Multimetr: turli xil ob'ektlarni o'lchash uchun turli xil texnikalar
Multimetrlar, shuningdek, multipleksorlar, multimetrlar, uchlik o'lchagichlar va multimetrlar sifatida ham tanilgan, elektr elektronikasi va boshqa bo'limlarda ajralmas o'lchash asboblari bo'lib, odatda kuchlanish, oqim va qarshilikni o'lchashga qaratilgan. Ko'rsatish rejimiga ko'ra multimetrlar ko'rsatkichli multimetr va raqamli multimetrga bo'linadi. Bu ko'p funktsiyali va ko'p diapazonli o'lchash asbobidir. Odatda, multimetr doimiy tokni, doimiy kuchlanishni, oʻzgaruvchan tokni, oʻzgaruvchan tokni, qarshilikni, audio darajasini va hokazolarni oʻlchashi mumkin. Baʼzilari, shuningdek, oʻzgaruvchan tok, sigʻim, indüktans va yarimoʻtkazgichlarning baʼzi parametrlarini (masalan, ) va hokazo) oʻlchashi mumkin.
O'lchash texnikasi (agar ko'rsatilmagan bo'lsa, ko'rsatgich jadvaliga asoslanib):
1. Dinamiklar, minigarnituralar va dinamik mikrofonlarni o‘lchash: R × yordamida 1 Ō darajasida, agar biron bir prob bir uchiga ulangan bo‘lsa va boshqa prob boshqa uchiga tegsa, an’anaviy tarzda aniq va tiniq “klik” ovozi chiqariladi. . Agar ovoz chiqmasa, bu lasan buzilganligini anglatadi. Ovoz kichik va o'tkir bo'lsa, bu lasanni o'chirishda muammo borligini anglatadi va uni ishlatish mumkin emas.
2. Imkoniyatlarni o'lchash: Qarshilik diapazonidan foydalanib, sig'imga asoslangan tegishli diapazonni tanlang va o'lchash vaqtida elektrolitik kondansatörning qora probini kondansatörning musbat elektrodiga ulashga e'tibor bering Mikroto'lqinli usul darajasidagi kondansatör hajmining hajmini baholash: Bu tajriba asosida yoki bir xil sig'imdagi standart kondansatörler va ko'rsatkich tebranishining maksimal amplitudasiga asoslangan holda aniqlanishi mumkin. Ko'rsatilgan sig'imning bir xil chidamli kuchlanish qiymatiga ega bo'lishi shart emas, agar sig'im bir xil bo'lsa, masalan, 100 m F/250 V kondansatörni F/25 V sig'imiga asoslanib, 100 mk bilan ishlatish mumkin. , ularning ko'rsatgich tebranishlarining maksimal amplitudasi bir xil bo'lsa, sig'im bir xil degan xulosaga kelish mumkin Pikosoniyali kondansatörning quvvatini baholash: R dan foydalanish kerak × 10k Ō diapazon, lekin faqat 1000pF dan yuqori sig'imni o'lchash mumkin. 1000pF yoki biroz kattaroq kondensatorlar uchun soat ignasi biroz tebransa, sig'im etarli deb hisoblanadi Kapasitansning oqishi uchun sinov: 1000 mikrof dan yuqori kondansatörler uchun R dan birinchi bo'lib foydalanish mumkin × Uni 10 Ō darajasida tezda zaryadlang va oldindan taxmin qiling sig'im sig'imi, keyin uni R ga o'zgartiring × Bir muddat 1k Ō darajasida o'lchashni davom ettiring va bu nuqtada ko'rsatgich qaytmasligi kerak, lekin ∞ da yoki juda yaqin to'xtab turishi kerak, aks holda oqish bo'ladi. O'nlab mikrofaziyadan past bo'lgan ba'zi vaqt yoki tebranuvchi kondansatörler uchun (masalan, rangli televizor kommutatsiya quvvat manbalaridagi tebranuvchi kondansatkichlar) qochqinning xarakteristikalari juda yuqori va ular ozgina oqish bo'lsa, ulardan foydalanish mumkin emas. Bunday holda, R × 1k Ō zaryadlangandan so'ng, R × 10k Ō darajasida o'lchashni davom ettirishga o'ting va ko'rsatkich qaytish o'rniga ∞ da to'xtashi kerak.
3. Yo'lda diodlar, tranzistorlar va kuchlanish regulyatorlarining sifatini tekshirishda: chunki haqiqiy sxemalarda tranzistorlarning egilish qarshiligi yoki diodlar va kuchlanish regulyatorlarining periferik qarshiligi odatda nisbatan katta, asosan yuzlab va minglab ohmlarda. yoki yuqorida. Shu tarzda, biz multimetrning R dan foydalanishimiz mumkin × 10 Ō yoki R × Yo'lda PN birikmasining sifatini 1 Ō darajasida o'lchash. Yo'lda o'lchashda R × dan foydalaning 10 Ō da o'lchangan PN birikmasi aniq oldinga va teskari xususiyatlarga ega bo'lishi kerak (agar oldinga va teskari qarshiliklardagi farq muhim bo'lmasa, o'lchash uchun R o'rniga × 1 Ō tishli vitesdan foydalanish mumkin), odatda oldinga qarshilik R da × 10 Ō tishli o'lchashda, o'lchov ignasi taxminan 200 Ō ni ko'rsatishi kerak, R da × 1 Ō darajasida o'lchashda kadran taxminan 30 Ō ni ko'rsatishi kerak (turli fenotiplarga qarab bir oz farq qilishi mumkin). O'lchov natijalari oldinga qarshilik qiymati juda yuqori yoki teskari qarshilik qiymati juda past ekanligini ko'rsatsa, bu PN birikmasi va quvur bilan bog'liq muammo borligini ko'rsatadi. Bu usul texnik xizmat ko'rsatish uchun ayniqsa samaralidir, chunki u noto'g'ri quvurlarni tezda aniqlay oladi va hatto hali to'liq buzilmagan, ammo yomonlashgan xususiyatlarga ega quvurlarni aniqlay oladi. Misol uchun, agar siz PN birikmasining oldingi qarshiligini o'lchash uchun past qarshilik oralig'idan foydalansangiz va uni lehim qilsangiz, keng tarqalgan bo'lib foydalaniladigan R dan foydalaning × 1k Ō da qayta sinovdan o'tgandan so'ng, bu hali ham normal bo'lishi mumkin, lekin aslida xususiyatlar Ushbu trubaning yomonlashgani tufayli u to'g'ri ishlay olmaydi yoki beqaror bo'ladi.
4. Qarshilikni o'lchash: tegishli diapazonni tanlash muhimdir. Ko'rsatkich to'liq diapazonning 1/3 dan 2/3 qismini ko'rsatsa, o'lchov aniqligi eng yuqori va o'qish eng aniq hisoblanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, R × dan foydalanilganda 10k qarshilik oralig'ida katta qarshilik qiymatlarini o'lchashda, qarshilikning har ikki uchida barmoqlaringizni chimchilab qo'ymang, chunki bu o'lchov natijasi juda kichik bo'lishiga olib keladi.
5. Voltaj regulyatorining diyotini o'lchash: Biz odatda foydalanadigan voltaj regulyatorining kuchlanish regulyatorining qiymati odatda 1,5V dan katta, ko'rsatkich o'lchagichning R esa × 1k dan past qarshilik darajalari hisoblagichdagi 1,5V batareyadan quvvatlanadi, shuning uchun R × 1k dan kam qarshilik diapazoni bo'lgan kuchlanish regulyatori diodga o'xshaydi va to'liq bir tomonlama o'tkazuvchanlikka ega. Ammo ko'rsatkich jadvalining R × 10k tishli 9V yoki 15V batareyadan quvvatlanadi, R dan foydalanilganda, 10k da 9V yoki 15V dan kam kuchlanish regulyatorini o'lchashda teskari qarshilik qiymati ∞ bo'lmaydi, lekin ma'lum bir qarshilik qiymati bo'ladi, lekin bu qarshilik qiymati hali ham kuchlanish regulyatorining oldinga qarshilik qiymatidan sezilarli darajada yuqori. Shunday qilib, biz kuchlanish regulyatorining sifatini oldindan baholashimiz mumkin. Biroq, yaxshi voltaj regulyatori to'g'ri kuchlanishni tartibga solish qiymatini talab qiladi. Havaskor sharoitda bu kuchlanishni tartibga solish qiymatini qanday baholashimiz mumkin? Bu qiyin emas, shunchaki boshqa ko'rsatkich jadvalini toping. Usul birinchi navbatda jadvalni R × 10k darajasida joylashtirishdir, qora va qizil problar mos ravishda voltaj regulyatorining katodiga va anodiga ulanadi. Bu vaqtda kuchlanish regulyatorining haqiqiy ish holati taqlid qilinadi va yana bir hisoblagich V × 10V yoki V × kuchlanish darajasida 50V da (kuchlanishni tartibga solish qiymati asosida) joylashtiriladi, qizil va qora zondlarni qora va oldingi o'lchagichning qizil problari va o'lchangan kuchlanish qiymati asosan bu kuchlanish regulyatorining kuchlanishni tartibga solish qiymati hisoblanadi. Asosan, "asosan" deyishning sababi shundaki, birinchi o'lchagichning kuchlanish regulyatoriga qarama-qarshi oqimi normal foydalanish paytida oqim oqimidan bir oz kichikroq, shuning uchun o'lchangan kuchlanish regulyatorining qiymati biroz kattaroq bo'lishi mumkin, ammo farq muhim emas. . Ushbu usul faqat kuchlanish regulyatorining trubkasini baholashi mumkin, uning kuchlanishi ko'rsatkich o'lchagichdagi yuqori voltli batareyaning kuchlanishidan past bo'ladi. Agar kuchlanish regulyatorining kuchlanishni tartibga solish qiymati juda yuqori bo'lsa, uni faqat tashqi quvvat manbai yordamida o'lchash mumkin (shunday qilib, ko'rsatkich o'lchagichni tanlashda, 15V kuchlanishli yuqori voltli batareyadan foydalanish ko'proq mos keladi. 9V dan foydalanish).
6. Sinov tranzistori: Odatda biz 1k Ō diapazonda R × dan foydalanamiz, u NPN yoki PNP quvurlari bo'ladimi, u past quvvatli, o'rta quvvatli yoki yuqori quvvatli quvurlar bo'ladimi, be aloqasi va cb ulanishi bir xil yo'nalishli bo'lishi kerak. diod sifatida o'tkazuvchanlik, cheksiz teskari qarshilik va taxminan 10K oldinga qarshilik bilan. Quvur xususiyatlarining sifatini qo'shimcha baholash uchun, agar kerak bo'lsa, qarshilik mexanizmini o'zgartirish orqali bir nechta o'lchovlarni amalga oshirish kerak. Usul R ni o'rnatish × 10 Ō da o'lchangan PN birikmasining ijobiy o'tkazuvchanlik qarshiligi 200 Ō atrofida; R × o'rnating 1 Ō darajasida o'lchangan PN birikmasining ijobiy va salbiy o'tkazuvchanlik qarshiligi 30 Ō atrofida. (Yuqoridagi ma'lumotlar 47 turdagi hisoblagichdan olingan, boshqa turdagi hisoblagichlar biroz farq qilishi mumkin. Xulosa qilish va aniq tushunish uchun bir nechta yaxshi naychalarni sinab ko'rish tavsiya etiladi.) Agar o'qish juda katta bo'lsa, shunday xulosaga kelish mumkin. quvurlarning xarakteristikalari yaxshi emas. Shuningdek, jadvalni R × Measure-ga yana 10k Ō da joylashtirishingiz mumkin. Pastroq kuchlanish qarshiligiga ega bo'lgan quvurlar uchun (asosan, tranzistorning kuchlanish qarshiligi 30V dan yuqori), cb ulanishining teskari qarshiligi ham ∞ da bo'lishi kerak, lekin birlashmaning teskari qarshiligi biroz bo'lishi mumkin va metr ignasi bo'lishi mumkin. biroz og'ish (odatda trubaning kuchlanish qarshiligiga qarab to'liq diapazonning 1/3 qismidan oshmasligi kerak). Xuddi shunday, R × dan foydalanilganda ec (NPN quvurlari uchun) yoki ce (PNP quvurlari uchun) o'rtasidagi qarshilikni 10k Ō diapazonda o'lchashda o'lchagich ignasi biroz burilishi mumkin, ammo bu trubaning noto'g'ri ekanligini anglatmaydi. Ammo R × dan foydalanish ce yoki ec o'rtasidagi qarshilikni 1k Ō dan past bo'lgan diapazonda o'lchashda hisoblagich boshidagi indikator cheksiz bo'lishi kerak, aks holda quvurda muammo bo'lishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, yuqoridagi o'lchovlar kremniy quvurlari uchundir va germanium quvurlari uchun qo'llanilmaydi. Ammo hozir germanium naychalari ham juda kam uchraydi. Bundan tashqari, "teskari" atamasi NPN va PNP quvurlari uchun aslida farq qiladigan PN birikmasining yo'nalishini bildiradi.






