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指针式万用表在校准仪上的校准原理

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  • 指针式与数字式万用表各有什么优缺点

    指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。 数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏。 数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说),而指针式万用表的频率特性相对好一点。指针式万用表内部结构简单,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。 数字式万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动换档,自动保护等,但使用较复杂),损坏后一般也不易修复。数字式万用表输出电压较低(通常不超过1伏)。对于一些电压特性特殊的元件的测试不便(如可控硅、发光二极管等)。

  • 指针万用表与数字万用表优缺点分析

    指针万用表与数字万用表各有优缺点,下面就此做比较分析。 指针万用表与数字万用表的比较指针式与数字式万用表各有优缺点。 指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。 数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。 指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏。 数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说),而指针式万用表的频率特性相对好一点。 指针式万用表内部结构简单,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。 数字式万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动换档,自动保护等,但使用较复杂),损坏后一般也不易修复。数字式万用表输出电压较低(通常不超过1伏)。对于一些电压特性特殊的元件的测试不便(如可控硅、发光二极管等)。 指针式万用表输出电压较高,(有10.5伏、12伏等)。电流也大(如MF-500*1欧档最大有100毫安左右)可以方便的测试可控硅、发光二极管等。

  • 实验室的哪些设备可以不用计量校准?如用于测量通断的万用表。

    各位大侠,请教两个问题:一、实验室设备如何划分和归类:如仪器、设备、工具等?二、实验室的万用表比较多,有些想问一下各位在校准方面如何管理的?1、全部校准?2、校准一个精度高的,其他的用校准过的这一个进行自校?3、对于只用作电气通断测试的万用表在设备管理程序中归类到工具类,不需要校准,是否可以?不好意思,新手,没什么分奖励给大家,还请大家不吝赐教!

  • 普通数字万用表的简易校准

    普通数字万用表的简易校准

    普通数字万用表作为实验室的一样常用工具,许多人都会用。但由于专业限制,大多数人不懂其电路原理,更不会注意到校准的问题。其实,对于普通用途,精度要求不高,只需要进行简易校准就够了。下面以常见的“国民表”DT9205A型数字万用表为例,谈谈如何进行简易校准。[b]一、校准工具[/b]一台高精度数字万用表作为对照标准表,一把一字小改刀,一节1.5V干电池,一个CBB22电容(0.15μ左右),一个6~12V的交流电源适配器(5口路由器电源。没有低压交流电源,可以直接用市电)。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441295127_2008_1807987_3.jpg[/img][b]二、校准原理[/b]DT9205A数字万用表基本电路结构框图如下:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441298340_7532_1807987_3.png[/img]数字万用表的电路结构是由一个200mV数字电压表(DVM)+各种参数变换器构成。变换器部分有:电压-电压转换器(V /V)、电阻-电压转换器(R/V)、电容-电压转换器(C/V)、交-直流转换器(AC/DC)、电流-电压转换器(I/V)、将各被测量转换成直流电压量,再通过量程旋转开关,经放大或衰减电路送入A/D转换器后进行测量。DT9205A型数字万用表电路图如下(来源网络):[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441299795_8821_1807987_3.png[/img]在电路图中,有三处是微调电位器,分别是DCV、ACV、CAP,电路板上标示为VR1、VR2、VR3。它们的功能是:DCV——直流电压校准调节电位器VR1。它是A/D转换器的校准电位器,它的调整会改变集成电路ICL7106内部的双积分A/D转换电路的基准电压值,从而改变A/D转换器输出的数字量。ACV——交流电压校准调节电位器VR2。可以调节线性全波整流式AC/DC转换电路中运算放大器的增益,控制输出的平均直流电平的高低。CAP——电容校准调节电位器VR3。可以改变加到被测电容器两端的400Hz交流信号大小,从而改变显示出的电容读数。[b]三、对比测量情况[/b]这是一台2022年新出厂的增强型DT9205A(实际是公模,网上变形9205A很多,大同小异),对比标准表测量干电池电压、电容、低压交流电源电压,情况图片如下:测量干电池电压的对比情况:很准确[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441301319_8051_1807987_3.jpg[/img]测量电容的对比情况:被测表低11.7nF[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441302627_1375_1807987_3.jpg[/img]测量低压交流电源电压的对比情况:被测表低0.29V[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441306054_4890_1807987_3.jpg[/img]从测量结果的对比看,被测的DT9205A万用表直流电压档很准确,电容档及交流电压档示值偏低,误差较大。需要进行调校。[b]四、校准[/b]拆开万用表机壳,看见内部电路板,太“简洁了”,怪不得拿在手中“轻飘飘”地,电子爱好者们将其作为“炮灰表”:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441312812_7861_1807987_3.jpg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441314355_8883_1807987_3.jpg[/img]这台增强版DT9205A电路板上只有VR2、VR3,没有焊接VR1,见下图红圈标示出来,这是由于该厂家认为现有该表A/D转换器电路很稳定,无需再后续调整,使用了固定电阻。从前面与标准表对比测量干电池电压也看出来了,确实直流电压档准确度很高,无需调整。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441315996_1884_1807987_3.jpg[/img]另外一台HD9205A电路板上有VR1、VR2、VR3三个调节电位器,位置用红圈标示出来,见下图:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441317666_6386_1807987_3.jpg[/img]对于误差较大的档位进行校准,调整相关微调电位器:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441317920_3346_1807987_3.jpg[/img]1、校准直流电压档(本被测表无需再校)将被测表与标准表置于直流电压2V档,分别测量干电池的直流电压,调整被测表电路板上的电位器VR1,使其显示的数值与标准表一致。2、校准交流电压档将被测表与标准表档位置于交流电压20V档(如果用市电测量,必须置于交流750V档,注意安全!),分别测量低压交流电源的两端交流电压,调整被测表电路板上的电位器VR2,使其显示的数值与标准表一致。3、校准电容档将被测表与标准表档位置于电容200nF档,它们的表笔分别一端接表的Cx插孔,另一端分别接被测电容两端,测量电容值,调整被测表电路板上的电位器VR3,使其显示的数值与标准表一致。

  • 如何表示数字万用表的准确度?

    准确度(精度)数字万用表的准确度是测量结果中系统误差与随机误差的综合。它表示测量值与真值的一致程度,也反映测量误差的大小。一般讲准确度愈高,测量误差就愈小,反之亦然。准确度有三种表达方式,分别如下:准确度=±(a % RDG + b% FS ) ( 2.2.1 )准确度=±(a % RDG +n 个字) ( 2.2.2 )准确度=±(a % RDG + b% FS + n 个字) ( 2.2.3 ) 式( 2.2.1 )中, RDG 为读数值(即显示值), FS 表示满度值,括弧中前一项代表 A/D 转换器和功能转换器(例如分压器、分流器、真有效值转换器)的综合误差,后一项是由于数字化处理而带来的误差。式( 2.2.2 )中, n 是量化误差反映在末位数字上的变化量,若把 n 个字的误差折合成满量程的百分数,即变成式( 2.2.1 )。式( 2.2.3 )比较特殊,有些厂家用此种表达方式,后两项中有一项表示其它环境或功能引入的误差。 数字万用表的准确度远优于模拟指针万用表。以测量直流电压的基本量程的准确度指标为例, 3 位半可达到± 0.5 %, 4 位半可达到 0.03 %等。例如: OI857 和 OI859CF 万用表。万用表的准确度是一个很重要的指标,它反映万用表的质量和工艺能力,准确度差的万用表很难表达出真实的值,容易引起测量上的误判。 精度取决于包括在测量值中的误差值。精度规范表示如下:“读数的%+量程的%”。在本式中,“读数的%”与读数成比例,而“量程的%”是偏移值。这些规范是针对每个测量量程而制订的。如果精度达不到测量分辨率的要求,那么分辨率对精度就没有影响。然而,您仍然可以使用万用表来监控测量期间的微小变化。例如:假设您希望使用准确度为1 年、量程为10V 的34401A 万用表测量10 Vdc 信号,那么精度为:0.0035 + 0.0005 = 10 x (0.0035 / 100) + 10 x (0.0005 / 100) = +/-0.00040因此:测量值为:10.00000精度为:* +/-0.00040分辨率为:0.00001实际读数在9.9996 和10.0004 之间测量值的最后两位数包括误差。*一些型号的万用表采用“ppm”来代替“读数的%”和“量程的%”。 ppm 的值可以通过乘以1/1,000,000 (= 10-6)获得。例1:若1 (V)的误差为10ppm,则实际误差值是1 x 10 x (1/1,000,000) = 0.00001(V)。例2:若1 0(V)的误差为5ppm,则实际误差值是10 x 5 x 10-6 = 50 u(V) 。*一些型号的万用表采用“计数”而非“读数的%”和“量程的%”。数字万用表的精度(购买万用表知识普及贴)数字万用表基本指标引言:数字万用表是电气测量中常用到的电子仪器,它具有很多特殊功能,但主要功能是对电压、电阻和电流进行测量。一台真正的数字万用表(DMM)应该什么样?它能做什么?怎样用它测量?你需要它什么样的功能?怎样最安全有效的使用它?哪种万用表更适应环境要求?本文由安泰测试(029-88353093)整理,在万用表使用上给您一些建议。一、数字万用表基本指标使用数字万用表时不仅要看基本规格,还要看它的特点、功能和全部设计生产指标。以下是数字万用表需要考虑的基本指标和性能。(一)可靠性:尤其是在恶劣条件下,可靠性比以往任何时候都重要。(二)安全性:数字万用表设计中首要考虑的问题,尤其经过认证实验室的独立测试,并且印上了诸如UL、CSA、VDE 等测试实验室的标志(见万用表的安全问题一文)。(三)分辨率:分辨率也称灵敏度,指数字万用表测量结果的最小量化单位,即可以看到被测信号的微小变化。例如:如果数字多用表在4V 范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V 的信号时,你就可以看到1mV 的微小变化。数字万用表的分辨率一般用位数或字表示。 数字万用表分辨率是很重要的指标,就像你要测量小于1 毫米的长度,你肯定不会用最小单位为厘米的尺子;或者温度为98.6°F,那么用只有整数标记的温度计测量是没用的,你需要一块分辨率为0.1°F 的温度表。 一个3 位半的表,后三位可以显示三个从0 到9 的全数字位,前一位只显示一个半位(显示1 或没有显示),即3 位半的数字表可以达到1999 字的分辨率; 一块4 位半的数字万用表可以达到19999 字的分辨率。用字来描述数字表的分辨率比用位数描述要好。 现在的3 位半数字万用表的分辨率已经提高到3200 或4000 字。3200 字的数字万用表为某些测量提供了更好的分辨率。例如,一个1999 字的表,在测量大于200V 的电压时,你不可能显示到0.1V。而3200 字的数字万用表在测320 伏特的电压时,仍可显示到0.1V。当被测电压高于320V,而又要达到0.1V 的分辨率时,就要用价格贵一些的20000 字的数字万用表。(四)精度:指在特定的使用环境下,出现的最大允许误差。换句话说,精度就是用来表明数字多用表的测量值与被测信号的实际值的接近程度。对于数字万用表来说,精度通常使用读数的百分数表示。例如,1%的读数精度的含义是数字万用表显示100.0V时,实际的电压可能会在99.0V 到101.0V 之间。在详细说明书中可能会有特定数值加到基本精度中,它的含义就是,对显示的最右端进行变换要加的字数。在前面的例子中,精度可能会标为±(1%+2)。因此,如果万用表的读数是100.0V,实际的电压会在98.8V 到101.2V 之间。模拟表(或指针万用表)的精度是按全量程的误差来计算的,而不是按显示的读数来计算。指针万用表的典型精度是全量程的±2%或±3%。数字万用表的典型基本精度在读数的±(0.7%+1)和±(0.1%+1)之间,甚至更高。(五)欧姆定律:欧姆定律揭示了电压、电流、电阻之间的关系。应用欧姆定律,任何电路电压、电流、电阻可以计算:电压=电流×电阻。因此只要知道公式中的任意两个值就可以计算出第三个值。数字万用表就是应用欧姆定律来测量并显示电阻、电流或电压。(六)数字和模拟指针显示:在精度和分辨率方面,数字显示有很好的优势,测量值可以用三位或更多位来显示。模拟指针在精度和分辨率方面略逊一筹,我们一般靠估计指针的位置来读数。数字万用表具有的条棒图象模拟指针一样显示信号的变化和趋势,但它更耐用并且减少了损坏。指针式与数字式万用表各优缺点比较分析 指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用 0.3 秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。 指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如 MF-10 型,直流电压灵敏度为100 千欧/伏。MF-500 型的直流电压灵敏度为20 千欧/伏。 数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M 欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说),而指针式万用表的频率特性相对好一点。指针式万用表内部结构简单,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。数字式万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动换档,自动保护等,但使用较复杂),损坏后一般也不易修复。数字式万用表输出电压较低(通常不超过1 伏)。对于一些电压特性特殊的元件的测试不便(如可控硅、发光二极管等)。指针式万用表输出电压较高,(有10.5 伏、12 伏等)。电流也大(如MF-500*1 欧档最大有100 毫安左右)可以方便的测试可控硅、发光二极管等。万用表的分辨率、位数、字、精度、CATI、II 代表的含义分辨率、位数、字 分辨率是指一块表测量结果的好坏。了解一块表的分辨率,你就可以知道是否可以看到被测量信号的微小变化。例如,如果数字多用表在4V 范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V 的信号时,你就可以看到1mV(1/1000伏特)的微小变化。如果你要测量小于1/4 英寸(或1 毫米)的长度,你肯定不会用最小单位为英寸(或厘米)的尺子。如果温度为98.6°F,那么用只有整数标记的温度计测量是没用的。你需要一块分辨率为0.1°F 的温度表。位数、字就是用来描述表的分辨率的。数字多用表是按它们可以显示的位数和字分类的。一个3 位半的表,可以显示三个从0 到9 的全数字位,和一个半位(只显示1 或没有显示)。一块3 位半的数字表可以达到1999 字的分辨率。一块4 位半的数字表可以达到19999 字的分辨率。用字来描述数字表的分辨率比用位描述好。现在的3 位半数字表的分辨率已经提高到3200 或4000 字。3200 字的数字表为某些测量提供了更好的分辨率。例如,一个1999 字的表,在测量大于200V 的电压时,你不可能显示到0.1V。而3200 字的数字表在测320 伏特的电压时,仍可显示到0.1V。当被测电压高于320V,而又要达到0.1V 的分辨率时,就要用价格贵一些的20000 字的数字表。精度精度就是指在特定的使用环境下,出现的最大允许误差。换句话说,精度就是用来表明数字多用表的测量值与被测信号的实际值的接近程度。对于数字多用表来说,精度通常使用读数的百分数表示。例如,1%的读数精度的含义是:数字多用表的显示是100.0V 时,实际的电压可能会在99.0V 到101.0V 之间。在详细说明书中可能会有特定数值加到基本精度中。它的含义就是,对显示的最右端进行变换要加的字数。在前面的例子中,精度可能会标为±(1%+2)。因此,如果GMM 的读数是100.0V,实际的电压会在98.8V 到101.2V之间。模拟表的精度是按全量程的误差来计算的,而不是按显示的读数来计算。模拟表的典型精度是全量程的±2%或±3%。数字多用表的典型基本精度在读数的±(0.7%+1)和±(0.1%+1)之间,甚至更高。欧姆定律应用欧姆定律,任何电路的电压、电流、电阻都可以计算出来。公式是:电压=电流X 电阻。因此只要知道公式中的任意两个值就可以计算出第三个值。数字多用表就是应用欧姆定律来测量并显示电阻、电流或电压。在后面的介绍中,你就可以看到数字多用表非常易用。欧姆定律揭示了电压、电流、电阻之间的关系。将手指放在要求的值上。如果剩下的两项如果是并排的就将它们相乘;否则就将它们相除。但对于只用数字多用表来说,是非常简便的。数字和模拟显示在精度和分辨率方面,数字显示有很好的优势,测量值可以用三位或更多位来显示。模拟指针在精度和分辨率方面略逊一筹。因为你不得不去估计指针的位置。条形图象模拟指针一样显示信号的变化和趋势。但它更耐用并且减少了损坏。

  • 如何选择万用表及哪种万用表较好?

    万用表是我们日常生活中不可缺少的测量工具根据使用场合的不同,我们要选择合适的万用表来使用。万用表具有用途多,量程广,使用方便等优点,是电子测量中使用最多的工具之一。它不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。万用表的直流电流档是多量程的直流电压表。表头并联闭路式分压电阻即可扩大其电压量程。万用表的直流电压档是多量程的直流电压表。表头串联分压电阻即可扩大其电压量程。分压电阻不同,相应的量程也不同。万用表的表头为磁电系测量机构,它只能通过直流,利用二极管将交流变为直流,从而实现交流电的测量。在电流接法的基础上加上电池,分电阻和波段开关,就构成了一个欧姆表。我们在使用万用表的时候,一定要选择合适的量程来使用,这样测量出来的数值才准确,误差也比较小。

  • 【求助】国内万用表校准仪哪个厂家使用性能最好的询问

    各位朋友,我是新会员,请教大家一个问题:国内的万用表校准仪哪个厂家生产的性能最好?我司现在查询了山东维坊的两家,维坊华祺仪器厂和维坊华光高科电子有限公司,这2家比较哪家相对好点?深圳附近是否有生产这种设备的厂家,性能相对如何?请知情的朋友告知!多谢!!!

  • 【资料】万用表使用两则

    1用万用表判断扬声器的正负极   首先,把指针式万用表拨到直流0~5mA挡,然后将两表笔分别接在待测扬声器的两个焊片上。用手轻按扬声器的纸盆,观察万用表指针的摆动方向,若指针正向偏转,则红表笔接的是扬声器负极,黑表笔接的是扬声器正极。反之,红表笔接的是正极,黑表笔接的是负极。 2用万用表判断压电陶瓷的好坏   压电陶瓷是一种人工合成的压电材料。当受到外界压力时,两面会产生电荷,电荷量与压力成正比,这种现象称为压电效应。压电陶瓷具有压电效应,即在外电场作用下,会产生形变,所以压电陶瓷片可用作发声元件。   利用压电陶瓷片的压电效应,可用万用表判断其好坏。   将压电陶瓷片的两极引出两根导线,然后把陶瓷片平放到桌子上,将两根引线分别接至万用表两表笔上,把万用表拨至最小电流挡,然后用铅笔橡皮头轻按陶瓷片,若万用表指针明显摆动,说明陶瓷片完好,否则,说明已损坏。

  • 用万用表测电感和电阻大小操作指南

    怎么用万用表测电感和电阻的大小? 指针式万用表要由表并头,测量电路元器件及转换开关组成。它的外形有便携式,袖珍式两种。标度盘、调零扭、测试插孔等装在面板上,各种万用表的功能略有不同,但是最基本的功能有四种:一是测试直流电流,二是测试直流电压,三是测试交流电压,四是测试交流直流电阻。有的万用表可以测量音频电平,交流电流,电容,电感及晶体管的特殊值等,由于这些功能的不同,万用表的外形布局也有差异! 1、用万用表测量电阻时,首先应该将表笔短接,拧动调零电位器调零,使指针在欧姆零位上,如若指针仍然达不到0点,这种现象通常是由于表内电池电压不足造成的,应换上新电池方能准确测量。而且每次换档之后也需重新调整调零电位器调零。在选择欧姆档位时,尽量选择被测阻值在接近表盘中心阻值读数的位置,以提高测试结果的精确度;如果被电阻在电路板上,则应焊开其中一脚方可测试,否则被电阻有其它分流器件,读数不准确!测量阻值电阻时,不要两手手指分别接触表笔与电阻的引脚,以妨人体电阻的分流,增加误差。 2、测量电感:将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别: A?被测电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。B?被测电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测电感器是正常的。

  • 【资料】万用表的选用

    万用表是电子测量中最常用的工具。它可以用来测量电阻,交直流电压和直流电压。有的万用表还可以测量晶体管的主要参数及电容器的电容量等。掌握万用表的使用方是电子技术的一项基本技能。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式万用表的测量值由表头指针读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏以数字的形式显示,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。万用表的表头为磁电系测量机构,它只能通过直流,,利用二极管将交流变为直流,从而实现交流电的测量。在电流接法的基础上,加上电池,分电阻和波段开关,就构成了一个欧姆表. 下面就以MF50型万用表为例,介绍万用表的使用方法。MF50型万用表面板结构如上图: 1.表盘 表盘由刻度线,指针和机械调零钉组成,由指针所指刻度线的位置读取测量值,机械调零钉位于表盘下部中间的位置。MF50型多用表有8条刻度线。从上往下数,第一条刻度线是测量电阻时读取电阻值的欧姆刻度线。第二条刻度线是用于交流电压和直流电流读数的共用刻度线。第三条刻度线是测量10V以下交流电压的专用刻度线。第四,第五条刻度线是测量三极管放大倍数的专用刻度线。 2.转换开关 转换开关的作用是选择测量的项目及量程。 (1) 直流电压有2.5V 10V 250V 1000V五个量程挡位。 (2) 交流电压有10V 50V 250V 1000V四个量程挡位。 (3) 直流电流有2.5mA 25mA 250mA三个常用档位,及100ūA,2.5A两个扩展量程档位。 (4) 电阻有×1 ×10 ×100 ×1K ×10K五个倍率挡位。 (5) hFE 测量三极管直流放大倍数的专用挡位。万用表的选用 根据国家标准GB776-76的规定,电工仪表的精度等级分为七级,它们与引用误差的关系列于下表:精度等级0.10.20.51.01.52.55.0引用误差(%)±0.1±0.2±0.5±1.0±1.5±2.5±5.0通常精度为0.l、0.2级的仪表作为标准仪表或用于精密测量;0.3-1.0级为电气工作实验用。1.0-1.5级为高精度万用表(如 MF18、MF12等),价格相应较高;一般万用表多为2.5级(如 MF30)。 万用表的灵敏度 灵敏度是表示仪表对微弱能量作出反应程度大小的技术指标。由于驱动仪表测量机构偏转的能量是取自被测电路中的电流,所以,如果仪表指针较大幅度的偏转而用了较小的能量,它的灵敏度也就较高。万用表的灵敏度可分为直流电压灵敏度、交流电压灵敏度和表头灵敏度三个指标。其中直流电压灵敏度是主要指标。交流电压灵敏度由于表路设计因素,一般低于直流电压灵敏度。它们分别以每伏多少欧(Ω/V)标印在表度盘上。表头灵敏度是表明表头的满度电流值,包括表头内阻和线性两个指标,其中表头内阻是指表针动圈和上、下两组游丝电阻值之和;线性是指通过表头的电流强度与表针偏转幅度相互一致性的程度,作为表盘刻度绘制的依据。在此重点介绍万用表的直流电压灵敏度。大家知道,电压表作测量时,是与被测两点间并联的,由于电压表内阻的存在,就相当于在被测两点间并联了一只电阻,使被测两点间总阻抗降低;又加上它对电路的分流作用,使测得的电压值比实际值偏低。因此,在作电压测量时,要求万用表有较大的内阻(即灵敏度Ω/V数要高),以减小这种误差。例如,MF30万用表直流电压挡的各量程为 0-1-5-25-100-500V,度盘上标有 20000Ω/V,则 1V量程内阻为20kΩxl=20kΩ;5V量程内阻为20kΩx5=100kΩ,以此类推。

  • 【分享】万用表简介

    万用表又叫多用表、三用表、复用表,万用表分为指针式万用表和数字万用表引。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、交流电流、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)。万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的测试仪器。万用表又叫多用表、三用表、复用表,万用表分为指针式万用表和数字万用表。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。万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。数字式万用表已成为主流,已经取代模拟式仪表。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,精确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。

  • 用指针万用表测试电阻器的方法与经验

    电阻器,简称电阻,是电子电路中最基础的元器件之一,对电阻器的测试,是掌握和学习电子技术的基础技能!以下介绍常见电阻器的测试方法和经验。    1.固定电阻器    测试方法:将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接,即可测出实际电阻值。为了提高测量精度;应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。    测试经验:    (1)由于电阻挡刻度的非线性关系;它的中间一段分布较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%—80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同,读数与标称阻值之间分别允许有土5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻变值了。    (2)测试时,特别是在测几十k欧姆以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分,被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一端,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差,色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好用万用表测一下其实际阻值。针对水泥电阻的检测,由于它通常也是固定电阻,所以检测水泥电阻的方法与检测普通固定电阻完全相同。    2.熔断电阻器    测试方法:    (1)在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断;若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。    (2)对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表Rxl挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值梧差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。测试经验;实践中,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿或短路的现象。    3.电位器    测试方法:    (1)检查电位器时,首先要转动旋柄,试一试旋柄转动是否平滑,开关是否灵活。开关通、断时"喀哒"声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。    (2)用万用表测试时,先根据被测电位器阻值,选择好万用表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测。用万用表的电阻挡测“1”、“3”两端,其读数应为电位器的标称阻值,如万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的电阻挡测“1”、“2”两端,将电位器的转轴2按逆时针方向旋至接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置“3”时,阻值应接近电位器的标称值(测“2”、“3”两端时类似)。测试经验:如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良的故障。    4.正温度系数热敏电阻(PTC)    测试方法:用万用表Rx1挡,具体可分两步操作:一是常温检测(室内温度接近25℃),将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在_±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。二是加温检测,在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试,加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。    测试经验:不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。    5.负温度系数热敏电阻(NTC)    测试方法:    (1)测量标称电阻值Rt。用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡,可直接测出Rt的实际值。    (2)估测温度系数。先在室温T1下测得电阻值Rtl,再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。    测试经验:    因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:    (1)Rt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25"C时进行,以保证测试的可信度。    (2)测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。    6.压敏电阻    测试方法:用万用表的Rxlk挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,均应为无穷大。    测试经验:    如测得的阻值不是无穷大,说明有漏电流。若所测阻值很小,说明压敏电阻已损坏;不能使用。    7.光敏电阻    测试方法:    (1)用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指针基本保持不动,阻值接近无穷大。    (2)将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减小。    (3)将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其间断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。如果万用表指针始终停在某一位置不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻的光敏材料已经损坏。测试经验:针对方法(1),测试值越大,说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再用。针对方法(2),此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大,表明光敏电阻内部开路损坏,不能再用。

  • 普通万用表的巧妙用法六

    [b]六、用万用表判断扬声器的正负极 首先,把指针式万用表拨到直流 0~5mA 档,然后将两表笔分别接在待测扬声器 的两个焊片上。用手往下轻按扬声器的纸盆,观察万用表指针的摆动方向,若指 针正向偏转,则红表笔接的是扬声器负极,黑表笔接的是扬声器正极。反之,红 表笔接的是正极,黑表笔接的是负极。[/b]

  • 【讨论】检修色谱仪电路,注意万用表的“内阻”!

    一台FID色谱仪灵敏度偏低,用一普通指针式万用表测量极化电压,只有120V,随即作用判断:极化电压产生电路有故障。经仔细检查电路元器件均完好,最后,经分析电路原理图才知,由于当时所用的万用表内阻太小,测量时被极化电压电路中的高阻值电阻分压,使测量结果产生偏差。最后再作检查发现故障是因FID离子信号输出电缆损坏而引起的。 大家在做电路维修事还碰到过类似的问题可以拿出来交流一下。

  • 【资料】万用表的基本原理和使用方法

    万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。下面分别介绍。测直流电流原理 如图1a,在表头上并联一个适当的电阻(叫分流电阻)进行分流,就可以扩展电流量程。改变分流电阻的阻值,就能改变电流测量范围。测直流电压原理 如图1b,在表头上串联一个适当的电阻(叫倍增电阻)进行降压,就可以扩展电压量程。改变倍增电阻的阻值,就能改变电压的测量范围。 测交流电压原理 如图1c,因为表头是直流表,所以测量交流时,需加装一个并、串式半波整流电路,将交流进行整流变成直流后再通过表头,这样就可以根据直流电的大小来测量交流电压。扩展交流电压量程的方法与直流电压量程相似。测电阻原理 如图1d,在表头上并联和串联适当的电阻,同时串接一节电池,使电流通过被测电阻,根据电流的大小,就可测量出电阻值。改变分流电阻的阻值,就能改变电阻的量程。万用表的表盘(以MF50型为例)如上图所示。通过转换开关的旋钮来改变测量项目和测量量程。机械调零旋钮用来保持指针在静止处在左零位。“Ω”调零旋钮是用来测量电阻时使指针对准右零位,以保证测量数值准确。测量电阻:先将表棒搭在一起短路,使指针向右偏转转,随即调整“Ω”调零旋钮,使指针恰好指到0。然后将两根表棒分别接触被测电阻(或电路)两端,读出指针在欧姆刻度线(第一条线)上的读数,再乘以该档标的数字,就是所测电阻的阻值。例如用R*100挡测量电阻,指针指在80,则所测得的电阻值为80*100=8K。由于“Ω”刻度线左部读数较密,难于看准,所以测量时应选择适当的欧姆档。使指针在刻度线的中部或右部,这样读数比较清楚准确。每次换档,都应重新将两根表棒短接,重新调整指针到零位,才能测准。测量直流电压:首先估计一下被测电压的大小,然后将转换开关拨至适当的V量程,将正表棒接被测电压“+”端,负表棒接被测量电压“-”端。然后根据该挡量程数字与标直流符号“DC-”刻度线上的指针所指数字,读出被测电压的大小。如用V250伏档测量,可以直接读0-250的指示数值。测量直流电流:先估计一下被测电流的大小,然后将转换开关拨至合适的mA量程,再把万用表串接在电路中。同时观察标有直流符号“DC”的刻度线,读出被测电流数值。测量交流电压:测交流电压的方法与测量直流电压相似,所不同的是因交流电没有正、负之分,所以测量交流时,表棒也就不需分正、负。读数应看标有交流符号“AC”的刻度线上的指针位置。

  • 万用表使用之一二

    万用表的使用的注意事项  (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最大挡。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。

  • 福禄克万用表

    各位专家:用上海产的多功能校准仪校准福禄克112型数字万用表,校准交、直流电压和电阻档一切都正常,但是校准电流档时,万用表无读数,请专家指教。

  • 【转帖】第三代万用表——“视波表”的设计原理与功能

    第三代万用表——“视波表”的设计原理与功能  万用表从指针到数字显示历经半个多世纪的发展,已经成为电工,电子必不可少的测量工具。 随着工业和科技进步,现在的测试环境发生了翻天覆地的变化,交流变频调速,开关电源,电子控制器的广泛应用,数据网络的形成无疑都对测试提出更高的要求。指针和数字万用表只能提供测量结果与数据,无法直观区别信号和噪声的瞬间特性,无法显示在电路中非正弦信号的动态及干扰信号的严重程度,就无法对引起故障的根本原因作出分析。过去为了解决这个问题,不得不搬用昂贵而笨重的示波器出场,但对许多现场测试是不现实的。  “视波表”故名思意,就是看到波形的表,视波表的波形再现与传统示波器有着根本的不同;示波器主要用来进行波形分析和波形记录,注重频率响应宽范围,其测量精度以dB为单位,准确性比较低,操作相对要繁杂许多;而视波表强调测量功能的准确性,波形再现仅是现场故障诊断的辅助手段,所有测量参数都以数码形式显示出来,结果更直观。  电子电路的成熟和大规模集成电路的出现,为万用表能够看到被测信号的波形提供了可行的条件。下面就VC301真有效值数显视波表和ET521A现场故障自动视波表的设计原理与功能介绍如下:  大家知道,数字万用表是采用采样速率2~3次/秒的双积分式A/D,其优点是,测量分辨率高,抗干扰能力强,成本低廉,外围电路简单成熟。缺点是不能采集波形。而高速多路A/D芯片和双积分A/D共同组成视波万用表电路,一方面改善传统数字万用表采样速率较低的不足,同时将被测信号的波形也通过高速A/D取样,送到CPU进行处理,最后将测试结果以数码方式显示和波形再现出来。              以VC301为例,输入电路采用并联分压方式,从300mV到600V量程分别在各自的分压电阻上并联不同的补偿电容。以使被测信号能够展宽到20kHz。 其它功能转换电路如真有效值测量,电阻测量,温度测量,电容测量等同传统数字万用表一样,在此不再重复。被测信号经功能转换电路后,一路送双积分A/D 转为数字信号给CPU处理,显示测量数据;另一路经缓冲 电平转换电路送采样速率44kSa/S的高速A/D,高速A/D 对被测信号波形进行一个周期内超过20个点的采样,经CPU运算还原出被测波形的形状,由128X64的LCD显示出来。  VC301采用ES7真有效值转换器,使得非正弦波信号测量得以实现,加上20kHz模拟带宽电路,在音频范围 内,可以进行准确的测量;在观测波形方面,由于高速A/D采样速率的限制,只能观察到约2kHz以内的信号波形。适合工频范围内如变频电源,可控硅整流电路及机电设备控制电路的检测。VC301还有一个主要特点;在测量过程中,每次按下“HOLD”键,测量结果将被存储下来,内部存储器可以保留100组数据,实现了现场无纸记录。  由于“视波表”可以根据用户使用的测量范围设计不同带宽及不同功能,使之以最低的成本,发挥最大的测试潜力。ET521A是针对家电维修人员而设计的便携式综合检测自动视波表。开创了现场故障诊断系列产品之先河。家电维修大多数是上门服务,要求检测仪器功能要齐,体积要小,价格要低。ET521A完全满足了上述要求;集100MSa/S采样速率,25MHz通道带宽的数字存储自动示波表;数字LCR电桥,宽范围60000μF超级电容测量,10μH~1H/300Hz~156kHz高频电感自动量程测试,大于60M电阻量程;6600码自动量程数字万用表,同时可以检测到2kV/20kHz的行频高压波形;还有正弦波信号发生器,数字频率计及晶振和遥控器检测等功能。  ET521A在设计上充分考虑功能的实用性,自动量程的数字万用表芯片和由FPGA/100MSa/S组成的高速A/D采样电路,以及双核CPU控制,使面板等低速管理和FPGA 高速器件分别用不同CPU控制,使资源优化最合理。为了用最少的按键选择实现被测信号波形实时再现。在经高速A/D采样后数字处理时,设计一个自适应波形再现的数据处理程序;当被测交流信号经连续10:1分压后,已经变为mV信号,此信号大了容易使显示的波形超出LCD可视范围,信号太小不容易观测。如果增加可变增益放大器等附加电路,增加整机成本和设计的复杂性。自适应计算就是测量被测信号时,将其幅值和频率测到,通过改变数字信号使送显到LCD的代码,将波形再现的高度和波形个数控制在容易观测的屏幕范围内。显示波形幅值大小与被测信号无比例关系,只是观测的方便。要想了解测试参数,将选择到数码显示方式,其测量结果一目了然。用户在使用过程中,不需要繁琐的操作,只要按下“AUTO”自动键,被测波形自动捕捉,由320X240点阵式LCD 显示出来。  为了现场家电维修更方便的检测,ET521A在出厂前存储部分彩电关键点波形图,当维修人员在检测时,可以调出典型图与被测波形同屏比较,这就是ET521A独有的对比功能。  在此平台上,可以针对不同行业绩用户群体,设计出不同需要的现场故障诊断仪器,如增加高频测试和手机电源高速采样功能,方便手机故障检测,增加汽车故障码读出,可以方便各类汽车维修。显而易见“视波表”的出现,打破通用测量的概念,方便了现场故障诊断,使更多人使用上就是针对他们需要而设计的实用的测试工具。

  • 【分享】数字万用表的使用方法

    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),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。

  • 请教几个关于数字万用表期间核查的问题!~~~~~~~~~~~

    我想对一个数字万用表(校准有效期内)进行期间核查。通过一个稳压电源(未校准过,最大供压30V)做为电压源,用数字万用表和纳伏表(校准有效期内)同时测量稳压电源所提供的电压,然后把纳伏表做为参考标准将两个仪表所得出的示值进行计算得出数字万用表的精度,最后把此精度与数字万用表使用说明书上所给出的自身精度进行对比!从而来达到数字万用期间核查的目的。请问我这样做期间核查有什么问题吗?万用表说明书中的电压精度如下:6V精度:±(0.05%+1)60V精度:±(0.05%+1)600V精度:±(0.05%+1)1000V精度:±(0.05%+1) 600MV精度:±(0.1+%+1)1.由于我万用表经常使用的测量范围是0—24V,请问我是不是就没必要做24V以上的电压的期间核查了呢?2.万用表说明书上所给的精度“6V精度:±(0.05%+1)”是不是意味着0—6V之间万用表的精度都是±(0.05%+1)?6—60V之间精度都是±(0.05%+1)?3.精度计算是不是就是=6V*0.05%+6V?

  • 兆欧表VS万用表有哪些区别呢?

    兆欧表和万用表是电工工作中必不可少的电子测量仪器,它们具有不同的应用场景,这是由它们各自的功能特性所决定的。  首先,[url=http://www.kvtest.com/jydzcs/226.html]兆欧表[/url]主要用于测量电气设备、电缆、电机绕组等的绝缘电阻。其工作原理是通过施加一定电压(通常是直流高压)到被测设备上,并测量所产生的电流,然后计算出绝缘电阻。兆欧表被称为“高阻表”或“绝缘电阻测试仪”,因其设计重点在于提供高电压源以穿透绝缘层并测得高阻值。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_02_11_49_26660939.jpg[/img][/align]  相比之下,万用表是一种多功能测量仪表,可以测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流以及电阻等多种参数。它内部通常包含多个测量电路模块和一个切换开关,以便实现不同功能的测量。尽管万用表的电阻档也可以测量电阻,但其测量范围相对较小,最高只能达到数百兆欧的级别,因此不适合测量高绝缘电阻的需求。  兆欧表专攻于高阻值测量,其量程通常从数十兆欧起步,最高可达数千兆欧,特别适合用于评估电气设备的绝缘状况和确定其是否能够安全投入运行。而万用表的电阻档具有较广的测量范围,覆盖了从毫欧到兆欧级别的电阻值,但在低于兆欧级别的测量上更为精确,而在兆欧级别以上的测量上则不如兆欧表准确和适用。  从安全性和专业性来看,兆欧表使用时必须遵守严格的电气安全操作规程,因其高压特性而只适用于测量绝缘电阻,不能替代其他类型的测量。而万用表更通用,可在更多场合下安全使用,包括但不限于测量电路中的电压、电流以及简单的电阻测试。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_02_11_49_41896281.jpg[/img][/align]  对于选购兆欧表的注意事项,首先应根据被测设备的额定电压和绝缘等级选择合适的兆欧表电压等级。对于低压电气设备,可以选择500V或1000V兆欧表,而高压设备则需要更高电压等级的兆欧表。其次,要确保兆欧表的测量范围满足预期的绝缘电阻测试需求,覆盖最低和最高预期电阻值。  此外,兆欧表可分为指针式和数字式两种显示方式,数字式兆欧表的读数直观且精度较高,部分高端产品还具有自动量程切换、自动放电等功能。在购买时应注意兆欧表是否经过相关的国家或国际安全认证,如CE、UL等,并关注产品的测量稳定性、抗干扰能力和耐用性等性能指标。此外,一些兆欧表还提供了自动测试、数据存储、无线传输等高级功能,可根据实际工作需求进行选择。更多关于兆欧表的相关资讯和参数介绍,欢迎访问武汉南电至诚电力查看:www.kvtest.com/xingyexinwen/2318.html

  • 如何用万用表检测发光二极管LED

    发光二极管(LED)是一种直接注入电流的发光器件,是半导体晶体内部受激电子从高能级回复到低能级时,发射出光子的结果,这就是通常所说的自发发射跃迁.当LED的PN结加上正向偏压,注入的少数载流子和多数载流子(电子和空穴)复合而发光.值得注意的是,对于大量处于高能级的粒子各自分别自发发射一列一列角频率为ν=Eg/h的光波,但各列光波之间没有固定的相位关系,可以有不同的偏振方向,并且每个粒子所发射的光沿所有可能的方向传播,这个过程称为自发发射.其发射波长可用下式来表示:  λ(μm)=1.2396/Eg(eV)  发光二极管(LED)一般由磷砷化镓、磷化镓等材料制成.它的内部存在一个PN结,也具有单向导电性,但发光二极管在正向导通时会发光,光的亮度随导通电流增大而增强,光的颜色与波长有关。  普通发光二极管的万用表检测方法:  用万用表的R×10K档测量  利用具有×10kΩ挡的指针式万用表可以大致判断发光二极管的好坏。正常时,二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。如果正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。种检测方法,不能实地看到发光管的发光情况,因为×10kΩ挡不能向LED提供较大正向电流。  用两块万用表配合测量  如果有两块指针万用表(最好同型号)可以较好地检查发光二极管的发光情况。用一根导线将其中一块万用表的“+”接线柱与另一块表的“-”接线柱连接。余下的“-”笔接被测发光管的正极(P区),余下的“+”笔接被测发光管的负极(N区)。两块万用表均置×10Ω挡。正常情况下,接通后就能正常发光。若亮度很低,甚至不发光,可将两块万用表均拨至×1Ω若,若仍很暗,甚至不发光,则说明该发光二极管性能不良或损坏。应注意,不能一开始测量就将两块万用表置于×1Ω,以免电流过大,损坏发光二极管。  外接辅助电源测量  用3V稳压源或两节串联的干电池及万用表(指针式或数字式皆可)可以较准确测量发光二极管的光、电特性。为此可按图10所示连接电路即可。如果测得VF在1.4~3V之间,且发光亮度正常,可以说明发光正常。如果测得VF=0或VF≈3V,且不发光,说明发光管已坏。

  • 【分享】模拟数字万用表使用方法及注意事项

    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)。    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APPA101模拟数字万用表为例,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),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“LOWBAT”时,表示电池电压低于工作电压。

  • 【原创大赛】【仪器故事】小型指针万用表烧表故障检修一例

    【原创大赛】【仪器故事】小型指针万用表烧表故障检修一例

    下基层维修,总是希望携带的仪表工具不要太重。一次到储运部仓库去检修,考虑到这个部门没啥高精尖设备仪器,带了一只口袋指针万用表MF-133。测量市电时,万用表档位没旋到位,误用电阻1K档去测量220伏交流,结果指针表内部发出一阵轻微的颤动声,表针原地发抖,表内有焦糊味道传出,烧表了。 MF-133型指针式万用表,有的厂家称为YX-2000A型,生产日期较早,在网上没查到它的电路图。其结构与现在的大众款MF-110型相似,多了电池电量检测档。使用多年挺顺手、不愿扔了,拆机并绘出电路图,进行检修。下面介绍检修过程情况。[b] 一、MF-133型指针式万用表外观[b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112011036048_3545_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112011064728_7530_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/b][/b][/b]设计上,这只表的电阻1K档与交流500V档相邻。由于是廉价的普通表,转换开关转动时,位置不清晰,容易造成误操作:[b][b][b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112011042528_4173_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/b][/b]二、拆机[/b]拆下背后一颗固定螺钉:[b][b][b][b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112011071948_4107_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/b][/b][/b][/b]打开后盖,内部十分简单,使用一节5号电池:[b][b][b][b][b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112011049678_7583_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/b][/b][/b][/b][/b]电路板主要元件分布:[b][b][b][b][b][b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112011031018_5551_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/b][/b][/b][/b][/b][/b]看见电路板上有一个3KΩ电阻烧毁了:[b][b][b][b][b][b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112011554268_4374_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/b][/b][/b][/b][/b][/b]继续拆,卸下保险管下方的这颗螺丝:[b][b][b][b][b][b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112011558538_1935_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/b][/b][/b][/b][/b][/b]取下电路板:[b][b][b][b][b][b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112011566638_5854_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/b][/b][/b][/b][/b][/b]转盘结构,如此简单,怪不得旋转档位不清晰:[b][b][b][b][b][b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112011570828_2943_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/b][/b][/b][/b][/b][/b]电路板这一面,是转盘触点:[b][b][b][b][b][b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112011549198_9941_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/b][/b][/b][/b][/b]三、电路图[/b]在网上查找不到这个型号的电路图。根据电路板,绘出电路图如下:[b][b][b][b][b][b][img=,690,530]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112011549868_192_1807987_3.jpg!w690x530.jpg[/img][/b][/b][/b][/b][/b]四、损害范围及元件的检测处理[/b]1、由于本人操作,对于故障原因非常清楚,是电阻1K档误接220V交流电源造成的。分解出万用表测量电阻电路进行分析,下面是测量电阻档位电路原理图,检查故障应围绕这些元件进行。烧毁的3KΩ电阻在图中位于500Ω电位器(RP)下方,连接电位器滑动抽头:[b][b][b][b][b][b][img=,620,637]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112012280488_6697_1807987_3.jpg!w620x637.jpg[/img][/b][/b][/b][/b][/b][/b]电路板上,红圈内是电阻档触点,没有电弧灼烧痕迹:[b][b][b][b][b][b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112012259238_8912_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/b][/b][/b][/b][/b][/b]检查电位器,没损坏:[b][b][b][b][b][b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112012263388_7031_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/b][/b][/b][/b][/b][/b]检查被烧毁3KΩ电阻附近的微调电阻、二极管,都没损坏:[b][b][b][b][b][b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112012266368_5305_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/b][/b][/b][/b][/b][/b]检查三只二极管时,需要脱焊两只1N41后,分别检测,才准确:[b][b][b][b][b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112040070048_8025_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/b][/b][/b][/b][/b]检查电路板上其它电阻,阻值正常,没有损坏:[b][b][b][b][b][b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112012276698_9309_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/b][/b][/b][/b][/b][/b]检查表头动圈,没有过流烧焦痕迹,是导通的:[b][b][b][b][b][b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112013034118_736_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/b][/b][/b][/b][/b][/b]2、为什么只烧毁了3KΩ电阻?根据电阻档位电路原理图,在误接220伏市电后,整个回路中,电阻3KΩ的电阻值最大,在它上面消耗的功率最大、发热最高,而表头两端有二极管保护,流过的电流较小。所以,首先烧毁这个3KΩ电阻。如果长时间误接,还会烧毁其它元件。3、拆换烧毁的3KΩ电阻,再用酒精棉签清洗干净触点:[b][b][b][b][b][b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112013063648_5337_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/b][/b][b][b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112013042268_5867_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/b][/b][/b][/b][/b][/b]装还原:[b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112013071588_3376_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/b]4、试机时,发现问题,读数比正常值小很多。这是电阻档,短接表笔的电阻为零,指针偏转应该是最大值,却只有一小小角度:[b][b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112013075118_4989_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/b][/b]使用电压档,测量1.5伏新电池,指针应该在中间偏右,也只偏转一很小角度:[b][b][b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112013056298_9607_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/b][/b][/b] 该万用表电路十分简单,没有查出其它元件损坏。综合分析,应该是表头磁钢有退磁问题。手头没有充磁机,用汝铁硼强力磁铁(废硬盘中拆卸)试试多方位给表头充磁,注意不要冲击到表头动圈,造成损坏。一般退磁不严重的,可以恢复正常;退磁较严重的,只有拆开表头,用充磁机对表头磁体进行充磁。[b][b][b][b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810112013276568_157_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/b][/b][/b][/b]充磁后,搁置一夜。再试机,表头恢复了灵敏度,指针偏转正常。[b]五、校对[/b]这种简易表,谈不上精度。使用正常的数字万用表同时测量直流电流,对比一下,若数值相差较大,微调一下电路板上的微调电阻(R),大概差不离就可以了。[b][/b]

  • 【资料】万用表各挡量程选择及测量误差分析

    1.万用表电压、电流挡量程选择与测量误差。万用表的准确度等级一般分为0.1、0.5、1.5、2.5、5等几个等级。直流电压、电流,交流电压、电流等各挡,准确度(精确度)等级的标定是由其最大绝对允许误差 △X与所选量程满度值的百分数表示的。以公式表示:A%=(△X/满度值)×100%——(1)(1) 采用准确度不同的万用表测量同一个电压所产生的误差   有一个10V标准电压,用100V挡、0.5级和15V挡、2.5级的两块万用表测量,问哪块表测量误差小? 由1式得第一块表测最大绝对允许误差 :△X1=±0.5%×100V=±0.50V ,第二块表测最大绝对允许误差 :△X2=±2.5%×l5V=±0.375V 。  比较△X1和△X2可以看出:虽然第一块表准确度比第二块表准确度高,但用第一块表测量所产生的误差却比第二块表测量所产生的误差大。因此,可以看出,在选用万用表时,并非准确度越高越好。有了准确度高的万用表,还要选用合适的量程。只有正确选择量程,才能发挥万用表潜在的准确度。 (2) 用一块万用表的不同量程测量同一个电压所产生的误差   一块MF-30型万用表,其准确度为2.5级,选用100V挡和25V挡测量一个23V标准电压,问哪一挡误差小? 100V挡最大绝对允许误差: X(100)=±2.5%×100V=±2.5V ,25V挡最大绝对允许误差:△X(25)=±2.5%×25V=±0.625V 。 由上面可知,用100V挡测量23V标准电压,在万用表上的示值在20.5V-25.5V之间。用25V挡测量23V标准电压,在万用表上的示值在22.375V-23.625V之间。由以上结果来看,△X(100)大于△X(25),即100V挡测量的误差比25V挡测量的误差大得多。因此,一块万用表测量不同电压时,用不同量程测量所产生的误差是不相同的。在满足被测信号数值的情况下,应尽量选用量程小的挡。这样可以提高测量的精确度。 (3) 用一块万用表的同一个量程测量不同的两个电压所产生的误差   一块MF-30型万用表,其准确度为2.5级,用100V挡测量一个20V和80V的标准电压,问哪一挡误差小? 最大相对误差:△A%=最大绝对误差△X/被测标准电压调×100%,100V挡的最大绝对误差△X(100)=±2.5%×100V=±2.5V。对于20V而言,其示值介于17.5V-22.5V之间。其最大相对误差为:A(20)%=(±2.5V/20V)×100%=±12.5% 。 对于80V而言,其示值介于77.5V-82.5V之间。其最大相对误差为: A(80)%=±(2.5V/80V)×100%=±3.1% 。   比较被测电压20V和80V的最大相对误差可以看出:前者比后者的误差大的多。因此,用一块万用表的同一个量程测量两个不同电压的时候,谁离满挡值近,谁的准确度就高。所以,在测量电压时,应使被测电压指示在万用表量程的2/3以上。只有这样才能减小测量误差。 2.电阻挡的量程选择与测量误差。电阻挡的每一个量程都可以测量0~∞的电阻值。欧姆表的标尺刻度是非线性、不均匀的倒刻度。是用标尺弧长的百分数来表示的。而且各量程的内阻等于标尺弧长的中心刻度数乘倍率,称作“中心电阻”。也就是说,被测电阻等于所选挡量程的中心电阻时,电路中流过的电流是满度电流的一半。指针指示在刻度的中央。其准确度用下式表示:R%=(△R/中心电阻)×100%——(2)(1) 用一块万用表测量同一个电阻时,选用不同的量程所产生的误差   一块MF-30型万用表,其Rxl0挡的中心电阻为250Ω;R×l00挡的中心电阻为2.5kΩ。准确度等级为2.5级。用它测一个500Ω的标准电阻,问用R×l0挡与R×100挡来测量,哪个误差大?由2式得: R×l0挡最大绝对允许误差△R(10)=中心电阻×R%=250Ω×(±2.5)%=±6.25Ω。用它测量500Ω标准电阻,则500Ω标准电阻的示值介于493.75Ω~506.25Ω之间。最大相对误差为:±6.25÷500Ω×100%=±1.25%。R×l00挡最大绝对允许误差△R(100)=中心电阻×R%2.5kΩ×(±2.5)%=±62.5Ω。用它测量500Ω标准电阻,则500Ω标准电阻的示值介于437.5Ω~562.5Ω之间。最大相对误差为:±62.5÷500Ω×100%=±10.5%。   计算结果对比表明,选择不同的电阻量程,测量产生的误差相差很大。因此,在选择挡位量程时,要尽量使被测电阻值处于量程标尺弧长的中心部位。测量精度会高一些。有些误差是仪表等级所允许的最大绝对误差。有些是使用不当带来的人为误差。它是不可避免的,但可以尽量减小。因此,使用中要特别注意以下几点:1测量前要把万用表水平放置,进行机械调零,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。测电阻时,每换一次挡都要进行调零。调不到零时更换电池。 2在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,应先断开表笔,换挡后再去测量。3测量电阻不能带电测量,被测电阻不能有并联支路 4测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。 4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 。5在测量RC电路中的电阻时,要切断电路中的电源,并把电容器储存的电泄放完,然后再进行测量。 6万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。

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