DT9205万用表使用说明
DT9205万用表使用说明
DT9205A万用表使用方法
从左到右四个插孔分别是:20A直流电流测量插孔(红线表笔)、毫安档插孔(红线表笔)、公共插孔(黑线表笔)、交流直流电压电阻档插孔(红线表笔)
CX F插孔为电冰箱温度传感器插孔,八个小孔的是三极管放大倍数插孔,这些孔要和上面的档位开关要对应,否则容易烧毁表或无法测量。
另,测量电阻电流如果不知道电压的情况下先从大档向小档逐步降低,转换档位时脱离测量点。
测量前应该了解你的测量对象,否则交流和直流都无法分辨的话,测量结果也是没有用的。
调到AC~交流1000档红' 黑表笔插那个空都可以。生活用电是220伏不分正负极。
电机的功率电机上一般都有标注。
如果测得的是220伏的电机,那么把表调到交流电流(~A)档把表笔串联到某一根线上即可。测得的电流乘以电压220V就是功率。
想自己测三相电机那么需要使用钳形万用表调到电流档,拌开万用表的钳子把单一根线钳入
其中就可以测得电流,测得的电流乘以380V电压就是功率。
注意三相电机不可以把表串入来测电流,这样会因缺相而烧毁  用AC750档无红黑之分,生活电是交流电
万能表DT9205怎么用有视频吗
在百度上搜索一下“万用表使用教程”,里面有数字万用表和指针万用表的使用方法,数字万用表虽然各型号有所不同,但用法都相差不大的
数字万用表DT9205使用说明书(适合初学者)(2007-04-14 11:43:11) 转载
分类: 技术类
万用表测交流电流
一、概述
本仪表以大规模集成电路、双积分A/D(模/数)转换器为核心,配以全功能过载保护电路,可用来测量直流和交流电压、电流、电阻、电容、二极管、三极管、温度、频率、电路通断等。
相关术语及仪表盘上的名词解释:
    LCD/液晶显示屏; 交流电的有效值用字母rms表示.例如,市电峰值为311V,有效值为220Vrms;  模/数转换器是模拟信号与数字信号相互转换的电子元件; 按下仪表盘左上的HD键可以保持LCD数据键;  仪表盘下方FUSED表示该量程有保险管,UNFUSED表示无保险管;  15SEC是指测试时间限于15秒
二、特点
1. 功能选择具有32个量程.
    量程与LCD有一定的对应关系:选择一个量程,如果量程是一位数,则LCD上显示一位整数,小
数点后显示三位小数;如果是两位数,则LCD上显示两位整数,小数点后显示两位小数;如果是三位数,则LCD上显示三位整数,小数点后显示一位小数;有几个量程,对应的LCD没有小数显示.
2. 测试数据显示在LCD中.
3. 过量程时,LCD的第一位显示 "1",其他位没有显示.
4. 最大显示值为1999(液晶显示的后三位可从0变到9,第一位从0到1只有两种状态,这样的显示方式叫做三位半。)
5. 全量程过载保护
6. 工作温度: 00C-400C    储存温度:-100C -- +500C
7. 电池不足指示:LCD液晶屏左下方显示
三、技术指标  精确度:±(%读数+第四位上的字数).注意:括号内的第2部分,为精确度的修正值,应放在该档位的最后一位数字上.精确度保证期为1年  环境温度:230C±50C  相对湿度: <75%
1. 直流电压
 量程
分辨率
 准确度
200mV(毫伏)
 100μV(微伏)
±(0.5%+2)
 2V(伏)
1mV(毫伏)
 20V
 10mV 
 200V
100mV
 1000V
1V
±(0.8%+2)
单位换算:1V=1000mV(毫伏),1mV=1000μV(微伏)
分辨率:感知微小电压变化的能力(大概在1/2000),并反映在万用表的最后一位读数上.
例如,在量限为200mV的档位,被测直流电源,其电压读数为100mV.当电压升高50μV(微伏)时,万用表读数仍为100.0;当电压升高150μV(微伏)时,万用表读数的末位会增加一个字,变为100.1
测量电压时,万用表如同一个电阻。测量示意图
所有量程的输入阻抗为10MΩ(兆欧).  1MΩ=1000000Ω(欧姆)
   
过载保护:对于200mV量程档,能够承受的最大直流电压为250V;能够承受的最大交流电压为250Vrms.其它量程档位,能够承受的最大直流电压为250V;能够承受的最大交流电压有效值为700Vrms,1000V的峰值.
提示:正弦交流电的有效值是其峰值的0.74倍,例如220V的交流市电,其峰值为311V左右.
交流电的有效值是用它的热效应规定的:311V的交流电通过负载产生的热效应=220V的直流电通过同一负载产生的热效应.
2. 交流电压
            量程
分辨率
准确度
200mV(毫伏)
  100μV(微伏)
±(1.2%+3)
2V
1mV
±(0.8%+3)
20V
10mV 
200V
100mV
700V
1V
±(1.2%+3)
输入阻抗:同直流电压档 
频率范围: 40Hz to 400Hz ,市电为50Hz,即每秒钟振动50次
过载保护: 同直流电压档
显        示: 交流电的有效值
测量准确度的例题:在700V的档位,测一交流电源,读数为230V.考虑到测量是有误差的,问实际电压值a应该在怎样的范围内?
答:因为,700V档位的准确度指标为±(1.2%+3),这一档位没有小数显示。所以
    230-(1.2%*230+3)≤a≤230+(1.2%*230+3)
因为 1.2%*230+3=5.76,而万用表的分辨率不能感知不到1V的电压,所以化简后为    225≤a≤235 
3.直流电流
      量程
分辨率
准确度
2mA(毫安)
1μA(微安)
±(1.2%+2)
20mA
 10μA(微安)
200mA
100μA
±(1.4%+2)
20A
10mA
±(2.0%+2)
单位换算:1A=1000mA , 1mA=1000μA
过载保护:20A量程无保险丝,因此,测量时不能超过15秒;其它量程有最大0.2A/250V保险丝.
测量电压降:测量直流电流时,万用表好似一个电阻,因此,会在万用表上产生电压降.如果被测电流的读数达到或接近满量程,则在万用表上产生的电压降为200mV.
测量示意图: 
准确度的例题:估计被测电流有10A,选择20A量程档.准确度为±(2.0%+2).因为这一档位显示两位整数和两位小数,所以,实际电流值a的范围
    10-(2.0%*10+0.02)≤a≤10+(2.0%*10+0.02)
即有                    9.78≤a≤10.22 
4. 交流电流
量程
分辨率
准确度
2mA
1μA
±(1.2%+3)
20mA
10μA
200mA
100μA
±(1.8%+3)
20A
10mA
±(3.0%+7)
单位换算:1A=1000mA , 1mA=1000μA
过载保护:20A量程无保险丝,因此,测量时不能超过15秒;其它量程有最大0.2A/250V保险丝.
测量电压降:测量交流电流时,万用表好似一个电阻,因此,会在万用表上产生电压降.如果被测电流的读数达到或接近满量程,则在万用表上产生的电压降为200mV.
频率范围:所测交流电的频率范围限于40Hz to 400Hz.市电为50Hz
显        示: 交流电的有效值
准确度的例题:测一个交流电流源,读数为100mA,该档位精确度标示为±(1.8%+3),该档位LCD显示有一位小数,则这个交流电流源的实际数据a,介于不等式
                      100-(1.8%×100+0.3)≤a≤100+(1.8%×100+0.3)
即                                            97.9≤a≤102.1
5. 电阻
量程
分辨率
准确度
200Ω
0.1Ω
±(1.0%+2)
2kΩ
±(0.8%+2)
20kΩ
10Ω
200kΩ
100Ω
2MΩ
1kΩ
20MΩ
10kΩ
±(1.2%+2)
200MΩ
100kΩ
±(5.0%+10)
开路电压:测量电阻时,万用表提供的开路电压为700mV,200MΩ档位提供的开路电压为3V。
电阻测量图:准确度的例题:一个电阻用20kΩ量程测得阻值为10kΩ,它的实际电阻值a满足
    10-(0.8%*10+0.02)≤a≤10+(0.8%*10+0.02)
化简后为          09.90≤a≤10.10
6.电容
量程
分辨率
准确度
2nF
1pF
±(4.0%+5)
20nF
10pF
200nF
100pF
2μF
1nF
20μF
10nF
200μF
100nF
2000μF
1μF
单位换算: 1F=1000mF ,1mF=1000μF ,1μF=1000nF ,1nF=1000pF
                  法拉      毫法              微法            纳法                皮法
常用的是微法和皮法:1F=1000000μF,  1μF=1000000pF     
例如:测一个电容,读数为100μF,该档位精确度标示为±(4.0%+5),该档位LCD显示一位小数,则这个电容的实际容量a,介于不等式
                      100-(4.0%×100+0.5)≤a≤100+(4.0%×100+0.5)
即                                94.5≤a≤104.5
7. (交流)频率 (DT9205表没有频率档)
量程
分辨率
准确度
2kHz
1Hz
±(2.0%+5)
20kHz
10Hz
±(1.5%+5)
过载保护:测频率时,万用表能承受的来自交流电源的最大电压为220Vrms

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