Разное

Резистор проверить мультиметром: Как проверить резистор мультиметром? — самые полезные статьи в интернет-магазине радиодеталей и радиоэлектроники Electronoff

Резистор проверить мультиметром: Как проверить резистор мультиметром? — самые полезные статьи в интернет-магазине радиодеталей и радиоэлектроники Electronoff

Содержание

Переменный резистор: характеристики, виды, проверка мультиметром

В аппаратуре часто присутствуют подстраиваемые параметры. Для реализации используют переменный резистор. В зависимости от подключения они позволяют менять ток или напряжение в цепи. 

Содержание статьи

  • 1 Что такое резистор с изменяемым (переменным) сопротивлением
  • 2 Способы производства
  • 3 Схематическое обозначение  и цоколевка
  • 4 Виды и особенности применения
    • 4.1 Характер изменения сопротивления
    • 4.2 Сдвоенные, тройные, счетверенные
    • 4.3 Дискретный переменный резистор
    • 4.4 С выключателем
  • 5 Способы подключения: реостат и потенциометр
  • 6 Основные параметры
  • 7 Как проверить переменный резистор при помощи тестера

Что такое резистор с изменяемым (переменным) сопротивлением

Среди радиоэлементов существуют детали, которые могут изменять свой основной параметр. Именно такими являются переменные или регулируемые резисторы. Они отличаются от постоянных тем, что их сопротивление можно плавно менять практически от нуля до определенного значения. Изменение происходит путем механического перемещения ползунка.

Регулируемые или переменные резисторы — виды и размеры разные

Есть у переменных резисторов разновидности — подстроечные и регулировочные. Чем отличаются переменные резисторы от подстроечных? Тем что подстроечные рассчитаны на небольшое количество регулировок. У некоторых моделей их количество может исчисляться сотнями или десятками (например, у НР1-9А перемещать ползунок можно не более 100 раз). Если посмотреть на таблицу ниже, можно увидеть что у некоторых подстроечных SMD резисторов циклов регулировки всего 10.

Пример характеристик подстроечных резисторов SMD

У переменных резисторов этот показатель значительно выше. Количество перемещений регулятора может исчисляться десятками и даже сотнями тысяч. Так что использовать подстроечные резисторы вместо переменных явно не стоит.

Основной недостаток переменных резисторов — их недолговечность. Контакт между резистивным слоем и щеткой постепенно ухудшается. Для акустической аппаратуры это может выражаться во все усиливающихся шумах, при подстройке частоты в радиоприемниках все тяжелее «поймать»  нужную длину волны и т.д.

Анимация дает понять, как работает переменный резистор и почему выходит из строя

Способы производства

Переменный резистор может быть двух типов: проволочным и пленочным. У проволочных на диэлектрическую трубку намотана проволока, вдоль нее перемещается металлический передвижной контакт — ползунок. Его местоположение и определяет сопротивление элемента. Витки проволоки уложены вплотную друг к другу, но они разделены слоем лака с высокими диэлектрическими свойствами.

Ползунковые переменные резисторы проволочного типа

Переменные проволочные резисторы — это необязательно трубка с намотанной на нее проволокой как на фото выше. Такие элементы выпускались в основном несколько десятков лет назад. Современные мало чем отличаются от пленочных, разве что корпус чуть выше, так как проволока все-таки занимает больше места, чем пленка.

Со снятой крышкой видна проволочная спираль и бегунок

У пленочных переменных резисторов на диэлектрическую пластину (обычно выполнена в виде подковы) нанесен слой токопроводящего углерода. В этом случае контакт тоже подвижный, но он закреплен на стержне в центре подковы и чтобы изменить сопротивление, надо повернуть стержень.

Пленочный регулируемый резистор

Регулировочное переменное сопротивление может быть и проволочным, и пленочным, а подстроечные, в основном, делают пленочными. Есть у них внешнее отличие: нет стержня с ручкой, а есть плоский диск с отверстием под отвертку. Сопротивления этого типа используются только для наладки параметров при пуске или техническом обслуживании аппаратуры.

