หน้าแรก-บล็อก

DCACLAB มัลติมิเตอร์

DCACLAB มัลติมิเตอร์ 1

DCACLAB มัลติมิเตอร์-DCACLAB Circuit Circuit Simulator เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการกำหนดพฤติกรรมของวงจรเรียลไทม์ มัลติมิเตอร์เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เราต้องการบ่อยที่สุดในการค้นหาค่าของกระแสและแรงดันไฟฟ้าที่จุดต่าง ๆ เราให้บริการมัลติมิเตอร์แบบอะนาล็อกหนึ่งตัวซึ่งนักเรียนสามารถเลือกมิเตอร์ที่ต้องการได้จากหลาย ๆ ช่วงของค่าโดยใช้ปุ่มเลือก มีเมตรที่แตกต่างกันคือ –

1. AC โวลต์มิเตอร์

2. DC Voltmeter

3. เครื่องวัด

4. โอห์มมิเตอร์

ขั้นตอนในการใช้มัลติมิเตอร์ใน dcaclab

ดูลิงค์ https://dcaclab.com/en/experiments/17115-simple-circuit-to-play-with-multimeter-1 เพื่อเล่นกับมัลติมิเตอร์และเรียนรู้

1. คลิกที่ไอคอนของมัลติมิเตอร์จากแถบเครื่องมือตามที่แสดง นอกจากนี้แทนที่จะคลิกคุณสามารถลากไปยังหน้าจอโดยตรง

DCACLAB มัลติมิเตอร์ 2

2. ใช้ปุ่มเลือกเพื่อเลือกมิเตอร์ที่ต้องการและวางสายไฟจากมัลติมิเตอร์ที่จุดที่ต้องทำการวัด       

DCACLAB มัลติมิเตอร์ 3

การวัดกระแส/แรงดันไฟฟ้า dc/ac ด้วย dcaclab multimeter

ตัวอย่างเช่นหากเราต้องการคำนวณกระแส DC เราสามารถตั้งค่าปุ่มและวางมัลติมิเตอร์ตามที่แสดงเพื่อค้นหาค่า

DCACLAB มัลติมิเตอร์ 4

ในทำนองเดียวกันสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้า DC ควรตั้งค่าปุ่มอีกครั้งและโดยการวางสายไฟที่จุดที่ต้องการเราสามารถค้นหาความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงดังที่แสดง

DCACLAB มัลติมิเตอร์-การวัดความต้านทานด้วยมัลติมิเตอร์

มัลติมิเตอร์สามารถตั้งค่าได้ดังนี้เพื่อวัดความต้านทานของโหลดไฟฟ้าใด ๆ ในโอห์ม

DCACLAB มัลติมิเตอร์ 5

Dcaclab Oscilloscope

DCACLAB มัลติมิเตอร์-ขั้นตอนในการใช้ออสซิลโลสโคปใน dcaclab

1. นำทางผ่านรายการส่วนประกอบและคลิก/ลาก

2. ในการวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างสองจุดที่ต้องการคว้าและวางโพรบที่นั่น นอกจากนี้รูปแบบคลื่นสัญญาณสามารถดูได้พร้อมกับขนาดของมัน

3. นอกจากนี้เราสามารถเพิ่มการแบ่งเวลาและการแบ่งแรงดันโดยการเปลี่ยนแปลง pivots ที่เกี่ยวข้องตามที่แสดง:

ดูลิงค์ https://dcaclab.com/en/experiments/16144-wave-wave-rectifier-1 และเล่นกับวงจรเพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้น

ปริมาณที่ออสซิลโลสโคปสามารถวัดได้

ปริมาณเช่นความถี่แอมพลิจูดและลักษณะของรูปคลื่นอื่น ๆ ในสัญญาณสามารถวัดได้โดยใช้ dcaclab oscilloscope

DCACLAB มัลติมิเตอร์-ความถี่และช่วงเวลา

จำนวนรอบที่รูปคลื่นเสร็จสมบูรณ์ต่อวินาทีเรียกว่าความถี่ ที่นี่เราสามารถเปลี่ยนความถี่ตามความต้องการของเราและสามารถทดสอบกับสัญญาณที่มีอยู่ ช่วงเวลาคือการผกผันของความถี่และความถี่ที่เปลี่ยนแปลงจะส่งผลเสียต่อระยะเวลาของคลื่น

วงจรหน้าที่

รอบการทำงานโดยทั่วไปจะถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนของระยะเวลาตรงเวลาต่อช่วงเวลาทั้งหมดของรูปคลื่น แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงในหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณที่เหลือในบางวิธี

ปริมาณอื่น ๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่นี่คือเวลาที่เพิ่มขึ้นและลดลงแอมพลิจูดสูงสุดและต่ำสุดค่าเฉลี่ยและค่าเฉลี่ย ฯลฯ

Hommer
สวัสดี ฉันชื่อฮอมเมอร์ ผู้ก่อตั้ง WellPCB จนถึงปัจจุบัน เรามีลูกค้ามากกว่า 4,000 รายทั่วโลก คำถามใด ๆ คุณสามารถติดต่อฉันได้ ขอบคุณล่วงหน้า.

บริการ