logic на мультиметре что это
Функция LoZ в современных мультиметрах
С недавних пор в некоторых моделях профессиональных мультиметров появилась новая функция LoZ. Английская аббревиатура переводится как “Низкое сопротивление”, причем данная функция предусмотрена в основном для измерения переменных напряжений.
Этой функции нет в малобюджетных дешевых мультиметрах, которые без труда можно купить сегодня на рынке, однако, для промышленного использования данная функция просто необходима.
Правильнее называть данную функцию “Режимом измерения при пониженным входном сопротивлении”, то есть входная измерительная цепь переменного напряжения мультиметра шунтируется резистором, сопротивление которого может составлять порядка сотен кОм, например в мультиметре UT195 это 300 кОм.
Если правильно пользоваться данным режимом, то можно исключить или снизить вероятность получения недостоверных показаний мультиметра, но за счет чего?
Немного теории применения мультиметров
Обычно штатное входное сопротивление мультиметра в режиме измерения напряжений составляет порядка 10 МОм. С одной стороны это хорошо, поскольку мультиметр не вносит существенного влияния на измеряемые цепи. С другой стороны, это является и недостатком в случаях сильных электромагнитных полей или обрыва измерительной цепи. То есть, обладая очень высоким входным сопротивлением, мультиметр становится приемником помех и может за счет этого снижать достоверность показаний. Приемником помех являются как сам мультиметр, так и измерительные провода. Скорее всего, многие сталкивались при использовании мультиметра с таким явлением, когда измерительные провода в режиме измерения переменных напряжений отключены, однако на дисплее мультиметра появляются некие показания. Причем, показания тем больше, чем интенсивнее помехи наводки.
Это явление может существенно повлиять на точность и достоверность измерений. Например, при обрыве одного из измерительных проводов, мультиметр может показать наличие некоторого напряжения, которое на самом деле является напряжением наводок.
Чтобы исключить или хотя бы снизить влияние наводок на результаты измерений и был внедрен режим LoZ, когда входные цепи шунтируются некоторой нагрузкой. Это дает рост помехозащищенности, однако повышает влияние мультиметра на измеряемые цепи. Поэтому пользоваться данным режимом можно не во всех случаях. Допустим, при проверке силовых цепей никаких проблем не будет, поскольку сопротивление измеряемых цепей гораздо ниже сопротивления шунта. Однако, при проверках, например, каких-то плат управления или датчиков с высоким сопротивлением, влияние мультиметра, подключенного к цепи может существенно повлиять на работу устройств. Именно поэтому режим измерения LoZ включается отдельно от других режимов для того, чтобы исключить случайное и неправильное использование.
Мы будем измерять переменное напряжение в розетке 220 Вольт
Измерение 1. Штатное измерение при исправном подключении
Измерение 2. Измерение LoZ при исправном подключении
Результаты в режиме LoZ почти одинаковые с предыдущими. При измерении на низком сопротивлении результат отличается на 0,5 Вольт в меньшую сторону за счет снижения влияния помех и наводок, однако это далеко не главное.
Измерение 3. Штатное измерение при поврежденной цепи измерения
В данном измерении в обычном режиме один провод мультиметра отключен от измерительной цепи и по сигнальному проводу поступает только сигнал помехи, однако, не зная в повреждении, можно принять показания 6 Вольт за истину, хотя на самом деле напряжения между щупами нет.
Измерение 4. Измерение LoZ при неисправном подключении
В данном случае, по сравнению с измерениями в штатном режиме, результат отличается от него в 60 раз! То есть показания прибора гораздо ближе к 0, что является истинным значением измерения.
Статья подготовлена по материалам собственных экспериментов ТОО Test instruments
Все авторские права защищены и принадлежат ТОО Test instruments и интернет порталу Pribor.kz
Перепечатка и копирование без согласия авторов запрещены!
Как пользоваться мультиметром
В данной статье будет предложена инструкция по использованию мультиметра. В качестве примера будет представлено цифровое устройство, так как оно намного проще своих аналогов и обеспечивает довольно неплохое качество замеров.
Мультиметр или «мультитестер» — это измерительный прибор, предназначенный для снятия широкого спектра показателей:
Многие современные мультитестеры также могут рассчитывать коэффициент усиления транзисторов, проводить прозванивание цепи на короткое замыкание.
