Mikä on yleismittari
Yleismittari (tunnetaan myös nimellä voltti-ohmi-milliametri, voltti-ohmimittari tai VOM) on mittauslaite, joka voi mitata useita sähköisiä ominaisuuksia. Tyypillinen yleismittari voi mitata jännitettä, vastusta ja virtaa, jolloin sitä voidaan käyttää volttimittarina, ampeerimittarina ja ohmimittarina.
Musta testijohto pysyy aina COM-portissa. Punainen mittausjohto siirretään liittimestä toiseen riippuen mittarin tyypistä ja siitä, mitä testaat: jännite, virta (ampeerit), vastus tai jatkuvuus. Valitsin on asetettu testattavan virran tyypin mukaan (A/C tai DC) ja käytettävän voltin tai ampeerin alueelle. Katso tästä tarinasta tarkemmat ohjeet yleismittarien kanssa työskentelemiseen. Sähkö on luonnostaan vaarallista, joten katso aina yleismittarisi ohjeet/varoitukset käyttöohjeesta.


● Digitaalinen näyttö - Kaikki lukemat näytetään tässä.
● AC Voltage - Yleisesti käytetty volttimittarin mittaus jännitelukemiin kotona tai töissä.
● AC Current - Ampeerimittari mittaa kuinka paljon kuormaa vedetään.
● Yhteinen (maa) - Käytä aina mustaa mittausjohtoa jokaisessa testissä.
● Jännite, vastus, taajuusliitin - Käytä kaikkiin testeihin paitsi virtaa.
● Virtaliitin - Käytetään vain virran mittaamiseen.
● Valintakytkin - Käytetään määrittämään suoritettava mittaus.
● DC Voltage - Käytetään pienten sähköisten tasavirtojen testaamiseen.
● Resistanssi - Ohmimittaritoiminto; käytetään usein sulakkeiden testaamiseen.
● Jatkuvuusäänimerkki – Jatkuva piippaus kuuluu, kun sähkö virtaa kahden pisteen välillä.
● Yleismittarin taajuuden tunniste on "Hz".
Yleismittarin edut
Yleismittaria on laajalti saatavana pieninä tai pieninä kokoina.
Se on kestävä ja kannettava instrumentti, jota voidaan helposti ja turvallisesti siirtää minne tahansa.
Sillä on korkea tarkkuus kuin analogisella yleismittarilla.
Tällä instrumentilla on kyky tarjota automaattinen kalibrointi.
Siinä on automaattinen napaisuustoiminto. Käyttäjät eivät siis vaadi testijohtimia ja antureita napaisuuden havaitsemiseen.
Käyttäjä voi helposti mitata AC- ja DC-suureet tämän mittarin avulla.
Mittattaessa tai luettaessa kytkettyjä sähkölaitteita on pienempi mahdollisuus saada virheitä instrumentissa. Siksi sitä kutsutaan joskus "älymittariksi" tai "edistyneeksi mittariksi".
Tämä yleismittari auttaa mittaamaan erilaisia parametreja, kuten virtaa, vastusta, jännitettä jne.
Sitä käytetään myös jatkuvuuden, akkujen, kotitalouskaapeleiden, sähkömoottoreiden, kondensaattoreiden, diodien, transistoreiden ja muiden testaamiseen.
Ja edistyneessä yleismittarissa taajuutta voidaan mitata.
Tämä instrumentti saa tulokset numeeristen arvojen tai erillisten signaalien muodossa. Joten käyttäjät voivat helposti lukea ja ymmärtää.
Mittarissa on LCD-näyttö, joka näyttää suoran lukeman tai lähdön.
Se ei sisällä liikkuvia osia, joten se vaatii vähemmän huoltoa.
Joissakin metreissä tiedonpito- ja etäisyyspitotoiminnot ovat käytettävissä.
Virheitä voi olla vähemmän kuin analogiseen mittariin.
Kehittyneeseen yleismittariin on sisäänrakennettu energiansäästötoiminto automaattisen kytkennän ansiosta (eli virrankatkaisutoiminto).
