Разное

Как научиться пользоваться мультиметром: Как пользоваться мультиметром: фото, видео, инструкции

Как научиться пользоваться мультиметром: Как пользоваться мультиметром: фото, видео, инструкции

Как пользоваться мультиметром

Мультиметр – один из тех приборов, который просто обязан быть у каждого домашнего мастера, наряду с рулеткой или линейкой. Возможно многие думают, что это какое-то сложное, узкоспециализированное устройство, необходимое лишь при ремонте электроники, но это не так.

В этой статье я расскажу, какие у мультиметра есть основные функции измерения, что можно с помощью него делать и конечно же как им пользоваться.

Этот материал в первую очередь станет полезен «чайникам», домашним мастерам-любителям, для которых будут востребованы и невероятно полезны некоторые способы именно бытового применения мультиметров, вроде измерения напряжения в розетке, проверки батарейки, поиск короткого замыкания или обрыва и т.д.

В первую очередь вы должны знать – мультиметр позволяет диагностировать неисправности электрооборудования, электросетей, электроматериалов и т.д.

В настоящее время существует большое число разнообразных моделей тестеров, которые, в основном, отличаются количеством функций и точностью измерения. Для того, чтобы правильно пользоваться цифровым мультиметром, давайте рассмотрим, что же он из себя представляет.

При этом, я намеренно не буду описывать возможности профессиональных устройств, ведь для домашнего использования подойдет практически любой, даже самый простой цифровой тестер, который в любом случае сможет измерять напряжение, сопротивление и силу тока в электрических цепях переменного или постоянного тока.

Стандартный цифровой мультиметр выглядит примерно так:



У него есть:

— Экран. На нем отражаются результат

Колесо выбора режимов, с различными диапазонами измерений. Им выбираются параметры тестирования

Два щупа – красный и черный. Ими выполняются непосредственно измерения требуемых участков цепи

Давайте более подробно рассмотрим эти основные компоненты, а также режимы работы, способы измерения, всё то, что необходимо знать, чтобы научиться пользоваться цифровым тестером.


Экран мультиметра



У бытовых моделей тестеров экраны монохромные ЖК (жидкокристаллические), чаще всего без подсветки, различаются они по количеству отображаемых символов, наиболее распространены модели с четырьмя разрядами. При этом обычно не все 4 символа могут быть в диапазоне от 0 до 9ки, чаще первая цифра может быть 0 или 1, а вот оставшиеся три могут быть от 0 до 9 каждая.

Чем больше диапазон отображения, тем более точные вы получите показания. Но не следует путать это с погрешностью или точностью измерения приборов, тестер с отображаемыми 5тью разрядами и 4мя, могут одинаково точно выполнять замеры, но вот у первого вы сможете увидеть больше цифр значения, например, после запятой, когда как устройство с четырьмя разрядами, крайнюю цифру не покажет, округлив её значение.

На дисплее так же может отображаться различная дополнительная информация, вроде заряда батареи, выбранного режима измерения и т.д. кроме этого обязательно показывается знак минус, если значение отрицательное.

 

Колесо выбора режимов работы тестера



Для того, чтобы указать на цифровом тестере функцию, которой вы хотите воспользоваться – существует колесо управления, поворачивая которое, вы выбираете нужный режим и предел измерений.


Чаще всего у стандартного тестера существуют следующие функции измерения:

V=  Измерение напряжения постоянного тока

V~  Измерение напряжения переменного тока (жми чтобы узнать как измерить напряжение в розетке или определить фазу мультиметром)

A=  Измерения постоянного тока (Узнай, можно ли измерить ток в розетке и как это сделать правильно)

Ω  Измерение сопротивления

-hFE  Проверка транзисторов

o))) Прозвонка электрических цепей (жми на ссылку, узнай больше об этом режиме, как его включать и многое другое)

OFF  Выключение прибора

Вместо значков переменного «~» и постоянного «=» тока, может так же применяться аббревиатура AC и DC, что означает буквально следующее:

AC — Alternating Current – переменный ток

DC — Direct Current – постоянный ток

И измерение, допустим, постоянного напряжения, в этом случае записывается как, DCV или VDC.

Многие из этих режимов, имеют несколько пределов измерения — диапазонов, которые обычно сгруппированы на панели прибора и соответствующим образом промаркированы, чтобы вы не ошиблись к какой функции они относятся.



