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Utilice un multímetro para medir la resistencia directa del diodo. ¿Por qué cada nivel

Feb 04, 2024

Utilice un multímetro para medir la resistencia directa del diodo. ¿Por qué cada nivel

 

El multímetro digital convierte el valor de resistencia medido en una señal digital a través del chip de conversión A/D y luego muestra el valor de resistencia. El multímetro analógico muestra el valor mediante la desviación del cabezal magnético. Si en la medición real encontramos que usando un multímetro digital, no hay resistencia en las direcciones de avance y retroceso del diodo cuando se prueba en la configuración de resistencia, pero hay resistencia en la dirección de avance del diodo cuando se prueba con un multímetro de puntero. Esto se debe principalmente a las siguientes razones:


Mediciones de diodos en placas de circuito.
En primer lugar, los voltajes de salida del rango de resistencia de los multímetros analógicos y los multímetros digitales son diferentes. Generalmente, el voltaje de salida más alto de un multímetro analógico es de 9 voltios, mientras que el voltaje de salida más alto de un multímetro digital es generalmente de 3 voltios. Al mismo tiempo, no solo sus voltajes de salida son diferentes, sino que elegimos diferentes engranajes al medir y sus voltajes de salida también son diferentes. El voltaje de salida del engranaje de resistencia de un multímetro digital varía de 1,0 voltios a 3,0 voltios. El voltaje de salida del engranaje de resistencia de un multímetro analógico es generalmente mayor que el de un multímetro digital. El voltaje de salida de un multímetro analógico es generalmente mayor que el de un multímetro digital. Si el voltaje de salida es mayor que el valor de caída de voltaje del diodo, el diodo puede conducir. Sin embargo, el multímetro digital a veces es menor que el valor de caída de voltaje del diodo, lo que hace que el diodo no conduzca. Esto provocará una resistencia infinita hacia adelante y hacia atrás al medir el diodo.


En segundo lugar, las características de caída de voltaje de los diodos son diferentes, lo que también causará la desviación entre los resultados cuando elegimos la configuración de resistencia del multímetro puntero para medir los diodos y los resultados de medir los diodos con un multímetro digital. Por ejemplo: el valor de caída de voltaje general de los tubos de silicio y los tubos de germanio es de {{0}}.3 voltios a 0.6 voltios, pero algunos diodos especiales, como los diodos de alto voltaje, tienen una caída de voltaje de conducción relativamente grande de más de 0,7 voltios. Sin embargo, el rango de resistencia de nuestro multímetro digital tiene un voltaje bajo y no puede conducir el diodo. Pasa, por lo que la resistencia aparecerá infinita al medir.


Cuando utilizamos un multímetro digital para medir la calidad de un diodo, lo mejor es elegir el engranaje del diodo. El engranaje de diodo del multímetro digital es generalmente de alrededor de 2,6 voltios, que generalmente es mayor que la caída de voltaje directo del diodo, y el diodo puede conducir en dirección directa.


Si queremos usar la configuración de resistencia para medir si hay fugas en el diodo, podemos seleccionar la configuración de resistencia del multímetro digital. En este momento, el resultado debería ser que hay resistencia en la medición directa y la resistencia en la medición inversa es infinita. El resultado de la medición del multímetro puntero es el mismo. Si la medición encontró que hay resistencia en la dirección inversa, lo que demuestra que el diodo puede tener fugas en la dirección inversa. En este caso, necesitamos utilizar un instrumento especial para detectarlo. No es exacto utilizar un multímetro para medir si el diodo tiene fugas.

 

3 Multimeter 1000v 10a

 

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