电子元器件在上电的时候也可以用万用表测电阻它的电阻吗?

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用万用表对常用电子元器件检测
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万用表应用技巧 常用电子元器件检测
&万用表应用技巧 常用电子元器件检测
 一、指针表和数字表的选用:  1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。  2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。  3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。  4、总之,在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,比如电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表,比如BP机、手机等。不是绝对的,可根据情况选用指针表和数字表。  二、测量技巧(如不作说明,则指用的是指针表):  1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:用R×1Ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的“哒”声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用。  2、测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。①、估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个100μF/250V的电容可用一个100μF/25V的电容来参照,只要它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。②、估测皮法级电容容量大小:要用R×10kΩ档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。③、测电容是否漏电:对一千微法以上的电容,可先用R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。对一些几十微法以下的定时或振荡电容(比如彩电开关电源的振荡电容),对其漏电特性要求非常高,只要稍有漏电就不能用,这时可在R×1kΩ档充完电后再改用R×10kΩ档继续测量,同样表针应停在∞处而不应回返。  3、在路测二极管、三极管、稳压管好坏:因为在实际电路中,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN结的好坏。在路测量时,用R×10Ω档测PN结应有较明显的正反向特性(如果正反向电阻相差不太明显,可改用R×1Ω档来测),一般正向电阻在R×10Ω档测时表针应指示在200Ω左右,在R×1Ω档测时表针应指示在30Ω左右(根据不同表型可能略有出入)。如果测量结果正向阻值太大或反向阻值太小,都说明这个PN结有问题,这个管子也就有问题了。这种方法对于维修时特别有效,可以非常快速地找出坏管,甚至可以测出尚未完全坏掉但特性变坏的管子。比如当你用小阻值档测量某个PN结正向电阻过大,如果你把它焊下来用常用的R×1kΩ档再测,可能还是正常的,其实这个管子的特性已经变坏了,不能正常工作或不稳定了。  4、测电阻:重要的是要选好量程,当指针指示于1/3~2/3满量程时测量精度最高,读数最准确。要注意的是,在用R×10k电阻档测兆欧级的大阻值电阻时,不可将手指捏在电阻两端,这样人体电阻会使测量结果偏小。  5 、测稳压二极管:我们通常所用到的稳压管的稳压值一般都大于1.5V,而指针表的R×1k以下的电阻档是用表内的1.5V电池供电的,这样,用R×1k以下的电阻档测量稳压管就如同测二极管一样,具有完全的单向导电性。但指针表的R×10k档是用9V或15V电池供电的,在用R×10k测稳压值小于9V或15V的稳压管时,反向阻值就不会是∞,而是有一定阻值,但这个阻值还是要大大高于稳压管的正向阻值的。如此,我们就可以初步估测出稳压管的好坏。但是,好的稳压管还要有个准确的稳压值,业余条件下怎么估测出这个稳压值呢?不难,再去找一块指针表来就可以了。方法是:先将一块表置于R×10k档,其黑、红表笔分别接在稳压管的阴极和阳极,这时就模拟出稳压管的实际工作状态,再取另一块表置于电压档V×10V或V×50V(根据稳压值)上,将红、黑表笔分别搭接到刚才那块表的的黑、红表笔上,这时测出的电压值就基本上是这个稳压管的稳压值。说“基本上”,是因为第一块表对稳压管的偏置电流相对正常使用时的偏置电流稍小些,所以测出的稳压值会稍偏大一点,但基本相差不大。这个方法只可估测稳压值小于指针表高压电池电压的稳压管。如果稳压管的稳压值太高,就只能用外加电源的方法来测量了(这样看来,我们在选用指针表时,选用高压电池电压为15V的要比9V的更适用些)。  6 、测三极管:通常我们要用R×1kΩ档,不管是NPN管还是PNP管,不管是小功率、中功率、大功率管,测其be结cb结都应呈现与二极管完全相同的单向导电性,反向电阻无穷大,其正向电阻大约在10K左右。为进一步估测管子特性的好坏,必要时还应变换电阻档位进行多次测量,方法是:置R×10Ω档测PN结正向导通电阻都在大约200Ω左右;置R×1Ω档测PN结正向导通电阻都在大约30Ω左右,(以上为47型表测得数据,其它型号表大概略有不同,可多试测几个好管总结一下,做到心中有数)如果读数偏大太多,可以断定管子的特性不好。还可将表置于R×10kΩ再测,耐压再低的管子(基本上三极管的耐压都在30V以上),其cb结反向电阻也应在∞,但其be结的反向电阻可能会有些,表针会稍有偏转(一般不会超过满量程的1/3,根据管子的耐压不同而不同)。同样,在用R×10kΩ档测ec间(对NPN管)或ce间(对PNP管)的电阻时,表针可能略有偏转,但这不表示管子是坏的。但在用R×1kΩ以下档测ce或ec间电阻时,表头指示应为无穷大,否则管子就是有问题。应该说明一点的是,以上测量是针对硅管而言的,对锗管不适用。不过现在锗管也很少见了。另外,所说的“反向”是针对PN结而言,对NPN管和PNP管方向实际上是不同的。  现在常见的三极管大部分是塑封的,如何准确判断三极管的三只引脚哪个是b、c、e?三极管的b极很容易测出来,但怎么断定哪个是c哪个是e?这里推荐三种方法:第一种方法:对于有测三极管hFE插孔的指针表,先测出b极后,将三极管随意插到插孔中去(当然b极是可以插准确的),测一下hFE值,然后再将管子倒过来再测一遍,测得hFE值比较大的一次,各管脚插入的位置是正确的。第二种方法:对无hFE测量插孔的表,或管子太大不方便插入插孔的,可以用这种方法:对NPN管,先测出b极(管子是NPN还是PNP以及其b脚都很容易测出,是吧?),将表置于R×1kΩ档,将红表笔接假设的e极(注意拿红表笔的手不要碰到表笔尖或管脚),黑表笔接假设的c极,同时用手指捏住表笔尖及这个管脚,将管子拿起来,用你的舌尖舔一下b极,看表头指针应有一定的偏转,如果你各表笔接得正确,指针偏转会大些,如果接得不对,指针偏转会小些,差别是很明显的。由此就可判定管子的c、e极。对PNP管,要将黑表笔接假设的e极(手不要碰到笔尖或管脚),红表笔接假设的c极,同时用手指捏住表笔尖及这个管脚,然后用舌尖舔一下b极,如果各表笔接得正确,表头指针会偏转得比较大。当然测量时表笔要交换一下测两次,比较读数后才能最后判定。这个方法适用于所有外形的三极管,方便实用。根据表针的偏转幅度,还可以估计出管子的放大能力,当然这是凭经验的。第三种方法:先判定管子的NPN或PNP类型及其b极后,将表置于R×10kΩ档,对NPN管,黑表笔接e极,红表笔接c极时,表针可能会有一定偏转,对PNP管,黑表笔接c极,红表笔接e极时,表针可能会有一定的偏转,反过来都不会有偏转。由此也可以判定三极管的c、e极。不过对于高耐压的管子,这个方法就不适用了。  对于常见的进口型号的大功率塑封管,其c极基本都是在中间(我还没见过b在中间的)。中、小功率管有的b极可能在中间。比如常用的9014三极管及其系列的其它型号三极管、2SC1、2N5551等三极管,其b极有的在就中间。当然它们也有c极在中间的。所以在维修更换三极管时,尤其是这些小功率三极管,不可拿来就按原样直接安上,一定要先测一下。
用万用表维修开关电源常见故障及判断方法
下面以采用3842电源控制芯片的电源电路为例,介绍电源电路常见故障的维修:1、故障现象为三无,连一点响声都没有。首先我们用观察法,检查保险丝是否熔断。 (1)保险丝熔断 a、若保险丝已断,且严重发黑,说明电路存在着严重的短路,造成电流过大而熔断保险丝,这时不应该直接更换保险管,开机。 检修方法:数字万用表用二极管档(指针式用RX100档)对负载部分的主要元件进行在路测量,如整流滤波中的整流二极管击穿,C907高压滤波电容击穿或严重漏电,电源开关管、行管、B+管、消磁线圈与消磁电阻。
b、保险已熔断,玻璃管不发黑能看清里面的断丝,这是保险丝的容量过小,在开机瞬间消磁电流大而熔断。只要换一只相同容量规格的延迟式保险丝即可使机器恢复正常。这种情况发生并不多。
常用电子元器件检测电子设备中使用着大量各种类型的电子元器件,设备发生故障大多是由于电子元器件失效或损坏引起的。因此正确检测电子元器件就显得尤其重要,这也是电子维修人员必须掌握的技能。我在电器维修中积累了部分常见电子元器件检测经验和技巧,供大家参考。
<FONT style="FONT-SIZE: 16 FONT-FAMILY: 楷体_GB2312" color=#.测整流电桥各脚的极性
万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测其余三只脚,如果读数均为无穷大,则黑表笔所接为桥堆的输出正极,如果读数为4~10k ,则黑表笔所接引脚为桥堆的输出负极,其余的两引脚为桥堆的交流输入端。
<FONT style="FONT-SIZE: 16 FONT-FAMILY: 楷体_GB2312" color=#.判断晶振的好坏
先用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插人市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。
<FONT style="FONT-SIZE: 16 FONT-FAMILY: 楷体_GB2312" color=#.单向晶闸管检测
晶闸管共有3个PN结,我们可以通过测量PN结正、反向电阻的大小来判别它的好坏。测量控制极(G)与阴极(C)之间的电阻时,如果正、反向电阻均为零或无穷大,表明控制极短路或断路;测量控制极(G)与阳极(A)之间的电阻时,正、反向电阻读数均应很大;测量阳极(A)与阴极(C)之间的电阻时,正、反向电阻都应很大。
可用万用表的R×lk或R×100挡测量任意两极之间的正、反向电阻,如果找到一对电极的电阻为低阻值(1 00 Ω~lkΩ),则此时黑表笔所接的为控制极,红表笔所接为阴极,另一个极为阳极。
<FONT style="FONT-SIZE: 16 FONT-FAMILY: 楷体_GB2312" color=#.双向晶闸管的极性识别
双向晶闸管有主电极l、主电极2和控制极,如果用万用表R×1k挡测量两个主电极之间的电阻,读数应近似无穷大,而控制极与任一个主电极之间的正、反向电阻读数只有几十欧。根据这一特性,我们很容易通过测量电极之间电阻大小,识别出双向晶闸管的控制极。而当黑表笔接主电极l、红表笔接控制极时所测得的正向电阻总是要比反向电阻小一些,据此我们也很容易通过测量电阻大小来识别主电极1和主电极2。
<FONT style="FONT-SIZE: 16 FONT-FAMILY: 楷体_GB2312" color=#.检查发光数码管的好坏
先将万用表置R×10k或R×100k挡,然后将红表笔与数码管(以共阴数码管为例)的“地”引出端相连,黑表笔依次接数码管其他引出端,七段均应分别发光,否则说明数码管损坏。
<FONT style="FONT-SIZE: 16 FONT-FAMILY: 楷体_GB2312" color=#.判别结型场效应管的电极
将万用表置于R×1k挡,用黑表笔接触假定为栅极,G的管脚,然后用红表笔分别接触另外两个管脚,若阻值均比较小(5~10Ω),再将红、黑表笔交换测量一次。如阻值为∞,说明都是反向电阻(PN结反向),属N沟道管,且黑表笔接触的管脚为栅极G,并说明原先假定是正确的。若再次测量的阻值均很小,说明是正向电阻,属于P沟道场效应管,黑表笔所接的也是栅极G。若不出现上述情况,可以调换红、黑表笔,按上述方法进行测试,直至判断出栅极为止。一般结型场效应管的源极与漏极在制造时是对称的,所以,当栅极G确定以后,对于源极S、漏极D不一定要判别,因为这两个极可以互换使用。源极与漏极之间的电阻为几千欧。
<FONT style="FONT-SIZE: 16 FONT-FAMILY: 楷体_GB2312" color=#.三极管电极的判别
对于一只型号标示不清或无标志的三极管,要想分辨出它们的三个电极,也可用万用表测试。先将万用表量程开关拨在R×1 00或R×lk电阻挡上。红表笔任意接触三极管的一个
电极,黑表笔依次接触另外两个电极,分别测量它们之间的电阻值,若测出均为几百欧低电阻时,则红表笔接触的电极为基极b,此管为PNP管。若测出均为几十至上百千欧的高电阻时,则红表笔接触的电极也为基极b,此管为NPN管。
在判别出管型和基极b的基础上,利用三极管正向电流放大系数比反向电流放大系数大的原理确定集电极。任意假定一个电极为c极,另一个电极为e极。将万用表量程开关拨在R×1k电阻挡上。对于PNP管,令红表笔接c极,黑表笔接e极,再用手同时捏一下管子的b、c极,但不能使b、c两极直接相碰,测出某一阻值。然后两表笔对调进行第二次测量,将两次测的电阻相比较,对于PNP型管,阻值小的一次,红表笔所接的电极为集电极。对于NPN型管阻值小的一次,黑表笔所接的电极为集电极。
<FONT style="FONT-SIZE: 16 FONT-FAMILY: 楷体_GB2312" color=#.电位器的好坏判别
先测电位器的标称阻值。用万用表的欧姆挡测“l”、“3”两端(设“2”端为活动触点),其读数应为电位器的标称值,如万用表的指针不动、阻值不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。再检查电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆挡测“1”、“2”或 “2”、“3”两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,此时电阻应越小越好,再徐徐顺时钟旋转轴柄,电阻应逐渐增大,旋至极端位置时,阻值应接近电位器的标称值。如在电位器的轴柄转动过程中万用表指针有跳动现象,说明活动触点接触不良。
<FONT style="FONT-SIZE: 16 FONT-FAMILY: 楷体_GB2312" color=#.测量大容量电容的漏电电阻
用500型万用表置于R×10或R×100挡,待指针指向最大值时,再立即改用R×1k挡测量,指针会在较短时间内稳定,从而读出漏电电阻阻值。
<FONT style="FONT-SIZE: 16 FONT-FAMILY: 楷体_GB2312" color=#.判别红外接收头引脚
万用表置R×1 k挡,先假设接收头的某脚为接地端,将其与黑表笔相接,用红表笔分别测量另两脚电阻,对比两次所测阻值(一般在4~7kΩ范围),电阻较小的一次其红表笔所接为+5V电源引脚,另一阻值较大的则为信号引脚。反之,若用红表笔接已知地脚,黑表笔分别测已知电源脚及信号脚,则阻值都在l 5k Ω以上,阻值小的引脚为+5V端,阻值偏大的引脚为信号端。如果测量结果符合上述阻值则可判断该接收头完好。
<FONT style="FONT-SIZE: 16 FONT-FAMILY: 楷体_GB2312" color=#.判断无符号电解电容极性
先将电容短路放电,再将两引线做好A、B标记,万用表置R×100或R×1挡,黑表笔接A引线,红表笔接B引线,.待指针静止不动后读数,测完后短路放。电;再将黑表笔接B引线,红表笔接A引线,比较两次读数,阻值较大的一次黑表笔所接为正极,红表笔所接为负极。
<FONT style="FONT-SIZE: 16 FONT-FAMILY: 楷体_GB2312" color=#.测发光二极管
取一个容量大于100 u F的电解电容器(容量越大,现象越明显),先用万用表R×l 00挡对其充电,黑表笔接电容正极,红表笔接负极,充电完毕后,黑表笔改接电容负极,将被测发光二极管接于红表笔和电容正极之间。如果发光二极管亮后逐渐熄灭,表明它是好的。此时红表笔接的是发光二极管的负极,电容正极接的是发光二极管的正极。如果发光二极管不亮,将其两端对调重新接上测试,还不亮,表明发光二极管已损坏。
<FONT style="FONT-SIZE: 16 FONT-FAMILY: 楷体_GB2312" color=#.光电耦合器检测
万用表选用电阻R×100挡,不得选R×1 0k挡,以防电池电压过高击穿发光二极管。红、黑表笔接输入端,测正、反向电阻,正常时正向电阻为数十欧姆,反向电阻几千欧至几十干欧。若正、反向电阻相近,表明发光二极管已损坏。万用表选电阻R×1挡。红、黑表笔接输出端,测正、反向电阻,正常时均接近于∞,否则受光管损坏。万用表选电阻R×10挡,红、黑表笔分别接输入、输出端,测发光管与受光管之间的绝缘电阻(有条件应用兆欧表测其绝缘电阻,此时兆欧表输出额定电压应略低于被测光电耦合器所允许的耐压值),发光管与受光管间绝缘电阻正常应为∞。
<FONT style="FONT-SIZE: 16 FONT-FAMILY: 楷体_GB2312" color=#.光敏电阻的检测
检测时将万用表拨到R×l k挡,把光敏电阻的受光面与入射光线保持垂直,于是在万用表上直接测得的电阻就是亮阻。再把光敏电阻置于完全黑暗的场所,这时万用表所测出的电阻就是暗阻。如果亮阻为几千欧至几十千欧,暗阻为几至几十兆欧,说明光敏电阻是好的。
<FONT style="FONT-SIZE: 16 FONT-FAMILY: 楷体_GB2312" color=#.激光=极管损坏判别
拆下激光二极管,测量其阻值,正常情况下反向阻值应为无穷大,正向阻值在20kΩΩ~40kΩ。如果所测的正向阻值已超过50k Ω,说明激光二极管性能已下降;如果其正向阻值已超过90k Ω,说明该管已损坏,不能再使用了。
万用表的使用图解方法
万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。?
1.万用表的结构(500型)?
万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。?
(1)表头:它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除交流10V以外的其它位置时,即读此条刻度线。第三条标有10V,指示的是10V的交流电压值,当转换开关在交、直流电压挡,量程在交流10V时,即读此条刻度线。第四条标有dB,指示的是音频电平。?
(2)测量线路?
测量线路是用来把各种被测量转换到适合表头测量的微小直流电流的电路,它由电阻、半导体元件及电池组成?
它能将各种不同的被测量(如电流、电压、电阻等)、不同的量程,经过一系列的处理(如整流、分流、分压等)统一变成一定量限的微小直流电流送入表头进行测量。?
(3)转换开关?
其作用是用来选择各种不同的测量线路,以满足不同种类和不同量程的测量要求。转换开关一般有两个,分别标有不同的档位和量程。?
2.符号含义?
(1)∽ 表示交直流?
(2) V-2.5KV 4000Ω/V 表示对于交流电压及2.5KV的直流电压挡,其灵敏度为4000Ω/V?
(3)A-V-Ω 表示可测量电流、电压及电阻?
(4)45-65-1000Hz 表示使用频率范围为1000 Hz以下,标准工频范围为45-65Hz?
(5)2000Ω/V DC 表示直流挡的灵敏度为2000Ω/V?
钳表和摇表盘上的符号与上述符号相似(其他因为符号格式不对不能全部写上『表示磁电系整流式有机械反作用力仪表 『表示三级防外磁场『表示水平放置)))?
3.万用表的使用?
(1)熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。?
(2)进行机械调零。?
(3)根据被测量的种类及大小,选择转换开关的挡位及量程,找出对应的刻度线。?
(4)选择表笔插孔的位置。?
(5)测量电压:测量电压(或电流)时要选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。如果事先不清楚被测电压的大小时,应先选择最高量程挡,然后逐渐减小到合适的量程。?
a交流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万用表两表笔和被测电路或负载并联即可。?
b直流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于直流电压的合适量程上,且“+”表笔(红表笔)接到高电位处,“-”表笔(黑表笔)接到低电位处,即让电流从“+”表笔流入,从“-”表笔流出。若表笔接反,表头指针会反方向偏转,容易撞弯指针。?
(6)测电流:测量直流电流时,将万用表的一个转换开关置于直流电流挡,另一个转换开关置于50uA到500mA的合适量程上,电流的量程选择和读数方法与电压一样。测量时必须先断开电路,然后按照电流从“+”到“-”的方向,将万用表串联到被测电路中,即电流从红表笔流入,从黑表笔流出。如果误将万用表与负载并联,则因表头的内阻很小,会造成短路烧毁仪表。其读数方法如下:?
实际值=指示值×量程/满偏?
(7)测电阻:用万用表测量电阻时,应按下列方法*作:?
a选择合适的倍率挡。万用表欧姆挡的刻度线是不均匀的,所以倍率挡的选择应使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,且指针越接近刻度尺的中间,读数越准确。一般情况下,应使指针指在刻度尺的1/3~2/3间。?
b欧姆调零。测量电阻之前,应将2个表笔短接,同时调节“欧姆(电气)调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆刻度线右边的零位。如果指针不能调到零位,说明电池电压不足或仪表内部有问题。并且每换一次倍率挡,都要再次进行欧姆调零,以保证测量准确。?
c读数:表头的读数乘以倍率,就是所测电阻的电阻值。?
(8)注意事项?
a在测电流、电压时,不能带电换量程?
b选择量程时,要先选大的,后选小的,尽量使被测值接近于量程?
c测电阻时,不能带电测量。因为测量电阻时,万用表由内部电池供电,如果带电测量则相当于接入一个额外的电源,可能损坏表头。?
d用毕,应使转换开关在交流电压最大挡位或空挡上。?
4.数字万用表?
现在,数字式测量仪表已成为主流,有取代模拟式仪表的趋势。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。下面以VC9802型数字万用表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。?
(1)使用方法?
a使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用.?
b将电源开关置于ON位置。?
c交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(交流)的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔,并将表笔与被测线路并联,读数即显示。?
d交直流电流的测量:将量程开关拨至DCA(直流)或ACA(交流)的合适量程,红表笔插入mA孔(<200mA时)或10A孔(>200mA时),黑表笔插入COM孔,并将万用表串联在被测电路中即可。测量直流量时,数字万用表能自动显示极性。?
e电阻的测量:将量程开关拨至Ω的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔。如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,万用表将显示“1”,这时应选择更高的量程。测量电阻时,红表笔为正极,黑表笔为负极,这与指针式万用表正好相反。因此,测量晶体管、电解电容器等有极性的元器件时,必须注意表笔的极性。?
(2).使用注意事项?
a如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源。?
b满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的量程。?
c测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。测电流时应与被测电路串联,测直流量时不必考虑正、负极性。?
d当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电压时,显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。?
e禁止在测量高电压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止产生电弧,烧毁开关触点。?
f当显示“ ”、“BATT”或“LOW BAT” 时,表示电池电压低于工作电压。?
摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。?
1.摇表的选用原则?
(1)额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的摇表;额定电压在500V以上的设备,选用V的摇表。?
(2)电阻量程范围的选择。摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。
2.摇表的使用?
(1)校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。?
(2)被测设备与线路断开,对于大电容设备还要进行放电。?
(3)选用电压等级符合的摇表。?
(4)测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。?
(5)拆线放电。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。?
4.注意事项?
(1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。?
(2)摇测过程中,被测设备上不能有人工作。?
(3)摇表线不能绞在一起,要分开。?
(4)摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。?
(5)测量结束时,对于大电容设备要放电。?
(6)要定期校验其准确度。?
钳表是一种用于测量正在运行的电气线路的电流大小的仪表,可在不断电的情况下测量电流。?
1.结构及原理?
钳表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成。?
2.使用方法?
(1)测量前要机械调零?
(2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。?
(3)当使用最小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值×量程 / 满偏×匝数?
(4)测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差。?
(5)测量完毕,要将转换开关放在最在量程处。?
3.注意事项?
(1)被测线路的电压要低于钳表的额定电压。?
(2)测高压线路的电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘垫上。?
(3)钳口要闭合紧密不能带电换量程。?
&如何使用万用表
介绍我是怎么使用万用表的呢?这篇文章讲教你如何使用万用表(DMM = Digital MultiMeter),它是爱不释手的电路检测工具,让你学会别人的电子设计,也能完成检查电池这样简单的事情,因此获得了『万用』这个称号。在这篇教程中,我们将使用 SparkFun VC830L&,同时也适用于大部分的万用表。
我们将学习最基本的操作:测量电压和电流。它将用于电路的完整性检查和故障排除。你的电路无法工作?开关失灵?拿来量一下。当系统进行故障排除时,万用表是你的第一道防线。在本教程中,我们将覆盖电压,电流,电阻和导通性的话题。
万用表构造
万用表通常由三部分构成
显示器选择旋钮端口
显示器一般可以显示一个符号和四位数,有一些万用表拥有在低照明环境下的背光显示。
用户可以通过选择旋钮设置读取电流(毫安),电压(伏)以及电阻(欧)。
前面的两个端口将插入两个探头,公共端(COM)连接地或者电路的负极部分。COM 段的探头习惯上使用黑色(与红色并无本质区别)(译者注:『红进黑出』要牢记)。当需要测量大电流(大于200ma)时,还需要使用10A 这个特别端口。mAVΩ一般插入红色的探头,可以用于测量电流(最多200mA),电压(伏)和电阻(欧姆)。探头的前端(插入端口的)一般是香蕉头。
从测量一个 AA 电池开始吧:黑色探头插入 COM,红色探头插入mAVΩ,档位选择『2V』直流电。基本上所有的便携式电池都是使用直流电而非交流电。再把黑色探头连接电池负极,红色连接正极,如果电池是全新的,就可以看到读数为1.5V。
带横线的 V 是直流电的标志。
带波浪线的 V 是交流电的意思。
一般来说交流电用的更少一些,考虑安全因数,交流电不推荐用万用表测量。
在探头反接的情况下,读数也是相反的,并不会对它产生损害,因为万用表读数是使用相对的概念。
现在我们可以在面包板上测量:保证你的电路上电正常。比如你的项目要求使用5V,而你真实供电大于5.5V 或者小余4.5V,你很快就能检查到这样的错误。
现在我们把档位调整到直流,20V(注意横线),万用表是不能自动调整量程的哦。档位就是你当前能测量的最高值(不解释)。
当读书为1的时候,就是超出量程的提示。
电阻一般由色环进行标注欧姆大小,有傻瓜式的在线计算器来进行计算(自行 google)。在断网的环境下,万用表是最上手的工具。
任性地把量程改到20kΩ,探头按住电阻的两段后会看到以下三种结果
0.00:量程改改小点啦
1:增加量产
9.9:读数乘以量程即是结果!
大多数电阻有5%的容忍误差,比如标值为10kΩ的电阻,真实值在9.5kΩ和10.5kΩ之间。
测量有误差,使用需谨慎!
测量电流是嵌入式电子里面最需要洞察力的棘手工作之一。困难之处在于电流的串并联。测量电压的方式是把探头分别放在 VCC 和 GND 两段(并联),测量电流就需要把万用表串联在电路中。在下图中是把万用表串联在 VCC 之后。
译者注:想必大家一定想起了中学物理里面的各种 tricky 选择题(电流是测大了还是测小了?中考物理满分得主觉得有下期必要和大家解释一下)
图为测量 ATmega328 的闪烁程序。一般来说面包板上面的电流小于200mA。(原文废话太多),为了方便,我们使用了鳄鱼头,LED 闪烁造成的电流变化幅度在20mA(每秒),我们的万用表会循环计算平均值(一般来说质量好的计算时间更短,循环间隔也更短,精度更高),这个读数会上下拨动。
记住:使用完毕后一定吧量程调到电压档。
原因是我们更多用于电压测量,当你使用电流档位测量电压时,会发现读数为0.00,瞬间的短路会造成保险反应(即使是可逆的。。。)!
连通性测试就是测量两点之间的电阻。如果测量电阻很小(通常为几欧姆),那么这两点就被认为是电连接的,并且会发出一个滴声。如果电阻过大,那么这个电路就是『开』的(译者注:电路的『开』和开关的『开』是相反的意思),不会发出声音。
把量产切换到『连通』模式(译者注:就是二极管标志)。
现在把两个探头接触,万用表应该会响一声,这就是电阻很小的表现。
记住:完成后关机。
在没有上电的面包板上,探头都放在地级上,你同样会听到一声响,说明是连通的(VCC 同理适用)。用这样的方法,你就可以追查到是导线,面包板,或者 PCB 上哪里断开了。
对于贴片元件,也适合用这个方法检查。万用表将补齐你眼睛看不到的地方。
对于疑难杂症,可以采取这样的步奏
上电后的系统,首先检查系统电压。比如5V 系统在4.2V 电压下工作,很有可能就是电流过大造成的。
掉电后检查是否有电源短路
检查 IC 连接是否正确
使用调试或者逻辑分析仪分析数字信号
连通性和大电容:如果电路中有大电容,那么也很有可能出现『哔的一声』,这是由于电容周期性蓄电和放电。
一种常见的错误是在 VCC 和 GND 之间测量电流,这回立即造成短路。大量电流涌入万用表,超过200mA 的时候会加热内部的保险并融化。
记住,一定要在电路中串联万用表时测量电流。如果保险已经失效,你可能会看到『0.00』这样的读数,系统也不会上电。
撬起万用表头部。
这时候你会看到边缘的卡扣,侧面打开。
外壳打开后,电路很容易拿出来。
更好保险的时候要保证是淘宝同款哦。
少数测量高电流的情况,根据情况选择10A 或者 mAV 档位。(建议100mA 以上使用 10A 档)
有米的可以入『安捷伦』,适用于高精度电流测量。
什么是好的万用表
一般来说有连通性测试的比较好,其他功能正如蛋糕上面的糖衣。
有的万用表可以自动量程,适合高手使用。
背光是好的
带上万用表走天下吧!自由地求知,无尽的验证。
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