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


Hvernig á að nota stiklamerki: Fullkomlega leiðbeiningar

Electrical4u
Electrical4u
Svæði: Grunnar af elektrú
0
China

Hva er ein dígítal flermetri?

Dígítal flermetri (DMM) er eitt fleirbrúkarlegt og vigtigt tól til að mæla elektriskar stærðir eins og spenna , straum , mótstaða , tegundarfjöldi , tíðni, hitastig og fleira. Hann getur einnig prófað samhengi og díóðfunktion af straumkerfum og hlutum. Dígítal flermetri sýnir mælingarnar á dígítalskjá, sem gerir það auðvelt að lesa og skrá. Í þessari grein mun við útskýra hvað dígítal flermetri er, hvernig hann virkar, hvaða eiginleikar hann hefur og hvernig hann skal nota örugglega og á besta máta.

Hvað er ein dígítal flermetri?

Dígítal flermetri er skilgreind sem tæki sem getur mælt tvær eða fleiri elektriskar stærðir með einu tæki. Hann getur einnig framkvæmt ýmis prófunar og aðgerðir með dígítala og logískar tækni. Dígítal flermetri getur skipt fyrir mörg einverkstöl, eins og spennamælir, straummælir, mótstaðamælir, tegundarfjöldimælir, tíðnimælir og hitamælir.

Dígítal flermetri samanstendur af fjórum aðalhlutum: sýnishorn, valhnappi, inntaksslitum og prufustangum.

dígítal flermetri

  • Sýnishorn sýnir mælingarnar í tölum og tákn. Sumir dígítal flermetrar hafa bakkvalt LCD-skrá fyrir betri sjón í myrku ástandum. Sýnishornið sýnir einnig mælieininguna, spennumarkmiðaða eða straummarkmiðaða, mælingarafstöðina, virkningsmóðið og allar villu eða varnarskilaboð.

  • Valhnappurinn leyfir notanda að velja vöruð stærð til að mæla eða prófa. Hann leyfir einnig notanda að skipta milli handvirkt og sjálfrætt rafréttarvalsmóða. Handvirkt rafréttarvalsmóðið krefst þess að notandinn velji réttan rafréttarvalsforrit, en sjálfrætt rafréttarvalsmóðið breytist sjálfrætt eftir inntakssignali.

  • Inntakssliturnar eru þar sem prufustangarnar eru settar inn. Prufustangarnar eru skoðanlegt, yfirborin snertill með snertispuntar sem tengja dígítal flermetrinu við straumkerfið eða hlutinn sem er að mæla. Rauði snerti er venjulega tengdur við jákvæða endapunkt straumkildunnar eða beltið, en svartur snerti er venjulega tengdur við neikvæða eða sameiginlega endapunkt. Inntakssliturnar eru merktar eftir virkni og metning. Til dæmis er mAVΩ sliturinn notaður til að mæla spenna (V), straum (mA) og móttegni (Ω), en 10A sliturinn er notaður til að mæla hástraum (A). COM sliturinn er sameiginlegur eða jarðsliturinn sem er notaður fyrir allar mælingar.

  • Prufustangarnar eru litmerktar eftir markmiðað: rautt fyrir jákvæð og svart fyrir neikvæð. Þeir hafa mismunandi tegundir snertispunta fyrir mismunandi forsendur. Til dæmis eru aligator clips notaðir til að festa við snertili eða endapunkta örugglega, en needle probes eru notaðir til að brosa yfir borðun eða ná í tréng orrostur.

Eiginleikar dígítals flermetris

Dígítal flermetrar breyast í eiginleikum og efnisatriðum eftir því hvaða gerð og merki þeir eru. En sumir algengir eiginleikar sem flestar dígítal flermetrar hafa eru:

Eiginleikar dígítals flermetris

  • Sjálfrætt rafréttarval: Þessi eiginleiki leyfir dígítal flermetrinu að sjálfrætt velja besta rafréttarvalsforrit fyrir mælingu eftir inntakssignali. Hann tekur úr því að vera að handvirka rafréttarval og hindrar ofrbreidd eða undervis á signali.

  • Sjálfrætt markmiðað: Þessi eiginleiki sýnir markmiðað spenna eða straum sem er mældur með því að sýna jákvæð (+) eða neikvæð (-) merki á skjánum. Hann hjálpar til að undanskyla misþekkingu og villur við mælingu DC-signala með andstoðuðu markmiðaði.

  • Sjálfrætt slökkt: Þessi eiginleiki slökkt dígítal flermetrinu sjálfrætt eftir ákveðnu tíma af óvirka til að vista bateryjuorku. Hægt er að gera hann óvirkan eða stilla hann eftir þörfum notanda.

  • Samhengipróf: Þessi eiginleiki prófar hvort sé fullkominn leið fyrir straumflæði milli tveggja punkta í straumkerfi eða hlut. Hann sendir hörgrýndan pip eða tón þegar samhengi er fundið. Hann getur einnig mælt móttegni á lága rafréttarvalsforritum.

  • Díóðpróf: Þessi eiginleiki prófar hvort díóð sé að vinna rétt með því að setja smá spennu yfir hana og mæla hana framhalds spennudrap. Hann getur einnig kennt anode og cathode endapunkt díóðarinnar með því að sýna hana markmiðaða á skjánum.

  • Gögn Hold: Þessi eiginleiki frystir eða heldur núverandi lesingu á skjánum þangað til annar hnappur er ýtt á. Hann leyfir notanda að skrá eða athuga lesingu án þess að mista hana.

  • Min/Máx/Avg: Þessi eiginleiki skráir og sýnir lægstu, hámarka og meðaltals gildi mælingar yfir tíma. Hann hjálpar til að fanga fluktuar og trender í signali.

  • Tiltekinn móði: Þessi eiginleiki stillir tiltekinn gildi fyrir mælingu og sýnir muninn milli núverandi lesingar og tiltekinnar lesingar á skjánum. Hann hjálpar til að undanskyla offset villur og gera lesingar auðveldari að samanburða.

  • Sann RMS: Þessi eiginleiki mælir sanna kvadratröð (RMS) gildi AC-signals, óháð formi eða dreifingu hans. Hann er nákvæmari en meðal-svaraðir flermetrir sem geta aðeins mælt reinar sínusbogar.

Hvernig á að nota dígítal flermetri

Að nota dígítal flermetri er ekki svo erfitt, en það krefst nokkurar grunnkenningar og aðvarða. Hér er nokkur almenn reglur til að fylgja við að nota dígítal flermetri:

  1. Slökktu á dígítal flermetrinu með því að ýta á on/off-hnappinn eða snúa valhnappinum frá off-stöðunni.

  2. Veljið vöruð stærð til að mæla eða prófa með því að snúa valhnappinum í viðeigandi móð. Til dæmis, ef þú vilt mæla spenna, snúaðu hnappinum á V⎓ fyrir DC-spenna eða V⏦ fyrir AC-spenna.

  3. Settu prufustangarnar inn í inntakssliturnar eftir því hvaða virkni og metning þeir hafa. Til dæmis, ef þú vilt mæla straum, settu svarta stangina í COM slitinn og rauða stangina í A⎓ eða A⏦ slitinn, eftir því hvaða tegund straums þú ert að mæla.

  4. Tengdu prufustangarnar við straumkerfið eða hlutinn sem þú vilt mæla eða prófa. Passaðu að markmiðaða stangarnar og endapunkta þegar þú mælir spenna eða straum. Til dæmis, ef þú vilt mæla spennu á battari, tengdu rauða stangina við jákvæða endapunkt og svarta stangina við neikvæða endapunkt battarinnar.

  5. Lesið gildið sem sýnd er á skjánum og skráðu mælieininguna. Ef skjáinn sýnir OL eða 1, þýðir það að inntakssignalið er utan rafréttarvalsforrits, og þú þarft að skipta yfir í hærra rafréttarvalsforrit eða aðra móð. Ef skjáinn sýnir Err eða neikvæð merki, þýðir það að það er villa eða andstoðuð markmiðað á mælingunni.

  6. Losið prufustangarnar frá straumkerfinu eða hlutinum eftir að hafa tekið mælingu eða próf. Slökktu á dígítal flermetrinu þegar það er ekki notað og vörðuðu það í öruggu stað.

Hvernig á að mæla spenna með dígítal flermetri

Spenna er ein af algengustu stærðum sem mældar eru með dígítal flermetri. Spenna er munur í raforku milli tveggja punkta í straumkerfi. Hann er mældur í spennum (V) og getur verið hvorki beint (DC) eða breytan (AC). Til að mæla spenna með dígítal flermetri, fylgið þessum skrefum:

  1. Stillaðu dígítal flermetrinu á AC eða DC móð eftir tegund spennu sem þú vilt mæla. Ef þú ert ekki viss um tegund spennu, byrjið með DC móð og skiptu yfir í AC móð ef þú færð enga eða óréttu lesingu.

  2. Veljið spennu rafréttarvalsforrit ef það er hægt að stilla handvirkt á valhnappinum. Skoðaðu upphafspunkt eða tækið sem þú ert að mæla eða skoðaðu notandaleiðbeiningarnar hans fyrir venjulegan spennugildisbil. Síðan, stilltu dígítal flermetrinu á næsta hærra rafréttarvalsforrit. Til dæmis, ef þú vilt mæla 12V battari, stilltu valhnappinn á 20V rafréttarvalsforrit.

