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


Как да използвате цифров мултиметър: Пълен водичка

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електротехника
0
China

Какво е цифров мултиметър

Цифровият мултиметър (DMM) е универсален и необходим инструмент за измерване на електрически величини като напре́жение , ток , съпротивление , емкост , честота, температура и други. Може също да тестира непрекъснатостта и функцията на диодите в цепи и компоненти. Цифровият мултиметър може да показва измерените стойности на цифров екран, което го прави лесен за четене и запис. В тази статия ще обясним какво е цифров мултиметър, как работи, какви функции има и как да го използвате безопасно и ефективно.

Какво е цифров мултиметър?

Цифровият мултиметър се дефинира като устройство, което може да измерва две или повече електрически величини с един инструмент. Той може също да извършва различни тестове и функции, използвайки цифрова и логическа технология. Цифровият мултиметър може да замени няколко единични прибора, такива като волтметър, амперметър, омметър, емкостен метър, честотомер и термометър.

Цифровият мултиметър се състои от четири основни части: дисплей, селекторна копчето, входни разтвори и пробни жици.

цифров мултиметър

  • Дисплеят показва измерените стойности в цифри и символи. Някои цифрови мултиметри имат подсветен LCD екран за по-добро видимост в тъмни условия. Дисплеят показва също единицата на измерване, полярността на напрежението или тока, диапазона на измерване, режима на работа, и всякакви грешки или предупредителни съобщения.

  • Селекторното копче позволява на потребителите да изберат желаната величина за измерване или тест. То също позволява превключване между ръчен и автоматичен режим. Ръчният режим изисква потребителя да избере подходящия диапазон за измерване, докато автоматичният режим автоматично коригира диапазона според входния сигнал.

  • Входните разтвори са там, където пробните жици се подключват. Пробните жици са гъвкави, изолирани жици с зондова глава, които свързват цифровия мултиметър с цепта или компонент, който се тестира. Червената пробна жица обикновено се свързва с положителния контакт на източника или бремето, докато черната пробна жица обикновено се свързва с отрицателния или общия контакт. Входните разтвори са означени според техните функции и характеристики. Например, mAVΩ разторът се използва за измерване на напрежение (V), ток (mA) и съпротивление (Ω), докато 10A разторът се използва за измерване на висок ток (A). COM разторът е общ или земен разтор, който се използва за всички измервания.

  • Пробните жици са цветоозначени според тяхната полярност: червена за положителна и черна за отрицателна. Те имат различни типове зондови глави за различни приложения. Например, аллигаторските клещи се използват за закачане на жици или контакти, докато иглите се използват за пробиване на изолация или достъп до тесни пространства.

Характеристики на цифровия мултиметър

Цифровите мултиметри се различават по своите характеристики и спецификации в зависимост от модела и марката. Все пак, някои общи характеристики, които повечето цифрови мултиметри имат, са:

Характеристики на цифровия мултиметър

  • Автоматичен диапазон: Тази функция позволява на цифровия мултиметър автоматично да избере най-добрия диапазон за измерване, базирайки се на входния сигнал. Тя улеснява избягването на ръчно регулиране на диапазона и предотвратява прекомерно зареждане или недооценяване на сигнала.

  • Автоматична полярност: Тази функция показва полярността на измерваното напрежение или ток, като показва положителен (+) или отрицателен (-) знак на екрана. Тя помага да се избегне объркване и грешки при измерване на DC сигнали с обратна полярност.

  • Автоматично изключване: Тази функция автоматично изключва цифровия мултиметър след период на неактивност, за да се спести батерията. Потребителят може да я деактивира или да я коригира, ако е необходимо.

  • Тест за непрекъснатост: Тази функция проверява дали има пълен път за тока между две точки в цепта или компонент. Тя издава слухов сигнал или тон, когато се установи непрекъснатост. Тя може също да измерва съпротивление на ниски диапазони.

  • Тест за диод: Тази функция проверява дали диодът работи правилно, като прилага малко напрежение през него и измерва нападащото напрежение впред. Тя може също да идентифицира анодния и катодния контакти на диода, като показва неговата полярност на екрана.

  • Задържане на данни: Тази функция фиксира или задържа текущото измерване на екрана, докато не се натисне друга бутон. Тя позволява на потребителя да запише или да отбележи измерването, без да го загуби.

  • Min/Max/Avg: Тази функция записва и показва минималната, максималната и средната стойност на измерване в продължение на време. Тя помага да се уловят колебания и тенденции в сигнала.

  • Относителен режим: Тази функция задава референтна стойност за измерване и показва разликата между текущото измерване и референтната стойност на екрана. Тя помага да се елиминират офсет грешки и да се сравняват измерванията по-лесно.

  • Истинска RMS: Тази функция измерва истинската средноквадратична (RMS) стойност на AC сигнал, независимо от формата или искажението му. Тя е по-точна от усредняващите мултиметри, които могат да измерват само чисти синусоидни вълни.

Как да използвате цифров мултиметър

Използването на цифров мултиметър не е много трудно, но изисква някакви основни знания и предпазни мерки. Ето няколко общи стъпки, които трябва да следвате, когато използвате цифров мултиметър:

  1. Включете цифровия мултиметър, като натиснете бутон за включване или завъртете селекторното копче от изключено положение.

  2. Изберете желаната величина за измерване или тест, като завъртете селекторното копче до подходящия режим. Например, ако искате да измерите напрежение, завъртете копчето до V⎓ за DC напрежение или V⏦ за AC напрежение.

  3. Подключете пробните жици към входните разтвори според техните функции и характеристики. Например, ако искате да измерите ток, подключете черната жица към COM разторът и червената жица към A⎓ или A⏦ разторът, в зависимост от типа ток, който измервате.

