Как измерить ток в проводе
Нагрузка в электрической цепи характеризуется силой тока, измерение тока в амперах. Силу тока иногда приходится измерять для проверки допустимой величины нагрузки на кабель. Для прокладки электрической линии применяются кабели разного сечения. Если кабель работает с нагрузкой выше допустимой величины, то он нагревается, а изоляция постепенно разрушается. В результате это приводит к короткому замыканию и замене кабеля.
Измерение тока рекомендуется делать в следующих случаях:
- После прокладки нового кабеля необходимо измерить проходящий через него ток при всех работающих электрических устройствах.
- Если к старой электропроводке подключена дополнительная нагрузка, то также следует проверить величину тока, которая не должна превышать допустимые пределы.
- При нагрузке, равной верхнему допустимому пределу, проверяется соответствие тока, протекающего через электрические автоматы. Его величина не должна превышать номинальное значение рабочего тока автоматов. В противном случае автоматический выключатель обесточит сеть из-за перегрузки.
- Измерение тока также необходимо для определения режимов эксплуатации электрических устройств. Измерение токовой нагрузки электродвигателей выполняется не только для проверки их работоспособности, но и для выявления превышения нагрузки выше допустимой, которая может возникнуть из-за большого механического усилия при работе устройства.
- Если измерить ток в цепи работающего обогревателя, то он покажет исправность нагревательных элементов.
- Работоспособность теплого пола в квартире также проверяется измерением тока.
Кроме силы тока, существует понятие мощности тока. Этот параметр определяет работу тока, выполненную в единицу времени. Мощность тока равна отношению выполненной работы к промежутку времени, за которое эта работа была выполнена. Обозначают буквой «Р» и измеряют в ваттах.
Мощность рассчитывается путем перемножения напряжения сети на силу тока, потребляемого подключенными электрическими устройствами: Р = U х I. Обычно на электроприборах указывают потребляемую мощность, с помощью которой можно определить ток. Если ваш телевизор имеет мощность 140 Вт, то для определения тока делим эту величину на 220 В, в результате получаем 0,64 ампера. Это значение максимального тока, на практике ток может быть меньше при снижении яркости экрана или других изменениях настроек.
Измерение тока приборамиДля определения потребления электрической энергии с учетом эксплуатации потребителей в разных режимах, необходимы электрические измерительные приборы, способные выполнить измерение параметров тока.
- Амперметр. Для измерения величины тока в цепи используют специальные приборы, называемые амперметрами. Они включаются в измеряемую цепь по последовательной схеме. Внутреннее сопротивление амперметра очень мало, поэтому он не влияет на параметры работы цепи.Шкала амперметра может быть размечена в амперах или других долях ампера: микроамперах, миллиамперах и т.д. Существует несколько видов амперметров: электронные, механические и т.д.
- Мультиметр является электронным измерительным прибором, способным измерить различные параметры электрической цепи (сопротивление, напряжение, обрыв проводника, пригодность батарейки и т.д.), в том числе и силу тока. Существуют два вида мультиметров: цифровой и аналоговый. В мультиметре имеются различные настройки измерений.
Порядок измерения силы тока мультиметром:
- Выяснить, какой интервал измерения вашего мультиметра. Каждый прибор рассчитан на измерение тока в некотором интервале, который должен соответствовать измеряемой электрической цепи. Наибольший допустимый ток измерения должен быть указан в инструкции.
- Выбрать соответствующий режим измерений. Многие мультиметры способны работать в разных режимах, и измерять разные величины. Для замеров силы тока нужно переключиться на соответствующий режим, учитывая вид тока (постоянный или переменный).
- Установить на приборе необходимый интервал измерений. Лучше установить верхний предел силы тока несколько выше предполагаемой величины. Снизить этот предел можно в любое время. Зато будет гарантия, что вы не выведете прибор из строя.
- Вставить измерительные штекеры проводов в гнезда. В комплекте прибора имеются два провода со щупами и разъемами. Гнезда должны быть отмечены на приборе или изображены в паспорте.
- Для начала измерения необходимо подключить мультиметр в цепь. При этом следует соблюдать правила безопасности и не касаться токоведущих частей незащищенными частями тела. Нельзя проводить измерения во влажной среде, так как влага проводит электрический ток. На руки следует надеть резиновые перчатки. Чтобы разорвать цепь для проведения измерений, следует разрезать проводник и зачистить изоляцию на обоих концах. Затем подсоединить щупы мультиметра к зачищенным концам провода и убедиться в хорошем контакте.
- Включить питание цепи и зафиксировать показания прибора. В случае необходимости откорректировать верхний предел измерений.
- Отключить питание цепи и отсоединить мультиметр.
- Измерительные клещи. Если необходимо произвести измерение тока без разрыва электрической цепи, то измерительные клещи будут отличным вариантом для выполнения этой задачи. Этот прибор выпускают нескольких видов, и разной конструкции. Некоторые модели могут измерять и другие параметры цепи. Пользоваться измерительными токовыми клещами очень удобно.
Для измерения силы тока в электрической цепи, необходимо один вывод амперметра или другого прибора, способного измерять силу тока, подключить к положительной клемме источника тока или блока питания, а другой вывод к проводу потребителя. После этого можно измерять силу тока.
При измерениях необходимо соблюдать аккуратность, так как при размыкании действующей электрической цепи может возникнуть электрическая дуга.
Для измерения силы тока электрических устройств, подключаемых непосредственно к розетке или кабелю бытовой сети, измерительный прибор настраивается на режим переменного тока с завышенной верхней границей. Затем измерительный прибор подключают в разрыв провода фазы.
Все работы по подключению и отключению допускается производить только в обесточенной цепи. После всех подключений можно подавать питание и измерять силу тока. При этом нельзя касаться оголенных токоведущих частей, во избежание поражения электрическим током. Такие методы измерения неудобны и создают определенную опасность.
Значительно удобнее проводить измерения токоизмерительными клещами, которые могут выполнять все функции мультиметра, в зависимости от исполнения прибора. Работать такими клещами очень просто. Необходимо настроить режим измерения постоянного или переменного тока, развести усы и охватить ими фазный провод. Затем нужно проконтролировать плотность прилегания усов между собой и измерить ток. Для правильных показаний необходимо охватывать усами только фазный провод. Если охватить сразу два провода, то измерения не получится.
Токоизмерительные клещи служат только для замеров параметров переменного тока. Если их использовать для измерения постоянного тока, то усы сожмутся с большой силой, и раздвинуть их можно будет только, отключив питание.
Многие помнят из школьной физики закон Ома: сила тока в цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.
СИЛА ТОКА является количественной характеристикой электрического тока- это физическая величина, равная количеству электричества, протекающего через сечение проводника за единицу времени. Измеряется в амперах.
Для электропроводки в квартире сила тока играет огромную роль, потому что исходя из максимально возможного значения для отдельной линии, идущей от электрощита зависит сечение проводника и величина максимального тока автоматического выключателя, защищающего электрический кабель от повреждений в случае возникновения короткого замыкания или токов перегрузки.
Поэтому, если не правильно выбрано сечение и автоматический выключатель- его будет просто выбивать, а заменить его на более мощный просто не получится.
Например, самые распространенные провода и кабеля в электропроводке сечением 1.5 квадратных миллиметра- из меди или 2.5- из алюминия. Они рассчитаны на максимальный ток 16 Ампер или подключение мощности не более 3 с половиной киловатт. Если Вы подключите мощные электропотребители превышающие эти пределы, то просто заменить автомат на 25 А нельзя- не выдержит электропроводка и придется от щита перекладывать медный кабель сечением 2. 5 кв. мм, который рассчитан на максимальный ток 25 А.
Единицы измерения мощности электрического тока.
Кроме Амперов, Мы часто сталкиваемся с понятием мощности электрического тока. Эта величина показывает работу тока, совершенную в единицу времени.
Мощность равняется отношению совершенной работы ко времени, в течение которого она была совершена.
На электропотребителях часто на табличках или в паспорте только указывается потребляемая мощность, зная которую легко можно высчитать ток. Например, потребляемая мощность телевизором 110 Ватт. Что бы узнать величину потребляемого тока- делим мощность на напряжение 220 Вольт и получаем 0. 5 А.
Но учтите, что это максимальная величина, в реальности она может быть меньше т. к. телевизор на низкой яркости и при других условиях будет меньше расходовать электроэнергии.
Приборы для измерения электрического тока.
Для того что бы узнать реальный расход электроэнергии с учетом работы в разных режимах для электроприборов, бытовой техники и т. п. — нам понадобятся электроизмерительные приборы:
- Амперметр— хорошо всем знакомый с практических уроков физики в школе (рисунок 1). Но в быту и профессионалами они не используются из-за непрактичности.
- Мультиметр— это электронное устройство выполняет многоразличных замеров, в том числе и силы тока (рисунок 2). Очень широко распространен, как среди электриков так и в быту. Как с его помощью измерять силу тока Я уже рассказывал в этой статье.
- Тестер— то же самое практически, что и мультиметр, но без использования электронники со стрелкой, которая указывает величину измерения по делениям на экране. Сегодня редко можно встретить, но они широко использовались в советское время.
- Измерительные клещи электрика (рисунок 3), именно ими Я пользуюсь в своей работе, потому что они не требуют разрыва проводника для измерения, нет необходимости лезть под напряжение и отключать нагрузку. Ими измерять одно удовольствие- быстро и легко.
Как правильно измерять силу тока.
Для того что бы измерить силу для потребителей постоянного тока, необходимо один зажим от амперметра, тестера или мультиметра присоединить к плюсовой клемме аккумулятора или проводу от блока питания или трансформатора, а второй зажим- к проводу идущему к потребителю и после включения режима измерения постоянного тока с запасом по верхнему максимальному пределу- делать замеры.
Будьте аккуратны при размыкании работающей цепи возникает дуга, величина которой возрастает вместе с силой тока.
Для того что бы измерить ток для потребителей подключаемых напрямую в розетку или к электрическому кабелю от домашней электросети, измерительное устройство переводится в режим измерения переменного тока с запасом по верхнему пределу. Далее тестер или мультиметр включаются в разрыв фазного провода. Что такое фаза читаем в этой статье.
Все работы необходимо проводить только после снятия напряжения.
После того как все готово, включаем и проверяем силу тока. Только следите, что бы Вы не касались оголенных контактов или проводов.
Согласитесь, что выше описанные методы очень не удобны и да же опасны!
Я уже давно в своей профессиональной деятельности электрика пользуюсь для измерения силы тока токоизмерительными клещами (на картинке справа). Они не редко идут в одном корпусе с мультиметром.
Мерить ими просто- включаем и переводим в режим измерения переменного тока, затем разводим находящиеся сверху усы и пропускаем во внутрь фазный провод, после этого следим что бы они плотно прилегли к друг другу и производим измерения.
Как видите- быстро, просто и можно измерять силу тока под напряжением данным способом, только будьте аккуратны не закоротите в электрощите случайно соседние провода.
Только помните, что для правильного замера- нужно делать обхват только одного фазного провода, а если обхватить цельный кабель, в котором вместе идут фаза и ноль- измерения провести будет не возможно!
Сила тока наряду с напряжением и сопротивлением является очень важным понятием в электричестве. Она измеряется в амперах и определяется количеством электрической энергии, проходящей через проводник за определенную единицу времени. Определяют ее величину с помощью измерительных приборов, в домашних условиях это проще всего сделать при помощи мультиметра, или тестера, имеющегося в распоряжении многих хозяев современных квартир. Контроль силы тока очень важен для работы механизмов, зависящих от электропитания, поскольку превышение ею максимально допустимого значения приводит к поломке приборов и возникновению аварийных ситуаций. Тема этой статьи – как измерить силу тока мультиметром.
Виды мультиметров
На современном рынке электроприборов представлено две разновидности тестеров:
Основными элементами аналоговых приборов являются шкала с нанесенными на ней делениями, по которой определяются показатели электрических величин, и стрелка-указатель. Такие мультиметры пользуются высоким спросом у новичков благодаря своей низкой стоимости и простоте в использовании.
Но, наряду с этими положительными сторонами, аналоговые тестеры имеют и ряд недостатков, основным из которых является высокая погрешность измерений. Ее можно несколько уменьшить за счет настроечного резистора, конструктивно входящего в состав прибора. Тем не менее, при необходимости замерить электрические параметры с высокой точностью, лучше воспользоваться цифровым прибором.
Цифровые мультиметры
Единственным внешним отличием цифрового аппарата от аналогового является экран, на котором в виде цифр отражаются измеряемые параметры. Старые модели оборудованы светодиодным дисплеем, приборы нового типа – жидкокристаллическим.
Они отличаются высокой точностью измерений и простотой в эксплуатации, поскольку не нуждаются в подгонке градуировки.
Недостатком этих устройств можно назвать цену, которая в разы превосходит стоимость аналоговых тестеров.
Особенности конструкции
Независимо от количества гнезд в мультиметре, любой из этих приборов имеет два типа выходов, которые обозначаются разными цветами. Общий выход (масса) окрашен в черный цвет и имеет обозначение либо «com», либо «–». Выход, предназначенный для измерений (потенциальный), имеет красный цвет. Для любого из измеряемых параметров электроцепи может быть свое гнездо.
Не стоит опасаться перепутать его с другими, поскольку каждое из этих гнезд обозначено соответствующей единицей.
Еще одним внешним элементом прибора является рукоятка для установки предела измерений, которая может вращаться по кругу. На цифровых мультиметрах этих пределов больше, чем на аналоговых, кроме того, в них могут быть включены дополнительные опции, например, звуковой сигнал и другие. Поскольку мы говорим о том, как с помощью тестера произвести измерение силы тока, речь пойдет о шкале с амперами.
Каждый мультиметр имеет свой максимальный предел по току, и при выборе электросети для тестирования, проверяемую силу тока в ней следует сопоставить с пределом, на который рассчитан прибор. Так, если сила тока, проходящего внутри электроцепи составляет 180 А, не рекомендуется проводить измерения при помощи мультиметра, рассчитанного на 20 А, поскольку единственным полученным результатом будет сгорание прибора сразу же после начала тестирования. Максимальный предел всегда указывается в паспорте мультиметра или на корпусе устройства.
Порядок подготовки прибора к измерениям
Переключатель мультиметра нужно перевести в сектор A (DA для постоянного тока или CA для переменного), который соответствует измерению тока, выбрав при этом нужный предел. Некоторые современные тестеры для электроцепей постоянного тока имеют одну позицию, а для переменного – другую. Чтобы не ошибиться, нужно ориентироваться по литерам, имеющимся на лицевой панели.
Они одинаковы в любом приборе, надо просто понимать, какую величину каждый из них обозначает.
Все мультиметры комплектуются двумя кабелями, на конце каждого из которых имеется щуп и разъем. Вторые концы проводов вставляются в гнезда прибора, которые соответствуют текущему измерению, в нашем случае – силы тока.
Порядок измерений
Мультиметр для измерения величины силы тока включается в разрыв электроцепи. В этом состоит основное отличие от процедуры измерения напряжения, при которой тестер подключается к цепочке параллельно. Показатель величины тока, который проходит через прибор, отображается стрелкой на шкале (если речь идет об аналоговом аппарате) или высвечивается на жидкокристаллическом (светодиодном) дисплее.
Разорвать тестируемую цепь для включения в нее прибора можно по-разному. Например, отсоединив один из выводов радиоэлемента при помощи паяльника.
Иногда приходится перекусывать провод кусачками или пассатижами.
При определении величины тока батарейки или аккумулятора такой проблемы не существует, поскольку просто собирается цепь, одним из элементов которой является мультиметр.
Что необходимо учитывать при измерении
Важным условием при определении силы тока является включение в цепочку ограничительного сопротивления – резистора или обычной электролампочки. Этот элемент защитит прибор от поломки (сгорания) под воздействием потока электронов.
Если сила тока на индикаторе не отображается, это говорит о неверно выбранном пределе, который нужно снизить на одну позицию. Если результата нет снова – еще на одну, продолжая до тех пор, пока на экране или шкале не отобразится какое-то значение.
Производить замер нужно быстро – щуп не должен контактировать с кабелем более одной-двух секунд. Особенно это касается элементов питания малой мощности. Если, измеряя силу тока батареек, держать щуп на проводе длительное время, итогом станет их разряд – частичный или полный.
Техника безопасности
Как видим, процедура измерения силы тока при помощи мультиметра никакой сложности не представляет. Важно только следовать инструкции и не забывать о строгом соблюдении мер безопасности:
- Перед проведением замеров обесточьте электросеть.
- Проверьте изоляцию кабелей – при продолжительной эксплуатации ее целостность иногда нарушается, и вероятность поражения электротоком значительно возрастает.
- Работайте исключительно в резиновых перчатках.
- Не проводите измерения при высокой влажности воздуха. Дело в том, что влага обладает высокой электрической проводимостью и риск поражения также возрастает.
- Человек, пострадавший от удара током, нуждается в медицинской помощи. Если есть возможность, любые работы с электричеством, в том числе и измерения, лучше проводить вдвоем. В нештатной ситуации присутствие напарника может оказаться настоящим спасением.
Закончив измерения, разрезанные кабели нужно вновь соединить, предварительно снова обесточив цепь.
Подробно и наглядно про измерения проводимые с помощью мультиметра на видео:
Заключение
В этой статье мы разобрались, как проверить силу тока с помощью мультиметра. Прочитав изложенный материал, любой взрослый человек сможет справиться с этой задачей, благо мультиметр – прибор совсем несложный, но в то же время очень нужный для решения не только профессиональных, но и бытовых задач, связанных с электричеством.
Как измерить потребляемый ток мультиметром
Сила тока наряду с напряжением и сопротивлением является очень важным понятием в электричестве. Она измеряется в амперах и определяется количеством электрической энергии, проходящей через проводник за определенную единицу времени. Определяют ее величину с помощью измерительных приборов, в домашних условиях это проще всего сделать при помощи мультиметра, или тестера, имеющегося в распоряжении многих хозяев современных квартир. Контроль силы тока очень важен для работы механизмов, зависящих от электропитания, поскольку превышение ею максимально допустимого значения приводит к поломке приборов и возникновению аварийных ситуаций. Тема этой статьи – как измерить силу тока мультиметром.
Виды мультиметров
На современном рынке электроприборов представлено две разновидности тестеров:
Основными элементами аналоговых приборов являются шкала с нанесенными на ней делениями, по которой определяются показатели электрических величин, и стрелка-указатель. Такие мультиметры пользуются высоким спросом у новичков благодаря своей низкой стоимости и простоте в использовании.
Но, наряду с этими положительными сторонами, аналоговые тестеры имеют и ряд недостатков, основным из которых является высокая погрешность измерений. Ее можно несколько уменьшить за счет настроечного резистора, конструктивно входящего в состав прибора. Тем не менее, при необходимости замерить электрические параметры с высокой точностью, лучше воспользоваться цифровым прибором.
Цифровые мультиметры
Единственным внешним отличием цифрового аппарата от аналогового является экран, на котором в виде цифр отражаются измеряемые параметры. Старые модели оборудованы светодиодным дисплеем, приборы нового типа – жидкокристаллическим.
Они отличаются высокой точностью измерений и простотой в эксплуатации, поскольку не нуждаются в подгонке градуировки.
Недостатком этих устройств можно назвать цену, которая в разы превосходит стоимость аналоговых тестеров.
Особенности конструкции
Независимо от количества гнезд в мультиметре, любой из этих приборов имеет два типа выходов, которые обозначаются разными цветами. Общий выход (масса) окрашен в черный цвет и имеет обозначение либо «com», либо «–». Выход, предназначенный для измерений (потенциальный), имеет красный цвет. Для любого из измеряемых параметров электроцепи может быть свое гнездо.
Не стоит опасаться перепутать его с другими, поскольку каждое из этих гнезд обозначено соответствующей единицей.
Еще одним внешним элементом прибора является рукоятка для установки предела измерений, которая может вращаться по кругу. На цифровых мультиметрах этих пределов больше, чем на аналоговых, кроме того, в них могут быть включены дополнительные опции, например, звуковой сигнал и другие. Поскольку мы говорим о том, как с помощью тестера произвести измерение силы тока, речь пойдет о шкале с амперами.
Каждый мультиметр имеет свой максимальный предел по току, и при выборе электросети для тестирования, проверяемую силу тока в ней следует сопоставить с пределом, на который рассчитан прибор. Так, если сила тока, проходящего внутри электроцепи составляет 180 А, не рекомендуется проводить измерения при помощи мультиметра, рассчитанного на 20 А, поскольку единственным полученным результатом будет сгорание прибора сразу же после начала тестирования. Максимальный предел всегда указывается в паспорте мультиметра или на корпусе устройства.
Порядок подготовки прибора к измерениям
Переключатель мультиметра нужно перевести в сектор A (DA для постоянного тока или CA для переменного), который соответствует измерению тока, выбрав при этом нужный предел. Некоторые современные тестеры для электроцепей постоянного тока имеют одну позицию, а для переменного – другую. Чтобы не ошибиться, нужно ориентироваться по литерам, имеющимся на лицевой панели.
Они одинаковы в любом приборе, надо просто понимать, какую величину каждый из них обозначает.
Все мультиметры комплектуются двумя кабелями, на конце каждого из которых имеется щуп и разъем. Вторые концы проводов вставляются в гнезда прибора, которые соответствуют текущему измерению, в нашем случае – силы тока.
Порядок измерений
Мультиметр для измерения величины силы тока включается в разрыв электроцепи. В этом состоит основное отличие от процедуры измерения напряжения, при которой тестер подключается к цепочке параллельно. Показатель величины тока, который проходит через прибор, отображается стрелкой на шкале (если речь идет об аналоговом аппарате) или высвечивается на жидкокристаллическом (светодиодном) дисплее.
Разорвать тестируемую цепь для включения в нее прибора можно по-разному. Например, отсоединив один из выводов радиоэлемента при помощи паяльника.
Иногда приходится перекусывать провод кусачками или пассатижами.
При определении величины тока батарейки или аккумулятора такой проблемы не существует, поскольку просто собирается цепь, одним из элементов которой является мультиметр.
Что необходимо учитывать при измерении
Важным условием при определении силы тока является включение в цепочку ограничительного сопротивления – резистора или обычной электролампочки. Этот элемент защитит прибор от поломки (сгорания) под воздействием потока электронов.
Если сила тока на индикаторе не отображается, это говорит о неверно выбранном пределе, который нужно снизить на одну позицию. Если результата нет снова – еще на одну, продолжая до тех пор, пока на экране или шкале не отобразится какое-то значение.
Производить замер нужно быстро – щуп не должен контактировать с кабелем более одной-двух секунд. Особенно это касается элементов питания малой мощности. Если, измеряя силу тока батареек, держать щуп на проводе длительное время, итогом станет их разряд – частичный или полный.
Техника безопасности
Как видим, процедура измерения силы тока при помощи мультиметра никакой сложности не представляет. Важно только следовать инструкции и не забывать о строгом соблюдении мер безопасности:
- Перед проведением замеров обесточьте электросеть.
- Проверьте изоляцию кабелей – при продолжительной эксплуатации ее целостность иногда нарушается, и вероятность поражения электротоком значительно возрастает.
- Работайте исключительно в резиновых перчатках.
- Не проводите измерения при высокой влажности воздуха. Дело в том, что влага обладает высокой электрической проводимостью и риск поражения также возрастает.
- Человек, пострадавший от удара током, нуждается в медицинской помощи. Если есть возможность, любые работы с электричеством, в том числе и измерения, лучше проводить вдвоем. В нештатной ситуации присутствие напарника может оказаться настоящим спасением.
Закончив измерения, разрезанные кабели нужно вновь соединить, предварительно снова обесточив цепь.
Подробно и наглядно про измерения проводимые с помощью мультиметра на видео:
Заключение
В этой статье мы разобрались, как проверить силу тока с помощью мультиметра. Прочитав изложенный материал, любой взрослый человек сможет справиться с этой задачей, благо мультиметр – прибор совсем несложный, но в то же время очень нужный для решения не только профессиональных, но и бытовых задач, связанных с электричеством.
Не дорогой, но очень полезный в домашних условиях и не только, универсальный прибор мультиметр, поможет в различных ситуациях. Не зависимо от цены, им решаются различные задачи, связанные с электричеством. Измерить силу тока мультиметром можно, главное знать, как это делать.
Для начинающих, необходимо понимать, что и куда подсоединять, зачем нужны переключатели значений, как выполнить замеры в бытовых условиях.
Кратко об устройстве прибора
Каждый тестер имеет два выхода. Для подсоединения проводов со щупами. Гнезд для подключения может быть больше, но нам нужен красный для подключения щупа на фазу и черный для нулевого провода. Здесь могут быть гнезда для выполнения замеров всех значений. А именно:
- напряжения;
- сопротивления;
- силы тока.
Для обозначения гнезд применяются обозначение с помощью единицы измерения. Ошибиться невозможно, если вы не прогуливали уроки физики.
Второй основной элемент устройства измерительного устройства – шкала установок и переключатель. Как правило, для замеров значения силы тока отведен определенный сектор. Здесь указанны Амперы с различными цифровыми значениями.
Мультиметры выпускаются в цифровом и аналоговом исполнении. Цифровые приборы имеют большее количество выставляемых значений ампеража, а также они оснащены звуковыми сигналами и другими опциями. Но это касается выбора типа прибора. Каждый из них позволит выполнить замеры, для нас это главное.
Перейдем к рассмотрению главной темы.
Пошаговая инструкция измерения силы тока мультиметром
Всю работу следует выполнять по следующему алгоритму:
- Проводим определение величины, доступной для измерения на данном приборе. Если тестер имеет предел значения в 10 А, а вы проводите замер, пропуская через него 100 А – такая «работа» приведет к выходу из строя предохранителей. Значение максимума указано на шкале мультиметра и в инструкции к нему.
- Выбираем необходимый режим для замера. Для этого следует переключить прибор в необходимый сектор на шкале. Для этого устанавливаем переключатель в сектор «А», либо «АС» этот режим измерения значений переменного тока. Проводя измерение постоянного, флажок следует устанавливать напротив сектора «ДС».
Это следует выполнять обязательно. Для определения типа цепи, необходимо знать источник питания. Для замера на бытовом приборе ставим «А», а замеряя на цепи промышленного оборудования, выставляем сектор «ДС».
- Устанавливаем на тестере пределы значения силы при замере. Гарантированно невозможно повредить мультиметр, выставив максимально возможный уровень. Лучше снизить его при неправильной работе до нормального значения во время замера.
- Вставляем провода со щупами в соответствующие гнезда на корпусе прибора.
Важно. Кабели со щупами следует подключать к разъемам для замера величины силы тока и точно по цветам. Провод со щупом для подключения к фазе (красный) вставляем в нужное гнездо, черный для земли вставляем в определенное место.
Для подстраховки, если есть сомнения, лучше загляните в инструкцию и проверьте правильность подключения.
Для лучшего понимания выполнения замера разберем типовую операцию, проводя измерение силы тока на любом бытовом приборе. Это необходимо делать под нагрузкой. Для этого потребуется комплект дополнительных проводов с «крокодилами». Нам необходимо разомкнуть сеть. Поэтому при замере переменного тока подключаем любой дополнительный провод от розетки на один из контактов вилки прибора.
На второй контакт розетки крепим щуп тестера. Второй щуп тестера, с помощью крокодила на дополнительном проводе крепим на второй контакт вилки прибора. У нас получается сеть с подключенным мультиметром.
При выключенном бытовом приборе, на шкале тестера будет 0. После включения, на мультиметре получаем показание интересующего нас измерения.
Практическое значение измерения тока в быту
Измеряя силу тока на микроволновой печи, мы можем определить с его помощью неисправность сразу двух узлов. При включении, значение на шкале будут небольшим, затем амперы вырастут. Это происходит по причине того что включая печь, мы запускаем сначала вентилятор, и только затем включается магнетрон печи. При значении на шкале силы тока меньше 5. А – это значит, не работает магнетрон. При включении значение измерения должно быть не менее 1,5 А., Если это не так, следует ремонтировать вентилятор устройства.
Таким же образом можно замерить эту величину на пальчиковой батарейке, для определения уровня ее зарядки. Но здесь следует беречь батарейку. На шкале выставляем измерение постоянного тока. Здесь важно использовать щупы согласно их полярности. Ставим аккумулятор на черный щуп минусом, а к плюсу касаемся на короткое время красным щупом.
При значении менее Ампера, батарейку можно сдать в утилизацию. Почему касание щупом должно быть коротким? При измерении мы подаем нагрузку на батарейку, от долгого воздействия она разряжается и ее в таком случае можно будет выбросить сразу после замера.
Таким же способом, получив величину тока зарядного устройства телефона, мы можем выяснить исправность защиты его от короткого замыкания. Таким же образом, но с применением более мощных тестеров, проводится определение величины тока в промышленных установках и станках. Принцип действия одинаковый, не зависимо от вида оборудования.
В заключение обобщим информацию, сделав небольшую памятку для людей, берущих мультиметр в первый раз.
Перед работой следует убедиться в исправности прибора. Для этого установите флажок переключателя в сектор измерения сопротивления сети и закоротите щупы между собой. При 0 на шкале можно приступать к работе.
Выставляйте на шкале максимальное значение тока, для предотвращения сгорания предохранителя устройства. Устанавливайте переключатель в сектор измерения силы тока и устанавливайте его согласно маркировке. «А», «АС» — для измерений переменного тока. Ставим на значение «ДС» при измерении постоянного тока.
Проводить замер исправности бытовых приборов и оборудования можно только под нагрузкой. Поэтому следует помнить схему включения тестера в цепь питания и соблюдать меры безопасности выполнения работ при запитанной электрической сетью.
Работая в сыром помещении с большой влажность воздуха, используйте резиновую обувь и перчатки. Дополнительно положите на пол резиновый коврик. Эти меры спасут вашу жизнь.
После окончания работ обязательно выключайте прибор, для сохранности заряда батарейки.
Выполняя все эти несложные рекомендации, вы получаете возможность экономить средства, выполнив работу специалиста самостоятельно. Сделать это легко, но еще раз хочется напомнить, берегите свою жизнь, проводя измерение силы тока с помощью мультиметра.
Пускай в вашем доме всегда будет светло и радостно.
Мультиметр DT83X имеет всего два предела измерения переменных напряжений 750 и 200, естественно, это в вольтах, хотя на приборах пишут только цифры. Таким образом, если возникла потребность померить напряжение в розетке, то надо выбрать предел 750, в остальных случаях 200. Тут следует обратить внимание на такую тонкость: переменное напряжение должно быть синусоидальной формы с частотой 50…60 Гц, только в этом случае точность измерения будет приемлемой.
Если измеряемое напряжение имеет прямоугольную или треугольную форму, а его частота намного выше, чем 50Гц, хотя бы 1000…10000 Гц, то показания на дисплее, конечно, появятся, но что они символизируют неизвестно. Здесь можно лишь с уверенностью сказать, что переменное напряжение есть, схема, вроде бы, работает.
Условные обозначения на лицевой панели мультмиетра
Но, давайте, пока отвлечемся от процесса измерений и внимательно посмотрим на лицевую панель мультиметра. Здесь, кроме цифр, можно увидеть много различных символов, напоминающих друдлы (картинки – каракули, к которым надо придумать объяснение, подпись). На рисунке 1 показаны все друдлы, которые можно увидеть на мультиметрах, и их разгадки – объяснения.
Рисунок 1. Обозначения на лицевой панели мультиметра
Эти обозначения следует выучить наизусть, как таблицу умножения, и никогда не забывать, поскольку они помогут не только правильно пользоваться мультиметром, получать правильные результаты измерений, но и уберегут прибор от выхода из строя при неправильном пользовании.
Несколько слов о подключении мультиметра к измеряемой цепи
Все мультиметры комплектуются измерительными щупами, причем, у всех моделей приборов они одни и те же: на одном конце однополюсная вилка для подключения к мультиметру, на другом измерительный щуп, не очень, правда, удобной конструкции. Щупы, как правило, красного и черного цвета, что позволяет соблюдать полярность подключения. Лучше всего это сделать, как показано на рисунке 2.
Рисунок 2. Подключение измерительных щупов к мультиметру
Но, если разобраться, то соблюдение полярности не особо и нужно. При измерении переменного напряжения полярность подключения прибора роли вообще не играет, результат будет одним и тем же. При измерении постоянных напряжений, если полярность перепутана, на дисплее перед значением напряжения или тока просто появится знак «-», величина же напряжения будет правильной.
И все же, измерительные щупы лучше подключить так, как показано на рисунке 2: черный щуп в гнездо с надписью «COM» (общий), а красный в гнездо расположенное выше, что позволит проводить все измерения, кроме измерения токов на пределе 10A, что приходится делать не слишком часто.
Особенно следует соблюдать полярность подключения щупов в режиме «прозвонки» полупроводников: на красном щупе будет присутствовать плюсовое напряжение омметра, что позволит правильно подключить исследуемую деталь. Подробнее о проверке полупроводников будет рассказано чуть ниже. Подключение щупов для проверки диода показано на рисунке 3.
Рисунок 3. На красном щупе «плюс» омметра
Провода в измерительных щупах крепятся только пайкой, а на выходе из пластмассовых наконечников свободно болтаются и мотаются, а со временем отматываются совсем и вылетают. Чтобы этого не произошло, следует укрепить провода в щупах с помощью термоусадочной трубки или изоленты.
Маленькое замечание
Нетрудно видеть, что в режиме омметра плюсовое напряжение присутствует на красном щупе, равно как и при измерении постоянных напряжений. Если придется пользоваться стрелочным тестером, то следует запомнить, что в этом случае плюс омметра будет на щупе, который является «минусом» в режиме измерения постоянных напряжений. Но вернемся к современному мультиметру.
Измерение токов
Для измерения «больших» токов придется переключить красный щуп в гнездо с надписью 10A. Около этого гнезда можно увидеть предупредительную надпись, гласящую о том, что этот предел не защищен предохранителем, и измерения можно производить всего 10 секунд, после чего делать перерыв на 15 минут. Почему?
Чтобы правильно ответить на этот вопрос не поленимся открыть прибор, что приходится делать, просто для замены батарейки. На рисунке 4 показан фрагмент платы мультиметра.
Рисунок 4. Входные гнезда мультиметра
На рисунке показан небольшой фрагмент печатной платы мультиметра, а именно три входных гнезда. Верхнее, как раз для измерения тока 10A, нижнее – общий, среднее гнездо для всех остальных измерений. Толстая проволочная скоба слева, это как раз и есть измерительный шунт предела 10A. Диаметр проволоки не менее 1,5 мм, что позволяет надеяться, что она выдержит ток 10 и более ампер достаточно долго, а не 10 секунд, о которых предупреждается на корпусе прибора. Тогда еще одно почему?
Дело в том, что штатные измерительные щупы внутри себя содержат очень даже тонкий провод, вот к нему-то и относится предупредительная надпись. Автору статьи довелось быть очевидцем, но не исполнителем, как мультиметр, включенный на десятиамперный диапазон, воткнули в розетку! Раздался средней силы взрыв, прибор уже был оплакан, и почти похоронен.
Но после детальной проверки оказалось, что бабахнули только щупы, а сам прибор остался цел и невредим: тонюсенький проводок внутри измерительных щупов сработал как предохранитель. Поэтому, если потребуется длительное наблюдение за токами в пределах 5…10A, достаточно просто штатные щупы заменить на более «крепкие».
Мультиметры бюджетных серий DT83X могут измерять только постоянные токи, режима измерения переменных токов в них просто нет. Да, как-то не всегда он нужен, хотя более дорогие модели переменный ток, конечно же, меряют. Наибольший предел измерения тока ни много ни мало 20A! А комплектуются эти приборы теми же измерительными щупами.
На рисунке 4 виден плавкий предохранитель, который защищает мультиметр на пределах измерения токов 2000µ, 20m, 200m. Так что не надо удивляться, если на этих пределах мультиметр не хочет мерить ток, а сразу снимать заднюю крышку и смотреть предохранитель.
В правом верхнем углу рисунка находится четверть какого-то светлого кружка. Это часть пьезоизлучателя, того самого, который пищит в режиме прозвонки. Именно от этого «звонка» и говорят, что надо «прозвонить» схему.
Что значит «прозвонить»
Те, кто пользовался стрелочными тестерами, знают, что прежде, чем приступить к измерению сопротивлений, надо установить стрелку на ноль шкалы. Для этого просто соединить между собой измерительные щупы и покрутить соответствующую ручку.
Хотя у цифровых мультиметров ноль выставлять не требуется, но соединять щупы все равно приходится: это еще одно хорошее правило пользования прибором. Тем самым проверяется в первую очередь целостность щупов (штатные щупы обрываются очень часто), а заодно и ноль шкалы. Если мультиметр находится в режиме «прозвонки» (как показано на рисунке 5), раздается звуковой сигнал.
Рисунок 5. Мультиметр в режиме «прозвонки»
Звуковой сигнал раздается лишь в том случае, если сопротивление между измерительными щупами не превышает 47…50Ω. Это свойство используется при проверке целостности проводников и дорожек на печатных платах. С режимом прозвонки проводов совмещен и режим проверки полупроводников.
Если входные щупы не замкнуты, или в исследуемой схеме обрыв, или проверяемый диод включен в обратной полярности, на дисплее мультиметра высвечивается 1, как показано на рисунке 6.
Рисунок 6. Мультиметр показывает обрыв
То же самое можно увидеть на дисплее, если попытаться сопротивление 200КОм измерить на пределе 200Ом. Другими словами измеряемое сопротивление выше, чем предел измерения, прибор «думает», что цепь разорвана.
Такая же картина будет, если напряжение 24В измерять на диапазоне 20, – прибор зашкалил. Только не надо на диапазон 20 подавать напряжение вольт 100…200, поскольку прибор может не выдержать такого издевательства и просто сгорит.
Измерение сопротивлений
Пока не ушли далеко от рисунка 5, рассмотрим, как измерить сопротивление резисторов или высокоомных проводников. Для переключения в режим измерения сопротивлений достаточно повернуть переключатель режимов работы по часовой стрелке, где имеется несколько пределов.
Первые два предела содержат символ Ω, что говорит о том, что цифры на дисплее покажут величину сопротивления в Омах. На пределе 200Ω можно измерить сопротивление резисторов величиной до 200Ω, предел 2000Ω предназначен для измерения сопротивлений до 2КОм.
Если на измеряемом резисторе маркировка 1К5, то прибор покажет 1350…1650 Ω, сказывается допуск резистора ±10%. Об этом надо помнить при измерении сопротивлений.
Остальные три предела содержат букву k (хотя должно быть K), и результат измерений получится в килоомах. Предел 2000k позволяет измерить сопротивления до 2MΩ, результат измерения показывается в килоомах.
При измерении резистора с номиналом 1MΩ на дисплее можно увидеть результат 995…1000, опять же сказывается допуск. Резистор с номиналом 560K покажет 560.
Если же на этом пределе измерять резистор 5K6, то на индикаторе будет только 5, – дробная часть числа просто отбрасывается. Более точных результатов в этом случае можно достичь, если проводить измерения на пределе 20K: на дисплее индицируется 5,61. Поэтому всегда надо выбирать предел, обеспечивающий более точный результат.
Если при измерении токов и напряжений измерения рекомендуется начинать с максимального предела из опасений сжечь прибор, то при измерении сопротивлений следует действовать как раз наоборот, начиная измерения с самого меньшего предела. Почему? Все достаточно просто.
Предположим, что установлен предел измерения сопротивлений 200Ω, а сопротивление измеряемого резистора (будем считать, что оно нам неизвестно) 51КОм. Совершенно очевидно, что пределы 200Ω, 2000Ω, 20k маловаты для измерения такого сопротивления, и на дисплее покажется единица (рис. 6). И только, когда произойдет переключение на предел 200k, получится достоверный результат. Дальнейшее переключение пределов уже не потребуется.
Проверка диодов и транзисторов
Проводится в режиме «прозвонки», как показано на рисунке 5. Для примера на рисунке 7 показано подключение низкочастотного выпрямительного диода 1N4007 (прямой ток 1А, обратное напряжение 1000В).
Рисунок 7. Проверка выпрямительного диода в прямом направлении
Широкое светлое кольцо на правом конце диода, как правило, символизирует вывод катода, таким образом, щупы подключены в проводящем направлении. При этом на дисплее высвечивается прямое падение напряжения на p-n переходе диода, что соответствует полупроводникам на основе кремния. Результат показан на рисунке 8.
Рисунок 8. Прозвонка диода в прямом направлении
Если таким же образом прозвонить диод с барьером Шоттки, то результат получится несколько иной.
Рисунок 9. Прямое падение напряжения на диоде с барьером Шоттки
Если щупы поменять местами, то диод окажется включенным в обратном направлении, на дисплее появится единица, как на рисунке 6. Такие результаты получаются, если диод исправен. Но возможны и еще два варианта.
Если при подключении щупов прибор запищит, раздастся звуковой сигнал, то диод просто замкнут накоротко, или пробит. При переключении щупов в обратную полярность, звуковой сигнал, скорее всего, не прекратится.
Другой вариант, – независимо от направления включения щупов на дисплее высвечивается единица. В этом случае говорят, что диод находится в обрыве, или попросту сгорел, что называется, до дыр. В точности также при прозвонке мультиметром ведут себя p-n переходы транзисторов. Проверить их ничуть не сложнее, чем отдельный диод.
Как проверить биполярный транзистор
При прозвонке транзистора мультиметром транзистор следует рассматривать не как усилительный прибор со всеми присущими ему свойствами, а как последовательно соединенные, к тому же встречно диоды, как показано на рисунке 10.
Рисунок 10. Транзистор, как последовательно соединенные диоды. Схема для прозвонки
Теперь к выводу базы надо подключить красный (плюсовой) вывод омметра, а черным коснуться по очереди выводов эмиттера и коллектора, показания будут такими же, как при прозвонке диода в прямом направлении. Процесс измерения и результат показаны на рисунках 11 и 12.
Рисунок 11. Зажимы «крокодил» всегда помогут
Рисунок 12. На дисплее показывается падение напряжения на p-n переходах транзистора при прямом включении омметра
Если вместо красного щупа к базе подключить черный, то переходы сместятся в обратном направлении, закроются, и на дисплее появится единица, как будто при обрыве. Именно так ведет себя при проверке исправный транзистор.
Но может случиться, что при прозвонке p-n перехода раздастся звуковой сигнал, или высветится единица при любом направлении включения измерительных щупов. Это говорит о том, что транзистор неисправен.
Даже при исправном поведении коллекторного и эмиттерного переходов судить об исправности транзистора еще рано. Следует не забыть прозвонить в обоих направлениях выводы К-Э. В любом направлении на дисплее должна показаться все та же единица. Но иногда случается, что даже при исправных переходах Б-Э, Б-К выводы К-Э замкнуты накоротко и слышится звуковой сигнал.
Сказанное справедливо для транзисторов структуры n-p-n. Теми же соображениями следует руководствоваться и при проверке p-n-p транзисторов, но в этом случае красный и черный щупы придется поменять местами. Подробнее об этом читайте здесь: Как проверить транзистор
Как измерять ток токовыми клещами?
Смотрите также обзоры и статьи:
Токовые клещи для измерения напряжения. Как использовать?Еще со школьного курса физики мы знаем, что ток большой силы чрезвычайно опасен для здоровья. Тем не менее, различными мультиметрами можно замерять постоянный и переменный ток до 5-20 ампер. А как измерить ток в 100, 200 или даже 1000 ампер? Специально для этого были придуманы токовые клещи.
Как устроены токовые клещи?Различные токовые клещи имеют разное устройство. Простые токовые клещи, которые способны измерить только переменный ток имеют более простое устройство, нежели токовые клещи способные измерять как постоянный, так и переменный ток.
У простых токовых клещей, собственно сами клещи замыкаются, создавая с проводником, по которому течет переменный ток своеобразный трансформатор. Ведь по сути в клещах таких устройств находиться вторичная обмотка конденсатора. Токовые клещи измеряют ЭДС которая создается при взаимодействии клещей с проводником, интерпретируют результат и отображают значение переменного тока. Ведь ЭДС возникающая в проводнике получается пропорциональной току, протекающему через него.
Токовые клещи, которые могут измерять переменный и постоянный ток устроены иначе. У таких устройств клещи не замыкаются, а измерения тока производятся с помощью специального устройства — датчика Холла. Этот датчик способен регистрировать эффект Холла — изменение направление движения заряженных частиц в проводнике при прохождении через определенное магнитное поле. За подробностями обращайтесь к Википедии.
Из-за наличия датчика Холла, токовые клещи, которые способны измерять переменный и постоянный ток стоят гораздо дороже простых токовых клещей.
Измерение тока клещамиНо не важно, какие клещи у вас в наличии, принцип измерения остается одним и тем же:
- Включите токовые клещи в режим измерения, ну, например, переменного тока, так как он чаще всего встречается в быту.
- Выберите максимальный предел измерения, чтобы не ошибиться.
- Замкните токовые клещи на проводе. Если провод закручен — полученное значение нужно будет поделить на количество витков провода.
- Снимайте показания!
Как видим, измерять то с помощью токовых клещей совершенно не сложно. Самые простые токовые клещи измеряющие только переменный ток довольно дешевые. А вот токовые клещи, которыми можно измерить и постоянный ток будут стоить в несколько раз дороже из-за более сложной конструкции. Кстати, довольно часто токовые клещи можно использовать и в качестве мультиметров, так как они могут измерять постоянное и переменное напряжение, сопротивление и делать прозвон.
Опубликовано: 0000-00-00 Обновлено: 2017-04-24
Поделиться в соцсетях
Чем измерить большой ток. Измерение напряжения мультиметром. Формула для определения мощности
Запомните одно правило при измерениях: при измерении силы тока, соединяются последовательно с нагрузкой, а при измерении других величин — параллельно.
На рисунке ниже показано, как надо правильно соединять щупы и нагрузку для того, чтобы замерить силу тока:
Черный щуп, который воткнут в гнездо СОМ — его не трогаем, а красный переносим в гнездо, где написано mA или хA, где вместо х — максимальное значение силы тока, которую может замерить прибор. В моем случае это 20 Ампер, так как рядом с гнездом написано 20 А. В зависимости от того, какое значение силы тока вы собираетесь замерять, туда и втыкаем красный щуп. Если вы не знаете, какая примерно сила тока будет протекать в цепи, то ставим в гнездо хА:
Давайте проверим, как все это работает в деле. В нашем случае нагрузкой является вентилятор от компьютера. Наш блок питания имеет встроенную индикацию для показа силы тока, а как вы знаете с курса физики, сила тока измеряется в Амперах. Выставляем 12 Вольт, на мультиметре ручку крутим на измерение постоянного тока. Мы выставили предел измерения на мультике до 20 Ампер. Собираем как по схеме выше и смотрим показания на мультике. Оно в точности совпало со встроенным амперметром на .
Для того, чтобы измерить силу тока переменного напряжения мы ставим крутилку мультиметра на значок измерения силы тока переменного напряжения — «А~» и точно также по такой же схеме делаем замеры.
Как измерить постоянное напряжение мультиметром
Возьмем вот такую вот батарейку
Как мы видим, на ней написан ток 550 мАh , который она может выдавать в нагрузку в течение часа, то есть миллиампер в час, а также напряжение, которым обладает наша батарейка — 1,2 Вольта. Напряжение — это понятно, а вот что такое «ток в течение часа»? Допустим, наша нагрузка -лампочка кушает ток 550 мА. Значит лампочка будет светить один час. Или возьмем лампочку, которая светит послабее, и пусть она у нас кушает 55 мА, значит она сможет проработать 10 часов.
Значение 550 мА, которое у нас написано на батарейке, делим на значение, которое написано на нагрузке и получаем время, в течение которого все это будет работать, пока не сядет батарейка. Короче говоря, кто дружен с математикой, тому не составит труда понять сие чудо:-)
Давайте замеряем напряжение на батарейке, один щуп мультиметра ставим на плюс, а другой на минус, то есть подсоединяем параллельно , и вуаля!
В данном случае напряжение на батарейке 1,28 Вольт. Значение на новой батарейке всегда должно превышать то, которое написано на этикетке.
Давайте замеряем напряжение на блоке питания. Выставляем 10 Вольт и замеряем.
Красный — это плюс, черный — минус. Все сходится, напряжение 10,09 Вольт. 0,09 Вольт спишем на погрешность.
Если же мы спутаем щупы мультиметра или щупы блока, то ничего страшного не произойдет. Мультиметр покажет нам такое же значение, но со знаком «минус».
Имейте ввиду, на таких мультиметрах это не прокатывает
Для того, чтобы точно определить полярность не имея мультиметра, можно прибегнуть к нескольким советам, которые описаны в статье.
Как измерить переменное напряжение мультиметром
Ставим на мультике предел измерения переменного напряжения и замеряем напряжение в розетке. Без разницы, как совать щупы. У нет плюса и минуса. Там есть фаза и ноль. Грубо говоря, один провод в розетке не представляет опасности — это ноль, а другой может здорово попортить ваше самочувствие или даже здоровье — это фаза.
По идее в розетке должно быть 220 Вольт. Но у меня показывает 215. Ничего страшного в этом нет. Напряжение в розетке «играет». Ровно 220 Вольт вам вряд ли придется увидеть при измерениях напряжения в розетках вашего дома:-)
Прежде чем начать разговор о том, как измерить силу тока мультиметром необходимо сделать несколько предупреждений. Во-первых, если вы ни разу не использовали мультиметр или любой другой прибор – внимательно прочтите инструкцию, поскольку иначе вы можете его сжечь в первый же день. Во-вторых, прежде чем измерять любые показатели, в том числе и силу тока в розетке или цепи под высоким напряжением потренируйтесь на более безобидных источниках питания, например, на батарейках. В-третьих, при недостатке опыта тщательно выполняйте все инструкции к прибору.
Соблюдение правил обращения с прибором необходимо в обязательном порядке, поскольку в лучшем случае вы можете сжечь устройство, а в худшем и вовсе получить удар током. Это обусловлено тем, что все замеры производятся под напряжением. Также в процессе производства замеров не стоит пренебрегать стандартными требованиями техники безопасности.
Как измерить силу тока (ампераж)
Измерение силы тока в цепи производится путем последовательного подключения прибора к ней. На практике это значит, что, для производства замеров, вам нужно подсоединить оба щупа от мультиметра к разорванному проводу. То есть, простейшая цепь будет выглядеть так: источник питания – лампа – мультиметр – источник питания. При этом, прибор следует выставить на показатель А~(это значок переменного тока) и на максимальное значение. Значок постоянного тока очень похож, так что не постарайтесь не перепутать. Далее можно производить замер.
Очень многих интересует, какова сила тока в розетке 220В и как проверить силу тока аккумулятора или батарейки. Данный тип вопросов некорректен, по одной простой причине – у источников питания невозможно проверить силу тока, поскольку она измеряется исключительно в цепи. А для определения силы тока в цепи, вам требуется создать цепь из источника питания, какого-то прибора и мультиметра. Тем не менее, отметим, что большинство современных бытовых розеток рассчитаны на силу тока в 16А.
Как измерить напряжение в розетке
Измерение напряжения в розетке следует проводить только с помощью мультиметров, рассчитанных на силу тока до 20А или более. Если ваш прибор предназначен для измерений в диапазоне до 6А, то при попытке произвести замеры он просто сгорит. Настройте мультиметр на измерение напряжения переменного тока(V~ или AVC) и выставьте показатель на 750В. Далее черный щуп подключите к порту COM, а затем подключите и красный щуп. Теперь включаем прибор и вставляем щупы в розетку, смотрим на экран и записываем показатели.
О том, как правильно это делать смотрите на видео:
Как мультиметром проверить сопротивление
Для того чтобы измерить сопротивление выставьте регулятор мультиметра в сектор Ω(Ом) и выберите единицы измерения К (КилоОмы) или М (МегаОмы). Далее просто включаем прибор, щупы подсоединяем к двум контактам, измеряемого предмета и смотрим на показатели. Не стоит пытаться измерить сопротивление в розетке это бессмысленно и опасно для устройства. Однако, вы всегда можете измерить сопротивление собственного тела, для этого просто включите прибор, возьмите черный щуп в одну рук, а красный в другую и смотрите на показатели.
Наглядно о том, как измерять сопротивление
Мультиметр — это прибор для измерения различных электрических параметров. Он позволяет измерить постоянное и переменное напряжение, силу тока, сопротивление, а также множество специфических параметров, таких как работоспособность диодов, транзисторов, частоту сигналов. Для того чтобы знать, как измерить силу тока мультиметром, необходимо разобраться в основных принципах работы этого прибора.
Силу тока важно измерять при контроле правильной работоспособности приборов. Часто нужно проверить уровень зарядного тока аккумулятора для машины, ноутбука, планшета, power-bank .
Измерение тока различного характера производится разными способами внутри измеряющего прибора. Поэтому на мультиметре всегда есть элемент, задача которого выбрать параметр, режим измерения и уровень сигнала. Иногда, в более совершенной аппаратуре, уровень сигнала определяется автоматически.
Обычно параметр и режим измерения выбираются поворотом ручки на корпусе мультиметра. Выбираемые характеристики сгруппированы по их типам. Обозначаются они, как правило, так:
Чтобы померить нужные показатели , сначала нужно определить, ток какого типа протекает в проверяемой цепи. Это зависит от источника питания цепи. Например, аккумуляторы и батарейки — это постоянные источники питания. Для измерения постоянного тока нужно установить поворотную ручку мультиметра на значок A -, DCA или I -, или нажать кнопку на передней панели, соответствующую нужному режиму. Как переменный, так и постоянный ток измеряется в амперах. Поэтому значение на экране измерительного прибора будет отображаться в этой величине.
Чтобы понять, как замерить амперы мультиметром, нужно знать, что ток на участке цепи всегда одинаков. При включении амперметра в цепь последовательно (то есть щупы прибора присоединить к разным точкам разрыва цепи), он не будет создавать ощутимого изменения параметров схемы. При этом сможет отобразить верное значение протекающего тока. Важно присоединить измеритель в правильной полярности, то есть красный щуп — к ветви, которая идет к плюсу источника питания, а черный — к минусу. В противном случае прибор покажет отрицательные значения.
При подготовке к измерению очень важно знать, какой уровень сигнала нужно проверить. Если в цепи протекают миллиамперы, то красный щуп нужно подключить к гнезду измерителя, на котором написано V Ω мА, или стоит конкретный предел измерения (обычно это 300 — 400 мА). Если проверяется силовая цепь, значения в которой измеряются единицами ампер, то щуп нужно присоединить к гнезду с надписью, А или NA (обычно тут протекает от 5 до 10 ампер). Пренебрежение этим правилом может вывести из строя измерительный прибор. Существуют и более мощные амперметры, но они используются для специальных целей.
Правильно подключив прибор можно приступать к работе . Порядок действий, как замерить ампераж мультиметром, таков:
- Установить щупы в подходящие гнезда измерителя, соответствующие уровню сигнала.
- Выбрать режим постоянного тока регулятором или нажатием соответствующей кнопки на передней панели.
- При необходимости следует выбрать уровень измеряемого сигнала регулятором или кнопкой. Уровень нужно выбирать чуть выше ожидаемого значения.
- Подсоединить мультиметр в разрыв цепи ветви схемы, соблюдая полярность подключения.
- Включить источник питания.
Для того чтобы оценить работоспособность простейшего переносного аккумулятора — батарейку мультиметром, достаточно проверить ее вольтаж и ампераж , при этом необязательно использовать нагрузку. Для проверки нужно установить красный провод в отверстие с надписью, А (NA), выбрать режим постоянного тока и предел измерений на передней панели мультиметра, и приложить щупы в соответствии с полярностью к выводам элемента питания — красный к плюсу, черный к минусу. Через несколько секунд на экране измерителя отобразится генерируемый элементом постоянный ток.
Если значения находятся в диапазоне 4 — 6 ампер, то батарейка «свежая» и готова к работе. При показаниях ниже 4 ампер ее можно использовать только в приборах пониженной мощности. При значениях ниже 2,5 А лучше отказаться от использования такого элемента.
Корректные значения напряжения должны соответствовать указанным на батарейке.
Среди параметров аккумуляторов выдаваемый ток является немаловажным . Проверить его можно мультиметром, но при этом последовательно с измерителем нужно подключить нагрузку. Нагрузкой может выступать обычная лампа накаливания. Ее сопротивление не превышает нескольких сотен Ом, и его тоже можно измерить мультиметром в режиме измерения сопротивления. Для этого нужно приложить щупы измерителя к резьбе цоколя лампы и центральному выводу. На экран будет выведено значение сопротивления.
Если считать сопротивление мультиметра не вносящим больших изменений в значения тока, то его величина должна быть равна:
I = U / R, где I — ток в цепи, ампер, U — напряжение, выдаваемое аккумулятором, а R — сопротивление нагрузки (лампы).
С этой расчетной величиной нужно сравнивать показания измерительного прибора. Если показания отличаются — возможен недозаряд аккумулятора.
Также можно проверить ток утечки аккумулятора. Если отцепить плюсовую клемму, и между ней и плюсовым выводом АКБ установить мультиметр, то он покажет утечку в бортовую сеть автомобиля. Вытаскивая предохранители в авто, можно даже узнать, какова величина утечки в разных частях бортовой сети. При некотором опыте реально не только узнать, как измерить амперы мультиметром, но и определять причины некоторых неисправностей электрики авто.
Замер тока при зарядке аккумулятора
Большинство зарядных устройств для аккумулятора автомобиля имеют индикаторы, отображающие параметры зарядки. Но если они неисправны или отсутствуют, ток заряда может показать мультиметр. При подзаряде аккумуляторной батареи можно включить в цепь зарядки измерительный прибор. Для отображения верных показаний нужно:
- Установить красный щуп в отверстие прибора, маркированное надписью, А (NA), черный щуп обычно подключается к входу с надписью COM;
- Выбрать режим измерения постоянного тока и уровень сигнала;
- Последовательно соединить плюсовую клемму зарядного с черным щупом мультиметра, красный щуп измерителя соединить с плюсовым выводом аккумулятора, а минусовой вывод АКБ соединить с минусовой клеммой зарядного устройства;
- Далее, нужно включить зарядник в сеть. Мультиметр отобразит ток, который не должен превышать 10% от значения емкости АКБ.
Часто возникают ситуации, когда необходимо проверить электрическую сеть здания. Таковой является и обычная электрическая сеть в многоквартирных домах. Зная о том, как замерить силу тока мультиметром в переменной сети, можно делать мелкий ремонт проводки дома.
Электрическую розетку также нельзя проверять без нагрузки . Лучшей нагрузкой для переменной сети будет лампа накаливания. Для измерений нужно выполнить следующие действия:
Так как напряжение в сети имеет переменную синусоидальную форму, то измерительный прибор показывает действующее значение, которое в 1,41 раза меньше амплитудного значения.
По предложенной методике можно делать проверки любой переменной цепи, включающей трансформаторы, индуктивности, асинхронные и синхронные двигатели.
Значения постоянного и переменного напряжения также можно узнать с помощью мультиметра. Для этого нужно:
Мультиметр — незаменимый прибор для эффективной работы с электрическими цепями и сигналами. С помощью такого устройства можно быстро выявить неисправность, определить нужные параметры сигналов, поэтому его важно всегда иметь под рукой.
Мультиметр является важным инструментом в работе электрика — он позволяет с точностью узнать самые разные характеристики электричества: как основные (сопротивление, силу тока, напряжение), так и второстепенные (частоту, индуктивность конденсаторов и резисторов и даже температуру кабельных линий). Однако знать, как измерить сопротивление мультиметроми как пользоваться электрическими измерительными приборами в целом, следует знать не только профессионалам. Это поможет примерно измерить ёмкость аккумулятора автомобиля, определить утечку тока в автомобиле, узнать напряжение в розетке и многое другое. Как правильно использовать этот прибор?
Измерение силы тока
Главным параметром электричества, измеряемым мультиметром, является сила тока. Чтобы проверить силу тока аккумулятора мобильника, автомобильных аккумуляторных батарей или простой батарейки мультиметром, нужно настроить прибор на режим измерения постоянного тока. У дешевых моделей, таких как М-831, переключения нет — он всегда работает на постоянный ток, однако более сложные устройства могут работать и с переменным током.
После этого к гнездам (портам) на корпусе устройства подключаются щупы — два кабеля, красного и черного цвета, с оголенными контактами на концах. Черный щуп (минусовой) вставляется в гнездо, обычно помеченное надписью COM. Красный (плюсовой) — в один из дополнительных портов. Они могут иметь разную маркировку; обычно имеется два гнезда: одно — для небольших величин (до 200 мА), второе -до 10 А. Точную маркировку можно узнать из инструкции к конкретному устройству.
Важно! Несмотря на то, что стандартная сила тока в розетке меньше 10 А, измерять мультиметром этот параметр бытовой электросети нельзя. Случится короткое замыкание, и прибор взорвется.
Кликните для увелечения
Измерение силы токаПеред тем как измерить силу тока мультиметром, нужно выбрать подходящий диапазон значений. Для этого нужно приблизительно знать ожидаемый результат. В секции силы тока на корпусе прибора можно найти разные пределы (обычно от 200 мкА до 200 мА), отдельно — 10 А. Если даже примерной информации нет, лучше выбрать вариант побольше — в крайнем случае измерение получится неточным, тогда можно будет снизить предел и провести тест снова. Профессиональные электрики пользуются цифровыми устройствами, которые самостоятельно выставляют нужный диапазон, автоматически определяя проходящие через цепь амперы.
После настройки прибора при измерении силы тока зарядного устройства, АКБ или другого потребителя свободные концы щупов прикладываются к контактам последовательно (с разрывом цепи). Делать это следует, дав нагрузку, чтобы не сжечь прибор. Рекомендуется соблюдать полярность, но это не обязательно — при ошибке на экране мультиметра просто появится число с минусом. Подключать прибор параллельно нельзя, в т. ч. исследуя аккумулятор мультиметром под нагрузкой!
Важно также знать о том, как измерить ток утечки в автомобиле мультиметром. Этот параметр характеризует потребление энергии при выключенном двигателе, и для разных моделей машин варьируется между 10 и 80 мА. Он влияет на скорость деградации аккумуляторов.
Измеряется утечка так же, только при отключении всего оборудования, способного потреблять электрическую энергию.
Измерение напряжения
Узнать определенное напряжение постоянного тока потребуется, например, если понадобится измерить остаточную емкость аккумулятора мультиметром. Перед тем как приступать к измерениям, нужно выбрать тип тока и диапазон значений. Предел устанавливается исходя из тестируемого объекта — у пальчиковых батареек стандартное напряжение равно 1,5 вольт, у автомобильной батареи — 12–12,5 вольт и т. д., точные цифры всегда написаны на электроприборах. Предел ставится ближайший к предполагаемому значению с округлением в большую сторону.
- Подключить черный щуп к порту COM.
- Подключить красный щуп к порту для измерения напряжения (отмечен буквой V).
- Подключить свободные концы щупов к контактам исследуемого объекта.
В школе на уроках физики учат, как измерить напряжение вольтметром, — включать прибор в цепь нужно параллельно потребителю. Здесь принцип тот же: подключать щупы нужно параллельно клеммам автомобильного аккумулятора, участку кабеля и т. д.
Постоянный ток измеряется, если нужно узнать напряжение аккумулятора или другого источника; если же исследуется электросеть, нужно переключить мультиметр в режим переменного тока, далее порядок действий аналогичен. Напряжение спокойно можно измерять и в розетке.
Исходя из первых двух параметров можно измерить мощность прибора, просто перемножив эти величины.
Измерение сопротивления
Эту функцию предстоит использовать чаще всего, так как мультиметром измерить сопротивления резисторов, кабелей, изоляции и других проводников любой электрической цепи наиболее просто. В теории, можно измерить даже сопротивление воздуха, так как этой характеристикой обладают все вещества.
Кликните для увелечения
Порядок действий практически идентичен предыдущим:
- Выбирается диапазон измерений. Проверяя сопротивление провода тестером, выбрать можно из гораздо большего ассортимента — вплоть до сотен мегаом (миллионов ом). В таких больших омах обычно измеряется сопротивление изоляции; сопротивление спирали электроприборов обычно находится в пределах 200 Ом.
- Подключаются щупы.
- Концы щупов параллельно прикладываются к контактам анализируемого прибора или кабеля. Предварительно нужно отключить питание.
Показания обычно незначительно отступают от заявленных, так как измерить сопротивление резистора без погрешности не получится. Например, проверяя резистор мультиметром,нужно получить 82 Ом, а прибор показывает 81,9 Ом -это можно списать на собственное сопротивление мультиметра.
Для того, чтобы померить сопротивление изоляции, нужно подключить один щуп к выходу фазового кабеля, второй — к выходу заземления в распределительной коробке, предварительно обесточив проводку и отключив от сети все приборы. В розетке измерять сопротивление бессмысленно, но можно.
Важно! Точные параметры сопротивления изоляции можно получить только при измерении под повышенной нагрузкой — этим должны заниматься профессиональные электрики, самостоятельно проводить такую работу опасно.
Кроме того, стоит знать, как измерить внутреннее сопротивление аккумулятора. Делается это при помощи измерения мультиметром силы тока и напряжения и простой формулы. К наполовину разряженному аккумулятору нужно подключить два потребителя, после чего провести замеры и посчитать:
Измерение емкости аккумулятора
Использовать мультиметр для определения емкости аккумулятора не рекомендуется, так как измерить емкость аккумулятора с точностью можно только специальным прибором, оценивающим плотность электролита.Если все же нужно проверить заряд аккумулятора мультиметром, емкость батареи измеряется следующим образом:
- К клеммам заряженного аккумулятора подключается мощный потребитель, например, лампочка на 60 ватт.
- После подключения одного или нескольких потребителей мультиметр включается в режим измерения напряжения и засекается время. Когда напряжение упадет ниже 12 В, для определения ёмкости прошедшее время нужно умножить на силу тока, которую использовали потребители.
По такой же схеме можно узнать емкость аккумулятора телефона или любого другого накопителя энергии — например, заряд батарейки. Если что-то непонятно, стоит посмотреть видео, на котором объясняется как оценить объем заряда, чтобы не испортить устройство.
Это только самые основные функции любого мультиметра. Дорогие модели имеют гораздо больше возможностей, подробнее о которых можно узнать из инструкции — например о том, как измерить частоту мультиметром в розетке. Если прибор этот и другие параметры будут измеряться, следует заранее убедиться, что на нем есть сектор с герцами.
Видео
Чтобы ответить на вопрос, как измерить силу тока мультиметром, необходимо разобраться, что такое сила тока, и что собой представляет мультиметр. Итак, начнем с первой позиции.
Со школьной скамьи известно, что сила тока – это количество (объем) электроэнергии, который проходит через какой-нибудь проводник, к примеру, это может быть обычная лампочка или кусок проволоки. Сам же электрический ток – это направленное движение электронов. Так вот сила тока – это, по сути, количество электронов, прошедших через какую-то одну точку в проводнике за единицу времени (обычно считается за одну секунду). Чисто с физической стороны – это один ампер, равный одному кулону в секунду. На этом информацию по школьной программе можно считать законченной.
Теперь переходим к электрике. Для чего необходимо измерять силу тока? Основное назначение данной процедуры – это определить, не является ли проходящий через проводник ток выше, чем этот проводник может выдержать. Другого назначения нет.
А вот измерять лучше именно мультиметром, который собой представляет универсальный измерительный прибор, с помощью которого можно измерить не только силу тока, но и напряжение, и сопротивление электрической цепочки.
Виды мультиметров
В настоящее время рынок предлагает два вида мультиметров.
- Аналоговые.
- Цифровые.
Первая модель в своей конструкции имеет шкалу, на которой установлены показатели напряжения, силы тока и сопротивления, а также стрелку, указывающую измеряемые параметры электрических проводников. Начнем с того, что аналоговые мультиметры очень популярны среди новичков. Это и понятно, их цена в несколько раз ниже, чем у цифровых. Плюс возможность научиться на простом приборе.
Недостатков много, и один из главных – это большая погрешность показаний. Правда, в конструкции прибора есть построечный резистор, с помощью которого погрешность можно уменьшить. И все равно, если есть необходимость более точного определения параметров электрической цепи, то лучше выбирать цифровой вариант.
Цифровой мультиметр
Чисто с внешней стороны эта модель отличается от аналоговой только дисплеем, на который выводятся измеряемые величины. Экран в старых моделях светодиодный, в новых жидкокристаллический. При этом это самые точные мультиметры на сегодняшний день, который очень просты в обращении (нет необходимости заниматься подгонкой градуировки, как в случае с аналоговыми моделями).
Конструктивные особенности
Итак, в мультиметре есть два вида выходов, они обозначены цветом: красным и черным. А вот гнезд может быть на разных моделях разное количество: два, четыре или больше. Черный выход – это масса, то есть, общий (обозначается или «com», или минусом). Красный используется именно для измерений, то есть, является потенциальным. Здесь может быть несколько гнезд для измерения каждого параметра электрической цепи, то есть, сопротивления, напряжения и силы тока. На мультиметре такие гнезда обозначаются единицей измерения параметров, так что не ошибетесь.
Второй внешний элемент – это рукоятка, вращающаяся по кругу. С ее помощью устанавливается предел измерений. Так как перед нами стоит вопрос, как можно измерить силу тока мультиметром, то нас должна интересовать шкала с амперами. Хотелось бы отметить, что таких пределов на аналоговых тестерах меньше, чем на цифровых. Плюс ко всему последние комплектуются разными полезными опциями, к примеру, звуковым сигналом.
А вот теперь один из важных моментов. У каждого мультиметра есть предел по току, который является максимальным. Поэтому выбирая проверяемую электрическую сеть, необходимо сопоставить проверяемую ситу тока цепи с пределом в тестере. К примеру, если в проверяемой электрической цепочке предполагается, что проходящий по ней ток будет иметь показатель 200 А, то не стоит проверять эту цепь мультиметром с максимальным пределом в 10 А. Предохранители прибора тут же сгорят, как только вы начнете тестирование. Кстати, максимальный показатель обязательно указывается на корпусе прибора или в его паспорте.
Измеряем силу тока
Что нужно сделать в первую очередь:
- устанавливаем щупы: черный в черное гнездо, красный в красное с обозначением ампера – «А»;
- переключаем тумблер, который показывает, какой ток надо будет проверять: переменный «AC» или постоянный «DC»;
- устанавливается интервал измеряемых пределов так, чтобы не спалить сам прибор, то есть, предел установить таким, который будет выше ожидаемого уровня силы тока в электрической цепи.
Подготовительный этап закончен, мультиметр готов, можно проводить измерение силы тока.
Внимание! Перед тем как проводить замеры, необходимо электрическую сеть обесточить. Не стоит проводить тестирование во влажной среде или в помещении с высокой влажностью. Придерживайтесь обязательно требований техники безопасности.
К примеру, как проверить участок электропроводки. Для этого концы участка надо оголить (удалить изоляцию на проводах) и подключить к ним два щупа от мультиметра. Кстати, на конце черного провода установлен «крокодил», так что подсоединить его к проводке не составит труда. На красном проводе установлен именно щуп в виде шила. Его придется вручную подсоединять, прикладывая щуп к оголенному концу.
Итак, если все приготовления закончены, можно подавать на участок проводки напряжение. На дисплее мультиметра должны показаться цифровые обозначения силы тока. Если на экране высветились нули, то это или обрыв сети, или неправильно установлен предел измерений. Поэтому выключите подачу тока на участок, отсоединить мультиметр и настройте его под другую ожидаемую величину. И все, то же самое, проведите заново.
Что можно дополнительно посоветовать?
- Будет лучше, если перед тем как начать работу по тестированию проводника, ознакомиться с инструкцией к прибору. Особое внимание надо уделить разделу, где описываются меры предосторожности.
- Обязательно при использовании мультиметра надевать на руки защитные резиновые перчатки.
Как измерять силу тока в электрической цепи амперметром самостоятельно
С какой целью может потребоваться замер силы тока? Какова для нас полезность от того, что станет известным количество заряженных частиц, протекающих через единицу сечения в единицу времени? Польза есть, и ценной этой информации велика!
При использовании только лишь амперметра можно быстро узнать правильность монтажа и избегнуть издержек на смену или починку испорченного электрооборудования. Показания амперметра подскажут: имеется ли в схеме короткое замыкание или другие утечки и неполадки. Знание тока потребления не станет лишним, при выборе того или иного предохранителя.
Характеристики тока
Постоянный ток характеризуют два основные параметра — сила тока и напряжение. Сила тока — это, просто число частиц, которые двигаются в проводнике в определенном направлении. Чем больше этих частиц, тем больше работа электрического тока.
Силу тока измеряют в амперах (необходимо знать, что микроампер — одна миллионная ампера, миллиампер — одна тысячная часть ампера).
Силу тока измеряют — амперметром. Амперметр необходимо включать в последовательно с токоприемником.
Кроме постоянного тока существует переменный ток. Переменный ток со временем меняет свои направление и амплитуду. Генераторы электроэнергии вырабатывают переменный ток. Переменный ток изменяется во времени по синусоидальному закону. Для его характеристики имеются дополнительные параметры —амплитуда и частота.
