdy zasilanie jest włączone, przyrząd wyświetli prąd płynący przez obwód.


Pomiar napięcia


Aby zmierzyć napięcie za pomocą cyfrowego multimetru, należy go skonfigurować jako woltomierz. Wprowadź czerwoną sondę do gniazda ‘V’ a czarną do gniazda ‘COM’. Wybierz oczekiwany zakres napięcia i wybierz AC lub DC. Podłącz sondy równolegle do komponentu lub punktu, gdzie mierzy się napięcie. Przyrząd wyświetli wartość napięcia.


3e6886681db14babdb1f21365ed97264.jpeg


Pomiar oporu


W tym przypadku konfigurujemy multimeter tak, aby działał jak omomierz. Czerwona i czarna sonda multimetru są wprowadzane do gniazd oznaczonych odpowiednio jako ‘V’ i ‘COM’, podczas gdy przełącznik selekcyjny ustawia się na oczekiwany zakres w regionie omomierza (Rysunek 1). Teraz sondy muszą być podłączone do komponentu, którego opór ma być znany. Po wykonaniu tego działania, otrzymujemy odczyt na wyświetlaczu multimetru, który pokazuje wartość oporu.


61d153e133793a03d9a55ca473790f7d.jpeg


Sprawdzanie diody


W tym przypadku wprowadź sondy do gniazd tak, jak w przypadku pomiaru napięcia, i ustaw przełącznik selekcyjny na pozycję sprawdzania diody, jak pokazano na Rysunku 1. Teraz, gdy czerwona sonda multimetru jest podłączona do dodatniego biegunu diody, a czarna do ujemnego, powinniśmy uzyskać niski odczyt na multimetrze.


Z drugiej strony, jeśli podłączymy czerwoną sondę do ujemnego bieguna diody, a czarną do dodatniego, powinniśmy otrzymać wysoką wartość. Jeśli otrzymane odczyty są zgodne z naszymi oczekiwaniami, możemy stwierdzić, że dioda działa prawidłowo, w przeciwnym razie nie.


279b8fd5205eacad1931ece3e7c662d3.jpeg


Sprawdzanie ciągłości


Sprawdzanie ciągłości służy do ustalenia, czy istnieje niskopodobna ścieżka między dwoma punktami, czyli czy punkty są krótkozamknięte. Aby to osiągnąć, sondy są wprowadzane do gniazd tak, jak w przypadku pomiaru napięcia, a przełącznik selekcyjny ustawia się na pozycję sprawdzania ciągłości (Rysunek 1). Następnie, punkty do sprawdzenia są dotykane sondami. Teraz, jeśli multimeter wyda dźwięk, oznacza to, że punkty są krótkozamknięte, w przeciwnym razie opór między nimi można odczytać z wyświetlacza.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Trójfazowe Ochrony Przeciwudarowe: Typy Montaż i Poradnik Obsługi
Trójfazowe Ochrony Przeciwudarowe: Typy Montaż i Poradnik Obsługi
1. Co to jest trójfazowe urządzenie ochronne przed przepięciami (SPD)?Trójfazowe urządzenie ochronne przed przepięciami (SPD), znane również jako trójfazowy zasiek piorunowy, jest specjalnie zaprojektowane dla systemów trójfazowego prądu przemiennego. Jego głównym zadaniem jest ograniczanie chwilowych przekroczeń napięcia spowodowanych uderzeniami piorunów lub operacjami przełączania w sieci energetycznej, co chroni znajdujące się dalej w obwodzie urządzenia elektryczne przed uszkodzeniem. Urząd
James
12/02/2025
Linie przesyłowe kolejowe 10kV: Wymagania dotyczące projektowania i eksploatacji
Linie przesyłowe kolejowe 10kV: Wymagania dotyczące projektowania i eksploatacji
Linia Daquan ma dużą obciążalność energetyczną, z wieloma i rozproszonymi punktami obciążenia wzdłuż odcinka. Każdy punkt obciążenia ma niewielką pojemność, z przeciętnie jednym punktem obciążenia co 2-3 km, dlatego do zasilania powinny być wykorzystane dwie linie przesyłowe o napięciu 10 kV. Wysokosprawne koleje używają dwóch linii do zasilania: linia podstawowa i kompleksowa. Źródła zasilania dla tych dwóch linii są pobierane ze specjalnych sekcji szynowych zasilanych przez regulatory napięcia
Edwiin
11/26/2025
Analiza przyczyn strat w liniach elektrycznych i metody redukcji strat
Analiza przyczyn strat w liniach elektrycznych i metody redukcji strat
W budowie sieci energetycznej powinniśmy skupić się na rzeczywistych warunkach i ustalić układ sieci odpowiedni dla naszych potrzeb. Należy zminimalizować straty energii w sieci, oszczędzić społeczne inwestycje, a także kompleksowo poprawić gospodarcze korzyści Chin. Odpowiednie działy zaopatrzenia w energię elektryczną powinny również ustalić cele pracy skoncentrowane na efektywnym zmniejszeniu strat energii, reagować na wezwania do oszczędzania energii i budować zielone społeczne i ekonomiczne
Echo
11/26/2025
Metody ziemnego uziemienia dla systemów elektrycznych kolei o normalnej prędkości
Metody ziemnego uziemienia dla systemów elektrycznych kolei o normalnej prędkości
Systemy zasilania kolejowe składają się głównie z linii sygnalizacji blokowej, linii zasilających, podstacji i rozdzielni kolejowych oraz linii doprowadzających. Zapewniają one energię elektryczną kluczowym operacjom kolejowym, w tym sygnalizacji, komunikacji, systemom pojazdów szynowych, obsłudze pasażerów na stacjach oraz obiektom serwisowym. Jako integralna część narodowej sieci energetycznej, systemy zasilania kolejowe cechują się specyficznymi właściwościami zarówno inżynierii elektrycznej,
Echo
11/26/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej