نکاتی برای استفاده از مولتی متر چیست؟
1. انتخاب ساعت اشاره گر و ساعت دیجیتال:
(1) دقت خواندن جدول اشاره گر ضعیف است، اما فرآیند نوسان اشاره گر نسبتاً بصری است، و دامنه سرعت نوسان گاهی اوقات می تواند اندازه اندازه گیری شده را به طور عینی منعکس کند (مانند اندازه گیری گذرگاه داده تلویزیون (SDL) زمانی که انتقال داده ها. متر دیجیتال به طور مستقیم خوانده می شود، اما روند تغییر دیجیتال درهم به نظر می رسد و تماشای آن آسان نیست.
(2) به طور کلی دو باتری در ساعت اشاره گر وجود دارد، یکی 1.5 ولت با ولتاژ پایین و دیگری 9 ولت یا 15 ولت با ولتاژ بالا. قلم تست مشکی انتهای مثبت قلم تست قرمز است. کنتورهای دیجیتال معمولا از باتری 6 ولت یا 9 ولت استفاده می کنند. در حالت مقاومت، جریان خروجی قلم تست نشانگر سنج بسیار بزرگتر از متر دیجیتال است. استفاده از فایل R×1Ω میتواند باعث شود بلندگو صدای «کلیک» بلندی منتشر کند و فایل R×10kΩ حتی میتواند دیود ساطع نور (LED) را روشن کند.
(3) در محدوده ولتاژ، مقاومت داخلی نشانگر متر در مقایسه با متر دیجیتالی نسبتاً کوچک است و دقت اندازه گیری نسبتاً ضعیف است. برخی از موقعیتهای ولتاژ بالا و جریان میکرو را نمیتوان به دقت اندازهگیری کرد، زیرا مقاومت داخلی بر مدار مورد آزمایش تأثیر میگذارد (به عنوان مثال، هنگام اندازهگیری ولتاژ مرحله شتاب یک لوله تصویر تلویزیون، مقدار اندازهگیری شده بسیار کمتر از ارزش واقعی). مقاومت داخلی محدوده ولتاژ سنج دیجیتال حداقل در سطح مگا اهم بسیار زیاد است و تأثیر کمی بر مدار مورد آزمایش دارد. با این حال، امپدانس خروجی بسیار بالا آن را مستعد ولتاژ القایی می کند و داده های اندازه گیری شده ممکن است در برخی موارد با تداخل الکترومغناطیسی قوی نادرست باشند.
(4) در یک کلام، نشانگر متر برای اندازه گیری مدار آنالوگ با جریان نسبتا بالا و ولتاژ بالا، مانند تلویزیون و تقویت کننده قدرت صوتی مناسب است. کنتورهای دیجیتال برای اندازه گیری مدارهای دیجیتال ولتاژ پایین و جریان کم مانند ماشین های BP، تلفن همراه و ... مناسب است و مطلق نیست و جداول اشاره گر و جداول دیجیتال را می توان با توجه به شرایط انتخاب کرد.
2. مهارت های اندازه گیری (اگر مشخص نشده باشد، به جدول اشاره گر اشاره دارد):
(1) اندازهگیری بلندگوها، هدفونها و میکروفونهای پویا: از چرخ دنده R×1Ω استفاده کنید، هر سرب آزمایشی را به یک سر وصل کنید و سرب آزمایشی دیگر را برای لمس انتهای دیگر. به طور معمول، صدای واضح و بلند "دا" منتشر می شود. اگر صدا وجود نداشته باشد، سیم پیچ شکسته است. اگر صدا کم و تیز باشد مالش سیم پیچ مشکل دارد و قابل استفاده نیست.
(2) اندازه گیری ظرفیت: از چرخ دنده مقاومت استفاده کنید، محدوده مناسب را با توجه به ظرفیت خازن انتخاب کنید، و در حین اندازه گیری به الکترود مثبت خازن برای سرب تست سیاه خازن الکترولیتی توجه کنید. ①. اندازه ظرفیت خازن کلاس مایکروویو را تخمین بزنید: می توان آن را با تجربه یا با مراجعه به خازن استاندارد با همان ظرفیت، با توجه به حداکثر دامنه نوسان اشاره گر تعیین کرد. تا زمانی که ظرفیت خازن های مرجع یکسان باشد، لازم نیست مقدار ولتاژ مقاومت یکسانی داشته باشند. به عنوان مثال، تخمین یک خازن 100μF/250V را می توان با یک خازن 100μF/25V ارجاع داد. تا زمانی که حداکثر دامنه نوسانات اشاره گر آنها یکسان باشد، می توان نتیجه گرفت که ظرفیت یکسان است. ②. ظرفیت خازن سطح پیکوفاراد را تخمین بزنید: از فایل R×10kΩ استفاده کنید، اما فقط ظرفیت خازن بالای 1000 pF را میتوان اندازهگیری کرد. برای خازن های 1000 pF یا کمی بزرگتر، تا زمانی که سوزن کمی نوسان داشته باشد، می توان ظرفیت کافی را در نظر گرفت. 3. اندازه گیری اینکه آیا خازن نشتی دارد یا خیر: برای خازن های بالای 1000 میکروفاراد، می توانید از دنده R×10Ω برای شارژ سریع آن استفاده کنید و ابتدا ظرفیت خازن را تخمین بزنید، سپس به دنده R×1kΩ تغییر دهید و اندازه گیری را برای مدتی ادامه دهید. . باید برگردد، اما باید در ∞ یا خیلی نزدیک به آن متوقف شود، در غیر این صورت نشتی وجود خواهد داشت. برای برخی از خازنهای زمانبندی یا نوسانی زیر دهها میکروفاراد (مانند خازنهای نوسانی منابع تغذیه سوئیچینگ تلویزیون رنگی)، ویژگیهای نشتی آنها بسیار سخت است، تا زمانی که نشتی جزئی وجود داشته باشد، نمیتوان از آنها استفاده کرد. سپس از چرخ دنده R×10kΩ برای ادامه اندازه گیری استفاده کنید و سوزن به جای بازگشت باید روی ∞ متوقف شود.
(3) کیفیت دیودها، تریودها و لولههای زنر را در جاده آزمایش کنید: زیرا در مدارهای واقعی، مقاومت بایاس ترانزیستورها یا دیودها و مقاومت محیطی لولههای زنر معمولاً نسبتاً بزرگ است و بیشتر از صدها هزار اهم است. . به این ترتیب می توانیم از دنده R×10Ω یا R×1Ω مولتی متر برای اندازه گیری کیفیت اتصال PN در جاده استفاده کنیم. هنگام اندازهگیری در جاده، از دنده R×10Ω برای اندازهگیری استفاده کنید، اتصال PN باید دارای ویژگیهای آشکار جلو و عقب باشد (اگر تفاوت بین مقاومت جلو و عقب مشخص نیست، میتوانید از دنده R×1Ω برای اندازهگیری استفاده کنید). به طور کلی، مقاومت رو به جلو در R است. سوزن باید حدود 200Ω را هنگام اندازه گیری در دنده × 10Ω و حدود 30Ω را هنگام اندازه گیری در دنده R×1Ω نشان دهد (بسته به فنوتیپ ممکن است تفاوت های جزئی وجود داشته باشد). اگر مقدار مقاومت رو به جلو نتیجه اندازه گیری خیلی بزرگ باشد یا مقدار مقاومت معکوس خیلی کوچک باشد، به این معنی است که اتصال PN مشکل دارد و لوله مشکل دارد. این روش به ویژه برای تعمیرات موثر است، جایی که لوله های بد را می توان خیلی سریع پیدا کرد و حتی لوله هایی که کاملاً شکسته نشده اند اما ویژگی های خرابی دارند را می توان تشخیص داد. به عنوان مثال، وقتی مقاومت رو به جلو یک اتصال PN را با مقدار مقاومت کوچک اندازه میگیرید، اگر آن را لحیم کنید و دوباره با فایل رایج R×1kΩ تست کنید، ممکن است طبیعی باشد. در واقع ویژگی های این لوله بدتر شده است. دیگر به درستی کار نمی کند یا ناپایدار است.
(4) اندازه گیری مقاومت: انتخاب یک محدوده خوب مهم است. هنگامی که نشانگر 1/3 تا 2/3 از محدوده کامل را نشان می دهد، دقت اندازه گیری بالاترین و قرائت دقیق ترین است. لازم به ذکر است که هنگام استفاده از چرخ دنده مقاومتی R×10k برای اندازه گیری مقدار مقاومت بزرگ سطح مگاهم، انگشتان خود را در دو سر مقاومت نیشگون نگیرید تا مقاومت بدن انسان نتیجه اندازه گیری را کوچک کند. .
(5) اندازهگیری دیود زنر: مقدار تنظیمکننده ولتاژ دیود زنر که ما معمولاً استفاده میکنیم معمولاً بیشتر از 1.5 ولت است و فایل مقاومت زیر R×1k نشانگر سنج توسط باتری 1.5 ولت در متر تغذیه میشود. به این ترتیب، اندازه گیری لوله زنر با محدوده مقاومت زیر R×1k مانند اندازه گیری یک دیود با رسانایی یک طرفه کامل است. با این حال، دنده R×10k نشانگر متر توسط یک باتری 9 ولت یا 15 ولت تغذیه می شود. هنگام استفاده از R×10k برای اندازه گیری یک لوله تنظیم کننده ولتاژ با مقدار تنظیم ولتاژ کمتر از 9 ولت یا 15 ولت، مقدار مقاومت معکوس ∞ نیست، بلکه مقدار معینی خواهد بود. مقاومت، اما این مقاومت همچنان بسیار بالاتر از مقاومت رو به جلو لوله زنر است. به این ترتیب می توانیم به طور اولیه کیفیت لوله زنر را تخمین بزنیم. با این حال، یک تنظیم کننده ولتاژ خوب باید مقدار تنظیم ولتاژ دقیقی داشته باشد. چگونه می توان این مقدار تنظیم ولتاژ را در شرایط آماتور تخمین زد؟ کار سختی نیست، فقط یک ساعت اشاره گر دیگر پیدا کنید. روش کار به این صورت است: ابتدا یک ساعت را در چرخ دنده R×10k قرار دهید و قلم تست مشکی و قرمز را به ترتیب به کاتد و آند لوله تنظیم کننده ولتاژ وصل کنید. در این زمان، وضعیت واقعی کار لوله تنظیم کننده ولتاژ شبیه سازی شده و سپس ساعت دیگری بر روی محدوده ولتاژ V×10V یا V×50V قرار می گیرد (با توجه به مقدار تنظیم ولتاژ)، تست قرمز و مشکی را وصل کنید. منجر به تست مشکی و قرمز رنگ ساعت می شود، مقدار ولتاژ اندازه گیری شده در این زمان اساساً این مقدار تنظیم کننده ولتاژ لوله زنر است. گفتن "در اصل" به این دلیل است که جریان بایاس اولین ساعت به لوله تنظیم کننده ولتاژ کمی کوچکتر از جریان بایاس در استفاده معمولی است، بنابراین مقدار تنظیم ولتاژ اندازه گیری شده کمی بزرگتر خواهد بود، اما تفاوت اساساً یکسان است. این روش فقط می تواند لوله تنظیم کننده ولتاژ را تخمین بزند که مقدار تنظیم ولتاژ آن کمتر از ولتاژ باتری ولتاژ بالای نشانگر متر است. اگر مقدار تنظیم ولتاژ لوله زنر خیلی زیاد باشد، فقط می توان آن را با یک منبع تغذیه خارجی اندازه گیری کرد (به این ترتیب، زمانی که ما یک نشانگر متر را انتخاب می کنیم، بهتر است یک باتری ولتاژ بالا را انتخاب کنیم. ولتاژ 15 ولت از 9 ولت).
(6) اندازه گیری تریود: معمولاً از فایل R×1kΩ استفاده می کنیم، خواه یک لوله NPN باشد یا یک لوله PNP، چه یک لوله کم مصرف، متوسط یا پرقدرت، اتصال be و cb اتصال باید اندازه گیری شود. برای هدایت، مقاومت معکوس بی نهایت است و مقاومت رو به جلو آن حدود 10K است. به منظور تخمین بیشتر کیفیت مشخصات لوله، در صورت لزوم، دنده مقاومت باید برای اندازه گیری های متعدد تعویض شود. روش این است: چرخ دنده R×10Ω را برای اندازه گیری مقاومت هدایت به جلو اتصال PN در حدود 200Ω تنظیم کنید. دنده R×1Ω را برای اندازه گیری تنظیم کنید مقاومت هدایت به جلو اتصال PN حدود 30Ω است. (در بالا دادههای اندازهگیری شده 47-نوعسنج است، و مدلهای دیگر کمی متفاوت هستند. میتوانید چند لوله خوب دیگر را برای خلاصه کردن آزمایش کنید تا بتوانید آنچه را در ذهن دارید بدانید.) خیلی بزرگ است خیلی زیاد است و می توان نتیجه گرفت که ویژگی های لوله خوب نیست. همچنین می توانید متر را در R×10kΩ قرار دهید و دوباره تست کنید. لوله با ولتاژ مقاومت پایین (اصولاً ولتاژ مقاومت سهراهه بالای 30 ولت است)، مقاومت معکوس اتصال cb آن نیز باید ∞ باشد، اما مقاومت معکوس اتصال be آن ممکن است مقداری وجود داشته باشد و سوزن کمی منحرف شود. (به طور کلی بسته به مقاومت فشار لوله، بیش از 1/3 مقیاس کامل نیست). به طور مشابه، هنگام اندازهگیری مقاومت بین ec (برای لوله NPN) یا ce (برای لوله PNP) با R×10kΩ، سوزن ممکن است کمی منحرف شود، اما این بدان معنا نیست که لوله بد است. اما هنگام اندازه گیری مقاومت بین ce یا ec با دنده زیر R×1kΩ، نشانگر متر باید بی نهایت باشد، در غیر این صورت لوله مشکل دارد. لازم به ذکر است که اندازه گیری های فوق برای لوله های سیلیکونی بوده و برای لوله های ژرمانیومی قابل اجرا نمی باشد. اما در حال حاضر لوله های ژرمانیوم نیز کمیاب هستند. علاوه بر این، به اصطلاح "معکوس" به اتصال PN اشاره دارد و جهت لوله NPN و لوله PNP در واقع متفاوت است.
اکثر تریودهای رایج اکنون با پلاستیک محصور شده اند. چگونه می توان به طور دقیق تشخیص داد که کدام یک از سه پایه تریود b، c و e است؟ اندازه گیری قطب b سه گانه آسان است، اما چگونه می توان تعیین کرد که کدام c و کدام e است؟ در اینجا سه روش پیشنهاد می شود: روش اول: برای نشانگر سنج با جک hFE ترایود ابتدا قطب b را اندازه گیری کنید و سپس به دلخواه تریود را وارد جک کنید (البته می توان قطب b را با دقت وارد کرد) ، اندازه گیری کنید مقدار hFE را بررسی کنید، سپس لوله را وارونه کرده و دوباره اندازه گیری کنید. اگر مقدار hFE بزرگتر باشد، موقعیت درج هر پایه صحیح است. روش دوم: برای کنتور بدون جک اندازه گیری hFE یا لوله آنقدر بزرگ است که نمی توان داخل جک قرار داد، از این روش می توان استفاده کرد: برای لوله NPN ابتدا قطب b را اندازه گیری کنید (خواه لوله NPN باشد یا PNP و پین b آن). اندازه گیری آن آسان است، درست است)، متر را در دنده R×1kΩ قرار دهید، سرب تست قرمز را به قطب فرضی e وصل کنید (مراقب باشید که نوک یا پین خودکار آزمایش را با دستی که قرمز را گرفته است لمس نکنید. سرب تست)، و سرب تست سیاه را به قطب C فرضی E-Pole وصل کنید، همزمان نوک سرب تست و این سنجاق را با انگشتان خود بفشارید، لوله را بردارید، با زبان خود قطب b را بلیسید. و ببینید که نشانگر متر باید انحراف مشخصی داشته باشد، اگر خودکارهای آزمایشی را درست وصل کنید، انحراف نشانگر اگر بزرگتر باشد، اگر درست وصل نشده باشد، انحراف نشانگر کوچکتر می شود و تفاوت آشکار است. از اینجا می توان قطب های c و e لوله را مشخص کرد. برای لوله PNP، سرب تست مشکی را به قطب الکترونیکی فرضی وصل کنید (نوک یا پین قلم را لمس نکنید)، و سرب تست قرمز را به قطب c فرضی وصل کنید، همزمان سرب تست و این پین را فشار دهید. با انگشتان خود و سپس b را با نوک زبان خود لیس بزنید. بسیار زیاد، اگر سیم های تست به درستی وصل شوند، نشانگر سر کنتور نسبتاً بزرگ منحرف می شود. البته هنگام اندازه گیری نیاز به دوبار تعویض سرنخ های تست است و پس از مقایسه قرائت ها می توان قضاوت نهایی را انجام داد. این روش برای تمام اشکال تریود مناسب است که راحت و کاربردی است. با توجه به انحراف سوزن می توان ظرفیت بزرگنمایی لوله را نیز تخمین زد، البته این بر اساس تجربه است. روش سوم: ابتدا نوع NPN یا PNP لوله و قطب b آن را تعیین کنید سپس کنتور را در دنده R×10kΩ قرار دهید. برای لوله NPN، هنگامی که سرب تست سیاه به قطب e وصل می شود و سرب تست قرمز به قطب c متصل می شود، سوزن ممکن است مقدار مشخصی داشته باشد. انحراف، برای لوله PNP، زمانی که سرب تست سیاه به قطب c وصل شود، و سرب تست قرمز به قطب e متصل می شود، سوزن ممکن است تا حدی منحرف شود و بالعکس. از این رو می توان قطب های c و e سه گانه را نیز تعیین کرد. اما این روش برای لوله های فشار قوی مناسب نیست.
برای مدل های رایج وارداتی لوله های پلاستیکی با قدرت بالا، قطب c اساسا در وسط قرار دارد (من b را در وسط ندیده ام). b لوله های برق متوسط و کوچک به احتمال زیاد در وسط قرار دارد. به عنوان مثال، تریود 9014 و سایر انواع تریودهای سری آن، 2SC1815، 2N5401، 2N5551 و سایر تریودها که برخی از آنها در وسط هستند، معمولا استفاده می شود. البته قطب C را هم در وسط دارند. بنابراین در هنگام تعمیر و تعویض تریود به خصوص این تریودهای کم مصرف نمی توان آن ها را به صورت مستقیم نصب کرد و ابتدا باید تست شوند.






