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祝你买到一块满意的万用表

在从事电子电器设备,家用电器维修工作中,有一块自己满意的万用表作为基本的检查测量工具是十分重要的。很难想象如果没有万用表,我们还能快速正确的检查判断并排除故障。
    然而,当我们面对市场上琳琅满目,品颊繁多的各式万用表,往往令初入此道者无所适从,如何根据自己的需要,挑选一块自己满意的万用表呢?下面根据自已多年从事电子技术工作中使用万用表的实际体会,谈谈万用表的分类,简单的测量原理,以及如何根据自己的具体情况选用万用表,
    当前市场上的各式各类适合日常维修使用的万用表,通常分为两大类:即指针式万用表和数字万用表。指针式万用表测量原理基于磁电系测量机构,加上相应的分流,分压测量电路,测量转换机构组成,基本上至少有交直流电压,直流电流,电阻三大测量项目,这也是许多人称其为“三用表”的原因。部分稍好一点的表还可测交流电流,分贝值,外加辅助电路还可测电容,电感等。通常测量范围电压档从2v-500v或1000v,个别表另设专用插孔可达2500v,电流档0.5mA-500mA,也有小至0.1mA大至2.5A甚至5A的,电阻档可测至20兆欧。其各档基本误差多在2.5%-5%。
    指针表在测量时是靠观察其指针在表盘上指示的位置读取被测值的,有一定的主观视觉误差,故有的指针表在其表盘上装有消除视差的反射镜,以提高测量精度。
    指针表还有一项重要的技术参数,初学者极易忽略,即测电压时的内阻,这个数值当然是越高越好,但受测量机构灵敏度的限制,不可能很高,一般20K欧姆/伏就算很好的表了,一些低档低价表甚至只有2K欧/伏,它表征的意思就是说这块表每伏电压量程具有多大的内阻,例如上述两块表同在25v档,前一块表内阻=20K*25(伏)=500K欧,而后一块表内阻=2K*25(伏)=50K欧,内阻低的表在测量时,尤其是在高内阻电路上测量时,表的内阻并联在电路上,会带来很大误差,甚至改变电路正常工作状态。
    另外,指针表测量机构防震性能不太好,在使用中也应注意,避免摔,碰。
    尽管指针表有上述种种不足,但也有其优点,首先是价廉,一般花几十到一百元左右就能买到一款各项性能指标还实用的普通档次的表。其次,在测量某些连续变化的电量,如测门电路不断变化的高低电平时,指针表指示直观,形象,便于观测。另外,指针表电阻档测量时其开路电压相对数字表为高。*1-*1K档为1.5v,*10K挡多为15v,这给测试半导体器华带来很大便利,除众所周知的测量方法外,用*10k档测器件是否击穿,粗测稳压值10v以下的稳压二极管等,具有简单,便利,实用,快捷的优点,
   数字万用表的测量原理基于模拟/数字转换电路,通过大规模集成电路,把我们需要测量的模拟物理量转换为数字量通过显示器件(液晶数码显示器件或发光二极管数码显示器件)显示以供读数,数字表的测量项目和量程比同档次的指针表多而齐全,一般交直流电压为200mv-1000v或700v,交直电流0.2mA-10A或20A,电阻档200欧-200兆欧甚至2000兆欧,除以上三项基本测量项自外,还可测二极管正向导通电压,三极管放大倍数,温度,电感,电容,频率,脉冲占空比等,稍好一点的还有自动量程,
数据保持,峰值保持等功能。数字万用表的测量精度比指针表高一个数量级,一般都在0.5%以内且无主观视差,这个精度等级对日常维修工作而言己是绰绰有余了,例如用普通三位半数字表200v档测量,可分辨0.1v的变化,特别值得一提的是数字万用表的电阻档可在其整个测量范围内(1欧姆至数百兆欧姆乃至上千兆欧姆)都能提供令人满意的精确度,这些在指针表是不可能的。
    数字万用表电压档内阻一般为10兆欧且不随改变量程而变化,相对于指针表的几十千欧至几百千欧提高十倍以上,这在测量电子线路的工作状态时很有好处,
    任何事物都不可能十全十美,数字万用表也一样,也有它不足的一面,因其测量时每秒2--3次的取样率, 在测量一些连续变化的电量时不能准确反联被测对象的数值有时甚至根本不能测量,给人一种反应迟钝的感觉,特别在自动量程的情况下更是如此,还有就是其电阻档开路测试电压都很低,一般约零点五伏左右,故不能用电阻档测绝大多数半导体器件,这也是为何所有的数字万用表都有单独的档位测半导体器件的原因. 这对习惯用指针表电阻档测二三极管.电容等的使用者而言,常觉不便.
    以上对两大类万用表的性能.特点作了一个粗略的介绍和大致的比较,至于具体用指针表或数字表,甚至什么型号的表这是由于各人习惯,要求不一样,仁者见仁,智者见智,下面仅就自己从事电子技术工作多年使用各型万用表的心得,谈谈个人体会,供各位参考.
    指针表中本人先后用过不下十块,从大表盘的108-T,500型,MF18型,MF20型,到小型表MF30型,MF47型,MF50型,都先后用过,相比之下本人钟情于大型表中的MF18型,其最大特点是精度高:直流1.0交流1.5,在国产万用表中至今无出其右,量程齐全,直流电流60微安至1.5安,直流电压150毫伏至600伏,内阻20K欧/伏,交流电压7.5伏至600伏内阻2K欧/伏,交流电流1.5毫安至1.5安,电阻2K至20M,有防视差装置,防振装置,可算是国产万用表中的优秀产品,小型表则MF30型最佳,其与同类表相比以其高内阻:直流电压档20K/伏交流电压档5K/伏可称鹤立鸡群,且其小体积,高性能给携带外出不少方便,本人先后用过三块此型表,至今爱不释手.
    数字表则现今市场上品种繁多,往往令人无所适从,不过本人认定一条:一定要选正规品牌产品,如胜利,优利德等,型号量程则各取所需,例如若从事制冷检修可选带测温功能,从事影音设备检修则选用有电容,电感,频率测量功能的,要想便利可选自动量程的等等.在此特别推荐一款胜利的VC920/921袖珍数字万用表,理由:高性能:33/4位.自动量程.除交直流电压.电流.电阻外还可测电容.频率.脉冲占空比等功能,低价格:在成都市场仅60多元,且体积小巧可放在衬衣胸袋内,非常方便流动或上门服务时使用.
    以上仅是个人所见,难免有错误之处,欢迎各位指正.

