实验一、万用表使用方法

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数字万用表的使用方法01

数字万用表的使用方法01

3.直流电流测量
(1)拔出表笔,旋转“功能/量程开 关”到“A”档位范围,选择合适的 量程。 (2)黑色表表插入“COM”插孔,红 色表笔插入显露的“mA”插孔或 “10A”插孔。将表笔串入被测电流 源,仪表显示电流读书的同时,会 指示出红表笔一端的记性
注意:
1)被测电流范围未知时,应选择最大量程 2)显示屏只显示最高位“1”时,说明被测 电流已超过使用的量程。 3)“mA”插孔最大输入200mA,过载会熔 断仪表内熔丝。 4)“10A”插孔最大输入10A,过载熔断仪 表内熔丝。
2.交流电压的测量
(1)旋转“功能/量程开关 ”到“V~”范围,选择量 程。 (2)黑色表笔插入 “COM”插孔,红色表笔 插入显露的“VΩ”插孔, 将表笔并联接到被测电压 源两端。
注意:
1)参见直流电压测量注意事项。 2)“200mv”挡输入保护最大250V,其余 电压量程为交流700V(直流1000V), 虽然有可能显示读数,但可能损坏仪表 。
液晶显示器
功能开关旋钮 电源开关
电阻电压测试 孔
三极管测试插 孔
电流测试插 孔
测试公共接地 端
面板图及操作键作用说明
面板布置如上图所示
①Ω:电阻挡:分200Ω, 2K, 20K ,200K,2M, 200M六档;
② V~:交流电压档:分2V, 20V, 200V, 750V四档;
③ V=:直流电压档:分200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V五档; ④ A=:直流电流档:分200A, 2mA,20mA, 200mA, 20A五档; ⑤ A~:交流电流档:分200mA, 20A两档;
实验3 数字万用表使用方法
实验目的
(1)掌握数字式万用表的使用方法和操作 步骤。 (2)熟悉数字式万用表各测量档位的测量 参数及量程范围

实验一 数字万用表的正确使用

实验一 数字万用表的正确使用

数字万用表外形图
3、实验电路板
三、实验内容
1、测量电压
用指针式万用表测量电压(逻辑箱上),计算绝对误差 和相对误差。将数据填于下表: (1)用万用表测量+5V电压 (2)用万用表测量-8V电压
量程
20V
测量值
绝对误差
相对误差
200V 1000V 量程 测量值
20V 200V 1000V
绝对误差
实验一 数字万用表的使用
一、实验目的
n 学习数字万用表的原理和技术指标 n 掌握数字万用表的使用方法
二、实验原理
1.万用表的工作原理
n 测量直流电流: 在表头上并联一 个适当的电阻, 测试分流电阻进 行分流,改变分 流电阻的阻值, 就可以扩大电流 的量程。
万用表的工作原理
n 测量直流电压: 在表头上串联一 个适当的电阻, 测试降压电阻进 行降压,改变降 压电阻的阻值, 就可以扩大电压 的量程。
MY-65数字万用表
MY-65型万用表是四位半数字多用表,其 精度高,使用方便,主要要求掌握其直流 DC 电压测量功能。由于其交流电压的频率响应范 围为40~500HZ,所以应该了解对于较高频 率的交流信号,最好不要用该表测量,以免引 入附加误差,带来错误测量结果。该表过量程 时显示 “1. ” ,功能开关应置于更高量程 。
相对误差
测量误差
绝对误差=|测量值—标称值| 相对误差=(绝对误差/标称值)x 100%
2、测量电阻
用万用表测量阻值为1K和820的电阻:
量程
测量值
绝对误差 相对误差
Rx1K
Rx2K
3、判断二极管的极性
用万用表的电阻挡测量二极管正反向电阻 值,并判断二极管的极性:

大学物理实验报告之万用表的使用

大学物理实验报告之万用表的使用

大学物理实验报告学院班级实验日期 2017 年6 月6 日实验地点:实验楼B413室为表头满偏电流,R g为表头内阻)。

根据分压原理,表头与不同的电阻串联就能得到不同的量程。

图2是多量程电压表原理图。

(3)交流电压挡磁电式表头内永久磁体的磁场方向恒定,当通过交流电时,作用在可动部件上的力矩方向将随电流方向的变化而变化。

由于表头可动部分惯性较大,它在某一方向力矩作用下,还来不及转动,力矩的方向又发生了变化,这样,表头的指针实际上不可能转动。

所以,必须把交流电转换成直流电,才能测量。

图3是多量程交流电压表原理图,图中D1、D2为整流元件。

(4)电阻挡图4是欧姆表的原理图,它由表头、电池、电阻R i和调零电阻R0组成。

在a、b两端即红、黑两表棒之间可接入待测电阻R x。

测量前,先把两表棒短路即R x=0。

调节调零电阻R0使表头指针指到刻度线右端的满刻度,即欧姆表的零点。

此时,电路中的电流(式1)式中R z=R g+R0+R i+r称为欧姆表的综合电阻。

这一步骤称为欧姆表的调零。

测量未知电阻R x时,将它接入两表棒之间,则电路中的电流为:(式2)从上式可见,当ε和R Z恒定时,I仅随R x而变。

它们之间有一一对应的关系。

如果在刻度线上不同位置刻出相应的电阻值,那么在测量未知电阻时就可以在刻度线上直接读出被测电阻的数值。

从式2还可以看出,R x越大、I越小,表头指针偏转的角度越小,刻度的间隔也越小。

当R x→∞,即a、b间开路,I→0,指针在刻度线左端位置不动,所以刻度线左端的欧姆刻度为∞。

当R x=R z时,I = ε2R z = 12I g,指针将在刻度线的中央,所以R z又称为中值电阻。

综上所述,当R x在0→∞之间变化时,指针将在刻度线右端到左端位置间变化,正好与电流表、电压表的刻度相反。

另外,标尺的刻度是不均匀的,R x越大,刻度越密。

读数时必须注意。

为了精细地读数,万用电表中欧姆挡都有多种挡次。

万用表的使用实验总结

万用表的使用实验总结

万用表的使用实验总结一、引言万用表是一种常用的电工仪器,用于测量电压、电流、电阻等电学量。

本实验旨在探究万用表的基本原理和使用方法,并通过实际操作加深对万用表的理解。

二、万用表的基本原理万用表是由电流表、电压表和电阻表组成的综合仪表。

电流表采用电流互感原理,电压表采用电压互感原理,电阻表采用电桥原理。

万用表可以通过选择不同的量程和功能档位以及使用不同的测试针脚,实现对不同电学量的测量。

三、万用表的使用方法1. 测量电压•将万用表的选择旋钮拨到电压测量档位。

•将红色测试针插入被测电路的正极,黑色测试针插入被测电路的负极。

•观察万用表显示屏上的数值,即为被测电路的电压值。

2. 测量电流•将万用表的选择旋钮拨到电流测量档位。

•将电流测量引线的红色插头插入万用表的电流测量孔,黑色插头插入测量端。

•打开被测电路,电流通过电流测量引线,进而通过万用表。

•观察万用表显示屏上的数值,即为被测电路的电流值。

3. 测量电阻•将万用表的选择旋钮拨到电阻测量档位。

•将被测电阻两端与万用表的电阻测量引线连接。

•观察万用表显示屏上的数值,即为被测电阻的阻值。

四、万用表的注意事项1.使用万用表时,要根据被测电路的电压、电流和电阻范围选择合适的量程和档位。

2.插拔测试针脚时要注意操作轻柔,避免损坏测试针脚。

3.在测量电压和电流时,要注意正确连接测试针脚,避免短路和触电风险。

4.测量电阻时,要确保被测电阻与电路断开,并等待电容器放电才能进行测量。

5.使用万用表时,要遵守安全操作规程,注意切勿接触带电部位,避免发生意外事故。

五、实验结果及讨论在实验中,我们按照上述方法使用万用表对不同电学量进行了测量,并记录下了相应的数值。

通过与已知数值的对比,我们验证了万用表的测量准确性和稳定性。

实验结果表明,万用表是一种可靠、方便的电工仪器,可广泛应用于电路测试和故障排除等领域。

六、实验的问题和改进方向在实验过程中,我们发现了一些问题和改进的方向: 1. 实验中使用的万用表的量程有限,不能满足某些高电压或高电流的测量需求。

实验一数字万用表的使用及电阻端口特性的测量

实验一数字万用表的使用及电阻端口特性的测量

实验一数字万用表的使用及电阻端口特性的测量一、实验目的1.了解线性、非线性电阻元件的伏安特性,学习其测试方法。

