{培训管理套表}常用电工仪表培训讲义
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(6)选择适当的量程。
保养
(1)万用表使用完毕后,如果没有空档,应 将量程转换开关置于最高交流电压档; 如果有空档(“*”或“OFF”),则应 拨至该档。
(2)万用表长期不用时,应将表内电池取出, 以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。
2.4.2 指针式万用表的使用方法
1.直流电流的测量 2.直流电压的测量 3.交流电压的测量 4.电阻的测量
钳形电流表简称钳形表,其工作部分主要是由 一 只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流 互感器铁芯制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表。 钳形电流表的分类:
钳形电流表按显示方式分有指针式和数字式;按 功能分主要有交流钳形电流表、多用钳形表、谐波数字 钳形电流表、泄露电流钳形表和交直流钳形电流表等几 种
• 2.1.1 • 2.1.2 • 2.1.3
万用表的分类 选择(转换)开关 表笔和表笔插孔
2.1.1 万用表的分类
按其内部结构划分,常用的万用表有指针式和数字式两种。 指针式万用表是以机械表头为核心部件构成的多功能测量 仪表,所测数值由表头指针指示读取;数字万用表所测数 值由液晶屏幕直接以数字的形式数显示,同时还带有某些 语音的提示功能。
差增大。
当被测电路电流较小时,为使读数较准确,可将被测载 流导线在钳口部分的铁心柱上缠绕几圈后进行测量,实 际电流值等于仪表的读数除以放在钳口中的导线圈数。
测量完毕,钳形表不用时,应将量程选择开关旋至最高 量程档 。
小结
1.钳式电流表是一种不需断开电路就可以直接测量电路电 流的便携式仪表,在电气检修和测试中,使用非常方便。
4.电阻的测量
电阻测试示例图
选择量程倍率 欧姆调零 读数
2.5 数字式万用表及其使用
2.5.1 2.5.2 2.5.3
数字万用表简介 数字万用表的特点 数字万用表的使用方法
2.5.1 数字万用表简介
种类:按工作原理分,有比较型、积分型、V/T型、复合 型等;按使用方式和外形分,有台式、便携式、袖珍式、 笔式和钳式等,其中袖珍式应用较普遍;按量程转换方式 分,有自动量程转换和手动量程转换;按用途与功能分, 有低档型、中档型和智能型。
兆欧表的常用规格:按发电机电压分为100V,250 V,500V,1000V和2000V等几种。选用时主要应 考虑它的输出电压及其测量范围。
不同额定电压兆欧表的使用范围
测量对象 线圈绝缘电阻
电力变压器、电机线圈绝缘电阻 发电机线圈绝缘电阻 电气设备绝缘电阻
绝缘子
被测设备的额定电压 兆欧表的额 定电
1. 直流电流测量原理
2. 直流电压测量原理
3.交流电流、电压测量原理
4.电阻测量原理
指针式万用表除了上述几个基本参量的测量外, 有些万用表还附加有其它参量的测量,例如,电平的 测量,电容器容量的测量,电感线圈电量的测量,晶
体管主要直流参数的测量等。
2.4 指针式万用表的正确使用
2.4.1 使用前的准备工作及注意事项 2.4.2 指针式万用表的使用方法
1.2 数据处理
1.2.1 数据的显示 1.2.2 数据的表示
1.2.1 数据的显示
数据的显示常有:模拟显示、数字显示和图形显 示等几种。
3种显示方式的优缺点
显示形式 模拟显示
数字显示
图形显示
优点 容易搞清楚被测物体的大小关系
精度高、不产生因测量者 而引起的误差 形象、直观
缺点 由于测量者等原因容易产生 测量误差 被测量的大小关系难以瞬 间判断 读取数据复杂
(2)在测量交直流电压时,两表笔应并联接入;测直 流电压时,红表笔接被测电路的高电位(正极), 黑表笔接被测电路的低电位(负极)。
(3)在测量直流电流时,两表笔应串联接入,且红表 笔接被测电路的高电位(正极),黑表笔接被测电 路的低电位(负极)。
(4)在测量过程中,严禁拨动量程开关。
(5)在测量过程中,严禁手指触碰测试棒的金属部分, 以保证安全和测量的准确。
三、钳形电流表
3.1 钳形电流表简介 3.2 钳形电流表的工作原理 3.3 钳形电流表的正确使用
3.1 钳形电流表简介
钳形电流表特点: 钳式电流表是一种不需断开电路就可直接测量电路
交流电流的便携式仪表,在电气检修中使用非常方便, 此种测量方式最大的益处就是可以测量大电流而不需关 闭被测电路 。、 钳形电流表的组成:
2.2.2 指针式万用表的结构
指针式万用表在结构上由三部分组成:指示部分(表头)、
测量电路、转换装置。
指示部分(表头)通常由磁电式直流微安表(个别为毫安 表)组成。
测量电路的主要作用是把被测的电量转变成适合于表头指 示用的电量。
转换装置通常由选择(转换)开关、接线柱、按钮、插孔 等组成。
2.2.3 指针式万用表的特点
{培训管理套表}常用电工仪表培训讲义
一、 电工测量基础知识
• 1.1 • 1.2 • 1.3 • 1.4
测量的基本方法 数据处理 误差分析与消除 电工电子仪器仪表使用常识
1.1 测量的基本方法
电工电子测量有常用以下三种测量方法: 直接测量法; 间接测量法; 比较测量法。
电阻的直接测量法和间接测量法
模拟显示、数字显示和图形显示
1.2.2 数据的表示
数据的表示法通常用数字或图形来表示。 用数字表示的测量结果,包含两个部分:数值和单位。
如2.5v、10mA和4.7kΩ等。 沒有注明单位的测量结果是毫无意义的。
1.3 误差分析与消除
真值是被测量在特定时间和环境下的真实数值, 通常是指按定义在规定条件下得到的量值。
测量电压的数值偏高。 (3)测量交直流电压时,在有“交流”干扰的情况下,黑表
笔一定要接地 。 (4)严禁在测量高电压或大电流的过程中拨动开关,以防电
弧烧坏转换开关的触点。 (5)选择电压测量功能时,要求选择准确,防止误接 。 (6)用低档测电阻(如用200Ω档)时,修正测量结果。 (7)严禁带电测量电阻。 (8)在测量电压、电流时,若屏上的数值为“1”,则表明量
程太小,应加大量程后再测;若在数值左边出现“-”, 则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接 的是负极。
小结
1.万用表是一种可以测量多种电量,具有多种量程的便携式仪表。 万用表主要用来测量直流电流、交直流电压和电阻;有的用万用表 还能测量交流电流、电感、电容、二极管、三极管的hFE值、频率 及温度等。 2.常见的万用表有指针式和数字式两种。指针式万用表一般由三部 分组成:指示部分(表头)、测量电路和转换装置;数字式万用表 一般由显示屏、电子电路和转换装置等组成。 3.常用的指针式万用表为MF47型和MF500型等,这两种万用表的 灵敏度为2KΩ /V。 4.万用表的基本使用方法为:使用前要调零(数字表不需要),要 正确插接表笔连线,要正确选择测量档位;测量时要正确选择被测 点(与表笔相并联或相串联),要正确区分被测极性,要正确读数。 5.任何万用表在被测电阻不带电(除万用表的电源外)的情况下用 欧姆档去测量电阻。否则,外加电压极易造成烧毁万用表。 6.万用表测电压时,两表笔与被测点相并联,测直流电压时,还应 注意红表笔应接高电位,黑表笔应接低电位;测直流电流时,两表 笔与被测点相串联,且红表笔接高电位,黑表笔接低电位。
1.直流电流的测量
直流电流测试示例图
选择量程 测量方法 正确读数
2.直流电压的测量
直流电压Leabharlann Baidu试示例图
选择量程 测量方法 正确读数
3.交流电压的测量
交流电压测试示例图
交流电压的测量与上述直流电压的测量相似, 不同之处为:交流电压档标有“”通常有10V、 50V、250V、500V等不同量程;测量时,不区分 红黑表笔,只要并联在被测电路两端即可。
万用表的重要性能之一是灵敏度,表头的灵敏度是指 表头指针由零刻度偏转到满刻度时,动圈中通过的电 流值。
例如,作100V量程的直流电压测量时,指针满度值 的电流为50μA,则该万用表的内阻Ri为
Ri 100V 2M
50 A
灵 敏 电 电度 压 表 1 2 M V 量 内 0 0 2程 阻 0 0 V00
各种钳形电流表外形图
3.2 钳形电流表的工作原理
附有钳形电流互感器的电流表原理图
采用霍尔元件的钳式电流表原理图
3.3 钳形电流表的正确使用
带电线路上测量时,要十分小心,不要去测量无绝缘的 导线。
测量前,应进行机械调零。 测量前还应检查钳口的开合情况。 测量前应先估计被测电流的大小,选择合适的量程。 测量时被测载流导线应放在钳口内的中心位置,以免误
2.2 指针式万用表
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4
指针式万用表概述 指针式万用表的结构 指针式万用表的特点 指针式万用表的工作原理
2.2.1 指针式万用表概述
指针式万用表的读数精度较数字式万用表稍差,但指 针摆动的过程比较直观、明显,其摆动速度和幅度有时也 能比较客观地反映被测量值的大小和方向。
2.4.1 使用前的准备工作及注意事项
使用前的准备工作 (1)根据表头上“⊥”或“Π”、“→”符号
的要求,将万用表按标度尺位置为垂直或 水平位置放置。 (2)检查表针是否停在表盘左端的零位。 (3)正确插接表笔。 (4)检查电池电量。
使用中的注意事项
(1)测量电阻时,元器件或电路不能在带电的情况下 进行 。
(V)
压(V)
<500
2.钳式电流表一般由一只电磁式电流表和穿心式电流互感 器组成。穿心式电流互感器的铁芯制成活动的开口,成 钳形状,便于测试。
3.钳式电流表,按指示方式可分为指针式和数字式,按功 能可分为交流钳形电流表、多用钳形表、谐波数字钳形 电流表、泄露电流钳形表和交直流钳形电流表等。
4.钳式电流表在使用前应检查指针是否在零位(指针表)和 钳口的开合、密闭程度;在使用中应选择合适的量程, 被测导线应放在钳口内的中心位置,被测电流较小时应 在钳口的铁芯柱上绕几圈后再测量;使用完毕后,应妥 善保管。
数字万用表的结构外形图 国产常见袖珍式数字万用表的型号及性能
2.5.2 数字万用表的特点
显示位数及显示特点 测量功能全
2.5.3 数字万用表的使用方法
使用前的注意事项 使用中的注意事项 (1)测量电阻时,红表笔为测试源正端、黑表笔为负端,这
一点和指针式万用表恰好相反。 (2)当万用表显示电源电压低时,要及时更换电池,否则所
按外形划分,有台式、钳形式、手持式和袖珍式等。
各种常见万用表的外形
2.1.2 选择(转换)开关
转换装置通常由选择开关(测量种类、 量程选择开关)、接线柱、按钮、插孔等 组成。选择(转换)开关是一个多档位的 旋转开关,用来选择测量项目和量程。
2.1.3 表笔和表笔插孔
万用表的表笔,一般分为红、黑两只, 使用时红表笔应插入标有正号(+)的插 孔,黑表笔应插入标有负号(-或*)的插 孔。
误差自始至终存在于一切科学实验和测量过程之 中,这就是误差公理。
误差常有以下几种类型: (1) 理论误差 (2) 仪器误差
(3) 人为误差
1.4 电工电子仪器仪表使用常识
• 1.4.1 仪器使用常识 • 1.4.2 仪器日常维护
1.4.1 仪器使用常识
1.开机前注意事项 2.开机时注意事项 3.测试时注意事项 4.关机时注意事项
四、兆欧表
4.1 兆欧表简介 4.2 兆欧表的正确使用
4.1 兆欧表简介
兆欧表的用途
兆欧表又叫摇表、迈格表、高阻计、绝缘电阻
表等,其标尺刻度直接用兆欧(ΜΩ)作单位
兆欧表主要有两大类
4.1.1 4.1.2
手摇发电机供电的兆欧表 电池供电的兆欧表
4.1.1 手摇发电机供电的兆欧表
兆欧表外形图及结构原理图
1.4.2 仪器日常维护
1.技术文件、资料的保管 2.注意防尘,保持清洁 3.防腐、防潮 4.防振动 5.防漏电 6.定期检查
二、 万用表
• 2.1 • 2.2 • 2.3 • 2.4 • 2.5
万用表简介 指针式万用表 常用的指针式万用表 指针式万用表的正确使用 数字式万用表及其使用
2.1 万用表简介
灵敏度愈高,对电工电子电路的测量准确度 就愈高。
内附电池通常采用两块:一块为低电压的 1.5V;另一块是高电压的9V或15V。其黑表笔 所接是表内电池的正极,而红表笔所接是表 内电池的负极。
能够容许通过的电流是有限的。
2.2.4 指针式万用表的工作原 理
1.直流电流测量原理 2.直流电压测量原理 3.交流电流、电压测量原理 4.电阻测量原理
保养
(1)万用表使用完毕后,如果没有空档,应 将量程转换开关置于最高交流电压档; 如果有空档(“*”或“OFF”),则应 拨至该档。
(2)万用表长期不用时,应将表内电池取出, 以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。
2.4.2 指针式万用表的使用方法
1.直流电流的测量 2.直流电压的测量 3.交流电压的测量 4.电阻的测量
钳形电流表简称钳形表,其工作部分主要是由 一 只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流 互感器铁芯制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表。 钳形电流表的分类:
钳形电流表按显示方式分有指针式和数字式;按 功能分主要有交流钳形电流表、多用钳形表、谐波数字 钳形电流表、泄露电流钳形表和交直流钳形电流表等几 种
• 2.1.1 • 2.1.2 • 2.1.3
万用表的分类 选择(转换)开关 表笔和表笔插孔
2.1.1 万用表的分类
按其内部结构划分,常用的万用表有指针式和数字式两种。 指针式万用表是以机械表头为核心部件构成的多功能测量 仪表,所测数值由表头指针指示读取;数字万用表所测数 值由液晶屏幕直接以数字的形式数显示,同时还带有某些 语音的提示功能。
差增大。
当被测电路电流较小时,为使读数较准确,可将被测载 流导线在钳口部分的铁心柱上缠绕几圈后进行测量,实 际电流值等于仪表的读数除以放在钳口中的导线圈数。
测量完毕,钳形表不用时,应将量程选择开关旋至最高 量程档 。
小结
1.钳式电流表是一种不需断开电路就可以直接测量电路电 流的便携式仪表,在电气检修和测试中,使用非常方便。
4.电阻的测量
电阻测试示例图
选择量程倍率 欧姆调零 读数
2.5 数字式万用表及其使用
2.5.1 2.5.2 2.5.3
数字万用表简介 数字万用表的特点 数字万用表的使用方法
2.5.1 数字万用表简介
种类:按工作原理分,有比较型、积分型、V/T型、复合 型等;按使用方式和外形分,有台式、便携式、袖珍式、 笔式和钳式等,其中袖珍式应用较普遍;按量程转换方式 分,有自动量程转换和手动量程转换;按用途与功能分, 有低档型、中档型和智能型。
兆欧表的常用规格:按发电机电压分为100V,250 V,500V,1000V和2000V等几种。选用时主要应 考虑它的输出电压及其测量范围。
不同额定电压兆欧表的使用范围
测量对象 线圈绝缘电阻
电力变压器、电机线圈绝缘电阻 发电机线圈绝缘电阻 电气设备绝缘电阻
绝缘子
被测设备的额定电压 兆欧表的额 定电
1. 直流电流测量原理
2. 直流电压测量原理
3.交流电流、电压测量原理
4.电阻测量原理
指针式万用表除了上述几个基本参量的测量外, 有些万用表还附加有其它参量的测量,例如,电平的 测量,电容器容量的测量,电感线圈电量的测量,晶
体管主要直流参数的测量等。
2.4 指针式万用表的正确使用
2.4.1 使用前的准备工作及注意事项 2.4.2 指针式万用表的使用方法
1.2 数据处理
1.2.1 数据的显示 1.2.2 数据的表示
1.2.1 数据的显示
数据的显示常有:模拟显示、数字显示和图形显 示等几种。
3种显示方式的优缺点
显示形式 模拟显示
数字显示
图形显示
优点 容易搞清楚被测物体的大小关系
精度高、不产生因测量者 而引起的误差 形象、直观
缺点 由于测量者等原因容易产生 测量误差 被测量的大小关系难以瞬 间判断 读取数据复杂
(2)在测量交直流电压时,两表笔应并联接入;测直 流电压时,红表笔接被测电路的高电位(正极), 黑表笔接被测电路的低电位(负极)。
(3)在测量直流电流时,两表笔应串联接入,且红表 笔接被测电路的高电位(正极),黑表笔接被测电 路的低电位(负极)。
(4)在测量过程中,严禁拨动量程开关。
(5)在测量过程中,严禁手指触碰测试棒的金属部分, 以保证安全和测量的准确。
三、钳形电流表
