数字万用表测量直流电流时显示为0?

优利德钳型万用表是深受用户喜欢的万用表品牌,有了优利德的钳形表,可以电路排查、家电维修检测、实验维修、电子实验室、教学等,可能在使用过程中,会遇到一些问题,小汇整理了一部分优利德仪表使用常见问题解决一览表。

1.为什么钳型表在毫伏档位不能归零?而且数字不断跳变?

原因:毫伏档位的输入阻抗高,一般在吉欧(GΩ)级别以上,对电压源驱动能力很强,表笔开路的情况下,在较小的电压档位如直流毫伏档(MA DC),交流毫伏档(MV AC),周围环境的电磁波所产生的感应电压很容易被万用表检测到,显示不为零,这是正常现象,不会影响表的测量精度。

检测方法:表盘拨到MV档,对应钳形表孔插上表笔。让表笔短路下,即把两个表笔笔尖接触,数据显示0则表示钳形表可正常使用。

2.钳型表交流电流,直流电流不归零?

电磁场影响:因为钳头采用霍尔元件,是一种敏感器件,除了对磁敏感外,对热、 机械应力均有不同程度的敏感;所以当测量环境中存在电磁场干扰时,会引起读数变化或不归零;测量时会自动消除,不影响测量。

在测完大电流档后,钳头会存在剰磁,不会那么快消失,LCD显示会有底数。可长按REL键进行清零。

新买的钳形表,测量电源线为什么电流一直为零?

钳形表测量电流时应该夹住单芯测量,钳形表通过感应导体周围的磁场而计算出电流,如果火线和零线一起测量,两根线的磁场方向抵消,所以测出的电流一直为0。

3.钳形表电流档在保证精度的情况下,最小能测量多大的交流电流?

优利德产品在满量程的10%是可以保证精度的。

怎样正确使用数字式万用表?

      数字式万用表可用来测量交/直流电压、交/直流电流、电阻、电容、电感、频率、温度、音频、二/三极管参数及电池测试,并具有数据保持、符号显示及背光照明等功能。

    (1)直流电压(DCV)测量。将表笔插入“COM”孔,红色表笔插入“VΩ”孔。将功能开关置于DCV量程范围,并将表笔并接在被测负载或信号源上。在显示电压读数的同时会指示出红表笔的极性。

    (2)交流电压(ACV)测量。将表笔插入“COM”孔,红色表笔插入“VΩ”孔。将功能开关置于ACV量程范围,并将表笔并接在被测负载或信号源上。

    (3)直流电流(DCA)测量。直流电流测量的大输入电流为20A,为避免触电或损坏仪表,不要超过大输入电流值。将表笔插入“COM”孔,当被测电流在200mA以下时,红表笔插入“mA”插孔;如果被测电流在200mA~20A,则将红表笔移至“20A”插孔。

    将功能开关置于直流电流量程范围,测试表笔串入被测电路中。如果被测电流范围未知,应将功能开关置于高挡,并逐步调低。如果只显示“1”,说明已超过量程,必须调换高量程挡位。

    (4)交流电流(ACA)测量。测试方法和注意事项类同直流电流测量。

    (5)电阻(Ω)测量。将黑表笔插入“COM’插孔,红表笔插入“VΩHz”捅孔(注意红表笔为正),将功能开关置于所需电阻量程上,将测试笔跨接在被测电阻上。在线测量时要关断电源。当输入开路时,会显示超量程状态“1”或“OL’。如果被测电阻在1MΩ以上,本表需数秒后方能稳定读数。

    (6)电容(C)测量。将功能量程旋钮开关置于所需的电容量程范围(对于三又四分之三位显示的自换量程仪表则将功能量程旋钮开关置于电容测试挡位);将被测电容连接到电容测试插座“CX”(或“CX- LX”)上。对于有极性的电容,注意按所标识极性正确连接。

    (7)电感(Lx)测量。将功能量程旋钮开关置于所需的电感量程范围,将被测电感连接到测试插座“Lx”上。    如果被测电感值超过选的量程值,仪表显示超量程状态“1”或“OL”,这时需要将功能量程旋钮开关换高量程端进行测量。

    (8)逻辑电平测试。将黑表笔插入“COM”插孔,红色表笔插入“VΩHz”插孔。

    将功能开关置于LOGIC量程范围,并将黑表笔接入测量电路地端,红表笔接测试端。在本挡位测量时,高位始终显示“1”,无超量程含义,只说明内电路已接通。

    1)二极管的测量。在进行在线测试时,先切断电路电源,并将电容

放电。将红表笔插入“VΩ”(或“VΩHz”)插孔,黑表笔插入“COM”插孔(注意红表笔极性为内部电路极性)。

    将功能量程旋钮开关置于二极管符号位置,并将红表笔接触被测点,对于二极管测量,若显示有0。3、0。8V电压读数,表示二极管正常,当二极管被反接时,仪表显示超量程状态;对于通断检测,当被测电阻小于70Ω时,仪表内置蜂鸣器发声,同时发光二极管发光指示。

    先认定晶体三极管是PNP型还是NPN型,然后再将被测管的e、b、c三脚分别插入直板对应的晶体三极管插孔内。

    此表显示的则是近似值,测试条件为基极电流10μA,Acc绚3V。

怎样检修万用表常见故障?

      万用表的常见故障及检修方法见表1-6。形电流表主要由一只电流互感器和一只电磁式电流表组成,如图1 - 10 (a)所示。电流互感器的一次线圈为被测导线,二次线圈与电流表相连接,电流互感器的变比可以通过旋钮来调节,量程从1安至几十安。测量时,按动手柄,打开钳口,将被测载流导线置于钳口中。当被测导线中有交变电流通过时,在电流互感器的铁心中便有交变磁通通过,互感器的二次线圈中感应出电流。该电流通过电流表的线圈,使指针发生偏转,在表盘标度尺上指出被测电流值。

    1)调零。在测量电流前,表针应该指向零位,否则应用小螺丝刀调整表头上的调零螺丝使表针指向零位,以提高读数准确度。

    2)选择量程。使用钳形电流表时要正确选择量程。测量前应估计被测电流的大小,选择合适量程。若无法估算电流的大小,应先放在大的量程范围,再放在合适量程,但决不可用小量程挡去测量大电流。

    3)测量电流。测量时,每次测量只能钳入一根导线,将被测导线钳入钳口中央位置,以提高测量的准确度;被测导线的电流就在铁心中产生交变磁力线,表上指示感应电流的读数。测量结束后,应将量程开关扳到大量程位置,以便下次使用。钳形电流表使用的注意事项如下。

  (1)为了防止绝缘击穿和人身触电,被测线路的电压不得超过钳形电流表的额定电压,更不能测高压线路的电流。

    (2)测量前应检查仪表指针是否在零位。若不在零位,则应调到零位。同时应对被测电流进行粗略估计,选择适当的量程。如果被测电流无法估计,则应先将钳形电流表置于高挡,逐渐下调切换,至指针在刻度的中间段为止。

    (3)应注意钳形电流表的电压等级,不得将低压表用于测量高压电路的电流,以免发生事故。

    (4)进行测量时,被测导线应置于钳口中央。钳口两个面应接合良好,若发现振动或有碰撞声,应将仪表扳手扳动几下,或重新开合一次。钳口有污垢,可用汽油擦净。

    (5)测量大电流后,如果立即测量小电流,应开合钳口数次,以铁心中的剩磁。

    (6)在测量过程中不得切换量程,以免造成二次回路瞬间开路,感应出高电压而击穿绝缘。必须变换量程时,应先将钳口打开。

    (7)在读取电流读数困难的场所测量时,可先用制动器锁住指针,然后到读数方便的地点读值。

    (8)若被测导线为裸导线,则必须事先将邻近各相用绝缘板隔离,以免钳口张开时出现相间短路。

    (9)测量小于5A的电流时,为获得准确的读数,可将导线多绕几圈放进钳口进行测量,但实际的电流数值为读数除以放进钳口内的导线根数。

    (10)测量时,如果附近有其他载流导线,所测值会受载流导体的影响产生误差,此时应将钳口置于远离其他导体的一侧。

    (11)每次测量后,应将调节电流量程的切换开关置于高挡位,以免下次使用时因未选择量程就进行测量而损坏仪表。

    (12)有电压测量挡的钳形表,电流和电压要分开测量,不得同时测量。   

    (13)测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上。读数时要注意,切勿触及其他带电部分。

    (14)使用钳形电流表时要尽量远离强磁场,以减少磁场对钳形电流表的影响。测量较小的电流时,如果钳形电流表量程较大,可将被测导线在钳形电流表口内绕几圈,线路中实际的电流值应为仪表读数除以导线在钳形电流表上绕的匝数。

    (2)数字钳形电流表的使用方法。测试时需用手压下钳口打开按钮,张开钳夹,将待测导线夹在钳口中才能测出流过导线的电流值。

    例如,电力谐波钳形分析仪,它不仅能测电流,还具有多种测试功能,其所测结果通过点状矩阵LCD和数据显示屏显示。其外形与测试电压的方法如图1-10 (b)所示。

    测电流时,同普通的钳形电表一样,将导线钳在钳口中,在显示屏(即点状矩阵LCD)上即可读出所测电流值,并且不怕过载;测电压、频率等时,均须插入表笔,与电源线接牢才可以从显示屏上读取数值。

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安监主管部门(应急管理局)对单位进行生产检查的重要内容之一,是追究单位和作业人员事故责任的重要依据。各单位和个人从事低压电气操作、安装、维修等,必须取得电工特种作业操作方可上岗工作。 规定特种作业操作人员必须要做到持上岗,特种作业操作的作用相当于上岗,主要证明持人具有特种工种操作的知识和能力。 特种作业操作是由生产监督管理总局颁发的,有效期3年,到期后必须复审。

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该数字万用表可以用作:
整个项目以硬件(基于Atmega32)表示。
这里使用的是Atmega32微控制器。
分压器电路对测得的电压进行分压。
220Ω电阻用于测量电容,而其他电阻则用于项目的其余部分。
5个用于测量电阻的晶体管。
可以使用Multimeter_conf.h文件调整所有配置,以控制测量值限制。
分压器电路用于减小电压的大小。
5个电阻器用于控制测量电阻值(低值和高值)的极限。
电阻可以根据其值以3种不同的单位(欧姆,千克,兆欧)进行测量。
与AVR微控制器的良好交互。
一般了解一些电路主题(例如,分压器电路)和其他电路。

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