Приборы для измерения силы тока
Мультиметр это — специальный измерительное устройство , выполняющее ряд функций. В малом комплекте это: омметр, вольтметр, амперметр . Для простых задач более всего годятся миниатюрные модели мультиметров с цифровой шкалой.В современных экземплярах легкодоступны следующие функции:
- Измерение постоянного/переменного напряжения от 400 мВ до 1000 В;
- Измерение постоянного/переменного тока от 42 пА до 10 А;
- Прозвонка —замер электрического сопротивления с оповещением о низком сопротивлении цепи;
- Измерение сопротивления ? испытание диодов — испытание целостности полупроводниковых диодов и установление их «прямого напряжения»;
- Замер электрической емкости, замер электрической индуктивности, температур;
- Замер частоты сигнала гармонического.
Замер силы постоянного тока состоит в определении его значения и полярности. Для проведения прямых замеров постоянного электротока нередко употребляются магнитоэлектрические амперметры. По сопоставлению с другими амперметрами амперметры магнитоэлектрические – гарантируют наибольшую точность измерений и обладают максимальной чувствительностью .
Спектр значений измеряемых токов для амперметров магнитоэлектрической схемы располагается в пределах от 10-7 А до 50А (при измерении токов больше 0,05А используются внутренние шунты). Для замера значительных постоянных токов(от 50А до многих килоампер) применяются килоамперметры с наружными шунтами и магнитоэлектрические амперметры . Для замеров малых токов (в пределах от 10-12А) часто применяются магнитоэлектрические гальванометры.
Замер постоянного тока с увеличенной точностью делается косвенным способом. Для этого типовой резистор подключается в цепь измеряемого тока и на нем с помощью высокоточного цифрового вольтметра или компенсатора измеряется падение напряжения . Точно так же (применяя преобразование ток-напряжение) действуют цифровые и электронные аналоговые амперметры
Методика замеров
Что бы замерить силу постоянного тока, нужно один вывод амперметра, тестера или мультиметра подключить к плюсовой клемме аккумулятора или выводу питания трансформатора, а второй вывод- к проводу, подключенному к токоприемнику. После включения режима измерения постоянного тока с запасом по верхнему максимальному пределу- совершать замеры.
Необходимо работать аккуратно, т.к. при размыкании действующей цепи появляется дуга, значение которой увеличивается совместно с силой тока.
Для того что бы замерить ток для токоприемников, подключаемых прямо в розетку или к электрокабелю от домашней электросети, измерительное устройство переключается в режим замеров переменного тока с запасом по верхнему пределу. Далее прибор включаются в разрыв фазного провода.
Профессиональные электрики используют для замера силы тока токоизмерительные клещи.Они нечасто поставляются в одном корпусе с мультиметром.
Измерять ими элементарно — подключаем и переводим в режим замера переменного тока, далее разводим находящиеся сверху усы и пропускаем вовнутрь фазный провод, после этого следим что бы они плотно легли к друг другу и выполняем замеры.
Правила безопасности
Работу с электроизмерительными инструментами можно проводить только лицам имеющим группу по электробезопасности не ниже третьей, или под контролем этих лиц.
Необходимо иметь медицинскую аптечку и уметь ею пользоваться.
Небезопасное и вредоносное действие электротока, электромагнитных полей и электрической дуги приводит к тяжелым последствиям.
Ступень опасности и вредоносного действия на человека поражающих факторов электротока, лежит в зависимости от:
- Величины напряжения и рода тока ;
- Частоты колебаний электротока;
- Пути прохождения электротока чрез тело пострадавшего человека;
- Длительности воздействия электротока на организм пострадавшего человека;
При возникновении несчастных случаев с людьми, обесточивание участке электроцепи для избавления пострадавшего от поражающего действия электрического тока необходимо совершать немедленно , не дожидаясь предварительного разрешения.
Как измерить ток мультиметром
Сила тока наряду с напряжением и сопротивлением является очень важным понятием в электричестве. Она измеряется в амперах и определяется количеством электрической энергии, проходящей через проводник за определенную единицу времени. Определяют ее величину с помощью измерительных приборов, в домашних условиях это проще всего сделать при помощи мультиметра, или тестера, имеющегося в распоряжении многих хозяев современных квартир. Контроль силы тока очень важен для работы механизмов, зависящих от электропитания, поскольку превышение ею максимально допустимого значения приводит к поломке приборов и возникновению аварийных ситуаций. Тема этой статьи – как измерить силу тока мультиметром.
Виды мультиметров
На современном рынке электроприборов представлено две разновидности тестеров:
Основными элементами аналоговых приборов являются шкала с нанесенными на ней делениями, по которой определяются показатели электрических величин, и стрелка-указатель. Такие мультиметры пользуются высоким спросом у новичков благодаря своей низкой стоимости и простоте в использовании.
Но, наряду с этими положительными сторонами, аналоговые тестеры имеют и ряд недостатков, основным из которых является высокая погрешность измерений. Ее можно несколько уменьшить за счет настроечного резистора, конструктивно входящего в состав прибора. Тем не менее, при необходимости замерить электрические параметры с высокой точностью, лучше воспользоваться цифровым прибором.
Цифровые мультиметры
Единственным внешним отличием цифрового аппарата от аналогового является экран, на котором в виде цифр отражаются измеряемые параметры. Старые модели оборудованы светодиодным дисплеем, приборы нового типа – жидкокристаллическим.
Они отличаются высокой точностью измерений и простотой в эксплуатации, поскольку не нуждаются в подгонке градуировки.
Недостатком этих устройств можно назвать цену, которая в разы превосходит стоимость аналоговых тестеров.
Особенности конструкции
Независимо от количества гнезд в мультиметре, любой из этих приборов имеет два типа выходов, которые обозначаются разными цветами. Общий выход (масса) окрашен в черный цвет и имеет обозначение либо «com», либо «–». Выход, предназначенный для измерений (потенциальный), имеет красный цвет. Для любого из измеряемых параметров электроцепи может быть свое гнездо.
Не стоит опасаться перепутать его с другими, поскольку каждое из этих гнезд обозначено соответствующей единицей.
Еще одним внешним элементом прибора является рукоятка для установки предела измерений, которая может вращаться по кругу. На цифровых мультиметрах этих пределов больше, чем на аналоговых, кроме того, в них могут быть включены дополнительные опции, например, звуковой сигнал и другие. Поскольку мы говорим о том, как с помощью тестера произвести измерение силы тока, речь пойдет о шкале с амперами.
Каждый мультиметр имеет свой максимальный предел по току, и при выборе электросети для тестирования, проверяемую силу тока в ней следует сопоставить с пределом, на который рассчитан прибор. Так, если сила тока, проходящего внутри электроцепи составляет 180 А, не рекомендуется проводить измерения при помощи мультиметра, рассчитанного на 20 А, поскольку единственным полученным результатом будет сгорание прибора сразу же после начала тестирования. Максимальный предел всегда указывается в паспорте мультиметра или на корпусе устройства.
Порядок подготовки прибора к измерениям
Переключатель мультиметра нужно перевести в сектор A (DA для постоянного тока или CA для переменного), который соответствует измерению тока, выбрав при этом нужный предел. Некоторые современные тестеры для электроцепей постоянного тока имеют одну позицию, а для переменного – другую. Чтобы не ошибиться, нужно ориентироваться по литерам, имеющимся на лицевой панели.
Они одинаковы в любом приборе, надо просто понимать, какую величину каждый из них обозначает.
Все мультиметры комплектуются двумя кабелями, на конце каждого из которых имеется щуп и разъем. Вторые концы проводов вставляются в гнезда прибора, которые соответствуют текущему измерению, в нашем случае – силы тока.
Порядок измерений
Мультиметр для измерения величины силы тока включается в разрыв электроцепи. В этом состоит основное отличие от процедуры измерения напряжения, при которой тестер подключается к цепочке параллельно. Показатель величины тока, который проходит через прибор, отображается стрелкой на шкале (если речь идет об аналоговом аппарате) или высвечивается на жидкокристаллическом (светодиодном) дисплее.
Разорвать тестируемую цепь для включения в нее прибора можно по-разному. Например, отсоединив один из выводов радиоэлемента при помощи паяльника.
Иногда приходится перекусывать провод кусачками или пассатижами.
При определении величины тока батарейки или аккумулятора такой проблемы не существует, поскольку просто собирается цепь, одним из элементов которой является мультиметр.
Что необходимо учитывать при измерении
Важным условием при определении силы тока является включение в цепочку ограничительного сопротивления – резистора или обычной электролампочки. Этот элемент защитит прибор от поломки (сгорания) под воздействием потока электронов.
Если сила тока на индикаторе не отображается, это говорит о неверно выбранном пределе, который нужно снизить на одну позицию. Если результата нет снова – еще на одну, продолжая до тех пор, пока на экране или шкале не отобразится какое-то значение.
Производить замер нужно быстро – щуп не должен контактировать с кабелем более одной-двух секунд. Особенно это касается элементов питания малой мощности. Если, измеряя силу тока батареек, держать щуп на проводе длительное время, итогом станет их разряд – частичный или полный.
Техника безопасности
Как видим, процедура измерения силы тока при помощи мультиметра никакой сложности не представляет. Важно только следовать инструкции и не забывать о строгом соблюдении мер безопасности:
- Перед проведением замеров обесточьте электросеть.
- Проверьте изоляцию кабелей – при продолжительной эксплуатации ее целостность иногда нарушается, и вероятность поражения электротоком значительно возрастает.
- Работайте исключительно в резиновых перчатках.
- Не проводите измерения при высокой влажности воздуха. Дело в том, что влага обладает высокой электрической проводимостью и риск поражения также возрастает.
- Человек, пострадавший от удара током, нуждается в медицинской помощи. Если есть возможность, любые работы с электричеством, в том числе и измерения, лучше проводить вдвоем. В нештатной ситуации присутствие напарника может оказаться настоящим спасением.
Закончив измерения, разрезанные кабели нужно вновь соединить, предварительно снова обесточив цепь.
Подробно и наглядно про измерения проводимые с помощью мультиметра на видео:
Заключение
В этой статье мы разобрались, как проверить силу тока с помощью мультиметра. Прочитав изложенный материал, любой взрослый человек сможет справиться с этой задачей, благо мультиметр – прибор совсем несложный, но в то же время очень нужный для решения не только профессиональных, но и бытовых задач, связанных с электричеством.
Одним из основных параметров в электротехнике является сила тока, представляющая собой электрический ток в определенном количестве, проходящий через проводник определенного сечения. Данная величина имеет большое значение для нормальной работы электрических систем, поэтому нередко актуальным становится вопрос, как измерить силу тока мультиметром. Данная процедура необходима для того, чтобы точно знать о том или ином уровне тока, установленном для конкретной цепи. Мультиметр является основным прибором, с помощью которого выполняются измерения.
Как измерить силу тока в розетке мультиметром
Перед началом проведения замеров к прибору в первую очередь подключаются измерительные щупы. Каждый из них имеет собственный цвет – черный и красный. Щуп черного цвета обычно общий, нулевой или минусовой, поэтому его подключение осуществляется к нижнему разъему, обозначенному символами СОМ. Другой щуп красного цвета при выполнении измерений подключается к среднему разъему. Существует разъем, расположенный в верхней части мультиметра, в который подключается красный щуп когда измеряется переменный ток величиной до 10 ампер.
После подключения щупов выбирается нужный режим работы путем поворота круглого переключателя и установки его в нужное положение. Если величина измеряемого параметра известна заранее, то выставляемый предел измерений должен немного превышать его. Такая мера позволяет уберечь мультиметр от перегорания. В том случае когда сведения о возможных показаниях прибора отсутствуют, выставляется максимально возможный предел измерений.
При измерении напряжения прибор включается в цепь параллельно, а для замеров силы тока – последовательно. Измерение полупроводников или параметров сопротивления выполняется при отключенном питании в данной схеме. Напряжение в электрической розетке 220В также можно измерить с помощью мультиметра. Для этого переключатель необходимо перевести в положение ACV на отметку 750 вольт, после чего провести замер. Точно так же выполняется измерение в сети с напряжением 380В. Сила тока в розетке измеряется путем выставления прибора в режим замеров переменного тока.
Как измерить силу тока трансформатора мультиметром
Течение электрического тока в трансформаторе осуществляется исключительно в замкнутом контуре. Для того чтобы произвести измерения тока, нужно вначале подключить какую-нибудь нагрузку, а затем последовательно с ней в цепь включается мультиметр. В данном случае переключатель также выставляется в режим измерений переменного тока. Провод красного цвета подключается к отдельному выходу.
На подготовительном этапе нужно сделать следующее:
- Щуп с проводом черного цвета устанавливается в соответствующее черное гнездо, а щуп с красным проводом – в красное гнездо, где имеется обозначение «А», то есть, ампер.
- Тумблер переключается в нужное положение: для измерений переменного тока – АС, постоянного тока – DC.
- Предел измерений устанавливается таким образом, чтобы он был выше предполагаемого уровня силы тока в цепи. Это поможет уберечь прибор от перегорания.
После подготовки можно переходить к непосредственным измерениям. С этой целью мультиметр нужно последовательно включить в разрыв электрической цепи между трансформатором и нагрузкой. Величина тока, проходящего через прибор, отобразится на дисплее мультиметра. При отсутствии нагрузки в цепочку можно включить ограничительное сопротивление – обычную лампочку или резистор.
Если на дисплее не отображается значение силы тока, значит предел измерений выбран неверно и его необходимо уменьшить на одну позицию. При отсутствии результата процедуру нужно повторить и продолжать делать это до того момента, пока на дисплее не появится какое-либо значение.
Как измерить силу тока батарейки мультиметром
Несмотря на внешнее сходство, все батарейки обладают различными параметрами и техническими характеристиками. В связи с этим довольно часто возникает необходимость в проверке работоспособности этих элементов, в частности – в замерах силы тока.
Основной способ проверки касается новых батареек, позволяя определить их работоспособность во время покупки. Для проведения измерений мультиметр выставляется в положение, соответствующее постоянному току. Далее порядок действий будет следующий:
- Мультиметр должен быть установлен на максимальном пределе измерений.
- Щупы мультиметра прикладываются к контактам батарейки.
- После того как возрастание тока на экране прекратится, примерно через 1-2 секунды щупы убираются.
Нормальная величина силы тока в новой батарейке обычно составляет от 4 до 6 ампер. Если показатели составляют от 3 до 3,9А – это указывает на снижение эксплуатационного ресурса батареи. Следовательно ее можно использовать только в устройствах с пониженной мощностью. При более низких показателях, батарейки допускается применять лишь в очень слабых приборах или не использовать вообще.
Как измерить силу постоянного тока мультиметром
Измерение постоянного тока выполняется по такой же методике, как и при замерах батареек. Просто в данном случае мультиметр используется еще и для проверок более мощных устройств. В первую очередь это аккумуляторные батареи или выпрямители, применяемые в промышленности и в быту.
Для замеров с помощью мультиметра выбираются две любые точки, между которыми последовательно подключается измерительный прибор. Подключение должно быть выполнено с обязательным соблюдением полярности. Если мультиметр подключен неправильно, то на дисплее высветится значение со знаком «минус».
В том случае когда значение предполагаемой силы тока больше самого верхнего предела измерений, необходимо выставить переключатель в положение «10А». Одновременно из гнезда «V ΩmA» измерительный щуп перемещается в гнездо «10А».
Как измерить силу переменного тока мультиметром
Перед началом замеров необходимо точно определить, какой ток будет измеряться – переменный или постоянный. После этого переключатель мультиметра устанавливается в нужное положение. Далее нужно установить ориентировочную силу в данной цепи, для того чтобы подключить измерительный щуп в соответствующий разъем. Если сила тока предполагается до 200мА, щуп включается в гнездо «V ΩmA», а при силе тока более 200мА – в разъем «10А».
Иногда случается так, что информация о силе тока отсутствует вообще. Поэтому измерения следует начинать с максимальной величины. Если на дисплее появляется ток меньшего значения, значит штекер требуется переставить в другой разъем. В случае когда ток вновь меньше требуемого, штекер снова переставляется. При необходимости ручку регулятора следует выставить на более низкую отметку силы тока. Перед началом измерений нужно внимательно изучить все обозначения, нанесенные на мультиметр и в дальнейшем выбирать только нужную символику. Все замеры должны проводиться от максимальных значений к минимальным, это является обязательным требованием при работе с мультиметром.
Как измерить силу тока мультиметром
Запомните одно правило при измерениях: при измерении силы тока, щупы соединяются последовательно с нагрузкой, а при измерении других величин – параллельно.
На рисунке ниже показано, как надо правильно соединять щупы и нагрузку для того, чтобы замерить силу тока:
Черный щуп, который воткнут в гнездо СОМ – его не трогаем, а красный переносим в гнездо, где написано mA или хA, где вместо х – максимальное значение силы тока, которую может замерить прибор. В моем случае это 20 Ампер, так как рядом с гнездом написано 20 А. В зависимости от того, какое значение силы тока вы собираетесь замерять, туда и втыкаем красный щуп. Если вы не знаете, какая примерно сила тока будет протекать в цепи, то ставим в гнездо хА:
Давайте проверим, как все это работает в деле. В нашем случае нагрузкой является вентилятор от компьютера. Наш блок питания имеет встроенную индикацию для показа силы тока, а как вы знаете с курса физики, сила тока измеряется в Амперах. Выставляем 12 Вольт, на мультиметре ручку крутим на измерение постоянного тока. Мы выставили предел измерения на мультике до 20 Ампер. Собираем как по схеме выше и смотрим показания на мультике. Оно в точности совпало со встроенным амперметром на блоке питания.
Для того, чтобы измерить силу тока переменного напряжения мы ставим крутилку мультиметра на значок измерения силы тока переменного напряжения – “А
” и точно также по такой же схеме делаем замеры.
Как измерить постоянное напряжение мультиметром
Возьмем вот такую вот батарейку
Как мы видим, на ней написан ток 550 мАh , который она может выдавать в нагрузку в течение часа, то есть миллиампер в час, а также напряжение, которым обладает наша батарейка – 1,2 Вольта. Напряжение – это понятно, а вот что такое “ток в течение часа”? Допустим, наша нагрузка -лампочка кушает ток 550 мА. Значит лампочка будет светить один час. Или возьмем лампочку, которая светит послабее, и пусть она у нас кушает 55 мА, значит она сможет проработать 10 часов.
Значение 550 мА, которое у нас написано на батарейке, делим на значение, которое написано на нагрузке и получаем время, в течение которого все это будет работать, пока не сядет батарейка. Короче говоря, кто дружен с математикой, тому не составит труда понять сие чудо 🙂
Давайте замеряем напряжение на батарейке, один щуп мультиметра ставим на плюс, а другой на минус, то есть подсоединяем параллельно, и вуаля!
В данном случае напряжение на батарейке 1,28 Вольт. Значение на новой батарейке всегда должно превышать то, которое написано на этикетке.
Давайте замеряем напряжение на блоке питания. Выставляем 10 Вольт и замеряем.
Красный – это плюс, черный – минус. Все сходится, напряжение 10,09 Вольт. 0,09 Вольт спишем на погрешность.
Если же мы спутаем щупы мультиметра или щупы блока, то ничего страшного не произойдет. Мультиметр покажет нам такое же значение, но со знаком “минус”.
Имейте ввиду, на таких мультиметрах это не прокатывает
Для того, чтобы точно определить полярность не имея мультиметра, можно прибегнуть к нескольким советам, которые описаны в этой статье.
Как измерить переменное напряжение мультиметром
Ставим на мультике предел измерения переменного напряжения и замеряем напряжение в розетке. Без разницы, как совать щупы. У переменного напряжения нет плюса и минуса. Там есть фаза и ноль. Грубо говоря, один провод в розетке не представляет опасности – это ноль, а другой может здорово попортить ваше самочувствие или даже здоровье – это фаза.
По идее в розетке должно быть 220 Вольт. Но у меня показывает 215. Ничего страшного в этом нет. Напряжение в розетке “играет”. Ровно 220 Вольт вам вряд ли придется увидеть при измерениях напряжения в розетках вашего дома 🙂
Как измерить ток покоя на предохранителях в автомобиле
При измерении тока покоя нельзя извлекать предохранитель, так как при отключении или подключении предохранителя
«спящий» потребитель тока будет «просыпаться», что будет подтверждается скачкообразным увеличением напряжения и потребления тока.
Поэтому меряется ток покоя на предохранителях. В этом случае используется внутреннее сопротивление предохранителя
и таким образом можно измерить ток покоя.
Рекомендуется распечатать из электросхемы схему расположения предохранителей вашего автомобиля, чтобы можно было нанести на неё измеренные значения напряжения.
Чтобы обеспечить возможность наблюдения за общим током покоя во время измерений, включить тестер (VAS5051/VAS5051B) в режиме мультиметра, откалибровать токоизмерительные клещи на 100 A и сомкнуть вокруг минусового провода АКБ, измеряя далее общий ток покоя. (При использовании клещей на 50 А из-за ошибки измерительного усилителя возможны неправильные результаты измерения.)
Переключить мультиметр на диапазон ‘V=’ (измерение постоянного напряжения).
Выбрать тонкие острые измерительные щупы.
Приложить щупы к обоим выводам предохранителя (см. рис. 1).
Рис. 1: Измерение тока на предохранителе
Считать значение в мВ и записать его на распечатке схемы расположения предохранителей.
По записанным измеренным значениям, пользуясь таблицей, рассчитать значения тока.
Значения напряжения > 50 мВ означает что предохранитель поврежден и подлежит замене
Таблица значения тока в мА в зависимости от измеренного напряжения на разных типах предохранителей:
Измерение | Мини | Мини | Мини | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
мВ | 5 | 7,5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
0,1 | 6 | 10 | 14 | 7 | 13 | 23 | 30 | 47 | 62 |
0,2 | 12 | 20 | 28 | 13 | 27 | 45 | 61 | 94 | 123 |
0,3 | 18 | 30 | 43 | 20 | 40 | 68 | 91 | 141 | 185 |
0,4 | 24 | 40 | 57 | 26 | 54 | 91 | 122 | 188 | 246 |
0,5 | 30 | 50 | 71 | 33 | 67 | 113 | 152 | 235 | 308 |
0,6 | 36 | 60 | 85 | 40 | 80 | 136 | 183 | 281 | 370 |
0,7 | 42 | 70 | 99 | 46 | 94 | 158 | 213 | 328 | 431 |
0,8 | 48 | 80 | 114 | 53 | 107 | 181 | 244 | 375 | 493 |
0,9 | 54 | 90 | 128 | 59 | 120 | 204 | 274 | 422 | 554 |
1 | 60 | 100 | 142 | 66 | 134 | 226 | 305 | 469 | 616 |
1,1 | 66 | 110 | 156 | 73 | 147 | 249 | 335 | 516 | 677 |
1,2 | 72 | 120 | 171 | 79 | 161 | 272 | 366 | 563 | 739 |
1,3 | 78 | 130 | 185 | 86 | 174 | 294 | 396 | 610 | 801 |
1,4 | 84 | 140 | 199 | 92 | 187 | 317 | 427 | 657 | 862 |
1,5 | 90 | 150 | 213 | 99 | 201 | 340 | 457 | 704 | 924 |
1,6 | 96 | 160 | 227 | 106 | 214 | 362 | 487 | 751 | 985 |
1,7 | 102 | 169 | 242 | 112 | 228 | 385 | 518 | 797 | 1047 |
1,8 | 108 | 179 | 256 | 119 | 241 | 407 | 548 | 844 | 1109 |
1,9 | 114 | 189 | 270 | 125 | 254 | 430 | 579 | 891 | 1170 |
2 | 120 | 199 | 284 | 132 | 268 | 453 | 609 | 938 | 1232 |
2,1 | 126 | 209 | 298 | 139 | 281 | 475 | 640 | 985 | 1293 |
2,2 | 132 | 219 | 313 | 145 | 294 | 498 | 670 | 1032 | 1355 |
2,3 | 138 | 229 | 327 | 152 | 308 | 521 | 701 | 1079 | 1417 |
2,4 | 144 | 239 | 341 | 158 | 321 | 543 | 731 | 1126 | 1478 |
2,5 | 150 | 249 | 355 | 165 | 335 | 566 | 762 | 1173 | 1540 |
2,6 | 156 | 259 | 369 | 172 | 348 | 589 | 792 | 1220 | 1601 |
2,7 | 162 | 269 | 384 | 178 | 361 | 611 | 823 | 1267 | 1663 |
2,8 | 168 | 279 | 398 | 185 | 375 | 634 | 853 | 1313 | 1725 |
2,9 | 174 | 289 | 412 | 192 | 388 | 656 | 884 | 1360 | 1786 |
3 | 180 | 299 | 426 | 198 | 401 | 679 | 914 | 1407 | 1848 |
3,1 | 186 | 309 | 441 | 205 | 415 | 702 | 944 | 1454 | 1909 |
3,2 | 192 | 319 | 455 | 211 | 428 | 724 | 975 | 1501 | 1971 |
3,3 | 198 | 329 | 469 | 218 | 442 | 747 | 1005 | 1548 | 2032 |
3,4 | 204 | 339 | 483 | 225 | 455 | 770 | 1036 | 1595 | 2094 |
3,5 | 210 | 349 | 497 | 231 | 468 | 792 | 1066 | 1642 | 2156 |
3,6 | 216 | 359 | 512 | 238 | 482 | 815 | 1097 | 1689 | 2217 |
3,7 | 222 | 369 | 526 | 244 | 495 | 837 | 1127 | 1736 | 2279 |
3,8 | 228 | 379 | 540 | 251 | 509 | 860 | 1158 | 1782 | 2340 |
3,9 | 234 | 389 | 554 | 258 | 522 | 883 | 1188 | 1829 | 2402 |
4 | 240 | 399 | 568 | 264 | 535 | 905 | 1219 | 1876 | 2464 |
4,1 | 246 | 409 | 583 | 271 | 549 | 928 | 1249 | 1923 | 2525 |
4,2 | 252 | 419 | 597 | 277 | 562 | 951 | 1280 | 1970 | 2587 |
4,3 | 258 | 429 | 611 | 284 | 575 | 973 | 1310 | 2017 | 2648 |
4,4 | 264 | 439 | 625 | 291 | 589 | 996 | 1341 | 2064 | 2710 |
4,5 | 270 | 449 | 639 | 297 | 602 | 1019 | 1371 | 2111 | 2772 |
4,6 | 276 | 459 | 654 | 304 | 616 | 1041 | 1401 | 2158 | 2833 |
4,7 | 282 | 469 | 668 | 310 | 629 | 1064 | 1432 | 2205 | 2895 |
4,8 | 288 | 479 | 682 | 317 | 642 | 1086 | 1462 | 2252 | 2956 |
4,9 | 294 | 488 | 696 | 324 | 656 | 1109 | 1493 | 2298 | 3018 |
5 | 300 | 498 | 711 | 330 | 669 | 1132 | 1523 | 2345 | 3080 |
5,1 | 306 | 508 | 725 | 337 | 683 | 1154 | 1554 | 2392 | 3141 |
5,2 | 312 | 518 | 739 | 343 | 696 | 1177 | 1584 | 2439 | 3203 |
Измерение | Мини | Мини | Мини | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
мВ | 5 | 7,5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
5,3 | 318 | 528 | 753 | 350 | 709 | 1200 | 1615 | 2486 | 3264 |
5,4 | 324 | 538 | 767 | 357 | 723 | 1222 | 1645 | 2533 | 3326 |
5,5 | 330 | 548 | 782 | 363 | 736 | 1245 | 1676 | 2580 | 3387 |
5,6 | 336 | 558 | 796 | 370 | 749 | 1268 | 1706 | 2627 | 3449 |
5,7 | 342 | 568 | 810 | 376 | 763 | 1290 | 1737 | 2674 | 3511 |
5,8 | 348 | 578 | 824 | 383 | 776 | 1313 | 1767 | 2721 | 3572 |
5,9 | 354 | 588 | 838 | 390 | 790 | 1335 | 1798 | 2768 | 3634 |
6 | 360 | 598 | 853 | 396 | 803 | 1358 | 1828 | 2814 | 3695 |
6,1 | 366 | 608 | 867 | 403 | 816 | 1381 | 1858 | 2861 | 3757 |
6,2 | 372 | 618 | 881 | 409 | 830 | 1403 | 1889 | 2908 | 3819 |
6,3 | 378 | 628 | 895 | 416 | 843 | 1426 | 1919 | 2955 | 3880 |
6,4 | 384 | 638 | 909 | 423 | 857 | 1449 | 1950 | 3002 | 3942 |
6,5 | 390 | 648 | 924 | 429 | 870 | 1471 | 1980 | 3049 | 4003 |
6,6 | 396 | 658 | 938 | 436 | 883 | 1494 | 2011 | 3096 | 4065 |
6,7 | 402 | 668 | 952 | 442 | 897 | 1517 | 2041 | 3143 | 4127 |
6,8 | 408 | 678 | 966 | 449 | 910 | 1539 | 2072 | 3190 | 4188 |
6,9 | 414 | 688 | 981 | 456 | 923 | 1562 | 2102 | 3237 | 4250 |
7 | 420 | 698 | 995 | 462 | 937 | 1584 | 2133 | 3284 | 4311 |
7,1 | 426 | 708 | 1009 | 469 | 950 | 1607 | 2163 | 3330 | 4373 |
7,2 | 432 | 718 | 1023 | 475 | 964 | 1630 | 2194 | 3377 | 4434 |
7,3 | 438 | 728 | 1037 | 482 | 977 | 1652 | 2224 | 3424 | 4496 |
7,4 | 444 | 738 | 1052 | 489 | 990 | 1675 | 2255 | 3471 | 4558 |
7,5 | 450 | 748 | 1066 | 495 | 1004 | 1698 | 2285 | 3518 | 4619 |
7,6 | 456 | 758 | 1080 | 502 | 1017 | 1720 | 2315 | 3565 | 4681 |
7,7 | 462 | 768 | 1094 | 508 | 1030 | 1743 | 2346 | 3612 | 4742 |
7,8 | 468 | 778 | 1108 | 515 | 1044 | 1766 | 2376 | 3659 | 4804 |
7,9 | 474 | 788 | 1123 | 522 | 1057 | 1788 | 2407 | 3706 | 4866 |
8 | 480 | 798 | 1137 | 528 | 1071 | 1811 | 2437 | 3753 | 4927 |
8,1 | 486 | 807 | 1151 | 535 | 1084 | 1833 | 2468 | 3800 | 4989 |
8,2 | 492 | 817 | 1165 | 541 | 1097 | 1856 | 2498 | 3846 | 5050 |
8,3 | 498 | 827 | 1179 | 548 | 1111 | 1879 | 2529 | 3893 | 5112 |
8,4 | 504 | 837 | 1194 | 555 | 1124 | 1901 | 2559 | 3940 | 5174 |
8,5 | 510 | 847 | 1208 | 561 | 1138 | 1924 | 2590 | 3987 | 5235 |
8,6 | 516 | 857 | 1222 | 568 | 1151 | 1947 | 2620 | 4034 | 5297 |
8,7 | 522 | 867 | 1236 | 575 | 1164 | 1969 | 2651 | 4081 | 5358 |
8,8 | 528 | 877 | 1251 | 581 | 1178 | 1992 | 2681 | 4128 | 5420 |
8,9 | 534 | 887 | 1265 | 588 | 1191 | 2015 | 2712 | 4175 | 5482 |
9 | 540 | 897 | 1279 | 594 | 1204 | 2037 | 2742 | 4222 | 5543 |
9,1 | 546 | 907 | 1293 | 601 | 1218 | 2060 | 2772 | 4269 | 5605 |
9,2 | 552 | 917 | 1307 | 608 | 1231 | 2082 | 2803 | 4316 | 5666 |
9,3 | 558 | 927 | 1322 | 614 | 1245 | 2105 | 2833 | 4362 | 5728 |
9,4 | 564 | 937 | 1336 | 621 | 1258 | 2128 | 2864 | 4409 | 5789 |
9,5 | 570 | 947 | 1350 | 627 | 1271 | 2150 | 2894 | 4456 | 5851 |
9,6 | 576 | 957 | 1364 | 634 | 1285 | 2173 | 2925 | 4503 | 5913 |
9,7 | 582 | 967 | 1378 | 641 | 1298 | 2196 | 2955 | 4550 | 5974 |
9,8 | 588 | 977 | 1393 | 647 | 1312 | 2218 | 2986 | 4597 | 6036 |
9,9 | 594 | 987 | 1407 | 654 | 1325 | 2241 | 3016 | 4644 | 6097 |
10 | 600 | 997 | 1421 | 660 | 1338 | 2263 | 3047 | 4691 | 6159 |
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Как измерить ток в цепи
В последнем видео были продемонстрированы основы использования ручных и автоматических мультиметров. Видео ниже продемонстрирует, как проверить напряжение, ток и сопротивление в цепи. Чтобы охватить одну тему за раз, я расскажу об измерении тока в этом блоге, а также в отдельных блогах, посвященных напряжению и сопротивлению.
Сначала вставьте черный щуп в порт «COM». Скорее всего, будет два варианта для красного щупа: более высокая номинальная сила тока и более низкая номинальная сила тока в милли- или микроамперах.Если вы не уверены, начните с более высокого варианта и переместите его к более низкому для более точного чтения. Перед проверкой цепей проверьте максимальную силу тока для этих функций на вашем измерителе. Это поможет предотвратить перегорание предохранителя (если счетчик перегорел).
Затем поверните циферблат на значение силы тока, наиболее близкое к измеряемому. Если вы понятия не имеете, вам снова захочется начать выше и двигаться ниже по мере продвижения. Некоторые измерители могут считывать только постоянный ток, а некоторые могут считывать как переменный, так и постоянный ток.Три изображения ниже представляют собой примеры различных измерителей.
Теперь, когда счетчик готов, мы можем начать измерение. Для измерения тока требуется, чтобы цепь была включена и физически прервана, чтобы мультиметр можно было разместить на одной линии с цепью. Самый простой способ сделать это — отсоединить соединение V CC (источник напряжения), затем поместить на него положительный щуп, а отрицательный щуп разместить там, где изначально было соединение V CC . Измеритель теперь действует как компонент в цепи, и через него течет ток.Это даст вам измерение общей силы тока, потребляемой цепью. Если вы хотите измерить часть цепи, вам нужно будет сделать разрыв цепи в этой точке и выполнить ту же процедуру.
Лучше всего оставить глюкометр в таком положении на несколько секунд или минут, просто чтобы следить за тем, что происходит. Таким образом, вы заметите скачки или падение тока в случае неисправности.
Помните, что ток является аддитивным между каждой линией в параллельной цепи и постоянным в последовательной цепи.Это поможет вам определить наиболее выгодное и простое место для поиска необходимого измерения.
Об авторе
Эшли Аволт (Ashley Awalt) — разработчик технического контента, работающая в Digi-Key Electronics с 2011 года. Она получила степень младшего специалиста по прикладным наукам в области электронных технологий и автоматизированных систем в Общественном и техническом колледже Northland через стипендиальную программу Digi-Key. В настоящее время ее роль заключается в оказании помощи в создании уникальных технических проектов, документировании процесса и, в конечном итоге, в участии в создании видеоматериалов, освещающих эти проекты.В свободное время Эшли любит — подожди, а есть ли свободное время, когда ты мама?
Введение: сантехника
аналогия Возможно, вы слышали это раньше. Электричество и
сантехника аналогична. В одном случае у вас есть электроны, текущие по проводу, и
в другом случае вода течет по трубе. То, что делает воду
движение в трубе происходит под давлением.То, что заставляет электроны двигаться в проводе, — это
Напряжение. Количество воды, перемещаемой по трубе, измеряется в галлонах. Номер
электронов, или количество заряда, перемещаемого по проводу, измеряется в
кулонов (кулон — это фиксированное количество электронов, например дюжина, но
больше). Вот таблица, показывающая аналогию
Теперь вопрос в том, как измерить скорость течь, или ток по одному из путей? Давление или напряжение относительно
легкий.В сантехническом случае вы просто просверливаете отверстие в трубе и добавляете давление
измерять. В электрическом корпусе вы подключаете вольтметр между точкой
интерес и почва.
Для измерения расхода в трубе необходимо отрезать трубу и вставьте расходомер.Чтобы измерить силу тока, вам нужно отрезать схему и установить амперметр
Как на самом деле измеряется сила токаЕсть два свойства движущихся зарядов, которые полезны для измерения тока
Давайте сначала посмотрим на использование закона Ома. Предполагая, что напряжение легко измерить, вам нужно ввести известное фиксированное сопротивление в схема. Тогда напряжение, измеренное на резисторе, пропорционально ток, протекающий через него. Для правильного измерения резистор должен быть точный по значению и стабильный (сопротивление не меняется в зависимости от температуры, давления, освещение и т. д.) И чтобы не нарушать цепь слишком сильно он также должен быть невысоким по стоимости.Этот резистор часто ошибочно называют шунтируют резистор , но лучше называть его резистором смысла . Согласно закону Ома V = I · R, если сопротивление резистора 1 Ом, то напряжение на нем будет 1 вольт на ампер. Вот практическое использование этого техника. Вот практическое применение измерения тока. Это Применяется к проектированию источников питания:
Одним из первых способов обнаружения электрического тока был несколько витков проволоки вокруг компаса. Д’Арсенваль расширил эту идею, чтобы устройство измерения силы тока (амперметр) путем помещения катушки внутрь магнитных полюсов с подшипниками и пружинами спуска часов. Так аналоговые измерители работа сегодня. Другой способ использования
магнитное поле — зажимом на амперметре постоянного тока. Они используют эффект Холла, чтобы
Измерьте очень слабые магнитные поля, создаваемые электричеством в проводе.Эти
относительно недавние изобретения, и они чрезвычайно удобны, так как в этом случае вы
не нужно обрезать провод, чтобы вставить традиционный амперметр. |
Как осциллограф может измерить ток?
Большинство осциллографов напрямую измеряют только напряжение, а не ток, однако есть несколько способов измерить ток с помощью осциллографа:
1. Измерьте падение напряжения на шунтирующем резисторе — в конструкции некоторых блоков питания могут быть встроены шунтирующие резисторы для обратной связи.Один из способов — измерить падение дифференциального напряжения на таком резисторе. Обычно это резисторы небольшого номинала, часто менее 1 Ом.
2. Измерение тока с помощью токового пробника — При использовании в сочетании с возможностями измерения напряжения осциллографа, токовые пробники могут обеспечивать широкий спектр важных измерений мощности, таких как мгновенная мощность, средняя мощность и фаза.
Чтобы ваши текущие измерения были максимально точными, необходимо выбрать и правильно применить наиболее подходящую технику.У каждого из двух вышеперечисленных методов есть свои преимущества и недостатки, которые мы рассмотрим ниже:
Измерение тока как падения напряжения на шунтирующем резисторе
Если в блоке питания встроен резистор считывания тока («шунтирующий» резистор), это наиболее удобный подход. Измерение падения напряжения на измерительном резисторе с помощью активного дифференциального пробника даст хорошие результаты, если синфазный сигнал находится в пределах указанного рабочего диапазона пробника, а падение напряжения достаточно велико.
Однако использование дифференциального пробника для сигналов низкого уровня требует некоторого внимания к снижению шума в системе измерения.
- Используйте наименьшее доступное затухание пробника и ограничьте полосу пропускания пробника или осциллографа
для уменьшения шума системы измерения. - Кроме того, имейте в виду, что емкость и сопротивление зонда будут подключены параллельно
с резистором считывания, и хотя они предназначены для минимизации воздействия на
тестируемое устройство, вы должны знать, что они существуют.
Подключение сенсорного резистора последовательно с нагрузкой требует тщательного проектирования. Когда значение сопротивления
увеличивается, падение напряжения на ампер увеличивается в соответствии с законом
Ома, таким образом улучшая качество измерения тока. Однако рассеиваемая мощность в резисторе увеличивается пропорционально квадрату тока, и необходимо учитывать дополнительное падение напряжения. Кроме того, резисторы добавляют цепи индуктивное сопротивление.И не забывайте, что входная емкость дифференциального пробника появляется параллельно измерительному резистору, образуя RC-фильтр.
Если вы все же добавляете в схему резистор считывания, постарайтесь добавить его как можно ближе к земле, чтобы минимизировать синфазные сигналы на резисторе, которые измерительная система должна отклонять. И, в отличие от высокопроизводительных токовых пробников, характеристика подавления синфазного сигнала при измерениях дифференциального напряжения имеет тенденцию к падению по частоте, что снижает точность измерений высокочастотного тока с помощью измерительных резисторов.
Измерение тока с помощью токоизмерительного щупа
Ток, протекающий через проводник, вызывает формирование поля электромагнитного потока вокруг проводника
. Токовые пробники предназначены для определения силы этого поля и преобразования ее в соответствующее напряжение
для измерения с помощью осциллографа.
Это позволяет просматривать и анализировать формы сигналов тока с помощью осциллографа. При использовании в
в сочетании с возможностями измерения напряжения осциллографом, токовые пробники
также позволяют выполнять широкий спектр измерений мощности.В зависимости от математических возможностей осциллографа формы сигнала
эти измерения могут включать в себя мгновенную мощность
, истинную мощность, полную мощность и фазу.
Существует два основных типа токовых пробников для осциллографов:
- Датчики переменного тока
- Датчики постоянного / переменного тока
Оба типа используют принцип действия трансформатора для измерения переменного тока (AC) в проводнике
. Для работы трансформатора через проводник должен протекать переменный ток.
Этот переменный ток заставляет магнитное поле нарастать и коллапсировать в соответствии с амплитудой и направлением тока. Когда чувствительная катушка помещается в это магнитное поле, изменяющееся магнитное поле индуцирует пропорциональное напряжение на катушке посредством простого действия трансформатора. Этот связанный с током сигнал напряжения затем преобразуется и может отображаться на осциллографе в виде масштабированного по току сигнала.
Простейшие датчики переменного тока представляют собой пассивные устройства, которые представляют собой просто катушку, которая
намотана в соответствии с точными характеристиками на магнитный сердечник, например, из ферритового материала.Некоторые из них представляют собой твердотельные тороиды
и требуют от пользователя прокладки проводника через сердечник. В токовых пробниках с разъемным сердечником используется точно спроектированная механическая система, которая позволяет открывать сердечник и зажимать его вокруг проводника без разрыва цепи при испытании. Пробники тока с разъемным сердечником обладают высокой чувствительностью и работают без питания, но являются механически жесткими и обычно имеют небольшую апертуру, что может ограничивать их универсальность.
, основанные на технологии катушки Роговского, являются альтернативой токовым пробникам со сплошным и разъемным сердечником
.Катушка Роговского использует воздушный сердечник и является механически гибкой,
позволяет открывать катушку и наматывать ее на провод или вывод компонента. И поскольку сердечник не является магнитным материалом, катушки Роговского не насыщаются магнитным полем при высоких уровнях тока, даже в тысячи ампер. Однако они, как правило, имеют более низкую чувствительность, чем пробники с разъемным сердечником, и для них требуются активные формирователи сигнала для интеграции сигнала с катушки и, следовательно, требуется источник питания.
Для многих применений преобразования энергии пробник переменного / постоянного тока с разъемным сердечником является наиболее универсальным, точным и простым в использовании решением.В датчиках переменного / постоянного тока используется трансформатор для измерения переменного тока и устройство на эффекте Холла для измерения постоянного тока. Поскольку они включают в себя активную электронику для поддержки датчика Холла, для работы зондов переменного / постоянного тока требуется источник питания. Этот источник питания может быть отдельным источником питания или может быть интегрирован в некоторые осциллографы.
Видеообзор того, как измерить ток осциллографом:
Ознакомьтесь с продуктами Tektronix на RS:
Как измерить ток с помощью амперметра
Согласно определению в Интернете, ток — это поток носителей электрического заряда, обычно электронов или электронодефицитных атомов.Заглавная буква «I» используется как универсальный символ для тока со стандартной единицей измерения в амперах, которая обозначается буквой A. Для измерения тока в цепи вы можете использовать амперметр.
Что такое амперметр?
Название «амперметр» произошло от объединения слов «ампер» и «метр», потому что это прибор, используемый для измерения силы электрического тока в амперах. В некоторых случаях шунты амперметра встроены внутри прибора, а в других — подключены к цепи извне.Самый распространенный способ измерения тока в цепи — это разомкнуть цепь и вставить амперметр последовательно или последовательно со схемой таким образом, чтобы все электроны, протекающие по цепи, также прошли через измеритель. Если вы установите амперметр параллельно, это вызовет короткое замыкание и не будет правильно измерять ток.
Правильный способ использования амперметра
При измерении тока с помощью амперметра вы должны сначала установить диапазон вашего амперметра.Начните с выбора максимального диапазона тока, чтобы предотвратить взрыв внутреннего предохранителя. Затем переведите селекторный переключатель в положение нижнего диапазона, пока на дисплее измерителя не появится наиболее надежный индикатор. В зависимости от ваших потребностей установите тип тока на постоянный или переменный ток.
Следующим шагом является соединение клемм амперметра последовательно с сопротивлением или нагрузкой. Благодаря этому амперметр будет иметь эквивалентное количество тока, протекающего в цепи. Для наглядного понимания возьмем на примере простую схему.Представьте себе лампочку, подключенную к батарее. Попробуйте снять любую из клемм лампы таким образом, чтобы один щуп амперметра был подключен к лампе, а другой щуп — к батарее. Оттуда вы уже можете прочитать на амперметре величину тока, протекающего в вашей цепи. После того, как вы определите, какой ток присутствует, вы уже можете отключить амперметр и вернуть схему в исходное состояние.
Однако при измерении электрического тока появляется предупреждение.Не подключайте щупы амперметра прямо к батарее, так как это вызовет короткое замыкание в амперметре. Если вы хотите узнать расход заряда батареи, необходимо приложить сопротивление к батарее, а затем подключить серию амперметров для получения точных показаний.
Два других метода широко используются для измерения тока помимо амперметра, например, магнитный метод, который способен измерять большие токи. Другой способ — использовать гальванометр. Это устройство, которое используется только для обнаружения наличия тока в цепи.В чем разница между амперметром и гальванометром? Гальванометр показывает направление и величину тока, а амперметр показывает только величину тока.
Независимо от метода, который вы хотите использовать; Необходимо провести измерения тока, чтобы выяснить, правильно ли работает цепь, или чтобы узнать другие факты, связанные с ее потреблением тока.
Как измерить ток с помощью осциллографа
Измерение тока — простая задача — все, что вам нужно сделать, это подключить мультиметр к цепи, которую вы хотите измерить, и измеритель даст вам точное значение для использования.Иногда вы не можете «разомкнуть» цепь, чтобы подключить мультиметр последовательно к тому, что вы хотите измерить. Это тоже решается довольно просто — вам просто нужно измерить напряжение на известном сопротивлении в цепи — тогда ток — это просто напряжение, деленное на сопротивление (по закону Ома).
Все становится немного сложнее, если вы хотите измерить изменяющиеся сигналы . Это зависит от частоты обновления (количества выборок в секунду) мультиметра, и средний человек может уловить лишь определенное количество изменений на дисплее в секунду.Измерение переменного тока становится немного проще, если ваш мультиметр имеет измерение среднеквадратичного напряжения (среднеквадратичное напряжение — это напряжение сигнала переменного тока, который будет передавать такое же количество энергии, что и источник постоянного тока с таким напряжением). Это строго ограничено периодическими сигналами (прямоугольные волны и т.п. строго исключены, если среднеквадратичное значение не является «истинным», даже в этом случае нет никаких гарантий точности измерения). Большинство мультиметров также имеют фильтр нижних частот, что предотвращает измерение переменного тока выше нескольких сотен герц.
Как использовать осциллограф для измерения токаОсциллограф заполняет промежуток между человеческим восприятием и устойчивыми значениями мультиметра — он отображает своего рода «график» напряжение-время сигнала, который позволяет лучше визуализировать изменяющиеся сигналы по сравнению с набором изменяющихся чисел на экране. мультиметр.
При наличии подходящего оборудования также возможно измерение сигналов с частотами до нескольких гигагерц. Однако осциллограф — это устройство для измерения напряжения с высоким импедансом — он не может измерять токи как таковые.Использование осциллографа для измерения токов требует преобразования тока в напряжение , и это можно сделать несколькими способами.
1. Использование шунтирующего резистораЭто, пожалуй, самый простой способ измерения тока, и он будет подробно рассмотрен здесь.
Преобразователь тока в напряжение здесь скромный резистор.
Базовые знания говорят нам, что напряжение на резисторе пропорционально току, протекающему через него.Это можно резюмировать с помощью закона Ома :
.В = ИК
Где V — напряжение на резисторе, I — ток через резистор, а R — сопротивление резистора, все в соответствующих единицах.
Уловка здесь заключается в том, чтобы использовать сопротивление резистора, которое не влияет на всю измеряемую цепь, поскольку падение напряжения на шунтирующем резисторе приводит к падению меньшего напряжения на цепи, в которую он помещен.Общее практическое правило состоит в том, чтобы использовать резистор, который намного меньше, чем сопротивление / импеданс измеряемой цепи (в десять раз меньше в хорошей отправной точке), чтобы предотвратить влияние шунта на ток в измеряемой цепи. .
Например, трансформатор и полевой МОП-транзистор в преобразователе постоянного тока в постоянный ток могут иметь полное (постоянное) сопротивление в десятки миллиом, размещение большого (скажем) резистора 1 Ом приведет к падению большей части напряжения на шунте (помните, что для резисторов, включенных последовательно, отношение падения напряжения на резисторах является отношением их сопротивлений) и, следовательно, большая потеря мощности.Резистор просто преобразует ток в напряжение для измерения, поэтому мощность не выполняет никакой полезной работы. В то же время на небольшом резисторе (1 мОм) будет падать только небольшое (но измеримое) напряжение на нем, а остальная часть напряжения будет выполнять полезную работу.
Теперь, выбрав номинал резистора, вы можете подключить заземление пробника к заземлению цепи, а наконечник пробника к шунтирующему сопротивлению, как показано на рисунке ниже.
Здесь вы можете использовать несколько хитрых приемов.
Предположим, что ваш шунт имеет сопротивление 100 мОм, тогда ток 1 А приведет к падению напряжения на 100 мВ, что даст нам «чувствительность» 100 мВ на ампер. Это не должно вызвать проблем, если вы будете осторожны, но часто 100 мВ принимают буквально — другими словами, путают со 100 мА.
Эту проблему можно решить, установив настройку входа на 100X — пробник уже имеет 10-кратное ослабление, поэтому добавление еще 10X к сигналу возвращает его обратно к 1 В на ампер, то есть вход «умножается» на 10.Большинство осциллографов имеют возможность выбора входного затухания. Однако могут быть осциллографы, поддерживающие только 1X и 10X.
Еще одна полезная небольшая функция — это возможность установить вертикальные единицы, отображаемые на экране — среди прочего, V можно изменить на A, W и U.
Ситуация усложняется, когда нельзя разместить низкую сторону шунта. Заземление осциллографа напрямую связано с заземлением, поэтому, если ваш источник питания также заземлен, подключение зажима заземления пробника к любой случайной точке в цепи приведет к замыканию этой точки на землю.
Этого можно избежать, выполнив так называемое дифференциальное измерение .
Большинство осциллографов имеют математические функции, которые можно использовать для выполнения математических операций с отображаемыми сигналами. Обратите внимание, что это никоим образом не меняет фактический сигнал!
Здесь мы будем использовать функцию вычитания, которая отображает разницу двух выбранных сигналов.
Поскольку напряжение — это просто разность потенциалов между двумя точками, мы можем подключить по одному щупу к каждой точке и подключить зажимы заземления к заземлению цепи, как показано на рисунке.
Отображая разницу между двумя сигналами, мы можем определить ток.
Тот же трюк с «затуханием», который использовался выше, применим и здесь, просто не забудьте изменить оба канала.
Недостатки использования шунтирующего резистора:
У использования шунтирующего резистора есть несколько недостатков. Первый — это допуск , который может составлять всего 5%. Это то, что приходится учитывать с определенными трудностями.
Второй — температурный коэффициент . Сопротивление резисторов увеличивается с повышением температуры, что приводит к большему падению напряжения для данного тока. Это особенно плохо для сильноточных шунтирующих резисторов.
2. Использование токового пробникаГотовые токовые пробники (называемые «токовые клещи»; они зажимают провода, не прерывая цепи) доступны на рынке, но вы не увидите, чтобы многие любители их использовали из-за их непомерно высокой стоимости.
Эти датчики используют один из двух методов .
Первый метод — это использование катушки, намотанной на полукруглый ферритовый сердечник. Ток в проводе, вокруг которого зажимается зонд, создает магнитное поле в феррите. Это, в свою очередь, вызывает напряжение в катушке. Напряжение пропорционально скорости изменения тока. Интегратор «интегрирует» форму волны и выдает выходной сигнал, пропорциональный току. Шкала выходного сигнала обычно составляет от 1 мВ до 1 В на ампер.
Второй метод использует датчик Холла, расположенный между двумя ферритовыми полукругами. Датчик Холла выдает напряжение, пропорциональное току.
3. Быстрый и грязный методЭтот метод не требует дополнительных компонентов, кроме прицела и зонда.
Этот метод очень похож на токовый пробник. Оберните провод заземления зонда вокруг провода, по которому измеряется ток, а затем подсоедините зажим заземления к наконечнику зонда.
Произведенное напряжение снова пропорционально скорости изменения тока, и вам необходимо выполнить некоторые математические вычисления для формы сигнала (а именно интегрирование; у большинства осциллографов это есть в меню «math»), чтобы интерпретировать его как ток.
С точки зрения электричества, закороченный зонд в основном образует проволочную петлю, которая действует как трансформатор тока, как показано на рисунке.
ЗаключениеСуществует несколько методов измерения изменяющихся форм сигналов тока с помощью осциллографа.Самый простой — использовать токовый шунт и измерить на нем напряжение.
Как измерить ток | Блог Joulescope Store, блог
Электрический ток — это поток электрического заряда от положительного напряжения к отрицательному. Теперь мы знаем, что электроны движутся по проводникам от отрицательного напряжения к положительному. У нас был шанс угадать «правильно» 50 ⁄ 50 , так что да.
Электрический ток — это поток заряда за время, который измеряется в единицах ампер (А), часто называемый «ампер».Один ампер — это одна колонка заряда, протекающая в секунду. Один столбец приблизительно равен 6,242 x 10 18 электронов!
Устройство, измеряющее ток, называется амперметром.
Основные методы
Непосредственное измерение тока затруднено. Подсчет отдельных электронов обычно не подходит для электрических цепей. Следовательно, в двух основных методах используются «побочные эффекты» тока. Во-первых, движущиеся заряженные частицы создают магнитное поле (закон Ампера), а заряженные частицы, движущиеся через сопротивление, создают напряжение (закон Ома).Оба эти метода теперь можно вывести из уравнений Максвелла.
Магнитное поле
Ток создает магнитное поле, которое впервые было обнаружено Эрстедом в 1820 году с помощью компаса. Позднее этот метод был переработан в современный гальванометр.
