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


Hoe om 'n Digitaal Multimeter te gebruik: 'n Volledige Gids

Electrical4u
Electrical4u
Veld: Basiese Elektriese
0
China

Wat is 'n Digitale Multimeter

'n Digitale multimeter (DMM) is 'n verskeidene en noodsaaklike instrument vir die meting van elektriese groothede soos spanning , stroom , weerstand , kapasitansie , frekwensie, temperatuur, en meer. Dit kan ook die kontinuïteit en diode funksie van sirkusse en komponente toets. 'n Digitale multimeter kan die gemeet waardes op 'n digitale skerm vertoon, wat dit maklik leesbaar en te rekord maak. In hierdie artikel sal ons verduidelik wat 'n digitale multimeter is, hoe dit werk, watter kenmerke dit het, en hoe om dit veilig en effektief te gebruik.

Wat is 'n Digitale Multimeter?

'n Digitale multimeter word gedefinieer as 'n toestel wat twee of meer elektriese groothede kan meet deur middel van 'n enkele instrument. Dit kan ook verskeie toetse en funksies uitvoer deur gebruik te maak van digitale en logiese tegnologie. 'n Digitale multimeter kan verskeie enkeltaakmeters, soos 'n voltmeter, 'n ammeter, 'n ohmmeter, 'n kapasitansiemeter, 'n frekwensiemeter, en 'n thermometer vervang.

'n Digitale multimeter bestaan uit vier hoofdele: 'n vertoningskerm, 'n keuseknop, insetjacks, en toetslede.

digitale multimeter

  • Die vertoningskerm wys die gemeet waardes in syfers en simbole. Sommige digitale multimeters het 'n agterverligte LCD-skerm vir beter sigbaarheid in donker situasies. Die vertoningskerm dui ook die eenheid van meting, die polariteit van die spanning of stroom, die metingbereik, die bedieningsmodus, en enige fout- of waarskuwingsboodskappe aan.

  • Die keuseknop laat die gebruiker toe om die gewenste grootheid te meet of te toets. Dit stel ook die gebruiker in staat om tussen handmatige en outomatiese bereikmodus oor te swaai. Die handmatige bereikmodus vereis dat die gebruiker die gepaste bereik vir die meting kies, terwyl die outomatiese bereikmodus die bereik outomaties aanpas volgens die insetsignaal.

  • Die insetjacks is waar die toetslede ingeplug word. Die toetslede is buigsame, geïsoleerde drade met sondeerpunte wat die digitale multimeter aan die sirkus of komponent onder toets verbind. Die rooi sondeer word gewoonlik aan die positiewe terminal van die bronne of belasting verbond, terwyl die swart sondeer gewoonlik aan die negatiewe of algemene terminal verbond word. Die insetjacks is gelabel volgens hul funksies en beoordeling. Byvoorbeeld, die mAVΩ jack word gebruik vir die meting van spanning (V), stroom (mA), en weerstand (Ω), terwyl die 10A jack gebruik word vir die meting van hoë stroom (A). COM jack is die algemene of grond jack wat vir alle metings gebruik word.

  • Die toetslede is gekleurkodeer volgens hul polariteit: rooi vir positief en swart vir negatief. Hulle het verskillende tipes sondeerpunte vir verskillende toepassings. Byvoorbeeld, aligatorklippies word gebruik om vasts te hekk aan drade of terminals, terwyl naaldsondeer gebruik word om isolasie te doorbore of toegang tot smalle plekke te verkry.

Kenmerke van 'n Digitale Multimeter

Digitale multimeters verskil in hul kenmerke en spesifikasies afhangende van hul modelle en merke. Echter, sommige algemene kenmerke wat die meeste digitale multimeters het, is:

Kenmerke van 'n Digitale Multimeter

  • Outomatiese Bereik: Hierdie kenmerk laat die digitale multimeter toe om outomaties die beste bereik vir die meting te kies gebaseer op die insetsignaal. Dit elimineer die behoefte om die bereik handmatig aan te pas en voorkom oorbelasting of onderskatting van die signaal.

