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


Hogyan használható egy digitális multiméter?

Electrical4u
Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Digitális többmérő használata

Digitális többmérő két szóból álló eszköz, amelyek a digitális és a többmérő kifejezéseket jelentik. Először is megpróbáljuk elemezni, miért vannak itt ők, azaz mit jelentenek valójában, ami segít nekünk megérteni, hogy mit csinál egy többmérő. Az első szó – digitális – azt jelzi, hogy a mérő digitális vagy kristályképernyős megjelenítést használ, míg a következő szó – többmérő – azt jelenti, hogy ez az egyetlen eszköz többféle célra használható, azaz több paramétert mérhet. Egy tipikus digitális többmérő a 1. ábrán látható módon fog kinézni, és kiválasztó kapcsolót, megjelenítőt, portokat és sondákat tartalmaz mint fő részeit.
A sondák a megfelelő portokba kell beilleszteni, és azon paraméterhez kell csatlakoztatni, amit vizsgálni szeretnénk. Ugyanakkor biztosítanunk kell, hogy a kiválasztó kapcsoló a megfelelő pozícióban legyen a mérést illetően. Ha ezt megteszik, a többmérő megjeleníti a vizsgált paraméter értékét.

digitális többmérő használata

Általában a digitális többmérők három fontos paramétert mérnek, nevezetesen áramerősséget, feszültséget és ellenállást. Ezen felül speciális funkciókkal is rendelkeznek, mint például diódakezelés, kapacitás-mérés, tranzisztor hFE vagy DC áramerősség-gyár, frekvencia-mérés és folytonosság-ellenőrzés. Ez a cikk rövid bemutatást ad a többmérő leggyakrabban használt alkalmazásaival, amelyek az áramerősség, feszültség és ellenállás mérése mellett diódakezelésre és folytonosság-ellenőrzésre is kiterjednek.

Áramerősség mérése digitális többmérővel

Ebben a kategóriában a digitális többmérő az ammeter viselkedését utánozza, mivel áramerősséget mér. Ehhez a multimeter piros sondáját egyik áramerősség-mérő socketbe kell behelyezni: mA (alacsony szintű áramerősség mérése) vagy 20 A (nagyobb áramerősség mérése). Csatlakoztassuk a mérést végző vonalhoz (egyszerűen soros kapcsolat). Ezután beállítsuk a kiválasztókapcsolót a 1. ábra ammeter szekciójában arra a közelítő tartományra, amiben az áramerősség várhatóan van. Ha ebben az állapotban bekapcsoljuk a tápegységet, akkor a mérő ki fog olvasni a körben áramló áramerősséget.

Feszültség mérése digitális többmérővel

Amikor feszültséget mér, a többmérő úgy viselkedik, mint egy voltmeter. Kezdés előtt a multimeter piros és fekete sondáit be kell helyezni a 'V' és 'COM' jelölésű socketekbe. Ezután kiválasztanunk kell a várható tartományt, amiben a feszültségünk lesz. Ugyanakkor az AC vagy DC is kiválasztandó a 1. ábra voltmeter szekciójában. Ha ezt megteszik, a mérő a feszültség értékét olvassa ki, feltéve, hogy a vezetékeket a komponens körül (párhuzamosan) vagy a ponton, ahol a feszültséget mérni szeretnék, csatlakoztatják.
feszültség mérése digitális többmérővel

Ellenállás mérése digitális többmérővel

Ebben az esetben a többmérőt olyan módon konfiguráljuk, hogy ohmmeter viselkedjen. Itt a multimeter piros és fekete sondáit a 'V' és 'COM' jelölésű socketekbe kell behelyezni, míg a kiválasztókapcsolót a 1. ábra ohmmeter régiójában várt tartományra kell állítani. Most a vezetékeket a komponens körül kell csatlakoztatni, aminek ellenállását meg szeretnénk mérni. Ha ezt megteszik, a mérő megjelenítő részén a ellenállás értéke jelenik meg.
ellenállás mérése digitális többmérővel

Diódakezelés digitális többmérővel

Ebben az esetben a sondákat ugyanúgy be kell helyezni, mint a feszültség mérésekor, és a kiválasztókapcsolót a 1. ábra diódakezelési pozícióra kell állítani. Most, ha a multimeter piros vezetékét a dióda pozitív termináljához csatlakoztatjuk, miközben a negatív vezetékét a dióda negatív termináljához, akkor alacsony értéket kell kapnunk a mérőn. Másrészről, ha a piros vezetéket a dióda negatív termináljához, a feketét pedig a pozitív termináljához csatlakoztatjuk, akkor magas értéket kell kapnunk. Ha az elvárásainknak megfelelő értékeket kapunk, akkor azt mondjuk, hogy a dióda jól működik; ellenkező esetben nem. További információkat a "Diódakezelés" című cikkben találhatnak.
diódakezelés digitális többmérővel

Folytonosság-ellenőrzés digitális többmérővel

A folytonosság-ellenőrzést arra használjuk, hogy megtudjuk, létezik-e két pont között bármilyen alacsony ellenállású út, azaz hogy a pontok rövidítettek-e. Ehhez a sondákat ugyanúgy be kell helyezni, mint a feszültség mérésekor, és a kiválasztókapcsolót a 1. ábra folytonosság-ellenőrzési pozícióra kell állítani. Ezután a tesztelendő pontokat a sondavezetékekkel érintik. Ha a multimeter hangot ad, akkor azt jelenti, hogy a pontok rövidítettek, különben az ellenállást a megjelenítőről lehet olvasni.

Nyilatkozat: Tiszteletben tartsa az eredeti, jó cikkeket, amiket megéri megosztani, ha sértés történik, kérem, vegye fel velünk a kapcsolatot a törléshez.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Reaktor (Induktor): Definíció és TípusaiA reaktor, más néven induktor, amikor áram folyik egy vezetőn keresztül, egy mágneses mezőt generálja a környező térben. Ezért minden áramvitt vezető alapvetően induktanciát tartalmaz. Azonban egy egyenes vezető induktanciája kis mértékű, és gyenge mágneses mezőt hoz létre. A gyakorlati reaktorokat a vezető szilárdításával, tevékenységként szolenoid formájú, úgynevezett légmagasságú reaktort alkotnak. Az induktanciának további növeléséhez ferromágneses mag
James
10/23/2025
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
Elosztóvonalak: A villamos rendszerek egyik kulcsfontosságú összetevőjeAz elosztóvonalak a villamos rendszerek egyik fő összetevőjét képezik. Ugyanazon feszültségi szintű buszkon vannak csatlakoztatva több elosztóvonal (befogásra vagy kifogásra), mindegyik sorban több ággal, amelyek sugározottan elrendezve kapcsolódnak az elosztó transzformátorokhoz. Ezután ezek a transzformátorok alacsonyabb feszültségre csökkentik az áramot, és számos végső felhasználóhoz juttatják. Ilyen elosztó hálózatokban
Encyclopedia
10/23/2025
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Az áramköri rendszer talajzártályának elemzése és kezelése az átmeneti telepekbenAmikor egy áramköri rendszer talajzártálya történik, ez kategórizálható mint egyetlen pontbeli záródás, több pontbeli záródás, hurok záródás vagy izoláció csökkenése. Az egyetlen pontbeli záródást tovább osztják pozitív pólusúra és negatív pólusúra. A pozitív pólusú záródás hibás működéshez vezethet a védelem és automatikus eszközök esetében, míg a negatív pólusú záródás elmaradást okozhat (pl., relévédelem vagy kil
Felix Spark
10/23/2025
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Tárgyi Hatékonyság Optimalizálásának MérőszabályaiA téglatest rendszerek számos és sokféle berendezést tartalmaznak, így sok tényező befolyásolja hatékonyságukat. Ezért a tervezés során alapvető egy átfogó megközelítés. A Téglatest Terhelésekre Szánt Átviteli Feszültség NöveléseA téglatest telepítések nagy teljesítményű AC/DC konverziós rendszerek, amelyekhez jelentős energia szükséges. Az átvitel során fellépő veszteségek közvetlenül befolyásolják a téglatest hatékonyságát. A hajtásfeszültség m
James
10/22/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését