Πολύμετρο: Διαφορετικές τεχνικές για τη μέτρηση διαφορετικών αντικειμένων
Τα πολύμετρα, γνωστά και ως πολυπλέκτης, πολύμετρα, τριπλοί μετρητές και πολύμετρα, είναι απαραίτητα όργανα μέτρησης στα ηλεκτρονικά ισχύος και σε άλλα τμήματα, που γενικά στοχεύουν στη μέτρηση τάσης, ρεύματος και αντίστασης. Τα πολύμετρα χωρίζονται σε πολύμετρα δείκτη και ψηφιακό πολύμετρο ανάλογα με τον τρόπο εμφάνισης τους. Είναι ένα πολυλειτουργικό και πολλαπλών εύρους όργανο μέτρησης. Γενικά, ένα πολύμετρο μπορεί να μετρήσει ρεύμα συνεχούς ρεύματος, τάση DC, ρεύμα εναλλασσόμενου ρεύματος, τάση εναλλασσόμενου ρεύματος, αντίσταση, επίπεδο ήχου κ.λπ.
Τεχνικές μέτρησης (αν δεν προσδιορίζονται, με αναφορά σε πίνακα δείκτη):
1. Μέτρηση ηχείων, ακουστικών και δυναμικών μικροφώνων: χρησιμοποιώντας R × Σε επίπεδο 1 Ω, εάν κάποιος καθετήρας συνδεθεί στο ένα άκρο και ο άλλος αισθητήρας ακουμπηθεί στο άλλο άκρο, θα εκπέμπεται κανονικά ένας καθαρός και ευκρινής ήχος "κλικ". . Αν δεν κάνει ήχο, σημαίνει ότι το πηνίο έχει σπάσει. Εάν ο ήχος είναι μικρός και οξύς, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με το σκούπισμα του πηνίου και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
2. Μέτρηση χωρητικότητας: Χρησιμοποιώντας ένα εύρος αντίστασης, επιλέξτε ένα κατάλληλο εύρος με βάση την χωρητικότητα και δώστε προσοχή στη σύνδεση του μαύρου αισθητήρα του ηλεκτρολυτικού πυκνωτή με το θετικό ηλεκτρόδιο του πυκνωτή κατά τη διάρκεια της μέτρησης Εκτίμηση του μεγέθους της χωρητικότητας του πυκνωτή σε επίπεδο μεθόδου μικροκυμάτων: Μπορεί να προσδιοριστεί με βάση την εμπειρία ή με αναφορά σε τυπικούς πυκνωτές της ίδιας χωρητικότητας και του μέγιστου πλάτους ταλάντωσης του δείκτη. Η αναφερόμενη χωρητικότητα δεν χρειάζεται να έχει την ίδια τιμή τάσης αντοχής, εφόσον η χωρητικότητα είναι η ίδια, για παράδειγμα, η εκτίμηση ενός πυκνωτή 100 μ F/250V μπορεί να χρησιμοποιηθεί με έναν πυκνωτή 100 μ Αναφερόμενος στην χωρητικότητα F/25V , εφόσον το μέγιστο πλάτος της ταλάντωσης του δείκτη τους είναι το ίδιο, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η χωρητικότητα είναι ίδια Εκτίμηση της χωρητικότητας ενός πυκνωτή picosecond: Το R πρέπει να χρησιμοποιείται × εύρος 10k Ω, αλλά μπορεί να μετρήσει μόνο χωρητικότητα πάνω από 1000pF. Για πυκνωτές 1000pF ή ελαφρώς μεγαλύτερους, εφόσον η βελόνα του ρολογιού ταλαντεύεται ελαφρά, η χωρητικότητα θεωρείται επαρκής Δοκιμή διαρροής χωρητικότητας: Για πυκνωτές άνω των 1000 microf, το R μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρώτα × Γρήγορη φόρτιση σε επίπεδο 10 Ω και προκαταρκτική εκτίμηση τη χωρητικότητα, μετά αλλάξτε την σε R × Συνεχίστε τη μέτρηση σε επίπεδο 1k Ω για λίγο και σε αυτό το σημείο, ο δείκτης δεν θα πρέπει να επιστρέψει, αλλά θα πρέπει να σταματήσει στο ή πολύ κοντά στο ∞, διαφορετικά θα υπάρξει διαρροή. Για ορισμένους πυκνωτές χρονισμού ή ταλάντωσης κάτω από δεκάδες μικροφάση (όπως οι ταλαντευόμενοι πυκνωτές σε τροφοδοτικά μεταγωγής έγχρωμης τηλεόρασης), τα χαρακτηριστικά διαρροής είναι πολύ υψηλά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όσο υπάρχει μικρή διαρροή. Σε αυτήν την περίπτωση, R × Μετά τη φόρτιση σε 1k Ω, μεταβείτε στο R × Συνεχίστε τη μέτρηση σε επίπεδο 10k Ω και ο δείκτης θα πρέπει να σταματήσει στο ∞ αντί να επιστρέψει.
3. Κατά τη δοκιμή της ποιότητας των διόδων, των τρανζίστορ και των ρυθμιστών τάσης στο δρόμο: επειδή στα πραγματικά κυκλώματα, η αντίσταση πόλωσης των τρανζίστορ ή η περιφερειακή αντίσταση των διόδων και των ρυθμιστών τάσης είναι γενικά σχετικά μεγάλη, κυρίως σε εκατοντάδες και χιλιάδες ohms ή από πάνω. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το R ενός πολύμετρου × 10 Ω ή R × Μετρήστε την ποιότητα του κόμβου PN στο δρόμο σε επίπεδο 1 Ω. Κατά τη μέτρηση στο δρόμο, χρησιμοποιήστε R × Η διασταύρωση PN που μετράται στα 10 Ω πρέπει να έχει εμφανή χαρακτηριστικά εμπρός και όπισθεν (εάν η διαφορά στις αντιστάσεις προς τα εμπρός και προς τα πίσω δεν είναι σημαντική, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το R × 1 Ω ταχύτητα για μέτρηση), συνήθως η αντίσταση προς τα εμπρός είναι στο R × Όταν μετράτε την ταχύτητα των 10 Ω, η βελόνα του μετρητή πρέπει να δείχνει περίπου 200 Ω, στο R × Όταν μετράτε σε επίπεδο 1 Ω, ο επιλογέας πρέπει να δείχνει περίπου 30 Ω (μπορεί να διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με τους διαφορετικούς φαινότυπους). Εάν τα αποτελέσματα της μέτρησης δείξουν ότι η τιμή της αντίστασης προς τα εμπρός είναι πολύ υψηλή ή η τιμή της αντίστροφης αντίστασης είναι πολύ χαμηλή, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση PN και τον σωλήνα. Αυτή η μέθοδος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για τη συντήρηση, καθώς μπορεί να εντοπίσει γρήγορα τους ελαττωματικούς σωλήνες και ακόμη και να εντοπίσει σωλήνες που δεν έχουν ακόμη σπάσει εντελώς αλλά έχουν αλλοιωμένα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε ένα εύρος χαμηλής αντίστασης για να μετρήσετε την αντίσταση προς τα εμπρός μιας διασταύρωσης PN και το συγκολλήσετε, χρησιμοποιήστε το συνήθως χρησιμοποιούμενο R × Μετά από επανέλεγχο στο 1k Ω, μπορεί να εξακολουθεί να είναι φυσιολογικό, αλλά στην πραγματικότητα, τα χαρακτηριστικά αυτού του σωλήνα έχουν φθαρεί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει σωστά ή να είναι ασταθής.
4. Μέτρηση αντίστασης: Είναι σημαντικό να επιλέξετε ένα κατάλληλο εύρος. Όταν ο δείκτης δείχνει το 1/3 έως το 2/3 του πλήρους εύρους, η ακρίβεια μέτρησης είναι η υψηλότερη και η ένδειξη είναι η πιο ακριβής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όταν χρησιμοποιείτε το R × Όταν μετράτε μεγάλες τιμές αντίστασης στο εύρος αντίστασης 10k, μην πιέζετε τα δάχτυλά σας και στα δύο άκρα της αντίστασης, καθώς αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το αποτέλεσμα της μέτρησης να είναι πολύ μικρό.
5. Μέτρηση διόδου ρυθμιστή τάσης: Η τιμή του ρυθμιστή τάσης του ρυθμιστή τάσης που χρησιμοποιούμε συνήθως είναι γενικά μεγαλύτερη από 1,5 V, ενώ το R του μετρητή δείκτη × Τα επίπεδα αντίστασης κάτω από 1 k τροφοδοτούνται από μια μπαταρία 1,5 V στο μετρητή, οπότε το R × Ένας ρυθμιστής τάσης με εύρος αντίστασης μικρότερο από 1 k είναι σαν δίοδος και έχει πλήρη αγωγιμότητα μονής κατεύθυνσης. Αλλά το R του πίνακα δείκτη × γρανάζι 10k τροφοδοτείται από μπαταρία 9V ή 15V, ενώ χρησιμοποιείται R× Όταν μετράτε έναν ρυθμιστή τάσης με τιμή τάσης μικρότερη από 9V ή 15V στα 10k, η τιμή αντίστροφης αντίστασης δεν θα είναι ∞, αλλά θα υπάρχει μια ορισμένη τιμή αντίστασης, αλλά αυτή η τιμή αντίστασης εξακολουθεί να είναι σημαντικά υψηλότερη από την τιμή προς τα εμπρός αντίστασης του ρυθμιστή τάσης. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να εκτιμήσουμε προκαταρκτικά την ποιότητα του ρυθμιστή τάσης. Ωστόσο, ένας καλός ρυθμιστής τάσης απαιτεί ακριβή τιμή ρύθμισης τάσης. Πώς μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτή την τιμή ρύθμισης τάσης υπό ερασιτεχνικές συνθήκες; Δεν είναι δύσκολο, απλά βρείτε έναν άλλο πίνακα δείκτη. Η μέθοδος είναι να τοποθετήσετε πρώτα έναν πίνακα σε R × Σε επίπεδο 10k, ο μαύρος και ο κόκκινος ανιχνευτής συνδέονται με την κάθοδο και την άνοδο του ρυθμιστή τάσης αντίστοιχα. Αυτή τη στιγμή, προσομοιώνεται η πραγματική κατάσταση λειτουργίας του ρυθμιστή τάσης και τοποθετείται ένας άλλος μετρητής σε επίπεδο τάσης V × 10 V ή V × Στα 50 V (με βάση την τιμή ρύθμισης τάσης), συνδέστε τους κόκκινους και μαύρους αισθητήρες στο μαύρο και κόκκινους αισθητήρες του προηγούμενου μετρητή και η μετρούμενη τιμή τάσης είναι βασικά η τιμή ρύθμισης τάσης αυτού του ρυθμιστή τάσης. Βασικά, ο λόγος για να πούμε "βασικά" είναι ότι το ρεύμα πόλωσης του πρώτου μετρητή προς τον ρυθμιστή τάσης είναι ελαφρώς μικρότερο από το ρεύμα πόλωσης κατά την κανονική χρήση, επομένως η μετρούμενη τιμή του ρυθμιστή τάσης μπορεί να είναι ελαφρώς μεγαλύτερη, αλλά η διαφορά δεν είναι σημαντική . Αυτή η μέθοδος μπορεί να εκτιμήσει μόνο τον σωλήνα ρυθμιστή τάσης του οποίου η τάση είναι μικρότερη από την τάση της μπαταρίας υψηλής τάσης στο μετρητή δείκτη. Εάν η τιμή ρύθμισης τάσης του ρυθμιστή τάσης είναι πολύ υψηλή, μπορεί να μετρηθεί μόνο με χρήση εξωτερικής πηγής ρεύματος (με αυτόν τον τρόπο, όταν επιλέγετε έναν μετρητή δείκτη, φαίνεται ότι η χρήση τάσης μπαταρίας υψηλής τάσης 15V είναι καταλληλότερη από χρησιμοποιώντας ένα 9V).
6. Δοκιμαστικό τρανζίστορ: Συνήθως χρησιμοποιούμε R × στην περιοχή 1k Ω, είτε πρόκειται για σωλήνες NPN είτε για σωλήνες PNP, είτε πρόκειται για σωλήνες χαμηλής ισχύος, μέσης ισχύος ή υψηλής ισχύος, η διασταύρωση be και η σύνδεση cb πρέπει να παρουσιάζουν την ίδια μονοκατευθυντική αγωγιμότητα όπως η δίοδος, με άπειρη αντίστροφη αντίσταση και αντίσταση προς τα εμπρός περίπου 10K. Για περαιτέρω εκτίμηση της ποιότητας των χαρακτηριστικών του σωλήνα, εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να γίνουν πολλαπλές μετρήσεις αλλάζοντας το γρανάζι αντίστασης. Η μέθοδος είναι να ρυθμίσετε το R × Η αντίσταση θετικής αγωγιμότητας της σύνδεσης PN που μετράται στα 10 Ω είναι περίπου 200 Ω. Ρύθμιση R × Η θετική και αρνητική αντίσταση αγωγιμότητας της σύνδεσης PN που μετράται σε επίπεδο 1 Ω είναι περίπου 30 Ω. (Τα παραπάνω δεδομένα λαμβάνονται από τον μετρητή τύπου 47, ενώ άλλοι τύποι μετρητών ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς. Συνιστάται να δοκιμάσετε αρκετούς καλούς σωλήνες για να συνοψίσετε και να έχετε μια σαφή κατανόηση.) Εάν η ένδειξη είναι πολύ μεγάλη, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι τα χαρακτηριστικά των σωλήνων δεν είναι καλά. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε τον πίνακα σε R × Μετρήστε ξανά στα 10k Ω. Για σωλήνες με χαμηλότερη αντίσταση τάσης (βασικά, η αντίσταση τάσης του τρανζίστορ είναι πάνω από 30 V), η αντίστροφη αντίσταση της σύνδεσης cb θα πρέπει επίσης να είναι στο ∞, αλλά η αντίστροφη αντίσταση της σύνδεσης be μπορεί να είναι κάποια και η βελόνα του μετρητή μπορεί αποκλίνει ελαφρά (γενικά δεν υπερβαίνει το 1/3 του πλήρους εύρους, ανάλογα με την αντίσταση τάσης του σωλήνα). Ομοίως, όταν χρησιμοποιείτε το R × Κατά τη μέτρηση της αντίστασης μεταξύ ec (για σωλήνες NPN) ή ce (για σωλήνες PNP) σε εύρος 10k Ω, η βελόνα του μετρητή μπορεί να εκτραπεί ελαφρώς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο σωλήνας είναι ελαττωματικός. Αλλά χρησιμοποιώντας το R × Όταν μετράτε την αντίσταση μεταξύ ce ή ec σε εύρος κάτω από 1k Ω, η ένδειξη στην κεφαλή του μετρητή θα πρέπει να είναι άπειρη, διαφορετικά μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με το σωλήνα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω μετρήσεις αφορούν σωλήνες πυριτίου και δεν ισχύουν για σωλήνες γερμανίου. Αλλά τώρα οι σωλήνες γερμανίου είναι επίσης πολύ σπάνιοι. Επιπλέον, ο όρος «αντίστροφη» αναφέρεται στην κατεύθυνση της διασταύρωσης PN, η οποία είναι στην πραγματικότητα διαφορετική για τους σωλήνες NPN και PNP.






