指针式万用表原理与使用
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指针式万用表的结构和工作原理指针式万用表是一种用于测量电流、电压、电阻和其他电学量的电子测试仪器,它使用指针来显示测量结果。
本文将介绍指针式万用表的结构和工作原理。
结构指针式万用表通常由以下几个部分组成:1. 外壳外壳是万用表的外层壳体,可以起到保护作用。
外壳的材质可以是金属、塑料或其他材料。
2. 计量仪表计量仪表是指针式万用表的核心部分,它可以测量电流、电压、电阻和其他电学量。
计量仪表通常由电流框架、指针、表盘和调零装置组成。
•电流框架:电流框架负责将被测量的电流引入计量仪表中进行测量。
•指针:指针是一个可旋转的指针,用于指示测量结果。
•表盘:表盘是显示测量结果的组成部分。
•调零装置:调零装置可以将指针移动到表盘的零刻度处。
3. 测量电缆测量电缆用于将被测量的电流引入计量仪表中。
工作原理指针式万用表的工作原理基于欧姆定律和基尔霍夫定律。
1. 测量电压当用指针式万用表测量电压时,电压将通过测量电缆引入计量仪表中,然后通过电阻分压器对电压进行分压,并通过指针显示测量结果。
具体来说,当电压通过电阻分压器时,会产生电流。
这个电流经过电流框架和指针后,将移动指针,并将测量结果显示在表盘上。
2. 测量电流当用指针式万用表测量电流时,电流将通过测量电缆和电流框架引入计量仪表中,然后通过指针显示测量结果。
具体来说,当电流通过电流框架时,会产生磁场。
这个磁场将影响指针的位置,并将测量结果显示在表盘上。
3. 测量电阻当用指针式万用表测量电阻时,测试人员需要将测试端子连接到被测电阻的两端,并将调零装置调整到零刻度处。
然后,测试人员通过测量电缆将电路连接起来,电流将通过电阻,进入计量仪表中,并且被测量电阻的电压将通过电阻分压器进行分压,然后通过指针显示测量结果。
总结指针式万用表是一种常见的电子测试仪器,其结构和工作原理简单易懂。
本文介绍了指针式万用表的结构和工作原理,并分别阐述了测量电压、电流、电阻的方法。
通过本文的阐述,读者可以更好地理解指针式万用表的原理和工作方式。
指针式万用表是一种常见的电工测量仪器,它可以测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻和其他电磁参数。
指针式万用表的结构通常包括表壳、旋钮、测量插头、显示指针和刻度盘。
接下来,我将深入探讨指针式万用表的结构、工作原理和使用方法。
让我们来看一下指针式万用表的结构。
它的外部结构通常是一个塑料或金属的外壳,内部装有各种测量元件和电路。
在外壳上通常有一个旋钮,用于选择需要测量的功能,比如电压、电流或电阻。
在旋钮下方有一个测量插头,用于接触被测物体或电路。
而在表盘上有一个显示指针和刻度盘,用于显示测量数值。
整个结构简单明了,便于使用和操作。
指针式万用表的工作原理是什么呢?当我们选择测量不同的参数时,旋钮会改变内部的电路连接方式,并将相应的测量元件连接到被测电路中。
当测量电压时,测量插头会与电路接触,电压就会使内部的测量元件产生电流,进而推动显示指针指向相应的刻度。
通过这种方式,我们可以准确地测量电路的电压、电流和电阻值。
让我们来看一下指针式万用表的使用方法。
我们要选择需要测量的参数,比如电压、电流或电阻。
将测量插头与电路正确连接,保证插头的正确极性。
读取显示指针的数值,并结合刻度盘上的刻度,就可以得到准确的测量结果。
在使用过程中,还需要注意测量范围和防止短路,以确保测量的准确性和安全性。
在我看来,指针式万用表作为一种电工测量工具,具有简单直观、准确可靠的特点,非常适合在电路维修和检测中使用。
它的结构简单清晰,工作原理易于理解,使用方法也非常便捷。
它在电气领域得到了广泛的应用,并成为了电工必备的工具之一。
在本文中,我们对指针式万用表的结构、工作原理和使用方法进行了全面的介绍和探讨。
通过对这些内容的深入理解,我们可以更好地掌握指针式万用表的使用技巧,提高电路维修和检测的效率和准确性。
希望本文能对您有所帮助,谢谢阅读!指针式万用表作为一种常见的电工测量仪器,广泛应用于电路维修、电器检测和电气设备维护等领域。
指针万用表工作原理
指针万用表(multimeter)是一种可以测量电压、电流和电阻
等物理量的电子仪器。
它使用了不同的电路和传感器来测量不同的物理量。
下面将介绍指针万用表的工作原理。
1. 电压测量原理:
指针万用表可以测量直流(DC)和交流(AC)电压。
在测量
直流电压时,电路会将待测电压连接到一个称为阻抗放大器的电路。
该放大器会放大电压信号并将其转换为输出电流。
输出电流通过一个称为电流-电压转换器的电路,将电流转换为等
效的电压。
最后,这个等效电压会将指针偏转到相应的刻度上,从而显示出电压值。
在交流电压测量时,万用表会使用一个称为整流器的电路来将交流电压转换为直流电压。
转换后的直流电压会经过与直流电压测量相同的电路进行测量和显示。
2. 电流测量原理:
电流测量是通过将待测电流通过一个称为电流测量电阻的电路中,从而产生一个测量电压。
这个测量电压会转换为电流,然后通过与电压测量相同的电路进行测量和显示。
3. 电阻测量原理:
在电阻测量中,万用表会通过将待测电阻连接到一个称为电桥的电路中。
电桥会产生一个测量电压,然后通过与电压测量原理相同的电路进行测量和显示。
总的来说,指针万用表的工作原理是通过使用不同的电路和传感器来测量和转换电压、电流和电阻等物理量,并通过指针的偏转来显示测量结果。
通过调整测量范围和选择不同的测量模式,指针万用表可以适应不同的测量需求。
实验一、指针万用表的使用方法和测量常见器件的技巧一、实验目的1.学习电阻、电位器、电容的不同种类特点和参数识别方法2.了解指针式万用表的原理和使用方法3.了解指针式万用表的检测常用电子元器件的方法二、实验器材指针式万用表,若干常见的电子元器件,直流稳压电流三、实验原理电阻器是电子设备中应用最广泛的元件之一,在电路中起限流、分流、降压、分压、负载、与电容配合作滤波器及阻抗匹配等作用。
1、根据电阻器的电阻值在电路中的特性来分,可分为固定电阻、可变电阻器(电位器)和敏感电阻器三大类。
⑴固定电阻器固定电阻器按组成材料可分为非线绕电阻器和线绕电阻器两大类。
非线绕电阻器又可分为薄膜电阻器、实心型电阻器。
薄膜电阻器:碳膜电阻、、合成碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、化学沉积膜电阻器、玻璃釉膜电阻器、金属氮化膜电阻器。
实心型电阻器:无机合成实心碳质电阻器、有机合成实心碳质电阻器。
线绕电阻器:通用线绕电阻器、精密线绕电阻器、大功率线绕电阻器、高频线绕电阻器。
⑵电位器(可变电阻器)电位器是靠一个电刷在电阻体上移动而获得变化的电阻值,在一定的范围内可调。
按电阻体的材料分,可分为薄膜电位器和线绕电位器两种。
薄膜电位器:WTX型小型碳膜电位器、WTH型合成碳膜电位器、WS型有机实心电位器、WTJ型精密合成电位器、WHD型多圈合成膜电位器等线绕电位器的电阻体由金属线线绕而成,能承受较高的温度,因此可制成功率型的电位器,其额定功率为0.25W~50W左右。
阻值范围在100Ω~100KΩ左右。
按调节活动机构的运动方式可分为旋转式和直滑式电位器。
按输出特性的函数关系,又可分为线性电位器和非线性电位器⑶敏感电阻器按照其对温度、光机械力等物理量表现敏感的特性可分为:压敏电阻器、热敏电阻器、光敏电阻器、力敏电阻器、气敏电阻器、湿敏电阻器。
2、电阻器的阻值和误差的标注方法电阻器的标称阻值一般都标在电阻体上,其标志有四种:直标法、文字符号法、数码法和色标法。
指针万用表的工作原理
指针万用表是一种用来测量电流、电压和电阻等电学量的仪器。
它使用一个可移动的指针指示器来显示测量值,因此得名为指针万用表。
指针万用表的工作原理是基于物质的导电性质和基本电路原理。
当使用指针万用表进行测量时,电流或电压通过被测物体,并在仪表内部的电路中产生一个与电流或电压成比例的电信号。
这个电信号通过一个电流表或电压表来显示。
在测量电流时,测量电路中的电流会通过一个移动式瞬时触点和固定式继电器触点与电流表相连接。
电流的大小将使得电流表上的指针移动到相应的刻度上。
在测量电压时,被测电压通过一个可调电位器,并通过一个与电流表并联的分流电阻来分流。
调节电位器的电阻,使得电流的大小适合于电流表的指针可读范围,从而使得电流表上的指针能够准确地显示出电压的大小。
在测量电阻时,测量电路是通过串联一个被测电阻并将电流通过它。
仪表内部的固定电阻通过一个移动式调节器进行调节,使得仪表上的指针能够按照比例显示出电阻的值。
总的来说,指针万用表的工作原理是通过使用一个指示器,将电流或电压转化为机械运动来显示测量值。
通过调整电路中的各种元件,使得指针能够准确地显示出被测量的电学量的值。
指针式万用表工作原理
指针式万用表的工作原理是基于电流、电压和电阻的测量原理。
其基本组成部分包括电流档位开关、电压档位开关、内部电阻、测量电路和指针仪表等。
1. 电流档位开关:通过选择不同的电流档位,可以测量不同范围内的电流。
一般采用旋转开关形式,将测量电路与不同范围的电流电路连接。
2. 电压档位开关:通过选择不同的电压档位,可以测量不同范围内的电压。
同样采用旋转开关形式,将测量电路与不同范围的电压电路连接。
3. 内部电阻:为了提供一个稳定的电流和电压源,万用表内部会嵌入一定的电阻。
这些内部电阻与被测电路串联或并联,形成一个电压或电流分压电路,从而实现测量功能。
4. 测量电路:测量电路由电流测量电路和电压测量电路组成。
电流测量电路一般采用电流互感器和电流限流电阻等元件,通过将被测电路串联进电流测量电路中,实现对电流的测量。
电压测量电路一般采用分压原理,通过将被测电压与内部分压电路相连接,测量电压。
5. 指针仪表:指针仪表是指针式万用表的核心部分,用于显示测量值。
指针仪表的工作基于一个简单的原理,即电流通过线圈产生的磁场与永磁体相互作用,使得指针在刻度盘上产生偏转。
根据电流的大小,指针会指向相应的刻度,显示实际测量
值。
通过以上组成部分的相互配合,指针式万用表可以实现对电流、电压和电阻之间的测量。
用户可以根据需要选择不同档位,并通过读取指针的位置来获取相应的测量结果。
指针式万用表测电阻原理
指针式万用表是一种常用的电测量仪器,它不仅可以测量电压和电流,还可以测量电阻。
那么,指针式万用表如何测量电阻呢?
