指针指针式万用表表头维修量什么都偏大,是什么原因

带放大器的指针万用表
除静电系仪表之外,所有指针式电学测量仪器,都依据电流和磁场的相互作用力。具体到指针万用电表最常用的磁电系仪表,其磁场是由磁钢和软铁产生的放射状均匀磁场,动圈的两边通电流后,在磁场中受力偏转,当这个力矩(“安培”力矩)和游丝(或张丝)的反方向力矩平衡时,指针停止。因安培力与电流成正比,游丝力矩与偏转角度成正比,故偏转角度就与电流成正比。
从欧姆同学研究欧姆定律的时候,人类就采用这种方式来测量电流(及电压)。随着技术的进步,精度越来越高,0.1级(误差为满量程的0.1%)基本上是常见的标准表,万用电表高精度的可做到1级,甚至0.5级。
从原理出发,表头要获得测量结果,必须有电流通过;这意味这必须从待测对象获取电流,其结果导致对待测电路发生影响。所以表需要的电流越小,对待测电路的影响越小,其测量结果越准确。
一般仪器,通常用最小能测量的物理量来定义“灵敏度”。比如10微安的表,指的是10微安表头能够达到满度,以一般常规的50分格计,有效的读数是0.2微安,这个是常规意义上的灵敏度;对万用表,则常用电压档的内阻来表征灵敏度。如果一个万用表最灵敏的档是10微安,则从原理上,通过串联分压电阻的方式来扩展电压量程,1V档的总内阻就是100kΩ;如果是10V档,总内阻就是1MΩ。内阻和电压量程之间的比率是固定的,所以我们说这个表的灵敏度是100kΩ/V。
& 100kΩ/V
在传统万用表中属于高灵敏度表,要求其表头满度&=10微安,国产的如MF10,MF104,进口的如Simpson
269等,型号不多。最普及的表为20kΩ/V,低的有10kΩ/V,甚至像MF14这种只有1kΩ/V,不能用来做电子学测量。
注意以上说的是直流。交流档,大多数万用表采用整流式测量,为了消除整流元件非线性的影响,需要人为降低表头灵敏度,如MF10的交流灵敏度仅为20kΩ/V,MF35的直流是20kΩ/V,交流只有2kΩ/V.
& 拖拖拉拉一大堆,似乎和标题没什么关系。接下来还要说一些背景资料。
自从半导体器件发展起来,其对测试测量技术的影响与对生产生活的影响一样迅猛而强大。利用P-N结反向击穿特性可以很容易的获得电压基准,结合在运算放大器和数字电路、精确时钟基础上发展起来的A/D转换方式,使高输入阻抗(几乎不需从待测对象取得电流)、高精度(取决于基准精度以及A/D转换精度,不再依赖于表头的摩擦、磁场均匀性等机械指标)、直观(数字化读数)的数字电压表以及在此基础上发展的数字万用表风靡一时,并成为现今万用表的主流。
相对于指针万用表,数字万用表最大的优势就在于灵敏度高(输入电阻都在10M以上),对测量电路的影响小。不过,在数字万用表滥觞的同时,指针式万用表也没有忘了进步。同样借助半导体电子学的发展,指针万用表在输入端增加放大电路,使得灵敏度大大提高,输入阻抗接近或达到数字表的水平。不过,这一次的进步是指针万用表最后的一次努力,从此以后它再也没有发展。现在,除了一些特殊场合以及一些老爱好者的偏好,指针万用表是在慢慢的退出了,那些昔日高性能、高灵敏度的放大表,也成了昨日的花儿......
放大,说起来是个很简单的事儿,随便一个爱好者都知道,三极管就能放大。不过在测试仪器里面,就不那么好玩了,因为不管是电子管,还是晶体管,放大倍数都是不稳定的。所以,要用放大来实现计量,如何获得稳定准确的放大倍数是关键。其思路是:构建一个放大倍数很大的系统,再加深度负反馈,这样,放大倍数就由反馈电阻确定。
& 一般晶体管的放大倍数就在100左右。构建高倍放大系统,有几种方式:
1)采用逐级放大或复合管放大。上海遵义电表厂70年代研发的MF20用的就是这种方式。
2)采用差动放大。黑龙江泰来电子仪器仪表厂的DF-1B型晶体管繁用表采用的就是这种方式。
3)直接用集成运算放大器。这种表相对不少,上海第四电表厂MF60、MF63;贵阳永跃仪表厂MF70;清华大学研发的JFX型。
一、MF20型
&MF20型由上海遵义电表厂(后上海第四电表厂)于70年代初研发,采用5只晶体管,前三个构成一个复合管,后两个构成一个复合管。由于这种逐级方式无法实现直流零输出,故只在交流档采用放大。其直流特性和常规50k/V的表一样,交流灵敏度达到333k/V,交流电流最灵敏档为6微安!
&MF20一直生产至90年代,目前市面上存量还是较大的。一共两种版本:早期采用锗PNP管3AX31的版本和采用硅NPN管3DG6的版本。这两种版本,交流部分放大电路分别如下:
上图为锗管放大电路;采用硅管的版本电路基本一致,供电电源反过来,另外T4的集电极和T5的基极之间为直接耦合。
MF20是一只大型立式仪表:
直流电路板、交流电路板分开,两只波段开关控制:
直流电路板:
采用3AX31的交流电路板:
采用3DG6的交流电路板:
二、DF-1B 型晶体管繁用表;
&此表应该为早期产品,黑龙江生产。采用3DG6构成的差动放大电路,灵敏度极高。交直流输入阻抗为2M/V
(大电压档为10M),欧姆有&10M档,同时内置振荡器,可测试电容和电感,并具备测试高频100mV ~ 5V,2kHz ~
100MHz的电压,可替代高频毫伏表使用。电流档灵敏度身高,最小量程500nA!
& &放大部分电路:
内部电路,采用100微安灵敏度内磁表头:
双层印制板,背面也有元件和电路。
三、上海第四电表厂,MF60型万用表
&此表应为80年代设计生产,采用了两个FC54低功耗运算放大器,配合场效应管输入。说实话我没弄明白两个运放各司什么责任。此表存量极小,从图片上看,采用的和MF10/12/14/18/20/35等类似的圆形串联V类强磁场系统,外磁表头,因此应该是只大型表。
& &放大部分电路图
& &外形很摩登,日系风格
内部,用料和做工还是不错的。
四、上海第四电表厂,MF63型万用表
MF63型是上海第四电表厂80年代后期研发生产的一只中型带放大型万用表。该表采用一只FC54(后期也用FC55和TL061)运算放大器,配合200微安小型外磁表头构成25mV,高内阻电压表头,再配合周边电路构成的高灵敏度宽量程万用表。该表电路简洁,体积小,重量轻,指针阻尼好,是替代传统大型表的一只很好的工具。美中不足的是由于设计的原因,直流内阻为10K/V(50mV档)
~ 200K/V,交流内阻为10K/V (100mW档) ~ 100K/V。
MF63型产量甚大,出口也不少,现在存量很大,次新表都可以买得到。
& & MF63型放大部分电路图:
最早的MF63,注意“四表”的汉语拼音字母“Sibiao”的位置在左边;
后来某个时期的版本,“Sibiao”移到中间了;
早期的表内部,注意电池仓,需要6节5号电池构成运放的±4.5V供电,还需要一节给欧姆档供电。
上个版本的产量极小,因当时5#电池质量不好,容易漏液导致表损坏,后期改用两节6V叠层电池给运放供电:
早期表使用的金封运放FC55A,部分为FC54A。
五、贵阳永跃仪表厂MF70型万用表
上四在做MF60、MF63的时候,兄弟厂商永跃也没闲着,推出了MF70型万用表。该表采用高输入阻抗型运放5G28,使得不需要借助场管,输入阻抗就可以做得很高。其交直流电压小量程(50mV,100mV)输入阻抗达到了1G,普通量程也达到10M;交直流电流最小量程达到500nA!另外其内附振荡器,可测电容、电感。
更为出众的是,此表直流精度(含电阻)是1.5级,交流精度是2.5级,和上面几只表直流2.5级,交流4 ~ 5级有很大差别。
此表存量极少(千万勿与北京南苑电表厂生产的MF70相混淆)。我找了很久只找到一个半尸。
& & 放大部分电路图:
如下是我的MF70半尸表,橘色的是携带箱:
电路板;该板下面还有一块电路板。我的半尸表就是两板之间大量的飞线被上家剪了,虽然我手上有5G28,也恢复不了了。
六、JFX型万用表,清华大学仪表所
&此表也是稀有产品,只看过介绍,见过图片。
&JFX采用两只场管构成差动输入,再输入到BG305型运算放大中,构成10mV基础灵敏度的电压表,再配合周边电路构成万用表。
& &该表输入阻抗为10M
(10mV档为1M),具备内置振荡器,可测量L、C。独特的一点是该表可提供10mV作为欧姆档供电,这样可以在线测量二三极管周边电阻的阻值。
& &放大电路图:
外观:最NB的是它那个10nA电流档!
内部:为避免干扰,场管和运放是有屏蔽的,整个主板再屏蔽一下。
七:关于带放大器的指针万用表的优势和劣势:
& 优势1:输入阻抗(灵敏度)高,和普通手持数字万用表可媲美;
优势2:表头可采用灵敏度较低之表头,动圈轻,电阻低,阻尼好;动圈可用粗线,不容易坏;
优势3:放大器尤其是运算放大器输出阻抗很低,动圈运动时感生电流大,所以表头阻尼很好;
& 劣势1:供电复杂,多数产品需要双供电;
劣势2:输入阻抗高的表,和数字表一样,易受周边电池感应干扰;带场管的,场管容易坏。如MF70,其5G28很容易坏。
劣势3:严重依赖于放大电路的准确性。放大回路中任何一个微小的误差都会被放大。典型的例子是MF63,如果电池漏液导致电池仓沾污,几乎很难修复。
无论如何,它们都是昨日黄花;在老爱好者眼里,依旧闪着夺目的光彩。
后记:就在我们这些万用表都停产的时候,东洋的Sanwa却还在继续生产各种指针万用表,其中EM7000就是JFET放大的,淘宝卖价500
~ 1000不等。像我们的MF60、MF70这种的,新表卖300难道会没有市场么?
SANWA EM-7000
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以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。指针万用表我才买的万用表10K档,怎么随便测量什么都没反映,指针 - 爱问知识人
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指针万用表
看看你的高压电池是否正确的安装了.有些型号的电表,在高压电池(9伏或12伏或15伏)与低压电池(1.5伏或3伏)都正确安装了时.高阻档才能使用.
其它档的1.5V电池同时供电,所以除了检查9V电池外,对1.5V电池也要检查,电池要与电池卡子接触良好。
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指针万用表与数字万用表的区别
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指针万用表与数字万用表的区别
仪器检测万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。不管是指针万用表还是数字万用表其结构都是由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。
它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除交流10V以外的其它位置时,即读此条刻度线。第三条标有10V,指示的是10V的交流电压值,当转换开关在交、直流电压挡,量程在交流10V时,即读此条刻度线。第四条标有dB,指示的是音频电平。
2、测量线路
测量线路是用来把各种被测量转换到适合表头测量的微小直流电流的电路,它由电阻、半导体元件及电池组成
它能将各种不同的被测量(如电流、电压、电阻等)、不同的量程,经过一系列的处理(如整流、分流、分压等)统一变成一定量限的微小直流电流送入表头进行测量。
3、转换开关
其作用是用来选择各种不同的测量线路,以满足不同种类和不同量程的测量要求。转换开关一般有两个,分别标有不同的档位和量程。
数字万用表:
测量电压(或电流)时要选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。如果事先不清楚被测电压的大小时,应先选择最高量程挡,然后逐渐减小到合适的量程。测量交流电压时将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万用表两表笔和被测电路或负载并联即可。 直流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于直流电压的合适量程上,且“+”表笔(红表笔)接到高电位处,“-”表笔(黑表笔)接到低电位处,即让电流从“+”表笔流入,从“-”表笔流出。若表笔接反,表头指针会反方向偏转,容易撞弯指针。
指针万用表:
计量检测较大的交流电流时,应先分流,再对进入表头的电流进行整流,一般整流的方法有两种:一种是半波整流电路;另一种是全波桥式整流电路。有的指针式万用表也采用电流互感器来扩大量程,采用电流互感器的电路,功率损耗小,可获得最佳的工作电压,电流互感器的一次绕组中引出不同抽头,即可改变量程,抽头的原则是保持总的磁动势不变,即测大电流时,对应的匝数少,始终保持N与II的乘积为定值,电流互感器二次绕组测量电路的工作状态始终保持不变。由于指针万用表磁电系表头只允许测量直流电流或直流电压,如需测量交流电量,则必须采用整流装置。指针式万用表中最常用的是二极管整流电路,但冻是所有万用表均能测量交流电流,有的万用表中不设交流测量电路,如WF47型指针式万用表中就没有交流电流测量档,而在一些数字万用表中交流电流档则较为常见。