  • Outomatiese Polariteit: Hierdie kenmerk wys die polariteit van die spanning of stroom wat gemeet word deur 'n positiewe (+) of negatiewe (-) teken op die skerm te vertoon. Dit help om verwarring en foute te vermy wanneer DC-signale met omgekeerde polariteit gemeet word.

  • Outomatiese Afsluiting: Hierdie kenmerk sluit die digitale multimeter outomaties af na 'n tydperk van onaktiwiteit om batterikrag te bespaar. Dit kan deur die gebruiker uitgeskakel of aangepas word indien nodig.

  • Kontinuïteitstoets: Hierdie kenmerk toets of daar 'n volledige pad vir stroomvloei tussen twee punte in 'n sirkus of komponent is. Dit emit 'n hoorbare piep of toon wanneer kontinuïteit gedetekteer word. Dit kan ook weerstand meet by lae bereike.

  • Diode Toets: Hierdie kenmerk toets of 'n diode regtig werk deur 'n klein spanning oor dit te plaas en sy voorwaarts spanningsval te meet. Dit kan ook die anood en katoodterminals van 'n diode identifiseer deur sy polariteit op die skerm te vertoon.

  • Data Hold: Hierdie kenmerk vries of hou die huidige lesing op die skerm totdat 'n ander knoppie ingedruk word. Dit laat die gebruiker toe om die lesing te rekord of neer te skryf sonder om dit te verloor.

  • Min/Max/Avg: Hierdie kenmerk rekord en vertoon die minimum, maksimum, en gemiddelde waardes van 'n meting oor tyd. Dit help om fluktuasies en tendense in signale te vang.

  • Relatiewe Modus: Hierdie kenmerk stel 'n verwysingswaarde vir 'n meting in en vertoon die verskil tussen die huidige lesing en die verwysingswaarde op die skerm. Dit help om offsetfoute te elimineer en lesings makliker te vergelyk.

  • Ware RMS: Hierdie kenmerk meet die ware wortelgemiddelde (RMS) waarde van 'n AC-signal, ongeag sy vorm of distorsie. Dit is akkurater as gemiddeld-reacterende multimeters wat slegs puur sinusgolwe kan meet.

Hoe om 'n Digitale Multimeter te Gebruik

Die gebruik van 'n digitale multimeter is nie baie moeilik nie, maar dit vereis 'n basiese kennis en voorbereidings. Hier is 'n paar algemene stappe om te volg wanneer jy 'n digitale multimeter gebruik:

  1. Skakel die digitale multimeter aan deur die kragknoppie in te druk of die keuseknop van die afstandposisie te draai.

  2. Kies die gewenste grootheid om te meet of te toets deur die keuseknop na die gepaste modus te draai. Byvoorbeeld, as jy spanning wil meet, draai die knop na V⎓ vir DC-spanning of V⏦ vir AC-spanning.

  3. Plug die toetslede in die insetjacks volgens hul funksies en beoordeling. Byvoorbeeld, as jy stroom wil meet, plug die swart leiding in die COM jack en die rooi leiding in die A⎓ of A⏦ jack, afhangende van die tipe stroom wat jy meet.

  4. Verbind die toetslede aan die sirkus of komponent wat jy wil meet of toets. Maak seker dat jy die polariteit van die leidings en terminals observeer wanneer jy spanning of stroom meet. Byvoorbeeld, as jy die spanning oor 'n batterij wil meet, verbind die rooi leiding aan die positiewe terminal en die swart leiding aan die negatiewe terminal van die batterij.

  5. Lees die waarde wat op die skerm vertoon word en noteer die eenheid van meting. As die skerm OL of 1 wys, beteken dit dat die insetsignaal buite bereik is, en jy moet oorskakel na 'n hoër bereik of 'n ander modus. As die skerm Err of 'n negatiewe teken wys, beteken dit dat daar 'n fout of 'n omgekeerde polariteit in die meting is.

  6. Verwyder die toetslede van die sirkus of komponent nadat jy die meting of toets geneem het. Skakel die digitale multimeter af wanneer dit nie gebruik word nie en stoor dit in 'n veilige plek.

Hoe om Spanning met 'n Digitale Multimeter te Meet

Spanning is een van die mees algemene groothede wat met 'n digitale multimeter gemeet word. Spanning is die verskil in elektriese potensiaal tussen twee punte in 'n sirkus. Dit word gemeet in volt (V) en kan direk (DC) of wisselstroom (AC) wees. Om spanning met 'n digitale multimeter te meet, volg hierdie stappe:

  1. Stel die digitale multimeterknop in op AC of DC modus afhangende van die tipe spanning wat jy wil meet. As jy nie seker is van die tipe spanning nie, begin met DC-modus en skakel oor na AC-modus as jy geen lesing of 'n onakkurate lesing kry nie.

  2. Kies die spanningbereik as dit handmatig ingestel kan word op die knop. Verwys na die bronne of toestel wat jy meet of kyk na die gebruikershandleiding vir die normale spanningbereik. Dan, stel die digitale multimeterknop in op die volgende hoogste instelling. Byvoorbeeld, as jy 'n 12V-batterij wil meet, stel die knop in op die 20V-bereik.

  3. Plug die swart sondeer in die COM jack en die rooi sondeer in die V⎓ of V⏦ jack, afhangende van die tipe spanning wat jy meet. 5. Verbind die toetslede aan die bronne of toestel waarvan jy die spanning wil meet. Maak seker dat jy die polariteit van die leidings en terminals observeer wanneer jy DC-spanning meet. Byvoorbeeld, as jy die spanning van 'n batterij wil meet, verbind die rooi leiding aan die positiewe terminal en die swart leiding aan die negatiewe terminal van die batterij. 6. Lees die waarde wat op die skerm vertoon word en noteer die eenheid van meting. As die skerm OL of 1 wys, beteken dit dat die insetspanning buite bereik is, en jy moet oorskakel na 'n hoër bereik of 'n ander modus. As die skerm Err of 'n negatiewe teken wys, beteken dit dat daar 'n fout of 'n omgekeerde polariteit in die meting is. 7. Verwyder die toetslede van die bronne of toestel nadat jy die meting geneem het. Skakel die digitale multimeter af wanneer dit nie gebruik word nie en stoor dit in 'n veilige plek.

Hoe om Stroom met 'n Digitale Multimeter te Meet

Stroom is 'n ander algemene grootheid wat met 'n digitale multimeter gemeet word. Stroom is die koers van vloei van elektriese ladings in 'n sirkus. Dit word gemeet in amperes (A) en kan direk (DC) of wisselstroom (AC) wees. Om stroom met 'n digitale multimeter te meet, volg hierdie stappe:

  1. Stel die digitale multimeterknop in op AC of DC-modus afhangende van die tipe stroom wat jy wil meet. As jy nie seker is van die tipe stroom nie, begin met DC-modus en skakel oor na AC-modus as jy geen lesing of 'n onakkurate lesing kry nie.

  2. Kies die stroombereik as dit handmatig ingestel kan word op die knop. Verwys na die sirkus of toestel wat jy meet of kyk na die gebruikershandleiding vir die normale stroombereik. Dan, stel die digitale multimeterknop in op die volgende hoogste instelling. Byvoorbeeld, as jy 'n stroom van 150 mA wil meet, stel die knop in op 200 mA-bereik.

  3. Plug die swart sondeer in die COM jack en die rooi sondeer in die A⎓ of A⏦ jack, afhangende van die tipe stroom wat jy meet. 4. Verbind die toetslede aan die sirkus of komponent waarvan jy die stroom wil meet. Om dit te doen, moet jy die sirkus breek en die digitale multimeter in reeks met dit invoeg sodat die stroom deur die multimeter vloei. Maak seker dat jy die rigting van die stroom observeer en die leidings daarna verbind. Byvoorbeeld, as jy die stroom wat deur 'n motor getrek word, wil meet, verbind dan een van die drade van die motor los en verbind dit met die rooi leiding. Dan, verbind die swart leiding aan die motorterminal waar jy die draad losgemaak het. 5. Lees die waarde wat op die skerm vertoon word en noteer die eenheid van meting. As die skerm OL of 1 wys, beteken dit dat die insetstroom buite bereik is, en jy moet oorskakel na 'n hoër bereik of 'n ander modus. As die skerm Err of 'n negatiewe teken wys, beteken dit dat daar 'n fout of 'n omgekeerde polariteit in die meting is. 6. Verwyder die toetslede van die sirkus of komponent nadat jy die meting geneem het. Skakel die digitale multimeter af wanneer dit nie gebruik word nie en stoor dit in 'n veilige plek.