详细介绍万用表

万用表具有用途多,量程广,使用方便等优点,是电子测量中最常用的工具。它可以用来测量电阻,交直流电压和直流电压。有的万用表还可以测量晶体管的主要参数及电容器的电容量等。掌握万用表的使用方是电子技术的一项基本技能。

  常见的多用表有指针式多用表和数字式多用表。指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式多用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。

  万用表的直流电流档是多量程的直流电压表。表头并联闭路式分压电阻即可扩大其电压量程。

  万用表的直流电压档是多量程的直流电压表。表头串联分压电阻即可扩大其电压量程。分压电阻不同,相应的量程也不同。

  万用表的表头为磁电系测量机构,它只能通过直流,,利用二极管将交流变为直流,从而实现交流电的测量。

  在电流接法的基础上,加上电池,分电阻和波段开关,就构成了一个欧姆表.

  下面就以MF50型万用表为例,介绍多用表的使用方法。

  MF50型多用表面板结构如图(1-2):

  1.表盘 表盘由刻度线,指针和机械调零钉组成,由指针所指刻度线的位置读取测量值,机械调零钉位于表盘下部中间的位置。
  MF50型多用表有8条刻度线。从上往下数,第一条刻度线是测量电阻时读取电阻值的欧母刻度线。第二条刻度线是用于交流电压和直流电流读数的共用刻度线。第三条刻度线是测量10V以下交流电压的专用刻度线。第四,第五条刻度线是测量三极管放大倍数的专用刻度线。

  2.转换开关 转换开关的作用是选择测量的项目及量程。
  (1) 直流电压 有2.5V 10V 250V 1000V五个量程挡位。
  (2) 交流电压 有10V 50V 250V 1000V四个量程挡位。
  (3) 直流电压 有2.5mA 25mA 250mA三个常用档位,及100ūA,2.5A两个扩展量程档位。
  (4) 电阻 有×1 ×10 ×100 ×1K ×10K五个倍率挡位。
  (5) hFE 测量三极管直流放大倍数的专用挡位。
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正确选择万用表

精度引用误差就是仪表的基本误差,只有它才能代表仪表的精度。

  根据国家标准GB776-76的规定,电工仪表的精度等级分为七级,它们与引用误差的关系列于表1中。

 表1  精度等级               0.1    0.2    0.5     1.0    1.5     2.5    5.0
         引用误差(%)          ±0.1  ±0.2  ±0.5   ±1.0  ±1.5  ±2.5  ±5.0

  精度等级在万用表度盘上的表示形式及意义参见表2。

   表2(表中以2.5级为例)
见附图

  通常精度为0.l、0.2级的仪表作为标准仪表或用于精密测量;0.3-1.0级为电气工作实验用。万用表的精度范围在1.0-2.5级。1.0-1.5级为高精度万用表(如 MF18、MF12等),价格相应较高;一般万用表多为2.5级(如 MF30)。

灵敏度

  灵敏度是表示仪表对微弱能量作出反应程度大小的技术指标。由于驱动仪表测量机构偏转的能量是取自被测电路中的电流,所以,如果仪表指针较大幅度的偏转而用了较小的能量,它的灵敏度也就较高。
  万用表的灵敏度可分为直流电压灵敏度、交流电压灵敏度和表头灵敏度三个指标。其中直流电压灵敏度是主要指标。交流电压灵敏度由于表路设计因素,一般低于直流电压灵敏度。它们被分别以每伏多少欧(Ω/V)标印在表度盘上,使我们一目了然。表头灵敏度是表明表头的满度电流值,还包括表头内阻和线性两个指标,是计算表路的依据,同时也决定着整个万用表的电压灵敏度;其中表头内阻是指表针动圈和上、下两组游丝电阻值之和;线性是指通过表头的电流强度与表针偏转幅度相互一致性的程度,作为表盘刻度绘制的依据。在此重点介绍万用表的直流电压灵敏度。
  大家知道,电压表作测量时,是与被测两点间并联的,由于电压表内阻的存在,就相当于在被测两点间并联了一只电阻,使被测两点间总阻抗降低;又加上它对电路的分流作用,使测得的电压值比实际值偏低。因此,在作电压测量时,要求万用表有较大的内阻(即灵敏度Ω/V数要高),以减小这种误差。
  例如,MF30万用表直流电压挡的各量程为 0-1-5-25-100-500V,度盘上标有 20000Ω/V,则 1V量程内阻为20kΩxl=20kΩ;5V量程内阻为20kΩx5=100kΩ,以此类推。

浅谈数字多用表的选用

数字多用电表由于具有准确度高、测量范围宽、测量速度快、体积小、抗干扰能力强、使用方便等特点而广泛应用于国防、科研、工厂、学校、计量测试等技术领域,但其规格不同,性能指标多种多样,使用环境和工作条件也各有差别,因此应根据具体情况选择合适的数字多用表。

  选择数字多用表一般从以下几个方面来考虑:

  一、功能

  现在的数字多用表除了具有测量交、直流电压,交、直流电流,电阻等五种功能外,还有数字计算,自检,读数保持,误差读出,二极管检测,字长选择,IEEE-488接口或RS-232接口等功能,使用时要根据具体要求选用。

  二、范围和量程

  数字多用表有很多量程,但其基本量程准确度最高。很多数字多用表有自动量程功能,不用手动调节量程,使得测量方便、安全、迅速。还有很多数字多用表有过量程能力,在测量值超过该量程但还没达到最大显示时可不用换量程,从而提高了准确度和分辨力。

  三、准确度

  数字多用表允许的最大误差不仅要看它的可变项误差,还要看它的固定项误差。选择的时候还要看稳定误差和线性误差的要求是多少,分辨力是否符合要求。一般数字多用表如要求0.0005级~0.002级,至少应有61位数字显示;0.005级~0.01级,至少应有51位数字显示;0.02级~0.05级,至少应有41位数字显示;0.1级以下,至少应有31位数字显示。

  四、输入电阻和零电流

  数字多用表的输入电阻过低和零电流过高都会引起测量误差,关键要看测量装置所允许的极限值是多少,即要看信号源的内阻大小。信号源阻抗高时应选择高输入阻抗、低零电流的仪器,使其影响可以忽略。

  五、串模抑制比和共模抑制比

  在存在各种干扰如电场、磁场和各种高频噪声或进行远距离测量时,容易混进干扰信号,造成读数不准,因此应根据使用环境选择串、共模抑制比高的仪器,尤其是进行高精度测量时,应选择带保护端G的数字多用表,能很好地抑制共模干扰。

  六、显示形式及供电电源

  数字多用表的显示形式不仅限于数字,还可以显示图表、文字和符号,以便于现场观测、操作和管理。根据它的显示器件的外形尺寸可分为小型、中型、大型及超大型四类。

  数字多用表的供电电源一般为220V,而一些新型的数字多用表电源范围很宽,可以在1100V~240V之间。一些小型的数字多用表配上电池就可使用,也有一些数字多用表可用交流电、内部镍镉电池或外接电池三种形式。

  七、响应时间、测量速度、频率范围

  响应时间越短越好,但有一些表的响应时间比较长,要等一段时间后读数才能稳定下来。测量速度应根据是否与系统测试联用,如联用时,速度就很重要,而且速度越快越好。频率范围,则根据需要适当选择。

  八、交流电压转换形式

  交流电压测量分平均值转换、峰值转换和有效值转换。当波形失真较大时,平均值转换和峰值转换不准确,而有效值转换可不受波形的影响,使测量结果更加准确。

  九、电阻接线方式

  电阻测量接线方式有四线制、两线制。进行小电阻和高精度测量时,应选择带四线制的电阻测量接线方式。

  随着大规模集成电路和显示技术的发展,数字多用表逐渐向小型化、低功耗、低成本方向发展,数字多用表也明显分为便携式和台式两种。便携式一般为31位或41位,体积小,重量轻,耗电少,适合生产车间或野外使用;台式可达61位或71位,准确度和分辨力越来越高,采用微处理器和GP-IB接口设备,在计量、科研和生产部门作为标准表和精密测量用。

  总之,选择时不一定要具备以上所有条件,应根据使用的具体要求来选择最适当的数字多用表。

数字多用表新的国际安全标准

电压类峰——一个难以避免的危险

  随着电力的分配系统和负载越来越复杂,瞬间过压的可能性大大增加了。马达,电容,功率变换器,变频调速器等设备是最主要的尖峰源。室外输电线路遭受雷击也会引起非常危险的高能量瞬间高压。如果你进行电力系统的测量,这种瞬间高压常常是不可见的,但它确实存在,难以避免,其潜在的危险也更大。这些情况即便在低压测量中也会经常碰到,其所产生的瞬间电压可达几千伏或更高。

新的安全标准

  要避免瞬间高压所带来的危害,安全必须深入数字多用表内部,换句话说,就是数字多用表内部必须有足够的安全设计。IEC(国际电子——电工委员会)专为测试仪器定义了一套新的国际安全标准。以前,在很长一段时间里传统的工业标准是IEC348。现在这一标准已被IECl010取代。依据IECl010标准设计的数字表其安全指标要比依据IEC348的高很多。

原则

  如果你正在考虑更新你的数字多用表,那么,在选购之前不妨花几分钟的时间分析一下使用环境的最坏情况。看看哪类过压标准才能满足需要。在选择过程中,首先选择过压标准,然后在同一过压标准下选择耐压指标。不要忘记测试表笔,IECl010同时适用于测试表笔,测试表笔的过压指标不能低于数字多用表,如果仅仅由于表笔而使整个过压保护设计功亏一篑,那将是得不偿失的。

理解什么是额定安全电压

  IEC1010的测试过程包含三个主要的可能因素:稳定电压,峰值过压源阻抗,这三个因素综合考虑得出万用表真正的额定安全电压值。
                       工作电压                 峰值瞬间高压               测试电阻
过压分类  (对地直流或交流有效值)      (重复20次)               (Ω=ΩV/A)
  一类               600V                         2500V                     30Ω源
  一类               1000V                       4000V                     30Ω源
  二类               600V                         4000V                     12Ω源
  二类               1000V                       6000V                     12Ω源
  三类               600V                         6000V                      2Ω源
  三类               1000V                        8000V                      2Ω源
(见附图)

UL认证,CSA,TUV,VDE认证代表什么?

  当你看到UL,CSA,TUV等符号或读到“设计满足于……”这类话时,往往就会想到独立测试机构。当然,实际的独立测试绝非是仪器设计工程师的一厢情愿。

  你如何证明所设计的多用表满足三类或二类安全标准呢?可能并没有经过独立测试机构的测试而是制造厂家自己验证其产品满足二类或三类指标。IEC委员会仅仅是制定并建议它的标准,但并不强制执行。只有当一个产品经测试完全满足某个独立验证机构的标准时,才能把诸如UL,CSA,TUV等验证机构的标志标于仪器上。是否有这些标志,在鱼龙混杂的仪器市场是,不是最好,但却可能是最直接的辨别方法。

仅用万用表作为检测工具的集成电路的检测方法

 编者按:虽说集成电路代换有方,但拆卸毕竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判断集成电路是否确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。本文介绍了仅用万用表作为检测工具的不在路和在路检测集成电路的方法和注意事项。文中所述在路检测的四种方法(直流电阻、电压、交流电压和总电流的测量)是业余维修中实用且常用的检测法。这里,也希望大家提供其他实用的(集成电路和元器件)判别检测经验。

  一、不在路检测
  这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。

  二、在路检测
  这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换IC的局限性和拆卸IC的麻烦,是检测IC最常用和实用的方法。

  1.在路直流电阻检测法
  这是一种用万用表欧姆挡,直接在线路板上测量IC各引脚和外围元件的正反向直流电阻值,并与正常数据相比较,来发现和确定故障的方法。测量时要注意以下三点:
  (1)测量前要先断开电源,以免测试时损坏电表和元件。
  (2)万用表电阻挡的内部电压不得大于6V,量程最好用R×100或R×1k挡。
  (3)测量IC引脚参数时,要注意测量条件,如被测机型、与IC相关的电位器的滑动臂位置等,还要考虑外围电路元件的好坏。

  2.直流工作电压测量法
  这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。测量时要注意以下八点:
  (1)万用表要有足够大的内阻,至少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。
  (2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。
  (3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏IC。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。
  (4)当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对IC正常工作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析,才能判断IC的好坏。
  (5)IC引脚电压会受外围元器件影响。当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时,或外围电路连接的是一个阻值可变的电位器,则电位器滑动臂所处的位置不同,都会使引脚电压发生变化。
  (6)若IC各引脚电压正常,则一般认为IC正常;若IC部分引脚电压异常,则应从偏离正常值最大处入手,检查外围元件有无故障,若无故障,则IC很可能损坏。
  (7)对于动态接收装置,如电视机,在有无信号时,IC各引脚电压是不同的。如发现引脚电压不该变化的反而变化大,该随信号大小和可调元件不同位置而变化的反而不变化,就可确定IC损坏。
  (8)对于多种工作方式的装置,如录像机,在不同工作方式下,IC各引脚电压也是不同的。

  3.交流工作电压测量法
  为了掌握IC交流信号的变化情况,可以用带有dB插孔的万用表对IC的交流工作电压进行近似测量。检测时万用表置于交流电压挡,正表笔插入dB插孔;对于无dB插孔的万用表,需要在正表笔串接一只0.1~0.5μF隔直电容。该法适用于工作频率比较低的IC,如电视机的视频放大级、场扫描电路等。由于这些电路的固有频率不同,波形不同,所以所测的数据是近似值,只能供参考。

  4.总电流测量法
  该法是通过检测IC电源进线的总电流,来判断IC好坏的一种方法。由于IC内部绝大多数为直接耦合,IC损坏时(如某一个PN结击穿或开路)会引起后级饱和与截止,使总电流发生变化。所以通过测量总电流的方法可以判断IC的好坏。也可用测量电源通路中电阻的电压降,用欧姆定律计算出总电流值。

  以上检测方法,各有利弊,在实际应用中最好将各种方法结合起来,灵活运用。

万用表在家电维修中的使用

使用万用表需要注意:
   1).识别万用表各档的功能.
   2).测量三---四个电阻并记录.
   3).测交流电压并记录.
   4).测量直流电压并记录.

  万用表:主要用来测量交流直流电压.电流.直流电阻, 及晶体管电流放大位数等.现在常见的主要有数字式万用表和机械万用表两种.

  1)数字式万用表
  在万用表上会见到象图中所示的转换旋钮,旋钮所指的是次量的档位.
   V~:表示的是测交流电压的档位.
   V-:表示的是测直流电压档位.
   MA:表示的是测直流电压的档位.
   Ω(R):表示的是测量电阻的档位.
   HFE:表示的是测量电阻的档位.
  万用表的红笔表示接外电路正极,黑笔表示接外电路负极.
优点:防磁.读数方便,准确(数字显示)......

  2)机械式万用表
  机械式万用表的外观和数字表有一定的区别, 但它们俩的转挡旋钮是差不多的,档位也基本相同.

  在机械表上会见到有一个表盘如图,表盘上有八条刻度尺:
   标有"Ω"标记的是测电阻时用的刻度尺.
   标有"~"标记的是测交直流电压.直流电流时用的度尺刻.
   标有"HFE"标记的是测三极管时用的刻度尺.
   标有"LI"标记的是测量负载的电流.电压的刻度尺.
   标有"DB"标记的是测量电平的刻度尺.

  3)万用表的使用
  ①数字式万用表:测量前先打到测量的档位,要注意的是档位上所标的是量程,即最大值.
  ②机械式万用表:测量电流 电压的方法与数学式相同,但测电阴时,读数要乘以档位上的数值才是测量值.例如:现在打的档位是"X100"读数是200,测量传题是200X100=20000Ω=20K,表盘上"Ω"尺是从左到右,从大到小,而其它的是从左到右,从小到大

  4).注意事项:
  ①调"零点"(机械表才有),在使用表前,先要看指针是指在左端"零位"上, 如果不是,则应小改锥慢慢旋表壳中央的"起点零位"校正螺丝,使指针指在零位上.
  ②万用表使用时应水平放置(机械才有)
  ③测试前要确定测量内容,将量程转换旋钮旋到所示测量的相应档位上,以免烧毁表头,如果不知道被测物理量的大小,要先从大量程开始试测.
  ④表笔要正确的插在相应的插口中.
  ⑤测试过程中,不要任意旋转档位变换旋钮.
  ⑥使用完毕后, 一定要将不用表档位变换旋钮调到交流电压的最大量程档位上.
  ⑦测直流电压电流时,要注意电压的正、负极,电流的流向,与表笔相接 (时)正确.

万用表使用之一二

万用表的使用的注意事项

  (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。

  (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。

  (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。

  (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。

  (5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。

欧姆挡的使用

  一、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。

  二、使用前要调零。

  三、不能带电测量。

  四、被测电阻不能有并联支路。

  五、测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。

  六、用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。

万用表测直流时

  一、进行机械调零。

  二、选择合适的量程档位。

  三、使肜万用表电流挡测量电流时,应将成用表串联在被子测电路中,因为只有串连接才奶使流过电流 表的电流与被测支路电流相同。测量时,应断开被测支路,将万用表红、黑表笔串接在被子断开的两点之间。特别应注意电流抄录能并联接在被子测电路中,这样做是很危险的,极易使万表烧毁。

  四、注意被测电量极性。

  五、正确使用刻度和读。

  六、当选取用直流电流的2.5A挡时,万用表红表笔应插在2.5A测量插孔内,量程开关可以置于直流电流挡的任意量程上。

  七、如果被子测的直流电流大于2.5A,则可将2.5A挡扩展为5A挡 。方法很简单,使用者可以在“2.5A”插孔和黑表笔插孔之间接入一支0.24欧姆的电阻 ,这样该挡位就变成了5A电流挡了。接入的0.24A电阻应选取用2W以上的线绕电阻 ,如果功率太小会使之烧毁。

万用表使用两则

1?用万用表判断扬声器的正负极

  首先,把指针式万用表拨到直流0~5mA挡,然后将两表笔分别接在待测扬声器的两个焊片上。用手轻按扬声器的纸盆,观察万用表指针的摆动方向,若指针正向偏转,则红表笔接的是扬声器负极,黑表笔接的是扬声器正极。反之,红表笔接的是正极,黑表笔接的是负极。

2?用万用表判断压电陶瓷的好坏

  压电陶瓷是一种人工合成的压电材料。当受到外界压力时,两面会产生电荷,电荷量与压力成正比,这种现象称为压电效应。压电陶瓷具有压电效应,即在外电场作用下,会产生形变,所以压电陶瓷片可用作发声元件。

  利用压电陶瓷片的压电效应,可用万用表判断其好坏。

  将压电陶瓷片的两极引出两根导线,然后把陶瓷片平放到桌子上,将两根引线分别接至万用表两表笔上,把万用表拨至最小电流挡,然后用铅笔橡皮头轻按陶瓷片,若万用表指针明显摆动,说明陶瓷片完好,否则,说明已损坏。

如何借助万用表检测可控硅

可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。

  1、单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R×1或R×10挡复测,其中必有一次阻值稍大,则稍大的一次红笔接的为G极,黑笔所接为T1极,余下是T2极。

  2、性能的差别:将旋钮拨至R×1挡,对于1~6A单向可控硅,红笔接K极,黑笔同时接通G、A极,在保持黑笔不脱离A极状态下断开G极,指针应指示几十欧至一百欧,此时可控硅已被触发,且触发电压低(或触发电流小)。然后瞬时断开A极再接通,指针应退回∞位置,则表明可控硅良好。

  对于1~6A双向可控硅,红笔接T1极,黑笔同时接G、T2极,在保证黑笔不脱离T2极的前提下断开G极,指针应指示为几十至一百多欧(视可控硅电流大小、厂家不同而异)。然后将两笔对调,重复上述步骤测一次,指针指示还要比上一次稍大十几至几十欧,则表明可控硅良好,且触发电压(或电流)小。

  若保持接通A极或T2极时断开G极,指针立即退回∞位置,则说明可控硅触发电流太大或损坏。可按图2方法进一步测量,对于单向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K灯仍不息灭,否则说明可控硅损坏。

  对于双向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K,灯应不息灭。然后将电池反接,重复上述步骤,均应是同一结果,才说明是好的。否则说明该器件已损坏。
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