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万用表是电力部门不可缺少的一种仪器,它在使用中可以用来测量电流、电阻和电压。在目前的使用中,万用表主要有指针万用表和数字万用表,而且在实际操作中,很多万用表被用来测量交流电和直流电,并非仅仅是电流,另外,一些特殊的万用表还能够测量晶体管的具体参数,以达到对晶体管数据的确定与核实,大多数万用表都是由表头、测量电路以及转换开关所构成的。下面贤集网小编来为大家介绍一下万用表测电阻的原理、分类、组成结构、符号含义、使用方法、使用注意事项、测电阻的注意事项、测直流的技巧、保养方法、维修技巧、选用原则、十大品牌。
万用表测电阻的原理 1、万用表测电阻原理其实就是根据欧姆定律而来的,万用表中,它的电压就是电池的电压;它的阻值有几个,包括我们要测试的电阻,它的可调电阻(万用表不同档位,它的内阻是不同的),还有它的定电阻,而电流是在我们的测试电阻等于零时算出来的,这样我们就得出一个公式:I=U/(Rg R定 R调 R测)U是它内部电池的电压,Rg是表头的电阻,R定,与表头串联的一个定值电阻,R调,调零的可变电阻,R测,要测量的电阻,由于要测量的电阻大小范围不同,使用的定值电阻也不同,这使得用万用表分为几档。 2、用万用表上测量时,电阻读数实际是电流读数,只是将R测=0时的电流:I=U/(Rg R定 R调)标成R=0,没有电流时,电阻标在无阻大,I与是一个函数关系,它们不是简单的正比关系,选用不同的电阻档,R定不同,R=0时,I是不同的,所以每次测量之前都要调零。 万用表分类 一、按显示方式分为: 1、指针式万用表; 2、数字式万用表; 二、按照量程转换方式来分: 1、手动量程(MAN RANGZ); 2、自动量程(AUTO RANGZ); 3、自动/手动量程(AUTO/MAN RANGZ ); 三、根据功能、用途及价格可分为: 1、低档数字万用表(亦称普及型数字万用); 2、中档数字万用表; 3、中/高档数字万用表; 4、数字/模拟混合式仪表; 5、数字/模拟图双显示的仪表; 6、万用示波表(将数字万用表、数字存储示波器等动能集于一身)。 |
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万用表组成结构
一、表头 1、指针式表头 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: ①(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。 ②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。 ③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。 ④标有dB,指示的是音频电平。 2、数字式表头 数字万用表的表头一般由一只A/D(模拟/数字)转换芯片 外围元件 液晶显示器组成,万用表的精度受表头的影响,万用表由于A/D芯片转换出来的数字,一般也称为3 1/2位数字万用表,4 1/2位数字万用表等等。常用的芯片是ICL7106(3位半LCD手动量程经典芯片,后续版本为7106A、7106B、7206、7240等等),ICL7129(4位半LCD手动量程经典芯片),ICL7107(3位半LED手动量程经典芯片)。 二、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。 三、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。 四、表笔和表笔插孔 表笔分为红、黑二只。使用时应将红色表笔插入标有“ ”号的插孔,黑色表笔插入标有“-”号的插孔。 万用表符号含义 1、∽表示交流,--表示直流; 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1000Hz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。 |
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万用表的使用方法
1、使用前应熟悉万用表各项功能,根据被测量的对象,正确选用档位、量程及表笔插孔; 2、在对被测数据大小不明时,应先将量程开关,置于值,而后由大量程往小量程档处切换,使仪表指针指示在满刻度的1/2以上处即可; 3、测量电阻时,在选择了适当倍率档后,将两表笔相碰使指针指在零位,如指针偏离零位,应调节“调零”旋钮,使指针归零,以保证测量结果准确,如不能调零或数显表发出低电压报警,应及时检查; 4、在测量某电路电阻时,必须切断被测电路的电源,不得带电测量; 5、使用万用表进行测量时,要注意人身和仪表设备的安全,测试中不得用手触摸表笔的金属部份,不允许带电切换档位开关,以确保测量准确,避免发生触电和烧毁仪表等事故。 万用表的使用注意事项 1、在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上; 2、在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全; 3、在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时,更应注意,否则,会使万用表毁坏,如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量; 4、万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差,同时,还要注意到避免外界磁场对万用表的影响; 5、万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的挡,如果长期不使用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。 万用表测电阻的注意事项 1、选择适当的倍率档,使指针尽量接近标度尺的中心部分,以确保读数比较准确,在测量时,指针在标度尺上的指示值乘以倍率,即为被测电阻的阻值; 2、测量电阻之前,或调换不同倍率档后,都应将两表笔短接,用调零旋钮调零,调不到零位时应更换电池,测量完毕,应将转换开关拨到交流电压档上或空档上,以防止表笔短接,造成电池短路放电,同时也防止下次测量时忘记拨档去测量电压,烧坏表头; 3、不能带电测量电阻,否则不仅得不到正确的读数,还有可能损坏表头; 4、用万用表测量半导体元件的正、反电阻时,应用R*100档,不能用高阻档,以免损坏半导体元件; 5、严禁用万用表的电阻档直接测量微安表、检流计、标准电池等类仪器仪表的内阻。 万用表测直流的技巧 1、进行机械调零; 2、选择合适的量程档位; 3、使用万用表电流挡测量电流时,应将万用表串联在被子测电路中,因为只有串连接才能使流过电流表的电流与被测支路电流相同,测量时,应断开被测支路,将万用表红、黑表笔串接在被断开的两点之间,特别应注意电流表不能并联接在被子测电路中,这样做是很危险的,极易使万表烧毁; 4、注意被测电量极性; 5、正确使用刻度和读数; 6、当选取用直流电流的2.5A挡时,万用表红表笔应插在2.5A测量插孔内,量程开关可以置于直流电流挡的任意量程上; 7、如果被子测的直流电流大于2.5A,则可将2.5A挡扩展为5A挡;方法很简单,使用者可以在“2.5A”插孔和黑表笔插孔之间接入一支0.24欧姆的电阻 ,这样该挡位就变成了5A电流挡了,接入的0.24A电阻应选取用2W以上的线绕电阻,如果功率太小会使之烧毁。 |
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万用表保养方法
1、不要接高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压; 2、不要在功能开关处于Ω和位置时,将电压源接入; 3、在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表。 万用表维修技巧 1、外观检查 若发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件等,可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。 2、测电压法 测量各关键点的工作电压是否正常,可较快找出故障点,如测A/D转换器的工作电压、基准电压等。 3、短路法 检查A/D转换器方法里一般都采用短路法,这种方法在修理弱电和微电仪器时用得较多。 4、断路法 把可疑部分从整机或单元电路中断开,若故障消失,表示故障在断开的电路中,此法主要适合于电路存在短路的情况。 5、测元件法 当故障已缩小到某处或几个元件时,可对其进行在线或离线测量,必要时,用好的元件进行替换,若故障消失,说明元件已坏。 万用表的选用原则 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。 |
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