指针式万用笔的黑表笔接表内电池的电源正极,红表笔接表内电池的电源负极;较老的数字万用表和极少的较新的数字万用表,和指针式是相同的:黑表笔接表内电池的电源正极,红表笔接表内电池的电源负极;一般情况下,数字万用表和指针式万用表在这点是相反的:黑表笔接表内电池的电源负极,红表笔接表内电池的电源正极!由于表内部所接的电池极性有区别:数字正表笔所接的是电池的正极黑表笔接负极,而指针式恰巧相反。数字表测量的二极管正好符合二极管的实际极性,而指针式正好相反。
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  (一)指针式万用电表
  使用方法及注意事项
  (1)机械零位调整:使用前应首先检查指针是否在零位,若不在零位,调整零位调整器,使指针调至零位。
  (2)正确连接表笔:红表笔应插入标有&+&的插孔,黑表笔插入&-&的插孔。测直流电流和直流电压时,红表笔连接被测电压、电流的正极,黑表笔接负极。
  用欧姆挡&&O&判断二极管的极性时,注意&+&插孔是接表内电池的负极,&-&插孔是接表内电池的正极。
  (3)测量电压时,应与被测电路并联;测量电流时,要把被测电路断开,将万用表串联接在被测电路中。注意:测量电流时应估计被测电流的大小,选择正确的量程,MF500型的保险丝为0.3A~0.5A,被测电流不能超过此值。某些万用表有10A的档位,可以用来测量较大电流。
  (4)量程转换:应先断电,绝对不容许带电换量程;根据被测量放在正确的位置,切不可使用电流挡或欧姆挡测电压,否则会损坏万用表。
  (5)合理选择量程挡:测量电压、电流时,应使表针偏转至满刻度的1/2或2/3以上;测量电阻时,应使表针偏转至中心刻度附近(电阻挡的设计是以中心刻度为标准的)。
  测交流电压、电流时,注意被测量必须是正弦交流电压、电流,而被测信号的频率也不能超过说明书上的规定。
  测10V以下的交流电压时,应该用10V专用刻度标识读数,它的刻度是不等距的。
  (6)测电阻时,应先进行电表调零。方法是将两表笔短路,调节&调零&旋钮使指针指在零点(注意欧姆的零刻度在表盘的右侧)。如调不到零点,说明万用表内电池电压不足,需要更换新电池。测量大电阻时,两手不能同时接触电阻,防止人体电阻与被测电阻并联造成测量误差。每变换一次量程,都要重新调零。如果以上方法不能调零,有可能万用表的绕线电阻(阻值约为几欧的电阻)烧断,需拆开进行维修并校正。
  在表盘上有多条刻度线,对应不同的被测量,读数时要在相应的刻度线上读取数值。为提高测量精度尽量使指针处于中间位置。
  测量值的读取:将测量时指针所标识的读数乘以量程倍率,才是所测之值。测量电阻时注意手不要接触两表笔或被测电阻的金属端,以免引入人体感应电阻,使读数减小,尤其是对于R&10K档测试影响较大。
  (7)万用表使用完毕,将转换开关放在交流电压最大挡位,避免损坏仪表。
  (8)万用表长期不用时,应取出电池,防止电池漏液,腐蚀和损坏万用表内零件,万用表的电池有普通5号(1.5v)和层叠电池(9v)两种。其中9v用于测量10k以上的电阻和判别小电容的漏电情况。
  (9)由于万用表的电阻档R&10K采用9V电池,不可检测耐压值很低的元件。
  数字万用表,它采用了集成电路模数转换器和数显技术,将被测量的数值直接以数字形式显示出来。数字万用表显示清晰直观,读数正确,与模拟万用表相比,其各项性能指标均有大幅度的提高。
  使用方法及注意事项
  (1)插孔的选择 数字万用表一般有四个表笔插孔,测量时黑表笔插入COM插孔,红表笔则根据测量需要,插入相应的插孔。测量电压和电阻时,应插入V、&O插孔;测量电流时注意有两个电流插孔,一个是测量小电流的,一个是测量大电流的,应根据被测电流的大小选择合适的插孔。
  (2)测量量程的选择
  根据被测量选择合适的量程范围,测直流电压置于DCV量程、交流电压置于ACV量程、直流电流置于DCA量程、交流电流置于ACA量程、电阻置于&O量程。
  &当数字万用表仅在最高位显示&1&或&-1&时,说明已超过量程,须调整量程。
  &用数字万用表测量电压时,应注意它能够测量的最高电压(交流有效值),以免损坏万用表的内部电路。
  &测量未知电压、电流时,应将功能转换开关先置于高量程挡,然后再逐步调低,直到合适的挡位。
  &测量交流信号时,被测信号波形应是正弦波,频率不能超过仪表的规定值,否则将引起较大的测量误差。
  &测量10欧以下的小电阻时,必须先短接两表笔测出表笔及连线的电阻,然后再测量中减去这一数值,否则误差较大。
  (3)与模拟表不同,数字万用表红表笔接内电池的正极,黑表笔接内部电池的负极。测量二极管时,将功能开关置于& &挡,这时的显示值为二极管的正向压降,单位为V。若二极管接反,则显示为&1&.
  (4)测量晶体管的hfe时,由于工作电压仅为2.8V,测量的只是一个近似值。
  (5)测量完毕,应立即关闭电源;若长期不用,则应取出电池,以免漏电。
  (三)万用表的测量方法
  1.测电阻
  (1)测量时电路要先断电,
  (2)实际测量中选择万用表不同档位测量同一电阻,测的结果会有差别,具体情况具体分析
  (3)测量集成电路或晶体管时,由于PN结的作用,需进行正反两次测量。
  2.测电压
  (1)利用测量元件&压降&的方法检查电路是否正常
  (2)测量电压超过24V时,双手一定要拿在表笔的绝缘处,以防触电危险。
  3.测电流
  (1)直接测量法
  (2)间接测量法:测量电路中电阻两端的电压,通过计算求得电流值。
  (四)示波器
  示波器是利用电子射线的偏转来复现电信号瞬时值图像的一种仪器。不但可以象、、功率表测量信号幅度,也可以象频率计、相位计那测试信号周期、频率和相位;而且还能测试调制信号的参数,估计信号的非线性失真等。
  Y通道是由Y轴衰减器和Y轴放大器组成部分的,以适应观察不同幅度的各种电信号。X通道中的扫描电路是一个能连续产生周期性线性电压的锯齿波发生器。为了能在荧光屏上看到一个稳定的待测信号波形,必须使锯齿波电压的周期是待测信号周期的整数倍。图中同步电路的作用就是用来迫使锯齿波电压的周期满足上述要求的。其中&内&同步是利用被测信号强迫同步。而&外&同步则是利用外部所加的电压强迫同。X通道中还有一个外部输入(X输入),有了它可以扩展示波器的功能,观察Y=f(X)的图形。例如测二极管的伏安特性,电机的转矩特性等。
  另外还有示波器及电源系统,辅助性调节电路(亮度、聚焦、垂直和水平位移等)以及示波器电源和校正信号等。校正是专门用来产生频率和幅度都是固定的连续方波(幅度0.5V,频率1KHz),以校准X轴及Y轴的刻度。
  示波器的使用
  1.示波器测量电流
  测量时需要一个精度高、阻值很小而且是已知的无感电阻器,测得电压后根据欧姆定律换算成实测电流值。
  2.示波器测量电压
  (1)被测信号频率较低:可采用探头。如果信号幅度较小,用10:1探头灵敏度太低时,可直接用屏蔽线连接示波器Y轴输入端与测试点。
  (2)被测信号频率较高:用探头要比用屏蔽线或普通电缆失真小,精度高。但测试距离将受探头电缆长度的限制,其灵敏度将随探头的衰减而有所下降。一般测量高频时可采用同轴电缆。
  测交流电压,一般是测量交流电压波形的峰值电压或某两点的电位差值。其测量结果经过计算得出被测两点间的电位差。即用屏面上被测两点之间的垂直偏转距离乘以Y轴偏转灵敏度,即被测两点间的电位差。
  测直流电压,所用示波器频响必须是从直流开始。首先调节垂直位移按钮,使扫描线处于某一水平刻度线上作为零电平线,输入被测电压信号,测出扫描线从零电平偏移的垂直距离,即被测直流电压=垂直偏转距离&Y轴偏转灵敏度&探头衰减系数。
  3.示波器测量波形时间
  示波器水平扫描开关微调在校准位置时,扫描开关各档的刻度值,表示屏幕上水平刻度所代表的时间值。因此示波器可以直接测得整个波形(或波形的任何部分)。
  4.示波器测量频率
  可利用时间测量法确定频率。
  5.示波器测量相位
  用于双踪示波器,在示波器屏幕上同时显示两条光迹,按坐标刻度测量这两条光迹有关点间的距离,将测得的距离换算成相位差。『最好的指针万用表』相关搜索
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