本文章最後由 ciko.ciko 於 2016-2-4 07:38 AM 編輯
1.指針電表一直無法被數字電表取代的原因主要有2點,第一點是其在歐姆檔具有更大的輸出電流級較高的輸出電壓,第2點則是指針的來回擺動現象,可讓人直接對測物的"健康情形",更有感覺.
2.但似乎許多人對各不同檔位的應用及特性,又存在不同程度的陌生感,希望經由底下圖表的說明,能令各位看官,在往後的操作及應用,能有更深層的體會.
3.歐姆各檔位的輸出電壓及滿刻度輸出電流測試如下:
3.1 R x 1檔,滿檔輸出電流=150mA(指針電表指示的2歐姆為數字電表內阻,故此檔實際電流約為3V/(20+2)歐姆)
3.2 R x 10檔,滿檔輸出電流=15mA
3.3 R x 100檔,滿檔輸出電流=1.5mA
3.4 R x 1k檔,滿檔輸出電流=150uA
3.5 R x 10k檔,滿檔輸出電流=60uA
4.1 R x 10k檔,輸出電壓=12V
4.2 R x 1k檔,輸出電壓=3V
4.3 R x 100檔,輸出電壓=3V
4.4 R x 10檔,輸出電壓=3V
4.5 R x 1檔,輸出電壓=3V
5.1 紅光LED測試(R x 10檔,輸出電壓=3V)
5.2 白光LED測試(R x 1檔,輸出電=3V)
6.1 NMOSFET的Rds測試(R x 1檔,Vgs=3V,Rds=10.1歐姆)
6.2 NMOSFET的Rds測試(R x 10k檔,Vgs=12V,Rds=1.8歐姆)
7.1 數字電表電流檔內阻測量(測試mA檔,shunt電阻值=2.0歐姆)
7.2 數字電表電流檔內阻測量(測試uA檔,shunt電阻值=138.9歐姆)
7.3 數字電表電流檔內阻測量(測試A檔shunt電阻值=0.8歐姆,)
8.1 DC10V檔內阻測量(標稱值R=10V*20k/V=200k歐姆)
8.2 DC1000V檔內阻測量(標稱值R=1000V*20k/V=20M歐姆)
9.1 外接9V電池檔內阻測量(電表內部負載電阻=329.8歐姆)
9.2 外接1.5V電池檔內阻測量(電表內部負載電阻=5.9歐姆)
10. 二極體檔位輸出電壓測量
11.1 AC50V檔位內阻測量(標稱值R=50V*9k/V=450歐姆)
11.2 AC1000V檔位內阻測量(標稱值R=1000V*9k/V=9M歐姆)
12.1 BT152-SCR觸發導通測量(R X 100檔,因觸發電流不足,SCR無法導通)
12.2 BT152-SCR觸發導通測量(R X 10檔,因觸發電流足夠,SCR得以導通)
13.1 PC817觸發導通測量(R X 100檔,因觸發電流不足,817無法導通)
13.2 PC817觸發導通測量(R X 10檔,因觸發電流稍足,817微導通)
13.3 PC817觸發導通測量(R X 1檔,因觸發電流滿足,817大大導通)
14 使用R X 10K檔,測試Zener逆偏導通特性(檔位輸出電壓=12V)
15 導線微電阻測量(利用RX1檔的150mA流至待測導線,測量導線兩端壓降,即可求出導線微電阻,R=6.8mV/150mA)
16.1 LM358順偏測試(Pin8/4電源腳)
16.2 LM358逆偏測試(Pin8/4電源腳)
17.1 74LS244逆偏測試(Pin14/7電源腳)
17.2 74LS244順偏測試(Pin14/7電源腳)
17.2 74LS244順偏測試(Pin14/7電源腳)
18.1 CD4093順偏測試(Pin14/7電源腳)
18.2 CD4093逆偏測試(Pin14/7電源腳)
討論:圖16.1-18.2的IC芯片測試,其在順偏時的導通量,你可將其視為靜態的耗電流(Vcc=3V時),而逆偏的測試,是因其在電源腳內部,安裝了一個逆向保護二極體,故觀察其Lv值約為0.6V.利用此法可簡易測試IC芯片好壞(比對各腳位與電源腳間的順逆偏阻抗值). |