Како мерити кратки спој, отворени круг и кратки спој линије помоћу мултиметра
Измерите два краја линије са охм к1. Ако је отпор близу нуле, то је кратак спој. Ако постоји одређена количина отпора (у зависности од оптерећења у линији), то није кратак спој. Када је напон константан, што је мањи отпор, то је већа струја која тече кроз вод. Користите охм 1к или 10к да измерите оба краја линије. Ако је отпор бесконачан, то је отворени круг.
Проширени подаци:
Основни принцип мултиметра је да се као глава мерача користи осетљив магнетоелектрични ДЦ амперметар (микроамперметар).
Када мала струја прође кроз мерач, појавиће се индикација струје. Али мерач не може да прође велику струју, тако да је неопходно да се неке отпорнике ранжира или спусти паралелно и серијски на мерачу да би се измерила струја, напон и отпор у колу.
У процесу мерења дигиталног мултиметра, измерени сигнал се претвара у сигнал једносмерног напона помоћу кола за конверзију, а затим се аналогни сигнал напона претвара у дигитални сигнал помоћу аналогно-дигиталног (А/Д) претварача, и затим броји електронски бројач. Коначно, резултат мерења се директно приказује на екрану у дигиталном облику.
Функција мултиметра за мерење напона, струје и отпора се реализује кроз конверзионо коло, а мерење струје и отпора се заснива на мерењу напона, што значи да је дигитални мултиметар проширен на основу дигиталног ДЦ волтметра.
А/Д претварач дигиталног ДЦ волтметра претвара аналогни напон који се непрекидно мења током времена у дигиталну вредност, а затим се дигитална вредност броји електронским бројачем да би се добио резултат мерења, а затим се резултат мерења приказује помоћу декодираног дисплеја. Логичко контролно коло контролише координиран рад кола, а цео процес мерења се завршава у низу под дејством сата.
Принцип:
1. Тачност очитавања показивача је лоша, али је процес замаха показивача интуитиван, а његова брзина и амплитуда понекад објективно одражавају измерену величину (као што је благо подрхтавање магистрале података (СДЛ) ТВ-а постављен при преносу података); Очитавање дигиталног мерача је интуитивно, али процес дигиталне промене изгледа неуредно и није га лако посматрати.
2. Генерално, постоје две батерије у показивачу, једна са ниским напоном од 1,5В и друга са високим напоном од 9В или 15В, а њена црна оловка је позитивни терминал у односу на црвену оловку. Дигитални мерачи често користе батерију од 6В или 9В. У опсегу отпора, излазна струја оловке показивача је много већа од струје дигиталног мерача. Коришћење опсега Р×1Ω може натерати звучник да направи гласан „бип“, а коришћење опсега Р×10кΩ може чак да упали диоду која емитује светлост (ЛЕД).
3. У опсегу напона, унутрашњи отпор показивача је релативно мали у поређењу са дигиталним мерачем, а тачност мерења је релативно лоша. У неким приликама чак је немогуће измерити високонапонску микрострују, јер ће њен унутрашњи отпор утицати на коло које треба мерити (на пример, измерена вредност ће бити много нижа од стварне вредности при мерењу напона убрзања степен ТВ цеви). Унутрашњи отпор напонске датотеке дигиталног мерача је веома велик, барем реда мегаома, што има мали утицај на коло које се тестира. Међутим, изузетно висока излазна импеданса га чини рањивим на индуковани напон, а измерени подаци могу бити лажни у неким случајевима са јаким електромагнетним сметњама.
4. Укратко, показивач је погодан за мерење аналогних кола са релативно високом струјом и високим напоном, као што су телевизори и аудио појачала. Погодан је за мерење дигиталног кола ниског напона и мале струје, као што су БП машина и мобилни телефон. Није апсолутно, можете одабрати табелу показивача и табелу бројева у складу са ситуацијом.






