『壹』 怎樣利用萬用表測量線路的短路、開路、短路
用歐姆x1檔,測線路二端,如阻值近於零就是短路,如有一定量的阻值(根據線路中的負載而定),就並非短路,在電壓一定時,阻值越小,流過線路的電流越大。用歐姆1k檔或10k檔,測線路二端,如果阻值無窮大就是開路
(1)短路測量方法和邏輯思路是什麼擴展閱讀:
萬用表的基本原理是利用一隻靈敏的磁電式直流電流表(微安表)做表頭。
當微小電流通過表頭,就會有電流指示。但表頭不能通過大電流,所以,必須在表頭上並聯與串聯一些電阻進行分流或降壓,從而測出電路中的電流、電壓和電阻。
數字萬用表的測量過程由轉換電路將被測量轉換成直流電壓信號,再由模/數(A/D)轉換器將電壓模擬量轉換成數字量,然後通過電子計數器計數,最後把測量結果用數字直接顯示在顯示屏上。
萬用表測量電壓、電流和電阻功能是通過轉換電路部分實現的,而電流、電阻的測量都是基於電壓的測量,也就是說數字萬用表是在數字直流電壓表的基礎上擴展而成的。
數字直流電壓表A/D轉換器將隨時間連續變化的模擬電壓量變換成數字量,再由電子計數器對數字量進行計數得到測量結果,再由解碼顯示電路將測量結果顯示出來。邏輯控制電路控制電路的協調工作,在時鍾的作用下按順序完成整個測量過程。
原則:
1、指針表讀取精度較差,但指針擺動的過程比較直觀,其擺動速度幅度有時也能比較客觀地反映了被測量的大小(比如測電視機數據匯流排(SDL)在傳送數據時的輕微抖動);數字表讀數直觀,但數字變化的過程看起來很雜亂,不太容易觀看。
2、指針表內一般有兩塊電池,一塊低電壓的1.5V,一塊是高電壓的9V或15V,其黑表筆相對紅表筆來說是正端。數字表則常用一塊6V或9V的電池。在電阻檔,指針表的表筆輸出電流相對數字表來說要大很多,用R×1Ω檔可以使揚聲器發出響亮的「噠」聲,用R×10kΩ檔甚至可以點亮發光二極體(LED)。
3、在電壓檔,指針表內阻相對數字表來說比較小,測量精度相比較差。某些高電壓微電流的場合甚至無法測准,因為其內阻會對被測電路造成影響(比如在測電視機顯像管的加速級電壓時測量值會比實際值低很多)。數字表電壓檔的內阻很大,至少在兆歐級,對被測電路影響很小。但極高的輸出阻抗使其易受感應電壓的影響,在一些電磁干擾比較強的場合測出的數據可能是虛的。
4、總之,在相對來說大電流高電壓的模擬電路測量中適用指針表,比如電視機、音響功放。在低電壓小電流的數字電路測量中適用數字表,比如BP機、手機等。不是絕對的,可根據情況選用指針表和數字表。
參考資料:搜狗網路——萬用表
『貳』 怎樣利用萬用表測量線路的短路、開路、短路
1、直流電壓的測量,如電池、電瓶等。首先將黑表筆插進「com」孔,紅表筆插進「V Ω 」。把旋鈕選到比估計值大的量程(注意:表盤上的數值均為最大量程,「V-」表示直流電壓檔,「V~」表示交流電壓檔,「A」是電流檔),接著把表筆接電源或電池兩端;保持接觸穩定。
數值可以直接從顯示屏上讀取,若顯示為「1.」,則表明量程太小,那麼就要加大量程後再測量。如果在數值左邊出現「-」,則表明表筆極性與實際電源極性相反,此時紅表筆接的是負極。
2、交流電壓的測量。表筆插孔與直流電壓的測量一樣,不過應該將旋鈕打到交流檔「V~」處所需的量程即可。交流電壓無正負之分,測量方法跟前面相同。無論測交流還是直流電壓,都要注意人身安全,不要隨便用手觸摸表筆的金屬部分。
(2)短路測量方法和邏輯思路是什麼擴展閱讀:
萬用表又稱為復用表、多用表、三用表、繁用表等,是電力電子等部門不可缺少的測量儀表,一般以測量電壓、電流和電阻為主要目的。
