Как пользоваться мультиметром, измерение постоянных напряжений
Слово мультиметр складывается из двух слов: multi – много и meter – измерения, измерительный прибор. Эти определения можно найти в англо-русском словаре multitran, и поэтому, с полной уверенностью можно сказать, что мультиметр это множество измерительных приборов «упакованных» в одну небольшую коробочку. Все эти измерительные приборы предназначены для измерений в электрических цепях, и начать рассказ об электрических измерениях, не вспомнив закон Ома, было бы непростительно.
В школьных учебниках про закон Ома для участка цепи написано так: «Ток в цепи (I) прямо пропорционален напряжению (U), и обратно пропорционален сопротивлению (R)». Все, кто занимается электричеством серьезно, знают эту фразу как Отче наш. И то сказать, не зная закон Ома – сиди дома.
Если закон Ома записать в виде математической формулы, то получится совсем просто: I=U/R.
Это закон Ома для участка цепи, которым мы здесь и ограничимся.
Правда, не возбраняется подставлять, например, сопротивление в килоомах (1 КОм = 1000 Ом), тогда ток получится в миллиамперах (1 мА = 0,001 А). Такой подстановкой в слаботочных цепях пользоваться приходится достаточно часто.
Простейшая электрическая цепь, показанная на рисунке 1, состоит из источника напряжения, соединительных проводов, выключателя и нагрузки. Но на примере этой цепи можно увидеть все, что упоминается в законе Ома, все, что можно измерить с помощью приборов, ознакомиться с подключением амперметра, вольтметра и омметра.
Рисунок 1. Простейшая электрическая цепь
Для проведения измерений токов, напряжений и сопротивлений потребуются три различных прибора: амперметр, вольтметр и омметр. Подключение приборов показано на рисунке 2.
Рисунок 2. Подключение измерительных приборов к электрической цепи
Из этого рисунка понятно, что амперметр включается в разрыв электрической цепи последовательно с нагрузкой, вольтметр подключается параллельно участку цепи, омметр также параллельно исследуемому участку, но напряжение питания при этом должно быть отключено, или вовсе проверяется никуда не подключенная деталь. Конечно, можно померить сопротивления резисторов R1, R2, не выпаивая их из схемы, только не забыть отключить питание.
Что не надо делать или верные способы спалить мультиметр
Вот тут сразу можно сделать несколько замечаний, задать несколько каверзных вопросов. Что будет, если поменять местами, перепутать, например, вольтметр и амперметр?
Вольтметр, включенный в разрыв цепи вместо амперметра особых неприятностей, скорей всего, не принесет: большое внутренне сопротивление вольтметра ограничит ток на таком уровне, что схема просто перестанет работать, как будто разомкнули выключатель.
Совсем другое дело, если амперметр включить на место вольтметра, например, вместо V1. Ток через амперметр достигнет максимума, который способен выдать источник питания, поскольку внутреннее сопротивление амперметра очень маленькое (при нормальном режиме измерения, чем меньше, тем лучше).
В случае гальванического элемента это не особо и страшно, поскольку ток ограничится внутренним сопротивлением батареи, а предел измерения амперметра достаточно большой (10 или более Ампер).
Именно так можно проверить гальванический элемент размера AA или AAA с напряжением 1,5В. Если элемент исправный, то амперметр покажет ток не менее 1А, или даже больше, в то время, как ток разряженного элемента не более нескольких миллиампер или вовсе никакого тока и нет.
Но такая рекомендация абсолютно непригодна для проверки аккумуляторов этих же размеров: аккумуляторы очень не любят коротких замыканий, и даже могут взорваться! Даже если до взрыва дело не дойдет, зарядить такой аккумулятор будет проблематично.
Если же амперметр (мультиметр в режиме измерения тока) «сунуть» в розетку 220В, то взрыв прибора просто неминуем. То же самое произойдет, если попытаться померить напряжение в розетке мультиметром в режиме измерения сопротивлений. Поверьте, таких случаев было немало. Вот почему не надо, когда не надо, чисто из интереса, мерить напряжение в розетке!
Это просто надо принять как закон, взять себе за правило. Ну, какая разница, сколько в этой розетке 210 или 235В? Ведь вся современная электронная техника работает в очень широком диапазоне напряжений, чему способствуют современные импульсные блоки питания.
Много приборов для простых измерений
Показанная на рисунке 2 электрическая цепь питается от источника постоянного тока – гальванической батареи, поэтому амперметр и вольтметр должны быть предназначены для измерения в цепях постоянного тока. Если же питание даже такой простой схемы осуществляется переменным током (220В, выключатель, лампочка), то и приборы потребуются переменного тока. Получается, что понадобится целая куча приборов, даже при столь простой схеме!
Эта простая схема показана для того, чтобы освежить в памяти способы подключения приборов. Более подробно об измерении токов и напряжений можно прочитать в статье «Измерения в электрических цепях».
Избавиться от такого количества приборов очень просто: все приборы собрать в одном корпусе и с помощью переключателей к каждому из них подключать одну и ту же измерительную стрелочную головку. Такие приборы когда-то назывались комбинированными или авометрами – АмперВольтОмметр.
Еще одно название этих приборов тестер, от английского test – проверка, проба, поскольку точность измерений такими приборами невелика. Как правило, это приборы 4-го класса точности, т.е. погрешность измерений, составляет 4%, что вполне достаточно для большинства практических целей.
В настоящее время стрелочные тестеры, не то что ушли на покой, но применяются достаточно редко, хотя в некоторых случаях, без них просто не обойтись. Но многие, в основном старые специалисты, предпочитают пользоваться именно стрелочными авометрами. Ну, это кто к чему привык. Вот так, потихоньку, мы подошли к современному комбинированному прибору – мультиметру.
Современный цифровой мультиметр
В отличие от антикварных авометров – тестеров, мультиметр стал прибором цифровым, на упаковочной коробке так и написано «Цифровой мультиметр». Это не от того, что показания выводятся в виде цифр, отличие заключается в самом принципе работы. Измеряемая величина, напряжение, ток или сопротивление с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП) переводится в цифровой код, который затем показывается на цифровом жидкокристаллическом индикаторе.
Кроме, собственно, результатов измерений, на индикаторе может показываться дополнительная информация: состояние заряда батареи (когда батарею пора менять, на дисплее появляется мигающее изображение батарейки) и предупреждение об измерении высоких напряжений. Мультиметры, при небольших габаритах и незначительной цене, обладают высокой точностью измерений, что обеспечило им заслуженную популярность у пользователей.
Проще всего разобраться с устройством и работой прибора, когда он находится в руках. Но, коль скоро, такой возможности нет, то вполне подойдет и картинка с изображением прибора. Достаточно сделать фотографию и снабдить ее пояснительными надписями. Подобная фотография показана на рисунке 3 (для увеличения нажмите на рисунок).
Рисунок 3. Внешний вид цифрового мультиметра D838
Зачем и кому нужен мультиметр
Мультиметры серии D83X, являются бюджетным вариантом – при минимальной стоимости имеется набор всех, или почти всех режимов работы, которыми пользуется большинство электриков, электронщиков и просто те, кому приходится общаться с электричеством от случая к случаю. Существуют, конечно, и более дорогие модели, имеющие дополнительные пределы измерений и различные эксплуатационные удобства.
Прежде всего, это возможность измерения емкости конденсаторов и индуктивности катушек. Некоторые мультиметры имеют даже режим измерения частоты, правда, он, как правило, ограничен частотами звукового диапазона, до 20КГц. Практически все мультиметры, включая бюджетный вариант, имеют режим измерения коэффициента усиления маломощных транзисторов, но пользуются им не особо часто.
К дополнительным опциям можно также отнести подсветку шкалы (а как же еще проводить измерения ночью?) и кнопку сохранения последнего результата измерений. Такое запоминание дает возможность записать результат в блокнот или в предварительно напечатанную таблицу. Собственно, весьма полезное свойство.
Показанный на рисунке 3 мультиметр DT838 в качестве приятного дополнения, имеет режим измерения температуры: если просто включить мультиметр в этот режим, то с помощью внутреннего температурного сенсора можно наблюдать за температурой в рабочем помещении.
Прибор комплектуется внешней термопарой типа K, которая позволяет измерить температуру до нескольких сотен градусов, например, температуру паяльника или термофена.
Подобные приборы других серий, например, DT832 вместо измерителя температуры имеют встроенный генератор прямоугольных импульсов с фиксированной частотой около 1 КГц, что позволяет проверять, например, усилители звуковой частоты.
Не забывайте выключить мультиметр на ночь
Еще одно из приятных свойств, присущих более дорогим мультиметрам, это автоматическое выключение питания: по истечении 15 минут прибор отключается. Дальнейшая работа возможна лишь при повторном нажатии на кнопку включения прибора.
В приборах, подобных D83x выключение производится установкой единственного переключателя в положение OFF (см. рис. 3). Если очень увлечься работой и забыть выключить прибор, оставить его на ночь (почему-то такое случается чаще всего), то батарейку на следующий день придется поменять.
Стоимость батарейки «Крона» (старое отечественное название, теперь это просто тип 6F22) среднего качества невелика, и купить ее не проблема. Но, тем не менее, даже в одном из последних журналов «Радио» за 2014 год, а именно, в номере 9, появилась статья под названием «Преобразователь для питания цифрового мультиметра».
Преобразователь работает от одной батарейки размера AA или от одного никель-кадмиевого аккумулятора. Там же приведена несложная схема, печатная плата, методика сборки и настройки. В конце статьи дан перечень еще нескольких, более ранних публикаций на эту тему: тоже журналы «Радио» с подобными схемами.
Рисунок 4. Импортная «Крона»
Такая конструкция была уместна во времена советского всеобщего дефицита, когда «достать» батарейку «Крона» было невозможно, как и многое другое. Сейчас собирать такой преобразователь можно лишь только «из любви к искусству».
Вообще, редакция журнала «Радио» в последние годы ведет себя очень странно: вместо того, чтобы публиковать хорошие, интересные материалы, повышать качество публикаций, она (редакция) гоняется по файлообменникам и изымает оттуда свои творения под маркой закона о защите авторских прав.
Пусть читатель не подумает, что это субъективное мнение автора статьи о журнале: на форумах электронщиков на этот счет можно найти предостаточно рассуждений, куда более категоричных.
Приступим к изучению мультиметра
Нередко приходится слышать такие заявления: «Вот, я знаю, как прозвонить провод от электрогитары на обрыв или короткое замыкание. А другого мне и не надо». Чтобы таких заявлений было поменьше, давайте, еще раз обратимся к рисунку 3, который поможет разобраться, что же может измерить мультиметр.
На передней панели мультиметра сразу бросаются в глаза две больших детали: сверху жидкокристаллический индикатор (дисплей), а посередине большая круглая ручка управления. В данном приборе она, собственно, единственная, других попросту нет. Именно этой ручкой и осуществляется переключение режимов работы и пределов измерений на этих режимах. Мультиметры других торговых марок выглядят примерно также.
Для указания на выбранный предел измерений на ручке имеется скос с выдавленным треугольником, что не очень удобно при работе. Если этот треугольник залить белой краской, как показано на рисунке 3, то ошибочных включений будет намного меньше.
Режимы измерений
С помощью только что упомянутой ручки можно выбрать один из режимов измерений. Рассматриваемый мультиметр обеспечивает несколько РЕЖИМОВ:
Измерение постоянных напряжений
Измерение переменных напряжений
Измерение постоянных токов
Измерение сопротивлений
Прозвонка проводов и полупроводников
Измерение коэффициента усиления транзисторов
Измерение температуры
Каждый режим измерений, кроме измерения температуры, прозвонки полупроводников и коэффициента усиления транзисторов, разбит на несколько ПРЕДЕЛОВ, что позволяет существенно повысить точность измерений, о чем будет рассказано далее.
В практической работе наиболее часто приходится измерять постоянные напряжения и пользоваться режимом «прозвонки» для определения целостности монтажа или исправности диодов, транзисторов, иногда даже микросхем. Поэтому об этих измерениях придется рассказать достаточно подробно.
Измерение постоянных напряжений
Электронная аппаратура питается от источников постоянного напряжения. Это могут быть аккумуляторы, гальванические элементы, а при питании от сети это блоки питания различных схем и конструкций. Поэтому, при ремонте и наладке электронной аппаратуры чаще всего приходится измерять постоянные напряжения на электродах транзисторов и микросхем, проверять режимы работы по постоянному току. Как пользоваться мультиметром для измерения постоянных напряжений, рассказывается дальше.
На рисунке 3 ручка переключения рода работ установлена в режим измерения постоянных напряжений, причем, на самый высокий предел до 1000В. При этом на дисплее показывается предупреждение об опасности высокого напряжения: HV — (high voltage — высокое напряжение). Такое же предупреждение появится, и на пределе измерения переменного напряжения 750В. Таким образом, сам прибор предупреждает, что на этом диапазоне измерений могут присутствовать опасные для жизни напряжения.
Но это вовсе не обязательно, поскольку на этом пределе можно измерять и напряжения совсем не опасные, например, в автомобильной проводке, где напряжение всего 12В, или просто отдельно взятый гальванический элемент. Правда, результаты измерений будут не очень точными. Более достоверные результаты получатся при измерении на пределе 20В.
Когда цифровые приборы были редкостью, — в основном это были громадные лабораторные приборы «с двумя ручками для переноски», практически все измерения проводились стрелочными авометрами. И тогда существовало такое правило, что наиболее точный результат получится, если в процессе измерения стрелка находится не ниже первой трети шкалы, лучше, если ближе к середине. Например, напряжение 5В можно измерить на пределе 30В, но результат будет точнее, если воспользоваться пределом 10В.
Этой рекомендации следует придерживаться и при работе с цифровым мультиметром, т.е. выбирать самый подходящий предел измерений. Об этом и будет рассказано дальше.
Пределы измерения постоянных напряжений
В РЕЖИМЕ измерения постоянных напряжений имеется пять ПРЕДЕЛОВ:
200m,
2000m,
20,
200,
1000.
На пределе 200m (здесь и далее, как написано на приборе рис.3) можно измерять напряжения, не превышающие 200 милливольт, если сказать проще, то всего 0,2В.
Предел 2000m позволяет измерять напряжение до 2В. Например, это позволяет измерить напряжение гальванического элемента или падение напряжения на резисторе в эмиттерной цепи транзистора.
Следующие три предела обозначены просто цифрами без букв: 20, 200, 1000. Это напряжения пределов измерения в Вольтах. Рассуждения о точности измерений могут подтвердить рисунки, показанные ниже. В качестве источника измеряемого напряжения был взят пальчиковый аккумулятор размера AA, просто первое, что попалось под руку, но результаты измерений получились достаточно наглядными.
Измерения на разных пределах
Первое измерение напряжения на аккумуляторе выполнено на пределе 1000, как показано на рисунке 5. Следует обратить внимание на то, что незначащие нули не гасятся на всех пределах.
Рисунок 5.
Здесь удалось намерить ровно 1В, поскольку разрешающая способность этого предела как раз 1В, десятые доли вольта просто не показываются, о чем говорит отсутствие запятой после младшего знака. Если измеряемое напряжение составляет, например, 135,2В, то удалось бы увидеть результат 135В.
Может кто-то скажет: «Подумаешь, две десятых вольта!». Да, во втором случае эти две десятых абсолютно никакой роли не играют, но при измерении напряжения на аккумуляторе такое округление результата измерений недопустимо.
Дело в том, что никель-кадмиевый или металлогидридный аккумулятор считается заряженным, если напряжение на нем не менее чем 1,2В. Если же напряжение всего 1В, то это говорит о том, что аккумулятор нуждается в подзарядке. А ведь именно он просто попался под руку, хотя был ни в чем не виноват.
Переключим предел измерения напряжения на 200. Тут уже появляется десятичная запятая, после которой будут показываться десятые доли вольта. Результат измерений намного ближе к истине, что и можно увидеть на рисунке 6.
Рисунок 6. Напряжение аккумулятора 1,2 В
На пределе измерений 20 результат будет точнее, до сотых долей вольта, посмотрите, на рисунок 7.
Рисунок 7. Напряжение аккумулятора 1,22 В
А на пределе 2000m результат показывается в милливольтах, т.е. с точностью до 1/1000 вольта (1 милливольт). Показано на рисунке 8.
Рисунок 8. Напряжение аккумулятора 1,222 В
Некоторые приборы имеют предел измерения 2 (2 вольта), тогда результат будет выглядеть, как 1,222В. После запятой имеются три знака, что также позволяет проводить измерения с разрешением в 1 милливольт.
Предел 200m позволяет измерить напряжения не выше 0,2В и для рассматриваемого случая (аккумулятор) он не подходит, просто маловат. Прибор, может быть, и не сгорит, но делать этого не следует. Вообще, существует такое ЗОЛОТОЕ правило: если величина измеряемого напряжения (тока) неизвестна хотя бы приблизительно, то измерения следует начинать с самого большего предела измерений!
Продолжение статьи: Как измерить мультиметром напряжение, ток, сопротивление, проверить диоды и транзисторы
Борис Аладышкин
Источник: http://electrik.info
Как пользоваться мультиметром — подробная инструкция для начинающих
Мультиметр является чуть ли не самым главным прибором для любого электрика и будет очень полезен в каждом доме. Ведь благодаря ему вы всегда сможете проверить целостность сети, есть ли там напряжение и какой ток потребляет тот или иной прибор.
Если думаете, что им сложно пользоваться, то вы глубоко ошибаетесь и в этой статье я объясню как легко и просто можно работать с цешкой.
Что ты такое мультиметр
Давайте перво наперво узнаем, что же можно померить с помощью данного чуда прибора и какая индикация наличествует на лицевой его панели. Итак, вы сможете увидеть такие обозначения:
— OFF это положение говорит само за себя и обозначает, что тестер находится в выключенном состоянии.
— ACV эта аббревиатура гласит нам о том, что здесь меряется переменка напряжения.
— DCV а здесь мы смотрим постоянное напряжение.
— DCA тут меряется постоянный ток.
— Ω а в данном отделе высчитывается сопротивление.
Для более простого восприятия вот наглядное изображение мультиметра с поясняющими надписями
Обратите внимание на большую обведенную область с гнездами, тут вы можете наблюдать целых три разъема, а провода же два. А это означает, что для получения верных измеряемых данных нужно выбирать правильные гнезда. Но тут на самом деле все предельно просто. Черный провод всегда сажается в гнездо с обозначением COM. А вот перестроения между двумя остальными разъемами выполняется с применением щупа с красным окрасом
Причем в подавляющем случае, для домашних целей подойдет гнездо «VΩmA». В таком положении можно произвести прозвонку, измерение напряжения и измерить силу тока до 200 мА включительно.
А вот если вам потребуется померить ток до 10 А то надо переставить красный щуп в разъем 10ACD.
Эти положения крайне важны, если вы не соблюдите их, то цешка очень быстро прейдет в негодность.
Так же может у кого то завалялась старая цешка еще со стрелочным циферблатом, так вот у нее точно такой же функционал как и у мультиметра с электронным табло, но с последним работать проще. Так как вы видите сразу точное значение измеряемого параметра, да и погрешность на стрелочном приборе несколько выше.
Мы с вами рассмотрели цешку внимательно и теперь знаем за что какое положение отвечает, теперь давайте перейдем к непосредственным измерениям.
Измеряем напряжение
Итак, давайте теперь с помощью нашей цешки померяем напряжение, например, в ближайшей розетке. Значит нам нужно чтобы щупы стояли в положениях как показано на картинке.
А стрелочку переключателя совмещаем с точкой 750 находящейся в секторе ACV. Все теперь вставляем щупы в розетку и смотрим на табло и наблюдаем цифры указывающие напряжение.
Если вы видите параметр ниже 200 Вольт, то можно переключить указатель в положение 200, для точных результатов измерения.
Если же вам потребуется померить постоянку, то это делается так: щупы остаются на месте, указатель переключаем на нужное нам положение (например, для автомобиля подойдет положение в 20 Вольт) и производим путем присоединения к минусу черного провода а к плюсу красного — в этом случае мы увидим значение со знаком плюс. Если же увидим минус перед цифрами, значит ваш красный щуп сидит на минусе, а черный на плюсе.
Важно. Измерение напряжения осуществляется параллельным присоединением щупов. Самое главное не касайтесь оголенных частей прибора, если он подключен для измерений, голыми руками, так как вас может ударить током.
Измеряем ток
Здесь все немного сложнее, но и данный параметр в быту практически не нужен. Я просто расскажу, чтобы вы были в курсе как это делается.
Перво наперво нам с вами нужно узнать, какой ток нужно померить: постоянный или переменный. Затем так же прикидываем его величину, если она превышает показатель в 200 мА то вставляем красный конец в гнездо 10ADC.
Важно. Ток измеряется путем последовательного присоединения и так как токовую цепь разрывать нежелательно, то прежде чем измерить цешкой значение ее нужно включить цепь. Для этого один провод, питающий измеряемый прибор откручиваем и в образовавшийся разрыв подключаем цешку, причем концы должны быть хорошо зажаты.
После всех приготовлений включаем цешку и измеряемую нагрузку. Если все сделано верно, то мы наблюдаем, например горящую лампочку, а на циферблате, потребляемый ею ток. Отсоединять цешку нужно только после отключения нагрузки.
Меряем сопротивление
Это наиболее простая и пожалуй, самая востребованная в быту функция мультиметра. Для того чтобы померить сопротивление переводим стрелку в раздел Ω и выбираем необходимую нам уставку.
