Ειδικές Λειτουργίες και Εφαρμογές Πολύμετρων
Τα πολύμετρα έχουν γίνει ένα απαραίτητο εργαλείο στα χέρια των ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών μηχανικών λόγω των πολλών λειτουργιών και της ευκολίας χρήσης τους. Ωστόσο, εάν θέλετε να παίξετε πλήρως τον ρόλο του, μπορείτε να λάβετε ακριβή δεδομένα γρήγορα και με ακρίβεια. Τότε πρέπει να έχουμε μια βαθύτερη κατανόηση ορισμένων χαρακτηριστικών των πολύμετρων:
1. Είναι αναγκαστικά καλύτερο ένα ψηφιακό πολύμετρο από ένα αναλογικό πολύμετρο;
Λύση: Τα ψηφιακά πολύμετρα χρησιμοποιούνται γρήγορα λόγω των εξαιρετικών τους ιδιοτήτων, όπως η υψηλή ακρίβεια και ευαισθησία, η γρήγορη ταχύτητα μέτρησης, οι πολλαπλές λειτουργίες, το μικρό μέγεθος, η υψηλή σύνθετη αντίσταση εισόδου, η εύκολη παρατήρηση και οι ισχυρές λειτουργίες επικοινωνίας. Υπάρχει μια τάση αντικατάστασης των αναλογικών ρολογιών με δείκτη.
Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως καταστάσεις όπου η ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή είναι πολύ ισχυρή, τα δεδομένα που ελέγχονται με ψηφιακό πολύμετρο ενδέχεται να αποκλίνουν πολύ, επειδή η σύνθετη αντίσταση εισόδου του ψηφιακού πολύμετρου είναι πολύ υψηλή και επηρεάζεται εύκολα από το επαγόμενο δυναμικό.
2. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, υπάρχει υποψία μέσω της αντιμετώπισης προβλημάτων ότι η δίοδος ή το τρανζίστορ στο κύκλωμα μπορεί να καταστραφεί. Χρησιμοποιήστε όμως την κλίμακα διόδου του ψηφιακού μετρητή για να μετρήσετε την τάση αγωγιμότητας περίπου 0,6V και η αντίστροφη κατεύθυνση είναι άπειρη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν βρέθηκε σφάλμα μετά τον έλεγχο του κυκλώματος. Γιατί;
Λύση: Η τάση δοκιμής που εκπέμπεται από το εύρος διόδων των περισσότερων ψηφιακών μετρητών είναι περίπου 3~4,5V. Εάν το τρανζίστορ υπό δοκιμή έχει ελαφρά διαρροή ή η χαρακτηριστική καμπύλη έχει υποβαθμιστεί, δεν θα είναι ορατό σε τόσο χαμηλή τάση. Αυτή τη στιγμή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση αντίστασης αναλογικού μετρητή × 10K. Η τάση δοκιμής που εκδίδεται από αυτή τη ρύθμιση είναι 10 V ή 15 V. Κάτω από αυτήν την τάση δοκιμής, θα διαπιστωθεί ότι το ύποπτο τρανζίστορ έχει διαρροή προς την αντίστροφη κατεύθυνση. Ομοίως, κατά τη μέτρηση της αντίστασης ορισμένων ευαίσθητων εξαρτημάτων ακριβείας με πολύ χαμηλή τάση αντοχής, η χρήση αναλογικού μετρητή μπορεί εύκολα να βλάψει τα ευαίσθητα εξαρτήματα. Αυτή τη στιγμή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν ψηφιακό μετρητή για μέτρηση.
3. Χρησιμοποιήστε ένα πολύμετρο για να μετρήσετε την τιμή της εξασθενημένης τάσης του αισθητήρα υψηλής τάσης. Διαπιστώθηκε ότι η δοκιμή DCV είναι πιο ακριβής, αλλά το σφάλμα ACV είναι πολύ μεγάλο. Αυτό ισχύει ακόμη και με ένα πολύμετρο υψηλής ακρίβειας. Γιατί;
Λύση: Τα περισσότερα πολύμετρα μετρούν την τάση παράλληλα. Για ολόκληρο το κύκλωμα δοκιμής, το ίδιο το βολτόμετρο είναι ισοδύναμο με ένα φορτίο, το οποίο είναι η σύνθετη αντίσταση εισόδου. Όσο μεγαλύτερη είναι η σύνθετη αντίσταση φορτίου, τόσο μικρότερη επίδραση θα έχει στο υπό δοκιμή κύκλωμα και τόσο πιο ακριβής θα είναι η δοκιμή. Αλλά τίποτα δεν μπορεί να είναι τέλειο. Εάν η σύνθετη αντίσταση είναι υψηλή, το εύρος ζώνης της δοκιμής θα θυσιαστεί. Η σύνθετη αντίσταση εισόδου των πολύμετρων που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά με απόκριση συχνότητας περίπου 100KHz είναι περίπου 1,1M, επομένως θα έχει μεγάλο αντίκτυπο κατά τη δοκιμή της τάσης στο 2-άκρο ενός φορτίου υψηλής σύνθετης αντίστασης. Για παράδειγμα, η αντίσταση του καθετήρα υψηλής τάσης είναι πολύ υψηλή. Αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να επιλέξετε ένα πολύμετρο με υψηλή εσωτερική αντίσταση, όπως το φορητό ψηφιακό πολύμετρο ESCORT 170/172/176/178/179 που παρέχει σύνθετη αντίσταση εισόδου έως και 10000Ω κατά τη δοκιμή ACV, ώστε να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα.