Более дорогие модели этого измерительного устройства имеют ряд дополнительных функций:
Инструкция по использованию мультиметра будет представлена на примере китайского устройства «XL830L», которое относится к бюджетной ценовой группе и стоит около 15 долларов.
Технические характеристики цифрового мультитестера «XL830L»:
На фотографии ниже, в качестве примера представлен, стрелочный мультиметр.Главный элемент такого прибора – это электромеханическая головка, на которую через резисторы подается электроток. Он протекает по рамке из витого провода,находящегося в магнитном поле. Рамка висит на тонких пружинах, которые в зависимости от силы тока отклоняются на определенный угол, показывающий величину на дуговой шкале.
От истории переходим к нашему тестеру. Для начала остановимся на его технических характеристиках. Цифровое устройство поставляется с набором обычных щупов (черный и красный провода на фотографии), при помощи которых, собственно, и производятся замеры. При необходимости их можно заменить более удобными и качественными аналогами.
Важно: места входа проводов в пластиковые держатели нужно зафиксировать изоляционной лентой или скотчем. Дело в том, что проводники не имеют жесткой фиксации и при изгибах или поворотах «щупа», они с легкостью могут оторваться у основания наконечника, в виду довольно слабого припоя.
Перед началом использования мультиметра, нужно внимательно изучить его устройство:
В верхней части цифрового тестера находится табло на семь сегментов, которое вмещает четыре цифры, то есть 9999 – это максимальное значение. При зарядке устройства на этом экране появляется надпись «Bat»
Под табло расположены две кнопки:
Черный провод – это минус или, по иному, масса. Он подсоединяется к гнезду на корпусе мультиметра с надписью «COM». Красный провод соединяется со вторым гнездом, расположенным справа– это плюс.
Гнездо, расположенное слева от массы, предназначено для измерения постоянного тока с максимальным значением – 19 ампер и без предохранителя. Над ним имеется предупреждающая надпись «unfused».
Также следует обратить внимание на красный треугольник с надписью Max 600V – максимально допустимый предел напряжения для данного устройства.
Важно! Если измеряемые параметры силы тока и напряжения неизвестны, то переключатель нужно устанавливать на максимально возможный предел. Если же показания окажутся слишком малыми или неточными, то только тогда прибор можно переключить на предел по ниже.
Работа с устройством заключается в подборе нужного режима с помощью кругового переключателя, на котором размещена указывающая стрелка. В обычном состоянии стрелка должна быть выставлена в положение «OFF». Переключатель можно вращать в любом направлении, выбирая тем самым подходящий предел измерения. Стоит отметить, что цифровой мультиметр позволяет измерять показания, как постоянного тока, так и переменного. Сейчас в промышленности и быту в основном используется переменный ток – он попадает в наши дома от генераторов электрических станций по высоковольтным линиям.
Переменный ток, в отличие от постоянного, значительно легче преобразовывать в другое напряжение – для этого его пропускают через трансформаторы. Допустим, по линии электропередач идет ток, напряжением 10 тысяч Вольт, что для бытовых нужд очень много. Тогда он пропускается через трансформаторную будку и превращается в привычные 220 Вольт, которыми питается большинство домашней техники.
Второй отличительной особенность переменного тока является простота его производства в промышленных масштабах и возможность передачи с минимальными потерями на значительные расстояния.
Переходим дальше. Системный блок компьютера питается постоянным током низкого напряжения, который преобразуется блоком питания из переменного.
При использовании тестера нужно учитывать выше сказанное и запомнить 4 важных сокращений:
От теории переходим к практике. Если присмотреться к циферблату измерительного прибора, то можно заметить, что он разделен на две части:
В левом нижнем углу на фотографии можно увидеть две буквы «DC» — они обозначают, что слева от положения «OFF», мультиметр измеряет постоянные значения силы и напряжения тока, а справа, соответственно, переменные показатели.
Для закрепления полученных знаний, рассмотрим пример использования мультитестера для замера емкости батареи для Биоса номиналом 3,3 Вольта.
Сначала вспоминаем теорию, что выставляемый предел на тестере должен быть выше, чем измеряемое значение. Батарея пропускает постоянный ток, а ее напряжение составляет 3,3 Вольта. Следовательно, вращаем круговой переключатель в зону постоянного тока и останавливаемся на значение 20 Вольт. Пример можно посмотреть на фотографии ниже.
Теперь берем исследуемый гальванический элемент, то есть батарейку для Биос, и прикладываем к ней измерительные «щупы». Пример можно посмотреть на фотографии ниже.
Как видим, на батарейке красным цветом отмечен плюс – к нему прикладываем красный измерительный «щуп», а к обратной стороне, соответственно, черный. Если перепутать полярность, то ничего катастрофического не произойдет – на экране появится результат со знаком минус.
Итак, замер произведен и что же на экране – значение 1,42. Это значит, что в батарейке сейчас только 1,42 Вольта, а заявлено, как мы знаем, 3. Следовательно, данный гальванический элемент можно смело отправлять в мусорное ведро. Если использовать далее такое питание, то после каждого выключения компьютера настройки Биоса будут автоматически сбрасываться.
Для каких еще целей можно применять этот прибор. К примеру, Вам нужно выяснить, как правильно подключить внешний разъем USB к материнской плате. У нас есть USB-разъем с 4 коннекторами:
На материнской плате имеется специальное место с контактами для подключения разъема USB. Находим его и видим, что там у нас аж восемь штырьков.
Каждая линия контактов соответствует одному выходу USB-разъема, то есть всего можно подключить два разъема. Чтобы USBуспешно работал и не сгорел, необходимо узнать, какие штырьки находятся под напряжением. Конечно, все можно сделать стандартным методом «научного тыка», но есть один нюанс, если перепутать штырек с напряжениям 5 Вольт и подсоединить к нему коннектор отвечающий за передачу информации, то придется попрощаться с подключаемой флешкой – она попросту сгорит.
Решить эту проблему нам поможет измерительный тестер. Включаем компьютер, если он был отключен, и запускаем мультиметр. Черный измерительный «щуп», отвечающий за «массу», прикладываем к металлическому корпусу системного блока. Далее с помощью «щупа» красного цвета последовательно касаемся всех ножек разъема материнской платы для USB.
Важно! При работе с измерительным «щупом» нужно быть предельно аккуратным, чтобы не закоротить два штырька, иначе можно сжечь USB-контроллер.
Проанализировав показатели всех штырьков, выяснилось, что два крайних имеют по 5 Вольт. Выключаем компьютер и заполняем разъем. Первыми одеваем контакты с маркировкой +5 Вольт, затем два кабеля для передачи данных и последними коннектор «земля». После визуального осмотра нужно включить системный блок. Чтобы проверить правильность действий, вставляем флеш-накопитель в один из только что подключенных к плате портов. Светодиод на флешке загорелся и пошла загрузка операционной системы, значит разъемы в порядке.
Чтобы правильно, а главное эффективно пользоваться мультиметров, нужно знать, как с ним работать и буквально вызубрить следующие обозначения, которые встречаются на всех аналогичных измерителях, независимо от «навороченности» моделей.
Более дорогие и мощные цифровые мультиметры могут показывать емкость элементов и их индуктивность.
Емкость – это характеристика проводника, показывающая его способность накапливать электрический заряд. Измеряется в Фарадах.
Индуктивность – это зависимость между протекаемым по замкнутому контуру током и магнитным потоком, проходящим через его поверхность. Измеряется в Генри.
Рассмотрим основные функции и указатели дискового переключателя. Для визуально восприятия откройте картинку в новой вкладке и по мере прочтения материала, сверяйтесь с положениями переключателя.
Движение начнем от отметки «ОFF» слева-направо. Положение «OFF» мы уже встречали выше – оно означает, что устройство сейчас выключено.
Переходим на шкалу переменного тока. Первая позиция после положения «OFF» — это 600 Вольт. Она чаще всего используется для замеров в бытовой электрической сети (стандартные показатели домашней сети – переменный ток и напряжения 220 Вольт).
Переходим к практическим занятиям. Важно при этом придерживаться техники безопасности – напряжение 220 и 600 Вольт представляют опасность для жизни.
При замере напряжения через розетку, порядок размещения измерительных «щупов» не имеет принципиального значения.
Движемся дальше. Следующая позиция кругового переключателя – это 200 Вольт. В этом положении совать «щупы» в розетку не стоит, в лучшем случае сработает предохранитель, в худшем – сгорит мультиметр.
Правее от значения 200 Вольт находится та же цифра 200, но уже с приставкой «µ». Эта буква означает микроампер. Данные значения используются в различных электрических схемах.