Важно. Перед тем как мерить сопротивление, обязательно просмотрите что на элементе нет никакого напряжения. Иначе функция измерения сопротивления мультиметра выйдет из строя.
После этого прислоняем концы к измеряемому элементу и смотрим какое сопротивление он дает. Если вы увидели надпись OVER то значит уставка крайне мала и требуется переместить стрелку на диапазон выше.
Прозвонка
Это наиболее простая и пожалуй, самая востребованная в быту функция мультиметра. С помощью этой функции можно определить целостность, например, провода в переноске. Если цешка издает писк при присоединении щупов к концам одного провода и на дисплее отображаются нули то провод цел.
Специальный бонус для тех кто дочитал до конца и кто хочет узнать, какое напряжение вырабатывает ваше тело. Для этого поставьте указатель в положение 200m в секторе DCV, щупы вставьте так: черный в COM, а красный в VΩmA. Теперь возьмитесь за оголенные части щупов и вы сможете увидеть, какое напряжение вырабатывает ваше тело. И да, это совершенно безопасно.
Вот теперь вы в курсе как пользоваться таким важным и необходимым прибором, как мультиметр. Спасибо за внимание.
Дорогие друзья! Если вам понравилась данная публикация, поставьте пожалуйста «нравится».
Источник
Как измерить напряжение мультиметром в домашних условиях
{% if result.isEmpty and result.term %}
{% if translation.search.not_found %}{{translation.search.not_found}}{% else %}К сожалению, ничего не найдено для{% endif %} { {результат.термин | побег}}
{% endif%}
{% если ложь и результат.загрузка %}
{% еще %}
{% if result.suggestions или result.collections или result. pages %}
{% if result.suggestions %}
{{keywords_suggestions_title | побег}}
- {% для предложения в result.suggestions %}
- {{suggestion.keyword | escape}}{{suggestion.count}} {% конец для%}
{% конец%} {% if result.collections %}
{{translation.search.collections | по умолчанию: «Коллекции»}}
- {% для коллекции в result.collections %}
- {{collection.title | побег}} {% конец для%}
{% endif%}
{% endif%}
{% if result.products %}
{{products_suggestions_title}}
{% if result. term и result.isEmpty == false %}
{% if translation.search.view_all_products %}{{translation.search.view_all_products}}{% else %}Просмотреть все продукты{% endif %}
{% endif%}
{% if product_list_layout == ‘карусель’ %}
{% для продукта в result.products %}
{% если product.image %} {% еще %} {% endif %}
{{product.title | escape}}
{{product.first_available_variant.sku}}
{{ product.price | деньги}}
{% конец для%}
{% еще %}
{% для продукта в result.products %}
{% если product. image %}
{% еще %}
{% endif %}
{{product.title | escape}}
{{product.first_available_variant.sku}}
{{ product.price | деньги}}
{% конец для%}
{% endif%}
{% endif%}
{% endif%}
{% if translation.search.not_found %}{{translation.search.not_found }}{% else %}К сожалению, ничего не найдено для{% endif %} {{result.term | escape}}
Основы мультиметра | Документация Arduino
Узнайте о различных функциях мультиметра, о том, как они работают и как использовать этот важный инструмент.
АВТОР: José Garcia
ПОСЛЕДНЯЯ РЕДАКЦИЯ:
26.04.2023, 09:28
Мультиметр — это тестовый инструмент, в основном используемый в электронике, который всегда должен быть в FabLab Maker.
Это диагностический инструмент, который позволяет нам, например:
- отлаживать схемы,
- отображать значения резисторов,
- измерять напряжение и ток в наших цепях,
- определять проводящие/непроводящие материалы и многое другое. более!
Детали мультиметра
Существует множество различных типов мультиметров, некоторые из которых имеют больше или меньше функций. На следующем изображении перечислены детали, которые есть в большинстве мультиметров.
Обзор мультиметра
- На дисплее будут отображаться различные числовые значения различных измерений, которые мы проводим с помощью мультиметра.
- Изменяя положение селекторного переключателя измерения, мы сможем настроить мультиметр на измерение различных параметров.
- В зависимости от параметров, которые мы хотим измерить, соединение клемм должно быть выполнено соответствующим образом.
Как выбрать мультиметр
Трудно точно сказать, какими характеристиками должен обладать мультиметр, поскольку существуют разные потребности в зависимости от опыта пользователя и предполагаемого использования, но скажем, что независимо от уровня пользователя мультиметр должен иметь:
- Показания напряжения
- Показания тока
- Показания сопротивления, от минимум 10 Ом до 1 МОм
- Обнаружение непрерывности (с акустической обратной связью)
Затем, в зависимости от опыта пользователя, будут некоторые функции, которые могут мультиметр проще в использовании, или сделать его более сложным инструментом. Некоторые из этих функций:
- Автомасштабирование : Эта функция настраивает шкалу данных мультиметра для отображения показаний в максимально удобном для пользователя формате. Однако эта функция может поставить под угрозу точность показаний.
- Удержание : Эта функция «замораживает» показания на экране, поэтому пользователь может проверить их даже после снятия клеммных соединителей с точек измерения.
- Расширенные функции , такие как: счетчик частоты, проверка емкости, проверка индуктивности, коэффициент заполнения и т. д. Эти функции позволяют нам измерять довольно сложные свойства различных компонентов и сигналов в электронных схемах; но обычно требуется опыт работы в области электроники, чтобы понять эти показания и знать, как правильно выполнять измерения в цепях.
Как пользоваться мультиметром
Мультиметры имеют разные режимы работы в зависимости от того, что вы хотите измерить. Начнем с того, как использовать мультиметр для измерения напряжения, сопротивления, проводимости и силы тока.
Считывание напряжения
Для этого потребуется поместить селектор измерения в секцию Вольт, черную клемму в COM и красную клемму в клемму V|Ω|mA.
Конфигурация для измерения напряжения
В этой конфигурации выбранная шкала должна быть скорректирована на основе измеренного напряжения.
Если вы хотите измерить напряжение, близкое к 9-вольтовой батарее, шкала должна быть 20.
- Шкала ограничивает максимальное значение, которое может быть измеряется по этой шкале: 2000 мВ = 2 В.
Чтобы знать, какую шкалу выбрать, следует проверить, какое приблизительное значение вы будете измерять, и выбрать шкалу в соответствии с ней:
- От 0 до 200 мВ —> 200 м
- От 200 мВ до 2000 мВ (2 В) —> 2000 м
- От 2 В до 20 В —> 20 В
Если вы попытаетесь измерить большее значение, чем указанное на шкале, на дисплее отобразится «значение превышения», которое обычно отображается цифрой «1» на дисплее.
Клеммы
После того, как вы выбрали шкалу для использования, пришло время использовать клеммы:
- Черная клемма (общая) должна быть размещена в точке цепи ближе к земле «-» клемма батарея.
- Красная клемма должна быть помещена в точку, в которой вы хотите узнать, какое напряжение в цепи.
На изображении ниже показано, как считывать падение напряжения на светодиоде. Для того, чтобы узнать напряжение, падающее на компонент, потребуется подключить мультиметр параллельно ему.
Чтение схем напряжения
Вы можете видеть, как черная клемма проверяет отрицательную клемму светодиода, которая подключена к отрицательному полюсу батареи, и красную клемму на положительной клемме светодиода.
Считывание напряжения в цепи
Считывание сопротивления
Для измерения сопротивления переключатель измерения должен находиться в секции Ом.
Конфигурация для измерения сопротивления
Шкала для измерения сопротивления работает точно так же, как описано в разделе «Измерение напряжения».
Чтобы узнать значение резистора, необходимо помнить, что измерение должно производиться на резисторе, который не подключен ни к какому другому компоненту! Затем вы можете сделать чтение:
Вставьте каждый из выводов мультиметра в каждый из выводов резистора.
Измерение сопротивления
Проверка непрерывности
Эта функция позволяет узнать, является ли материал проводящим или нет.
Чтобы выполнить этот тест, вам нужно «коснуться» материала обеими клеммами мультиметра, как только вы это сделаете, в зависимости от мультиметра вы увидите:
- OL / 0 на дисплее, если материал не токопроводящий
- 1 на дисплее и звуковой сигнал, если материал является проводящим
Чтение тока
Чтение тока немного сложнее, чем чтение напряжения или сопротивления. Чтобы подать ток с помощью мультиметра, сначала вам нужно будет подключить красную клемму к разъему 10A (DCA) и поместить селектор в секцию A.
Мультиметр настроен на считывание тока
После настройки соединений, как показано выше, и правильного размещения переключателя можно измерить ток, протекающий по цепи.