3.1 钳形电流表简介 3.2 钳形电流表的工作原理 3.3 钳形电流表的正确使用
3.1 钳形电流表简介
钳形电流表特点: 钳式电流表是一种不需断开电路就可直接测量电路
交流电流的便携式仪表,在电气检修中使用非常方便, 此种测量方式最大的益处就是可以测量大电流而不需关 闭被测电路 。、 钳形电流表的组成:
2.2.2 指针式万用表的结构
指针式万用表在结构上由三部分组成:指示部分(表头)、
测量电路、转换装置。
指示部分(表头)通常由磁电式直流微安表(个别为毫安 表)组成。
测量电路的主要作用是把被测的电量转变成适合于表头指 示用的电量。
转换装置通常由选择(转换)开关、接线柱、按钮、插孔 等组成。
2.2.3 指针式万用表的特点
{培训管理套表}常用电工仪表培训讲义
一、 电工测量基础知识
• 1.1 • 1.2 • 1.3 • 1.4
测量的基本方法 数据处理 误差分析与消除 电工电子仪器仪表使用常识
1.1 测量的基本方法
电工电子测量有常用以下三种测量方法: 直接测量法; 间接测量法; 比较测量法。
电阻的直接测量法和间接测量法
模拟显示、数字显示和图形显示
1.2.2 数据的表示
数据的表示法通常用数字或图形来表示。 用数字表示的测量结果,包含两个部分:数值和单位。
如2.5v、10mA和4.7kΩ等。 沒有注明单位的测量结果是毫无意义的。
1.3 误差分析与消除
真值是被测量在特定时间和环境下的真实数值, 通常是指按定义在规定条件下得到的量值。
测量电压的数值偏高。 (3)测量交直流电压时,在有“交流”干扰的情况下,黑表
笔一定要接地 。 (4)严禁在测量高电压或大电流的过程中拨动开关,以防电
弧烧坏转换开关的触点。 (5)选择电压测量功能时,要求选择准确,防止误接 。 (6)用低档测电阻(如用200Ω档)时,修正测量结果。 (7)严禁带电测量电阻。 (8)在测量电压、电流时,若屏上的数值为“1”,则表明量
程太小,应加大量程后再测;若在数值左边出现“-”, 则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接 的是负极。
小结
1.万用表是一种可以测量多种电量,具有多种量程的便携式仪表。 万用表主要用来测量直流电流、交直流电压和电阻;有的用万用表 还能测量交流电流、电感、电容、二极管、三极管的hFE值、频率 及温度等。 2.常见的万用表有指针式和数字式两种。指针式万用表一般由三部 分组成:指示部分(表头)、测量电路和转换装置;数字式万用表 一般由显示屏、电子电路和转换装置等组成。 3.常用的指针式万用表为MF47型和MF500型等,这两种万用表的 灵敏度为2KΩ /V。 4.万用表的基本使用方法为:使用前要调零(数字表不需要),要 正确插接表笔连线,要正确选择测量档位;测量时要正确选择被测 点(与表笔相并联或相串联),要正确区分被测极性,要正确读数。 5.任何万用表在被测电阻不带电(除万用表的电源外)的情况下用 欧姆档去测量电阻。否则,外加电压极易造成烧毁万用表。 6.万用表测电压时,两表笔与被测点相并联,测直流电压时,还应 注意红表笔应接高电位,黑表笔应接低电位;测直流电流时,两表 笔与被测点相串联,且红表笔接高电位,黑表笔接低电位。
1.直流电流的测量
直流电流测试示例图
选择量程 测量方法 正确读数
2.直流电压的测量
直流电压Leabharlann Baidu试示例图
选择量程 测量方法 正确读数
3.交流电压的测量
交流电压测试示例图
交流电压的测量与上述直流电压的测量相似, 不同之处为:交流电压档标有“”通常有10V、 50V、250V、500V等不同量程;测量时,不区分 红黑表笔,只要并联在被测电路两端即可。
万用表的重要性能之一是灵敏度,表头的灵敏度是指 表头指针由零刻度偏转到满刻度时,动圈中通过的电 流值。
例如,作100V量程的直流电压测量时,指针满度值 的电流为50μA,则该万用表的内阻Ri为
Ri 100V 2M
50 A
灵 敏 电 电度 压 表 1 2 M V 量 内 0 0 2程 阻 0 0 V00
各种钳形电流表外形图
3.2 钳形电流表的工作原理
附有钳形电流互感器的电流表原理图
采用霍尔元件的钳式电流表原理图
3.3 钳形电流表的正确使用
带电线路上测量时,要十分小心,不要去测量无绝缘的 导线。
测量前,应进行机械调零。 测量前还应检查钳口的开合情况。 测量前应先估计被测电流的大小,选择合适的量程。 测量时被测载流导线应放在钳口内的中心位置,以免误
2.2 指针式万用表
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4
指针式万用表概述 指针式万用表的结构 指针式万用表的特点 指针式万用表的工作原理
2.2.1 指针式万用表概述
指针式万用表的读数精度较数字式万用表稍差,但指 针摆动的过程比较直观、明显,其摆动速度和幅度有时也 能比较客观地反映被测量值的大小和方向。
2.4.1 使用前的准备工作及注意事项
使用前的准备工作 (1)根据表头上“⊥”或“Π”、“→”符号
的要求,将万用表按标度尺位置为垂直或 水平位置放置。 (2)检查表针是否停在表盘左端的零位。 (3)正确插接表笔。 (4)检查电池电量。
使用中的注意事项
(1)测量电阻时,元器件或电路不能在带电的情况下 进行 。
(V)
压(V)
<500
2.钳式电流表一般由一只电磁式电流表和穿心式电流互感 器组成。穿心式电流互感器的铁芯制成活动的开口,成 钳形状,便于测试。
3.钳式电流表,按指示方式可分为指针式和数字式,按功 能可分为交流钳形电流表、多用钳形表、谐波数字钳形 电流表、泄露电流钳形表和交直流钳形电流表等。
4.钳式电流表在使用前应检查指针是否在零位(指针表)和 钳口的开合、密闭程度;在使用中应选择合适的量程, 被测导线应放在钳口内的中心位置,被测电流较小时应 在钳口的铁芯柱上绕几圈后再测量;使用完毕后,应妥 善保管。
数字万用表的结构外形图 国产常见袖珍式数字万用表的型号及性能
2.5.2 数字万用表的特点
显示位数及显示特点 测量功能全
2.5.3 数字万用表的使用方法
使用前的注意事项 使用中的注意事项 (1)测量电阻时,红表笔为测试源正端、黑表笔为负端,这
一点和指针式万用表恰好相反。 (2)当万用表显示电源电压低时,要及时更换电池,否则所
按外形划分,有台式、钳形式、手持式和袖珍式等。
各种常见万用表的外形
2.1.2 选择(转换)开关
转换装置通常由选择开关(测量种类、 量程选择开关)、接线柱、按钮、插孔等 组成。选择(转换)开关是一个多档位的 旋转开关,用来选择测量项目和量程。
2.1.3 表笔和表笔插孔
万用表的表笔,一般分为红、黑两只, 使用时红表笔应插入标有正号(+)的插 孔,黑表笔应插入标有负号(-或*)的插 孔。
误差自始至终存在于一切科学实验和测量过程之 中,这就是误差公理。
误差常有以下几种类型: (1) 理论误差 (2) 仪器误差
(3) 人为误差
1.4 电工电子仪器仪表使用常识
• 1.4.1 仪器使用常识 • 1.4.2 仪器日常维护
1.4.1 仪器使用常识
1.开机前注意事项 2.开机时注意事项 3.测试时注意事项 4.关机时注意事项
四、兆欧表
4.1 兆欧表简介 4.2 兆欧表的正确使用
4.1 兆欧表简介
兆欧表的用途
兆欧表又叫摇表、迈格表、高阻计、绝缘电阻
表等,其标尺刻度直接用兆欧(ΜΩ)作单位
兆欧表主要有两大类
4.1.1 4.1.2
手摇发电机供电的兆欧表 电池供电的兆欧表
4.1.1 手摇发电机供电的兆欧表
兆欧表外形图及结构原理图
1.4.2 仪器日常维护
1.技术文件、资料的保管 2.注意防尘,保持清洁 3.防腐、防潮 4.防振动 5.防漏电 6.定期检查
二、 万用表
• 2.1 • 2.2 • 2.3 • 2.4 • 2.5
万用表简介 指针式万用表 常用的指针式万用表 指针式万用表的正确使用 数字式万用表及其使用
2.1 万用表简介
灵敏度愈高,对电工电子电路的测量准确度 就愈高。
内附电池通常采用两块:一块为低电压的 1.5V;另一块是高电压的9V或15V。其黑表笔 所接是表内电池的正极,而红表笔所接是表 内电池的负极。
能够容许通过的电流是有限的。
2.2.4 指针式万用表的工作原 理
1.直流电流测量原理 2.直流电压测量原理 3.交流电流、电压测量原理 4.电阻测量原理