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


Hoe om 'n Digitaal Multimeter te gebruik?

Electrical4u
Electrical4u
Veld: Basiese Elektriese
0
China

Hoe om 'n digitale multimeter te gebruik

Digitale multimeter is 'n toestel met twee woorde in sy naam: Digitale en Multimeter. Laat ons eers probeer verstaan waarom ons hulle daar het, dit wil sê, wat elkeen van hulle daadwerklik oordra wat ons help om te verstaan wat 'n multimeter doen. Die eerste woord – digitale – dui daarop dat die meter 'n digitale of vloeistal kristal vertoning het, terwyl die volgende woord – multimeter – dui dat hierdie enkele toestel vir meer as een doel kan gebruik word, dit wil sê om meer as een parameter te meet. 'n Tipiese digitale multimeter sal soos in Figuur 1 getoon wees en bestaan uit 'n seleksieknoppie, vertoning, poorte en sonde as sy hoofdele.
Hier moet die sondes in die gepaste poorte ingevoeg word en aan die parameter geheg word wat ondersoek moet word. Terselfdertyd moet jy verseker dat die seleksieknoppie by die posisie gebly word wat geskik is vir die meting. Wanneer dit gedoen word, wys die multimeter die waarde van die parameter wat ontleed word.

hoe om 'n digitale multimeter te gebruik

In die algemeen word digitale multimeters gebruik om drie belangrike parameters te meet, nl. stroom, spanning en weerstand. Behalwe hierdie, kan hulle ook gebruik word om spesiale funksies uit te voer soos diode-toets, kapasiteitsmeting, Transistor hFE of DC-stroomvermeerdering, frekwensiemeting en kontinuïteitstoets. In hierdie artikel gee ons 'n kort noot oor die mees gebruikte toepassings van 'n multimeter, wat stroom-, spanning- en weerstandsmeting is, saam met diode- en kontinuïteitstoets.

Stroommeting deur middel van 'n digitale multimeter

Onder hierdie kategorie mimeer die digitale multimeter die gedrag van 'n ammeter omdat dit gebruik word om stroom te meet. Om dit te bewerkstellig, inserteer die rooi sonde van die multimeter in een van die stroommeetpoorte: mA (vir lae vlakke stroom) of 20 A (vir grooter stroom). Sluit die meter langs die lyn waardoor die stroom gemeet moet word (niets anders as reeksverbinding nie). Vervolgens stel 'n benaderde bereik rondom waarom ons die stroom in die ammeter-seksie van Figuur 1 verwag. In hierdie toestand, as ons die kragverskaffing aan skakel, dan lees die meter die stroom wat deur die stroombaan vloei.

Spanningsmeting deur middel van 'n digitale multimeter

Wanneer ingestel om spanning te meet, handel die multimeter soos 'n voltmeter. Om te begin, moet jy die rooi en swart sondes van die multimeter in die poorte gemerk as ‘V’ en ‘COM’ inset, onderskeidelik. Dan moet ons die verwagte bereik kies waarin ons spanning sal wees. Gelyktydig moet ook AC of DC in die voltmeter-seksie van Figuur 1 gekies word. Indien dit gedoen word, lees die meter die waarde van die spanning, verskafdat jy die leidings parallel aan die komponent verbind of by die punt waar die spanning gemeet moet word.
spanningsmeting deur middel van 'n digitale multimeter

Weerstandmeting deur middel van 'n digitale multimeter

In hierdie geval konfigureer ons die multimeter om soos 'n ohmmeter te werk. Hier inserteer ons die rooi en swart sondes van die multimeter in die poorte gemerk as ‘V’ en ‘COM’, onderskeidelik, terwyl die seleksieknoppie op 'n verwagte bereik in die ohmmetergebied ingestel word (Figuur 1). Nou moet die leidings aan die komponent verbond word waarvan die weerstand bepaal moet word. Indien dit gedoen word, kry ons 'n lesing op die vertoningsgedeelte van die multimeter wat die waarde van die weerstand lees.
weerstandmeting deur middel van 'n digitale multimeter

Diode-toets deur middel van 'n digitale multimeter

Vir hierdie geval, inserteer die sondes in die poorte soos in die geval van spanningmeting en stel die seleksieknoppie in die posisie vir diodetoets soos in Figuur 1 getoon. Nou, as die rooi lei van die multimeter aan die positiewe terminal van die diode verbond word terwyl sy negatiewe lei aan die negatiewe terminal van die diode verbond word, dan moet ons 'n lae lesing op die multimeter kry. Aan die ander kant, as ons die rooi lei aan die negatiewe terminal van die diode en die swart lei aan die positiewe terminal verbond, dan moet ons 'n hoë waarde kry. As die lesings verkry soos ons verwag, dan sê ons dat die diode regtig werk; anders nie. Meer inligting hieroor kan in die artikel “Diodetoetsing” gevind word.
diode-toets deur middel van 'n digitale multimeter

Kontinuïteitstoets deur middel van 'n digitale multimeter

Kontinuïteitstoets word gebruik om te weet of daar 'n lae weerstandpad tussen twee punte bestaan, dit wil sê om te toets of die punte kort gemaak is of nie. Om hierdie taak te volbring, inserteer die sondes in die poorte soos in die geval van spanningmeting en maak die seleksieknoppie om na die kontinuïteitstoetsposisie (Figuur 1). Vervolgens raak die te toetsende punte met die leidings van die sondes. As die multimeter nou piep, beteken dit dat die punte kort gemaak is, andersins kan die weerstand tussen hulle van die vertoning gelees word.

Verklaring: Respekteer die oorspronklike, goeie artikels waardevol deelbaar, indien inbreuk maak asb. kontak verwyder.

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