• Tag Archieven multimeter
  • Waar moet je op letten bij het kopen van een multimeter?

    Multimeter header

    Je wilt een multimeter kopen, maar wat is nu een goede multimeter voor jouw gebruik? In dit artikel daarom de belangrijkste punten waar je op moet letten om te kunnen beslissen welke multimeter je moet nemen.

    Autorange of manual range?

    Een multimeter met autorange, ofwel automatisch bereik, selecteerd automatisch de juiste range en geeft de waarde weer in de automatisch gekozen range op het beeldscherm. Bij een lage spanning geeft de display dus de meting in aan mV, bij een hogere spanning in V.
    Een multimeter met manual range, ofwel handmatig bereik, moet je zelf de knop draaien om de juiste range te selecteren. Autorange is dus makkelijker in het gebruik. Als je veel gebruik zal maken van je multimeter, dan is een Autorange multimeter dus aan te raden.

    Ranges (meetbereik)

    Lees verder  Bericht ID 4478


  • Digitale Multimeter Select-Plus DT-830B van de Action

    Digitale multimeter-DT-830B van de Action
    Digitale multimeter-DT-830B van de Action

    Ik was vandaag in de Action en daar zag ik een multimeter liggen voor slechts 3,00 euro inclusief batterij.

    Ik weet dat je er niet veel van kan verwachten en dat je hem zeker niet voor netspanning moet gebruiken, maar het leek me gewoon leuk om er een mee te nemen en er een pagina/review over te maken. Lees verder  Bericht ID 4478


  • Diode metingen

    Fig. 1: Een niet temperatuur gecontroleerde diode meting.
    Fig. 1: Een niet temperatuur gecontroleerde diode meting.

    Eigenschappen van dioden staan beschreven in datasheets die fabrikanten uitgeven. Halfgeleiders met hetzelfde typenummer kunnen echter een behoorlijke onderlinge spreiding hebben. Of men heeft een volstrekt onbekend type diode in handen. Wil men de exacte eigenschappen weten dan zal het bewuste component aan een aantal metingen onderworpen moeten worden om deze te achterhalen. Dit artikel behandeld een serie metingen die de belangrijkste DC eigenschappen meet.
    De te testen diode is gemerkt met “DUT”, Diode Under Test.


    Invloed eigen opwarming

    Fig. 2: Eenvoudig meetschema voor het opnemen van de diodekarakteristiek.
    Fig. 2: Eenvoudig meetschema voor het opnemen van de diodekarakteristiek.

    De stroom-spanning karakteristiek is een belangrijk gegeven van een diode. Deze curve wordt vaak opgenomen met een schakeling zoals die staat afgebeeld in figuur 2. De meetstroom wordt hier ingesteld met de spanningsbron U en weerstand R. In plaats van hiervan wordt ook wel een stroombron toegepast. Tijdens een handmatige opname van de karakteristiek wordt de spanning van bron U stapsgewijs verhoogt. Bij elke ingestelde spanning loopt er een zekere stroom door de diode DUT die geregistreerd wordt door de ampèremeter A, de spanningsval over de diode wordt gemeten met de voltmeter V.

    Fig. 3: De meetstroom verhoogt de junctie temperatuur waardoor de diodekarakteristiek niet juist wordt gemeten.
    Fig. 3: De meetstroom verhoogt de junctie temperatuur waardoor de diodekarakteristiek niet juist wordt gemeten.

    Bij een handmatige meting vloeit er continu stroom door de diode. Het product van de diodestroom ID en diodespanning UD is het gedissipeerde vermogen die de diode opwarmt. In het begin van de meetprocedure waar de stroom nog klein is, is de opwarming gering. Naarmate de stroom verder wordt opgevoed zal het ontwikkelde vermogen steeds groter worden en de junctie steeds verder in temperatuur stijgen. Dit is weergegeven met de blauwe lijn in figuur 3. Ter vergelijking staat met een rode lijn de diode karakteristiek afgebeeld waarbij de junctietemperatuur constant op 47 °C werd gehouden.

    Door deze temperatuurstijging tijdens de meting verkrijgt men een onbetrouwbaar beeld van de werkelijke diodekarakteristiek. Door deze meetfout lijkt het of de diode een scherpe knik in de karakteristiek heeft en een zeer stijl verder verloop. De werkelijke karakteristiek verloopt meer vloeiend en minder stijl.

    Dit voorbeeld laat zien dat het belangrijk is om de junctietemperatuur nauwkeurig te weten voor een betrouwbaar resultaat. Hoe de diodekarakteristiek wel goed gemeten kan worden staat verder op beschreven.


    Lees verder  Bericht ID 4478


  • Multimeter uitleg

    Hoe gebruik je een multimeter

    werken met een multimeterEen multimeter is een zeer nuttig instrument als je serieus aan de gang wilt gaan met de elektronica hobby. Door middel van een meerkeuzeschakelaar kan de meter zo ingesteld worden dat deze weerstand, voltage of amperage meet. Sommige multimeters hebben zelfs instellingen waarmee diodes, transistors en frequenties kunnen worden gemeten.
    Een multimeter heeft verder per meetonderwerp verschillende meetstanden waar binnen gemeten kan worden. Zo kan voltage zowel in wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC) worden gemeten.


    Het kiezen van een multimeter

    Een goedkope multimeter is prima geschikt voor algemeen gebruik bij je elektronica projecten. Een dergelijke digitale multimeter is de beste keus als eerste multimeter. Zelfs de goedkoopste multimeter is prima geschikt voor het testen van simpele projecten.
    Er bestaan ook analoge multimeters. Deze hebben een wat ouderwets aanziende meter met wijzer. Als je een dergelijke meter koopt let er dan op dat deze een hoge sensitiviteit heeft van 20k/V of hoger bij het meten van DC voltages. Is dit lager dan is de meter niet geschikt voor fijne elektronica. De sensitiviteit staat meestal in een hoek van de meetschaal. Je kan de lagere AC waarden negeren want deze zijn niet zo belangrijk. De hogere DC waarde is de kritieke waarde. Kijk uit voor goedkopere analoge multimeters die verkocht worden voor metingen aan b.v. je auto. De gevoeligheid van dergelijke meters is te laag.
    Hieronder beschrijven we de digitale en analoge multimeter nader. Lees verder  Bericht ID 4478


  • Fluke 79 Series III Digital Multimeter

    Fluke 79 Series III Digital Multimeter
    Fluke 79 Series III Digital Multimeter
    Ruwe behandeling en hoge spanning zijn zwaar voor een meter. Maar de nieuwe Fluke 79-serie III DMM’s kunnen alles aan.

    Ze zijn van binnen en van buiten robuust gebouwd. Met overspanningsbeveiliging tegen spanningspieken tot 6 kV en veiligheidsspecificaties die dit bewijzen. Ze beschermen zelfs tegen het meten van spanning als de knop per ongeluk op ohm staat. Bovendien biedt hun robuuste, gegoten behuizing constante bescherming, hoe vaak u ze ook gebruikt.

    Hoe robuust ze ook zijn, de 79-serie III DMM’s zijn zeer gebruiksvriendelijk. Het taps toelopende ontwerp past gemakkelijker in uw hand, zak en gereedschapskist. De contrastrijke displays zijn 20% groter, met extra grote tekens die gemakkelijk van een afstand af te lezen zijn. Bovendien is er gemakkelijker toegang tot Fluke’s gepatenteerde Touch Hold®-modus, die de meting automatisch vastlegt, piept en op het digitale display vergrendelt voor latere weergave.

    Belangrijkste specificaties:

      • Weergave:
        • Digitaal: 4000 counts, updates 4/sec
        • Analoog: 63 segmenten, updates 40/sec
        • Frequentie: 9999 counts
        • Capaciteit: 9999 counts
    • Responstijd van het digitale display:
      • V ac <1,5 s (alleen voor upscale)
      • V dc <1 s
      • Ω <1 s tot 40 kΩ, <2 s tot 4 MΩ, <10 s tot 40 MΩ
    • Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 55 °C
    • Opslagtemperatuur: -40 °C tot 60 °C
    • Temperatuurcoëfficiënt: 0,1 x (gespecificeerde nauwkeurigheid)/ °C (<18 °C of > 28 °C)

     

    • Relatieve vochtigheid:
      • 90% (0 °C tot 30 °C)
      • 75% (30 °C tot 40 °C)
      • 45% (40 °C tot 50 °C)
      • 35% (50 °C tot 55 °C)
    • Hoogte: In bedrijf: 2.000 meter
    • Opslag: 12.000 meter
    • Batterijtype: 9 V, NEDA 1604A of IEC 6LR61
    • Levensduur batterij: gemiddeld 500 uur met alkalinebatterijen
    • Continuïteitspieper: 4096 Hz
    • Trillingen: Conform MIL-T-PRF-28800F, Klasse III sinusvormig, niet in bedrijf
    • Valbestendigheid: Val van 1 meter conform IEC 1010-1
    • Behuizing: Voldoet aan IP-40 via IEC-529
    • Afmetingen (HxBxD): 3,7 cm x 8,9 – 7,8 cm x 19 cm (1,5 inch x 3,5 – 3,1 inch x 6,55 inch)
    • Gewicht: 365 g (12,9 oz)
    • EMC: Alleen V ac en A ac: RF-veld = 3 V/m. Totale nauwkeurigheid = gespecificeerde nauwkeurigheid + 2,0% van het bereik. EN 61326-1:1997
    • Overspanningsbeveiliging: 6 kV piek conform IEC 1010-1, 1990-09
    • Veiligheid: 600 V CAT III en 1000 V CAT II conform ANSI/ISA-S82.01-94, UL3111-1, CSA/CAN C22.2 nr. 1010.1-92, EN 61010 deel 1:1993

    klik voor de manual
    Service Manual voor de Fluke 79 series


  • Fluke 73 III digitale multimeter

    Fluke 73 III digitale multimeter
    Fluke 73 III digitale multimeter

    Beschrijving:

    Ruwe behandeling en hoge spanning zijn zwaar voor een meter. Maar de Fluke 73 en 77 Serie III DMM’s kunnen dit allemaal aan.

    Ze zijn van binnen en van buiten robuust gebouwd. Met overspanningsbeveiliging tegen spanningspieken tot 6 kV en veiligheidsspecificaties die dit bewijzen. Ze beschermen zelfs tegen het meten van spanning als de knop per ongeluk op ohm staat. Bovendien biedt hun robuuste, overmolding bodyprotector constante bescherming, hoe vaak u ze ook gebruikt.

    Hoe robuust ze ook zijn, de 73/77 Serie III DMM’s zijn zeer gebruiksvriendelijk. Het taps toelopende ontwerp past gemakkelijker in uw hand, zak en gereedschapskist. De contrastrijke displays zijn 20% groter, met extra grote tekens die gemakkelijk van een afstand af te lezen zijn. Bovendien is er gemakkelijker toegang tot Fluke’s gepatenteerde TouchHold®-modus, die de meting automatisch vastlegt, piept en op het digitale display vergrendelt voor latere weergave. Er zijn twee modellen om uit te kiezen. En natuurlijk zit er levenslange garantie op.
    ❗ Waarschuwing

    Multimeters kunnen worden gebruikt om spanningen te meten die schade, ernstig letsel of zelfs de dood kunnen veroorzaken. Als u niet bevoegd of gekwalificeerd bent om aan dergelijke apparaten te werken, doe dit dan niet. Ik aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor uw handelingen of de gevolgen daarvan. U handelt volledig op eigen risico.

    Allround-prestaties

    De modelnummers Fluke 73 en 77 vormen een belangrijk onderdeel van Fluke’s reputatie. In de loop der jaren zijn ze uitgegroeid tot de favoriete modellen van een groot aantal professionals. De Fluke 73 en 77 bieden precies de juiste pasvorm voor een breed scala aan metingen. Het zijn echte allround-presteerders. De 73 III is perfect geschikt voor vele elektronische toepassingen en heeft het “klassieke” ontwerp van de 70-serie met afneembare holster. De 77 III beschikt over alle kenmerken en functies voor een breed scala aan industriële toepassingen, verpakt in een ergonomische behuizing met geïntegreerde holster.

    Productoverzicht

    Lees verder  Bericht ID 4478


  • Basisprincipes van het testen van bipolaire junctietransistors

    Basisprincipes van het testen van bipolaire junctietransistors
    Basisprincipes van het testen van bipolaire junctietransistors

    Ik krijg hier veel vragen over, dus ik dacht dat ik er een artikel over zou schrijven.

    Eerst heb je een goede digitale meter nodig met een diodetestfunctie. Vergeet het ohmmetergedeelte van je meter, dat is veel te onbetrouwbaar daarvoor. Bijna alle digitale meters hebben tegenwoordig een diodetest, en die is 100% noodzakelijk voor zelfs de rudimentaire betrouwbare resultaten waar we hier naar streven. Als je een meter moet kopen, bedenk dan dat je krijgt waar je voor betaalt.
    Ga niet bezuinigen op een waardeloze meter van €10 van de Action of zoiets, terwijl je (op tijd van schrijven) op Marktplaats of eBay een goede gebruikte Fluke 77 of gelijkwaardig voor €50 kunt kopen. Je kunt een goede nieuwe meter kopen voor minder dan €100.

    Om de basisprincipes van de diodefunctie te begrijpen: de waarde die je krijgt bij de diodetest is de spanning die nodig is om de depletielaag bij de p-n-overgang van de diode te overbruggen. Maak je geen zorgen over de betekenis daarvan, ik wil alleen dat je de eenheden begrijpt van wat je gaat meten.

    Als je bijvoorbeeld een plane-Jane 1N4004 diode gebruikt, stel je meter dan in op een diodetest en verbind de positieve pool met de anode en de negatieve pool met de kathode (de kant met de band). Je zou ongeveer 0,45 V tot 0,65 V moeten meten, afhankelijk van de hoeveelheid stroom die je meter door de diode voert. Draai de meetsnoeren om, met de positieve pool op de kathode en de negatieve pool op de anode, en je zou een ‘OL‘ of ‘Overrange‘ moeten zien… raadpleeg de documentatie van je meter om beter te begrijpen hoe een open circuit wordt aangegeven, maar in principe zou er geen geleiding moeten zijn met de meetsnoeren omgedraaid.

    Een kortgesloten diode geeft ‘0 V‘ aan met de meetsnoeren in beide richtingen.

    Veel meters geven een korte ‘piep’ om hoorbaar geleiding aan te geven, en een continue ‘piep’ om een ​​kortsluiting of een zeer lage depletion layer-spanning aan te geven. Handig, maar dit is per merk en type verschillend.

    Nu je de basis kent van hoe een diode meet met een meter, kun je een transistor testen. De onderstaande afbeelding toont een vereenvoudigd equivalent circuit van een NPN- en een PNP-transistor, evenals de anode- en kathode-identificatie van een diode. Natuurlijk kun je zo’n transistor niet ‘bouwen’, maar het is een goede visualisatie om te begrijpen hoe je er een kunt controleren.
    Lees verder  Bericht ID 4478