  3. Settu svarta stangina inn í COM slitinn og rauða stangina inn í V⎓ eða V⏦ slitinn, eftir tegund spennu sem þú ert að mæla. 5. Tengdu prufustangarnar við upphafspunkt eða tæki sem þú vilt mæla spennu af. Passaðu að markmiðaða stangarnar og endapunkta þegar þú mælir DC-spenna. Til dæmis, ef þú vilt mæla spennu battarinnar, tengdu rauða stangina við jákvæða endapunkt og svarta stangina við neikvæða endapunkt battarinnar. 6. Lesið gildið sem sýnd er á skjánum og skráðu mælieininguna. Ef skjáinn sýnir OL eða 1, þýðir það að inntaksspenna er utan rafréttarvalsforrits, og þú þarft að skipta yfir í hærra rafréttarvalsforrit eða aðra móð. Ef skjáinn sýnir Err eða neikvæð merki, þýðir það að það er villa eða andstoðuð markmiðað á mælingunni. 7. Losið prufustangarnar frá upphafspunkt eða tækinu eftir að hafa tekið mælingu. Slökktu á dígítal flermetrinu þegar það er ekki notað og vörðuðu það í öruggu stað.

Hvernig á að mæla straum með dígítal flermetri

Straum er annar algengur stærð sem mældur er með dígítal flermetri. Straum er ferli raforku í straumkerfi. Hann er mældur í amperum (A) og getur verið hvorki beint (DC) eða breytan (AC). Til að mæla straum með dígítal flermetri, fylgið þessum skrefum:

  1. Stillaðu dígítal flermetrinu á AC eða DC móð eftir tegund straums sem þú vilt mæla. Ef þú ert ekki viss um tegund straums, byrjið með DC móð og skiptu yfir í AC móð ef þú færð enga eða óréttu lesingu.

  2. Veljið straum rafréttarvalsforrit ef það er hægt að stilla handvirkt á valhnappinum. Skoðaðu straumkerfið eða tækið sem þú ert að mæla eða skoðaðu notandaleiðbeiningarnar hans fyrir venjulegt straumgildisbil. Síðan, stilltu dígítal flermetrinu á næsta hærra

Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!
Mælt með
Hvaða gerðir af raforkustöðum eru til Búnaðarleg áhættu í orkuserfræðakerfi
Hvaða gerðir af raforkustöðum eru til Búnaðarleg áhættu í orkuserfræðakerfi
Reactor (Inductor): Skilgreining og gerðirReactor, sem er einnig kendur sem inductor, myndar magnæða á ytri rúmi þegar straum fer í leit. Því miður hefur allur straumleitandi leit sjálfgefið induktans. Induktans línuleitar leits er hins vegar litill og myndar veik magnæða. Praktískir reactors eru byggðir með því að vinda leitinn í formi spóla, sem kallast loftkerareactor. Til að auka induktans er jarnkeri sett inn í spólan, sem myndar jarnkerareactor.1. ParalellreactorUpprunaleg paralellreactors
James
10/23/2025
Hvað er MVDC-teknólogía? Förmenni ferli og framtíðarstrengur
Hvað er MVDC-teknólogía? Förmenni ferli og framtíðarstrengur
Miðþrýstur beinn straumur (MVDC) er mikilvæg nýsköpun í orkutengslum, búinn til til að yfirleitast takmarkanir hefðbundinna afmælisstraumskerfa í ákveðnum notkunarmöguleikum. Með því að senda orkurafmagn með beinni straumi við spenna sem venjulega fer frá 1,5 kV upp í 50 kV, sameinar hann förmun hækkrar spennu DC-sendingar yfir lengra veg með fleksibilið lágspennu DC dreifingu. Á bakvið stórflokkaflutt orkurannsóknir og nýjar orkukerfisútgáfur, birtist MVDC sem aðalsamhverf fyrir kerfisnýjun.Ker
Echo
10/23/2025
Hvers vegna valdi MVDC jarðfræðingur kerfisskynjum?
Hvers vegna valdi MVDC jarðfræðingur kerfisskynjum?
DC kerfis skyldingar og meðferð í skiptastöðumÞegar DC kerfisskylding fer á grund, má hana flokka sem einpunktsskyldingu, margpunktsskyldingu, hringlendingarskyldingu eða lækktan öskun. Einpunktsskylding er aftur að skiptast í jáhnitsskylding og neihnits-skylding. Jáhnitsskylding getur valdi misvirkni viðvarnir og sjálfvirkra tækja, en neihnits-skylding getur valdi brottnám (t.d. viðvarnarvirkjar eða brottnamstækjum). Ef einhver grundskylding er til staðar, myndast nýr grundslóð; það verður stra
Felix Spark
10/23/2025
Hvernig á að bæta efni rektifíkatorarafhenda? Aðalskilgreiningar
Hvernig á að bæta efni rektifíkatorarafhenda? Aðalskilgreiningar
Aðgerðir til aukinnar gagnvartmunas af ræktara kerfiRæktara kerfi innihalda margar og ólíkar tæki, svo mörg þætti hafa áhrif á þeirra gagnvartmuna. Því er alþjóðleg aðferð auðveld mikilvæg við hönnun. Auka senda spenna fyrir ræktara hlutverkRæktara uppsetningar eru hækur orka AC/DC brottningskerfi sem krefjast stórar orkur. Senda tapa hafa bein áhrif á ræktara gagnvartmuna. Auka spennu sendunar í réttum mæli mun minnka línu tapa og bæta ræktunar gagnvartmuni. Almennt, fyrir verkstöður með framle
James
10/22/2025
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna