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万用表

第8章 - DC计量电路

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一个普通的电表的运动可以简单地通过连接到不同的外部来充当电压表、安培表或欧姆表电阻器网络,它应该有意义,是一种多功能表(“万用表”)可以设计为一个单元与适当的开关(es)和电阻。

对于通用电子工作,万用表可作为首选仪器统雷竞技最新app治至高无上的。没有其他设备能够对零件的投资和优雅的操作简单来做得那么多。与电子世界上的大多数东西一样,出现雷竞技最新app固态组件就像晶体管已经彻底改变了做事的方式,万用表的设计也不例外。然而,为了保持本章对模拟(“老式”)仪表技术的强调,我将向您展示一些pre-晶体管米。

模拟万用表

模拟万用表

上面所示的单元是手持式模拟万用表的典型,其中包括范围电压,电流和电阻测量。注意仪表移动面上的许多尺度,用于不同的范围和旋转开关可选择的功能。用于将该仪器连接到电路的电线(“测试引线”或多用几件引线)插入到仪表面的底部中心的两个铜插孔(插座孔)中,标记为“ - TEST +”,黑色和红色。

手持模拟万用表

这款万用表(Barnett品牌)比上一个单元采用略微不同的设计方法。注意旋转选择器开关的位置比上一仪表更少,而且还如何将测试引线插入其中的更多千斤顶。这些插孔中的每一个都标有一个数字,指示仪表的相应全尺度范围。

数字万用表

数字万用表照片

最后,这是一张数字万用表的图片。请注意,熟悉的仪表移动已被一个空白的灰色显示屏取代。通电后,屏幕区域会出现数字,表示被测量的电压、电流或电阻的数量。这种特殊的品牌和型号的数字仪表有一个旋转选择开关和四个插孔,测试引线可以插入。两根引线——一红一黑——插在仪表上。

对该仪表的密切检查将显示黑色测试铅的“常见的”插座,另外三个用于红色试验铅。插入红色引线的插孔标记为电压和电阻测量,而另外两个插孔标记为电流(A,MA和μA)测量。这是万用表的明智的设计特征,要求用户从一个插孔将测试引线插头移动到另一个插孔,以便从电压测量切换到电流测量功能。

在电流测量模式下,由于输入电阻的显着电压源连接,并且需要移动测试引线插头而不是将选择器开关翻转到不同的位置,因此将危险在电流的电压上进行连接。而不是将选择器开关翻转到不同的位置有助于帮助ensure that the meter doesn’t get set to measure current unintentionally.

请注意,选择器开关仍然具有不同的电压和电流测量位置,因此为了让用户在这两种测量模式下切换,它们必须切换红色测试引线的位置将选择器开关移动到另一个位置。

另请注意,选择器开关和插孔都没有用测量范围标记。换句话说,该仪表上没有“100伏”或“10伏”或“1伏”范围(或任何等效范围步骤)。相反,该仪表是“自动的”,这意味着它自动选择所测量的数量的适当范围。AutorAnging是一种仅在数字仪表上找到的功能,但并非所有数字仪表。

没有两种型号的万用表的设计是完全相同的,即使它们是由同一家公司生产的。为了充分了解万用表的使用方法,必须参考业主手册。

这是一个简单的模拟伏特/倍仪的示意图:

简单模拟伏安表原理图

在开关的三个下(最逆时针方向)位置,仪表移动连接到常见的V.千斤顶通过三种不同的系列范围电阻之一(Rmultiplier1通过R.multiplier3),所以充当电压表。在第四位置,仪表运动与分流电阻平行连接,因此用作进入的任何电流的电流表常见的杰克走出房间。一种杰克。

在最后一个(最畅下的顺时针)位置,仪表移动与红色插孔断开,但通过开关短路。这种短路对针产生了阻尼效果,当仪表处理和移动时,防止机械冲击损坏。

如果欧姆特在本多级设计中需要功能,可以代替三个电压范围之一:

三个电压范围欧姆表

有了所有的三个基本功能,这种万用表也可以称为a伏特 - 欧姆 - 毫安计

当存在众多范围时,从模拟万用表获得读取,并且只有一米的运动可能看起来对新技术人员令人生畏。在模拟万用表上,仪表移动标有几个刻度,每个尺度都有用于至少一个范围设置的。以下是从本节之前显示的Barnett Multimeter的刻度的特写照片:

barnett万用表

请注意,此仪表面上有三种类型的尺度:顶部的电阻是绿色尺度,一组用于直流电压和中间电流的黑色等级,以及用于底部的AC电压和电流的一组蓝色尺度。DC和AC尺度都有三个子缩放,一个值0到2.5,一个范围为0到5,一个范围0到10.仪表操作员必须选择任何比例最佳匹配范围开关和插头设置以便正确匹配interpret the meter’s indication.

这个特殊的万用表有几个基本的电压测量范围:2.5伏,10伏,50伏,250伏,500伏和1000伏。使用万用表顶部的电压量程扩展单元,可以测量高达5000伏的电压。假设仪表操作员选择将仪表转换为“伏特”功能,并将红色测试导线插入10伏特插孔。

为了了解指针的位置,他或她必须读以“10”结尾的刻度。然而,如果他们将红色插头插入250伏特的插孔,他们就会读出刻度上以“2.5”结束的仪表指示,然后将直接指示乘以100,就可以得到测量到的电压是多少。

如果用这个仪表测量电流,则为插入的红色插头选择另一个插孔,并通过旋转开关选择量程。这张特写照片显示了开关设置为2.5 mA的位置:

开关设置为2.5 mA

请注意,所有的电流量程都是仪表表面显示的三个量程(2.5、5和10)的十倍。在一些范围设置,如2.5 mA例如,仪表指示可以直接读取0到2.5刻度。对于其他范围设置(250µA, 50 mA, 100 mA和500 mA),仪表指示必须从适当的刻度上读出,然后乘以10或100以获得真实数字。

该仪表上可用的最高电流范围是在2.5 / 10放大器位置的旋转开关中获得的。2.5安培和10安培之间的区别由红色测试插头位置:常规电流测量插孔旁边的特殊“10AMP”插孔提供替代插头设置,以选择更高的范围。

电阻欧姆,当然,是由一个非线性刻度在仪表表面的顶部。它是“反向的”,就像所有电池驱动的模拟欧姆表一样,在面板的右侧为零,而在左侧为无穷大。在这个特殊的万用表上只有一个“欧姆”插孔,所以必须通过旋转开关选择不同的电阻测量范围。

请注意,开关如何提供五种不同的“乘数”设置用于测量电阻:RX1,RX10,RX100,RX1000和RX10000。正如您可能怀疑的那样,通过将仪表面在仪表面上通过旋转开关设置的电源 - 乘法系数乘以一个针位置来给出仪表指示。

相关工作表: