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


Kuidas kasutada digitaalset mitme meetri: täielik juhend

Electrical4u
Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

Mis on digitaalne multimeeter

Digitaalne multimeeter (DMM) on mitmekülgne ja oluline tööriist elektriliste suuruste mõõtmiseks, nagu pinge , vool , vastus , täisnärvitus , sagedus, temperatuur ja palju muud. See võib ka kontrollida lõpmatusi ja dioodi funktsioone tsüklites ja komponentides. Digitaalne multimeeter näitab mõõdetud väärtusi digitaalsel ekraanil, mis muudab neid lihtsalt lugeda ja kirjutada alla. Selles artiklis selgitame, mis on digitaalne multimeeter, kuidas see töötab, millised omadused tal on ja kuidas seda turvaliselt ja tõhusalt kasutada.

Mis on digitaalne multimeeter?

Digitaalne multimeeter on seade, mis saab mõõta kahte või enamat elektrilist suurust ühe instrumentiga. See võib ka teha erinevaid testideid ja funktsioone, kasutades digitaalset ja loogilist tehnoloogiat. Digitaalne multimeeter võib asendada mitmeid üheülesannetega meetreid, nagu voltmeter, ammeter, ohmmeter, täisnärvituse meetrite, sagedusmeetrit ja termomeetrit.

Digitaalne multimeeter koosneb neljast peamisest osast: ekraanist, valikukerast, sisendsokkide ja katsetusjoontest.

digitaalne multimeeter

  • Ekraan näitab mõõdetud väärtusi numbritena ja sümbolitega. Mõned digitaalsed multimeeteridel on tagavalgustatud LCD-ekraan parema nähtavuseks tumedates olukordades. Ekraan näitab ka mõõdiküsimuse ühikut, pingevoolu poolust, mõõdiküsimuse ulatust, töörežiimi ja igasuguseid veateateid või hoiatusi.

  • Valikukera võimaldab kasutajal valida soovitud mõõdiküsimuse või testi. See võimaldab kasutajal ka vahetuda manuaalse ja automaatse ulatuse režiimi vahel. Manuaalne ulatuse režiim nõuab, et kasutaja valiks sobiva ulatuse mõõtmiseks, samas kui automaatne ulatuse režiim automaatselt korrigeerib ulatust sisendsignaali järgi.

  • Sisendsokkid on need, kuhu on pühkita katsetusjooned. Katsetusjooned on painduvad, isoleeritud juhed, millel on sondeeringuteipp, mis ühendavad digitaalset multimeetrit tsükliga või komponendiga, mida mõõdetakse. Punane sondeerija on tavaliselt ühendatud allika või laadi positiivsele terminaalile, samas kui must sondeerija on tavaliselt ühendatud negatiivsele või ühildusele terminaalile. Sisendsokkid on märgistatud vastavalt nende funktsioonidele ja arvestustele. Näiteks mAVΩ sokk kasutatakse pinge (V), vool (mA) ja vastus (Ω) mõõtmiseks, samas kui 10A sokk kasutatakse suure voolu (A) mõõtmiseks. COM-sokk on ühildussokk, mis kasutatakse kõigis mõõtmistes.

  • Katsetusjooned on värvitakse vastavalt nende poolusele: punane positiivseks ja must negatiivseks. Neil on erinevaid sondeerijatipe paigaldamiseks erinevateks rakendusteks. Näiteks aligapid on kasutatud juhete või terminaalide kindla ühendamiseks, samas kui naela sondeerid on kasutatud isolatsiooni läbipistmiseks või tihepihke ruumide juurdepääsemiseks.

Digitaalne multimeeteri omadused

Digitaalsed multimeeterid varieeruvad oma omadustes ja spetsifikatsioonides sõltuvalt nende mudelitest ja brändidest. Siiski on mõned üldised omadused, mida enamik digitaalsetest multimeeteritest omab:

Digitaalne multimeeteri omadused

  • Automaatne ulatuse valik: See omadus võimaldab digitaalsele multimeeterile automaatselt valida parima ulatuse mõõtmiseks sisendsignaali järgi. See vältib vajadust manuaalselt ulatust korrigeerida ja eemaldab signaali ületööndamise või alahinnanguga seotud riskid.

  • Automaatne pooluse näitamine: See omadus näitab mõõdetava pinge või voolu poolust ekraanil positiivse (+) või negatiivse (-) märgina. See aitab vältida segadust ja vigu DC-signaalide mõõtmisel ümberpöördunud pooluse korral.

  • Automaatne väljalülitus: See omadus lülitab digitaalse multimeeteri automaatselt välja pärast teatud aja inaktiivsust akupinna säästmiseks. Kasutaja võib seda vajadusel keelata või korrigeerida.

  • Lõpmatuse testimine: See omadus testimine, kas on olemas täielik voolu tee kahe punkti vahel tsüklis või komponendis. See emiteerib kuuldava bipi või tooni, kui lõpmatus tuvastatakse. See võib ka mõõta vastust madalatel ulatustel.

  • Dioodi testimine: See omadus testimine, kas diood töötab korralikult, rakendades sellele väikest pinge ja mõõttes selle edasi viiva pingevahet. See võib ka tuvastada dioodi anoodi ja katoodi terminaale, näitades selle poolust ekraanil.

  • Andmete pidurdamine: See omadus jääb või pidurdab praegust lugemist ekraanil, kuni vajutatakse uut nuppu. See võimaldab kasutajal salvestada või märkida lugemist ilma seda kaduma.

  • Min/Max/Keskmine: See omadus salvestab ja näitab mõõtmise minimaalset, maksimaalset ja keskmist väärtust ajaga. See aitab tuvastada signaalide fluktuatsioone ja trende.

  • Suhteline režiim: See omadus seab mõõtmisele viitetähtsuse ja näitab ekraanil praeguse lugemise ja viitetähtsuse vahelist erinevust. See aitab eemaldada offsetvead ja võimaldab lihtsamalt lugemisi võrrelda.

  • Tõeline RMS: See omadus mõõdab AC-signaali tõelist ruutkeskmist (RMS) väärtust, olenemata selle kujundusest või distorsioonist. See on täpsem kui keskmisvastuvõtjad, mis saavad mõõta ainult puhtaid siinuslaineid.

Kuidas kasutada digitaalset multimeetrit

Digitaalse multimeetri kasutamine ei ole väga keeruline, kuid see nõuab mõnda põhiteadmist ja ettevaatusabinõud. Siin on mõned üldised sammud, mida järgida, kui kasutate digitaalset multimeetrit:

  1. Lülitage digitaalne multimeeter sisse, vajutades võtmel nuppu või pöörates valikukera väljalülitusest ära.

  2. Valige soovitud mõõdiküsimus või testimine, pöörates valikukera sobivale režiimile. Näiteks, kui soovite mõõta pinge, pöörake kerri V⎓ DC pinge või V⏦ AC pinge.

  3. Pühkige katsetusjooned sisendsokkidesse vastavalt nende funktsioonidele ja arvestustele. Näiteks, kui soovite mõõta voolu, pühkige must sondeerija COM-sokki ja punase sondeerija A⎓ või A⏦ sokki, sõltuvalt sellest, millist voolu mõõtate.

  4. Ühendage katsetusjooned tsükliga või komponendiga, mida soovite mõõta või testimine. Veenduge, et jälgida sondeerijate ja terminalide poolust, kui mõõtate pinge või voolu. Näiteks, kui soovite mõõta aku pinge, ühendage punane sondeerija positiivsele terminalile ja must sondeerija negatiivsele terminalile aku.

  5. Loe ekraanil näidatud väärtust ja märkige mõõdiküsimuse ühik. Kui ekraan näitab OL või 1, tähendab see, et sisendsignaal on ulatusest väljas, ja te peate ümber lülituma suuremale ulatusele või teisele režiimile. Kui ekraan näitab Err või negatiivset märki, tähendab see, et mõõtmises on viga või ümberpöördunud poolus.

  6. Ühendage katsetusjooned tsüklist või komponendist mõõtmise või testimise järel. Lülitage digitaalne multimeeter välja, kui seda ei kasuta, ja säilitage see ohutuskoht.

Kuidas mõõta pinget digitaalse multimeetriga

Pinge on üks enim levinud mõõdiküsimustest, mida mõõdetakse digitaalse multimeetriga. Pinge on kahe punkti vaheline elektriline potentsiaal tsüklis. See mõõdetakse voltides (V) ja võib olla kas otspinge (DC) või

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Reaktor (Induktor): Määratlus ja tüübidReaktor, mida nimetatakse ka induktoriks, genereerib magnetvälja ümberjäävas ruumis, kui vool liigub joost. Seega, igas vooluvedavas joos on olemas induktiivsus. Kuid sirgejoone induktiivsus on väike ja tekitab nõrga magnetvälja. Praktilised reaktorid on konstrueeritud joone rullimiseks solenooidi kujundisse, mida nimetatakse õhukeste reaktoriga. Induktiivsuse suurendamiseks lisatakse ferromagnetiline tuum solenoodi sisse, moodustades raudkeste reaktori.1.
James
10/23/2025
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
Jaotusliinid: Elektrisüsteemide oluline komponentJaotusliinid on elektrisüsteemide oluline osa. Ühel voltagi tasemel olevas busbaril on mitmed jaotusliinid (sisend või väljund) ühendatud, kuhu ulatuvad radiaalselt järjestatud harud, mis on sidunud jaotustransformatoritega. Kui need transformatord elektri voltagit alandavad, edastatakse seda elektri laia valikut kasutajatele. Sellistes jaotusvõrkudes esinevad tihti veod nagu faasi vaheline lühikestik, ülekoormus (overload) ja ühefaasilised maapin
Encyclopedia
10/23/2025
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Keskjõuline otsene vool (MVDC) on võimsusüsteemide edasijõudnud tehnoloogia, mille eesmärk on ületada tavaliste vaikevoolu süsteemide piiranguid konkreetsetes rakendustes. Elektriliivi edastamisega otsenes vool tavapäraselt 1,5 kV kuni 50 kV jõudlusega ühendab see kõrgepinge otsene voolu kaugedistantsi edastamise eeliseid madalpinge otsese voolu jaotamise paindlikkusega. Suurte taastuvenergiaallikate integreerimise ja uute võrkude arendamise taustal on MVDC muutunud võrgu moderniseerimise olulis
Echo
10/23/2025
Miks MVDC-märgundus tekitab süsteemide veasid?
Miks MVDC-märgundus tekitab süsteemide veasid?
Alam- ja juurdepääsumisvõrgu maandusliku vea analüüs ja lahendamine alamajatesKui alamvoolu (DC) süsteemil esineb maanduslik viga, siis see võib olla ühepunktiline, mitmepunktiline, ringiline või eraldusvõime vähenenud. Ühepunktilist maandust saab jagada positiivsele poolt ja negatiivsele poolt. Positiivse poole maandumisel võib tekkinud viga põhjustada kaitse- ja automaatseadmete valetoimimist, samas kui negatiivse poole maandumisel võib see põhjustada nende seadmete toimimatajätmise (nt relva
Felix Spark
10/23/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut