万用表你用对了吗?小白必读!

本文详细介绍了数字万用表的类型(手持与台式),涉及选择开关的功能、表笔使用方法,以及如何进行交流电、直流电、电流、电阻和通断性等实用测量。提供了测量电压、电流和电阻的具体步骤,适合初学者参考。

1,数字万用表类型

数字万用表分:手持万用表和台式万用表。

2,万用表基本介绍

(1)选择开关

万用表的选择开关是一个多档位的旋转开关,用来选择测量档位和量程。一般的万用表测量档位包括如下图:

(2)表笔插孔

表笔分为红、黑二只。使用时应将红色表笔插入标有“+”号的插孔,黑色表笔插入标有“—”号的插孔。

①:用于交流电和直流电电流测量(最高可测量 10 A)和频率测量的输入端子。

②:用于交流电和直流电的微安以及毫安测量(最高可测量 400mA)和频率测量的输入端子。

③:适用于所有测量的公共(返回)接线端。

④:用于电压、电阻、通断性、二极管、电容、频率 、占空比、温度和LED 测试测量的输入端子。

3,如何用万用表测量---实战应用

(1)测量交流电压和直流电压

要测量交流电和直流电电压:

  • 将旋转开关转至V~,V---,或mV~---选择交流电或直流电。

  • 按可以在 mVac 和 mVdc 电压测量之间进行切换。

  • 将红色测试导线连接至"VΩ二极管电容"端子,黑色测试导线连接至 COM 端子。

  • 用探头接触电路上的正确测试点以测量其电压,如图 1 中所示。

  • 读取显示屏上测出的电压

图1.测试交流电压和电压

(2)测量交流或直流电流
  • 将旋转开关转至A~---, μ 或μA~---。

  • 按可以在交流和直流电流测量之间进行切换。

  • 根据要测量的电流将红色测试导线连接至 A mA μA端子,并将黑色测试导线连接至 COM 端子。参见图2。

  • 断开待测的电路路径。然后将测试导线衔接断口并施用电源。

  • 阅读显示屏上的测出电流。

  • 如果不知道负载电流情况下,尽可能选用 10A 大量程档位。

图2.测试交流电流和直流电流

(3)测量电阻

要测量电阻:

  • 将旋转开关转至 “蜂鸣器” 。确保已切断待测电路的电源。

  • 将红色测试导线连接至 "VΩ二极管电容" 端子,并将黑色测试导线连接至 COM 端子,如图 3 所示。

  • 将探针接触想要的电路测试点,测量电阻。

  • 阅读显示屏上的测出电阻。

(4)通断性测试

要测试通断性:

选择电阻模式后,按一次以激活通断性蜂鸣器。如果电阻低于 70 Ω,蜂鸣器将持续响起,表明出现短路。参见图 3。

图3.测试电阻或通断性测试

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使用万用表测试MOS管的好坏是一种常见且实用的方法,尤其适用于现场维修或制作过程中快速判断MOS管是否正常。以下是详细的测试步骤和原理说明: ### 测试N沟道MOS管(N-MOSFET) 1. **确认MOS管的引脚排列** 通常MOS管有三个引脚:栅极(Gate,G)、漏极(Drain,D)和源极(Source,S)。在测试前应尽量查阅数据手册或根据封装标识确认引脚排列。 2. **设置万用表** 将数字万用表设置为“二极管通断”测试档位,此时表笔间输出约1.2V左右的电压,红表笔为正,黑表笔为负。 3. **测试步骤** - **放电处理**:首先确保MOS管G极无电荷残留,可用手指轻触三个引脚使其短路放电。 - **充电G-S极**:将黑表笔接在S极,红表笔短暂接触G极,相当于对G-S之间的寄生电容充电。 - **测量D-S导通状态**:保持黑表笔接S极,红表笔接D极,此时MOS管应呈导通状态,万用表显示导通电压(通常为0.2V~0.5V)。 - **关闭MOS管**:将红表笔接D极不动,黑表笔短暂接触G极后返回S极,此时MOS管应截止,万用表显示不导通。 4. **判断结果** - 若上述步骤中导通截止状态明显,则MOS管正常。 - 若始终导通或始终不导通,则MOS管可能损坏。 ### 测试P沟道MOS管(P-MOSFET) 对于P沟道MOS管,测试方法基本相同,但红黑表笔位置对调即可,即红表笔为负,黑表笔为正。 - 黑表笔接S极,红表笔短暂接触G极,再接D极应导通。 - 红表笔接D极不动,黑表笔短暂接触G极后返回S极应截止。 ### 注意事项 - 在测试前务必对MOS管进行放电,避免残留电荷影响测试结果。 - 测试时应避免用手直接接触MOS管引脚,防止静电损坏。 - 若MOS管已从电路中拆除,测试结果更准确;若仍在电路中,需考虑外围电路影响。 ### 代码示例(模拟MOS管开关行为) 以下是一个简单的Python模拟代码,用于展示MOS管在导通截止状态下的行为: ```python class MOSFET: def __init__(self, type="N"): self.type = type # 'N' for N-channel, 'P' for P-channel self.gate_charged = False def apply_gate_signal(self, voltage): if self.type == "N": if voltage > 0.5: # 开启电压阈值 self.gate_charged = True elif self.type == "P": if voltage < -0.5: self.gate_charged = True def check_conduction(self): return self.gate_charged # 模拟N沟道MOS管测试 n_mos = MOSFET(type="N") n_mos.apply_gate_signal(1.2) # 模拟G极充电 print("N-MOS导通状态:", n_mos.check_conduction()) # 应输出True # 模拟P沟道MOS管测试 p_mos = MOSFET(type="P") p_mos.apply_gate_signal(-1.2) # 模拟G极充电 print("P-MOS导通状态:", p_mos.check_conduction()) # 应输出True ``` ###
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