‘壹’ 怎样利用万用表测量线路的短路、开路、短路
用欧姆x1档,测线路二端,如阻值近于零就是短路,如有一定量的阻值(根据线路中的负载而定),就并非短路,在电压一定时,阻值越小,流过线路的电流越大。用欧姆1k档或10k档,测线路二端,如果阻值无穷大就是开路
(1)短路测量方法和逻辑思路是什么扩展阅读:
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。
数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。
万用表测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩展而成的。
数字直流电压表A/D转换器将随时间连续变化的模拟电压量变换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到测量结果,再由译码显示电路将测量结果显示出来。逻辑控制电路控制电路的协调工作,在时钟的作用下按顺序完成整个测量过程。
原则:
1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。
2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。
3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。
4、总之,在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,比如电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表,比如BP机、手机等。不是绝对的,可根据情况选用指针表和数字表。
参考资料:搜狗网络——万用表
‘贰’ 怎样利用万用表测量线路的短路、开路、短路
1、直流电压的测量,如电池、电瓶等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。
数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。
2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。
(2)短路测量方法和逻辑思路是什么扩展阅读:
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。
万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。
选择开关
万用表的选择开关是一个多档位的旋转开关。用来选择测量项目和量程。
一般的万用表测量项目包括:“mA”;直流电流、“V(-)":直流电压、“V(~)”:交流电压、“Ω”:电阻。每个测量项目又划分为几个不同的量程以供选择。
表笔和表笔插孔
表笔分为红、黑二只。使用时应将红色表笔插入标有“+”号的插孔,黑色表笔插入标有“-”号的插孔。
数字万用表按照量程转换方式来分类,可划分成三种类型:手动量程(MAN RANGZ),自动量程(AUTO RANGZ),自动/手动量程(AUTO/MAN RANGZ )。
根据功能、用途及价格的不同,数字万用表大致可分为9大类:
低档数字万用表(亦称普及型数字万用)、中档数字万用表、中/高档数字万用表、数字/模拟混合式仪表,数字/模拟图双显示的仪表、万用示波表(将数字万用表、数字存储示波器等动能集于一身)。
数字万用表故障排除一般应从电源入手。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。
1、外观检查。
可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升是否过高。如新装入的电池发热,说明电路可能短路。此外,还应观察电路是否断线、脱焊、机械损伤等。
2、波形分析。
用电子示波器观察电路各关键点的电压波形、幅度、周期(频率)等。
例如,如测时钟振荡器是否起振,若振荡器无输出,说明内部反相器损坏,也可能是外部元件开路。
3、测量元件参数。
对故障范围内的元件,进行在线测量或离线测量,应分析参数值。对于电阻在线测量时,应考虑与其并联的元件的影响。
4、隐性故障排除。
隐性故障是指故障时隐时现,仪表时好时坏的故障。此类故障比较复杂,常见的原因包括焊点虚焊,松脱、接插件松动,转接开关接触不良,元件性能不稳,引线将断不断等。此外,还包括一些外界因素所造成的。如环境温度过高,湿度过大或附近有间歇性的强干扰信号等等。
‘叁’ 万用表怎么测短路
万能表测短路方法如下:
准备材料:万能表。
1、首先存到蜂鸣器档。
短路是指电路或电路中的一部分被短接。如负载与电源两端被导线连接在一起,就称为短路,短路时电源提供的电流将比通路时提供的电流大得多,一般情况下不允许短路,如果短路,严重时会烧坏电源或设备。
万能表:
“万能表”是万用电表的简称,它是我们制作中一个必不可少的工具。万能表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量的放大倍数,频率、容量大小、逻辑电位、分贝值等。万能表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万能表。它们各有其优缺点;对于电子初学者,建议使用指针式万能表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。
此类万能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。
‘肆’ 短路和断路的判断方法
您好,短路的判断方法:短路的时候电流是直接经过导线的,短路的电路部分电阻是非常小的,用欧姆表测量电阻,如果非常小,则为短路。断路的判断方法:断路处相当于接了一个无穷大的电阻,分担了所有电压,所以,用电压表逐步检测两点间的电压,如为电源电压,则此两点间断路。再逐步缩小检测范围。短路:在电路中,电流不流经用电器,直接连接电源两极,则电源短路。断路:当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,或用电器烧坏或没安装好(如把电压表串联在电路中)时,即整个电路在某处断开。处在这种状态的电路叫做断路(又叫开路)。望采纳谢谢!
‘伍’ 如何用万用表测短路、断路、漏电
短路:把表打在电阻档测量,如果是短路则电阻近乎为零,若为断路,则电阻值无穷大。
断路:怀疑线路漏电,直接将可能的漏电点对地测电压,如果电压与交流电压接近,就是漏电了。也可以测电阻了,但操作性没有测电压方便。
漏电:用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的是静电;如果长亮定是漏电无疑。
(5)短路测量方法和逻辑思路是什么扩展阅读:
万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。
指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。
‘陆’ 万用表怎么测短路
用万用表测量短路的方法如下:
一、停电情况下,测量欧联档位,红黑探针测量火线和地线,表计变低阻,即短路。
第二,在有电的情况下,用电压块、红黑探针测量火线和地线,表计变成零电压,即开路。
三、在通电的情况下,用电压块、红黑探针测量火线和地线,电表有电压,即接地。电表没有电压,也就是没有接地。
第四,路径有:一定的阻力。有嘟嘟声。短路:电阻为零。有嘟嘟声。开路:电阻无穷大。没有蜂鸣声。
万用表的使用及注意事项
(1)使用万用表前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,万用表指针应指向零电压或零电流的位置。
(2)在万用表的使用过程中,不能用手触摸探头的金属部分。这样一方面可以保证测量的准确性,另一方面可以保证人身安全。
(3)测量一定电量时,不允许同时换挡,特别是测量高电压或大电流时,更要注意。否则万用表会被破坏。如需换挡,应先断开探头,换挡后再测量。
(4)万用表在使用时,必须水平放置,以免出错。同时要注意避免外部磁场对万用表的影响。
(5)万用表使用后,应将转换开关置于交流电压最大的位置。如果长时间不使用,万用表内部的电池也要取出,防止电池腐蚀仪表中的其他器件。
‘柒’ 测量线路短路的方法有哪些
将充电中各组输出相互短路或对地短路进行开路,短路,短路后各测十次检测,冲进中输出特性。