Переменные резисторы SMD

Кроме способа производства есть еще две формы выпуска: для обычного навесного монтажа и SMD-элементы для поверхностного монтажа. SMD резисторы отличаются миниатюрными размерами, выполнены по пленочной технологии.

Схематическое обозначение  и цоколевка

В отличие от постоянных резисторов, у регулируемых не два вывода, а как минимум три.  Почему как минимум? Потому что есть модели с дополнительными выводами — их может быть несколько. На электрических схемах  переменные и подстроечные резисторы обозначаются прямоугольниками как постоянные, но имеют дополнительный вывод, который схематически представлен как ломанная линия, упирающаяся в середину изображения. Чтобы можно было отличить переменный от подстроечного, у переменного на конце третьего ввода рисуют стрелку, подстроечный изображается более длинной перпендикулярной линией без стрелки.

Обозначение на схемах переменных и подстроечных резисторов

Если говорить о расположении выводов, то средний вывод подключен к ползунку, крайние — к началу и концу резистивного элемента.

Цоколевка переменного резистора

Виды и особенности применения

Переменных резисторов существует немалое количество, с их помощью регулируют звук, громкость, подстраивают частоту, регулируют яркость света. В общем, практически везде, где происходят изменения настроек при помощи бегунков или вращением рукояток стоят эти элементы. Но для разных задач нужны резисторы с различным характером изменений или с разным числом выводов. Вот о разных видах регулируемых сопротивлений и поговорим.

Переменные резисторы бывают разных видов

Характер изменения сопротивления

Не стоит думать, что при перемещении подвижного контакта сопротивление изменяется линейно. Такие модели есть, но они используются в основном для регулировки или настройки, в делителях частоты. Гораздо чаще требуется нелинейная зависимость. Переменные резисторы с нелинейной характеристикой бывают двух типов:

В акустике используют нелинейные элементы с сопротивлением, которое имеет потенциальную зависимость, в измерительной аппаратуре — по логарифмическому.

Сдвоенные, тройные, счетверенные

В плеерах, радиоприемниках и некоторых других видах бытовой аппаратуры часто применяются сдвоенные (двойные) переменные резисторы. В корпусе элемента скрыты две резистивные пластины. Внешне от обычных они отличаются наличием двух рядов выводов. Бывают двух типов:

Обозначаются разные типы сдвоенных переменных резисторов на схемах по-разному. С наличием механической связи бегунков при близком расположении изображений резисторов на схеме, ставят связанные между собой стрелочки (на рисунке выше слева). Принадлежность к одному резистору указывается через нумерацию: две части обозначаются как R1.1 и R 1.2. Если обозначение частей спаренного переменного резистора находятся на схеме далеко друг от друга, связь указывается при помощи пунктирных линий (на рисунке выше справа). Буквенное обозначение такое же.

Так выглядят сдвоенные и тройные переменные сопротивления

Двойной регулируемый резистор без физической связи между бегунками на схемах ничем не отличается от обычного регулируемого. Отличают их по буквенному обозначению с двумя цифрами, разделенными точкой через — как у спаренного —  R15.1 и R15.2.

Частный случай сдвоенного переменного резистора — строенный, счетверенный и т. д. Они встречаются не так часто, все больше в акустической аппаратуре.

Дискретный переменный резистор

Чаще всего, изменение сопротивления при повороте ручки или передвижении ползунка происходит плавно. Но для некоторых параметров необходимо ступенчатое изменение параметров. Такие переменные сопротивления называют дискретными. Используют их для ступенчатого изменения частоты, громкости, некоторых других параметров.

Дискретный переменный резистор (со ступенчатой регулировкой) и его обозначение на схеме

Устройство этого типа резисторов отличается. По сути, внутри находится набор из постоянных резисторов, подключенных к каждому из выходов. При переключении подвижный контакт перескакивает с выхода на выход, подключая к цепи нужный в данный момент резистор. Принцип действия можно сравнить с многопозиционным переключателем.

С выключателем

Такие резисторы мы встречаем часто — в радио и других устройствах. Это с их помощью поворотом ручки включается питание, а затем регулируется громкость. Внешне их отличить невозможно, только по описанию.

