Pasos para la solución de problemas y precauciones para multímetros

Dec 06, 2025

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Pasos para la solución de problemas y precauciones para multímetros

 

Un multímetro consta de tres partes principales: el cabezal del medidor, el circuito de medición y el interruptor de conversión.

(1) Encabezado: Es un medidor de corriente CC magnetoeléctrico altamente sensible, y los principales indicadores de rendimiento de un multímetro dependen básicamente del rendimiento del encabezado. La sensibilidad del cabezal del medidor se refiere al valor de la corriente continua que fluye a través del cabezal del medidor cuando el puntero se desvía a la escala completa. Cuanto menor sea este valor, mayor será la sensibilidad del cabezal del medidor. Cuanto mayor sea la resistencia interna durante la medición de voltaje, mejor será su rendimiento. Hay cuatro líneas de escala en el cabezal del medidor y sus funciones son las siguientes:

Las líneas (de arriba a abajo) están marcadas con R o Ω, lo que indica el valor de resistencia. Cuando el interruptor está en el rango de ohmios, se lee esta línea de escala.

 

La segunda línea está marcada con ∽ y VA, lo que indica los valores de voltaje CA y CC y corriente CC. Cuando el interruptor de conversión está en el modo de voltaje CA o CC o corriente CC y el rango está en otras posiciones excepto CA 10 V, se lee esta línea de escala. La tercera línea está marcada con 10V, lo que indica el valor de voltaje de CA de 10V. Cuando el interruptor de conversión está en el rango de voltaje CA/CC y el rango de medición está en 10 VCA, se lee esta línea de escala. El cuarto elemento está marcado con dB, que indica el nivel de audio.

 

(2) Línea de medición

El circuito de medición es un circuito que se utiliza para convertir varias señales medidas en pequeñas corrientes de CC adecuadas para la medición del medidor. Se compone de resistencias, componentes semiconductores y baterías.

Puede convertir varios tipos de mediciones (como corriente, voltaje, resistencia, etc.) y diferentes rangos en un cierto límite de corriente continua pequeña mediante una serie de procesamiento (como rectificación, desviación, división de voltaje, etc.) y enviarlo al medidor para su medición.

 

(3) Interruptor de conversión

Su función es seleccionar varios circuitos de medición para cumplir con los requisitos de medición de diferentes tipos y rangos. Por lo general, hay dos interruptores de palanca, cada uno etiquetado con diferentes velocidades y rangos.

 

Pasos para la detección de fallas del multímetro

(1) Gire el rango del medidor probado al nivel más bajo de voltaje CC;

 

(2) Mida si el voltaje de funcionamiento del convertidor A/D es normal. Según el modelo de convertidor A/D utilizado en la tabla, correspondiente a los pines V+ y COM, compare los valores medidos con sus valores típicos para ver si coinciden.

 

(3) Mida el voltaje de referencia del convertidor A/D. El voltaje de referencia del multímetro digital comúnmente utilizado es generalmente de 100 mV o 1 V, que mide el voltaje de CC entre VREF+ y COM. Si se desvía de 100 mV o 1 V, se puede ajustar mediante un potenciómetro externo.

 

(4) Verifique el número de pantalla con entrada cero, cortocircuite el terminal positivo IN+ y el terminal negativo IN - del convertidor A/D para hacer que el voltaje de entrada sea Vin=0, y el instrumento mostrará "00.0" o "00.00".

 

(5) Verifique que los trazos estén completamente iluminados en el monitor. Cortocircuite el pin TEST del terminal de prueba al terminal de alimentación positivo V+, lo que provocará que la tierra lógica se vuelva alta y todos los circuitos digitales dejen de funcionar. Debido al voltaje de corriente continua aplicado a cada trazo, todos los trazos se iluminan y la tabla de alineación muestra "1888" y "18888". Si falta un trazo, verifique si hay mal contacto o rotura de cable entre el pin de salida correspondiente del convertidor A/D y el adhesivo conductor (o cableado), y entre el convertidor A/D y la pantalla.

 

2 Ture RMS Multimeter

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