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2.2 指针万用表的使用特点

2.2.1 指针万用表的表笔连接与表头校正

1 测量表笔的连接

指针万用表有两支测量表笔:红色和黑色。使用指针万用表测量前,应先将两支表笔对应插入相应的表笔插孔中。图2-8为指针万用表测量表笔的连接操作。

指针万用表除了“+”插孔外,在有些指针万用表上还带有高电压和大电流的检测插孔,检测高电压或大电流时,需将红表笔插入相应的插孔内,如图2-9所示。

图2-9 指针万用表上的高电压和大电流检测插孔

2 机械调零

指针万用表靠指针的摆动角度来指示所测量的数值。例如,测量直流电流时,电流流过表头的线圈会产生磁动力使表针摆动,流过的电流越大,指针偏摆的角度也越大。如电流为0,则表针会停在初始零位不动。如果无电流时表针的初始位置不在零位,则在测量时就会出现误差。这就需要对万用表的指针进行机械调零(表头校正)。图2-10为指针万用表机械调零操作,即表笔开路时,表头指针应指在零位。若表头指针未指在零位,则需调整表头校正旋钮使表头指针指向零位。

将万用表置于水平位置,表笔开路,观察指针是否位于刻度盘的零位,如表针偏正或者偏负,都应微调螺钉,使指针准确地对准零位。校正后能保持很长时间不用调整,通常只有在万用表受到较大的冲击、振动后才需要重新校正。如万用表在使用过程中超过量程出现“打表”的情况,则可能引起表针错位,需要注意。

2.2.2 指针万用表的量程选择

使用指针万用表测量时,根据被测量值选择合适的量程才能获得精确的值,如果量程选择得不适当,会引起较大的误差。

例如,使用指针万用表检测5号电池的电压值。5号电池的标称值为1.5V,新电池的电压应大于1.6V,在该检测试验中所使用指针万用表的直流电压量程一共有8个量程挡位,即0.25/1/2.5/10/50/250/500V/1000V。

如果选择500V(或1000V)挡检测5号电池的电压,从如图2-11所示可见,每一小格相当于10V,表针微微摆动一点,就很难准确读出所测电压值。

如果选择量程为250V挡,如图2-12所示,每一小格相当于5V,表针摆不到半格,仍然读不出准确的数值。

如果选择量程为50V挡,如图2-13所示,每一小格相当于1V,表针摆动接近2V,测量值可判断在1~2V之间,但不准确。

如果选择量程为10V挡,如图2-14所示,每1小格相当于0.2V,表针指在1.6~1.8V之间,此值已接近电池的电压值。

如果选择量程为2.5V挡,如图2-15所示,每一小格相当于0.05V,表针指示在1.65~1.7V中间的位置,此值最为精确,因而量程应选择2.5V挡。

如果选择量程为0.25V挡,如图2-16所示,电池电压已超过测量范围,会出现打表现象,有可能损坏万用表,因而不能选择小于量程的挡位。

由于指针万用表是靠指针的偏摆角度与刻度盘对应读取测量数值的,因此在测量时选择正确的量程对于测量的准确度非常重要。通常,在指针偏摆角度很小的情况下,读数的误差较大。

图2-17为指针万用表表测量电阻时的量程选择。

图2-18为指针万用表测量直流电压时的量程选择。在检测电压之前,往往很难预测所测电压的范围,所以先选较大的量程试测。例如,先选500V挡试测,如果表针偏摆很小,再换量程为50V,如表针偏摆不足10V,再改量程为10V挡,即可测出小于10V的实测直流电压值。

图2-19为指针万用表测量直流电流时的量程选择。测量直流电流前可对检测的值进行预测,如不能预测出电流的范围,也应先选择较大的量程,以免损坏万用表,因为过大的电流会引起表针或线圈损坏。

一般来说,普通指针万用表直流电流的最大量程为500mA,可用最大量程试测,观察表针的摆动情况,如发现表针摆幅小于50mA,则将万用表量程调至50mA挡再进行测量,即可测出准确的值。

图2-20为指针万用表测量交流电压时的量程选择。量程调整与直流电压类似,应从大量程逐挡测试。

2.2.3 指针万用表的欧姆调零

指针万用表的欧姆调零也叫零欧姆校正。图2-21为指针万用表的欧姆调零操作。

指针万用表检测电阻值时利用万用表内的电池为被测电阻供电,通过对流过电阻器电流的检测换算出电阻值。电阻值越大,流过的电流越小,当被测电阻值为0Ω时,流过的电流应为最大值(满刻度),因而表盘上的刻度值最右侧为0Ω,电阻值越大,表针的偏摆角度越小,左侧为最大值(或∞)。

由于万用表内的电池容量会随使用时间逐渐减小,电池的电压也会随之降低,0Ω时的电流值也会发生变化,因而在检测电阻值前都要进行零欧姆校正,即当两表笔短接时,表针应指向0Ω。如果指针不在0Ω处,则需要通过零欧姆校正钮进行调整,使指针准确地指向0Ω。

在测量电阻值时,每变换一次挡位或量程,就需要重新通过零欧姆校正钮进行零欧姆调整,这样才能确保测量电阻值的准确。测量电阻值以外的其他量时不需要进行零欧姆调整。

2.2.4 指针万用表测量结果的读取

用指针万用表测量时,需要根据选择的量程,结合表针在相应刻度线上指示的刻度位置读取测量结果。

不同测量功能所测结果的读取方法不同。

1 指针万用表电阻测量结果的读取

图2-22为使用指针万用表测量电阻的操作示意图。断开电阻的一端,当红、黑表笔测量电阻两端时,指针万用表表盘上的表针便会摆动,直至停在一个固定位置,这时便可根据表针所指示的刻度值,结合所选择的量程读出测量结果。

若选择“×10”欧姆挡量程,则根据表针指示的位置可以读出当前测量的电阻值为100Ω。图2-23为选择“×10”欧姆挡量程时的读数方法。

测量1000~5000Ω的电阻时,可选择“×100”欧姆挡量程,则根据表针的指示位置可以读出当前测量的电阻值为1000Ω。图2-24为选择“×100”欧姆挡量程时的读数方法。

测量5~50kΩ的电阻时,可选择“×1k”欧姆挡量程,则根据表针的指示位置可以读出当前测量的电阻值为10kΩ。图2-25为选择“×1k”欧姆挡量程时的读数方法。

测量50~500kΩ的电阻时,可选择“×10k”欧姆挡量程,则根据表针的指示位置可以读出当前测量的电阻值为100kΩ。图2-26为选择“×10k”欧姆挡量程时的读数方法。

2 指针万用表直流电压测量结果的读取

图2-27为使用指针万用表测量直流电压的操作示意图。当红、黑表笔测量直流电压时,指针万用表表盘上的表针便会摆动,直至停在一个固定位置,这时便可根据表针所指示的刻度值,结合所选择的量程读出测量结果。

若选择“直流2.5V”电压挡,则根据表针的指示位置可以读出当前测量的电压值为1.75 V。图2-28为选择直流“2.5V”电压挡量程时的读数方法。

测量2.5~10V的直流电压,应选择“直流10V”电压挡,则根据表针的指示位置可以读出当前测量的电压值为7V。图2-29为选择直流“10V”电压挡量程时的读数方法。

测量10~25V的直流电压,应选择直流电压“25V”量程,则根据表针的指示位置可以读出当前测量的电压值为17.5 V。图2-30为选择直流“25V”电压挡量程时的读数方法。

3 指针万用表交流电压测量结果的读取

图2-31为使用指针万用表测量交流电压的操作示意图。当红、黑表笔测量交流电压时,指针万用表表盘上的表针便会摆动,直至停在一个固定位置,这时便可根据表针所指示的刻度值,结合所选择的量程读出测量结果。

若选择“交流50V”电压挡,则根据表针的指示位置可以读出当前测量的电压值为15V。图2-32为选择“交流50V”电压挡量程时的读数方法。

如测量交流250~1000V的电压,应选择“交流1000V”电压挡,则根据表针的指示位置可以读出当前测量的电压值为300 V。图2-33为选择“交流1000V”电压挡量程时的读数方法。

4 指针万用表测量直流电流数据的读取

使用指针万用表可以用来检测电路的直流电流,检测时,需将万用表串入电路中,图2-34为指针万用表检测直流电流的读数方法。

若选择“直流50μA”电流挡检测时,则根据表针的指示位置可以读出当前测量的电流值为34μA。图2-35为选择“直流50μA”电流挡量程时的读数方法。

若测量的电流大于500mA,需要使用“直流10 A”电流挡检测时,则需要将万用表的红表笔插到“DC 10 A”的位置上,测得读数为6.8 A。

图2-36为指针万用表检测直流电流的读数方法。

5 指针万用表测量交流电流数据结果的读取

高压交流电流的检测都使用钳形电流表(大电流检测仪表),钳住一根导线就可以测出交流电流值,不用切断线路,安全性好,操作方便。对于低压交流电流的检测,在实用场合,常常采用测量负载上的交流电压和电阻值,再换算出交流电流值。因而目前市场上很多万用表没有直接测量交流电流的功能。

有些万用表可以测量低频交流电流(50~500Hz),有些万用表可以测量20kHz的交流电流。其测量方法与测量直流电流相同,将万用表串接在交流线路中即可,如图2-37所示。

图中,交流220V电压经变压器变成交流6.3V为指示灯供电,如需要测量交流电流,将万用表置于交流电流测量挡,将表串联在电路中,不分极性,可测出交流电流值。这种万用表内设整流电路,将交流变成直流再去驱动表头。

6 指针万用表测量三极管放大倍数数据结果的读取

使用指针万用表检测三极管的放大倍数时,将万用表的挡位调整至三极管测量挡进行检测即可,若指针指向如图2-38所示的位置,则读取数值时,通过三极管放大倍数刻度(h FE )盘直接进行读数即可,所测得的三极管的放大倍数为:30倍左右。 kgpJstCEbYn20YYUx+/tAELnP0CDChDbOuPh9UsSDs47BhantKolgm4+BwT9IBm0

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