Gevolgtrekking

'n Digitale multimeter is 'n nuttige en noodsaaklike instrument vir die meting van elektriese groothede en die toetsing van sirkusse en komponente. Dit kan spanning, stroom, weerstand, kapasitansie, frekwensie, temperatuur, kontinuïteit, en diode funksie met akkuraatheid en maklik meet. Om 'n digitale multimeter effektief te gebruik, moet

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Aanbevole
Wat is die Tipes Reaktore? Sleutelrolle in Kragstelsels
Wat is die Tipes Reaktore? Sleutelrolle in Kragstelsels
Reaktor (Induktor): Definisie en Tipes'n Reaktor, ook bekend as 'n induktor, genereer 'n magneetveld in die omliggende ruimte wanneer stroom deur 'n geleider vloei. Daarom het enige geleider wat stroom dra inherent induktheid. Die induktheid van 'n reguit geleider is egter klein en produseer 'n swak magneetveld. Praktiese reaktore word gebou deur die geleider in 'n solenoïedvorm te wind, bekend as 'n lugkerre-reaktor. Om die induktheid verder te verhoog, word 'n ferromagnetiese kerno in die sole
James
10/23/2025
35kV Verteilungslinie Eenfase-aarding Behandeling
35kV Verteilungslinie Eenfase-aarding Behandeling
Vergrotinglyne: 'n Belangrike Komponent van KragstelselsVergrotinglyne is 'n groot komponent van kragstelsels. Op dieselfde spanningsvlak-busleer word verskeie vergrotinglyne (vir invoer of uitvoer) verbonden, met elkeen met vele takke wat radiaal gerangskik is en aan verdelingstransformateurs gekoppel is. Nadat dit deur hierdie transformateurs na lae spanning gestapel is, word elektrisiteit aan 'n wye verskeidenheid eindgebruikers gegee. In sulke verdelingsnetwerke kom foute soos fase-tot-fase
Encyclopedia
10/23/2025
Wat is MVDC-tegnologie? Voordele, uitdagings & toekomstige tendense
Wat is MVDC-tegnologie? Voordele, uitdagings & toekomstige tendense
Middelspanning direkstroom (MVDC) tegnologie is 'n sleutelinnowasie in kragoorsending, ontwerp om die beperkings van tradisionele wisselstroomstelsels in spesifieke toepassings te oorkom. Deur elektriese energie via DC by voltages wat tipies van 1,5 kV tot 50 kV varieer, oor te skep, kombineer dit die voordele van langafstandsoorskyn van hoëspanningsdirekstroom met die buigsameheid van laagspanningsdirekstroomverspreiding. Teen die agtergrond van grootskale hernubare integrasie en nuwe kragstels
Echo
10/23/2025
Waarom veroorsaak MVDC-aarding stelselstoringe?
Waarom veroorsaak MVDC-aarding stelselstoringe?
Analise en Handeling van DC-stelsel-aardingfout in OnderstasiesWanneer 'n DC-stelsel-aardingfout voorkom, kan dit geklassifiseer word as enkele-punt-aarding, meervoudige-punt-aarding, lus-aarding of verlaagde isolasie. Enkele-punt-aarding is verder verdeel in positiewe-pol- en negatiewe-pol-aarding. Positiewe-pol-aarding kan tot misoperasie van beskerming en outomatiese toestelle lei, terwyl negatiewe-pol-aarding kan lei tot 'n foute werking (bv. relaibeskerming of uitknop-toestelle). Eenmalig d
Felix Spark
10/23/2025
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei