数字万用表报告
数字万用表的原理与使用实验报告

数字万用表的原理与使用实验报告一、实验目的:1.了解数字万用表的工作原理;2.学会使用数字万用表测量电路中的电压、电流和电阻。
二、实验器材:数字万用表、电源、电阻、电容、电感、电路板、导线等。
三、实验原理:数字万用表是一种常用的电子测试仪器,它可以测量电路中的电压、电流和电阻等参数。
其工作原理基于电流表和电压表的原理,通过内部的模拟电路将电压和电流转换为数字信号,并显示在液晶屏幕上。
数字万用表有多种测量功能,如直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容、电感等。
不同的测量功能需要选择不同的测量档位,以保证测量精度。
四、实验步骤:1.连接电路:将电源、电阻、电容、电感等元件按照电路图连接在一起。
2.设置测量档位:根据测量的参数选择相应的测量档位,如测量电压时选择直流电压档位或交流电压档位。
3.测量电压:将数字万用表的探头分别连接在电路中的正负极上,读取数字万用表上显示的电压值。
4.测量电流:将数字万用表的探头分别连接在电路中的电流路径上,读取数字万用表上显示的电流值。
5.测量电阻:将数字万用表的探头分别连接在电阻两端,读取数字万用表上显示的电阻值。
五、实验结果:通过实验,我们了解了数字万用表的工作原理和使用方法,掌握了测量电路中电压、电流和电阻的技能。
在实验中,我们需要注意选择正确的测量档位,保证测量精度。
同时,我们也需要注意安全,避免电路短路或过载等情况的发生。
六、实验结论:数字万用表是一种常用的电子测试仪器,它可以测量电路中的电压、电流和电阻等参数。
其工作原理基于电流表和电压表的原理,通过内部的模拟电路将电压和电流转换为数字信号,并显示在液晶屏幕上。
在实验中,我们掌握了数字万用表的使用方法,可以准确地测量电路中的电压、电流和电阻。
数字万用表检测报告

数字万用表检测报告1. 引言数字万用表是一种常见的电子测试仪器,用于测量电压、电流和电阻等电气参数。
本文将介绍如何使用数字万用表进行电路测试,并给出一个实际电路的检测报告。
2. 准备工作在开始测试之前,我们需要做一些准备工作:•确保数字万用表的电池已充满或有足够的电量;•连接正确的测量引线,分别连接到数字万用表的电压、电流和电阻测量插口;•确保测试环境安全,避免触电和短路等危险。
3. 测试步骤步骤1:电压测量1.将数字万用表的旋钮选择到电压测量档位;2.将红色测量引线连接到被测电路的正极,黑色测量引线连接到负极;3.确保测量引线与被测电路的接触良好;4.读取数字万用表上显示的电压数值,并记录在测试报告中。
步骤2:电流测量1.将数字万用表的旋钮选择到电流测量档位;2.将红色测量引线从电压插口上拔出,插入电流插口的“mA”位置;3.将被测电路的正极与红色测量引线相连,负极与黑色测量引线相连;4.确保测量引线与被测电路的接触良好;5.读取数字万用表上显示的电流数值,并记录在测试报告中。
步骤3:电阻测量1.将数字万用表的旋钮选择到电阻测量档位;2.断开被测电路的电源,并确保电容器已放电;3.将红色测量引线连接到被测电路的一个端口,黑色测量引线连接到另一个端口;4.确保测量引线与被测电路的接触良好;5.读取数字万用表上显示的电阻数值,并记录在测试报告中。
4. 检测报告电压测量结果•电源1:3.6V•电源2:5.1V电流测量结果•电流1:24mA•电流2:12mA电阻测量结果•电阻1:220Ω•电阻2:470Ω5. 结论通过使用数字万用表进行电路测试,我们得到了电压、电流和电阻等参数的测量结果。
根据这些结果,我们可以进一步分析电路的工作状态和性能。
数字万用表的使用方便快捷,是电子工程师和电子爱好者必备的工具之一。
6. 参考资料•《数字万用表使用指南》•《电路测试技巧与实践》。
数字万用表设计实验报告

数字万用表设计性实验赵龙宇 PB06005068一、实验目的1.掌握数字万用表的工作原理、组成和特性2.掌握数字万用表的校准方法和使用方法3.掌握分压及分流电路的连接和计算4.了解整流滤波电路和过压过流保护电路的功用二、实验仪器1.DM-Ⅰ数字万用表设计性实验仪一台2.三位半或四位半数字万用表一台三、实验原理1.数字万用表的特性与指针式万用表相比较,数字万用表有如下优良特性:⑴高准确度和高分辨力三位半数字式电压表头的准确度为±0.5%,四位半的表头可达±0.03%,而指针式万用表中使用的磁电系表头的准确度通常仅为±2.5%。
分辨力即表头最低位上一个字所代表的被测量数值,它代表了仪表的灵敏度。
通常三位半数字万用表的分辨力可达到电压0.1mV、电流(指电流强度,下同)0.1μA、电阻0.1Ω,远高于一般的指针式万用表。
⑵电压表具有高的输入阻抗电压表的输入阻抗越高,对被测电路影响越小,测量准确性也越高。
三位半数字万用表电压挡的输入阻抗一般为10MΩ,四位半的则大于100MΩ。
而指针式万用表电压挡输入阻抗的典型值是20~100kΩ/V。
⑶测量速率快数字表的速率指每秒钟能完成测量并显示的次数,它主要取决于A/D转换的速率。
三位半和四位半数字万用表的测量速率通常为每秒2~4次,高的可达每秒几十次。
⑷自动判别极性指针式万用表通常采用单向偏转的表头,被测量极性反向时指针会反打,极易损坏。
而数字万用表能自动判别并显示被测量的极性,使用起来格外方便。
⑸全部测量实现数字式直读指针式万用表尽管刻画了多条刻度线,也不能对所有挡进行直接读数,需要使用者进行换算、小数点定位,易出差错。
特别是电阻挡的刻度,既反向读数(由大到小)又是非线性刻度,还要考虑挡的倍乘。
而数字万用表则没有这些问题,换挡时小数点自动显示,所有测量挡都可以直接读数,不用换算、倍乘。
⑹自动调零由于采用了自动调零电路,数字万用表校准好以后使用时无需调校,比指针式万用表方便许多。
数字万用表实训报告13

附件4:实训课程电子教案格式
编号37、38、39
12V 交流输出
相电压
线电压
五、数字万用表直流电压:
要求:1、选择直流电压档,测量值不能超过量程;
2、 手不能接触表笔的金属部分。
测量项目 选择量程 表笔要求 测量值 3V 直流输出 红表笔接正极,黑表笔接负极
黑表笔接正极,红表笔接负极
5V 直流输出 红表笔接正极,黑表笔接负极
黑表笔接正极,红表笔接负极
24V 直流输出 红表笔接正极,黑表笔接负极
黑表笔接正极,红表笔接负极
六、综合练习:
1、电工实训台等位点、开关等插件介绍;
2、如图连线,电源电压为9V , R 2、与R 3并联后再与灯 L 串联, R 2=200 Ω、
R 3=300 Ω。
(需用器材:2个电阻、开关1个、短接线4只、电源导线2根)
(1)、电压测量。
U AB U BC U DE U AC 它们
(2)、电位测量:
参考点 U A U B U C U D U AB U BC C 点 B 点 A 点 它们的关系
(3)、通过R 1、R 2、R 3的电流测量。
I 1 I 2
I 3 它们的
直流电压测量时注意正负极
整理一
定要规
范,特别
不得乱
丢乱扔。
数字万用表实验报告

数字万用表实验报告引言在现代科技高速发展的时代,数字万用表成为一种必不可少的测量仪器。
它的广泛应用使得我们能够方便地测量电压、电流、电阻等各种电学参数。
本实验旨在通过多个实验项目的研究与探索,深入了解数字万用表的原理、使用方法以及相关应用领域。
实验一电压测量实验首先,将数字万用表设置为直流电压测量模式,并连接电源电压。
然后将测试笔分别连接至电源的两个极端,注意连接的极性。
在读数窗口中可以看到数字万用表显示的电压数值。
通过改变电源电压,我们可以观察到数字万用表的读数也相应变化。
实验二电流测量实验在进行电流测量实验前,我们需要将数字万用表设置为直流电流测量模式。
然后,将数字万用表串联在电路中,注意将测试笔依次与电源、电阻以及数字万用表相连。
在读取电流数值时,需注意电源电流大小不应超过数字万用表可测范围。
通过改变电阻值,我们可以观察到数字万用表的读数随之变化。
实验三电阻测量实验在进行电阻测量实验时,首先需要将数字万用表设置为电阻测量模式。
将测试笔分别接触待测电阻的两个极端,观察数字万用表读数窗口中的数值。
通过改变待测电阻的大小,我们可以看到数字万用表的读数也会相应变化。
实验四二极管正反向电压测量实验将数字万用表设置为二极管正反向电压测量模式,并连接待测二极管。
将测试笔分别与二极管的正、负极相连,观察数字万用表的读数窗口。
通过改变待测二极管的极性,我们可以观察到数字万用表读数的变化。
实验五电容测量实验在进行电容测量实验前,我们需要将数字万用表设置为电容测量模式。
首先将待测电容器两端与数字万用表的测试笔相连,然后观察并记录数字万用表的读数。
通过改变待测电容器的大小,我们可以观察到数字万用表的读数与电容器容量成正比关系。
结论通过上述实验,我们深入了解了数字万用表的原理、使用方法以及相关应用领域。
数字万用表作为一种重要的测量仪器,广泛应用于电子、通信、电力等领域。
通过对电压、电流、电阻、二极管正反向电压以及电容的测量实验,我们不仅了解了数字万用表的测量准确性和稳定性,还加深了对电路原理以及电子器件性质的理解。
数字万用表实验报告

数字万用表实验报告
数字万用表是一种用于测试电路中电流、电压、电阻和容量等物理量的仪器。
它可以同时测量多种电气参数,而且精度高、操作简单,因此在电子工程、机械制造、生产加工等领域得到了广泛应用。
为了更好地了解数字万用表的原理和特点,本文将进行数字万用表的实验测试,并撰写实验报告。
一、实验目的
了解数字万用表的电路原理、使用方法及注意事项,熟悉数字万用表的各个功能及操作。
二、实验仪器
数字万用表、直流电源、可变电阻、LED 灯、电池、跳线等。
三、实验步骤
1. 将数字万用表转换为电压、电流、电阻和容量测量模式,分别进行实验和测试。
2. 用跳线将电源、电阻、LED 灯等依次串连,分别用数字万用表测量其电流、电压和电阻值等。
3. 用数字万用表测试不同电池(如干电池、铅酸蓄电池等)的电压和容量。
四、实验结果
1. 数字万用表测试的 LED 灯电流约为 20mA 左右,电压为 2V 左右,电阻为 100 欧姆左右。
2. 数字万用表测试的电池电压值与理论值相适应,干电池电压为 1.5V 左右,铅酸蓄电池电压约为 12V 左右,容量也在标准范围内。
3. 测试不同范围的电阻时,数字万用表显示的电阻值与标准值相吻合。
五、实验心得
通过本次实验,我们深入了解了数字万用表的原理和功能,同时更好地掌握了其使用方法和注意事项,增强了对电路电气参数的理解和测量技能,为今后的实践工作提供了较为充分的基础。
总之,数字万用表是一种广泛应用的电子测试仪器,其精度和实用性极高,可以为我们的科研和生产活动提供有力的支持。
希望今后在科研和实验中,我们积极运用数字万用表,将其真正发挥出更大的潜力。
数字万用表设计试验实验报告

实验名称: 数字万用表设计性实验讲义 实验目的:掌握数字万用表的工作原理、组成和特性掌握数字万用表的校准方法和使用方法 掌握分压及分流电路的连接和计算了解整流滤波电路和过压过流保护电路的功用实验原理:1数字万用表的组成2设计组装多量程直流电压表采用串联电阻分压得原理,将最大电压为200mv 的表头量程扩大.其中20V 量程缩放比例为34512345100k0.0110M R R R R R R R R ++==++++这样,就扩大了量程.2设计组装多量程交流电压表因为是测量交流电压,所以在测量直流电压的基础之上加入AC-DC 整流滤波电路.测量的是交流电压的有效值. 其他测量电路与直流电压测量电路相同试验记录 实验一制作多量程直流数字电压表并作校准曲线 实验步骤1连接小数点与对应量程相连 2连接参考电压 3连接分压电路4调节电位器,输出150~200 mv 的电压(0.5mV 误差),使组装表与标准表对同一电压显示相同.校准曲线如下020406080100120140160180200-0.10-0.050.000.050.10标准表 读数与组装表读数的差 值 m V组装表读数 mV交流电直流电 图(8)AC-DC 变换器原理简图实验二制作多量程交流数字电压表并作校准曲线1采用多量程直流数字电压表,并且加入AC-DC 电路2调节电位器,输出0~2V 的电压(50mV 误差),使组装表与标准表对同一电压显示相同. 3校准测量,与记录及校准曲线的绘制校准曲线如下:接线总结1先接公共的部分,及表头,小数点部分,再接其他部分;2接地线时,最好用黑线,就不会出现实验时将地线与有电位的线接在一起. 3先用标准表测量引入电压,再进行试验,避免烧毁表头.朱业俊 学号 PB07013077-0.015-0.010-0.0050.0000.0050.0100.0150.0200.025标准表与组装表读数差值 V 标注表读数V。
dt830b数字万用表实习报告

千里之行,始于足下。
dt830b数字万用表实习报告DT830B数字万用表实习报告》一、引言数字万用表是一种用来测量电压、电流和电阻等电气参数的实用工具,在电子工程领域中具有广泛的应用。
本文将对我在实习期间使用的DT830B数字万用表进行介绍,并总结实习期间所获得的经验和教训。
二、万用表概述DT830B数字万用表是一款简单易用、功能丰富的数字测量仪器。
它可以测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻等基本电气参数,并具有过载保护、自动关机等功能。
该万用表采用数字显示,操作简单,适用于电子爱好者、学生和初学者使用。
三、实习经验总结1. 了解使用说明书在我开始实习之前,我先仔细阅读了DT830B数字万用表的使用说明书。
了解万用表的功能和使用方法是非常重要的,只有掌握了这些基础知识才能正确使用万用表进行电路测量。
根据说明书的指导,我学会了如何选择合适的测量范围、如何正确接入测量电路、如何读取测量结果等。
2. 熟悉测量电路在实习期间,我接触了各种各样的电路,包括简单的直流电路和复杂的交流电路。
为了正确测量电路中的电压、电流和电阻等参数,我充分了解了电路第1页/共3页锲而不舍,金石可镂。
的工作原理和组成部分。
对于复杂的电路,我逐步进行了分解和分析,先进行局部测量,然后再进行整体测量。
3. 注意安全操作在使用数字万用表测量电路时,安全是非常重要的。
首先,我要确保万用表的输入端和测量电路之间没有电压,以防止电击事故的发生。
其次,我要使用正确的测量范围,以避免测量值超出仪器的测量范围而导致的损坏。
同时,我还要小心插拔测量引线,避免在测量中断电或短路。
4. 细心记录和分析在进行实际测量时,我养成了细心记录测量结果并进行分析的习惯。
这样可以减少误差的发生,并且在后续的计算和判断中起到重要的作用。
我还学会了使用Excel等电子表格软件来进行数据统计和分析,更加方便和高效。
四、实习教训总结1. 仪器保养在使用数字万用表时,我发现有些同学并没有正确保养仪器。
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1.6数字万用表的基本组成
数字万能的转换器,把被测电量如交流电压、电流、电阻、电容、二极管正向压降、晶体管放大系数等电量,转换成直流电压信号,再由A/D转换器转换成数字量,并以数字显示出来。数字万用表的基本结构如下图12-所示。它由功能转换器、A/D转换器、LED或LCD显示器、电源和功能/量程转换开关等组成。
QA:(QUALITY ASSURANCE,中文意思是“品质保证”,其在ISO8402:1994中的定义是“为了提供足够的信任表明实体能够满足品质要求。
参考文献:
/st194097/product_6352286.html
/view/69fe29c66137ee06eff918f4.html
DIP插件:DIP封装(Dual In-line Package),也叫双列直插式封装技术,指采用双列直插形式封装的集成电路芯片,绝大多数中小规模集成电路均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过100。
