Principios de selección y procedimientos operativos para multímetros digitales
1. La precisión de lectura de los medidores de puntero es deficiente, pero el proceso de oscilación del puntero es relativamente intuitivo y la amplitud de su velocidad de oscilación a veces puede reflejar objetivamente el tamaño del objeto medido (como la ligera fluctuación del bus de datos de TV (SDL) al transmitir datos); La lectura del medidor digital es intuitiva, pero el proceso de cambios numéricos parece caótico y difícil de observar.
2. Generalmente hay dos baterías dentro de un medidor puntero, una con un voltaje bajo de 1,5 V y la otra con un voltaje alto de 9 V o 15 V. La sonda negra es el terminal positivo en relación con la sonda roja. Para los relojes digitales se suele utilizar una batería de 6 V o 9 V. En el rango de resistencia, la corriente de salida del medidor puntero es mucho mayor que la del medidor digital. El uso del rango R × 1 Ω puede hacer que el altavoz emita un fuerte sonido de "clic" y el uso del rango R × 10k Ω puede incluso iluminar el -diodo emisor de luz (LED).
3. En el rango de voltaje, la resistencia interna del medidor de puntero es relativamente pequeña en comparación con el medidor digital y la precisión de la medición es relativamente pobre. En algunas situaciones de microcorriente de alto-voltaje, es incluso imposible medir con precisión porque su resistencia interna puede afectar el circuito probado (por ejemplo, al medir el voltaje de aceleración de un tubo de rayos catódicos de TV, el valor medido puede ser mucho menor que el valor real). La resistencia interna del rango de voltaje de un medidor digital es muy alta, al menos en el rango de megaohmios, y tiene poco impacto en el circuito probado. Sin embargo, la impedancia de salida extremadamente alta lo hace susceptible a la influencia del voltaje inducido y los datos medidos en algunas situaciones con fuertes interferencias electromagnéticas pueden ser falsos.
4. En resumen, los medidores de puntero son adecuados para medir circuitos analógicos con corriente y voltaje relativamente altos, como televisores y amplificadores de audio. Los medidores digitales son adecuados para medir circuitos digitales de bajo voltaje y baja corriente, como máquinas de presión arterial, teléfonos móviles, etc. No, puede elegir una tabla de punteros o una tabla de números según la situación.
Procedimientos operativos
1. Antes de usarlo, familiarícese con las diversas funciones del multímetro y seleccione correctamente la marcha, el rango y el enchufe de la sonda según el objeto que se está midiendo.
2. Cuando se desconoce el tamaño de los datos medidos, el interruptor de rango debe configurarse primero en el valor máximo y luego cambiarse del rango grande al rango pequeño, de modo que el puntero del instrumento indique más de la mitad de la escala completa.
3. Al medir la resistencia, después de seleccionar el rango de aumento apropiado, toque las dos sondas para que el puntero apunte a cero. Si el puntero se desvía de cero, ajuste la perilla de "ajuste a cero" para que el puntero vuelva a cero y garantizar resultados de medición precisos. Si no se puede ajustar el cero o el medidor con pantalla digital emite una alarma de bajo voltaje, se debe verificar de manera oportuna.
4. Al medir la resistencia de un determinado circuito, se debe cortar el suministro de energía del circuito probado y no se permite la medición en vivo.
5. Al utilizar un multímetro para medir, se debe prestar atención al equipo personal y de instrumentos. Durante la prueba, no está permitido tocar la parte metálica de la sonda con las manos y no está permitido cambiar el interruptor de marcha con electricidad para garantizar una medición precisa y evitar accidentes como descargas eléctricas y quemaduras del instrumento.






