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Cómo utilizar un multímetro e introducciones relacionadas

¿Sabes algo sobre instrumentos de medición de potencia? ¿Sabes que existe un dispositivo llamado multímetro? Un multímetro también se llama multiplexor o multímetro. Es un instrumento de medición indispensable en nuestra vida diaria. Su función principal es medir voltaje, corriente y resistencia. Generalmente, los multímetros pueden medir corriente CC, voltaje CC, corriente CA y voltaje CA. Entonces, ¿sabes cómo usar un multímetro? ¡Hoy te presentaré cómo usar un multímetro!

Cómo usar un multímetro

Cómo usar un multímetro - principio de funcionamiento

 1. Principio de funcionamiento

El principio básico de un multímetro es utilizar un amperímetro de CC magnetoeléctrico sensible (microamperios) como cabezal del medidor. Cuando una pequeña cantidad de corriente pasa a través del multímetro, habrá una indicación de corriente. Sin embargo, el cabezal del medidor no puede pasar corriente grande, por lo que algunas resistencias deben conectarse en paralelo o en serie con el cabezal del medidor para derivar o reducir el voltaje, a fin de medir la corriente, el voltaje y la resistencia en el circuito.

2. Principio de diseño del multímetro digital

El proceso de medición del multímetro digital consiste en convertir la señal medida en una señal de voltaje CC mediante el circuito de conversión, y luego se utiliza el multímetro. mediante el convertidor analógico/digital (A/D) la cantidad analógica de voltaje se convierte en una cantidad digital y luego se cuenta mediante un contador electrónico y, finalmente, los resultados de la medición se muestran directamente en la pantalla en números. La función de medir voltaje, corriente y resistencia de un multímetro se realiza a través de la parte del circuito de conversión, y la medición de corriente y resistencia se basa en la medición de voltaje, lo que significa que el multímetro digital se expande sobre la base de la CC digital. voltímetro.

El convertidor A/D del voltímetro digital de CC convierte el voltaje analógico que cambia continuamente con el tiempo en una cantidad digital. El contador electrónico cuenta la cantidad digital para obtener el resultado de la medición, y luego el circuito de visualización de decodificación convierte el. cantidad digital en una cantidad digital. Se muestran los resultados de la medición. El circuito de control lógico controla el trabajo coordinado del circuito y completa todo el proceso de medición en secuencia bajo la acción del reloj.

Cómo utilizar los multímetros - estructura externa

Existen muchos tipos de multímetros con diferentes formas, pero la estructura básica y el uso son los mismos. La placa principal del multímetro debe tener un cabezal medidor y un interruptor selector, una perilla de ajuste de nivel cero de ohmios y un conector para cable de prueba. A continuación se presentan las funciones de cada parte:

1. Encabezado del medidor

El encabezado del multímetro es un amperímetro sensible. La esfera del cabezal del reloj está impresa con varios símbolos, escalas y valores numéricos.

Los símbolos A-V-Ω indican que este medidor es un multímetro que puede medir corriente, voltaje y resistencia. Hay varias líneas de escala impresas en el dial. La marcada con "Ω" en el extremo derecho es la línea de escala de resistencia. El extremo derecho es cero y el extremo izquierdo es ∞.

El símbolo "-" o "DC" representa corriente continua, "~" o "AC" representa corriente alterna y "~" representa la escala utilizada para AC y DC. Las varias filas de números debajo de la línea de escala son los valores de escala correspondientes a las diferentes marchas del interruptor selector.

También hay una perilla de ajuste mecánico a cero en el cabezal del medidor para corregir el puntero para que apunte a cero en el extremo izquierdo.

