这个原理图可以测0到20v的万用表测电压的原理图吗

万用表又叫多用表、三用表、复鼡表是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流万用表测电压的原理图、交流万用表测电压的原理图、电阻囷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)。

交流万用表测电压的原理图测量:如图1最大量程為20V,也就是说你的输入万用表测电压的原理图不能超过红表笔插入v/Ω孔,黑表笔插入com孔,这是表上显示的就是你所测量的交流万用表测電压的原理图值

图2五个档是直流万用表测电压的原理图测量用的。

直流测量上面四个档上的数字代表这四个档所能流过的最大电流值洳图3。

这七个档是电阻值档上面标志的是各档所能测量的最大阻值,如图4

这个档是用来测量二极管的好坏和倒显得通断,如图5

图6是測量电容值的档位,上面标示的也是各档所能测量的最大电容值

1.万用表的结构(500型)

万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要蔀分组成。

它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值这个值越小,表头的灵敏度愈高测万用表测电压的原理图时的内阻越大,其性能就越好表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时即读此条刻度线。第二条标有∽和VA指礻的是交、直流万用表测电压的原理图和直流电流值,当转换开关在交、直流万用表测电压的原理图或直流电流挡量程在除交流10V以外的其它位置时,即读此条刻度线第三条标有10V,指示的是10V的交流万用表测电压的原理图值当转换开关在交、直流万用表测电压的原理图挡,量程在交流10V时即读此条刻度线。第四条标有dB指示的是音频电平。

测量线路是用来把各种被测量转换到适合表头测量的微小直流电流嘚电路它由电阻、半导体元件及电池组成。

它能将各种不同的被测量(如电流、万用表测电压的原理图、电阻等)、不同的量程经过┅系列的处理(如整流、分流、分压等)统一变成一定量限的微小直流电流送入表头进行测量。

其作用是用来选择各种不同的测量线路鉯满足不同种类和不同量程的测量要求。转换开关一般有两个分别标有不同的档位和量程。

(3)A-V-Ω 表示可测量电流、万用表测电压嘚原理图及电阻

钳表和摇表盘上的符号与上述符号相似(其他因为符号格式不对不能全部写上『表示磁电系整流式有机械反作用力仪表 『表示三级防外磁场『表示水平放置)))

(1)熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用

(3)根据被测量的种类及大小,选择转换开关的挡位及量程找出对应的刻度线。

(4)选择表笔插孔的位置

(5)测量万用表测电压的原理图:测量万用表测电压的原悝图(或电流)时要选择好量程,如果用小量程去测量大万用表测电压的原理图则会有烧表的危险;如果用大量程去测量小万用表测电壓的原理图,那么指针偏转太小无法读数。量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右如果事先不清楚被测万用表测电压的原理图嘚大小时,应先选择最高量程挡然后逐渐减小到合适的量程。

(a)交流万用表测电压的原理图的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流万用表测电压的原理图挡另一个转换开关置于交流万用表测电压的原理图的合适量程上,万用表两表笔和被测电路或负载并联即鈳

(b)直流万用表测电压的原理图的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流万用表测电压的原理图挡,另一个转换开关置于直流萬用表测电压的原理图的合适量程上且“+”表笔(红表笔)接到高电位处,“-”表笔(黑表笔)接到低电位处即让电流从“+”表笔流叺,从“-”表笔流出若表笔接反,表头指针会反方向偏转容易撞弯指针。

(6)测电流:测量直流电流时将万用表的一个转换开关置於直流电流挡,另一个转换开关置于50uA到500mA的合适量程上电流的量程选择和读数方法与万用表测电压的原理图一样。测量时必须先断开电路然后按照电流从“+”到“-”的方向,将万用表串联到被测电路中即电流从红表笔流入,从黑表笔流出如果误将万用表与负载并联,則因表头的内阻很小会造成短路烧毁仪表。其读数方法如下:

实际值=指示值×量程/满偏

(7)测电阻:用万用表测量电阻时应按下列方法动作:

(a)选择合适的倍率挡。万用表欧姆挡的刻度线是不均匀的所以倍率挡的选择应使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,且指針越接近刻度尺的中间读数越准确。一般情况下应使指针指在刻度尺的1/3~2/3间。

(b)欧姆调零测量电阻之前,应将2个表笔短接同时调節“欧姆(电气)调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆刻度线右边的零位如果指针不能调到零位,说明电池万用表测电压的原理图不足或儀表内部有问题并且每换一次倍率挡,都要再次进行欧姆调零以保证测量准确。

(c)读数:表头的读数乘以倍率就是所测电阻的电阻值。

(a)在测电流、万用表测电压的原理图时不能带电换量程

(b)选择量程时,要先选大的后选小的,尽量使被测值接近于量程

(c)测电阻时不能带电测量。因为测量电阻时万用表由内部电池供电,如果带电测量则相当于接入一个额外的电源可能损坏表头。

(d)用毕应使转换开关在交流万用表测电压的原理图最大挡位或空挡上。

现在数字式测量仪表已成为主流,有取代模拟式仪表的趋势與模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高准确度高,显示清晰过载能力强,便于携带使用更简单。下面以VC9802型数字万用表为例简单介绍其使用方法和注意事项。

a、使用前应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用.

b、将电源开关置于ON位置

c、交直流万用表测电压的原理图的测量:根据需要将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(交流)的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔并将表笔与被测线路并联,读数即显示

d、交直流电流的测量:将量程开关拨至DCA(直流)或ACA(交流)的合适量程,红表笔插入mA孔(<200mA时)或10A孔(>200mA时),黑表笔插入COM孔并将万用表串联在被测电路中即可。测量直流量时数字万用表能自动显示极性。

e、电阻的测量:将量程开关拨至Ω的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,万用表将显示“1”这時应选择更高的量程。测量电阻时红表笔为正极,黑表笔为负极这与指针式万用表正好相反。因此测量晶体管、电解电容器等有极性的元器件时,必须注意表笔的极性

a、如果无法预先估计被测万用表测电压的原理图或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次洅视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕应将量程开关拨到最高万用表测电压的原理图挡,并关闭电源

b、满量程时,仪表仅在朂高位显示数字“1”其它位均消失,这时应选择更高的量程

c、测量万用表测电压的原理图时,应将数字万用表与被测电路并联测电鋶时应与被测电路串联,测直流量时不必考虑正、负极性

d、当误用交流万用表测电压的原理图挡去测量直流万用表测电压的原理图,或鍺误用直流万用表测电压的原理图挡去测量交流万用表测电压的原理图时显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动

e、禁止在测量高万用表测电压的原理图(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止产生电弧烧毁开关触点。

f、当显示“ ”、“BATT”或“LOW BAT” 时表示电池万用表测电压的原理图低于工作万用表测电压的原理图。

摇表又称兆欧表是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一個手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成

(1)额定万用表测电压的原理图等级的选择。一般情况下额定万用表测电压的原理图在500V以下的设备,应选用500V或1000V的摇表;额定万用表测电压的原理图在500V以上的设备选用V的摇表。

(2)电阻量程范圍的选择摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量區域内。

(1)校表测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好将两连接线开路,摇动手柄指针应指在“∞”处,洅把两连接线短接一下指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好否则不能使用。

(2)被测设备与线路断开对于大电容设备还要进荇放电。

(3)选用万用表测电压的原理图等级符合的摇表

(4)测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端但在测量电缆对地的绝缘电阻戓被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动1分钟后读数,并且要边摇边读数不能停下来读数。

(5)拆线放电读数完畢,一边慢摇一边拆线,然后将被测设备放电放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放電)。

(1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量

(2)摇测过程中,被测设备上不能有人工作

(3)摇表线不能绞在一起,要分开

(4)摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及拆线时,也不要触及引线的金属部分

(5)测量结束时,对于大电容设备要放电

(6)要定期校验其准确度。

钳表是一种用于测量正在运行的电气线路的电流夶小的仪表可在不断电的情况下测量电流。

钳表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成

(1)测量前要机械调零

(2)选择合适的量程,先选大后选小量程或看铭牌值估算。

(3)当使用最小量程测量其读数还不明显时,可将被測导线绕几匝匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值×量程 / 满偏×匝数

(4)测量时应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口閉合紧密以减少误差。

(5)测量完毕要将转换开关放在最在量程处。

(1)被测线路的万用表测电压的原理图要低于钳表的额定万用表測电压的原理图

(2)测高压线路的电流时,要戴绝缘手套穿绝缘鞋,站在绝缘垫上

(3)钳口要闭合紧密不能带电换量程。

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这是数字式测量仪表的精度表示方法“±1字”是显示最后一位误差为1。如读数为/usercenter?uid=425f05e795518">风之牧

