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Cómo medir el cortocircuito, circuito abierto y cortocircuito de la línea con multímetro

Sep 16, 2023

Cómo medir el cortocircuito, circuito abierto y cortocircuito de la línea con multímetro

 

Mida los dos extremos de la línea con ohm x1. Si la resistencia es cercana a cero, se trata de un cortocircuito. Si hay cierta resistencia (dependiendo de la carga en la línea), no se trata de un cortocircuito. Cuando el voltaje es constante, cuanto menor es la resistencia, mayor es la corriente que fluye a través de la línea. Utilice ohmios de 1k o 10k para medir ambos extremos de la línea. Si la resistencia es infinita, es un circuito abierto.


Datos ampliados:
El principio básico del multímetro es utilizar un amperímetro de CC magnetoeléctrico sensible (microamperímetro) como cabezal del medidor.


Cuando una pequeña corriente pasa a través del medidor, habrá una indicación de corriente. Pero el medidor no puede pasar mucha corriente, por lo que es necesario derivar o reducir algunas resistencias en paralelo y en serie en el medidor para medir la corriente, el voltaje y la resistencia en el circuito.


En el proceso de medición del multímetro digital, la señal medida se convierte en una señal de voltaje CC mediante un circuito de conversión, y luego la señal analógica de voltaje se convierte en una señal digital mediante un convertidor analógico a digital (A/D), y Luego se cuenta mediante un contador electrónico. Finalmente, el resultado de la medición se muestra directamente en la pantalla en forma digital.


La función del multímetro para medir voltaje, corriente y resistencia se realiza a través del circuito de conversión, y la medición de corriente y resistencia se basa en la medición del voltaje, lo que significa que el multímetro digital se extiende sobre la base del voltímetro digital de CC.


El convertidor A/D del voltímetro digital de CC convierte el voltaje analógico que cambia continuamente con el tiempo en un valor digital, y luego el valor digital se cuenta mediante un contador electrónico para obtener el resultado de la medición, y luego el resultado de la medición se muestra mediante el circuito de visualización decodificador. El circuito de control lógico controla el trabajo coordinado de los circuitos y todo el proceso de medición se completa en secuencia bajo la acción del reloj.


Principio:
1. La precisión de lectura del medidor del puntero es deficiente, pero el proceso de oscilación del puntero es intuitivo y su velocidad y amplitud de oscilación a veces pueden reflejar objetivamente el tamaño medido (como la ligera fluctuación del bus de datos (SDL) del televisor configurar al transmitir datos); La lectura del medidor digital es intuitiva, pero el proceso de cambio digital parece complicado y no es fácil de observar.


2. Generalmente, hay dos baterías en el medidor puntero, una con bajo voltaje de 1,5 V y la otra con alto voltaje de 9 V o 15 V, y su lápiz negro es el terminal positivo en relación con el lápiz rojo. Los medidores digitales suelen utilizar una batería de 6 V o 9 V. En el rango de resistencia, la corriente de salida del lápiz del medidor puntero es mucho mayor que la del medidor digital. El uso del rango R×1Ω puede hacer que el altavoz emita un fuerte "bip" y el uso del rango R×10kΩ 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 ocasiones es incluso imposible medir la microcorriente de alto voltaje, porque su resistencia interna afectará el circuito a medir (por ejemplo, el valor medido será mucho menor que el valor real al medir el voltaje de aceleración). etapa del tubo de imagen del televisor). La resistencia interna del archivo de voltaje del medidor digital es muy grande, al menos del orden de megaohmios, lo que tiene poca influencia en el circuito bajo prueba. Sin embargo, la impedancia de salida extremadamente alta lo hace vulnerable al voltaje inducido, y los datos medidos pueden ser falsos en algunas ocasiones con fuertes interferencias electromagnéticas.


4. En resumen, el medidor de puntero es adecuado para medir circuitos analógicos con corriente y voltaje relativamente altos, como televisores y amplificadores de audio. Es adecuado para la medición de circuitos digitales de bajo voltaje y corriente pequeña, como máquinas BP y teléfonos móviles. No es absoluto, puede elegir una tabla de punteros y una tabla de números según la situación.

 

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