随着科学技术的发展,数字的品种和规格也越来越多,其电路结构和技术性能方面也是在不断的进步和创新,尤其是多用途仪表和高精度仪表,加之使用环境和被测对象以及使用者的素质也不尽相同,因此,除了掌握上述的各项要领之外,还要根据所用仪表的技术特点和使用要求,针对具体的测量对象、测量环境和测量要求而采取相应的技术策略,做到具体问题具体分析,具体对待,绝不能一概而论。
我国市面上数字万用表的品牌和型号多达数百种,常见的国内外型号也有几十种,因此,在使用那些自己不太熟悉品种的数字万用表之前,应当详细阅读随机附带的技术说明书或咨询有经验的人员,重点是了解仪表的特点、主要性能、技术指标、面板功能、测量方法要求和特别注意事项等。图1为常用的两种数字万用表的外形结构,其它仪表大同小异。
数字万用表的内部电路对于温度和湿度比较敏感,因此对于使用环境具有一定的要求,如工作场所的温度和相对湿度不得超出仪表技术条件所规定的限度,否则,仪表的准确度指标将无法保证。如dt1000型数字万用表保证准确度的测试温度为23℃±5℃、相对湿度<75%rh,但又专门规定了温度范围,其中工作温度为0℃~40℃(32℉~104℉),储存温度为-10℃~50℃(14~122℉)。
数字万用表在使用和存放过程中,应当尽量避免阳光直接照射,避免灰尘和各种腐蚀性介质对仪表的损害,还要防止各种形式的机械振动、冲击和跌落现象发生,使其保持清洁干燥,完好无损。
数字万用表属于强检仪表,因此在使用前应确认是否经过质量技术监督部门认可机构的周期检定,是否在检定周期之内。检查的主要项目还有:检查仪表的外观有无严重损伤;检查量程选择开关、按键开关等操作机构是否灵活、切换是否准确到位;检查电池的能量是否正常;检查显示屏的显示内容是否齐全、有无缺少笔划现象;检查表笔及其导线的绝缘是否完好、导电性是否良好(一般在200ω电阻挡通过短接表笔来判别)。
如果对于被测电压或电流的大小事先无法得知,则必须先将选择开关置于最高量程挡位,然后根据测量显示的结果再适当下调。如果是自动转换量程式数字万用表(如dt—840、dt—860、dt—910等),则就省心多了,但这种仪表的测量时间过程较长,比如被测的电量非常微小,但也必须遵循既定的程序规则,大多是先从最高量程开始测量并显示结果,然后自动地逐渐降低量程,直至适当为止。与此相反,dt—960t型则是从最低量程向高量程自动切换的。
在测量较高的电压和较大的电流的过程中,不要切换选择开关的挡位,否则很容易烧伤开关触点及损坏仪表内部的其他。如果情况特殊而确需切换时,应将表笔离开被测量电路,再进行切换。
当数字万用表处在测试挡、蜂鸣器挡和电阻挡时,红表笔连接着仪表内部高电位而带正电,黑表笔内接虚地而带负电,这种情况与模拟式万用表电阻挡两表笔的带电极性完全相反。当使用数字万用表检测带有极性的电子元器件(如半导体器件、电解器等)或相关电路时,要务必充分注意。
当被测电流大于或等于200ma时,表笔插头应换接到大电流专用插孔(如10a或20a,因表而异)。由于绝大多数仪表的大电流挡没有设置过电流保护措施,因此要防止测量过载现象的发生,以免损坏仪表。此外,不得将置于大电流挡的数字万用表长期串入被测线路中作为大电流显示装置使用,通常大电流下的测量时间最好能控制在30秒钟之内。
如果被测电阻在10ω以下,则必须考虑表笔线及两只表笔与被测部位之间的接触电阻的成分。因此在测量前应首检查表笔及其表笔线的自身电阻,方法是把两只表笔的触针短接,并记下屏幕上的显示值,将此值作为底数,在测完电阻后把测得值减去该底数,所得之差才是被测电阻的实际值。
普通数字万用表的交流电压挡属于平均值仪表,而且是按正弦波特性设计的,所以它不能直接用于测量锯齿波、三角波、矩形波等非正弦波电压,被测量即便是正弦波电压,如果其波形的失真度较大,仍将不能获得正确的测量结果。这对于脉冲电路、数字化电子系统和广播电视设备中的视频、音频电路,以及仪表装置中的非电量电测信号等测量对象来说,都必须引起高度的重视。如需准确测量各种非正弦波形的电压有效值,应选用真有效值数字万用表(如dt980型)进行测量。
在测量电阻时,无论被测对象是复杂的系统还是单个的电子元器件,被测部分不得存在除数字万用表测试电流以外的任何所形成的电流成分,而且测量者的手指等身体的任何部位均不得接触两个表笔的触针及被测对象的导电部位,以免对被测部分构成分流作用或引入干扰成分,从而造成较大的测量误差。因此,在测量电阻前必须切断被测对象的工作电源或与电源有联系的电路,否则,不仅测量结果无法保证,还有可能损坏仪表或对人身安全构成威胁。即使是测量电压和电流参数,也有必要考虑被测部分的孤立性规则,因为弱小参量下测量结果的准确性是关键,而强势参量下人员和仪表的安全成为主题。
数字万用表电阻挡的内阻很高,它所提供的测量电流固然非常微弱(如20kω挡:dt—830型为75μa;dt—840d型为60μa)。如果使用该电阻挡测量半导体器件各个电极之间的阻值,实际上测量电流在半导体器件内部的作用根本无法克服其pn结的死区电压,由此测出的阻值要比模拟式万用表测出的阻值高出许多,而且两者之间不存在线性比例关系,没有任何的可比性,所以构不成判别其好坏的可靠依据。因此不能用数字万用表的电阻挡来判别半导体器件的性能,应当改换到二极管测试挡进行判别,而且这是专为测量半导体器件而设的。
数字万用表的hfe挡测量的是晶体共发射极直流电流放大系数,由于能直接以数字形式显示出hfe值,对于鉴别和选用晶体三极管来说,实在是太方便了,但鲜为人知的是该挡仅适合于测量小功率晶体三极管的hfe ,而不适用于大、中功率晶体三极管的hfe的测量,其原因分析如下。
以dt1000型数字万用表为例,图2是其 hfe 测试电路原理图。8芯插座专门为插接被测管子而设,每组e、b、c、e的四个插孔按照pnp、npn分左右两个区域排列,两个e孔已在仪表的内部连通;r35为npn型被测管子的基极偏置电阻;r36为pnp型被测管子的基极偏置电阻;被测管子的工作电源取自v+至com之间的电位差,其典型值为e0 =3.2v;r34为被测管子的负载电阻,亦即 hfe 测量取样电阻;ic1的in+和in-与com 等端子在此组成200mv 基本表,用以显示由r34转换而成的取样电压。从图2的基极偏置电路可求得被测管子的基极偏置电流,以pnp型硅管为例,并设被测管子的ube=0.55v,则:
由此可见,被测管子的基极偏置电流如此之小,通常仅供测试小功率晶体管之用,而对于中功率和大功率管子而言,10μa的基极电流所引发的集电极电流相当微小,很可能落到管子的线性工作区(即放大区)与截止区的交界处附近,根本不在放大区的正常范围之内。所以,如果使用普通数字万用表的hfe挡测量大、中功率晶体三极管的hfe,将会产生很大的误差,可能造成hfe示值严重失实,进而对晶体三极管做出错误的判断。
(1)当被测部位的电压高于安全电压(通常情况下规定为36v,特别潮湿场合为12v)时,必须警惕触电事故的发生,应有可靠的安全措施。
(2)不准使用数字万用表测量对其本身正在供电的电池或稳压电源的电压或电流。
(3)不得将正在进行测量工作中的数字万用表的电池或稳压电源同时为其他装置供电。
(4)测量前应检查各量限、各插口(孔)所能承受的最大电压不得超过规定值。
(5)为节约仪表内部的电池,当测试间隔时间较长时,应及时关掉仪表的电源。
(6)如果长时期(冬天为数十日,夏天为数日)内不打算使用仪表,索性将电池取出,以防不测。
(7)使用中若发现屏幕显示出低电压符号时,说明应当更换新电池(更换前应首先关闭电源),以确保测量的准确度。
变换器 /
数字万用表可以测量电容吗在家电维修过程中,因电容漏电或容量变化而引发的故障可谓屡见不鲜且故障现象各异。一般的指针万用表和部分数字万用表都无法测量电容,特别是那些小电容,给维修造成很大的不便。在此,我给大家介绍几种小容量电容的测量方法,供参考。 数字万用表测量电容方法l:找一个β≥250的晶体三极管(要求穿透电流要小),如一时找不到,可用两只同型号的三极管复合成达林顿形式将被测电容并接在三极管的c-e结(若为有极性电容则电容正极接三极管c极),然后用万用表R×10k挡,黑表笔接c极,红笔接e极,观察表针瞬时摆动程度。照此法用几个已知容量的正常(高精确度)的电容反复测试,记录下表针每次的瞬时最大摆动幅值,l进行处理计算,算出表盘上
一、检测二极管(二极管档)红笔接正极,黑笔接负极;可显示二极管的正向压降。正常应显示;硅管0.500~0.700,锗管0.150~0.300。肖特基二极管的压降是0.2V左右,普通硅整流管(1N4000、1N5400系列等)约为0.7V,发光二极管约为1.8~2.3V。调换表笔,显示屏显示“1”则为正常,因为二极管的反向电阻很大,否则此管已被击穿。正测、反测均为0或者为1,表明此管损坏。 二、检测三极管(二极管档)根据上述检测二极管的方法,来检测三极管。首先确定集电极C和发射极E;用表测出两个PN结的正向压降,两次读数均为0.7V左右;压降小的为集电极C,压降大的为发射极E,两次测量公共极(B极)用的是红笔,此管是NPN型;用
产品描述: DM3058/DM3058E是一款经济型5.5位数字万用表,它针对高精度、多功能、自动测量的测试需求而设计,集自动测量、多种数学变换和任意传感器测量等功能于一身。产品支持13种测量功能:直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、2线线电阻、电容、二极管、连通性、频率、周期、任意传感器、温度,电流量程达10A,提供USB、GPIB(仅DM3058)、LAN(仅DM3058)、RS232接口。 产品特点: 线½位读数分辨率 年直流电压准确度为0.015% 高达123rdgs/s的测量速率 屏幕数据的双显模式 方便的镜像配置 Pass/Fail运算功能 标准传感器配置 10组预设置
超声波传感器应用广泛,对于液位测量的方法有很多种,其中超声波传感器由于结构简单、体积小、费用低、信息处理简单可靠,易于小型化与集成化,并且可以进行实时控制,所以超声波测量法得到了广泛的应用。此外液体液位的准确测量是实现生产过程检测和实时控制的重要保障,也是实现安全生产的重要环节。下面我们具体来了解一下基于超声波传感器的液位测量方法及超声波液位传感器的应用范围。 超声波液位测量的方法有多种,如超声脉冲回波法、共振法、频差法、超声衰减法等。 超声脉冲回波法的基本原理是由超声波传感器的发射探头发射超声波,当超声波遇到障碍物时会被反射,利用单片机记录超声波发射的时间和接收到回波的时间,根据当前环境下超声波的传播速度,即可通过公式S=
介绍 /
因为数字式万用表沟通电压挡的活络度很高,即便弱小的电压信号,也能在闪现屏上反映出来。故能够用其来区分电源线断芯的方位,一旦用数字式万用表精确地找到电线断芯的方位后,即可很快将其批改。详细办法如下: 把断芯的绝缘导线V沟通电源的相线,另一端悬空,将数字式万用表拨至2V沟通电压挡,从接相线端开端,将红表笔沿导线的绝缘皮移动,闪现出的电压值应为零点几伏。若红表笔移动到某处时电压降到零点零几伏,阐明此处芯线已断。 此办法还适用于查看电熨斗、电热毯等家用电器内部电热丝的断线方位。
【技术大咖测试笔记系列】之一:选择手持式数字万用表还是台式数字万用表? 数字万用表或DMM分成各种各样的形状和规格,可能要超过任何其他仪器品类。DMM主要用于看重便携能力和电池供电的现场环境,在这样的环境中,保养技师和维护人员从一个地点到另一个地点时,可以迅速简便地进行基本电压、电流和电阻测量。对这些应用来说,分辨率、准确度、测量速度或连接电脑的重要程度都比不上电池续航时间、耐用性和尺寸。 正如您可能预期的那样,台式万用表要比手持式DMM大,因为台式万用表主要用于设计人员工作台或自动化系统测试机架中。工程专业教育工作者、科研人员、产品设计人员及所有类型的测试工程师都是台式DMM的用户。对这些用户来说,灵敏度、准确度、宽量程
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美国电子工业联接协会IPC发布了IPC DRM-18H元器件识别培训及参考指南。该指南涵盖了元器件识别的全面信息,适用于培训电子组装操作员和检验员,其中包括电子组装中常用的50多种通孔元器件和表面贴装元器件的彩色照片、计算机制作的图片、图形符号及其详细说明。 最新的H版包括了缩小型小外形封装(SSOP)、 薄小外形封装(TSOP)、方型扁平封装(QFP)、薄QFP(LQFP)、塑封方型扁平封装(PQFP)、无引线芯片载体(LCC)、无引线方型扁平封装(QFN)、球栅阵列(BGA)封装以及根据以上封装演变的其他封装的最新信息。新元器件包括双列无引线扁平封装(DFN)、多排无引线方形扁平封装(QFN)、堆叠封装(PoP)、芯
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