3.2 数字式万用表
数字式万用表与指针式万用表相比,具有测量准确度高、测量速度快、输入阻抗大、过载能力强和功能多等优点,因此它与指针式万用表一样,在电工电子技术的测量方面得到了广泛应用。数字式万用表的种类很多,但使用方法基本相同。下面以广泛使用的DT830型数字式万用表为例来说明数字式万用表的使用方法。
数字式万用表的面板主要由显示屏、挡位开关和各种插孔构成。DT-830型数字式万用表的面板如图3-10所示。
• 显示屏用来显示被测量的数值(可以显示4位数字),最高位只能显示0和1,其他位可显示0~9。
• 挡位开关的功能是选择不同的测量挡位,包括直流电压挡、交流电压挡、直流电流挡、电阻挡、二极管/通断测量挡和三极管放大倍数挡。
• 数字式万用表的面板上有3个独立插孔和1个6孔组合插孔(标有“10ADC”字样的为直流大电流插孔,当测量200mA~10A的直流电流时,红表笔要插入该插孔;6孔组合插孔为三极管测量插孔)。
图3-10 DT-830型数字式万用表的面板
3.2.1 测量直流电压
DT-830型数字式万用表的直流电压挡具体又分为200mV挡、2000mV挡、20V挡、200V挡、1000V挡。
下面通过测量一节电池的电压来说明直流电压的测量过程,如图3-11所示。
图3-11 直流电压的测量过程
3.2.2 测量交流电压
DT-830型数字式万用表的交流电压挡具体又分为200V挡和750V挡。下面通过测量市电的电压值来说明交流电压的测量过程,如图3-12所示。
图3-12 交流电压的测量过程
3.2.3 测量直流电流
DT-830型数字式万用表的直流电流挡具体又分为2000μA挡、20mA挡、200mA挡、10A挡。下面以测量流过灯泡的电流大小为例来说明直流电流的测量过程,如图3-13所示。
图3-13 直流电流的测量过程
3.2.4 测量电阻
DT-830型万用表的电阻挡具体又分为200Ω挡、2000Ω挡、20kΩ挡、200kΩ挡和2000kΩ挡。
1. 测量一个电阻的阻值
下面通过测量一个电阻的阻值来说明电阻挡的使用方法,如图3-14所示。
图3-14 电阻挡的使用方法
2. 测量导线的电阻
导线的电阻大小与导体材料、截面积和长度有关。对于采用相同导体材料(如铜)的导线,芯线越粗其电阻越小,芯线越长其电阻越大。因导线的电阻较小,数字式万用表一般使用200Ω挡测量,测量操作如图3-15所示。如果被测导线的电阻阻值无穷大,则导线开路。
图3-15 导线电阻的测量操作
注意:在使用数字式万用表的低电阻挡(200Ω挡)测量时,将两根表笔短接,通常会发现在显示屏中显示的阻值不为零,一般在零点几欧至几欧之间,该阻值主要为误差阻值,性能好的数字式万用表的误差阻值很小。由于数字式万用表无法进行欧姆校零,如果对测量准确度要求很高,可在测量前记下表笔短接时的阻值,再将测量值减去该值即为被测元器件或线路的实际阻值。
3.2.5 检测线路通断
线路通断可以用万用表的电阻挡检测,但每次检测时都要通过查看显示屏的电阻阻值来判断,这样有些麻烦。为此有的数字式万用表专门设置了二极管/通断测量挡。在测量时,当被测线路的电阻小于一定值(一般为50Ω)时,万用表会发出蜂鸣声,提示被测线路处于导通状态。利用二极管/通断测量挡检测导线通断的操作,如图3-16所示。
图3-16 利用二极管/通断测量挡检测导线通断的操作