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マルチメーターの使い方

04,25,20120送信者:

一、ポインタテーブルと数値テーブルの選択:
1、指針表の読み取り精度は比較的に悪いが、指針の揺動の過程は比較的に直観的で、その揺動速度の幅は時には測定された大きさ(例えばテレビデータバス(SDL)のデータ転送時の軽微なジッタを比較的客観的に反映することができる)、デジタル時計は数字を読むのは直感的だが、数字が変化する過程は雑に見え、あまり見にくい。
2、指針表内には一般的に2つの電池があり、1つは低電圧の1.5 V、1つは高電圧の9 Vまたは15 Vであり、その黒テスターは赤テスターに対して正端である。デジタル時計は6 Vや9 Vの電池をよく使う。抵抗レンジでは、ポインタメーターのテスター出力電流はデジタルメーターに比べてかなり大きく、R×1Ωレンジでスピーカーを大きくすることができ、R×10 kΩレンジで発光ダイオード(LED)を点灯することもできる。
3、電圧レンジでは、指針表の内部抵抗はデジタル表に比べて小さく、測定精度は比較的に悪い。内部抵抗が測定回路に影響を与えるため、高電圧微小電流の場合もあります(例えば、テレビ受像管の加速段電圧を測定する場合、測定値は実際の値よりかなり低くなります)。デジタルメーターの電圧レンジの内部抵抗は大きく、少なくともメガヨーロッパレベルでは、被測定回路への影響は小さい。しかし、*の出力インピーダンスは誘導電圧の影響を受けやすく、電磁干渉が比較的強い場合に測定されるデータは虚数である可能性があります。
4、要するに、比較的に大電流高電圧のアナログ回路測定に指針表、例えばテレビ、音響放電を適用する。低電圧小電流のデジタル回路測定には、BP機、携帯電話などのデジタル時計が適用される。いいえ、状況に応じてポインタテーブルと数値テーブルを選択できます。
二、測定技術(説明しない場合、指針表を使用することを指す):
1、スピーカー、イヤホン、ムービングコイルマイク:R×1Ω段、いずれかのテスターで一端を接続し、もう一方のテスターが他端に触れ、正常時には澄んだ音量の「カチッ」という音がする。鳴らなければコイルが切れ、音が小さく尖っていればコイル磨きの問題があり、使えない。
2、容量を測定する:抵抗レンジを用いて、容量容量容量に基づいて適切なレンジを選択し、そして測定時に電解容量黒テスターに対して容量正極を接続することに注意する。①、マイクロ波法段の容量の大きさを推定する:経験的または同一容量の標準容量を参照し、指針の揺動のzui大幅に基づいて判定することができる。参照される容量は耐圧値が同じである必要はなく、容量が同じであればよく、例えば100μF/250 Vの容量を推定することは100μF/25 Vの容量で参照することができ、それらの針の揺動zuiが大幅に同じであれば、容量が同じであると判断することができる。②、皮法級容量の大きさを推定する:R×10 kΩ段を使用するが、1000 pF以上の容量しか測定できない。1000 pFまたは少し大きい容量については、時計の針が少し揺れていれば、容量は十分だと考えられます。③、容量の漏電の有無を測定する:千マイクロ法以上の容量に対して、まずR×10Ω段で急速に充電し、容量容量容量を初歩的に推定し、それからR×1 kΩ段に変更してしばらく測定を続けることができ、この時針は戻るべきではなく、∞のところに止まるか、非常に近いところに止まるべきで、さもなくば漏電現象がある。いくつかの数十マイクロ法以下のタイミングまたは発振容量(例えば、カラースイッチ電源の発振容量)に対して、その漏電特性に対する要求は非常に高く、少しでも漏電があれば使用できない。この場合、R×1 kΩ段の充電が終わった後にR×10 kΩ段に変更して測定を続けることができ、同様に時計針は∞のところに停止し、戻ってはならない。
3、路測ダイオード、三極管、レギュレータの良否:実際の回路では、三極管のバイアス抵抗またはダイオード、レギュレータの周辺抵抗は一般的に大きく、大部分は数百数千オーム以上であり、このようにして、マルチメータのR×10ΩまたはR×1Ω段を用いて路測PN接合の良否を測定することができる。路測定時に、R×10Ω段でPN接合を測定するには明らかな正逆特性があるべきである(正逆抵抗の差があまり明らかでない場合は、R×1Ω段に変更して測定することができる)、一般的な順抵抗はR×10Ω段で測定する時時計針は200Ω程度、R×1Ω段で測定する時時計針は30Ω程度(異なる表現型によっては少し食い違いがある可能性がある)。測定結果の順方向抵抗値が大きすぎるか、逆方向抵抗値が小さすぎると、このPN接合に問題があることがわかり、このパイプにも問題があります。この方法は修理時に特に有効で、非常に迅速に壊れたパイプを見つけることができ、まだ壊れていないが特性が壊れているパイプを検出することもできます。例えば、小さな抵抗レンジでPN接合順方向抵抗が大きすぎることを測定すると、それを溶接してよく使われるR×1 kΩレンジで再測定すると、まだ正常かもしれませんが、実はこのパイプの特性はすでに壊れていて、正常に動作したり不安定になったりしています。
4、電気抵抗を測定する:重要なのは距離を選択することであり、指針が1/3~2/3のフルレンジに指示された場合、測定精度はzuiが高く、読数zuiは正確である。注意すべきなのは、R×10 k抵抗レンジを用いてメガヨーロッパ級の大抵抗を測定する際に、指を抵抗の両端につまんではいけない。そうすれば、人体抵抗は測定結果を小さくすることができる。
5、レギュレータダイオードを測定する:私たちが通常使用するレギュレータのレギュレータ値は一般的に1.5 Vより大きく、ポインタテーブルのR×1 k以下の抵抗レンジはテーブル内の1.5 V電池を用いて電力を供給するので、R×1 k以下の抵抗レンジを用いてレギュレータを測定するのはレギュレータのように、*の一方向導電性を持つ。しかし、指針表のR×10 k段は9 Vまたは15 V電池で給電されており、R×10 kで定圧値が9 Vまたは15 V未満の定圧管を測定する場合、逆抵抗値は∞ではなく一定の抵抗値があるが、この抵抗値は定圧管の順抵抗値よりも大幅に高い。このようにして、定圧管の良否を初歩的に推定することができます。しかし、良いレギュレータには正確なレギュレータ値が必要ですが、アマチュア条件下でこのレギュレータ値をどのように推定しますか。難しくありません。もう一つ指針表を探しに行けばいいです。方法は:まず1枚の時計をR×10 k段に置き、その黒、赤テスターをそれぞれレギュレータの陰極と陽極に接続し、この時レギュレータの実際の動作状態をシミュレーションし、更に別の時計を取って電圧段V×10 VまたはV×50 V(レギュレータ値による)に置き、赤、黒テスターをそれぞれさっきの時計の黒、赤テスターに接続し、この時測定した電圧値は基本的にこのレギュレータのレギュレータ値である。「基本的に」というのは、*ブロック表のレギュレータ管に対するバイアス電流が通常使用時のバイアス電流よりやや小さいため、測定されたレギュレータ値はやや大きくなるが、ほとんど差がないからである。この方法は、定圧値が指針表の高圧電池電圧よりも小さい定圧管のみを推定することができる。レギュレータのレギュレータ値が高すぎる場合は、電源を印加する方法で測定するしかありません(このようにしてみると、ポインタ時計を選択する際に、高圧バッテリ電圧が15 Vのものを選択するのは9 Vのものよりも適しています)。
6、三極管を測定する:通常、NPN管であれPNP管であれ、小電力、中電力、大電力管であれ、そのbe接合cb接合を測定するとダイオード*と同じ一方向導電性を示すべきで、逆抵抗は無限大で、その順方向抵抗は約10 K前後である。パイプの特性の良否をさらに評価するために、必要に応じて抵抗レンジを変換して複数回測定しなければならない。方法は:R×10ΩレンジでPN接合正ガイド抵抗を測定するのはすべて約200Ω前後である、R×1ΩレンジでPN接合を測定する正ガイド抵抗はすべて約30Ω前後で、(以上は47型メーターで測定したデータで、他の型番メーターは大きく概略的に異なっていて、いくつかの良いパイプを多く試験してまとめて、心の中に数があるようにすることができる)もし読み数が多すぎるならば、パイプの特性がよくないと断定することができる。また、R×10 kΩ再測定にテーブルを置くこともでき、耐圧がさらに低いパイプ(基本的には三極管の耐圧は30 V以上)、そのcb接合逆抵抗も∞にあるはずだが、そのbe接合の逆抵抗は少しあるかもしれず、時計の針は少し偏向する(一般的にはフルレンジの1/3を超えないが、パイプの耐圧によって異なる)。同様に、R×10 kΩレンジでec間(対NPN管)またはce間(対PNP管)の抵抗を測定する場合、時計の針が少し偏向している可能性がありますが、これは管が壊れていることを示していません。しかし、R×1 kΩ以下のレンジでceまたはec間抵抗を測定する場合、ヘッド指示は無限大でなければならない。そうしないと、パイプに問題がある。以上の測定はシリコン管に対して行われ、ゲルマニウム管には適用されないことを説明すべきである。しかし、今ではゲルマニウム管も珍しい。また、「逆方向」とは、PN接合に対して、NPN管とPNP管の方向が実際に異なることを意味する。
現在よく見られる三極管の大部分は塑封されているが、どのようにして三極管の三本のピンのどれがb、c、eであるかを正確に判断するのか。三極管のb極は測定しやすいが、どのようにしてどれがcでどれがeであると断定するか?ここでは3つの方法を推薦する:*方法:三極管のhFEジャックを測定するポインタテーブルに対して、まずb極を測定した後、三極管を勝手にジャックに挿入し(もちろんb極は正確に挿入することができる)、hFE値を測定して、それからパイプを逆さまにしてもう一度測定して、hFE値が比較的大きいものを測定して、各ピンが挿入された位置は正しい。2つ目の方法:hFEなしでジャックを測定する時計、またはパイプが大きすぎてジャックを挿入するのに不便な場合、この方法を使うことができます:NPNパイプに対して、まずb極(パイプがNPNなのかPNPなのか、そのb脚はすべて測定しやすいですね?)、時計をR×1 kΩ段に置き、赤いテスターを仮定のe極(赤いテスターを持つ手がテスターの先や足に触れないように注意する)に接続し、黒いテスターを仮定のc極に接続し、同時に指でテスターの先とこの足をつまんで、パイプを持ち上げて、舌の先でb極を舐めて、ヘッダーの針を見るには一定の偏向があるべきで、もしあなたの各テスターが正しく接続されていれば、針はやや大きく移動して、もし接続が間違っていれば、針はやや小さく移動して、差は明らかである。これにより、パイプのc、e極を判定することができる。PNP管については、黒テスターを仮定のe極(ペン先やピンに手を触れない)に接続し、赤テスターを仮定のc極に接続し、同時に指で時計のペン先とこの足をつまんで、それから舌先でb極を舐めて、各テスターが正しく接続されていると、時計の針が大きく偏向します。もちろん測定時にはテスターを交換して2回測定し、読数を比較してからzui後に判定することができます。この方法はすべての外形の三極管に適しており、便利で実用的である。時計の針の偏向幅に基づいて、パイプの増幅能力を推定することもできますが、もちろんこれは経験によるものです。第三の方法:まずパイプのNPNまたはPNPタイプとそのb極を判定した後、時計をR×10 kΩ段に置き、NPN管に対して、黒テスターはe極に接し、赤テスターはc極に接する時、時計針は一定の偏向がある可能性があり、PNP管に対して、黒テスターはc極に接し、赤テスターはe極に接する時、時計針は一定の偏向がある可能性があり、逆に偏向がない。これにより、三極管のc、e極を判定することもできる。しかし、高耐圧のパイプには、この方法は適用されません。
一般的な輸入モデルの高出力可塑管について、そのc極はほとんど中間にある(私はまだbが中間にあるのを見たことがない)。中、小電力管にあるbは中間にある可能性が高い。例えば、一般的に使用されている9014三極管及びそのシリーズの他のモデルの三極管、2 SC 1815、2 N 5401、2 N 5551などの三極管は、そのb極が真ん中にある。もちろんc極が真ん中にあるものもあります。だから、修理して三極管を交換する時、特にこれらの小出力三極管は、持ってきてはいけないので、そのまま取り付けて、必ず先に測定しなければなりません。

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