萬用表按顯示方式分為指針萬用表和數字萬用表。是一種多功能、多量程的測量儀表,一般萬用表可測量直流電流、直流電壓、交流電流、交流電壓、電阻和音頻電平等,有的還可以測交流電流、電容量、電感量及半導體的一些參數(如β)等。
選擇開關
萬用表的選擇開關是一個多檔位的旋轉開關。用來選擇測量項目和量程。
一般的萬用表測量項目包括:「mA」;直流電流、「V(-)":直流電壓、「V(~)」:交流電壓、「Ω」:電阻。每個測量項目又劃分為幾個不同的量程以供選擇。
表筆和表筆插孔
表筆分為紅、黑二隻。使用時應將紅色表筆插入標有「+」號的插孔,黑色表筆插入標有「-」號的插孔。
數字萬用表按照量程轉換方式來分類,可劃分成三種類型:手動量程(MAN RANGZ),自動量程(AUTO RANGZ),自動/手動量程(AUTO/MAN RANGZ )。
根據功能、用途及價格的不同,數字萬用表大致可分為9大類:
低檔數字萬用表(亦稱普及型數字萬用)、中檔數字萬用表、中/高檔數字萬用表、數字/模擬混合式儀表,數字/模擬圖雙顯示的儀表、萬用示波表(將數字萬用表、數字存儲示波器等動能集於一身)。
數字萬用表故障排除一般應從電源入手。數字萬用表故障排除大致可以按如下方法進行。
1、外觀檢查。
可以用手觸摸電池、電阻、晶體管、集成塊的溫升是否過高。如新裝入的電池發熱,說明電路可能短路。此外,還應觀察電路是否斷線、脫焊、機械損傷等。
2、波形分析。
用電子示波器觀察電路各關鍵點的電壓波形、幅度、周期(頻率)等。
例如,如測時鍾振盪器是否起振,若振盪器無輸出,說明內部反相器損壞,也可能是外部元件開路。
3、測量元件參數。
對故障范圍內的元件,進行在線測量或離線測量,應分析參數值。對於電阻在線測量時,應考慮與其並聯的元件的影響。
4、隱性故障排除。
隱性故障是指故障時隱時現,儀表時好時壞的故障。此類故障比較復雜,常見的原因包括焊點虛焊,松脫、接插件松動,轉接開關接觸不良,元件性能不穩,引線將斷不斷等。此外,還包括一些外界因素所造成的。如環境溫度過高,濕度過大或附近有間歇性的強干擾信號等等。
『叄』 萬用表怎麼測短路
萬能表測短路方法如下:
准備材料:萬能表。
1、首先存到蜂鳴器檔。
短路是指電路或電路中的一部分被短接。如負載與電源兩端被導線連接在一起,就稱為短路,短路時電源提供的電流將比通路時提供的電流大得多,一般情況下不允許短路,如果短路,嚴重時會燒壞電源或設備。
萬能表:
「萬能表」是萬用電表的簡稱,它是我們製作中一個必不可少的工具。萬能表能測量電流、電壓、電阻、有的還可以測量的放大倍數,頻率、容量大小、邏輯電位、分貝值等。萬能表有很多種,現在最流行的有機械指針式的和數字式的萬能表。它們各有其優缺點;對於電子初學者,建議使用指針式萬能表,因為它對我們熟悉一些電子知識原理很有幫助。
此類萬能表的基本原理是利用一隻靈敏的磁電式直流電流表(微安表)做表頭。當微小電流通過表頭,就會有電流指示。但表頭不能通過大電流,所以,必須在表頭上並聯與串聯一些電阻進行分流或降壓,從而測出電路中的電流、電壓和電阻。
『肆』 短路和斷路的判斷方法
您好,短路的判斷方法:短路的時候電流是直接經過導線的,短路的電路部分電阻是非常小的,用歐姆表測量電阻,如果非常小,則為短路。斷路的判斷方法:斷路處相當於接了一個無窮大的電阻,分擔了所有電壓,所以,用電壓表逐步檢測兩點間的電壓,如為電源電壓,則此兩點間斷路。再逐步縮小檢測范圍。短路:在電路中,電流不流經用電器,直接連接電源兩極,則電源短路。斷路:當電路沒有閉合開關,或者導線沒有連接好,或用電器燒壞或沒安裝好(如把電壓表串聯在電路中)時,即整個電路在某處斷開。處在這種狀態的電路叫做斷路(又叫開路)。望採納謝謝!
『伍』 如何用萬用表測短路、斷路、漏電
短路:把表打在電阻檔測量,如果是短路則電阻近乎為零,若為斷路,則電阻值無窮大。
斷路:懷疑線路漏電,直接將可能的漏電點對地測電壓,如果電壓與交流電壓接近,就是漏電了。也可以測電阻了,但操作性沒有測電壓方便。
漏電:用電器外殼和市電火線間由於某種原因連通後和地之間有一定的電位差產生的。檢測漏電的最好方法就是用電筆接觸帶電體,如果氖泡亮一下立刻就熄滅,證明帶電體帶的是靜電;如果長亮定是漏電無疑。
(5)短路測量方法和邏輯思路是什麼擴展閱讀:
萬用表不僅可以用來測量被測量物體的電阻,交直流電壓還可以測量直流電壓。甚至有的萬用表還可以測量晶體管的主要參數以及電容器的電容量等。充分熟練掌握萬用表的使用方法是電子技術的最基本技能之一。常見的萬用表有指針式萬用表和數字式萬用表。
指針式多用表是一表頭為核心部件的多功能測量儀表,測量值由表頭指針指示讀取。數字式萬用表的測量值由液晶顯示屏直接以數字的形式顯示,讀取方便,有些還帶有語音提示功能。萬用表是公用一個表頭,集電壓表、電流表和歐姆表於一體的儀表。
『陸』 萬用表怎麼測短路
用萬用表測量短路的方法如下:
一、停電情況下,測量歐聯檔位,紅黑探針測量火線和地線,表計變低阻,即短路。
第二,在有電的情況下,用電壓塊、紅黑探針測量火線和地線,表計變成零電壓,即開路。
三、在通電的情況下,用電壓塊、紅黑探針測量火線和地線,電表有電壓,即接地。電表沒有電壓,也就是沒有接地。
第四,路徑有:一定的阻力。有嘟嘟聲。短路:電阻為零。有嘟嘟聲。開路:電阻無窮大。沒有蜂鳴聲。
萬用表的使用及注意事項
(1)使用萬用表前,應先進行「機械調零」,即在沒有被測電量時,萬用表指針應指向零電壓或零電流的位置。
(2)在萬用表的使用過程中,不能用手觸摸探頭的金屬部分。這樣一方面可以保證測量的准確性,另一方面可以保證人身安全。
(3)測量一定電量時,不允許同時換擋,特別是測量高電壓或大電流時,更要注意。否則萬用表會被破壞。如需換擋,應先斷開探頭,換擋後再測量。
(4)萬用表在使用時,必須水平放置,以免出錯。同時要注意避免外部磁場對萬用表的影響。
(5)萬用表使用後,應將轉換開關置於交流電壓最大的位置。如果長時間不使用,萬用表內部的電池也要取出,防止電池腐蝕儀表中的其他器件。
『柒』 測量線路短路的方法有哪些
將充電中各組輸出相互短路或對地短路進行開路,短路,短路後各測十次檢測,沖進中輸出特性。