Multímetro - consejos de mantenimiento
1. Determinar la polaridad de los condensadores electrolíticos sin firmar
Primero cortocircuite y descargue el capacitor, luego marque los dos cables como A y B, ajuste el multímetro a R×100 o R×1, conecte el cable de prueba negro al cable A y el cable de prueba rojo al cable B . Lea después de que el puntero esté quieto, cortocircuito después de la medición. Luego conecte el cable de prueba negro al cable B y el cable de prueba rojo al cable A, compare las dos lecturas, el cable de prueba negro con el mayor valor de resistencia está conectado al polo positivo y el cable de prueba rojo está conectado a el polo negativo.
2. LED de medición
Tome un condensador electrolítico con una capacidad superior a 100 uF (cuanto mayor sea la capacidad, más evidente será el fenómeno), primero cárguelo con un multímetro con engranaje R×100, conecte el cable de prueba negro al electrodo positivo del condensador y la punta de prueba roja al electrodo negativo. Después de cargar, cambie el cable de prueba negro para conectar el electrodo negativo del capacitor y conecte el diodo emisor de luz bajo prueba entre el cable de prueba rojo y el electrodo positivo del capacitor. Si el LED se enciende y luego se apaga gradualmente, está bien. En este momento, el cable de prueba rojo está conectado al polo negativo del diodo emisor de luz y el polo positivo del capacitor está conectado al polo positivo del diodo emisor de luz. Si el diodo emisor de luz no se enciende, invierta sus dos extremos y vuelva a conectarlo para probarlo. Si aún no se enciende, significa que el diodo emisor de luz está dañado.
3. Detección de fotoacoplador
El multímetro debe usar una resistencia R×100, en lugar de R×10k, en caso de que el voltaje de la batería sea demasiado alto para descomponer el diodo emisor de luz. Conecte los cables de prueba rojo y negro al terminal de entrada para medir la resistencia directa e inversa. Normalmente, la resistencia directa es de decenas de ohmios y la resistencia inversa es de varios miles de ohmios a decenas de ohmios secos. Si las resistencias directa e inversa son similares, significa que el LED está dañado. El multímetro selecciona el archivo de resistencia R×1. Conecte los cables de prueba rojo y negro a la terminal de salida y mida las resistencias directa e inversa, que están cerca de ∞ en condiciones normales; de lo contrario, se dañará el tubo de luz. Seleccione el rango de resistencia R×10 del multímetro, conecte los cables de prueba rojo y negro a los terminales de entrada y salida respectivamente, y mida la resistencia de aislamiento entre el tubo emisor de luz y el tubo receptor de luz (si es posible, use un megóhmetro para medir su resistencia de aislamiento. Debe ser ligeramente inferior al valor de tensión soportada permisible del fotoacoplador bajo prueba), y la resistencia de aislamiento entre el tubo emisor de luz y el tubo receptor de luz debe ser ∞ normalmente.
4. Detección de fotoresistores
Al realizar la prueba, gire el multímetro a la posición R×1 k y mantenga la superficie receptora de luz del fotorresistor perpendicular a la luz incidente, de modo que la resistencia medida directamente en el multímetro sea la resistencia a la luz. Luego coloque la fotorresistencia en un lugar completamente oscuro, luego la resistencia medida por el multímetro es la resistencia oscura. Si la resistencia a la luz es de varios miles de ohmios a decenas de miles de ohmios, y la resistencia a la oscuridad es de varias a decenas de megaohmios, significa que el fotorresistor es bueno.
5. Detección de daños por diodo láser
Retire el diodo láser y mida su resistencia. En circunstancias normales, la resistencia inversa debe ser infinita y la resistencia directa debe ser de 20kΩ~40kΩ. Si la resistencia directa medida supera los 50 kΩ, indica que el rendimiento del diodo láser ha disminuido; si su resistencia directa supera los 90 kΩ, indica que el tubo está dañado y ya no se puede utilizar.