2.掌握直流电压表、直流电流表、直流稳压电源的使用方法。

二、实验仪器直流电压表直流电流表可调直流稳压电源线性电阻器钨丝灯普通二极管稳压二极管三、预习要求1.了解线性、非线性电阻元件的端口特性及其测试方法。

2.了解直流稳压电源、直流电压表、直流电流表的使用方法。

四、实验原理二端元件的端口特性可用该元件的端电压u与端电流i之间的函数关系来表征,把这个函数关系在u - i平面上描绘出来,成为该元件的端口特性曲线。

如果u与i之间存在代数函数关系,则该元件称为电阻元件。

电阻元件的端口特性曲线是一条通过原点的直线或曲线。

1.电阻元件的分类根据元件的端口特性,可将电阻元件分为线性电阻与非线性电阻两大类。

(1)线性电阻满足欧姆定律的电阻元件称为线性电阻,其端口特性曲线是u - i平面上一条通过坐标原点的直线,该直线的斜率即为线性电阻的阻值。

如图1-1(a)所示。

任意测取一组电压和电流值,可计算出电阻值R = U/I。

实验室中常用的电阻器件如:碳膜电阻、金属膜电阻、以及绕线电阻等,它们在较低频率下使用时线性度较好,可近似当作线性电阻处理。

(2)非线性电阻不符合欧姆定律的电阻元件称为非线性电阻,元件上的电压和电流不成正比,其端口特性曲线是u - i平面上一条曲线(非直线)。

根据该曲线是否对称于原点,非线性电阻又可以分为双向型(对称原点)和单向型(不对称原点)两种。

如图1-1(b)、(c)、(d)所示。

其中:钨丝灯(双向型):如图1-1(b)所示,正常工作时灯丝处于高温状态,灯丝电阻随温度升高(即电流增大)而增大。

普通二极管(单向型):如图1-1(c)所示,外加正向电压时,若电压很小时电流近似为零,当电压继续增大后,电流随电压的升高按指数规律上升,其正向压降很小(锗管:0.2 - 0.3V,硅管:0.5 - 0.7V )。

《电工与数字电路》实验1:万用表的使用

《电工与数字电路》实验1:万用表的使用
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二、实验仪器、设备及元器件
• 1.直流稳压电源。 • 2.数字式万用表。 • 3.指针式万用表。 • 4.色环电阻。 • 5.电容。
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三、实验内容与步骤
• 1.用万用表测量直流稳压电源的输出电压
• 直流稳压电源是由二路完全独立的电源组成。 • 输出为0~30V连续可调稳压电源。 • 电源有两个电表分别指示该路的输出电压和负
时,表示电池电压低于工作电压。
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4.使用注意事项
(7)最高DC档位1000V,AC档700V(有效值)。 (8)测量交流电压时,黑表笔接低电位端。 (9)测量直流电压时,仪表自动判定并显示极 性,不必考虑表笔的接法。 (10)如果无法预先估计被测电压或电流的大 小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐 渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开 关拨到最高电压挡,关闭电源。
必考虑正、负极性。
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3.使用方法
(5)电阻的测量:将量程开关拨至“Ω”档合
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”,这时应选择更高的量程。
测量电阻时,红表笔为表内部电池正极,黑表
笔为负极,这与指针式万用表正好相反。测量晶体
二、三极管、电解电容器等有极性的元器件时,必 须注意表笔的极性。
机房电工与数字电路基础 实验
实验1 直流稳压电源、数字式与指针式万用表的
使用训练
石家庄邮电职业技术学院 郭根芳 李献军
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实验室实验注意事项
• 1.人身安全 • 电压高220/380V、电烙铁、不要打闹。 • 2.设备安全 • 保证设备、工具完好、不要丢失损坏、赔偿。 • 3.固定时间、固定座位 • 便于管理,4人一组。 • 4.值日 • 实验结束后,整理仪表、设备、打扫卫生。

实验一-万用表测量二极管、三极管

实验一-万用表测量二极管、三极管

实验一万用表测量二极管、三极管一、实验目的1.熟练掌握指针式万用表和数字万用表的使用方法。

1.熟练掌握用指针式万用表测量普通二极管和三极管。

2.熟练掌握用数字万用表测量普通二极管和三极管。

二、主要元件及仪器1、MF-47指针式万用表2、VC890D数字万用表3、1N4001~1N4007系列普通整流二极管4、1N4735(6.2V)、1N4738(8.2V)稳压二极管5、9011~9014小功率晶体三极管二、实验原理(一)指针式万用表测量二极管:二极管参数的测试可用晶体管图示仪,或其它仪器进行测试。

在没有仪器的情况下也可用万用表来简单检查二极管的好坏,但这种检测方法不能测量二极管的参数。

初学者在业余条件下可以使用万用表测试二极管性能的好坏。

测试前先把万用表的转换开关拨到欧姆档的RX1k档位(注意不要使用RX1档,以免电流过大烧坏二极管,也不要用RX10K,该档电压太高,可能击穿管子),再将红、黑两根表笔短路,进行欧姆调零。

正向特性测试:把万用表的黑表笔(表内正极)搭触二极管的正极,红表笔(表内负极)搭触二极管的负极。

若表针不摆到0值而是停在标度盘的中间,这时的阻值就是二极管的正向电阻,一般小功率锗管的正向电阻为1KΩ左右,硅二极管约为5KΩ左右。

一般正向电阻越小越好。

若正向电阻为0值,说明管芯短路损坏,若正向电阻接近无穷大值,说明管芯断路。

短路和断路的管子都不能使用。

反向特性测试:把万用表的红表笔搭触二极管的正极,黑表笔搭触二极管的负极,若表针指在无穷大值或接近无穷大值,管子就是合格的。

一般小功率锗管的反向电阻为几十KΩ,硅二极管约为500KΩ以上。

1.普通二极管的检测(包括检波二极管、整流二极管、阻尼二极管、开关二极管、续流二极管)是由一个PN结构成的半导体器件,具有单向导电特性。

通过用万用表检测其正、反向电阻值,可以判别出二极管的电极,还可估测出二极管是否损坏。

(1)极性的判别将万用表置于R×100档或R×1k档,两表笔分别接二极管的两个电极,测出一个结果后,对调两表笔,再测出一个结果。

实验一、指针万用表的使用方法和测量常见器件的技巧

实验一、指针万用表的使用方法和测量常见器件的技巧

实验一、指针万用表的使用方法和测量常见器件的技巧一、实验目的1.学习电阻、电位器、电容的不同种类特点和参数识别方法2.了解指针式万用表的原理和使用方法3.了解指针式万用表的检测常用电子元器件的方法二、实验器材指针式万用表,若干常见的电子元器件,直流稳压电流三、实验原理电阻器是电子设备中应用最广泛的元件之一,在电路中起限流、分流、降压、分压、负载、与电容配合作滤波器及阻抗匹配等作用。

1、根据电阻器的电阻值在电路中的特性来分,可分为固定电阻、可变电阻器(电位器)和敏感电阻器三大类。

⑴固定电阻器固定电阻器按组成材料可分为非线绕电阻器和线绕电阻器两大类。

非线绕电阻器又可分为薄膜电阻器、实心型电阻器。

薄膜电阻器:碳膜电阻、、合成碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、化学沉积膜电阻器、玻璃釉膜电阻器、金属氮化膜电阻器。

实心型电阻器:无机合成实心碳质电阻器、有机合成实心碳质电阻器。

线绕电阻器:通用线绕电阻器、精密线绕电阻器、大功率线绕电阻器、高频线绕电阻器。

⑵电位器(可变电阻器)电位器是靠一个电刷在电阻体上移动而获得变化的电阻值,在一定的范围内可调。

按电阻体的材料分,可分为薄膜电位器和线绕电位器两种。

薄膜电位器:WTX型小型碳膜电位器、WTH型合成碳膜电位器、WS型有机实心电位器、WTJ型精密合成电位器、WHD型多圈合成膜电位器等线绕电位器的电阻体由金属线线绕而成,能承受较高的温度,因此可制成功率型的电位器,其额定功率为0.25W~50W左右。

阻值范围在100Ω~100KΩ左右。

按调节活动机构的运动方式可分为旋转式和直滑式电位器。

按输出特性的函数关系,又可分为线性电位器和非线性电位器⑶敏感电阻器按照其对温度、光机械力等物理量表现敏感的特性可分为:压敏电阻器、热敏电阻器、光敏电阻器、力敏电阻器、气敏电阻器、湿敏电阻器。

2、电阻器的阻值和误差的标注方法电阻器的标称阻值一般都标在电阻体上,其标志有四种:直标法、文字符号法、数码法和色标法。

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阻值:27后面添加“3个0”即27000欧,误差5%
2、读下列四色环电阻
红 红 黑 金
阻值为22欧。第三环“黑色”表示“0个零”,也就 是表示数字后面不添加0。
实际上,第三环用数学形式表达 就是10的N次方的倍率。
五、电压的测量
• 蓄电池端电压的测量: • 高率放电器使用下蓄电池端电压的测量:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
• 线圈电位测量:
三、使用方法 1.选功能(开关) 2.选量程(开关):从大到小尝试,最后指针偏 转接近满刻度(误差较小)。 3.读数:读到有效位数,估读一位。 电压或电流读数=指示值×量程/满偏值。 电阻读数=指示值×倍率。 4.注意事项
(1)红表笔接“十”插口,黑表笔接“—”插口内。 (2)测量时,手指不允许碰到金属部分; (3)关闭电源后,才能测线路中的电阻;也不能测微安 表和检流计的内阻。 (4) 测量完毕,功能开关应置于交流电压最大量程档。
二、工作原理 1.测直流电压 1)多量程直流伏特计; 各量程分别是1 V、5 V等。 2)伏特计内阻:RV= 每伏欧姆数×量程。 3)伏特计有内阻,测 电压时产生分流,产 生接入误差,要修正。 4)要减少接入误差, 的伏特计内阻必须足 够大。
2.测直流电流 1)功能开关拨至电流 mA档时,万用表就是 一个多量程安培计。 2)安培计内阻:通常 不在电表面板标出, 查手册。 3)安培计有内阻,测 电流时产生分压,产 生接入误差。 4)要减少接入误差, 安培计内阻须足够小
3.测电阻 1)功能开关拨至欧姆档 时,万用表就是一个多 量程欧姆计。
E Ix Rg R Rx
2)当Rx=0时,设R中=Rg+R,
E E Rg R R中 3)欧姆计非均匀刻度。 4) Rx=R 中 时,指针偏转为满度 的一半,即Ix=Ig/2。 Ig
4)欧姆调零:由于干电池E变化,所以要“欧姆 调零”,以保证刻度正确。 • 方法: • 每次测电阻前和改变测量档后都必须调节欧 姆零点。 5)电阻读数=指示值×倍率。例如,选择R×1K 档,读数为1.25,则阻值为1.25 ×1KΩ 。
实验一:万用表的使用
• 实验目的:熟练掌握万用表的使用方法 能使用万用表测量各类型数据 实验设备:万用表、各类型电子器件
万用表的作用
• 万用表又称多用表,多功能、多量程。 • 测直流电压、电流;交流电压;电阻等 • 有些万用表还测交流电流、电容量和电 感量、晶体管共射放大倍数 hFE 等电参数。 • 数字式万用表。 • 微处理器万用表。
六、电阻的测量
• • • • • • 色环电阻的测量: 色环电阻读值: 点火线圈初级绕组测量: 点火线圈次级绕组测量: 点火线附加电阻测量: 电位器电阻的测量:
七、电容充放电测试
• 电容的测量:
八、二极管单向导电性检查
九、三极管发大倍数检测
四、电阻阻值的色环表示方法
• (1)颜色和数字的对应关系
• 注意:金、银在第四环出现时,它们代 表误差,金代表 • 5%,银代表10%;而在第三环出现时, 金代表0.1,银代表0.01。
• (2)“四色环”读数规则 • 1、二环表示两位有效数字,第三环表示数 字后面添加“0”的个数。如: • 例: 红 紫 橙 金 红 2 紫 7 橙 3个0 金 5%
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