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万用表上面的符号都代表啥意思?怎么正确使用万用表?

来源:BOB.COM    发布时间:2024-01-29 21:18:29

  数字万用表分成指南针和数显式二种,表壳上的标记相对性而言是比较多的,而且不一样生产厂商、不一样型号规格的数字万用表上边的标记也是有非常大的区别,可是整体而言,这种标记都是有一定的规律性和含意,搞懂了一种数字万用表上的标记,其他大部分也就可以搞清楚个八九不离十。数字万用表常见的标记①DCA→直流电流→微安(uA)→mAh(mA)→安(A)。 ②DCⅤ→交流电压→毫伏(mⅤ)→安培(Ⅴ)。 ③ACⅤ→交流电流→安培(Ⅴ)。 ④Ω→电阻测量→欧母(Ω) →千欧(KΩ)→兆欧(MΩ) ⑤通道蜂鸣声→小于10Ω时无源蜂鸣器发音。 ⑥电容器精确测量→C*0.1、C*1、C*10、C*100、C*1K等。 ⑦hFE→晶体三极管直流电变大倍率。 ⑧dB→声频脉冲信号→-10dB~ 22dB,0dB=1mw/600Ω。 下边大家各自来介绍一下数字万用表和指针万用表上边的标记。一、数字万用表上的标记下面的图是DT890B数字万用表的外观设计。

  由LCD显示屏、电源总开关、精确测量切换开关、检测直流电流表插口、电力电容器插口和晶体三极管插口等构成。

  数字万用表上端为LCD显示屏,能够 立即表明三位半数字字符,小数位依据必须全自动挪动,减号“-”会依据精确测量結果全自动表明。显示器下边是操作面板,控制面板中间为精确测量切换开关,只需旋转一个旋纽就能选择各测量范围挡位,方便使用。精确测量切换开关标示盘依照精确测量类型各自用鲜红色、翠绿色、乳白色三种颜色间距印刷,那样就不容易弄混。

  控制面板下边有4个检测直流电流表插口。一个灰黑色的是负直流电流表插口(也叫公共性端插口)“COM”。三个鲜红色的是正直流电流表插口,分别是工作电压电阻器精确测量插口“VΩ”、mAh极电流量精确测量插口“mA”、皮安级电流量精确测量插口“A”。如下图所显示。应用时,一般将黑直流电流表“COM”插口,红直流电流表依据精确测量必须相对应的正直流电流表插口。 控制面板的左上方配有整个机械电源总开关(POWER),按住为“开”,再按一下,使其弹起来为“关”。控制面板的右上方为晶体三极管插口,插口左侧标明为“PNP”,检验PNP型晶体三极管时,此插口,插口右侧标明为“NPN”,检验NPN型晶体三极管时,此插口,如下图所显示。

  MF47型数字万用表外观设计如下图所显示,由提把、表头、精确测量切换开关、欧母档调零旋纽、直流电流表插口、晶体三极管插口等一部分组成。

  数字万用表控制面板上端为微安表头,表头的下面正中间有一个机械设备调零器,用于校正表杆的机械设备零位。如下图所显示。表杆下边的内径量表上一共有6条标尺线,从上向下先后是电阻器标尺线、电流电压标尺线、晶体三极管值标尺线、电容器标尺线、电感器标尺线、脉冲信号标尺线。标度盘上还配有后视镜,用于清除视差。

  控制面板下边正中间是精确测量切换开关,只需旋转一个旋纽就能选择各测量范围挡位。精确测量切换开关标示盘与表头内径量表想相匹配,按沟通交流鲜红色、晶体三极管翠绿色、其他灰黑色的规律性印刷成3种色。 MF47型数字万用表一共有4个直流电流表插口,控制面板左下方有正、负直流电流表插口,一般习惯性上把红直流电流表正插口,黑直流电流表负插口。控制面板右下方有2500V和5A专用型插口。当精确测量2500V交交流电压时,正直流电流表应2500V插口。当精确测量5A直流电流时,正直流电流表应5A插口。

  控制面板下边右上方是欧母档调零旋纽,用以校正欧母档“0Ω”的标示。 控制面板下边左上方是晶体三极管插口。插口左侧标明为“N”,检验NPN型晶体三极管时,此插口,插口右侧标明为“P”,检验PNP型晶体三极管时,此插口,如下图所显示。

  万用表以功能多,简单易用已成为电子电气工程师手中必不可少的工具,但如果想要充分的发挥其作用,快速准确地得到准确的数据。那我们还需要更深入了解万用表的一些特质: 1. 数字万用表一定比模拟万用表好? 解:数字万用表以其精准度和灵敏度较高、测量速度快、功能多、体积小、输入阻抗高、便于观察和强有力的通讯功能等优秀品质,迅速得以应用。有取代模拟指针表的趋势。 但在某一些场合,比如电磁干扰非常强的场合用数字万用表测试的数据可能会偏差很大,因为数字万用表输入阻抗很高,极易受感应电势的影响。 2. 在维修中,通过排查法怀疑可能是电路中的二极管或三极管损坏。但用数字表二极管档测其导通电压约0.6V,反向无穷。没问题,再检查电路

  一、不在路检测 这种方法是在ic未焊入电路时进行的,正常的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 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的新方法。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。 2.直流工作电压测量 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做测量;检测ic各引脚对地直流电压值,并与正常值相 较,进而压缩故障范围, 出损坏的元件。测量时要注意以下八 : (1)万用表要有足够大的内阻, 少要大于被测电路电阻的10倍

  1﹒判定栅极G 将万用表拨至R×1k档分别测量三个管脚之间的电阻。若发现某脚与其字两脚的电阻均呈无穷大,并且交换表笔后仍为无穷大,则证明此脚为G极,因为它和另外两个管脚是绝缘的。 2.判定源极S、漏极D 由图1可见,在源-漏之间有一个PN结,因此根据PN结正、反向电阻存在一定的差异,可识别S极与D极。用交换表笔法测两次电阻,其中电阻值较低(一般为几千欧至十几千欧)的一次为正向电阻,此时黑表笔的是S极,红表笔接D极。 3.测量漏-源通态电阻RDS(on) 将G-S极短路,选择万用表的R×1档,黑表笔接S极,红表笔接D极,阻值应为几欧至十几欧。 由于测试条件不同,测出的RDS(on)值比手册中给出的典型值要

  数字万用表可以说是每一个工程师手里必有的一件工具,通过数字万用表我们大家可以测量到很多不同的一些电路数据,然后来让我们检查这一个电路以及这个电器出没出现问题。但是很多时候我们会发现我们的数字万用表出现了损坏的情况,数字万用表怎么维修?那么接下来小编就来给大家介绍一下我们的数字万用表为何会出现损坏的原因,以及我们该要怎么样才能解决数字万用表的损坏! 数字万用表损坏原因 数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时测量档位选择置于电阻挡,这样的一种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是不是正确。在使用完毕将测量选择置于交流750V或者直流1000V

  故障及维修 /

  2110型5½双显示数字万用表以吸引人的价格,提供了全面的功能、卓越的测量精度,以及高采样速率来面向更广泛的应用。它具有15种测量功能和7种数学功能,以及双路显示能力,允许同时显示两个不同的测量。无论对生产、研发、测试工程师,还是科研工作者以及学生,无论是便携式、台式应用,还是系统应用,2110以无与伦比的性价比被大范围的应用于各种各样的测量中。 主要特征: ■通用高精度、高速测量 ■15个测量功能,包括电容及热电偶测量 ■双路显示允许并行测量 ■用于SCPI测量命令,兼容TMC的USB2.0接口 ■用于系统级应用的GPIB选项 ■包含用于在Word、Excel中进行绘图及数据共享的PC软件工具 ■用于台式/便携式应用耐用性的坚固

  的性能特点及应用范围 /

  原因: ①表头本身特性改变,如仪表轴尖与轴承安装不正;转动不灵活等等; ②某量程的分流电阻焊接不良;③某量程分流电阻器被烧坏或短路。 修理: ①检查表头内动圈的安装是否端正;检查磁铁极掌与铁芯的空隙间有无铁磁物质或杂物,这些都是造成表头本身特性改变的重要原因,若有上面讲述的情况应先排除之: ②检查个分流电阻器,将焊接的分流电阻器重新焊牢; ③跟换分流电阻器,更换前应查阅原理电路图,核实被更换电阻器的阻值。

  用便携式钳形现场检测电流变化、电能表误差,简单方便。判断准确。在不拆动任何原线路和不影响供电情况下,能迅速测讯出电流又感器变比和电能表每分钟盘转数准确度。这是用电营业检查的一项技术性反窃电措施。 分路是:用便携式钳形万用表交流档现场测试。首先,测得一次负荷电流和经ct变比后的二次电流,然后根据测试数据。经简单运算.马上得出ct变比和电能表误差系数。 测试ct变比计算公式n=i1/i2。 式中 n——ct倍率 i1——被测—次负荷电流 i2——被测ct二次电流 例1:计算ct变比。 某一计量箱ct变比标尺150/5,用钳形多用表现场测得负荷电流为90a。二次电流为2a,计算ct变比。 ①计算ct实际倍数: 代入公式 n′=i

  现场测试电能表、电流互感器的简易方法 /

  数字数字 万用表是一种很有用的仪器,将多个测量功能组合在一起。典型的万用表具有可变量程欧姆表,电压表和电流表的功能。其中一些还包括测试二极管和晶体管的功能。在本文中,我将讨论将温度计功能添加到常规数字万用表中的技术。该技术格外的简单,它使用一个温度传感器以及两个电阻和一个DPDT滑动开关。 万用表以摄氏度为单位显示周围温度 理论 在上一篇文章(用万用表测试模拟温度传感器)中,我描述了一种使用万用表测试LM34,LM35,MCP9701,TMP35等模拟温度传感器的方法。这些传感器提供与温度成线性比例的模拟输出电压,因此,通过用万用表测量输出电压,我们大家可以验证传感器是不是正常工作。现在,我们将在数字万用表中嵌入一个这样的传感器,

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