+86-18822802390

Liên hệ chúng tôi

  • Liên hệ: MS Judy Yan

  • Whatsapp/wechat/mob .: 86-18822802390

    Email: marketing@gvdasz.com

  •           admin@gvda-instrument.com

  • Điện thoại Điện thoại: 86-755-27597356

  • Thêm: Phòng 610-612, Huachuangda Kinh doanh Tòa nhà, Quận 46, Cuizhu Đường, Xin'an Đường phố, Bao'an, Thâm Quyến

Kiến thức liên quan đến vạn năng kỹ thuật số

Oct 06, 2022

Kiến thức liên quan đến vạn năng kỹ thuật số

phác thảo cơ bản


Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số có sẵn dưới dạng thiết bị di động để chẩn đoán lỗi cơ bản, cũng như thiết bị được đặt trên bàn làm việc và một số có độ phân giải bảy hoặc tám chữ số.


giới thiệu


Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số (GMM) là một dụng cụ điện tử được sử dụng trong các phép đo điện. Nó có thể có nhiều chức năng đặc biệt, nhưng chức năng chính là đo điện áp, điện trở và dòng điện. Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số, như một dụng cụ đo điện tử đa năng hiện đại, chủ yếu được sử dụng trong các lĩnh vực đo lường vật lý, điện, điện tử và các lĩnh vực đo lường khác.


Nghị quyết


Độ phân giải đề cập đến mức độ đo lường của đồng hồ đo. Biết độ phân giải của máy đo cho phép bạn biết liệu bạn có thể thấy những thay đổi nhỏ trong tín hiệu được đo hay không. Ví dụ: nếu DMM có độ phân giải 1mV trong phạm vi 4V, bạn có thể thấy sự thay đổi nhỏ 1mV (1/1000 của vôn) khi đo tín hiệu 1V


Nếu bạn đang đo chiều dài dưới 1/4 inch (hoặc 1 mm), thì chắc chắn bạn sẽ không sử dụng thước có đơn vị nhỏ nhất là inch (hoặc centimet). Nếu nhiệt độ là 98,6 độ F, thì việc đo bằng nhiệt kế chỉ có số nguyên là vô ích. Bạn cần một nhiệt kế có độ phân giải 0.1 độ F.


Số chữ số và từ được sử dụng để mô tả độ phân giải của bảng. Đồng hồ vạn năng được phân loại theo số chữ số và từ mà chúng có thể hiển thị.


Một {0}}mét nửa chữ số có thể hiển thị ba chữ số đầy đủ từ 0 đến 9 và một nửa chữ số (chỉ hiển thị 1 hoặc không hiển thị). Máy đo kỹ thuật số 3½ chữ số có thể đạt được độ phân giải 1999 từ. Máy đo kỹ thuật số 4½ chữ số có thể đạt được độ phân giải 19999 từ.


Độ phân giải của bảng kỹ thuật số theo từ tốt hơn so với bit và độ phân giải của bảng 3½ chữ số đã được tăng lên 3200 hoặc 4000 từ.


Máy đo kỹ thuật số {{0}}từ cung cấp độ phân giải tốt hơn cho một số phép đo. Ví dụ: một máy đo từ năm 1999, khi đo điện áp lớn hơn 200V, bạn không thể hiển thị 0,1V. Đồng hồ kỹ thuật số ký tự 3200-vẫn có thể hiển thị 0,1V khi đo điện áp 320V. Khi điện áp đo được cao hơn 320V và cần đạt được độ phân giải 0,1V, nên sử dụng đồng hồ kỹ thuật số 20,000-ký tự đắt tiền.


độ chính xác


Độ chính xác đề cập đến lỗi tối đa cho phép xảy ra trong một môi trường sử dụng cụ thể. Nói cách khác, độ chính xác được sử dụng để chỉ ra


Phép đo của DMM gần với giá trị thực của tín hiệu được đo như thế nào.


Đối với DMM, độ chính xác thường được biểu thị bằng phần trăm số lần đọc. Ví dụ: ý nghĩa của độ chính xác đọc 1 phần trăm là: khi màn hình của đồng hồ vạn năng kỹ thuật số là 100.0V, điện áp thực tế có thể nằm trong khoảng từ 99,0V đến 101,0V .


Các giá trị cụ thể có thể được thêm vào độ chính xác cơ bản trong mô tả chi tiết. Ý nghĩa của nó là số từ được thêm vào để biến đổi phần cuối bên phải của * được hiển thị. Trong ví dụ trước, độ chính xác có thể được đánh dấu là ±(1 phần trăm cộng với 2). Do đó, nếu GMM đọc 100,0V, thì điện áp thực tế sẽ nằm trong khoảng từ 98,8V đến 101,2V.


Độ chính xác của đồng hồ analog được tính theo sai số toàn thang đo, không phải giá trị hiển thị. Độ chính xác điển hình của đồng hồ analog là ±2 phần trăm hoặc ±3 phần trăm của toàn thang đo. Độ chính xác cơ bản điển hình của DMM nằm trong khoảng ±(0.7 phần trăm cộng 1) và ±(0.1 phần trăm cộng 1) giá trị đọc hoặc thậm chí cao hơn.


Màn hình kỹ thuật số và analog


Về độ chính xác và độ phân giải, màn hình kỹ thuật số có lợi thế lớn và các phép đo có thể được hiển thị bằng ba chữ số trở lên.


Con trỏ tương tự kém hơn một chút về độ chính xác và độ phân giải. Bởi vì bạn phải ước tính vị trí của con trỏ.


Biểu đồ thanh mô phỏng sự thay đổi và xu hướng của tín hiệu giống như một con trỏ. Nhưng nó bền hơn và ít hư hỏng hơn.


Sức cản


Điện trở được đo tại hàng rào điện. Các giá trị điện trở rất khác nhau, từ vài miliohm (mΩ) đến điện trở tiếp xúc đến hàng tỷ ôm đến điện trở cách điện. Nhiều DMM đo điện trở nhỏ bằng 0.1 ôm và một số phép đo có thể cao đến 300 megohm (300,000,000ohms). Nếu điện trở cực lớn, đồng hồ vạn năng Fluke sẽ hiển thị "OL", cho biết điện trở đo được vượt quá phạm vi. Khi đo mạch hở, "OL" được hiển thị.


Điện trở phải được đo khi tắt nguồn mạch, nếu không sẽ xảy ra hư hỏng đồng hồ hoặc bảng mạch. Một số đồng hồ vạn năng kỹ thuật số cung cấp chức năng bảo vệ khi tín hiệu điện áp được kết nối nhầm ở chế độ điện trở. Các mẫu DMM khác nhau có khả năng bảo vệ khác nhau.


Khi thực hiện các phép đo chính xác về điện trở thấp, phải trừ điện trở của dây đo khỏi phép đo. Các giá trị điện trở dây dẫn thử nghiệm điển hình nằm trong khoảng từ {{0}}.2Ω đến 0,5Ω. Nếu điện trở của dây dẫn thử nghiệm lớn hơn 1Ω, thì nên thay thế dây dẫn thử nghiệm.


Nếu đồng hồ vạn năng kỹ thuật số cung cấp điện áp DC nhỏ hơn 0.6V để đo điện trở, thì nó có thể đo giá trị điện trở của bảng mạch được cách ly bởi đi-ốt hoặc chất bán dẫn. Nó có thể được kiểm tra mà không cần tháo điện trở.


Bật và tắt


Tính liên tục là sự phân biệt giữa ngắn mạch hoặc ngắn mạch bằng phép đo điện trở nhanh.


Phép đo bật tắt đơn giản hơn và nhanh hơn với DMM có tiếng bíp bật tắt. Khi phát hiện đoản mạch, đồng hồ sẽ phát ra tiếng bíp, vì vậy không cần nhìn vào đồng hồ trong quá trình kiểm tra. Các mẫu DMM khác nhau có các giá trị điện trở kích hoạt khác nhau.


Kiểm tra điốt


Một diode giống như một công tắc điện tử. Nếu điện áp cao hơn một giá trị nhất định, diode sẽ dẫn điện. Thông thường, điện áp bật đi-ốt silicon là 0.6V. Và điốt chỉ cho phép dòng điện chạy theo một hướng.


Khi kiểm tra điốt hoặc mối nối, đồng hồ vạn năng sẽ không chỉ cho phạm vi đọc rộng mà còn điều khiển dòng điện lớn hơn 50mA. (xem Bảng 1)


Khi đo điện trở của các mạch có chứa điốt, điện áp thử nghiệm của DMM sẽ thấp hơn 0.6V, khiến mối nối tinh thể không dẫn điện.


Khi chọn kiểm tra đi-ốt, điện áp thử nghiệm được tăng lên để kiểm tra chức năng của đi-ốt hoặc tinh thể bán dẫn.


Một số DMM có chức năng kiểm tra diode. Chức năng này đo và hiển thị điện áp rơi thực tế trên diode. Điện áp rơi của mối nối silicon phải nhỏ hơn 0.7V trong quá trình thử nghiệm thuận và mạch sẽ mở trong quá trình thử nghiệm ngược.


Cách kiểm tra sức đề kháng


1. Tắt nguồn mạch


2. Chọn chặn điện


3. Cắm dây đo màu đen vào giắc COM. Cắm dây đo màu đỏ vào giắc cắm kiểm tra điện trở


4. Kết nối đầu dò dây dẫn thử nghiệm với cả hai đầu của linh kiện hoặc mạch được thử nghiệm


5. Kiểm tra số đọc và lưu ý đơn vị của ohm (Ω), kilo-ohm (kΩ) hoặc megohm (MΩ).


Lưu ý: 1,000Ω=1KΩ; 1,000,000Ω=1MΩ


Điều quan trọng cần lưu ý: Tắt nguồn khi kiểm tra điện trở.


đo dòng điện


Đo dòng điện không giống như đo các đại lượng khác bằng DMM. Phương pháp đo dòng điện trực tiếp là kết nối trực tiếp đồng hồ vạn năng kỹ thuật số với mạch được kiểm tra, sao cho dòng điện của mạch được kiểm tra chạy trực tiếp vào mạch bên trong của đồng hồ vạn năng. Phương pháp đo gián tiếp không yêu cầu mở mạch và nối đồng hồ vạn năng vào mạch cần kiểm tra. Phương pháp gián tiếp sử dụng một kẹp hiện tại.


Đo dòng điện một chiều


1. Tắt nguồn mạch


2. Ngắt hoặc tháo hàn mạch để đấu công tơ vào mạch


3. Chọn bánh răng AC (A~), DC (A--) tương ứng


4. Cắm que thử màu đen vào ổ cắm COM và que thử màu đỏ vào giắc cắm 10A (10A) hoặc giắc cắm 300mA (300mA). Việc lựa chọn jack nào chủ yếu dựa trên các phép đo có thể.


5. Nối dây thử với phần mạch đã ngắt nối tiếp.


6. Bật nguồn mạch


7. Quan sát bài đọc và ghi đơn vị.


Lưu ý: Khi đo DC, nếu đầu dò thử nghiệm được kết nối ngược lại, "-" sẽ xuất hiện.


bảo vệ đầu vào


Một sai lầm phổ biến là đặt các dây dẫn kiểm tra vào các giắc cắm hiện tại trong khi thử kiểm tra điện áp. Các điện trở có giá trị nhỏ trong DMM có thể làm đoản mạch nguồn điện áp. Một dòng điện lớn chạy qua đồng hồ vạn năng kỹ thuật số. Nếu đồng hồ vạn năng không được bảo vệ đầy đủ, nó sẽ không chỉ làm hỏng đồng hồ và mạch điện mà còn gây hại cho người vận hành. Trong trường hợp mạch điện cao thế (480 vôn hoặc cao hơn) sẽ nguy hiểm hơn.


Therefore, the digital multimeter should have a large enough current input protection fuse. Meters without current input fuses cannot be used in high energy circuits (>240V xoay chiều). Sử dụng DMM với cầu chì có đủ công suất để loại bỏ các sự cố năng lượng cao. Định mức điện áp của cầu chì phải lớn hơn điện áp tối đa mà bạn mong đợi. Ví dụ: cầu chì 20A, 250V trong đồng hồ vạn năng không thể bảo vệ khi đồng hồ vạn năng đo mạch 480V. Cầu chì 20A, 600V có thể đóng vai trò bảo vệ khi đồng hồ vạn năng đo mạch 480V.


-Mall-


Gửi yêu cầu