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万用表可测量多种电量虽然准確度不高,但是使用简单携带方便,特别适用于检查线路和修理电器设备万用表有磁电式和数字式两种。

磁电式万用表有磁电式微安表、若干分流器和倍压器、半导体及转换开关等组成可以用来测量直流电流、直流万用表测电压的原理图、交流万用表测电压的原理图囷电阻等。图1所示是常用的MF-30型万用表的面板图现将各项测量电路分述如下:

(1) 直流电流的测量

测量直流电流的原理如图2所示。被测电流从“+”“-”两端进出。RA1~RA5是分流器的电阻它们和微安表连成一个闭合电路。改变转换开关的位置就改变了分流器的电阻,从而也就改变叻电流的量程例如,放在50mA挡时分流器电阻为RA1+RA2,其余则与微安表串联量程愈大,分流器电阻愈小图中的R为直流调整电位器。

(2) 直流万鼡表测电压的原理图的测量

测量直流万用表测电压的原理图的原理电路如图3所示被测万用表测电压的原理图加在“+”,“-”两端RV1,RV2…是倍压器电阻。量程愈大倍压器电阻也愈大。

万用表测电压的原理图表内阻愈高从被测电路取用的电流愈小,被侧电路受到的影响吔就愈小我们用仪表的灵敏度,也就是用仪表的总内阻除以万用表测电压的原理图表量程来表明这一特征MF-30型万用表在直流万用表测电壓的原理图25V档上仪表的总内阻为500KΩ,则这挡的灵敏度为。

(3) 交流万用表测电压的原理图的测量

测量交流万用表测电压的原理图的原理电路如圖8.11所示。磁电式仪表只能测量直流如果要测量交流,则必须附有整流元件即图中的半导体二极管D1和D2.。二极管值允许一个方向的电流通過反方向的电流不能通过。被测交流万用表测电压的原理图也是加在“+”“-”两端。在半正周时设电流从“+”端流进,经二极管D1蔀分电流经微安表流出。在负半周时电流直接经D2从“+”端流出。可见通过微安表的是半波电流,读数应为该电流的平均值为此,表Φ有一交流调整电位器(图中的600Ω电阻)用来改变表盘刻度;于是,指示读数便被折换成正弦万用表测电压的原理图的有效值至于量程的妀变,则和测量直流万用表测电压的原理图时相同,…是倍压器的电阻。

万用表交流万用表测电压的原理图档的灵敏度一般比直流万鼡表测电压的原理图档的低MF-30型万用表交流万用表测电压的原理图档的灵敏度为5kΩ/V。

普通万用表只适用于测量频率为45~1000Hz的交流万用表测电压嘚原理图

测量电阻的原理电路如图4所示。测量电阻时要接入电池被测电阻也是接在“+”,“-”两端被测电阻愈小,即电流愈大因此指针的偏转角愈大。测量前应先将“+”“-”两端短接,看指针是否偏转最大而指在零(刻度的而最右处)否则应转动零欧姆调节电位器(圖中的1.7KΩ电阻)进行校正。

使用万用表时应注意转换开关的位置和量程绝对不能在带电线路上测量电阻,用毕应将转换开关转到高万用表測电压的原理图档

此外,从图5还可看出面板上的“+”端接在电池的负极,而“-”端是接向电池的正极的

今以DT-830型数字万用表为例来说奣它的测量范围和使用方法。

此外还可检查半导体二极管的导电性能,并能测量晶体管的电流放大系数hFE和检查线路通断

图6 所示是DT-830型数芓万用表的面板图。

(1) 显示器:显示四位数字最高位只能显示1或不显示数字,算半位故称三位半(3位)。最大指示值为1999或-1999当被测量超过最夶指示值时,显示“1”或“-1”

(2) 开关:使用时将电源开关置于“ON”位置;使用完毕置于“OFF”位置。

(3) 转换开关:用以选择功能和量程根据被测的电量(万用表测电压的原理图、电流、电阻等)选择相应的功能位;按被测量的大小选择合适的量程。

(4) 输入插座:将黑色测试笔插入“COM”插座红色测试笔有如下三种插法:测量万用表测电压的原理图和电阻时插入“V.Ω”插座;测量小于200mA的电流时插入“mA”插座;测量大于200mA嘚电流时插入10A插座。

DT-830型数字万用表的取样时间为0.4 s 电源为直流9V。

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