Yleismittarit sopivat useilla eri aloilla ja skenaarioissa. Ne ovat välttämättömiä työkaluja sähköpiirien ja elektronisten laitteiden diagnosointiin ja ylläpitoon, elektronisten komponenttien testaamiseen ja karakterisointiin, akkujen suorituskyvyn arvioimiseen, ajoneuvojen sähköongelmien diagnosointiin, pistorasian, kytkimien ja johtojen turvallisuuden ja toimivuuden tarkistamiseen, monimutkaisten koneiden valvontaan ja ylläpitoon. teollisuusympäristöt ja paljon muuta.
Joitakin yleismittarien yleisiä sovelluksia ovat:
Sähköongelmien vianmääritys:Teknikot käyttävät yleismittareita tunnistaakseen viat, oikosulut tai avoimet virtapiirit sähköjärjestelmissä. Ne voivat nopeasti mitata jännitteen, virran ja resistanssin ongelmien havaitsemiseksi.
Elektroniikan testaus:Elektroniikkalaboratorioissa yleismittareita käytetään komponenttien, kuten vastusten, kondensaattoreiden ja diodien, testaamiseen ja karakterisointiin. Ne auttavat varmistamaan, että komponentit ovat määritettyjen toleranssitasojen sisällä.
Akun testaus:Yleismittarit auttavat arvioimaan akkujen, sekä ladattavien että ei-ladattavien, suorituskykyä. Mittaamalla jännitettä ja vastusta he voivat määrittää akkujen kunnon ja lataustilan.
Auton diagnostiikka:Mekaanikot käyttävät yleismittareita ajoneuvojen sähköongelmien diagnosointiin. He voivat tarkistaa akun jännitteen, testata antureita ja tehdä vianmäärityksen ajoneuvon sähköjärjestelmistä.
Kodin sähkötyöt:Yleismittarit ovat käteviä kodin omistajille ja tee-se-itse-harrastajille, kun he tekevät sähkökorjauksia tai -asennuksia. He voivat tarkistaa pistorasiat, kytkimet ja johdotukset turvallisuuden ja toimivuuden osalta.
Teollinen huolto:Teollisissa ympäristöissä yleismittarit ovat välttämättömiä monimutkaisten koneiden valvontaan ja ylläpitoon. Ne pystyvät havaitsemaan sähköjärjestelmien epäsäännöllisyydet kalliiden vikojen estämiseksi.
LVI (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi):Yleismittareita käytetään LVI-järjestelmien sähköongelmien diagnosointiin, lämpötilan mittaamiseen ja sähkökomponenttien toiminnan tarkistamiseen.
Uusiutuva energia:yleismittareita käytetään aurinkopaneelien, tuuliturbiinien ja muiden uusiutuvan energian järjestelmien tehon mittaamiseen.
Yleismittarit ovat välttämättömiä työkaluja jokaiselle elektroniikkainsinöörille tai teknikolle. Niitä käytetään mittaamaan erilaisia sähköisiä ominaisuuksia, mukaan lukien jännite, virta ja vastus. Yleismittarien on oltava tarkkoja ja tarkkoja saadakseen luotettavia mittauksia.

Tarkkuus
Yleismittarin tarkkuus on aste, jolla se mittaa oikean arvon. Jos yleismittarin sanotaan olevan 2 prosentin tarkkuudella, se tarkoittaa, että se mittaa oikean arvon plus tai miinus 2 prosentin sisällä. Useimpien yleismittareiden tarkkuus on 3 % tai parempi.
Tarkkuus
Yleismittarin tarkkuus on aste, jolla se pystyy toistamaan samat tulokset. Yleismittari, jonka tarkkuuden sanotaan olevan {{0}},1 %, voi toistaa saman mittauksen plus/miinus 0,1 %:n tarkkuudella. Yleismittarin tarkkuuteen vaikuttavat sellaiset tekijät kuin lämpötila ja kosteus.

Mikä on ohmimittari
Ohmimittari, sähkövastuksen mittauslaite, joka ilmaistaan ohmeina. Yksinkertaisimmissa ohmimittareissa mitattava resistanssi voidaan kytkeä laitteeseen rinnan tai sarjaan. Jos laite on rinnakkain (rinnakkaisohmimittari), laite ottaa enemmän virtaa vastuksen kasvaessa. Jos sarjassa (sarjaohmimittari), virta pienenee resistanssin kasvaessa. Suhdemittarit mittaavat vastuksen yli olevan jännitteen suhdetta sen läpi kulkevaan virtaan. Suurilla vastuksilla asteikko on yleensä jaoteltu megaohmeina (106 ohmia), ja laitetta kutsutaan megaohmimittariksi tai "meggeriksi".
Ohmimittarin toimintaperiaate on, että se koostuu neulasta ja kahdesta mittausjohdosta. Neulan taipumista voidaan säätää akun virralla. Aluksi mittarin kaksi testijohtoa voidaan oikosuluttaa yhteen sähköpiirin resistanssin laskemiseksi. Kun mittarin kaksi johdinta on oikosulussa, mittaria voidaan vaihtaa sopivaa toimintaa varten kiinteällä alueella. Neula palaa mittarin asteikon korkeimpaan pisteeseen, ja mittarissa oleva virta on suurin.
Kun piirin testaus on suoritettu, mittarin testijohdot on irrotettava. Kun mittarin kaksi testijohtoa on kytketty piiriin, akku tyhjenee. Kun mittausjohdot oikosultuvat, reostaattia säädetään. Mittarin neula voidaan saavuttaa alimpaan asentoon, joka on nolla, jolloin kahden mittausjohdon välillä on nollavastus.
Tämän mittarin luokitus voidaan tehdä sovelluksen perusteella kolmeen tyyppiin, nimittäin sarjatyyppiseen ohmimittariin, shunttityyppiseen ohmimittariin ja monialuetyyppiseen ohmimittariin.
Sarjan tyyppi ohmimittari
Sarjatyyppisessä ohmimittarissa komponentti, jonka haluamme mitata, voidaan kytkeä mittarin kanssa sarjaan. Resistanssiarvo voidaan laskea shunttivastuksen R2 kautta käyttämällä liikettä, joka on kytketty rinnakkain. R2-vastus voidaan kytkeä sarjaan akun kanssa sekä R1-vastus. Mittauskomponentti on kytketty sarjaan kahdella liittimellä A ja B.
Aina kun mittauskomponentin arvo on nolla, mittarin läpi kulkee valtava virta. Tässä tilanteessa shunttiresistanssia voidaan korjata, kunnes mittari ilmoittaa täyden kuormituksen virran. Tällä virralla neula kääntyy sivuun 0 ohmin suuntaan.
Aina kun mittauskomponentti irrotetaan piiristä, piirin resistanssi muuttuu rajattomaksi & virtaukseksi piirissä. Mittarin neula taipuu kohti ääretöntä. Mittari kuvaa ääretöntä vastusta, kun virtaa ei ole, ja nollavastusta, kun virta kulkee valtavasti sen läpi.
Aina kun mittauskomponentti on kytketty sarjaan piirin kanssa ja tämän piirin vastus on suurempi, mittarin neula poikkeaa vasemmalle. Ja jos vastus on pieni, käännä neula sivuun oikeaan suuntaan.
Shunttityyppinen ohmimittari
Shunttityyppisen ohmimittarin kytkentä voidaan tehdä aina, kun laskentakomponentti on kytketty rinnan akun kanssa. Tämän tyyppistä piiriä käytetään pienen arvon resistanssin laskemiseen. Seuraava piiri voidaan rakentaa mittarista, akusta ja mittauskomponentista. Mittauskomponentti voidaan kytkeä liittimiin A ja B.
Kun komponentin resistanssiarvo on nolla, mittarin virrasta tulee nolla. Vastaavasti kun komponentin resistanssi kasvaa suureksi, virran virtaus akun ja neulan läpi kuvaa täysimittaista taipumista vasemmalle. Tämän tyyppisissä mittarissa ei ole virtaa asteikolla vasemman suunnassa eikä ääretöntä pistettä oikeaan suuntaan.
Monialueohmimittari
Monialueohmimetrialue on erittäin korkea, ja tämä mittari sisältää säätimen ja mittarin alueen voi valita säätimellä tarpeen mukaan.
Harkitse, että käytämme mittaria alle 10 ohmin vastuksen laskemiseen. Joten aluksi meidän on kiinnitettävä resistanssiarvo 10 ohmiin. Mittauskomponentti on kytketty rinnan mittarin kanssa. Resistanssin suuruus voidaan päättää neulan taipuman perusteella.
Ohmimittarin käyttötarkoituksia ovat seuraavat.
Tällä mittarilla voidaan varmistaa piirin jatkuvuus, mikä tarkoittaa, että jos virta on riittävä tai suuri virtapiirin läpi, niin piiri irtoaa.
Näitä käytetään laajasti elektronisissa laboratorioissa tekniikan alalla elektronisten komponenttien testaamiseen.
Näitä käytetään pienille IC:ille virheenkorjausta varten, kuten PCB:t ja muut asiat, jotka on suoritettava herkissä laitteissa.
Ohmimittarin käyttäminen
Oletetaan, että halusit testata suurvirtamuuntajan päätepisteen eheyttä. Tässä tapauksessa voit valita korkean testivirran arvon. Korkea virta mahdollisesti osoittaisi heikkoutta terminaalissa johtuen lämpötilan noususta ja siten vastustusta ohivirtauksesta.
Esimerkki siitä, missä alhainen testivirta voidaan valita, on, jos haluat käyttää mittaria oikosulun etsimiseen painetusta piirilevystä (PCB). Piirilevyn pienemmät raidat eivät kestäisi raskaita virtoja, joten tässä tapauksessa voidaan valita pienempi virta, jotta raitoja ei vahingoiteta. Alhainen jännite on läsnä, joten ei ole vaaraa vaurioittaa koneen komponentteja. Mittaria voidaan käyttää tehokkaasti piirilevyn raitojen väliseen oikosulkuun, koska se pystyy lukemaan erittäin pieniä vastuksia. Kun siirrät antureita lähemmäksi oikosulkua, vastus laskee. Korkean testivirran käytön lämpövaikutus ei olisi toivottava tässä esimerkissä.
Joillakin mittareilla on useita testivirran syöttötapoja. Pääperiaate on käyttää staattista tasajännitettä, kun injektiovirran arvo valitaan. Nämä mittarit riittävät useimmissa sovelluksissa. Joissakin sovelluksissa saatat kuitenkin huomata, että testiliitoksen lämpölämmitystä ei haluta. Jotkut metrit minimoivat koekappaleen lämpenemisen syöttämällä pulssivirtaa. Koska virtaa syötetään lyhyinä purskeina, koekappaleen lämpökuumenemisesta tulee vähemmän ongelma.
K: Miten jännite todella mitataan?
K: Mitä eroa on volttimittarilla ja yleismittarilla?
K: Mitkä ovat kaksi yleistä yleismittarityyppiä?
K: SA ohmimittari sama kuin yleismittari?
K: Mikä on ohmimittarin määritelmä ja toiminta?
K: Mitä voit testata ohmimittarilla?
K: Voidaanko yleismittaria käyttää ohmimittarina?
K: Mitä eroa on volttimittarilla ja ohmimittarilla?
K: Mittaako ohmimittari jännitettä?
K: Mihin ohmimittari tulisi kytkeä piirissä?
K: Tarkoittaako 0 ohmia jatkuvuutta?
K: Kuinka tarkka ohmimittari on?
K: Kuinka paljon jännitettä ohmimittari käyttää?
K: Mitä ei koskaan pitäisi mitata ohmimittaria käytettäessä ja miksi?
K: Mitä 0 ohmin lukema tarkoittaa?
K: Onko ohmimittari aina kytketty sähköpiiriin?
K: Mitä korkea ohmin lukema tarkoittaa?
K: Vaatiiko ohmimittari virtalähteen?
K: Mikä on ensimmäinen sääntö käytettäessä ohmimittaria?
K: Mikä on ääretön ohmimittarissa?
Yhtenä Kiinan johtavista yleismittareiden ja ohmimittareiden valmistajista toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi ostamaan korkealaatuisia yleismittareita ja ohmimittareita varastossa täältä tehtaaltamme. Kaikki tuotteemme ovat korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä. Ota meihin yhteyttä nyt saadaksesi lisätietoja.