Гальванометр Д’Арсонваля
источник: Wellcome Images
Большинство современных гальванометров имеют постоянный магнит и катушку с проволокой. Когда ток течет через катушку, он толкается к постоянному магниту или от него.Катушка прикреплена к игле и торсионной пружине. Если вы когда-нибудь видели аналоговые мультиметры или старинное стереооборудование, вы, вероятно, видели гальванометр.
Магнитное поле можно также измерить с помощью датчиков Холла. Для изменения магнитных полей (переменного тока) можно использовать сенсорную катушку через индуктивность.
По мере того, как ток становится меньше (менее 1 мА), измерение магнитного поля с достаточной точностью становится затруднительным.
Резисторы шунтирующие
Когда на пути тока помещается резистор, он создает напряжение в соответствии с законом Ома:
В = I * R
Решение для тока:
I = V / R
Если сопротивление известно и мы измеряем напряжение, мы можем вычислить ток.В большинстве современных амперметров используются шунтирующие резисторы. Лучшее в этом подходе — то, что мы можем выбрать номинал шунтирующего резистора, который дает нам подходящий диапазон напряжений!
Шунтирующий резистор также называют «резистором считывания тока» или просто «резистором считывания».
По своей конструкции шунтирующие резисторы вызывают падение напряжения, также называемое нагрузочным напряжением или вносимыми потерями. Если это напряжение слишком велико, это влияет на нагрузку. Дополнительное сопротивление также изменяет импеданс источника, видимый нагрузкой, что может привести к тому, что некоторые цепи нагрузки будут вести себя иначе.В идеале сопротивление шунта должно быть настолько маленьким, чтобы оно не влияло на целевую цепь. На практике сопротивление шунта должно создавать измеримое напряжение.
Измерение большого диапазона тока для одного шунтирующего резистора затруднено. Вольтметр имеет фиксированный диапазон. Чтобы расширить диапазон, в большинстве амперметров используется несколько шунтирующих резисторов, каждый с разным сопротивлением. Однако, если ток изменяется со временем, слишком большой шунтирующий резистор может вызвать чрезмерное падение напряжения, которое влияет на поведение целевой цепи.Если шунтирующий резистор слишком мал, он не может точно измерить ток.
Оборудование
Мультиметры
Большинство мультиметров могут измерять ток. Эти мультиметры имеют внутренние шунтирующие резисторы, и они фактически измеряют напряжение! Когда вы меняете диапазоны мультиметра, вы выбираете разные шунтирующие резисторы, обычно с двумя разными настройками усиления напряжения.
Мультиметрыхорошо подходят для измерения постоянных токов, будь то постоянный ток или «постоянный» среднеквадратичный переменный ток.Мультиметры не могут легко измерить токи, которые быстро меняются или резко меняются с течением времени.
Некоторые мультиметры также поддерживают токовые клещи. Эти зажимы надеваются на провода для измерения тока через излучаемое магнитное поле. Зажимы постоянного тока часто имеют датчик Холла. В зажимах переменного тока часто используются магнитные катушки. Некоторые токовые клещи поддерживают измерения как постоянного, так и переменного тока. Токовые клещи практически ограничены разрешением около 1 мА, что недостаточно для многих приложений.
Осциллографы
Осциллографыизмеряют напряжения через равные промежутки времени, часто более миллиона раз в секунду, для построения кривой напряжения. Затем осциллографы отображают график, показывающий изменения напряжения во времени. Измеряя напряжение на внешнем шунтирующем резисторе, осциллографы могут эффективно отображать изменения тока во времени.
Однако у этого подхода есть две основные проблемы. Во-первых, метод измерения шунтирующего резистора имеет проблемы динамического диапазона, связанные с шунтирующими резисторами.Осциллографы обычно выбирают компромисс между скоростью и ограниченным динамическим диапазоном и обычно имеют всего 10 или 12 бит динамического диапазона.
Во-вторых, осциллографы обычно имеют заземление. Осциллограф измеряет разность напряжений между землей и сигналом. Однако нам нужно дифференциальное измерение на шунтирующем резисторе. Добавление шунтирующего сопротивления в путь заземления часто вызывает проблемы с целостностью сигнала. Нам часто нужны шунтирующие резисторы на стороне высокого напряжения для положительного источника питания.Однако, если тестовая цепь также имеет заземление, мы не сможем использовать стандартный пробник осциллографа для измерения разности напряжений на шунтирующих резисторах. Мы можем либо использовать два пробника осциллографа и использовать функцию математического вычитания, которая вносит дополнительную ошибку измерения, либо мы можем использовать пробник дифференциального осциллографа, который часто бывает довольно дорогим. В любом случае, у нас все еще остается проблема динамического диапазона.
Производители осциллографовтакже предоставляют токовые пробники, которые обычно представляют собой просто комбинированный шунтирующий резистор и дифференциальный пробник.Эти пробники также позволяют осциллографу правильно выбирать единицы измерения, так что вам не нужно выполнять вычисления по закону Ома каждый раз, когда вы измеряете ток. Однако у вас по-прежнему ограниченный динамический диапазон.
Осциллографытакже оснащены токовыми клещами, разрешение которых ограничено примерно 1 мА.
Специализированное оборудование
Существует множество другого оборудования, которое может измерять ток, иногда при подаче или понижении тока. Оборудование этого типа включает электрометры, пикоамперметры и блоки измерения источников (SMU).Эти продукты специально разработаны для устранения некоторых недостатков стандартных мультиметров, и многие из них имеют более низкое напряжение нагрузки и более низкие входные токи смещения. Однако главный недостаток — это стоимость. Эти устройства часто используют несколько более сложных методов измерения с помощью амперметра с активной обратной связью.
Как преодолеть эти ограничения, не нарушая при этом больших затрат? Что, если бы у нас было устройство, которое автоматически и мгновенно выбирает шунтирующий резистор, чтобы поддерживать напряжение в допустимом диапазоне? Такой подход позволяет поддерживать максимальное напряжение нагрузки, а также точно измерять ток.Звучит здорово!
До появления Joulescope этот тип оборудования с динамическим переключением был либо слишком медленным (вводилось слишком большое напряжение динамической нагрузки), либо очень дорогим.
У этого подхода есть два недостатка, но, в отличие от других подходов, мы можем смягчить эти недостатки. Первым недостатком является время переключения шунтирующего резистора, особенно когда ток выходит за пределы текущего значения шунтирующего резистора. Если значение резистора не переключается достаточно быстро, напряжение нагрузки становится чрезмерным и влияет на целевое устройство.Требуемое время переключения можно рассчитать. Упрощенное уравнение, подходящее для многих практических приложений:
t = C * ΔV / ΔI
Рассмотрим типичный пример. Целевая система потребляет 3,3 В и может выдерживать временное падение напряжения на 3% при изменении на 1 ампер. Если система имеет емкость 10 мкФ, необходимое время переключения шунтирующего резистора составляет:
10 мкФ * 3,3 В * 0,03 / 1 A = 1 мкс
Второй недостаток заключается в том, что этот подход обеспечивает переменное сопротивление целевой цепи.Некоторые схемы могут проявлять необычное поведение при изменении полного сопротивления источника питания. Однако мы можем уменьшить эту восприимчивость, добавив развязывающие конденсаторы, которые эффективно снижают входной импеданс на более высоких частотах, представляющих интерес. Для большинства современной электроники уже требуются байпасные конденсаторы, поэтому этот недостаток часто не вызывает беспокойства при измерении тока на целевых устройствах.
Разработчики специализированного оборудования также должны учитывать шум Джонсона-Найквиста, шум, создаваемый любым резистором.Этот шум, точность измерения напряжения и полоса пропускания являются критическими факторами проектирования.
Джоулескоп
Joulescope включает в себя самый доступный по цене шунтирующий амперметр с автоматическим определением диапазона.
Joulescope переключает шунтирующие резисторы примерно за 1 мкс при выходе за пределы диапазона, чтобы ваше целевое устройство работало правильно. Он поддерживает максимальное нагрузочное напряжение 20 мВ на шунтирующем резисторе для любого тока до 2 А. Джоулескоп электрически изолирован, чтобы избежать проблем с заземлением и контуром заземления.
Помимо амперметра, Joulescope одновременно измеряет напряжение, чтобы вычислить мощность:
P = I * V
и энергия:
E = ∫ P dt
Как измерить ток с помощью осциллографа
Хотя осциллографы обычно используются для измерения напряжения, немногие знают, что вы также можете использовать эти приспособления для измерения тока с помощью осциллографа.
Конечно, первым предпочтительным измерительным инструментом для точных измерений электрического тока будет амперметр, специализированное устройство, которое может дать вам точные показания как для постоянного, так и для переменного тока.
Вы также можете использовать мультиметр.
В этой статье мы собираемся объяснить, как измерить ток с помощью осциллографа.
Есть несколько способов сделать это, и, как вы увидите, все они довольно просты в использовании, поэтому для этого не нужно быть инженером-электриком.
Теперь, прежде чем мы перейдем к более подробному описанию того, как измерить ток с помощью осциллографа, мы кратко объясним, что такое осциллографы и как работает закон Ома.( Потому что он понадобится вам для измерения. )
Как измерить ток с помощью осциллографа
Эти устройства, вероятно, являются лучшим вариантом для профессионалов или частных лиц, которым необходимо измерять напряжение, электрический ток и сопротивление определенной электрической цепи или одной или нескольких ее частей.
Тем не менее, если у вас нет этих приспособлений, вы также можете использовать осциллограф, чтобы выяснить, какое значение электрического тока присутствует в цепи.Хотя это не является его основной целью, если вы знаете науку о том, как напряжение, ток и сопротивление взаимодействуют друг с другом, так сказать, вы можете выяснить, каково каждое из этих значений, даже с помощью такого устройства, как осциллограф.
Хотя точность таких показаний может быть не такой высокой, как если бы вы использовали некоторые из более подходящих измерительных инструментов, таких как, например, вышеупомянутый амперметр (, когда речь идет о токе ), вы все равно можете получить показания вы можете работать, особенно если высокая точность не так важна для измерения, которое вы проводите.
Основное назначение осциллографов
Как мы уже говорили выше, осциллограф не предназначен для измерения тока.
Скорее, это измерение напряжения между двумя концами, а затем отображение результатов на экране, чтобы вы могли иметь четкое визуальное представление этих значений.
Точнее, осциллографы измеряют напряжение между двумя точками и регистрируют колебания напряжения в течение определенного периода. Вот почему эти измерительные инструменты имеют большие экраны с своего рода сеткой, на которой вы можете легко физически измерить колебания напряжения.
Итак, при работе с осциллографами важно обращать внимание на длину волны. Это визуальное представление напряжения, о котором мы говорим. Как только эта длина волны отображается на экране, вы также можете получить несколько различных измерений, связанных с напряжением.
Например, посмотрев на эту длину волны и, возможно, выполнив пару уравнений (, хотя для современных осциллографов в этом нет необходимости, поскольку они поставляются со встроенными программами, которые делают это за вас ), вы можете определить частоту, амплитуда, искажение сигнала, время его нарастания, временные интервалы между высоким и низким сигналами и т. д.
Первоначально упомянутая сетка экрана использовалась для того, чтобы оператор мог сравнивать размеры длин волн, чтобы получить необходимые значения с помощью различных уравнений.
Однако в настоящее время, поскольку большинство осциллографов поставляются с интеллектуальными микрочипами с программами, которые выполняют математические вычисления за вас, сетка не нужна, но она все еще существует, чтобы помочь вам визуально, так сказать, понять, что происходит с напряжением.
() Это особенно полезно для того, чтобы узнать, что такое напряжение и как оно ведет себя между двумя разными точками.)
Закон ОмаПредставляя основной закон в электронике, закон Ома определяет, как основные значения тока, напряжения и сопротивления взаимодействуют в цепи.
Не будет преуменьшением сказать, что все остальные законы электроники, а также различные сложные уравнения, включающие другие компоненты (, такие как конденсаторы, транзисторы, диоды и многие другие ), основаны на законе Ома. .
По сути, закон Ома представляет собой довольно простое уравнение — В = IR
В — напряжение
R — сопротивление
I — ток
Из этого уравнения мы можем увидеть, что имел в виду Ом, когда заявил, что: « Для любой цепи электрический ток I прямо пропорционален напряжению В и обратно пропорционален сопротивлению R . ’
Причина, по которой мы упоминаем здесь закон Ома, заключается в том, что, хотя осциллографы не измеряют ток напрямую, их можно использовать для его косвенного измерения, так сказать.
Так как это уравнение имеет три разных значения, если вы можете вычислить два из трех значений, вы также можете узнать, что такое третье, применив уравнение V = IR.
Итак, например, вот как это работает на практике:
Если вы знаете, что V = 10 В и что R = 100 Ом, вы можете перевернуть уравнение сверху на I = V / R и получить результат:
I = 10 В / 100 Ом = 0.1А или 100мА ( миллиампер )
Это уравнение, которое вы будете использовать для вычисления значения тока, когда будете получать показания напряжения и сопротивления с осциллографа.
Измерение тока с помощью шунтирующего резистора
Как это работает?
Шунтирующие резисторы— это особый тип резистора, предназначенный для измерения электрического тока путем сравнения падения напряжения, возникающего из-за тока, протекающего через сам резистор.
Итак, мы знаем значение сопротивления, потому что мы знаем, какое сопротивление имеет шунтирующий резистор. Кроме того, мы знаем значение падения напряжения, которое происходит, когда этот резистор вставлен в цепь. Теперь, когда у вас есть два значения, вычислить значение электрического тока так же просто, как использовать приведенное выше уравнение.
Что касается значения сопротивления, шунтирующие резисторы обычно имеют малое сопротивление от 0,01 до 0,1 Ом.
( Ом — греческая буква «омега», которая представляет сопротивление в Ом.)
Причина этого в том, что высокое сопротивление вызывает падение значения напряжения. Хотя это нормально, если сопротивление слишком велико, падение может быть, так сказать, слишком сильным, что может привести к отключению всей цепи.
Конечно, с этими шунтирующими резисторами можно использовать более высокие значения сопротивления, и таким образом вы можете получить более точное измерение, но тогда вы рискуете этим большим падением напряжения, которое тогда превзойдет цель измерения на первом месте.( Это можно сделать, но нужно быть осторожным, чтобы не создать слишком большое сопротивление в цепи. )
Для этой цели часто используются шунтирующие резисторы, поскольку они довольно просты в установке и могут использоваться для измерения как постоянного, так и переменного тока.
Как настроить осциллограф с помощью этого метода?
Теперь, когда мы знаем закон Ома и то, как с его помощью измерить ток осциллографом, также важно получить более четкое представление о том, как соединить цепь с шунтирующим резистором в ней с вашим осциллографом.
Хотя на первый взгляд это может показаться достаточно простой процедурой, обычно возникает проблема, когда дело касается некоторых современных осциллографов. А именно, в большинстве современных осциллографов зажим заземления напрямую соединен с землей, поэтому вы не можете традиционно использовать другую цепь.
( Подключение зажима заземления к любой стороне шунтирующего резистора неизбежно вызовет короткое замыкание. )
Итак, что вы можете сделать, чтобы обойти это, — это подключить зажим заземления осциллографа к заземлению схемы и переместить шунтирующий резистор на обратную сторону.( Он также известен как шунтирующий резистор нижнего плеча . )
Таким образом можно избежать короткого замыкания, но это вызовет проблемы другого рода, о которых вам также нужно будет позаботиться. А именно, подключение заземляющего зажима осциллографа к заземлению измерительной цепи создаст нечто, называемое контуром заземления.
В такой схеме цепь проходит от земли через всю цепь, осциллограф, а затем обратно на землю.Затем этот процесс повторяется бесконечно, что создает цикл.
Контур заземления не вызывает короткого замыкания; это может в некоторой степени снизить точность ваших измерений.
Конечно, вы можете столкнуться с этой проблемой, только если используете осциллограф, который питается от розетки. Если вы используете осциллограф с батарейным питанием, вам не придется беспокоиться об этой проблеме.
Недостатки метода шунтирующего резистораХотя шунтирующие резисторы довольно просты в использовании и настройке, у измерения тока есть несколько недостатков.Точнее, есть две потенциальные проблемы, которые вам необходимо принять во внимание, прежде чем вы выберете этот метод измерения тока:
1) Во-первых, шунтирующие резисторы обычно имеют довольно большой диапазон допусков до 5%.
Итак, если вам нужно провести несколько простых измерений для школьного проекта, эта толерантность не будет большой проблемой.
С другой стороны, если вы работаете над более серьезным проектом или нуждаетесь в точном измерении по какой-либо другой причине, вам может потребоваться какой-либо другой метод для определения значения тока.
( Использование мультиметра или амперметра, вероятно, будет лучшим вариантом. )
2) Второй недостаток связан с неизбежным нагревом резистора. Практически все резисторы со временем нагреваются.
Хотя это вполне естественное явление, проблема возникает из-за того, что повышенный нагрев означает, что сопротивление резистора будет даже больше, чем его первоначальное значение. Это может не только привести к неточным показаниям, но также может вывести из строя резистор и разорвать цепь.
Измерение тока с помощью щупаВторой способ измерения тока с помощью осциллографа довольно прост, но для этой работы вам потребуются специальные пробники тока.
Эти пробники просты в использовании, так как вам нужно подключить их к осциллографу, и они готовы к работе. Большинство современных пробников тока имеют способ «прикрепления» зажимного типа к цепи, которую вы пытаетесь измерить, поэтому, если у вас есть более новая модель этих пробников, вам не придется иметь дело с оголенными проводами.
Все, что вам нужно сделать, это «зажать» конец пробника вокруг провода, на котором вы хотите проверить ток, и результаты будут немедленно доступны вам на экране вашего осциллографа.
Самое замечательное в этом методе состоит в том, что вам не нужно делать никаких уравнений (, хотя их не так сложно вычислить, как вы видели выше ), так как вы получите точное измерение на экране как как только вы зажмете конец щупа на проводе цепи.
Существует два основных типа токовых пробников:
1) Те, которые идут с полукруглым ферритовым сердечником, и
2) Те, в которых используется специальный датчик Холла, который помещается между двумя ферритовыми полукругами.
Обе эти системы работают примерно по одному и тому же принципу.
Ферритовый сердечник внутри зажима создает магнитное поле, когда он приближается к проводу, вокруг которого зажимается. Затем это магнитное поле создает напряжение в катушке вокруг ферритового сердечника.
Хитрость в том, что значение напряжения пропорционально значению тока, который его «вызывает».
Для записи может показаться очевидным, что измерение тока с помощью осциллографа — это более простой способ получить измерения, но многие люди не согласны с этим подходом, потому что эти пробники, как правило, довольно дороги.