  4. Свържете пробните жици с цепта или компонент, който искате да измерите или тестираме. Уверете се, че наблюдавате полярността на жиците и контактите, когато измервате напрежение или ток. Например, ако искате да измерите напрежението на батерия, свържете червената жица с положителния контакт и черната жица с отрицателния контакт на батерията.

  5. Прочетете стойността, показана на екрана, и отбележете единицата на измерване. Ако екранът показва OL или 1, това означава, че входният сигнал е извън диапазон, и трябва да превключите на по-висок диапазон или на различен режим. Ако екранът показва Err или отрицателен знак, това означава, че има грешка или обратна полярност в измерването.

  6. Отстранете пробните жици от цепта или компонента след вземане на измерването или тест. Изключете цифровия мултиметър, когато не се използва, и го съхранявайте на сигурно място.

Как да измерите напрежение с цифров мултиметър

Напрежението е една от най-общи те величини, измервани с цифров мултиметър. Напрежението е разликата в електрически потенциал между две точки в цепта. То се измерва в волтове (V) и може да бъде или пряко (DC) или чередуващо се (AC). За да измерите напрежение с цифров мултиметър, последвайте тези стъпки:

  1. Задайте цифровия мултиметър на AC или DC режим, според типа напрежение, което искате да измерите. Ако не сте сигурни за типа напрежение, започнете с DC режим и превключете на AC режим, ако получите няма измерване или неточно измерване.

  2. Изберете диапазона на напрежение, ако може да се зададе ръчно на копчето. Обратете се към източника или устройството, което измервате, или проверете неговата потребителска ръководство за нормалния диапазон на напрежение. След това, задайте цифровия мултиметър на следващия по-висок диапазон. Например, ако искате да измерите 12V батерия, задайте копчето на 20V диапазон.

  3. Подключете черната пробна жица към COM разторът и червената пробна жица към V⎓ или V⏦ разторът, в зависимост от типа напрежение, което измервате. 5. Свържете пробните жици с източника или устройството, което искате да измерите напрежението. Уверете се, че наблюдавате полярността на жиците и контактите, когато измервате DC напрежение. Например, ако искате да измерите напрежението на батерия, свържете червената жица с положителния контакт и черната жица с отрицателния контакт на батерията. 6. Прочетете стойността, показана на екрана, и отбележете единицата на измерване. Ако екранът показва OL или 1, това означава, че входното напрежение е извън диапазон, и трябва да превключите на по-висок диапазон или на различен режим. Ако екранът показва Err или отрицателен знак, това означава, че има грешка или обратна полярност в измерването. 7. Отстранете пробните жици от източника или устройството след вземане на измерването. Изключете цифровия мултиметър, когато не се използва, и го съхранявайте на сигурно място.

Как да измерите ток с цифров мултиметър

Токът е друга обща величина, измервана с цифров мултиметър. Токът е скоростта на потока на електрически заряд в цепта. Той се измерва в ампери (A) и може да бъде или пряк (DC) или чередуващ се (AC). За да измерите ток с цифров мултиметър, последвайте тези стъпки:

  1. Задайте цифровия мултиметър на AC или DC режим, според типа ток, който искате да измерите. Ако не сте сигурни за типа ток, започнете с DC режим и превключете на AC режим, ако получите няма измерване или неточно измерване.

  2. Изберете диапазона на тока, ако може да се зададе ръчно на копчето. Обратете се към цепта или устройството, което измервате, или проверете неговата потребителска ръководство за нормалния диапазон на ток. След това, задайте цифровия мултиметър на следващия по-висок диапазон. Например, ако искате да измерите ток от 150 mA, задайте копчето на 200 mA диапазон.

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Реактор (индуктор): дефиниция и видовеРеактор, също известен като индуктор, генерира магнитно поле в обкръжаващото пространство, когато ток протича през проводник. Следователно, всеки проводник, носещ ток, има индуктивност. Обачно, индуктивността на прав проводник е малка и произвежда слабо магнитно поле. Практическите реактори се изграждат, като проводникът се оплета в форма на соленоид, известен като реактор без желязно ядро. За да се увеличи още повече индуктивността, в соленоида се вмъква фе
James
10/23/2025
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Разпределителни линии: ключов компонент на електроенергийните системиРазпределителните линии са основен компонент на електроенергийните системи. На шината с едно и също напрежение се свързват множество разпределителни линии (за вход или изход), всяка от които има много разклонения, подредени радиално и свързани с разпределителни трансформатори. След намаление до ниско напрежение чрез тези трансформатори, електричеството се доставя до широк спектър от крайни потребители. В такива разпределителни
Encyclopedia
10/23/2025
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Среднонапрастната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,中压直流正在成为电网现代化的关键解决方案。核心系统由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器和控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备有独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘和金属屏蔽,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级故障定位和自愈能力。在实际应用中,中压直流展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电器比传统交流充电器减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。海上风电集成使用±30 kV直流集电系统比交流系统减少2
Echo
10/23/2025
Защо заземяването на MVDC причинява системни дефекти?
Защо заземяването на MVDC причинява системни дефекти?
Анализ и обработка дефекта на земята в DC системи в подстанцииКогато се появи дефект на земята в DC система, той може да бъде класифициран като едноточкова земя, многоточкова земя, циклична земя или намалена изолация. Едноточковата земя се дели допълнително на положителна и отрицателна земя. Положителната земя може да причини неправилна работа на защитни и автоматични устройства, докато отрицателната земя може да доведе до невъзможност за работа (например, реле за защита или устройства за прекъс
Felix Spark
10/23/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес