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2021年01月05日 | 各种万用表的使用

2021-01-05 来源:elecfans

  一、电压的测量

  1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。

  2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。


  二、电流的测量

  1、直流电流的测量。先将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入“10A”插孔并将旋钮打到直流“10A”档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。

  交流电流的测量。测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”


  三、电阻的测量

  将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位,测量中可以用手接触电阻,但不要把手同时接触电阻两端,这样会影响测量精确度的--人体是电阻很大但是有限大的导体。读数时,要保持表笔和电阻有良好的接触;注意单位:在“200”档时单位是“Ω”,在“2K”到“200K“档时单位为 “KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。


  四、二极管的测量

  数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管……测量时,表笔位置与电压测量一样,将旋钮旋到"-|>|--"(不会画这个标志)档;用红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,这时会显示二极管的正向压降。肖特基二极管的压降是0.2V左右,普通硅整流管(1N4000、1N5400系列等)约为0.7V,发光二极管约为1.8~2.3V。调换表笔,显示屏显示“1.”则为正常,因为二极管的反向电阻很大,否则此管已被击穿。


  对于指针式万用表,红表笔表内接电池负极,黑表笔表内接电池正极,所以使用指针式表测二极管时若阻值很小,则黑表笔一端为正极;若阻值很大,则红表笔一端为负极。


  对于数字式万用表,若阻值很小,红表笔为正极;阻值大,黑表笔为正极。


  五、三极管的测量 

  表笔插位同上;其原理同二极管。先假定A脚为基极,用黑表笔与该脚相接,红表笔与其他两脚分别接触其他两脚;若两次读数均为0.7V左右,然后再用红笔接A脚,黑笔接触其他两脚,若均显示"1",则A脚为基极,否则需要重新测量,且此管为PNP管。那么集电极和发射极如何判断呢?数字表不能像指针表那样利用指针摆幅来判断,那怎么办呢?我们可以利用“hFE”档来判断:先将档位打到“hFE”档,可以看到档位旁有一排小插孔,分为PNP和NPN管的测量。前面已经判断出管型,将基极插入对应管型“b”孔,其余两脚分别插入“c”,“e”孔,此时可以读取数值,即 β值;再固定基极,其余两脚对调;比较两次读数,读数较大的管脚位置与表面“c”,“e”相对应。


  小技巧:上法只能直接对如9000系列的小型管测量,若要测量大管,可以采用接线法,即用小导线将三个管脚引出。这样方便了很多哦。


  六、MOS场效应管的测量

  N沟道的有国产的3D01,4D01,日产的3SK系列。G极(栅极)的确定:利用万用表的二极管档。若某脚与其他两脚间的正反压降均大于2V,即显示“1”,此脚即为栅极G。再交换表笔测量其余两脚,压降小的那次中,黑表笔接的是D极(漏极),红表笔接的是S极(源极)。


  回到顶部测量技巧如不作说明,则指用的是指针表

  1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:用R×1Ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的“哒”声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用。 rumen8.com-入门吧收集整理入门资料

  2、测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。①、估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个100μF/250V的电容可用一个100μF/25V的电容来参照,只要它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。②、估测皮法级电容容量大小:要用R×10kΩ档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。③、测电容是否漏电:对一千微法以上的电容,可先用R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。对一些几十微法以下的定时或振荡电容(比如彩电开关电源的振荡电容),对其漏电特性要求非常高,只要稍有漏电就不能用,这时可在R×1kΩ档充完电后再改用R×10kΩ档继续测量

  3、在路测二极管、三极管、稳压管好坏:因为在实际电路中,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN结的好坏。在路测量时,用R×10Ω档测PN结应有较明显的正反向特性(如果正反向电阻相差不太明显,可改用R×1Ω档来测),一般正向电阻在R×10Ω档测时表针应指示在200Ω左右,在R×1Ω档测时表针应指示在30Ω左右(根据不同表型可能略有出入)。如果测量结果正向阻值太大或反向阻值太小,都说明这个PN结有问题,这个管子也就有问题了。这种方法对于维修时特别有效,可以非常快速地找出坏管,甚至可以测出尚未完全坏掉但特性变坏的管子。比如当你用小阻值档测量某个PN结正向电阻过大,如果你把它焊下来用常用的R×1kΩ档再测,可能还是正常的,其实这个管子的特性已经变坏了,不能正常工作或不稳定了。 www.rumen8 com-入门吧-入门资料大全

  4、测电阻:重要的是要选好量程,当指针指示于1/3~2/3满量程时测量精度最高,读数最准确。要注意的是,在用R×10k电阻档测兆欧级的大阻值电阻时,不可将手指捏在电阻两端,这样人体电阻会使测量结果偏小。 rumen8.com-入门吧是最好的入门资料网站

  5、测稳压二极管:我们通常所用到的稳压管的稳压值一般都大



一,MF47万用表基本功能

MF47型是设计新颖的磁电系整流式便携式多量程万用电表.可供侧量直流电流,交直流电压,直流电阻等,具有26个基本量程和电平,电容,电感,晶体管直流参数等7个附加参考量程.

二,刻度盘与档位盘

刻度盘与档位盘印制成红,绿,黑三色.表盘颜色分别按交流红色,晶体管绿色,其余黑色对应制成,使用时读数便捷.刻度盘共有六条刻度,第一条专供测电阻用;第二条供测交直流电压,直流电流之用;第三条供测晶体管放大倍数用;第四条供测量电容之用;第五条供测电感之用;第六条供测音频电平.刻度盘上装有反光镜,以消除视差.

除交直流2500V和直流5A分别有单独插座之外,其余各档只须转动一个选择开关,使用方便.

三,使用方法

在使用前应检查指针是否指在机械零位上,如不指在零位时,可旋转表盖的调零器使指针指示在零位上.

将测试棒红黑插头分别插入"+" "-"插座中,如测量交流直流2500V或直流5A时,红插头则应分别插到标有2500或"5A"的插座中.

1,直流电流测量

测量0.05~500mA时,转动开关至所需电流档,测量5A时,转动开关可放在500mA直流电流量限上而后将测试棒串接于被测电路中.

2,交直流电压测量

测量交流10~1000V或直流0.25~1000V时,转动开关至所需电压档.测量交直流2500V时,开关应分别旋转至交流1000V或直流1000V 位置上,而后将测试棒跨接于被测电路两端.

3,直流电阻测量

装上电池(R14型2#1.5V及6F22型9V各一只).转动开关至所需测量的电阻档,将测试棒二端短接,调整零欧姆调整旋钮,使指针对准欧姆"0"位上,(若不能指示欧姆零位,则说明电池电压不足,应更换电池),然后将测试棒跨接于被测电路的两端进行测量.

准确测量电阻时,应选择合适的电阻档位,使指针尽量能够指向表刻度盘中间三分之一区域.

测量电路中的电阻时,应先切断电路电源,如电路中有电容应先行放电.

当检查电解电容器漏电电阻时,可转动开关到R×1K档,测试棒红杆必须接电容器负极,黑杆接电容器正极.

4,音频电平测量

在一定的负荷阻抗上,用以测量放大极的增益和线路输送的损耗,测量单位以分贝表示

音频电平与功率电压的关系式是:

NdB=10log10P2/P1 =20log10v2/V1

音频电平的刻度系数按0dB=1mW600Ω输送线标准设计.

即 V1=(PZ)1/2=(0.001*600)1/2=0.775V

P2V2分别为被测功率或被测电压

音频电平是以交流10V为基准刻度,如指示值大于+22 dB时可以在50V以上各量限测量,其示值可按下表所示值修正.

量限

按电平刻度增加值

电平的测量范围

10V

-10~+22 dB

50V

14 dB

+4~+36 dB

250V

28 dB

+18~+50 dB

500V

34 dB

+24~+56 dB

测量方法与交流电压基本相似,转动开关至相应的交流电压档,并使指针有较大的偏转.如被测电路中带有直流电压成份时,可在"+"插座中串接一个0.1μf的隔离电容器.

5,电容测量

转动开关至交流10V位置,被测量电容串接于任一测试棒,而后跨接于10V交流电压电路中进行测量.

6,电感测量

与电容测量方法相同.

7,晶体管直流参数的测量

(1)直流放大倍数hFE的测量

先转动开关至晶体管调节ADJ位置上,将红黑测试棒短接,调节欧姆电位器,使指针对准300 hFE刻度线上,然后转动开关到hFE位置,将要测的晶体管脚分别插入晶体管测试座的ebc管座内,指针偏转所示数值约为晶体管的直流放大倍数 值.N型晶体管应插入N型管孔内,P型晶体管应插入P型管孔内.

(2)反向截止电流Iceo,Icbo的测量

Iceo为集电极与发射极间的反向截止电流(基极开路).Icbo为集电极与基极间的反向截止电流(发射极开路)转动开关Ω×1K档将测试棒二端短路,调节零欧姆上,(此时满度电流值约90uA).分开测试棒,然后将欲测的晶体管插入管座内,此时指针的数值约为晶体管的反向截止电流值.指针指示的刻度值乘上1.2即为实际值.

当Iceo电流值大于90μA时可换用Ω×100档进行测量(此时满度电流值约为900μA).

N型晶体管应插入N型管座,P型晶体管应插入P型管座.

(3)三极管管脚极性的辨别(将万用表置于Ω×1K档)

① 判定基极b.由于b到c――b 至e分别是二个PN结,它的反向电阻很大,而正向电阻很小.测试时可任意取晶体管一脚假定为基极.将红测试棒接"基极", 黑测试棒分别去接触另二个管脚,如此时测得都是低阻值,则红测试棒所接触的管脚即为基极b,并且是P型管,(如用上法测得均为高阻值.则为N型管).如测量时二个管脚的阻值差异很大,可另选一个管脚为假定基极,直至满足上述条件为止.

② 判定集电极c.对于PNP型三极管,当集电极接负电压,发射极接正电压时,电流放大倍数才比较大,而NPN型管则相反.测试时假定红测试棒接集电极c,黑测试棒接发射极e,记下其阻值,而后红黑测试棒交换测试,将测得的阻值与第一次阻值相比,阻值小的红测试棒接的是集电极c,黑的是发射极e,而且可判定是P型管(N型管则相反).

(4)二极管极性判别

测试时选R×10K档,黑测试棒一端测得阻值小的一极为正极.

万用表在欧姆电路中,红测试棒为电池负极,黑的为电池正极.

注意:以上介绍的的测试方法,一般都用R×100,R×1K档,如果用R×10K档,则因该档用15V的较高电压供电,可能将被测三极管的PN结击穿,若用R×1档测量,因电流过大(约90mA),也可能损坏被测三极管.


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Golledge Electronics公司的起源可以追溯到对石英晶体振荡器技术的深入研究和创新。公司最初成立于英国水晶产区的中心,依托当地丰富的水晶资源,Golledge迅速成为石英晶体振荡器领域的佼佼者。公司创始人敏锐地意识到石英晶体的压电特性在电子系统中的重要应用价值,于是投入大量资源进行研发。通过不断优化晶体制造工艺和温度补偿技术,Golledge成功推出了高精度、高稳定性的石英晶体振荡器,为无线电通信、卫星通信等领域提供了关键技术支持。这一创新不仅奠定了Golledge在电子行业的基础,也为其后续发展铺平了道路。

故事二:微机电系统(MEMS)技术的突破

随着电子产品的不断小型化和便携化,Golledge Electronics公司紧跟时代步伐,将研发重点转向微机电系统(MEMS)技术。MEMS谐振器以其紧凑的尺寸和稳健的性能,成为便携式设备和可穿戴设备中的理想选择。Golledge通过自主研发和合作创新,成功将MEMS技术应用于频率控制产品中,推出了多款高性能、低功耗的MEMS谐振器。这些产品不仅满足了市场对小型化、轻量化的需求,还进一步提升了电子系统的整体性能和可靠性。Golledge在MEMS技术领域的突破,为其在电子行业中的领先地位增添了新的动力。

故事三:新材料应用的探索

为了不断提升产品的性能和质量,Golledge Electronics公司始终致力于新材料的研发和应用。公司研发团队通过深入研究石英晶体的物理特性和化学性质,成功开发出了一系列具有独特性能的石英晶体材料。这些新材料不仅具有更高的稳定性和频率精度,还能够在极端环境下保持优异的性能表现。Golledge将这些新材料应用于频率控制产品中,显著提升了产品的竞争力和市场占有率。同时,公司还积极探索其他新型材料的应用潜力,为未来的技术创新储备了丰富的资源。

故事四:机器学习集成的创新实践

随着人工智能技术的快速发展,Golledge Electronics公司敏锐地捕捉到这一趋势,并积极探索机器学习在频率控制领域的应用。公司研发团队通过集成机器学习算法,使频率控制系统能够动态地适应和优化频率设置。这一创新实践不仅确保了频率控制系统的持续准确性,还为其赋予了自我学习和自我优化的能力。Golledge的这一创新成果,不仅提升了产品的智能化水平,也为电子行业的未来发展提供了新的思路和方向。

故事五:超微型SMD晶体的商用化

为了满足市场对更小、更轻、更高效的电子产品的需求,Golledge Electronics公司推出了超微型1610mm封装SMD晶体,并成功实现商用化。这款晶体以其极小的尺寸和优异的性能,迅速赢得了市场的青睐。Golledge通过不断优化生产工艺和质量控制体系,确保了超微型SMD晶体的稳定供应和高质量表现。这款产品的成功商用,不仅进一步巩固了Golledge在电子行业中的地位,也为其在小型化、便携化电子产品领域的发展开辟了新的市场空间。

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随着环保意识的日益增强,Altus积极响应国家绿色发展的号召,将环保理念融入公司的生产经营活动中。公司采用环保材料和工艺,减少生产过程中的污染物排放,并加强废弃物的回收和处理工作。同时,Altus还积极参与社会公益事业,为环保事业贡献自己的力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也赢得了社会各界的广泛认可和支持。

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