Пределы нужны, в том числе, потому, что тестером, в разных областях, требуется измерять совершенно разные величины, где-то показания измеряются сотнями тысяч единиц, а в каких-то сферах измеряются лишь десятые доли.

Чтобы отобразить на экране мультиметра показания для каждого случая, необходимо отржение как минимум 6-7 разрядов (именно столько цифр требуется для того, чтоб показать, миллион Ом – 1 МегаОм), а как вы помните у нас для отображения доступно только 3-4 символа.

Поэтому, когда вы измеряете, сопротивление, которое должно быть 10 Ом, а у вас выставлен на тестере диапазон 2 Мом (МегаОм), то на экране вы увидите лишь нули, а вот искомую величину экран отразит при выборе диапазона 20 кОм.

Различные пределы измерения обозначаются соответствующими единицами этой величины, для удобства сокращения к ним добавляются общеизвестные приставки: микро, мили, кило, мега. Ниже приведены значения этих приставок:

— μ микро n/1 000 000

— m мили n/1 000

— k кило n*1 000

— M мега n*1 000 000

, где n-основная единица измерения.

Так, например, 2 милиАмпер = 2/1000 = 0,002 Ампер.


Проводя измерения, не зная какой результат будет получен, всегда начинайте с самого большого показателя диапазона!


Например, измеряя напряжение в сети переменного тока, сперва выставляйте показатель регулятора на 600 Вольт и лишь затем понижайте его.


Разъемы для подключения и щупы мультиметра

 


Обычно, даже бытовые мультиметры имеют съемные щупы разного цвета — один черный другой красный, а кроме того два или три разъема для их подключения на панели прибора.

Разъемы цифрового тестера, как в нашем случае, маркируются следующим образом:

10ADC – разъем используется только для измерения постоянного тока в диапазоне до 10 А. В него подключается красный щуп, когда требуется измерить силу тока

COM (common общий) – общий разъем, при различных режимах измерения так же может быть минусовым или заземленным. В него подключается черный щуп

VΩmA – разъем для основных измерений — сопротивления, напряжения или тока (кроме высоких токов более 10А) В него подключается красный щуп


Наиболее часто пользуются именно общим и VΩmA разъемами, ими делаются основные измерения.


Когда будете пользоваться цифровым мультиметром, проводя измерения, не бойтесь перепутать местами щупы, или приложить черный к плюсовой клемме, если вы перепутаете полюсы измерения, мультиметр не сгорит, а лишь укажет на это знаком «-» на экране, так кстати определяется фаза и ноль у переменного тока и плюс с минусом у источников постоянного тока.


Как измерять мультиметром


Существует три основных способа измерений мультиметром, каждый применяется для разных режимов:

Подключение щупов последовательно, в разрыв электрической сети, так измеряется сила тока.



Подключение щупов параллельно электрической сети, так измеряется напряжение.



Подключение щупов к полюсам исследуемого объекта, так измеряется сопротивление и делается прозвонка.

Один из вариантов последовательного подключения, разница лишь в том, что источником питания для получения показаний является сам мультиметр, а проверяется так обесточенный элемент.



Теперь, когда вы имеете общее представление о том какие есть режимы работы и пределы измерений, а главное, как пользоваться мультиметром для измерения основных величин, предлагаю закрепить эти знания и приступить к замерам. Вы удивитесь, как много реально полезной информации можно получить тестером в быту.

В следующей статье, я расскажу, как прозвонить провода, как проверить батарейку, узнать напряжение сети и многое-многое другое, а пока вступайте в нашу группу вконтакте, следите за выходом новых материалов!

Лабораторная работа «Мультиметр.

Измерения мультиметром»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБПОУ СПО «РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ОДОБРЕНО                                    

цикловой комиссией                      

спец.дисциплин                              

Протокол № ___ от                         

«___» __________________2015г.

                                                          

______________________

Лякина И. И.                        

 

 

УТВЕРЖДАЮ

_______________

Зам. руководителя по

методической работе

____________________

              Безрученко М. И.

 

«___» _____________2015г

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Методические указания

по выполнению практической работы (6 часов)

Дисциплина:  

ПМ. 02.01. МДК 02.01 «Применение микропроцессорных систем»

Тема работы:

 

«Мультиметр. Измерения мультиметром»

Цель работы:

Выработать практические навыки измерений мультиметром

Пояснения

Приведены в задании

 

·        Выбор мультиметра;

·        Прозвонка цепи;

·        Прозвонка диода;

·        Прозвонка светодиода;

·        Определение цоколевки транзистора

Оборудование:

(Оснащение рабочего места)

ПК, среда эмулятора EMU-8086; Справочник эмулятора; Методические указания

Правила техники безопасности:

Соблюдать правила поведения в аудитории

Учебная и специальная литература

Методические указания; Задания; Интернет-источник: http://sebeadmin.

ru/kak-polzovatsa-multimetrom.html

Порядок выполнения работы:

·         Выполнить задания, в т.ч. индивидуальный вариант задания, по указанию преподавателя;

·         Оформить отчет.

Теоретические сведения:

Мультиметр также часто называют «мультитестером», потому что он предназначен для снятия довольно широкого спектра показателей: измерение постоянного и переменного напряжения, сопротивления и силы тока. Во многих мультиметрах также присутствует возможность измерения коэффициента усиления транзисторов и предусмотрен специальный режим для тестирования диодов, прозвонка цепи на короткое замыкание и т.д. Одним словом — «мульти» (для многого) «тестер»:)

  Дорогие модели подобных измерительных устройств  включают в себя и дополнительные функции: замера температуры (с помощью щупа-термопары), индуктивности катушек, емкости конденсаторов.

Учиться пользоваться мультиметром мы будем на примере бюджетного устройства китайского производства. В комплект его поставки входит набор простеньких «щупов» (красный и черный провода на фото выше), при помощи которых и производятся измерения. Их, по необходимости, можно заменить на более качественные или — удобные.

Примечание:

Необходимо (скотчем, изолентой), зафиксировать места входа обеих проводов в полые пластмассовые трубки-держатели. Дело в том, что проводники в трубках жестко не зафиксированы и при поворотах и изгибах «щупа» могут запросто оторваться (в силу крайне хлипкого припоя) возле основания измерительного наконечника.

 

В его верхней части —  семисегментное цифровое табло, которое может отображать до четырех цифр (9999 — максимальное значение). При разряде питающей батареи на нем появляется соответствующая надпись: «bat».

  Под табло находятся две кнопки. Слева кнопка «Hold» — удержание показаний последнего значения (чтобы не держать в памяти при переписывании в блокнот). И справа — «Back Light» — подсветка экрана синим цветом (при замерах в условиях плохого освещения).  С тыльной стороны на корпусе мультиметра имеется откидная ножка-подставка (для удобного размещения тестера на столе).

  Питается цифровой мультиметр 9-ти вольтовой батарейкой типа «Крона». Правда чтобы добраться до нее необходимо снять резиновый защитный чехол и заднюю крышку тестера.

 Внизу красным обведен наш элемент питания, а вверху — плавкий предохранитель, который должен защитить измеритель от выхода из строя в случае перегрузки.

  Итак, перед тем, как начать пользоваться мультиметром надо правильно подсоединить к нему измерительные «щупы». Общий принцип здесь следующий:

Черный провод (его называют по разному: общий, com, common, масса) это — минус. Мы подсоединяем его к соответствующему гнезду  мультитестера с подписью «COM». Красный — в гнездо справа от него, это — наш «плюс».

  Оставшееся свободным гнездо слева — для измерения постоянного тока с пределом до 10-ти ампер (большие токи) и — без предохранителя, о чем свидетельствует предупреждающая надпись «unfused». Так что, необходимо быть внимательными, чтобы не сжечь устройство!

  Также необходимо обратить внимание на знак предупреждения (красный треугольник). Под ним написано: MAX 600V. Это — максимально допустимый предел измерений напряжения для данного мультиметра (600 Вольт).

  Предупреждение! Запомнить следующее правило: если измеряемые значения напряжения (Вольты) или силы тока (Амперы) заранее неизвестны, то для предотвращения выхода мультитестера из строя устанавливайте его переключатель на максимально возможный предел измерений. И только после этого (если показания слишком малы или — не точны) переключайте прибор на предел, ниже текущего.

    Работать с мультиметром надо с помощью кругового переключателя с указывающей стрелкой. По умолчанию она выставлена в положение «OFF» (прибор выключен). Стрелку  можно вращать в любом направлении.  Тут есть один очень важный момент! Работая с цифровым мультиметром, мы имеем возможность измерять значения как переменного, так и постоянного тока и напряжения. Сейчас в промышленности и быту в подавляющем большинстве используется переменный ток. Именно он «течет» по высоковольтным линиям проводов от генераторов электростанций в наши дома, «зажигает» наши лампы освещения и «питает» различные бытовые электроприборы.

  Переменный ток, по сравнению с постоянным, намного легче преобразовывать (с помощью трансформаторов) в ток другого (нужного нам) напряжения. Например: 10 000 Вольт могут быть с легкостью превращены в 220 и совершенно спокойно направлены для нужд жилого дома. Переменный ток (по сравнению с постоянным) также намного проще «добывать» в промышленных масштабах и передавать его (с меньшими потерями) на большие расстояния.

  Внутри системного блока всегда течет постоянный ток, так как блок питания компьютера преобразовывает переменный ток (подающегося в жилые дома с подстанции) в постоянный низкого напряжения (необходимый для питания комплектующих компьютера).

  Пользоваться мультиметром надо, учитывая все сказанное выше. Поэтому, необходимо запомнить наизусть следующие сокращения:

DCV = DC Voltage — (анг. Direct Current Voltage) — постоянное напряжение

ACV = AC Voltage — (анг. Alternating Current Voltage) — переменное напряжение

DCA — (анг. Direct Current Amperage) — сила тока постоянного напряжения (в амперах)

ACA — (анг. Alternating Current Amperage) — сила тока переменного напряжения (в амперах)
  Если приглядется к циферблату измерителя, можно обязательно увидеть, что он делится строго на две части: одна для измерения постоянного и вторая — переменного напряжений.

Две буквы «DC» в левом нижнем углу на фото выше? Это значит что левее (относительно положения «OFF») мы будем работать с мультиметром, измеряя постоянные значения напряжения и силы тока. Соответственно правая часть мультитестера  отвечает за измерения тока переменного.

  Пример использования мультиметра для замера емкости обычной батарейки для биоса «CR 2032» номиналом 3,3 Вольта.

  (Всегда выставлять предел выше, чем измеряемые значения). Мы знаем, что в батарейке — 3,3V и это — ток постоянный. Соответственно — выставляем на круговом переключателе «предел» измерений по шкале постоянного тока в 20 Вольт. Как показано на фото ниже.

Затем — берем наш гальванический элемент (батарейку) и прикладываем к ней измерительные «щупы» мультиметра. Точно так, как на фото ниже:

Следует  обратить внимание на отмеченный красным знак «+» на батарейке. К этой ее стороне мы прикладываем «плюс» (красный щуп), а к обратной стороне — «землю» (черный).  Итак, мы воспользовались мультиметром и каков результат? Посмотрите (фото выше) на цифровое табло тестера. Там отображаются цифры «1.42». Значит в нашей батарейке сейчас 1.42 Вольта, что приведет к автоматическому сбросу BIOS  при каждом включении компьютера. 

Чтобы научиться пользоваться мультиметром и эффективно с ним работать, нам надо знать (запомнить, записать, вызубрить, вытатуировать) 🙂 следующие обозначения, которые мы наверняка встретим на аналогичных измерителях, не зависимо от их модели.


 

  Более совершенные образцы мультиметров показывают еще и емкость элементов — «F» (она измеряется в Фарадах) и индуктивность — «L» (вычисляется в Генри — «Гн»).

 

Задание 1

Проверить исправность диода его прозвонкой.

Пояснение:

Суть работы диода в том, что он пропускает электрический ток только в одном направлении- сопротивление близко к нулю, а в другом- оно очень велико, т. е. не пропускает. Для проверки прикладываем измерительные щупы, а затем меняем их местами для изменения полярности. Если диод пропускает только в одном направлении —  значит он исправен.

Задание 2

Проверить исправность светодиода его прозвонкой.

Пояснение:

Светодиод — это не простой диод, он может только работать только в определённом интервале напряжений. Если на его контактах напряжение мало, то его «сопротивление» будет стремиться к бесконечности.

Если прозванивать недорогим мультиметром , то при правильной полярности диод может тускло светится, у дорогих моделей нет вообще никакой реакции.

Если необходимо убедиться в целостности светодиода, егонеобходимо подключить с соблюдением мер безопасности и полярности  к источнику постоянного тока с соответствующей величиной напряжения, но малым током.

