Explication détaillée de la structure et de l'utilisation du multimètre numérique
Les multimètres, également appelés multimètres, multimètres, trois-mètres, multimètres, etc., sont des instruments de mesure indispensables dans l'électronique de puissance et d'autres départements. Généralement, l'objectif principal est de mesurer la tension, le courant et la résistance.
Les multimètres sont divisés en multimètres à pointeur et multimètres numériques selon la méthode d'affichage. C'est un instrument de mesure multifonctionnel et multi-gamme. Généralement, le multimètre peut mesurer le courant continu, la tension continue, le courant alternatif, la tension alternative, la résistance et le niveau audio, etc., et certains peuvent également mesurer le courant alternatif, la capacité, l'inductance et le semi-conducteur. Certains paramètres (tels que ) et ainsi de suite.
Le multimètre est un instrument magnétoélectrique avec un redresseur qui peut mesurer divers paramètres électriques tels que le courant alternatif et continu, la tension et la résistance. Pour chaque grandeur électrique, il existe généralement plusieurs plages.
Aussi connu sous le nom de multimètre ou multimètre en abrégé. Le multimètre est composé d'un ampèremètre magnétoélectrique (tête de mesure), d'un circuit de mesure et d'un commutateur de sélection. Divers paramètres électriques peuvent être mesurés facilement en changeant le commutateur de sélection. La base principale de son calcul de circuit est la loi d'Ohm en circuit fermé. Il existe de nombreux types de multimètres, et ils doivent être sélectionnés en fonction de différentes exigences lors de leur utilisation.
Multimètre Prenez le multimètre à pointeur MF30 et le multimètre numérique DT840 comme exemples pour comprendre leur structure et leurs performances, apprenez à utiliser le multimètre pour mesurer correctement l'électricité de base telle que la tension, le courant et la résistance, et familiarisez-vous avec les précautions d'utilisation.
pointeur multimètre
1. Structure du multimètre pointeur
Il est principalement composé de trois parties : tête de compteur, circuit de mesure et commutateur de transfert.
Lorsque vous utilisez un multimètre à aiguille, faites attention aux points suivants :
(1) Avant utilisation, l'aiguille de la jauge doit être mise à zéro.
(2) Avant la mesure, le commutateur de transfert doit être tourné dans la position appropriée en fonction de l'élément et de la taille de l'électricité mesurée.
(3) Après la mesure, le commutateur de transfert doit être tourné vers la plage de tension alternative la plus élevée et certains multimètres (tels que les modèles 500) doivent être tournés vers la position neutre marquée d'un ".".
2. Mesure de la tension alternative
(1) Avant la mesure, placez le commutateur sur la plage de tension alternative correspondante. Si la tension à mesurer n'est pas connue à l'avance, la plage doit être au niveau le plus élevé pour éviter d'endommager le multimètre.
(2) Lors de la mesure, connectez les cordons de test en parallèle aux deux extrémités du circuit testé ou du composant testé. Il est strictement interdit de basculer l'interrupteur pour sélectionner la gamme pendant la mesure.
(3) Lors de la mesure de la tension, développez l'habitude d'utiliser une seule main et concentrez-vous dessus.
(4) Étant donné que l'échelle de tension alternative sur le cadran est calibrée en fonction du courant alternatif sinusoïdal, si la puissance mesurée n'est pas sinusoïdale, l'erreur sera importante.
(5) La plage de fréquence de la tension alternative mesurable est généralement de 45 Hz à 1 000 Hz. Si elle dépasse la plage, l'erreur augmentera.
3. Mesure de la tension continue
La méthode de mesure est fondamentalement la même que celle de la tension alternative, mais les deux points suivants doivent être notés :
(1) Identique à la mesure de la tension alternative, le commutateur doit être réglé sur l'engrenage de la tension continue avant la mesure. Si la tension à mesurer est inconnue à l'avance, la plage doit être grande plutôt que petite; Le circuit est connecté en parallèle et il n'est pas permis de basculer le commutateur de transfert pendant la mesure.
(2) Lors de la mesure, vous devez faire attention aux polarités positive et négative des cordons de test. Le fil de test rouge est connecté à l'extrémité à haut potentiel du circuit testé et le fil de test noir est connecté à l'extrémité à bas potentiel. Si les fils de test sont inversés, le pointeur sur la tête du multimètre tournera vers l'arrière et il est facile de plier le pointeur. Si vous ne connaissez pas le niveau de potentiel du point mesuré, vous pouvez toucher doucement le cordon de test au point mesuré. Si le pointeur est inversé, cela signifie que la polarité des cordons de test est inversée, il suffit de remplacer les cordons de test.
4. Mesure du courant continu
(1) Lors de la mesure, le multimètre doit être connecté en série au circuit testé et ne peut pas être connecté en parallèle.
(2) Faites attention à la polarité positive et négative des cordons de test. Lors de la mesure, le fil de test rouge est connecté à l'extrémité à haut potentiel de la rupture de circuit et le fil de test noir est connecté à l'extrémité à bas potentiel.
(3) Lorsque le courant mesuré est inconnu, la plage de mesure doit être grande plutôt que petite. Il est strictement interdit de basculer l'interrupteur pour sélectionner la gamme pendant la mesure.
5. Mesure de résistance
(1) Sélectionnez correctement le fichier multiplicateur de résistance, de sorte que le pointeur soit aussi proche que possible du centre géométrique de l'échelle, ce qui peut améliorer la précision des données de mesure.
(2) Il est strictement interdit de mesurer la résistance lorsque le circuit testé est chargé.
(3) Lors de la mesure, connectez directement les cordons de test aux deux extrémités de la résistance ou du circuit mesuré. Veillez à ne pas toucher les deux extrémités de la résistance avec vos mains en même temps, afin d'éviter l'influence de la résistance du corps humain sur la lecture.
(4) Lors de la mesure de la thermistance, il convient de noter que l'effet thermique du courant modifiera la résistance de la thermistance.