一、原理
指针式万用表测量电阻的原理是利用电流通过电阻的欧姆定律关系,
将电阻转换为电流,再将电流转换为电压,最终使指针指示出电阻的值。
二、步骤
1. 首先将指针式万用表开关转换到“Ω”档位。
2. 然后将测量引线连接到待测电阻的两极上。
3. 接下来调整调整零位电阻,使指针在无输入的情况下指向零位。
4. 接下来将电源开关打开,使电流通过待测电阻。
5. 检查指针是否已经开始偏移,并继续调整多重刻度开关,用于选择
合适的刻度。
6. 如果读数超出了测量范围,需要切换到更高的刻度,否则需要切换
到更低的刻度。
7. 最后,读取指针所指示的数值,并根据所选档位的量程计算出实际
的电阻值。
三、注意事项
1. 测量电阻时,必须保证电路处于断电状态,以免对仪器或被测电路
造成损坏。
2. 测量时要将测量引线连接牢固,以确保保证准确可靠。
3. 在测量电阻时,应该避免使用太高的电源电压,防止烧毁待测电阻。
四、总结
指针式万用表是一种简单易用的电测量仪器,便于测量各种电阻值。
理解其测量原理和清楚的步骤是正确使用该仪器的基本要求。
在实际
使用中,我们应该注意操作、保持仪器的精度和安全,并根据实际情
况选择合适的测量档位。
指针万用表使用方法指针万用表是一种常用的电测仪器,广泛应用于电子、通信、电力、机械、仪器仪表等领域中。
它具有测量范围广、精度高、易于携带等优点,是电工们必备的工具之一。
本文将介绍指针万用表的使用方法和注意事项。
一、指针万用表的结构和原理指针万用表通常由表头、表盘、旋钮、刻度盘、电路板等部分组成。
其工作原理是基于欧姆定律和基尔霍夫定律,通过测量电路中的电流、电压、电阻等参数来判断电路的状态。
二、指针万用表的使用方法1. 测量电压首先将旋钮拨到电压档位,根据被测电路的电压范围选择合适的档位。
将红表笔插入表头的VΩmA口,黑表笔插入COM口。
将红表笔接在被测电路的正极上,黑表笔接在被测电路的负极上,读取表盘上的电压值。
2. 测量电流将旋钮拨到电流档位,根据被测电路的电流范围选择合适的档位。
将红表笔插入表头的VΩmA口,黑表笔插入COM口。
将红表笔接在被测电路的正极上,黑表笔接在被测电路的负极上,读取表盘上的电流值。
3. 测量电阻将旋钮拨到电阻档位,根据被测电路的电阻范围选择合适的档位。
将红表笔插入表头的VΩmA口,黑表笔插入COM口。
将红表笔和黑表笔分别接在被测电路的两端,读取表盘上的电阻值。
4. 测量二极管将旋钮拨到二极管档位,将红表笔插入表头的VΩmA口,黑表笔插入COM口。
将二极管的正极接在红表笔上,负极接在黑表笔上,此时表盘上的指针会偏转,根据偏转的方向判断二极管的正负极。
5. 测量电容将旋钮拨到电容档位,将红表笔插入表头的VΩmA口,黑表笔插入COM口。
将红表笔和黑表笔分别接在电容的两端,此时表盘上的指针会快速震动,根据震动的频率和幅度计算出电容的容值。
三、指针万用表的注意事项1. 在使用前检查指针万用表的电池是否有电,以免影响测量精度。
2. 在测量电路时,要先断开电路电源,以免对电路和人员造成危险。
3. 选择合适的测量档位,以免超过量程而烧毁指针万用表。
4. 测量时要注意红表笔和黑表笔的接线,以免读取到错误的数值。
万用表的使用(MF47)指针式万用表的结构、组成与特征万用表的原理图与工作原理万用表的电阻档测量原理图及实际电阻色环图片表三极管引脚判断及常用三极管直流放大倍数表万用表的电容测量及微小电容测量方法与电路分析万用表测量驻极体话筒、喇叭、稳压管稳压电压、光敏电阻等在线电路电容、电阻测量万用表使用技巧与注意事项第一节指针式万用表的结构、组成与特征1、万用表的结构特征MF47型万用表采用高灵敏度的磁电系整流式表头,造型大方,设计紧凑,结构牢固,携带方便,零部件均选用优良材料及工艺处理,具有良好的电气性能和机械强度。
其特点为:测量机构采用高灵敏度表头,性能稳定;线路部分保证可靠、耐磨、维修方便;测量机构采用硅二极管保护,保证过载时不损坏表头,并且线路设有保险丝以防止误用时烧坏电路;设计上考虑了湿度和频率补偿;低电阻档选用2#干电池,容量大、寿命长;配合高压按着,可测量电视机内25kV以下高压;配有晶体管静态直流放大系数检测装置;表盘标度尺刻度线与档位开关旋钮指示盘均为红、绿、黑三色,分别按交流红色,晶体管绿色,其余黑色对应制成,共有七条专用刻度线,刻度分开,便于读数;配有反光铝膜,消除视差,提高了读数精度。
除交直流2500V和直流5A分别有单独的插座外,其余只须转动一个选择开关,使用方便;装有提把,不仅便于携带,而且可在必要时作倾斜支撑,便于读数。
指针式万用表的组成指针式万用表的型式很多,但基本结构是类似的。
指针式万用表的结构主要由表头、档位转换开关、测量线路板、面板等组成(见下图)。
指针式万用表的组成表头是万用表的测量显视装置,南京电子仪表厂提供的指针式万用表采用控制显示面板+表头一体化结构;档位开关用来选择被测电量的种类和量程;测量线路板将不同性质和大小的被测电量转换为表头所能接受的直流电流。
万用表可以测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻等多种电量。
当转换开关拨到直流电流档,可分别与5个接触点接通,用于测量500mA、50mA、5mA和500μA、50μA量程的直流电流。
指针式万用表的结构,工作原理,使用方法【指针式万用表的结构、工作原理和使用方法】一、指针式万用表的结构1. 电流测量部分- 电流档选择旋钮- 电流输入插口- 电流测量显示指针2. 电压测量部分- 电压档选择旋钮- 电压输入插口- 电压测量显示指针3. 电阻测量部分- 电阻档选择旋钮- 电阻输入插口- 电阻测量显示指针4. 其他功能部分- 功率、频率、温度等功能选择旋钮- 其他测量参数输入插口- 显示屏二、指针式万用表的工作原理指针式万用表通过不同的旋钮选择不同的测量功能和量程,将被测电路或器件的参数转换成相应的电流、电压或电阻信号,再通过显示装置以指针的形式显示出来。
1. 电流测量当选择电流档位并将测量插头连接到电路中时,电流会流过测量插头,引起内部测量电路中的电流变化,这些变化会通过指针显示出来。
2. 电压测量当选择电压档位并将测量插头连接到电路中时,电压的大小会引起内部测量电路中的电压变化,最终通过指针显示出来。
3. 电阻测量当选择电阻档位并将测量插头连接到电路中时,外加的电压会通过被测电阻,引起内部测量电路中的电流变化,最终通过指针显示出来。
三、指针式万用表的使用方法1. 测量电流- 将电流档旋钮选择到合适的档位- 将测试笔连接到电路中,注意正负极连接正确- 读取指针指示的数值2. 测量电压- 将电压档旋钮选择到合适的档位- 将测试笔连接到电路中,注意正负极连接正确- 读取指针指示的数值3. 测量电阻- 将电阻档旋钮选择到合适的档位- 将测试笔连接到被测电阻的两端- 读取指针指示的数值四、个人观点和理解指针式万用表作为电工常用的测试工具,具有结构简单、稳定可靠的特点。
在实际使用中,使用者需要根据实际情况选择合适的档位以及正确的测量方法,以确保测量的准确性。
使用过程中还需要注意安全问题,避免发生意外。
总结回顾:在本文中,我们对指针式万用表的结构、工作原理和使用方法进行了全面的探讨。
通过对不同功能部分的介绍,以及工作原理的解析,读者能够更深入地理解指针式万用表的工作原理和使用方法。
一、指针式万用表的工作原理
二、表头电路
MF47万用表表头电路由磁电式46.2μA 电流表头与WH2 串联,R21与WH1串联后再并入,再与R22 串联。
组成量限为50μA、阻抗为5kΩ的微安表,也可以作为量限为 250mV 的毫伏表。
二极管D3、D4保护表头。
电容器C1可以防止表头两端电压急剧变化而损伤表头,还能防止万用表移动时表针振动。
在表头两端并入不同的分流电阻,可以构成不同量限的电流表。
MF47 万用表可以测量0-5A 的直流电流,按量限分0.05mA,0.5mA,5mA,50mA,500mA,5A 等挡位。
四、直流电压测量电路
直流电压表由表头串联电阻构成。
表头串入不同的分压电阻,可以构成不同量限的电压表。
MF47 万用表可以测量0-2500V 的直流电压,按量限分为0.25V、1V、2.5V、10V、50V、250V、500V、1000V、2500V等挡位。
交流电压经过刀开关按不同量限加入到R9、R10 等不同的分压电阻,经二极管 D1、D2 整流为直流,由表头显示电压值。
六、电阻测量电路
测量电阻时,要使用内部电池。
红表笔接面板“+”插孔,与内部电池负极相连,黑表笔接面板“*”插孔,与内部电池正极相连。
通过刀开关
S 选择不同挡位,不同的电阻R18、R17 等接入电路构成R 内。
R*10 挡为例,测量时,R17、E1、RX 组成回路。
七、hfe 测量电路
MF47 万用电表可以测量小型三极管的 hfe 值。
指针式万用表使用与原理
指针式万用表是一种常用的电气测量仪器,可以用来测量电压、电流和电阻等电气参数。
其工作原理基于电流测量的法拉第定律和电压测量的基尔霍夫定律。
在测量电流时,指针式万用表通过将被测电路与测量回路串联,使电流依次通过测量回路和表内的电流计。
根据法拉第定律,电流计中的线圈会产生一个与通过它的电流成正比的磁场,磁场的作用使线圈受到一个力矩,使得连接线圈和指针的指针轴旋转。
旋转的角度与通过线圈的电流强度成正比,从而指示出被测电路的电流值。
在测量电压时,指针式万用表通过将被测电路与测量回路并联,使电压依次通过测量回路和表内的电压计。
根据基尔霍夫定律,电压计连接在并联电路中,电压计的两端电压等于并联电路的电压。
电压计的工作原理类似于电流计,当电压通过电压计时,电压计中的线圈会产生一个与通过它的电流成正比的磁场,进而使得指针旋转,指示出被测电路的电压值。
在测量电阻时,指针式万用表通过将被测电阻与测量回路串联,然后通过测量电压和测量电流来计算电阻值。
测量回路中的电流由电池提供,通过电阻引起的电压降由电压计测量。
根据欧姆定律,电阻值等于电压与电流之比。
指针式万用表通过测量电压和电流,然后进行计算,可以得到被测电阻的阻值。
总之,指针式万用表是一种通过测量电流和电压来得到电路参数的常用仪器。
通过利用线圈中产生的磁场作用力矩,使得指
针旋转来指示出电流和电压的值,从而实现对电阻、电流和电压等参数的测量。
指针式万用表的使用方法及常见故障分析指针式万用表主要由表头、测量电路、转换开关等组成。
其原理是把被测量转换成直流电流信号,使磁电式表头指针偏转。
一、指针式万用表的使用1、仪表的放置与零位检查万用表使用时,要把表平放;检查表针是否指在零位,如不在零位,应进行调节。
2、插孔(或接线柱)的选择测量前应检查测试表笔应接在什么位置。
红表笔应接在红色或标有“+”的插孔内(或接线柱上),黑表笔应接在黑色或标有“-”或“﹡”的插孔内(或接线柱上),这样测量直流电参量时,永远红表笔接正极,黑表笔接负极,可防止因极性接反而烧坏仪表。
有些万用表对特殊量的测量有专门的插孔(如MF500A型万用表面板上有5A和2500V两个专用插孔),在测量特殊量时应把红表笔插到相应的专用插孔内。
3、测量档位的选择使用时应根据不同的测量对象,将转换开关旋至相应的档位上。
有的万用表有两个转换开关旋钮,使用时要相互配合。
例如MF500A 型万用表,一个是测量档位转换,一个是倍率转换。
在进行档位选择时。
应特别小心,稍有不慎就有可能损坏仪表。
特别是测量电压时如误选了电流或电阻档,将会使表头损坏。
所以选择了测量种类后,应仔细检查无误后再进行测量,特别是测试过程中改变被测量时更应小心。
4、量程的选择测量电流电压时,应尽量使指针工作在满刻度的1/2~2/3以上的区域;测量电阻时,应尽量使指针指示在量程的1/3~2/3位置处。
如果测量前无法估计被测量的大致范围,则应先把转换开关旋至量程最大的位置进行粗测,然后再选择适当的量程进行准确测量。
改变量程时,必须将万用表与电路分离。
5、测量电压测量电压时,电表应和被测电路并联,如被测量为直流,还应注意极性;如测前不知极性,可选电压最高一档测量范围,然后两表笔快接快离。
注意表的偏转方向,以辨别正负。
测1000V以上的高电压时,必须使用专用的绝缘表笔和引线,先将接地表笔接好(一般为负极),然后一只手拿另一支表笔接在高压测量点上。
指针式万用表的工作原理指针式万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。
当微小电流通过表头,就会有电流指示。
但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。
指针式万用表的表头一般是一只直流微安表,它是万用表的核心,万用表的灵敏度、准确度等级、阻尼特性等重要性能通常由表头的性能决定。
表头的灵敏度是以满刻度时的测量电流来衡量的,此电流又称满偏电流(满偏电流大多在1 0~100μA范围内),表头的满偏电流越小,灵敏度就越高。
其灵敏度用满偏电流的倒数表示,通常情况下为:20000Ω/V DC;4000Ω/V AC。
指针式万用表工作时通过转换开关来选择不同的挡位,如图1所示。
图1 指针式万用表原理简图万用表的转换开关是一个多挡位的旋转开关。
用来选择测量项目的种类和量程(或倍率)。
一般的万用表测量项目包括直流电流“mA”、直流电压“V”、交流电压“V ~”、电阻“Ω”。
每个测量项目又划分为几个不同的量程(或倍率)以供选择。
测量线路将不同性质和大小的被测电量转换为表头所能接受的直流电流。
指针式万用表可以测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻等多种电量。
当转换开关拨到直流电流挡时,可分别与5个接触点接通,用于500mA、50mA、5mA、0.5mA和50μA量程的直流电流测量。
同样,当转换开关拨到欧姆挡时,可用×1、×10、×100、×1k、×10k倍率分别测量电阻;当转换开关拨到直流电压挡时,可用于0.25V、1V、2.5V、10V、50V、250V、500V和1000V量程的直流电压测量;当转换开关拨到交流电压挡时,可用于10V、50V、250V、500V、1000V量程的交流电压测量。
表笔分为红、黑两支。
使用时应将红色表笔插入标有“+”号的插孔中,黑色表笔插入标有“-”号的插孔中。
“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。
万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。
万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表(见图)。
它们各有优点。
对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。
下面我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。
万用表的基本原理万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。
当微小电流通过表头,就会有电流指示。
但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。
下面分别介绍。
测直流电流原理。
如图1a所示,在表头上并联一个适当的电阻(叫分流电阻)进行分流,就可以扩展电流量程。
改变分流电阻的阻值,就能改变电流测量范围。
测直流电压原理。
如图1b所示,在表头上串联一个适当的电阻(叫倍增电阻)进行降压,就可以扩展电压量程。
改变倍增电阻的阻值,就能改变电压的测量范围。
测交流电压原理。
如图1c所示,因为表头是直流表,所以测量交流时,需加装一个并、串式半波整流电路,将交流进行整流变成直流后再通过表头,这样就可以根据直流电的大小来测量交流电压。
扩展交流电压量程的方法与直流电压量程相似。
测电阻原理。
如图1d所示,在表头上并联和串联适当的电阻,同时串接一节电池,使电流通过被测电阻,根据电流的大小,就可测量出电阻值。
改变分流电阻的阻值,就能改变电阻的量程。
万用表的使用万用表(以105型为例)的表盘如右图所示。
通过转换开关的旋钮来改变测量项目和测量量程。
机械调零旋钮用来保持指针在静止处在左零位。
“Ω”调零旋钮是用来测量电阻时使指针对准右零位,以保证测量数值准确。
万用表的测量范围如下:直流电压:分5档—0-6V;0-30V;0-150V;0-300V;0-600V。
交流电压:分5档—0-6V;0-30V;0-150V;0-300V;0-600V直流电流:分3档—0-3mA;0-30mA;0-300mA。
指针式万用表原理与使用万用表是一种多功能的测量仪表,是在制作装配无线电电路和检修电子设备时最重要也是最常用的必备工具之一,它是一种可以进行多种项目测量的便携式仪表。
它能测量交、直流电流、交、直流电压、电阻的数值,还可以粗略的判断电容器、晶体二极管、晶体三极管等元件的性能好坏。
万用表的种类很多,按显示的方式可分为指针式万用表(机械万用表)和数字式万用表(数字万用表)两大类。
前者用指针的偏转来指示检测的数据,后者可用数字直接显示。
指针式万用表从指针的偏转移动轨迹,能形象的反映出被测电量的连续变化过程以及变化趋势(例如在测量电容器的充电放电过程就非常形象直观),缺点是测量精度略差。
数字万用表显示数据速度快,因其内阻非常大,因此测量精度高,耗电少,重量轻。
缺点是不善于显示被测电量的连续变化过程及变化趋势。
因为测量精度和灵敏度很高,因此在测量电流、电压等虽然存在有非常微小的电量变化,但这种微小的电量变化参数在对电路性能又毫无影响的时侯,显示的数字难免会发生频繁的跳跃变化,让人很不习惯,另外价格也较高。
因为指针式万用表的性能指标完全可以满足绝大部分场合的使用要求且价格低廉,因此是使用最为广泛的一种测量用仪表,本章就以机械式万用表作为重点。
指针式万用表是由磁电系电流表、表盘、表箱、表笔、多个单元电路以及功能转换开关(习惯上叫量程选择开关或量程开关)等组合成的一只综合性测量仪表,旋转功能转换开关,就可以选择不同的测量项目和量限。
分别可以对交、直流电压、交、直流电流、电阻,电平,电容器等电参数进行测量,有的万用表还可以测量音频功率W、阻抗Z、电容量C、电感量L以及晶体三极管的穿透电流Iceo、电流放大倍数β值等等参数。
3-1-1、万用表的结构和工作原理:万用表的主要元件是一只磁电系电流表,通常称表头,灵敏度从几个微安到几百微安。
所有的测量项目数据最后都是以电流的形式从表头上相应的刻度上反映出来。
万用表头是由永久磁铁、圆弧形极掌、圆柱形软铁和动圈绕组组成。
动圈绕组处在圆弧形极掌和圆柱形软铁在空气隙中形成的均匀辐射磁场中,这个均匀辐射磁场与通过动圈绕组的电流形成的磁场相互作用,从而产生转动力矩F,使动圈绕组带动指针发生转动。
如图3-1-1所示。
当动圈绕组中有电流通过时形成的磁场与圆弧形极掌和圆柱形软铁在空气隙中形成的均匀辐射磁场产生一个相互作用力F,使动圈绕组向受力F的方向发生偏转。
在磁场中,动圈绕组的受力方向可用左手定律来判断,并拢四指伸开左手,大拇指与四指垂直,用掌心托着磁力线(让磁力线垂直穿过掌心),四个手指指向电流的方向,大拇指所指的方向就是动圈绕组的受力方向。
动圈绕组在磁场中的一边受力F的大小与空气隙中磁感应强度Bo、通过动圈绕组的电流强度I、动圈绕组的圈数ω和动圈绕组在空气隙中的均匀辐射磁场中的有效边长L成正比,即F=BoIωL作用于动圈绕组的转动力矩M(主动力矩)M= BoIωS式中:M---------转动力矩(主动力矩)Bo-----------空气隙中的磁感应强度I------------通过动圈绕组的电流ω--------动圈绕组圈数L--------动圈绕组在空气隙中均匀磁场中的有效边长S------------动圈绕组的有效面积从式中可以看出,Bo、ω、S在万用表设计定型后就都是一个固定值,在应用中再不可能发生变动,动圈绕组在磁场中产生转动力矩M的唯一途径就只有通过动圈绕组的电流I。
动圈绕组偏转角度的大小取决于通过其中的电流I。
通过的电流I越大,动圈绕组转动力矩M就越大,偏转的角度也就越大,就是说动圈绕组的转动力矩与绕组中通过的电流是成正比的。
动圈绕组偏转时带动指针一起偏转,从而指示出各类测量读数数据。
因为万用表具有多种项目测量的功能,因此在表盘上就有许多条刻度线如图3-1-2。
以最常用的500型万用表为例,从上往下,第一道是欧姆刻度,第二道是交流、直流电流电压共用刻度,第三道是10V交流电压专用刻度,第四道是分贝(db)刻度。
表头下方的中间是机械校零位置,用螺丝刀调整此位置可以使指针在表头刻度线左端起点0的位置上进行左右微量偏移,使指针始终处在起始点0位置。
刻度线的右端为刻度值终端,又叫满度值。
使用时根据不同的被测对象,选择相应的刻度线进行数据读取。
要让一只合格的表头进行多种参数的测量,必须要有相应的配套电路,如果没有相应的配套电路,是不可能做到各种参数的测量。
所谓配套电路,无非就是分流、降压、整流三大项。
3-1-2、直流电流测量:直流电流档用符号“A”或字母“DCA、DCmA”表示,一般有50μA、1mA、10mA、100mA、500mA等几档(不同型号万用表略有差异)。
每一档所标出的数值就是该档刻度线的满度值,如选择100mA档就表示该档最大测量电流就是满度值100mA,被测电流如远大于100mA,万用表将有可能被损坏,轻者会将表针打弯,重者会将表针打断甚至将万用表动圈绕组烧毁。
测量电路采用电流分流法,基本电路如图3-1-3所示。
在进行电流测量时,万用表必须是串接在被测电路中,就是说要测量某一电路的电流,就必须将该电路断开把万用表串接进去进行测量,同时要注意串接极性,如图3-1-4a所示。
绝对不允许将电流档并接到被测电路中,如图3-1-4b所示,否则万用表会立即损坏。
如果不清楚被测电路中电流的大概数值范围,特别是有故障设备,在选择量程时应该从量程最高档开始,逐档下调,以避免损坏万用表。
在万用表面板上黑表笔一端还标有一个“*”符号,这表示黑表笔是公共端,在任何情况下黑表笔的位置都是不能动的,各种不同的测量功能是通过功能转换开关改变了红表笔所接的位置。
在面板上除了必备的正、负表笔端子外,有些万用表还有专用的“DB”、“2500V”交、直流高压测量、“5A、10A”大电流测量等端子。
在进行这些测量时,需要将红表笔插到相应的端子里,黑表笔则保持原位不动。
3-1-3、交流电流的测量:交流电流档用符号或字母ACA表示(一般普通型万用表没有交流电流档),交流电流的测量电路与直流电流的测量电路略有区别。
1.增加了整流电路,因为万用表用的磁电系电流表是一直流电流表,对于交流电流必须先将其整流成为直流电流,基本电路如图3-1-5所示,其中D1、D2组成整流电路。
2.交流电流测量电路分为分流法和变流法两种,因变流法电路较复杂,因此绝大部分万用表交流电流测量采用的是与直流电流测量方法相同的电流分流法。
交流电流的测量方法和需要注意的事项与测量直流电流一样,只是在接入电路时不必考虑接入极性。
3-1-4、直流电压测量:直流电压档用符号“V”或字母DCV表示,一般有10V、50V、250V、500V等几档(不同型号万用表略有差异)。
与直流电流刻度线相同,每一档所标出的数值就是该档刻度线的满度值。
直流电压测量电路采用电阻降压法,基本电路如图3-1-6所示。
在进行电压测量时,万用表必须并接到被测电路中并注意接入极性,如图3-1-7所示。
如果将电压档串接到电路里,虽然不会对万用表造成损坏,但是由于万用表在电压档时的内阻非常大,使得电路无法正常工作。
如果不清楚被测电路中电压的大概数值范围,特别是故障设备,在选择量程时应该从量程最高档开始,逐档下调,以避免损坏万用表。
3-1-5、交流电压测量:交流电压档用符号()或字母ACV表示,一般有10V、50V、250V、500V等几档(不同型号万用表略有差异),每一档所标出的数值就是该档刻度线的满度值。
交流电压测量电路与直流电压测量电路相同,都是采用电阻降压法,只是多了一套整流电路,基本电路如图3-1-8所示。
在测量交流电压时一定要注意安全,它与测量直流电压最大的不同点就在于即使严格遵守单手操作的原则,如不小心用手接触到被测点时仍有触电的危险,因此在进行交流电压测量时手是不允许接触被测点的。
除此之外,交流电压的测量方法和需要注意的其它事项与测量直流电压一样,只是在接入电路时不必考虑接入极性。
3-1-6、电阻的测量:电阻档又叫欧姆档,在万用表中用符号“Ω”表示,电阻的测量是基于欧姆定律来进行的。
一般设有R×1、R×10、R×100、R×1k几档,高级一些的万用表还设有R×10K、R×100K档。
这些档位又叫倍率,它代表的意义是,万用表电阻刻度线上所读的数值应乘的倍率,就是说被测电阻的最后结果是由所选择的量程来决定的。
万用表电阻档的刻度线在表盘刻度线的最上端第一条。
基本电路如图3-1-9所示,虚线以上是表内电路。
在这里要特别注意的是,不管量程开关选择的是哪一档,欧姆刻度线所指示出的数字只是一个单纯的数值,它并不是已经代表了被测电阻的实际电阻值。
具体被测电阻的阻值究竟是多少,这要看所选择的倍率,然后用该读数与所选择的倍率相乘,才是最后的测量结果。
例如刻度上读出的数字是10,当倍率开关选择在R×1档时,表示该被测电阻的电阻值是10×1=10Ω。
当倍率开关选择在R×10档时,表示该被测电阻的电阻值是10×10=100Ω。
当倍率开关选择在R×100档时,表示该被测电阻的电阻值是10×100=1000Ω=1K。
当倍率选择在R×1K档时,表示该被测电阻的电阻值是10×1000=10000Ω=1K。
万用表在测量电流或电压时,流过表头的电流都是由外部被测电路提供的,而在欧姆档,因为被测电阻是一无源元件,它本身并不会产生电流,因此要想让表头动作就必须设一电源给表头提供电流,在图3-1-9中的E就是专为给表头提供电流而设置的。
当万用表正、负两个表笔连接到一起,电池E产生的电流从正极流出,经过电阻R2、欧姆校零电位器W流入表头正极,由表头负极流出后回到电池E的负极。
调节欧姆校零电位器W,使流过表头的电流刚好达到满度值。
根据欧姆定律,流过电路的电流与该段电路中的电阻成反比,与该段电路中的电压成正比。
在欧姆档,电压E为一定值(暂不考虑电池用旧电压下降),依据这一定律,当万用表正、负两个表笔连接到一起时(表示被测电阻阻值为零)流过表头的电流达到最大满度值,说明回路中的被测电阻阻值为零。
当万用表正、负两个表笔之间接上被测电阻后,随着被测电阻的阻值增大,回路中的电流将逐渐减小。
万用表欧姆档正是根据欧姆定律,将流过被测电阻的电流值换算成了欧姆刻度读数。
在欧姆档中,当流过表头的电流最大时说明回路中的被测电阻阻值最小,流过表头的电流最小时说明回路中的被测电阻阻值最大。
因此欧姆档的刻度线与电流、电压档的刻度线读数方向正好相反,在左面起始端表示被测电阻阻值最大,在右面满度值端表示被测电阻阻值最小,所以欧姆档的刻度读数是从右往左读,而且整条刻度线不是均匀刻度,这一点在使用中尤其要注意。