Переменный резистор с выключателем в одном корпусе: внешний вид и обозначение на схемах

На схемах переменные резисторы с выключателем отображаются рядом с контактной группой, то что это единое устройство, отображается при помощи пунктирной линии, которая соединяет контактную группу с корпусом переменного резистора. С одной стороны — возле изображения сопротивления — пунктир заканчивается точкой. Она показывает, возле какого из выводов происходит разрыв цепи. При повороте руки регулятора в эту сторону питание отключается.

Способы подключения: реостат и потенциометр

Любое регулируемое сопротивление может подключаться как реостат или потенциометр. Реостат изменяет силу тока в цепи, для этого подключается подвижный контакт и один из крайних выводов.

Переменный резистор может использоваться как реостат или потенциометр

Потенциометр изменяет напряжение, при подключении задействуют все контакты, получая таким образом делитель напряжения.

Основные параметры

Выбирать переменный резистор необходимо не только по стандартным параметрам — сопротивлению, рассеиваемой мощности и допустимой погрешности. Как вы уже, наверное, поняли, придется еще и другие принять во внимание:

  • Диапазон изменения сопротивлений. Стоит обычно две цифры — минимальная и максимальная.
  • Рабочая температура.
  • Тепловое сопротивление. Показывает насколько увеличивается сопротивление при нагреве.
  • Эффективный угол поворота регулятора.

Параметры мощных переменных резисторов

Конечно, основные параметр важны и именно они являются определяющими. Но стоит обращать внимание и на температурный режим. Если оборудование будет работать в помещении, важно, чтобы резистор не перегревался. Для техники, которая будет эксплуатироваться на открытом воздухе, важен нижний диапазон — если предусматривается работа в зимнее время, они должны переносить минусовые температуры.

Как проверить переменный резистор при помощи тестера

Проверка переменных резисторов не слишком отличается от тестирования обычных.

Нужен будет мультиметр с функцией омметра. Положение щупов стандартное, диапазон измерений выбираем в зависимости от измеряемого параметра. Если меряем минимальное сопротивление, имеет смысл поставить самый малый диапазон. Для измерения максимального сопротивления, подбираем в зависимости от заявленной характеристики. При измерениях положение щупов произвольное, так как полярность подаваемого тестового напряжения неважна.

Как проверить переменное сопротивление тестером

Провести надо будет несколько несложных замеров:

  • Максимальное сопротивление измеряется между крайними выводами.
  • Чтобы измерить минимальное сопротивление, бегунок переводят в крайнее левое положение. Измерения проводят между крайним левым и средним (первым и вторым выводами). Полученные измерения сравнивают с заявленным диапазоном. Обычно бывают отклонения в ту или другую сторону. Это не страшно, если величина отклонений находится в рамках допуска (зависит от точности).
  • Главная проблема переменных резисторов — ухудшение контакта между щеткой и токопроводящим элементом. Подключаем мультиметр в режиме омметра к одному из крайних выводов и центральному, затем медленно вращаем ось резистора и наблюдаем за показаниями мультиметра. Если резистор исправен, но показания должны изменяться плавно. Проверку рекомендуется повторить переключив мультиметр ко второму крайнему выводу резистора (см. видео ниже).

алгоритм проверки неисправности, проверка переменного резистора

Простые и одновременно широко и часто используемые резисторы, в электрических схемах, являются популярными. Но какова вероятность их возгорания и причины выхода из строя?

Предлагаем разобраться во всех тонкостях работы данного аппарата и возможностях проверки исправности с помощью мультиметра.

Внешняя проверка

Начиная искать неисправность первым делом внимательно просмотрите плату. Для этого вам могут понадобиться лупа или, для плотной установки SMD компонентов, микроскоп.

Рассматривая схему важно уделить внимание зонам в которых цвет не естественный: желтые, черные, с сажей или нагаром участки.

Детали механического повреждения: разрыв или отсоединение говорят не только про локализацию поломки, но и возможные проблемы в обвязки компонентов.

К примеру транзистор, который взорвался может потянуть за собой и несколько компонентов с ним в обвязке.

Помните что желтизна может появится и от долгой работы прибора.

Помимо визуального анализа, стоит подключить обоняние, не бойтесь понюхать плату, если вдруг вы почувствуете не характерный запах гари или резины, что горела — это дополнительная улика неисправности.

Каждый почерневший элемент проверяйте, из возможных повреждений может быть обрыв, короткое замыкание или несовпадение номинала резистора с платой.

Бывает так, что визуальный анализ покажет очевидную неисправность, без применения различных приборов. Пример на фото:

Исследования на обрыв

Если в ваших руках прибор  с единицами измерения сопротивления доходят до десятков Ом, то их можно проверить с помощью обычной прозвонки или включить тестер в режим анализа с индикацией звука диодов.

Но прибор с сопротивлением больше ста кОм будет доступен для теста только некоторым прозвонкам.

Не торопитесь выпаивать элемент, не смотря что это СМД или выводной, для начала его можно проверить на подозрительном месте, прикрепив к нему две прищепки к необходимым выводам, и уже в безответном случае выпаивать и проверять заново на обрыв.

Важно помнить!

Что и с мультиметром и без него, при осмотре некоторые параллельно стоящие детали могут сбить вас с толку, оставив их на плате и не выпаивая, будете долго искать проблему. Рекомендуем выпаять и проверить наверняка.

Исследования на короткое замыкание

Другой вариант поломки — это коротнуло. При таком виде поломки советуем выбирать индикаторы со звуком, потому что прозвонка в некоторых высокоомных светодиодных случаях могут показать единицы в десятках кОм, без радикальных скачков.

Тогда как, по индикатору звука, а именно частоте его пищания, вы будете понимать о целостности. В точности исследования лидируют мультиметры и омметры.

Пошаговая инструкция для проверки на короткое замыкание:

  • Измеряем соответствующим способом цепь и необходимые участки.
  • Если в ходе прозвонки видно замыкание и нулевое сопротивление, выпаиваем данный элемент.
  • Проверяем в цепи необходимый участок, если короткого замыкания нет, то вы нашли поломку, если остается замыкание, выпаиваем, пока короткое не уйдет.
  • В то же время проверенные и исправные припаиваем обратно.
  • Меняем тот после которого замыкание ушло.
  • Заново проверяем схему на исправность.

Рассмотрим аналогичный сгоревший резистор, который оставил след на резисторах по соседству и тем самым их повредил.

Почерневший резистор не выдержал температуры, на соседних резисторах можно увидеть гарь и перегретую краску, поменявшую цвет. Вероятность повреждения части слоя резистора.

Пример использования мультиметра:

Номинал у резистора и его идентификация

Время диктует свои удобства в использовании мультиметра, в отличии от своего советского брата, который показывал номинал в буквенно-цифровом виде, пришла современная цветовая замена.

Теперь номинал можно распознать на бесплатных приложениях для андроида по цветовым полосам на выводном резисторе, можно использовать и специальные приборы, и схемы.

После расшифровки маркеров гари можно изменить сопротивление на исправную работу.

Подсказка для проверки своими руками: режем окружности разных цветов и размеров, прокалываем и связываем их один к одному по центру от большого к малому, при совмещении окружностей определяем сопротивление.

В настоящее время резисторы из керамики также используют явную маркировку, где указывается сопротивление и мощность элемента.

Рассматривая СМД, можно увидеть интуитивно понятную схему.

Например маркировка «123»:

12 * 103 = 12000Ом = 12кОм

Вариации маркировки где символов 1,2,3 или 4.

Возможно и такое что при сгоревшем элементе не видно маркировку, попробуйте стереть с нее гарь пальцами или ластиком. При неудаче, попробуйте один из следующих вариантов:

  • Поиск принципиальной электрической на схеме.
  • Поиск идентичных цепей по соседству в каскаде. Такое встречается у микроконтроллеров на кнопках, где подтягивающие есть резисторы, индикаторы с ограничительным сопротивлением.
  • Замер сопротивления участка, что уцелел.

В первых двух способах все просто. Рассмотрим третий.

Очистите деталь. Включите у мультиметра замером сопротивления (Ohm/Ω).

При благоприятном исходе, когда сгорело возле вывода, нужно просто измерить сопротивление в конечных точках резистивного слоя. Рассмотрим пример где можно измерить сопротивление или увидеть маркировку цветовых полос, которые не покрыты копотью:

Не отчаивайтесь если что сгорело и части не увидеть. Стоит умножить количество участков на этой длине сопротивления на тот небольшой участок, что уцелел.

Посмотрите внимательно здесь показано как щупы подключены к 5 доле от общей величины:

Соответственно все сопротивление будет равняться:

R измеренное * 5 = R номинальное

Посмотрите видео, где описан подобный случай с замером близким к оригинальному номиналу элемента, что сгорел:

Исследуем переменный резистор и потенциометр

Явные различия между переменным резистором и потенциометром является регуляция, у первого — это от отвертка, у второго — рукоятка. Рассмотрим принципы работы и конструкции потенциометра.

Конструкция: резистивный слой и ползунок на трех ножках, ползунок присоединенный к третьей ножке скользящий по слою, и две ножки по краям являющимися концами резистивного слоя.

Полное сопротивление вычисляется по сопротивлению на крайних ножках. Соединяя одну из крайних ножек и среднюю, узнаем сопротивление на данный момент у движка относительно краев.

Чаще всего вы встретите проблему износа резистивного слоя когда ползунок теряет контакт на некоторых участках и сопротивление скачет до бесконечности, но как только ползунок возвращается на покрытый участок, все работает исправно.

Например когда вышли из строя старые колонки и при прокрутке ручки громкости иногда раздаются неприятные и неестественные звуки.

Рекомендуем использовать аналоговый мультиметр, который на своем экране заметит существующие дефекты при проверки потенциометра на плавность хода.

Существуют сдвоенные потенциометры, те которые имеют шесть выводов, из еще называют “стерео”, но принцип проверки тот же.

Посмотрите как проверяют потенциометр с помощью мультиметра:

Способы исследования резисторов на неисправность просты. Для реального результата рекомендуем пользоваться мультиметрами или омметрами, где есть несколько пределов измерений.

Помните что это главный прибор для проверки исправности электроники, с ним можно проверить дополнительно ток, напряжение, емкость и сделать другие измерения схем.

Неисправность может случится при внешней целостности, бывает от ухода от номинала сопротивления деталей. Сталкиваясь с разными случаями, могут быть и разные способы проверки, но принцип одинаков.

Резистор

3.3M не регистрируется мультиметром — они неисправны?

спросил

Изменено 3 года, 1 месяц назад

Просмотрено 4к раз

\$\начало группы\$

Пожалуйста, имейте в виду, что это мой самый первый проект по электронике, поэтому вполне возможно, что я делаю что-то не так. Дело вот в чем: я собираю контактный микрофон из набора, в который входят четыре резистора 150 Ом и четыре резистора 3,3 МОм. Мой цифровой мультиметр показывает правильные показания для резисторов 150 Ом, но никак не реагирует, когда я проверяю резисторы 3,3 МОм. Чтобы покрыть мои базы: я подключил красный провод к VΩ, а черный провод подключил к «COM». У меня циферблат установлен на «200» при измерении резисторов 150 Ом и на «2 МОм» при измерении резисторов 3,3 МОм. Я соединял провода вместе перед каждым чтением.

Когда я соприкасаюсь проводами на расстоянии 2M, дисплей меняется с «1» на «.000». Но когда я прикасаюсь к выводам резисторов, на дисплее просто отображается «1».

Любая помощь очень ценится!

  • резисторы
  • мультиметр

\$\конечная группа\$

5

\$\начало группы\$

Предполагая, что у вас нет диапазона 20 МОм, подключите два резистора 3,3 МОм с одинаковой маркировкой параллельно к диапазону 2 МОм, и вы должны прочитать около 1,65 МОм.

«1» с оставшейся частью пустого дисплея означает, что сопротивление слишком велико для этого диапазона. Например, если вы попытаетесь измерить резистор 330\$\Omega\$ в диапазоне 200 Ом, вы увидите то же самое (с другим положением десятичной точки).

Не прикасайтесь к проводам (или прикасайтесь не более чем к одному из соединений на выводах мультиметра), чтобы не повлиять на показания.

\$\конечная группа\$

4

\$\начало группы\$

Индикация диапазона на мультиметре является приблизительным пределом диапазона. Обычно фактический предел считывания на один счет меньше, чем число, указанное на циферблате. Таким образом, на 3½-разрядном измерителе:

  • диапазон «200» может составлять до 199,9 Ом
  • .
  • диапазон «2K» может считываться до 1,999 кОм
  • диапазон «20K» может считываться до 19,99 кОм
  • диапазон «200K» может считываться до 199,9 кОм
  • диапазон «2M» может считываться до 1,999МОм

Точно так же, если бы они были на вашем мультиметре:

  • диапазон «20 м» будет показывать до 19,99 МОм
  • диапазон «200 м» будет считываться до 199,9 МОм

«1» сама по себе без других активных цифр обычно является индикацией превышения диапазона.

Если вы хотите провести реальное измерение, вам нужно перейти к более высокому диапазону. К сожалению, в какой-то момент у вас закончились диапазоны для перехода.

Многие дешевые мультиметры имеют максимальный диапазон «2M», хотя несложно найти дешевые мультиметры с диапазонами «20M» и даже «200M», если поискать их. Если вы хотите большего, вы, как правило, попадаете в сферу специализированных измерителей изоляции.

\$\конечная группа\$

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

тестирование резистора — простой способ проверить и протестировать его

 

 

Существует два способа проверки резистора, например, с помощью аналогового и цифрового мультиметра. Обычно, если резистор выходит из строя, его значение либо увеличивается, либо вообще размыкается (разомкнутая цепь). Вы можете проверить сопротивление резистора с помощью омметра или цифрового мультиметра. Если резистор находится в цепи, вам, как правило, придется удалить резистор, чтобы вы тестировали только номинал резистора, а не другие компоненты в цепи. Всегда помните о возможных обратных (параллельных) цепях при проверке измерений сопротивления в цепи.

Как технический специалист, мы часто хотим отремонтировать и решить электронные проблемы как можно быстрее, и снятие всех резисторов с платы и проверка резисторов один за другим займет у нас много времени на ремонт. Должен быть простой и удобный способ проверки резистора на плате. Использование аналогового измерителя для проверки резистора на плате часто приводило к неточным показаниям. Это связано с тем, что выходной сигнал датчика аналогового измерителя составляет от 3 В до 12 В.

 Напряжения, выдаваемые аналоговым устройством, довольно высоки, и это может привести к срабатыванию полупроводниковых устройств в цепи резисторов, таких как диод, тиристор, транзистор и интегральные схемы. Знаете ли вы, что для работы полупроводниковых устройств требуется всего 0,6 В? Поскольку выходное напряжение аналогового измерителя выше, чем у полупроводников, проверка резистора в цепи не даст точных показаний! Чтобы измерять резисторы, пока они еще находятся в цепи, вам нужен мультиметр с выходным напряжением менее 0,6 В. Это необходимо для того, чтобы полупроводниковые устройства не проходили по цепи, которую вы хотите проверить. В своей мастерской я использую цифровой счетчик Greenlee с выходным напряжением около 0,2 вольта.

Хотя он не может дать мне 100% точные показания, по крайней мере, он может помочь мне ускорить ремонт. Почему не 100%? Это связано с тем, что в некоторых электронных схемах резисторы расположены прямо параллельно друг другу.

Если вы подключите выводы цифрового мультиметра к резистору в цепи, и его показания выше, чем должны быть, то вы знаете, что резистор либо разомкнут, либо его сопротивление увеличилось.

Другие компоненты электронной схемы не могут увеличивать сопротивление резистора в омах; любая параллельная цепь может только снизить показания сопротивления в омах.

В некоторых редких случаях неразряженный конденсатор может привести к тому, что показания станут выше, чем должны быть. Если вы новичок, я настоятельно рекомендую снять все ножки резисторов (я имею в виду только одну ножку) и проверить их цифровым измерителем. Сначала изучите трудный путь, прежде чем переходить к тестированию резистора на плате.

Я просто не хочу, чтобы новичок запутался при проверке резистора.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *