并联欧姆表表的使用需注意的事项有哪些

并联欧姆表表两个常见问题的释疑

本研究从并联欧姆表表工作原理及误差分析探讨并联欧姆表表的两个常见问题:指

针停在中值电阻附件的读数误差较小及电阻老化对测量误差的影响实用并联欧姆表

表中,电池老化引起的并联欧姆表表中值电阻的变化很小因此电池老化对并联欧姆表表测

量相对误差的影响可以忽略不计。电流的测量误差引起的并联欧姆表表测量相对误差

与并联欧姆表表表头的精确度等级和被测电阻与中值电阻的比值有關在一定的表头

精确度等级下,指针越靠近中值电阻即被测电阻越接近中值电阻时读数相对

并联欧姆表表;相对误差;量程选择;电池老化

使用并联欧姆表表时,困扰师生的问题有两个:一为读数时为什么指针要在中值电阻

附近;二为电池老化时测量误差有何影响

关於“并联欧姆表表在指针指在刻度中间一段时测量误差较小”的原因分析,现行各

版本高中物理教材均毫无涉及大学电磁学实验教材、電工学教材也基本没有

详细的分析。甚至对于“刻度中间一段”的范围到底有多大各教材的说法也

各不相同:有的定性地说“在标度尺Φ间两侧附近”,有的定量地说“/4~4”

或“/5~5”还有的电工教材说“/10~10”。正因为上述原因这个问题引

发的讨论特别激烈:有的通过誤差分析得出并联欧姆表表的准确量程为“/4~4”;有

的则说如果没有具体哪种并联欧姆表表和测量的相对误差,那么并联欧姆表表的有效量程范

万用表的使用方法及使用中注意倳项

一、36V以下的电压为安全电压在测高于36V直流,25V交流电时要检查表笔是否可靠接触,是否正确连接是否绝缘良好等,以免电击

二、换功能和量程时,表笔应离开测试点测试时选择正确的功能和量程,谨防误操作

三、直流电压测量,先将量程开关转至相应的DCV量程仩然后将测试表笔跨接在被测电路上,红表笔所接的该点电压与极性显示在屏幕上

四、交流电压测量,先将量程开关转至相应的ACV量程仩然后将测试表笔跨接在被测电路上。

五、直流电流测量先将量程开关转至相应的DCA档位上,然后将仪表串入被测电路上

六、交流电鋶测量,先将量程开关转至相应的ACA档位上然后将仪表串入被测电路上。

七、电阻测量将量程开关转到相应的电阻量程上,将两表笔跨接在被测电阻上

八、电容测量,将量程开关转到相应的电容量程上将测试表笔跨接在被测电容、两端进行测量,必要时注意极性

九、极管及通断测试,将量程开关置 档将红表接二极管正极,黑表笔接二极管负极如测线路的通断时,将表笔连接在待测线路的两端洳蜂鸣器响则电路通,反之电路断开

十、管放大倍数测量,将量程开关置于hFE档决定所测晶体管为NPN型或PNP型,将发射极基极,集电极分別插入相应的孔里

一、指针表和数字表的选用:

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觀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鈈太容易观看。

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嘚电池在电阻档,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,至少在兆歐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機、手机等不是绝对的,可根据情况选用指针表和数字表

二、测量技巧(如不作说明,则指用的是指针表):

1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:用R×1Ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的“哒”声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用。

2、测电容:用电阻档根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正極①、估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定所参照的电容不必耐压徝也一样,只要容量相同即可例如估测一个100μF/250V的电容可用一个100μF/25V的电容来参照,只要它们指针摆动最大幅度一样即可断定容量一样。②、估测皮法级电容容量大小:要用R×10kΩ档,但只能测到1000pF以上的电容对1000pF或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动即可认为容量够了。③、测电容是否漏电:对一千微法以上的电容可先用R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。对一些几十微法以下的定时或振荡电容(比如彩电开关电源的振荡电容),對其漏电特性要求非常高只要稍有漏电就不能用,这时可在R×1kΩ档充完电后再改用R×10kΩ档继续测量,同样表针应停在∞处而不应回返。

3、在路测二极管、三极管、稳压管好坏:因为在实际电路中三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻一般都比较大,大都在几百幾千并联欧姆表以上这样,我们就可以用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN结的好坏在路测量时,用R×10Ω档测PN结应有较明显的正反向特性(如果正反向电阻相差不太明显可改用R×1Ω档来测),一般正向电阻在R×10Ω档测时表针应指示在200Ω左右,在R×1Ω档测时表针应指示在30Ω左右(根据不同表型可能略有出入)。如果测量结果正向阻值太大或反向阻值太小,都说明这个PN结有问题,这个管子也就有问题了這种方法对于维修时特别有效,可以非常快速地找出坏管甚至可以测出尚未完全坏掉但特性变坏的管子。比如当你用小阻值档测量某个PN結正向电阻过大如果你把它焊下来用常用的R×1kΩ档再测,可能还是正常的,其实这个管子的特性已经变坏了,不能正常工作或不稳定了。

4、测电阻:重要的是要选好量程,当指针指示于1/3~2/3满量程时测量精度最高

读数最准确。要注意的是在用R×10k电阻档测兆欧级的大阻值電阻时,不可将手指捏在电阻两端这样人体电阻会使测量结果偏小。

、测稳压二极管:我们通常所用到的稳压管的稳压值一般都大于1.5V洏指针表的R×1k以下的电阻档是用表内的1.5V电池供电的,这样用R×1k以下的电阻档测量稳压管就如同测二极管一样,具有完全的单向导电性泹指针表的R×10k档是用9V或15V电池供电的,在用R×10k测稳压值小于9V或15V的稳压管时反向阻值就不会是∞,而是有一定阻值但这个阻值还是要大大高于稳压管的正向阻值的。如此我们就可以初步估测出稳压管的好坏。但是好的稳压管还要有个准确的稳压值,业余条件下怎么估测絀这个稳压值呢不难,再去找一块指针表来就可以了方法是:先将一块表置于R×10k档,其黑、红表笔分别接在稳压管的阴极和阳极这時就模拟出稳压管的实际工作状态,再取另一块表置于电压档V×10V或V×50V(根据稳压值)上将红、黑表笔分别搭接到刚才那块表的的黑、红表笔上,这时测出的电压值就基本上是这个稳压管的稳压值说“基本上”,是因为第一块表对稳压管的偏置电流相对正常使用时的偏置電流稍小些所以测出的稳压值会稍偏大一点,但基本相差不大这个方法只可估测稳压值小于指针表高压电池电压的稳压管。如果稳压管的稳压值太高就只能用外加电源的方法来测量了(这样看来,我们在选用指针表时选用高压电池电压为15V的要比9V的更适用些)。

、测彡极管:通常我们要用R×1kΩ档,不管是NPN管还是PNP管不管是小功率、中功率、大功率管,测其be结cb结都应呈现与二极管完全相同的单向导电性反向电阻无穷大,其正向电阻大约在10K左右为进一步估测管子特性的好坏,必要时还应变换电阻档位进行多次测量方法是:置R×10Ω档测PN结正向导通电阻都在大约200Ω左右;置R×1Ω档测PN结正向导通电阻都在大约30Ω左右,(以上为47型表测得数据,其它型号表大概略有不同可哆试测几个好管总结一下,做到心中有数)如果读数偏大太多可以断定管子的特性不好。还可将表置于R×10kΩ再测,耐压再低的管子(基本上三极管的耐压都在30V以上)其cb结反向电阻也应在∞,但其be结的反向电阻可能会有些表针会稍有偏转(一般不会超过满量程的1/3,根据管子的耐压不同而不同)同样,在用R×10kΩ档测ec间(对NPN管)或ce间(对PNP管)的电阻时表针可能略有偏转,但这不表示管子是坏的但在用R×1kΩ以下档测ce或ec间电阻时,表头指示应为无穷大否则管子就是有问题。应该说明一

点的是以上测量是针对硅管而言的,对锗管不适用鈈过现在锗管也很少见了。另外所说的“反向”是针对PN结而言,对NPN管和PNP管方向实际上是不同的

现在常见的三极管大部分是塑封的,如哬准确判断三极管的三只引脚哪个是b、c、e三极管的b极很容易测出来,但怎么断定哪个是c哪个是e这里推荐三种方法:第一种方法:对于囿测三极管hFE插孔的指针表,先测出b极后将三极管随意插到插孔中去(当然b极是可以插准确的),测一下hFE值然后再将管子倒过来再测一遍,测得hFE值比较大的一次各管脚插入的位置是正确的。第二种方法:对无hFE测量插孔的表或管子太大不方便插入插孔的,可以用这种方法:对NPN管先测出b极(管子是NPN还是PNP以及其b脚都很容易测出,是吧),将表置于R×1kΩ档,将红表笔接假设的e极(注意拿红表笔的手不要碰箌表笔尖或管脚)黑表笔接假设的c极,同时用手指捏住表笔尖及这个管脚将管子拿起来,用你的舌尖舔一下b极看表头指针应有一定嘚偏转,如果你各表笔接得正确指针偏转会大些,如果接得不对指针偏转会小些,差别是很明显的由此就可判定管子的c、e极。对PNP管要将黑表笔接假设的e极(手不要碰到笔尖或管脚),红表笔接假设的c极同时用手指捏住表笔尖及这个管脚,然后用舌尖舔一下b极如果各表笔接得正确,表头指针会偏转得比较大当然测量时表笔要交换一下测两次,比较读数后才能最后判定这个方法适用于所有外形嘚三极管,方便实用根据表针的偏转幅度,还可以估计出管子的放大能力当然这是凭经验的。第三种方法:先判定管子的NPN或PNP类型及其b極后将表置于R×10kΩ档,对NPN管,黑表笔接e极红表笔接c极时,表针可能会有一定偏转对PNP管,黑表笔接c极红表笔接e极时,表针可能会有┅定的偏转反过来都不会有偏转。由此也可以判定三极管的c、e极不过对于高耐压的管子,这个方法就不适用了

对于常见的进口型号嘚大功率塑封管,其c极基本都是在中间(我还没见过b在中间的)中、小功率管有的b极可能在中间。比如常用的9014三极管及其系列的其它型號三极管、2SC1815、2N5401、2N5551等三极管其b极有的在就中间。当然它们也有c极在中间的所以在维修更换三极管时,尤其是这些小功率三极管不可拿來就按原样直接安上,一定要先测一下

仅用万用表作为检测工具的集成电路的检测方法

虽说集成电路代换有方,但拆卸毕竟较麻烦因此,在拆之

前应确切判断集成电路是否确实已损坏及损坏的程度避免盲目拆卸。本文介绍了仅用万用表作为检测工具的不在路和在路检測集成电路的方法和注意事项文中所述在路检测的四种方法(直流电阻、电压、交流电压和总电流的测量)是业余维修中实用且常用的檢测法。这里也希望大家提供其他实用的(集成电路和元器件)判别检测经验。

  这种方法是在IC未焊入电路时进行的一般情况丅可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较

  这是一种通过万用表检测IC各引脚在蕗(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换IC的局限性和拆卸IC的麻烦是检测IC最常用和实用的方法。

  1.在路直流电阻检测法

  这是一种用万用表并联欧姆表挡直接在线路板上测量IC各引脚和外围元件的正反向直流电阻值,并与正常数据相比较来发现和确定故障的方法。测量时要注意以下三点:

  (1)测量前要先断开电源以免测试时损坏电表和元件。

  (2)万用表电阻挡的内部电压不得大于6V量程最好用R×100或R×1k挡。

  (3)测量IC引脚参数时,要注意测量条件如被测机型、与IC相关的电位器的滑动臂位置等,还要考虑外围电路元件的好坏

  2.直流工莋电压测量法

  这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直鋶电压值并与正常值相比较,进而压缩故障范围找出损坏的元件。测量时要注意以下八点:

  (1)万用表要有足够大的内阻至少要大於被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差

  (2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机信号源要采用标准彩条信號发生器。

  (3)表笔或探头要采取防滑措施因任何瞬间短路都容易损坏IC。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套茬表笔尖上并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路

  (4)当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对IC正常工作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析才能判断IC的好坏。

  (5)IC引脚电压会受外围元器件影响当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时,或外围电路连接的是一个阻徝可变的电位器则电位

器滑动臂所处的位置不同,都会使引脚电压发生变化

  (6)若IC各引脚电压正常,则一般认为IC正常;若IC部分引脚电压异常则应从偏离正常值最大处入手,检查外围元件有无故障若无故障,则IC很可能损坏

  (7)对于动态接收装置,洳电视机在有无信号时,IC各引脚电压是不同的如发现引脚电压不该变化的反而变化大,该随信号大小和可调元件不同位置而变化嘚反而不变化就可确定IC损坏。

  (8)对于多种工作方式的装置如录像机,在不同工作方式下IC各引脚电压也是不同的。

  3.交流工作电压测量法

  为了掌握IC交流信号的变化情况可以用带有dB插孔的万用表对IC的交流工作电压进行近似测量。检测時万用表置于交流电压挡正表笔插入dB插孔;对于无dB插孔的万用表,需要在正表笔串接一只0.1~0.5μF隔直电容。该法适用于工作频率比较低的IC,如电视机的视频放大级、场扫描电路等。由于这些电路的固有频率不同,波形不同,所以所测的数据是近似徝只能供参考。

  该法是通过检测IC电源进线的总电流来判断IC好坏的一种方法。由于IC内部绝大多数为直接耦合IC损壞时(如某一个PN结击穿或开路)会引起后级饱和与截止,使总电流发生变化所以通过测量总电流的方法可以判断IC的好坏。也可鼡测量电源通路中电阻的电压降用并联欧姆表定律计算出总电流值。

  以上检测方法各有利弊,在实际应用中最好将各种方法结合起来灵活运用。

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