 (1) Tipo de puntero

Los principales indicadores de rendimiento del multímetro dependen básicamente del rendimiento del cabezal medidor. La sensibilidad del medidor se refiere al valor de corriente CC que fluye a través del medidor cuando el puntero del medidor se desvía en la escala completa. Cuanto menor sea el valor, mayor será la sensibilidad del medidor. Cuanto mayor sea la resistencia interna al medir voltaje, mejor será su desempeño. Hay cuatro líneas de escala en el medidor y sus funciones son las siguientes:

La primera (de arriba a abajo) está marcada con R o Ω, indicando el valor de resistencia cuando el interruptor está en la posición. ohmios, se lee esta marca de verificación.

El segundo elemento está marcado con ∽ y VA, lo que indica los valores de voltaje CA y CC y corriente CC. Cuando el interruptor está en la posición CA, voltaje CC o corriente CC, el rango de medición está en otras posiciones. excepto AC 10V Cuando se lee esta marca.

La tercera barra está marcada como 10 V, lo que indica el valor de voltaje de CA de 10 V. Cuando el interruptor de transferencia está en el rango de voltaje de CA y CC y el rango de medición es de 10 V CA, se lee esta línea de escala.

La cuarta barra está marcada con dB, lo que indica el nivel de audio.

 (2) Digital

El cabezal medidor de un multímetro digital generalmente se compone de un chip de conversión A/D (analógico/digital) + componentes periféricos + pantalla de cristal líquido. del multímetro se ve afectado por el impacto de los cabezales.

2. Interruptor selector

El interruptor selector del multímetro es un interruptor giratorio multiposición. Se utiliza para seleccionar elementos de medición y rango.

Los elementos generales de medición del multímetro incluyen: "mA" - corriente CC, "V" - voltaje CC o voltaje CA, "Ω" - resistencia. Cada elemento de medición se divide en varios rangos diferentes para su selección.

3. Cables de prueba y conectores de cables de prueba

Los cables de prueba se dividen en rojo y negro. Al usarlo, el cable de prueba rojo debe insertarse en el conector marcado con "+" y el cable de prueba negro debe insertarse en el conector marcado con "-".

 4.Circuito de medición

El circuito de medición es un circuito que se utiliza para convertir varios objetos medidos en pequeñas corrientes CC adecuadas para la medición del medidor. Está compuesto por resistencias, componentes semiconductores y baterías. . Puede transformar varios objetos medidos (como corriente, voltaje, resistencia, etc.) y diferentes rangos en una cierta cantidad de pequeña corriente CC después de una serie de procesamiento (como rectificación, derivación, división de voltaje, etc.). El cabezal se utiliza para medir.

Cómo utilizar un multímetro: selección de tablas de puntero y tablas digitales:

1. La precisión de lectura de las tablas de puntero es deficiente, pero el proceso de movimiento del puntero es más intuitivo. y el rango de velocidad de oscilación A veces puede reflejar el tamaño medido de manera más objetiva (como medir la ligera fluctuación del bus de datos de TV SDL al transmitir datos la lectura del medidor digital es intuitiva, pero el proceso de cambio digital parece complicado y no fácil); para mirar.

2. Generalmente hay dos baterías en un reloj analógico, una con un voltaje bajo de 1,5 V y otra con un voltaje alto de 9 V o 15 V. El cable de prueba negro es el terminal positivo en relación con el rojo. cable de prueba. Los medidores digitales suelen utilizar una batería de 6 V o 9 V. En el modo de resistencia, la corriente de salida del lápiz de prueba del medidor de puntero es mucho mayor que la del medidor digital. El uso del engranaje R×1Ω puede hacer que el altavoz emita un sonido de "clic" fuerte, y el uso del R×10kΩ. El equipo puede incluso iluminar el diodo emisor de luz (LED).

3. En el rango de voltaje, la resistencia interna del medidor de puntero es relativamente pequeña en comparación con el medidor digital y la precisión de la medición es relativamente pobre. Algunas situaciones de alto voltaje y microcorriente ni siquiera se pueden medir con precisión porque la resistencia interna afectará el circuito bajo prueba (por ejemplo, al medir el voltaje de la etapa de aceleración de un tubo de imagen de TV, el valor medido será mucho menor que el real). valor). La resistencia interna del rango de voltaje del medidor digital es muy grande, al menos en el nivel de megaohmios, y tiene poco impacto en el circuito bajo prueba. Sin embargo, la impedancia de salida extremadamente alta lo hace susceptible a la influencia del voltaje inducido y los datos medidos pueden ser falsos en algunas situaciones con fuertes interferencias electromagnéticas.

4. En resumen, los medidores de puntero son adecuados para medir circuitos analógicos con corrientes relativamente grandes y voltajes altos, como televisores y amplificadores de audio. Los medidores digitales son adecuados para medir circuitos digitales con bajo voltaje y pequeña corriente, como máquinas BP, teléfonos móviles, etc. No es absoluto. Las tablas de puntero y las tablas digitales se pueden seleccionar según la situación.

Cómo utilizar un multímetro: las ventajas y desventajas de un medidor analógico y un medidor digital:

1. El multímetro analógico es un instrumento de valor promedio, que tiene una interfaz intuitiva y vívida. indicación de lectura. (Generalmente, el valor de lectura está estrechamente relacionado con el ángulo de giro del puntero, por lo que es muy intuitivo).

2. El multímetro digital es un instrumento instantáneo. Se necesitan 0,3 segundos para tomar una muestra del multímetro y mostrar los resultados de la medición. A veces, los resultados de cada muestreo son muy similares, no exactamente iguales, lo que no es tan conveniente como el tipo de puntero para leer los resultados. Los multímetros de puntero generalmente no tienen un amplificador en su interior, por lo que la resistencia interna es pequeña.

3. Debido a que el multímetro digital utiliza un circuito amplificador operacional internamente, la resistencia interna puede ser muy grande, a menudo 1 M ohm o más. (Es decir, se puede obtener una mayor sensibilidad). Esto hace que el impacto en el circuito bajo prueba sea menor y la precisión de la medición sea mayor.

4. Debido a que la resistencia interna del multímetro de puntero es pequeña, a menudo se utilizan componentes discretos para formar un circuito divisor de voltaje y derivación. Por lo tanto, las características de frecuencia son desiguales (en relación con las digitales) y las características de frecuencia de los multímetros digitales son relativamente mejores. La estructura interna del multímetro analógico es simple, por lo que tiene menor costo, menos funciones, mantenimiento simple y fuertes capacidades de sobrecorriente y sobretensión.

5. El multímetro digital utiliza una variedad de oscilación, amplificación, protección de división de frecuencia y otros circuitos internamente, por lo que tiene muchas funciones. Por ejemplo, puede medir temperatura, frecuencia (en un rango inferior), capacitancia, inductancia, crear un generador de señales, etc.

6. Debido a que la estructura interna de los multímetros digitales utiliza circuitos integrados, tienen poca capacidad de sobrecarga y generalmente no son fáciles de reparar después de sufrir daños. Los multímetros digitales tienen voltajes de salida bajos (generalmente no más de 1 voltio). Es inconveniente probar algunos componentes con características de voltaje especiales (como tiristores, diodos emisores de luz, etc.). El voltaje de salida del multímetro analógico es mayor. La corriente también es grande, lo que facilita la prueba de tiristores, diodos emisores de luz, etc.

Bien, el editor le ha dado una introducción detallada al uso de multímetros. De hecho, el método de funcionamiento del multímetro no es tan sencillo de usar. El multímetro es un producto y equipo eléctrico esencial en nuestra vida diaria, por lo que es muy beneficioso para todos saber más sobre él. Además de los multímetros, existen muchos equipos eléctricos. Si está interesado en estos productos, podrá conocer más sobre ellos en detalle en el futuro. Sin embargo, debe tener cuidado al utilizarlos, porque después de todo, se trata de productos eléctricos. ciertos riesgos.

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