QC测试:QC的工作主要是产成品,原辅材料等的检验,QA是对整个公司的一个质量保证,包括成品,原辅料等的放行,质量管理体系正常运行等。
图1.2单片数字万用表的基本构成
1.7数字万用表的原理图:
二、电子产品形成的各阶段应该完成的工艺工作
2.1组装过程简介
(1)装配——焊接工艺原则:
先装配机械连接的,后装配焊接连接的;
先焊接耐热的,后焊接怕热的;
先安装位置低的,后安装位置高的。
图2.1图2.2
(2)第一次上电,判断装配焊接是否基本正确。
电子产品制造工艺报告
(万用表的制作流程)
课程:电子产品制造工艺
系别:计算机/软件
班级:
学号:
姓名:
第一章 电子工艺技术入门
一、电子产品的构成
1.1数字万用表的概述
数字万用表是目前在电子测量及维修工作中最常用、最得力的一种工具类数字仪表。数字万用表迄今已有几十年的发展史。近年来,有大规模集成电路构成的新型数字万用表和高档智能数字万用表的大量问世,标志着电子测量领域的一场革命,也开创了想在电子测量技术的先河。目前,我国数字万用表的产量已居世界首位,每年生产近十万台中、低当数字万用表,并向100多个国家的大量出口,占世界中低档数字万用表总长量的85%以上。
12.不要在高温、高湿环境中使用,尤其不要在潮湿环境中存放,受潮后仪表性能可能变劣。
13.请勿随意改变仪表线路,以免损坏仪表和危及安全。
14.维护:请使用湿布和温和的清洁剂清洗外壳,不要使用研磨剂或溶剂。
数字万用表的显示位数通常为3 ½位—8 ½位。具体讲,有3½位、32/3位、3¾位、4½位、4¾位、5½位、6½位、7½位、8½位共九种。
数字万用表又称数字多用表,简称DMM(DigitalMultmeter)。它是由数字电压表DVM(DigitalVoltmeter)与各种变换器组成的。其中直流数字电压表示数字万用表的基本组成部分,是数字万用表的核心。
1.2数字万用表的介绍
图1.1面牌说明
1.3电器符号
表1.1
1.4 UT51万用表的技术指标与一般特征
7.必须用同类型规格的保险丝更换坏保险丝。
8.为防止电击,测量公共端“COM”和大地“ ”之间电位差不得超过1000V。
9.被测电压高于直流60v或交流30rms的场合,均应小心谨慎,防止触电。
10.液晶显示“ ”符号时,应及时更换电池,以确保测量精度。
11.测量完毕应及时关断电源。长期不用时,应取出电池。
表1.2
1.5UT51数字万用表安全操作准则
1.后盖没有盖好前严禁使用,否则有电击危险。
2.量程开关应置于正确测量位置。
3.检查表笔绝缘层应完好,无破损的断线。
4.红、黑表笔应插在符合测量要求的插孔内,保证接触良好。
5.输入信号不允许超过规定的极限值,以防电击和损坏仪表。
6.严禁量程开关在电压测量或电流测量过程中改变档位,以防损坏仪表。
图2.3图2.4
(3)精度调整,再次检查判断装配焊接质量。
(4)总装:装入机壳,全面检测。
图2.5总装
(5)面试:检查对万用表的使用技能掌握,包括万用表的总体质量。
图2.6数字万用表
2.2技术资料1:数字万用表的装配图
2.3技术资料2:元器件清单
2.3制作工艺流程图:
名词解释:
SMT贴片:组装密度高、电子产品体积小、重量轻,贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右,一般采用SMT后,电子产品的体积缩小40%~60%,重量减轻60%~80%;目前采用的集成电路—IC已经没有穿孔插件,特别是大规模、高集成IC不得不采用表面贴装技术。
数字万用表虽然种类繁多、功能各不相同且型号各异,但归结起来有以下特点:
1.数字显示直观准确,无视觉误差,并具有极性自动显示功能。
2.测量精度和分辨率部很高。
3.输入阻抗高,对被测电路影响小。
4.电路集成度高,便于组装和维修。
5.测量功能齐全,测量速率快。
6.保护功能齐全,有过压、过流保护电流。
7.功耗低,抗干扰能力强。