Если светодиод не впаян его можно проверить мультитметром, установив его в режим проверки транзисторов (hFE, как показано на рисунке справа). После этого берем  любой светодиод  и его анодный вывод вставляем в разъём E (эмиттер), а другую контактную ножку в разъём С (коллектор), как показано на рисунке. Если  светодиод будет исправным- он засветится.

 

Задание 3

Проверить исправность конденсатора

 Пояснение:

Для проверки конденсатора придется вспомнить электротехнику, а именно: то что, конденсатор пропускает только переменный ток, постоянный ток он пропускает только в самом начале на несколько микросекунд ( это время зависит от его емкости), а потом — не пропускает. Для того, чтобы проверить конденсатор с помощью мультиметра, нужно помнить, что его емкость должна быть от 0.25 мкФ.

Как проверить конденсатор. Практические эксперименты и опыты

Берем мультиметр и ставим его на прозвонку или на измерение сопротивления, а щупы соединяем с выводами конденсатора.

Т.к с мультиметра поступает постоянный ток мы будем заряжать конденсатор. А т.к мы его заряжаем, его сопротивление начинает возрастать, пока не будет очень большим. Если же у нас при соединение щупов с конденсатором, мультиметр начинает пищать и показывать нулевое сопротивление, то значит выкидываем его. А если у нас сразу же показывается единичка на мультиметре, значит внутри конденсатора произошел обрыв и его тоже следует выкинуть

PS: Большие емкости таким способом проверить невозможно

 

Задание 4

Определить выводы транзистора, если в данный момент времени нет даташит на него.

Пояснение:

Как определить выводы транзистора, цоколевка

06.04.2013

Как определить выводы транзистора мультиметром

Иногда бывают ситуации, когда необходимо определить выводы транзистора, где  находится база, коллектор и эмиттер, а справочной информации об этом под рукой нет. Но здесь нет ничего сложного если под рукой есть мультиметр или тестер.

Итак, как определить выводы у транзистора, базу, коллектор и эмиттер мультиметром?

В первую очередь, нужно определить вывод базы. Для этого плюсовым (красным) щупом мультиметра касаемся, одного из выводов транзистора, например левого, а минусовым (черным)  касаемся остальных выводов.  При этом смотрим, какую величину сопротивления показывает мультиметр. Затем касаемся плюсовым среднего вывода, а минусовым левого и правого. Продолжаем менять местами щупы до тех пор пока не найдем такое положение щупов, при котором касаясь щупом одного из выводов, а другим двух остальных, мультиметр будет показывать некоторое сопротивление.


Например, на фотографии видно, что касаясь плюсовым щупом среднего вывода, а минусовым левого и правого, мультиметр показывает сопротивление переходов.

Отсюда делаем вывод, от то базой данного транзистора является средний вывод.

Теперь анализируя значение сопротивлений переходов нетрудно определить где у транзистора находится эмиттер. Дело в том, что значения сопротивлений база — эмиттер и база — коллектор неодинаковое. У перехода база — эмиттер это значение будет больше. На фотографии видно, что между базой (средний вывод) и правым выводом сопротивление перехода больше, значит это и есть эмиттер.

У транзисторов имеющих теплоотвод для установки на радиатор, вывод коллектора напрямую связан с корпусом и находится в середине между базой и эмиттером. Зная расположение коллектора, базу и эмиттер определить будет и вовсе легко.

Отсюда можно определить, что это за транзистор (его структуру), p-n-p (прямой) или n-p-n (обратный). База определилась плюсовым выводом

n-p-n обратный транзистор

(красным), это соответствует n-p-n обратному транзистору.

p-n-p прямой транзистор

Если база определилась минусовым щупом, то это p-n-p транзистор. Рис. выше.

Задание 5

Проверить исправность транзистора.

Пояснение:

Проверка биполярных транзисторов основана на том, что они имеют два n-p перехода, поэтому транзистор можно представить как два диода, общий вывод которых – база. Для n-p-n транзистора эти два эквивалентных диода соединены с базой анодами, а для транзистора p-n-p катодами. Транзистор считается исправным, если исправны оба перехода.

Для проверки транзистора один щуп мультиметра присоединяют к базе транзистора, а вторым щупом поочередно дотрагиваются к эмиттеру и коллектору. Затем меняют щупы местами и повторяют измерение.

Теперь чуть подробнее: Возьмем транзистор структуры N-P-N и проверим эмитерный переход для этого плюсовой щуп тестера подключаем к базе, а минусовой к эммитеру.

Как видим эмитерный переход в прямом подключение имеет небольшое сопротивление, затем мы должны увидеть аналогичные результаты на коллекторном переходе.

А вот затем мы меняем щупы местами и подключаем к области P — минусовой щуп мультиметра, а к области N соотвественно плюсовой щуп. На экране мы должны увидеть бесконечно большое сопротивление.

По результатам четырех измерений мы делаем вывод, что данный транзистор исправен и успешно может быть применен нами в наших радиолюбительских опытах

 

 

 

 

 

 

ОШИБКА — 404 — НЕ НАЙДЕНА

  • Главная
  • Это не луна!

Наши серверные гномы не смогли найти страницу, которую вы ищете.

Похоже, вы неправильно набрали URL-адрес в адресной строке или перешли по старой закладке.

Возможно, некоторые из них могут вас заинтересовать?

Дополнительный кабель RockBLOCK 9603

В наличии CAB-14720

$4,95 1,49 доллара США

Избранное Любимый 3

Список желаний

Автобус Loomia C-Curve

21 в наличии COM-17862

31,50 $

Избранное Любимый 0

Список желаний

МИКРОЭ MCP2517FD Нажмите

Нет в наличии DEV-20235

24,95 $

Избранное Любимый 0

Список желаний

NFC-метка MIKROE 2 Click

Нет в наличии WRL-20291

11,95 $

Избранное Любимый 0

Список желаний

Счастливых праздников от SparkFun Electronics

24 декабря 2020 г.

В связи с выходными желаем вам счастливого и здорового отдыха!

Избранное Любимый 0

Абсолютное давление!

15 июля 2022 г.

На этой неделе датчик давления BMP581 и IMU ISM330DHCX 6DoF получают обработку Qwiic!

Избранное Любимый 0

Руководство по сборке комплекта SparkFun JetBot AI Kit V2.0

27 марта 2020 г.

Руководство по сборке набора SparkFun JetBot AI Kit v2.0. Это руководство включает фотографии и комментарии по сборке двухслойного шасси и дополнительных компонентов, уникальных для комплекта JetBot.

Избранное Любимый 1

  • Электроника SparkFun®
  • 6333 Dry Creek Parkway, Niwot, Colorado 80503
  • Настольный сайт
  • Ваш счет
  • Авторизоваться
  • регистр

Узнайте, как пользоваться цифровым мультиметром

Мультиметры

, без сомнения, являются одними из самых универсальных инструментов, которые можно купить за деньги. В основном они используются для проверки тока и напряжения, а также многого другого, в зависимости от модели. Если вы купили его для себя, но не знаете, как им пользоваться, не беспокойтесь — это подробное руководство поможет вам начать работу. Руководство будет в основном ориентировано на новичков, которые никогда раньше не использовали ни одно из этих устройств. Мы подробно рассмотрим наиболее распространенные функции этих гаджетов и покажем вам, как использовать собственный цифровой мультиметр для измерения различных электронных величин.

Что такое мультиметр и зачем он мне нужен?


Цифровой мультиметр (DMM) является одним из самых универсальных существующих измерительных инструментов и абсолютно необходим, когда речь идет об электронике. Это позволяет пользователю понять, что происходит в цепях конкретного прибора или машины. Когда что-то работает не так, мультиметр поможет пользователю в устранении неполадок.

Тот факт, что они так полезны для обнаружения электрических неисправностей, делает эти гаджеты подходящими для различных отраслей промышленности. Почти каждый опытный электрик использует его при устранении неполадок с источниками питания, системами электропроводки, приборами и цепями. Кроме того, цифровые мультиметры обычно находятся в наборах инструментов автомобильных техников, которые используют их для проверки электрических компонентов автомобилей.

Существует множество причин, по которым человек может захотеть использовать одно из этих устройств. Давайте посмотрим, какие самые распространенные цели:

  • Текущие измерения
  • Измерение постоянного тока
  • Измерение напряжения
  • Вместимость
  • Частота
  • децибел
  • Внутренняя температура
  • Сопротивление (постоянное напряжение)
  • Сопротивление (постоянный ток)

Части мультиметра


Каждое из этих устройств состоит из трех основных элементов:

  • Дисплей
  • Ручка выбора
  • Порты

Экран устройства обычно показывает четыре цифры, а при необходимости может также отображать отрицательные знаки. Некоторые модели оснащены экранами с подсветкой, что весьма полезно при работе в плохо освещенных местах (например, под автомобилем).

Ручка выбора (или диск), с другой стороны, является частью, с помощью которой пользователь может настроить устройство для считывания различных измерений, таких как миллиампер (мА), напряжение (В), а также сопротивление (Ом) и другие значения.

Порты, которые обычно находятся в нижней части фасада, предназначены для подключения датчиков. Большинство моделей поставляются с двумя щупами — один красный, а другой черный.

Измерение напряжения


Измерение напряжения переменного или постоянного тока, несомненно, является одним из наиболее распространенных применений мультиметра. Фактически, это одна из первых вещей, которым хотят научиться новые пользователи. Как человек, который мало что знает об этих вещах, вы можете беспокоиться о выборе правильной настройки напряжения.

К счастью, это не такая уж большая проблема — ваш гаджет будет просто отображать цифру 1, которая является ошибкой, возникающей при перегрузке цифрового мультиметра. Вместо этого вы захотите выбрать напряжение, которое выше, чем то, которое вы планируете измерять.

Давайте посмотрим, какие шаги необходимо предпринять при измерении напряжения батареи:

  • Подключите щупы к COM и mAVΩ (черный к COM, красный к mAVΩ).
  • Установите устройство на «2 В» в диапазоне постоянного тока.
  • Соедините черный щуп с «-» аккумулятора, а красный щуп с «+».
  • Слегка надавите на клеммы аккумулятора и осторожно сожмите щупы.
  • Если вы тестируете новую батарею, на дисплее будет отображаться напряжение 1,5 В или выше.

Измерение тока


Если ваша модель оснащена усилителем клещевого типа, этот процесс будет очень простым. Все, что вам нужно сделать, это установить ручку на силу тока, надеть зажим на линию и прочитать результаты на дисплее.

С другой стороны, если ваш цифровой мультиметр не оснащен усилителем с клещами, выполните следующие действия:

  • Удалите провод VCC (тот, который ведет к блоку) и добавьте дополнительный кусок провода в место, где он был подключен. После этого щупом от вывода питания к резистору.
  • Вставьте цифровой мультиметр в линию, чтобы он мог измерять ток, протекающий через плату.
  • Установите ручку селектора в нужное положение и измерьте ток.

Измерение сопротивления


Убедитесь, что цифровой мультиметр настроен на омы (символ «Ом»), и выберите требуемый диапазон. После этого выполните следующие действия:

  • Возьмите любой резистор и установите цифровой мультиметр на 20 кОм.
  • Прижмите щупы устройства к ножкам резистора, слегка надавливая.
  • Ваше устройство должно прочитать одно из следующих значений: 1, 0,00 или номинал резистора.
  • Если он читает 1, это означает, что он перегружен, что потребует от вас выбора более высокого режима. Если он показывает 0,00, вам придется понизить режим до 200 Ом или 2 кОм.

Проверка непрерывности


Это испытание относится к измерению сопротивления между двумя точками. Для начала выполните следующие действия:

  • Переведите устройство в режим непрерывности — найдите символ, похожий на динамик.
  • Соедините датчики друг с другом. Это должно привести к тому, что цифровой мультиметр издаст звуковой сигнал.
  • Выключите систему, прежде чем приступить к проверке непрерывности.
  • Ткните щупами в два отдельных заземляющих штыря – появление тона укажет на соединение. После этого воткните щупы от вывода VCC на микроконтроллере к VCC, расположенному на БП (источник питания). Появление тона означает, что питание свободно поступает на микроконтроллер. Отсутствие звука означает обрыв макетной платы, линии или провода.

 

Научиться измерять напряжение, ток, сопротивление и непрерывность должно быть достаточно для начала работы. Конечно, есть много других значений, которые вы можете измерить с помощью мультиметра, хотя это зависит от вашей конкретной модели.

Не забудьте избегать проведения измерений во влажной среде и обязательно надевайте средства защиты, такие как головной убор, перчатки и изолированные резиновые коврики.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *