1. 포인터 테이블과 숫자 테이블의 선택:
1. 포인터 테이블의 읽기 정밀도는 비교적 떨어지지만, 포인터가 흔들리는 과정은 비교적 직관적이며, 그 흔들림 속도 폭도 때때로 비교적 객관적으로 측정된 크기를 반영할 수 있다 (예를 들면 텔레비전 데이터 버스 (SDL) 가 데이터를 전송할 때 경미한 떨림을 측정한다).숫자표는 숫자를 직관적으로 읽지만 숫자가 변화하는 과정은 보기에 매우 난잡하고 보기 쉽지 않다.
2. 포인터 테이블 안에는 일반적으로 두 개의 배터리가 있는데, 하나는 저전압의 1.5V이고, 하나는 고전압의 9V 또는 15V이며, 그 검은 시계펜은 빨간색 시계펜에 비해 정단이다.디지털 시계는 일반적으로 6V 또는 9V 배터리를 사용합니다.저항 기어에서 포인터 시계의 시계 출력 전류는 디지털 시계에 비해 훨씬 크다. R × 1 오메가 기어를 사용하면 스피커가 우렁찬'다'소리를 낼 수 있고, R × 10k 오메가 기어를 사용하면 발광다이오드 (LED) 까지 밝힐 수 있다.
3. 전압 기어에서 포인터 계량기 내의 저항은 디지털 계량기에 비해 비교적 작고 측정 정밀도가 비교적 떨어진다.일부 고전압 마이크로전류의 경우 심지어 정확하게 측정할 수 없다. 왜냐하면 그 내부 저항은 측정된 회로에 영향을 줄 수 있기 때문이다. (예를 들어 텔레비전 모니터의 가속급 전압을 측정할 때 측정 값이 실제 값보다 훨씬 낮을 수 있다.)디지털 계량기 전압 기어의 내부 저항은 매우 크며, 적어도 메가 유럽급에서는 측정된 회로에 미치는 영향이 매우 적다.그러나 *의 출력 임피던스는 감응 전압의 영향을 받기 쉽기 때문에 일부 전자기 간섭이 비교적 강한 장소에서 측정된 데이터는 허위일 수 있다.
4. 결론적으로, 상대적으로 큰 전류와 높은 전압의 아날로그 회로 측정에는 텔레비전, 음향 공방과 같은 포인터가 적용된다.저전압 소전류의 디지털 회로 측정에는 BP기, 휴대전화 등 디지털 시계가 적용된다.아닙니다. 상황에 따라 포인터 테이블과 숫자 테이블을 선택할 수 있습니다.
2. 측정 기술(설명을 하지 않으면 포인터 테이블을 의미함):
1. 스피커, 이어폰, 동그라미식 마이크: R × 1기어로 어느 한 개의 펜이 한쪽 끝을 이어받고, 다른 한 개의 펜이 다른 한쪽 끝을 터치하면 정상적일 때 맑은 소리의"다"소리가 난다.소리가 나지 않으면 코일이 끊어지고 소리가 작고 뾰족하면 코일을 닦는 문제가 있어 사용할 수 없다.
2. 용량측정: 저항기어를 사용하여 용량용량에 따라 적당한 양정을 선택하고 측정할 때 전해용량 검은색 펜에 대해 용량양극을 연결해야 한다.①, 마이크로파 법급 용량의 크기를 측정한다: 경험이나 동일한 용량의 표준 용량을 참조하여 포인터가 흔들리는 zui에 따라 대폭적으로 판정할 수 있다.참조된 용량은 내압값도 같을 필요가 없다. 용량만 같으면 된다. 예를 들어 100μF/250V의 용량을 100μF/25V의 용량으로 추정하여 참조할 수 있다. 그들의 포인터가 zui를 크게 흔들면 용량이 같다고 단정할 수 있다.②, 피법급 커패시터 용량 크기 측정: R × 10k기어를 사용해야 하지만 1000pF 이상의 커패시터만 측정할 수 있다.1000pF 또는 약간 큰 용량은 시곗바늘이 약간 흔들리기만 하면 용량이 충분하다고 여길 수 있다.③, 용량의 누전 여부를 측정한다: 1000마이크로미터법 이상의 용량에 대해 먼저 R × 10오메가바이트로 빠르게 충전할 수 있으며, 용량의 용량을 초보적으로 측정한 후 R × 1k 오메가바이트로 변경하여 계속 잠시 측정할 수 있다. 이때 포인터는 반환해서는 안 되며, 에 매우 가깝거나 정지해야 한다. 그렇지 않으면 누전 현상이 있다.일부 몇십미법 이하의 정시 또는 진동용량 (예를 들면 컬러TV 스위치 전원의 진동용량) 에 대해서는 그 누전 특성에 대한 요구가 매우 높기 때문에 조금만 누전되면 사용할 수 없다. 이때 R × 1k 단락에 충전한 후 R × 10k 단락으로 바꾸어 계속 측정할 수 있다. 마찬가지로 시곗바늘은 에 멈추고 반환해서는 안 된다.
3. 도로 측정 다이오드, 삼극관, 안정 압력관의 좋고 나쁨: 왜냐하면 실제 회로에서 삼극관의 편향 저항이나 다이오드, 안정 압력관의 주변 저항은 일반적으로 비교적 크고, 대부분 수백 수천 옴 이상이기 때문이다. 이렇게 하면 우리는 만용표의 R × 10º 또는 R × 1º 기어로 도로에서 PN매듭의 좋고 나쁨을 측정할 수 있다.도로 측정 시 R × 10 오메가 기어로 PN매듭을 측정할 때 비교적 뚜렷한 양반향 특성이 있어야 한다 (양반향 저항의 차이가 그다지 뚜렷하지 않으면 R × 1 오메가 기어로 측정할 수 있다). 일반적으로 양방향 저항이 R × 10 오메가 기어에서 측정할 때 시곗바늘은 200 오메가 정도, R × 1오메가 기어에서 측정할 때 시곗바늘은 30오메가 정도 (표형에 따라 약간 차이가 있을 수 있다) 를 지시해야 한다.측정 결과의 양방향 임피던스가 너무 크거나 역방향 임피던스가 너무 작으면 이 PN매듭에 문제가 있다는 것을 의미하며 이 파이프에도 문제가 있습니다.이 방법은 수리 시 특히 효과적이며, 고장난 파이프를 매우 빠르게 찾아낼 수 있으며, 심지어 아직 * 고장나지 않았지만 특성이 나빠진 파이프를 측정할 수 있다.예를 들어 작은 저항 기어로 어떤 PN매듭의 순방향 저항이 너무 크다는 것을 측정할 때, 만약 당신이 그것을 용접해서 자주 사용하는 R × 1k 기어로 재측정한다면, 아마도 여전히 정상일 것이다. 사실 이 파이프의 특성은 이미 나빠져서 정상적으로 작동하지 못하거나 불안정해졌다.
4, 저항 측정: 중요한 것은 측정 거리를 잘 선택하는 것입니다. 포인터가 1/3~2/3 만 측정 거리를 지시할 때 측정 정밀도는 zui가 높고 판독수는 zui가 정확합니다.주의해야 할 점은 R × 10k 저항기어로 메가유럽급의 대저항치저항을 측정할 때 손가락을 저항의 량끝에 쥐여서는 안된다. 이렇게 하면 인체저항이 측정결과를 작게 할수 있다.
5. 안정 압력 측정 다이오드: 우리가 일반적으로 사용하는 안정 압력 튜브의 안정 압력 값은 일반적으로 1.5V보다 크지만, 포인터의 R × 1k 이하의 저항 기어는 시계 내의 1.5V 배터리로 전력을 공급한다. 이렇게 R× 1k 이하의 저항 기어로 안정 압력 튜브를 측정하면 다이오드를 측정하는 것과 같이 *의 단방향 전도성을 가진다.그러나 포인터 테이블의 R × 10k 파일은 9V 또는 15V 배터리로 전원을 공급하며, R × 10k로 9V 또는 15V 미만의 전압 튜브를 측정할 때 역방향 임피던스는 가 아니라 일정한 임피던스가 있지만, 이 임피던스의 양방향 임피던스보다 훨씬 높다.이렇게 하면 우리는 초보적으로 안정 압력관의 좋고 나쁨을 가늠해 낼 수 있다.그러나 좋은 안정압관은 또 정확한 안정압치가 있어야 하는데 과외조건에서 어떻게 이 안정압치를 예측해낼수 있는가?어렵지 않아, 포인터 시계를 하나 더 찾으면 돼.방법은: 먼저 한 개의 시계를 R × 10k 파일에 놓고, 그 검은색, 빨간색 시계펜은 각각 안정관의 음극과 양극에 연결하고, 이때 안정관의 실제 작업 상태를 시뮬레이션하고, 또 다른 시계를 취하여 전압 파일 V × 10V 또는 V × 50V (안정 값에 따라) 에 놓고, 빨간색, 검은색 시계펜을 각각 방금 그 시계의 검은색, 빨간색 시계펜에 연결하고, 이때 안정 값을 측정한다."기본적으로"라고 말하는 것은 * 블록 테이블이 전압관의 편향 전류를 상대적으로 정상적으로 사용할 때의 편향 전류가 약간 작기 때문에 측정된 전압 값은 약간 크지만 기본적으로 큰 차이가 없다.이 방법은 단지 안정 압력값이 지침계 고압 전지 전압보다 작은 안정 압력관만 측정할 수 있다.만약 전압조절관의 전압이 너무 높다면 전원을 추가하는 방법으로만 측정할수 있다. (이렇게 보면 우리는 지침표를 선택할 때 고압전지전압이 15V인 것을 선택하는것이 9V인 것보다 좀 더 적합하다.)
6, 삼극관 측정: 보통 우리는 R × 1k 기어를 사용해야 한다. NPN 파이프든 PNP 파이프든, 작은 출력, 중간 출력, 큰 출력 파이프든, 그 be 매듭 cb 매듭을 측정하면 모두 다이오드 *와 같은 단방향 전도성을 나타내야 한다. 역방향 저항은 무한히 크다. 그 순방향 저항은 약 10K 정도이다.파이프 특성의 좋고 나쁨을 한층 더 측정하기 위해 필요할 때 저항 기어를 바꾸어 여러 차례 측정해야 한다. 방법은 R × 10º 기어를 설치하여 PN 매듭을 측정하는 마법사의 저항은 모두 약 200º 정도이다.R × 1º 기어를 설치하여 PN 매듭을 바로잡는 마법사의 저항은 모두 약 30º 정도이다. (이상은 47형 표에서 측정한 데이터이다. 다른 모델 표는 대략적으로 다르다. 몇 개의 좋은 관을 더 시험하여 총결하여 마음속에 숫자가 있도록 할 수 있다.) 만약 판독수가 너무 크다면 파이프의 특성이 좋지 않다고 단정할 수 있다.또한 시계를 R × 10k 에 놓고 재측정할 수 있는데, 내압이 아무리 낮은 관 (기본적으로 삼극관의 내압은 모두 30V 이상) 은 그 cb매듭의 역방향 저항도 ≠ 여야 하지만, 그 be매듭의 역방향 저항은 다소 있을 수 있고, 시곗바늘은 약간 편향될 수 있다 (일반적으로 만량정의 1/3을 초과하지 않으며, 관의 내압에 따라 다르다).마찬가지로 R×10k기어로 ec간 (NPN 튜브에 대한) 또는ce간 (PNP 튜브에 대한) 의 저항을 측정할 때 시곗바늘이 약간 편향될 수 있지만 이는 튜브가 고장났다는 것을 의미하지는 않는다.그러나 R×1k이하 기어로 ce나 ec 사이의 저항을 측정할 때 표두지시는 무한대로 커야 한다. 그렇지 않으면 관에 문제가 있다.한 가지 설명해야 할 것은 위의 측정은 실리콘 파이프에 대한 것이며 게르마늄 파이프에는 적용되지 않는다는 것입니다.하지만 지금은 게르마늄관도 드물다.또한"역방향"은 PNN 파이프와 PNP 파이프의 방향이 실제로 다른 PN 매듭에 대한 것입니다.
현재 흔히 볼 수 있는 삼극관은 대부분 플라스틱으로 봉인되어 있는데, 어떻게 삼극관의 세 개의 도입부 중 어느 것이 b, c, e인지 정확하게 판단할 수 있습니까?삼극관의 b극은 쉽게 측정할 수 있지만, 어느 것이 c이고 어느 것이 e인지 어떻게 단정할 수 있습니까? 여기서 세 가지 방법을 추천합니다: * 세 가지 방법: 삼극관의 hFE 잭을 측정하는 지침표의 경우, 먼저 b극을 측정한 후 삼극관을 임의로 잭에 꽂는다 (물론 b극은 정확하게 꽂을 수 있다), hFE 값을 측정한 후 다시 파이프를 거꾸로 한 번 측정한다. 각 FE 값은 비교적 크다.두 번째 방법: hFE 측정 잭이 없는 테이블이나 파이프가 너무 커서 잭을 삽입하기 불편한 경우, 이 방법을 사용할 수 있다: NPN 파이프에 대해 먼저 b극 (파이프가 NPN인지 PNP인지 그리고 그 b발은 모두 쉽게 측정할 수 있다, 그렇지?), 시계를 R × 1k 파일에 놓고 빨간 시계펜을 가설의 e극 (빨간 시계펜을 든 손이 시계펜 끝이나 파이프 발에 닿지 않도록 주의), 검은 시계펜을 가설의 c극에 연결하고, 동시에 손가락으로 시계펜 끝과 이 파이프 발을 쥐고, 파이프를 들고, 혀끝으로 b극을 핥고, 시계 헤드 바늘이 일정한 편향되어 있어야 하며, 만약 각 시계펜이 정확하지 않다면, 이적 바늘을 좀 더 크게 연결하고, 바늘을 잘 연결되지 않는다면,이로부터 파이프의 c, e극을 판정할 수 있다.PNP 튜브에 대해서는 검은 색시계펜을 가설의 e극 (손은 펜촉이나 관발에 닿지 않음) 에 연결하고 붉은 색시계펜을 가설의 c극에 연결하며 동시에 손가락으로 시계펜촉과 이 관발을 잡은 다음 혀끝으로 b극을 핥아야 한다. 만약 각 시계펜이 정확하게 연결되면 시계머리바늘이 비교적 크게 편향된다.물론 측정할 때 표필은 교환하여 두번 측정하고 수를 비교한후에야 zui후 판정할수 있다.이 방법은 모든 외형의 삼극관에 적용되어 편리하고 실용적이다.시곗바늘의 편전 폭에 근거하여 파이프의 확대 능력을 추정할 수 있는데, 물론 이것은 경험에 근거한 것이다.세 번째 방법: 먼저 파이프의 NPN 또는 PNP 유형과 그 b극을 판정한 후, 시계를 R × 10k 파일에 놓고, NPN 튜브에 대해, 검은 시계펜이 e극을 받고, 빨간 시계펜이 c극을 받을 때, 시계바늘은 일정한 편향이 있을 수 있으며, PNP 튜브에 대해, 검은 시계펜이 c극을 받고, 빨간 시계펜이 e극을 받을 때, 시계바늘은 일정한 편향이 있을 수 있고, 반대로 모두 편향되지 않을 수 있다.이로부터 삼극관의 c, e극도 판정할 수 있다.그러나 고내압의 관에 대해서는 이 방법이 적용되지 않는다.
흔히 볼 수 있는 수입 모델의 고출력 플라스틱 봉관에 대해 그 c극은 기본적으로 모두 중간에 있다 (나는 아직 b가 중간에 있는 것을 본 적이 없다).중, 소공률 튜브의 어떤 b는 중간에 있을 가능성이 매우 높다.례를 들면 흔히 사용하는 9014 삼극관 및 그 계렬의 기타 모델인 삼극관, 2SC1815, 2N5401, 2N5551 등 삼극관은 그 b극유가 바로 중간에 있다.물론 그것들도 c극이 중간에 있다.그러므로 삼극관을 수리하고 교체할 때, 특히 이런 소출력 삼극관은 가져와서 원래대로 직접 설치할 수 없으며, 반드시 먼저 측정해야 한다.