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


Как использовать цифровой мультиметр

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основы электротехники
0
China

Как использовать цифровой мультиметр

Цифровой мультиметр — это устройство, название которого состоит из двух слов: Цифровой и Мультиметр. Давайте сначала попробуем разобраться, почему они там, то есть, что каждое из них на самом деле означает, что в свою очередь помогает нам понять, что делает мультиметр. Первое слово — цифровой — указывает на то, что прибор имеет цифровой или жидкокристаллический дисплей, а следующее слово — мультиметр — указывает на то, что это одно устройство может использоваться для различных целей, то есть для измерения более одного параметра. Типичный цифровой мультиметр будет выглядеть как показано на рисунке 1 и включает в себя переключатель выбора, дисплей, порты и щупы как свои основные части.
Здесь щупы следует вставить в соответствующие порты и подключить к параметру, который нужно проверить. При этом необходимо убедиться, что переключатель выбора установлен в положение, подходящее для измерения. Когда это сделано, мультиметр отображает значение анализируемого параметра.

Использование цифрового мультиметра

Обычно цифровые мультиметры используются для измерения трех важных параметров, а именно, ток, напряжение и сопротивление. Кроме того, их можно использовать для выполнения специальных функций, таких как проверка диода, измерение емкости, Транзистора hFE или коэффициента усиления по току, измерение частоты и проверка непрерывности. В этой статье мы представляем краткую информацию о наиболее часто используемых приложениях мультиметра, которые предназначены для измерения тока, напряжения и сопротивления, а также проверки диодов и непрерывности.

Измерение тока с помощью цифрового мультиметра

В этом случае цифровой мультиметр имитирует поведение амперметра, так как он используется для измерения тока. Чтобы этого достичь, вставьте красный щуп мультиметра в один из гнезд для измерения тока: mA (для измерения низкого уровня тока) или 20 A (для измерения большего тока). Подключите прибор последовательно к линии, через которую должен проходить ток (ничего иного, как последовательное соединение). Затем установите приблизительный диапазон, в котором мы ожидаем ток, в амперметрической секции рисунка 1. В этом состоянии, если мы включим источник питания, то прибор покажет текущий ток, проходящий через цепь.

Измерение напряжения с помощью цифрового мультиметра

Когда мультиметр настроен на измерение напряжения, он действует как вольтметр. Для начала необходимо вставить красный и черный щупы мультиметра в гнезда, обозначенные 'V' и 'COM' соответственно. Затем нужно выбрать ожидаемый диапазон, в котором будет находиться наше напряжение. Одновременно следует выбрать AC или DC в вольтметрической секции рисунка 1. После этого прибор покажет значение напряжения, если подключить щупы параллельно компоненту или в точке, где нужно измерить напряжение.
Измерение напряжения с помощью цифрового мультиметра

Измерение сопротивления с помощью цифрового мультиметра

В этом случае мы настраиваем мультиметр, чтобы он действовал как омметр. Здесь красный и черный щупы мультиметра вставляются в гнезда, обозначенные 'V' и 'COM' соответственно, а переключатель выбора устанавливается на ожидаемый диапазон в области омметра (рисунок 1). Теперь щупы нужно подключить к компоненту, сопротивление которого нужно узнать. После этого на дисплее мультиметра появится значение сопротивления.
Измерение сопротивления с помощью цифрового мультиметра

Проверка диода с помощью цифрового мультиметра

Для этого случая вставьте щупы в гнезда, как и в случае измерения напряжения, и установите переключатель выбора на позицию проверки диода, показанную на рисунке 1. Теперь, когда красный щуп мультиметра подключен к положительному выводу диода, а его отрицательный щуп — к отрицательному выводу диода, мы должны получить низкое значение на мультиметре. С другой стороны, если мы подключим красный щуп к отрицательному выводу диода, а черный — к положительному, то мы должны получить высокое значение. Если полученные значения соответствуют нашим ожиданиям, то мы говорим, что диод работает правильно; иначе — нет. Более подробная информация об этом содержится в статье “Проверка диода”.
Проверка диода с помощью цифрового мультиметра

Проверка непрерывности с помощью цифрового мультиметра

Проверка непрерывности используется для определения наличия низкоомного пути между двумя точками, то есть для проверки, короткозамкнуты ли точки. Для выполнения этой задачи щупы вставляются в гнезда, как и в случае измерения напряжения, а переключатель выбора устанавливается на позицию проверки непрерывности (рисунок 1). Затем точки, которые нужно проверить, касаются щупами. Теперь, если мультиметр подает звуковой сигнал, это означает, что точки короткозамкнуты, иначе сопротивление между ними можно прочитать на дисплее.

Заявление: Уважайте оригинальные, хорошие статьи стоят того, чтобы их делиться, если есть нарушение авторских прав, пожалуйста, свяжитесь для удаления.

Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
Обработка однофазного замыкания на землю на линии распределения 35 кВ
Обработка однофазного замыкания на землю на линии распределения 35 кВ
Линии распределения: ключевой компонент энергетических системЛинии распределения являются важной частью энергетических систем. На одной шине одного уровня напряжения подключено несколько линий распределения (для входа или выхода), каждая из которых имеет множество радиальных ветвей, связанных с трансформаторами распределения. После снижения напряжения этими трансформаторами электроэнергия поставляется широкому кругу конечных потребителей. В таких сетях распределения часто возникают неисправности
Encyclopedia
10/23/2025
Что такое технология MVDC? Преимущества, вызовы и будущие тенденции
Что такое технология MVDC? Преимущества, вызовы и будущие тенденции
Технология передачи среднего напряжения постоянного тока (MVDC) является ключевым новшеством в области передачи электроэнергии, разработанным для преодоления ограничений традиционных систем переменного тока в специфических применениях. Передавая электрическую энергию посредством постоянного тока при напряжении, обычно находящемся в диапазоне от 1,5 кВ до 50 кВ, она сочетает преимущества передачи на большие расстояния высоковольтного постоянного тока с гибкостью низковольтного распределения посто
Echo
10/23/2025
Как улучшить эффективность выпрямительного трансформатора Ключевые советы
Как улучшить эффективность выпрямительного трансформатора Ключевые советы
Меры по оптимизации эффективности выпрямительной системыВыпрямительные системы включают множество разнообразного оборудования, поэтому на их эффективность влияет множество факторов. Поэтому при проектировании необходимо комплексный подход. Повышение напряжения передачи для нагрузок выпрямителяУстановки выпрямителей — это высокомощные системы преобразования переменного тока в постоянный, требующие значительных мощностей. Потери при передаче напрямую влияют на эффективность выпрямителя. Увеличение
James
10/22/2025
Как влияет утечка масла на работу реле SF6?
Как влияет утечка масла на работу реле SF6?
1. Электрооборудование с SF6 и распространенная проблема утечки масла в реле плотности SF6Электрооборудование с SF6 широко используется в энергетических компаниях и промышленных предприятиях, значительно продвигая развитие энергетической отрасли. Дугогасящим и изоляционным средой в таком оборудовании является гексафторид серы (SF6), который не должен подтекать. Любая утечка компрометирует надежную и безопасную работу оборудования, что делает необходимым мониторинг плотности газа SF6. В настоящее
Felix Spark
10/21/2025
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса