Consejos de uso especial para multímetros digitales
La estructura de un multímetro digital.
Un multímetro digital se compone de un voltímetro digital y los correspondientes circuitos de conversión funcional. Puede medir directamente varios parámetros como voltaje CA y CC, corriente CA y CC, resistencia, capacitancia y frecuencia. Los voltímetros digitales suelen utilizar un chip de circuito integrado que integra un convertidor A/D con un controlador lógico de pantalla que puede controlar directamente una pantalla. A su alrededor se colocan resistencias, condensadores y pantallas relacionados para formar el cabezal de un multímetro digital. Solo mide voltaje CC y otros parámetros deben convertirse en voltaje CC proporcional a su propio tamaño antes de poder medirlos. El rendimiento general de un multímetro digital está determinado principalmente por el rendimiento del cabezal del medidor digital. Un voltímetro digital es el núcleo de un multímetro digital y un convertidor A/D es el núcleo de un voltímetro digital. Diferentes convertidores A/D forman multímetros digitales con diferentes principios. El circuito de conversión de funciones es un circuito esencial para que los multímetros digitales logren una medición de múltiples parámetros. El circuito de medición de voltaje y corriente generalmente se compone de redes de divisores de voltaje pasivos y resistencias en derivación; Los circuitos de conversión CA/CC y los circuitos de conversión para medir parámetros eléctricos como resistencia y capacitancia se implementan generalmente utilizando una red compuesta de dispositivos activos. La selección de funciones se puede lograr mediante conmutación de interruptor mecánico, la selección de rango se puede lograr mediante conmutación de interruptor de conversión o mediante un circuito de conmutación de rango automático.
Distinga el transistor usando el modo diodo y el modo 200M Ω
1. Coloque el interruptor del multímetro en el modo de diodo, ya que el modo de diodo del multímetro digital tiene una salida de voltaje de aproximadamente 2,7 V. Utilice la conductividad unidireccional de la unión PN para determinar los transistores b-polo y NPN/PNP.
(1) Suponiendo que un polo del transistor es el polo b, conecte la sonda roja al polo b supuesto y conecte la sonda negra a los otros dos polos para medir su resistencia. Si la resistencia es baja y aproximadamente igual en ambas mediciones, cambie las sondas para medir si su resistencia es alta e igual. Luego, conecte la sonda roja al polo b y determine si es un transistor NPN.
(2) Si la sonda roja se conecta al polo b supuesto y se mide según el método anterior, los resultados son todos iguales y de alta resistencia. Si la resistencia de la sonda intercambiada es baja e igual, entonces la sonda negra está conectada al polo b y es un transistor PNP.