Следующая позиция по шкале – это 2mили два миллиампера. Чаще всего этот показатель используется при замерах силы тока в транзисторах. За ним идет значение 200m, что аналогично предыдущему показателю, но отсчет стартует с двухсот миллиампер.
За миллиамперами следуют уже целые значения – 10 Ампер. Так сказать начинается территория высоких токов, поэтому измерительный «щуп» необходимо переключить в другое гнездо. Оно отмечено маркировкой «10ADC».
Мультитестер можно применять и для замеров значений «hFE» транзисторов с различной степенью проходимости. Рассмотрим на примере один из них.
Три ножки транзистора вставляем в соответствующие гнезда устройства. Нужно запомнить, что:
Переходим к значку акустической волны, то есть прозвонки линии по короткому замыканию. Для чего это нужно? Рассмотрим один пример.
На следующей фотографии приведен последний этап заключительной части прокладки СКС
Витая пара, состоящая из 100 кабелей, закрепленный в пространстве подвесного потолка.
Представьте ситуацию, что часть кабелей не была подписана. В итоге получается, что на другом конце здания нельзя определить, какому кабелю принадлежит данное окончание. Вот такая незадача.
Вот этом случае, специальный режим прозвона на короткое замыкание и пригодится. Все что нужно – это организовать то самое замыкание. В слаботочных сетях, к которым относятся и компьютерные, это не представляет опасности.
С обеих сторон на концах кабелей необходимо снять защитное покрытие, затем выбирается конкретный кабель и скручивается в пару с другими аналогичными проводниками.
Теперь переходим к «лапше», свисающей с потолка, и переключаем мультиметр в нужно положение.
Затем начинаем прозванить каждый неподписанный кабель. Естественно – выбираем пары цвета, аналогичного скрученнным на другом конце. Один из тестируемых проводников отзовется на усилия особым «писком», сигнализируя, таким образом, о замыкании линии. Граница срабатывания мультитестера – 70 Ом. Если сопротивление между щупальцами меньше, то тестер издает специфический звуковой сигнал.
Порядок прикладывания измерительных «щупов» в данном случае не особо важен. Конечно, правильней использовать в данном методе резистор и измерять его сопротивление через линию, но в сложившейся ситуации, приведенный метод, и проще, и быстрее.
Рассмотрим данную процедуру на трех типах кабеля:
Начнем с обжатого сетевого кабеля. Берем один «щуп» и прикладываем его к первой жиле коннектора, а второй, соответственно, ко второй жиле. Не забываем перевести прибор в режим «прозвона».
Примечание: измерительные «щупы» тестера должны быть довольно тонкими, чтобы добраться до пластинок коннектора.
Если обрыва нет, то после замыкания, мультиметр издаст звуковой сигнал. Аналогичным способом проверяются остальные пары.
Теперь проверим VGAкабель, который применяется для передачи сигнала с видеокарты на монитор. Для этого один щуп тестера прикладывается к штырьку в первом разъеме, а второй – к штырьку во втором.
Важно! Щуп должен касаться только самого штырька. Если его приложить ко внутренней стороне разъема, то звуковой сигнал будет раздаваться независимо от того, какой штырек закорачивается.
Переходим к силовому кабелю компьютера. Любой щуп измерительного устройства вставляется в разъем на одном его конце, а второй прикладывается к одному из выходов вилки кабеля.
Как и в остальных примерах, при одной из комбинаций должен раздаться звуковой сигнал. Естественно, если кабель исправен.
Примечание: все тесты можно проводит в режиме замера сопротивления, но как уже упоминалось выше – этот способ самый простой и быстрый.
Мультиметр можно использовать и для определения сопротивления электрических элементов. Для этого переключатель переводится в зону сопротивления. Первое значение – 200 Ом. Его можно использовать для замера сопротивления резистора.
Пользоваться мультиметром можно и для определения значений сопротивления электрических компонентов. Входим в зону измерения сопротивления (англ. «resistance», оно обозначается вот таким значком и измеряется в Омах). Первое значение на переключателе — «200 Ом». Можно, к примеру, измерить сопротивление резистора.
Рассмотрим на примере.
Возьмем резистор на 110 ОМ и измерим его сопротивление.
КАРТИНКА 24 Возвращаемся к ознакомлению со шкалой переключателя. После значения 200ОМ идет функция, позволяющая прозвонить диоды без выпаивания из печатной платы. Принцип вычисления в данном случае основан на расчете сопротивления при падении напряжении.
Далее на переключателе начинаются пороги напряжения для постоянного тока:
С принципами работами мультиметра разобрались, теперь рассмотрим ситуацию, когда прибор перестал работать. В первую очередь не нужно паниковать, возможно, не все такплохо и проблема легко устранима:
Если тестер все еще не работает, то следует проверить состояние плавкого предохранителя. В исправном состоянии трубка предохранителя чистая и в виден проводник.
При замене предохранителя нужно следить, чтобы новый был аналогичного номинала, который указывается на металлическом колпачке.
В конце еще раз бы хотелось сосредоточить внимание не безопасности.Измерительный прибор должен быть исправным. При замерах нельзя касаться тестируемого провода и «щупа». При измерении постоянного напряжения выше 60 Вольт и переменного напряжения выше 30 Вольт, нужно держать мультиметр только за защитные приспособления. Это же касается и работы с измерительными «щупами». Чтобы не повредить мультиметр, его не рекомендуется подключать к источнику напряжения параллельно
Мультиметр
Что такое мультиметр
Мультиметр — это электротехнический прибор, который может измерять различные параметры электрического тока и радиоэлементов. Это в основном напряжение, сопротивление, сила тока, емкость конденсаторов, а также имеет в своем составе некоторые функции, типа прозвонки целостности проводников, диодов и транзисторов. Некоторые модели мультиметров могут даже измерять температуру радиоэлементов с помощью термопары.
Цифровой мультиметр
Цифровые мультиметры почти вытеснили аналоговые мультиметры в силу своей дешевизны, удобства, а также многозадачности. Поэтому, в этой статье мы будем говорить именно о цифровых мультиметрах и их функциях.
Цифровой мультиметр состоит из дисплея, переключателя выбора функций (я его просто называю крутилкой), гнёзд, куда вставляются щупы, ну и сами щупы.
У дешевых мультиметров при измерении какой-либо величины надо выбирать измеряемый диапазон, поэтому, часто можно увидеть такие числа, как 2, 20, 200 и так далее, которые указывают на максимальный диапазон измерений.
Инструкция на мультиметр
На лицевой части мы видим переключатель, с помощью которого можем выбрать нужные нам функции. Давайте разберемся с обозначениями, которые есть на мультиметре. Каждую функцию я пометил цифрой для удобства восприятия.
1) Сопротивление Ω. Этот значок говорит нам о том, что мы собираемся измерять сопротивление какого-либо проводника или резистора.
2) Постоянное напряжение =V. Выставив переключатель на этот значок, мы можем измерять постоянное напряжение.
3) Переменное напряжение
V. С помощью этой функции мы можем измерять значение переменного напряжения.
4) Измерение коэффициента усиления транзисторов hFe. Я им не пользуюсь, потому что у меня есть специальный для этого прибор транзисторметр. Более подробно про коэффициент усиления можно прочитать в этой статье.
5) Емкость конденсаторов F. Все очевидно. Можно измерять емкость.
6) Измерение силы тока постоянного напряжения =A. Можем измерять силу тока постоянного напряжения.
7) Измерение силы тока переменного напряжения
A. С помощью этой функции мы можем измерить силу тока переменного напряжения. Например, эта функция пригодится тогда, когда нам надо узнать, какая сила тока течет в цепи, когда мы подключим лампу накаливания или какую-нибудь другую нагрузку к сети 220 Вольт.
8 ) Диодная прозвонка и прозвонка целостности проводников. Показывает сопротивление, если вы будете измерять целостность проводников. При проверке диодов показывает падение напряжения на PN-переходе. Прелесть данной функции в том, что если высвечивается сопротивление меньше, чем 100 Ом (для различных моделей оно разное), из мультиметра доносится орущий сигнал. Очень удобная функция для проверки диодов, а также целостности проводов и предохранителей. Если будете покупать мультиметр, то берите обязательно с диодной прозвонкой, иначе такой мультиметр резко потеряет свою функциональность.
Как проверить напряжение мультиметром
Измерение постоянного напряжения
Как вы знаете, напряжение бывает двух типов: переменное и постоянное. Любой мультиметр имеем в своем распоряжении функции измерения постоянного и переменного напряжения. Чтобы измерить напряжение, мы должны коснуться щупами выводы источника питания. Как вы видите, минус источника питания желательно соединять с минусом мультиметра (COM-черный щуп), а плюс — с красным щупом мультиметра.
измерение постоянного напряжения с помощью мультиметра
Для того, чтобы измерить постоянное напряжение, мы должны выставить переключатель на значок «=V» или ему подобный. Давайте замеряем напряжение на батарейке, так как батарейка выдает постоянное напряжение.
Для этого переключатель на мультиметре выставляем на измерение постоянного напряжения. Для более точного измерения я поставил диапазон до 20 Вольт. Дотрагиваемся щупами до батарейки и смотрим значение на дисплее. 1,28 Вольт, что для никель-марганцевого аккумулятора считается нормальным значением.
Для того, чтобы измерить напряжение на любом химическом источнике тока, просто выставляем нужный нам диапазон, далее смотрим, чтобы щупы стояли на своих местах (черный на COM, красный на V) и потом касаемся выводов батарейки, аккумулятора или любого другого источника тока.
Вот здесь, к примеру, я меряю напряжение на автомобильном аккумуляторе.
Можно также замерить напряжение с лабораторного блока питания, который выдает постоянный ток. Давайте продемонстрируем, как все это выглядит. Выставляю на блоке питания напряжение 10 Вольт и замеряю это напряжение мультиметром.
измерение постоянного напряжения от блока питания
Но что будет, если мы перепутаем полярность? То есть красный щуп мультиметра соединим с минусом, а черный щуп с плюсом? Цифровой мультиметр в этом случае просто покажет знак «минус».
В современных мультиметрах этот значок уже совмещен со значком переменного тока и выглядит вот так:
Здесь уже с помощью функциональной клавиши мы сами выбираем, какой ток будем мерять: постоянный или переменный. Постоянный ток обозначается DC — direct current, что в дословном переводе с английского — «прямой ток».
клавиша переключение функций
На примере ниже я измерил напряжение на литий-ионном аккумуляторе.
Измерение переменного напряжения
Для проверки переменного напряжения мы должны выставить переключатель выбора функционала на значок «
V». Думаю, вы в курсе, что напряжение в розетках вашего дома переменное. Давайте же замеряем его значение. Как вы видите, мультиметр показал 215 Вольт, хотя должно быть что-то около 220 Вольт. Это напряжение все равно укладывается в рабочий диапазон, так что все нормально.
Для мультиметра с автоматическим измерением диапазонов нам нужно выбрать с помощью клавиши FUNC значок AC на дисплее вашего прибора. АС — alternating current, что в дословном переводе на английский — переменный ток.
Вот таким образом измеряется напряжение в розетке. 228 Вольт, что тоже вполне нормально.
Как измерить силу тока мультиметром
Измерение силы тока в цепи постоянного тока
Для того, чтобы измерить силу тока в цепи, мы должны подключить мультиметр в разрыв цепи.
На простых цифровых мультиметрах надо перекинуть красный щуп в гнездо А или mA, что значит Амперы. Вы ведь не забыли, что сила тока измеряется в Амперах?
Для того, чтобы измерить силу тока в цепи постоянного тока, мы должны выставить переключатель на «=A». Итак, в нашем случае мы будем подавать напряжение с блока питания на компьютерный вентилятор.
Собираем все это дело по нашей схеме, но вместо лампы накаливания у нас будет этот вентилятор.
Так как мой блок питания уже имеет встроенный амперметр, то можно сравнить показания на мультиметре и на блоке питания. Как вы видите, они полностью совпадают. Значение силы тока в цепи равняется 0,18 Ампер.
На более крутом мультиметре мы выставляем какой-нибудь из этих значков.
Если вы вообще не знаете, какая примерно должна быть сила тока в вашей цепи, то всегда ставим переключатель на самый большой диапазон. В данном случае на A. Давайте же проверим силу тока, которую потребляет лампа накаливания на 12 Вольт. Для этого выставляем на блоке питания напряжение 12 Вольт и в разрыв цепи ставим мультиметр. То есть делаем все как есть вот по этой схеме.
Как вы видите, сила тока в цепи 0,707 Ампер. Это означает, что лампа накаливания при 12 Вольтах потребляет ток в 0,707 Ампер.
Измерение силы тока в цепи переменного тока
Для того, чтобы измерить силу тока в цепи переменного тока, нам надо выставить переключатель на значок «
A». В крутых мультиметрах мы ставим переключатель функций на какой-нибудь из этих значков
и потом уже выбираем с помощью функциональной клавиши «AC», что говорит о том, что мы собираемся измерять силу тока в цепи переменного тока.
Для того, чтобы это продемонстрировать, мне понадобится лабораторный автотрансформатор (ЛАТР).
лабораторный автотрансформатор
Это автотрансформатор позволяет получить переменное напряжение меньшего значения, чем в домашней сети 220 Вольт. Выставляю на выходе ЛАТРа напряжение 12 Вольт. Не забывайте, что эти 12 Вольт — переменное напряжение. Подключаю все это дело по такой же схеме. Кстати, лампа накаливания здесь более мощная, поэтому, она будет потреблять больше силы тока.
Как проверить конденсатор мультиметром
Для того, чтобы проверить целостность конденсатора мультиметром, его емкость должна быть от 1 мкФ и выше. Этот трюк получается только с аналоговыми мультиметрами, а также с цифровыми мультиметрами выбора диапазонов, типа таких.
Как вы знаете, конденсаторы бывают полярными и неполярными. Более подробно читайте здесь. Полярные конденсаторы обладают большой емкостью, поэтому их проще проверять на работоспособность. Как же это сделать? Давайте рассмотрим на примере ниже.
У нас имеется электролитический конденсатор.
Мультиметр ставим на режим прозвонки и дотрагиваемся щупами до выводов конденсатора. Внимательно наблюдаем за цифрами на табло. Они должны увеличиваться по мере заряда конденсатора.
Как только я дотронулся до выводов, мультиметр сразу же показал это значение
и потом значение вышло за предел диапазона, и мультиметр показала единичку.
То есть что можно сказать? В самый начальный момент времени полностью разряженный конденсатор ведет себя, как проводник. По мере того, как он заряжается током от мультиметра, его сопротивление растет, пока не станет очень большим. Раз конденсатор заряжается, значит он рабочий. Все логично.
Конденсаторы меньшей емкости и неполярные конденсаторы с помощью прозвонки можно прозвонить только на короткое замыкание между его обкладками. Поэтому, здесь используется другой железный способ. Просто замерить емкость конденсатора). Здесь я измерил емкость конденсатора, на котором было написано 47 мкФ. Мультиметр показал 48 мкФ. Или погрешность конденсатора, либо мультиметра. Так как мультиметры Mastech считаются довольно неплохими, то спишем на погрешность конденсатора).
Как измерить сопротивление мультиметром
Итак, у нас есть всеми любимый цифровой мультиметр
Для того, чтобы измерить сопротивление, нам нужно повернуть переключатель выбора функций на “измерение сопротивления”. Это весь наш верхний ряд зеленого цвета с буквой Ω. Буква “К” говорит нам о том, что мы собираемся замерять килоомы, а буковка “М” означает, что мы собираемся замерять мегаомы. До буквы показан предел измерения. Если у нас горит единичка на дисплее мультиметра при измерении сопротивления, значит переключаем на более бОльший предел.
Как проверить постоянный резистор
Итак, у нас есть вот такой резистор.
Видим на нем надпись “82R”. Она означает, что его сопротивление должно быть 82 Ома. Более подробно про маркировку резисторов можете прочитать в этой статье. Для этого прикладываем один щуп к одному концу резистора, а другой щуп – к другому концу.
Как вы видите, мультиметр почти точно показал значение сопротивления этого резистора.
Как проверить переменный резистор
Давайте замеряем сопротивление переменного резистора. Как вы знаете, у переменного резистора мы можем менять сопротивление вручную. То же самое касается и подстроечных резисторов – это одна из разновидностей переменных резисторов.
Это его вид снизу. Здесь мы видим надпись 47 КМ. Значит его сопротивление должно быть 47 КилоОм между двумя крайними контактами.
С помощью ручки мы можем крутить его по часовой стрелке, либо против часовой стрелки, тем самым меняя сопротивление между средним контактом и двумя крайними контактами
Вот и его схематическое обозначение:
Ставим щупы по крайним контактам. Замеряем полное сопротивление переменного резистора.
Мда… Чуточку другое сопротивление. Наш переменный резистор слишком уж староват, может быть поэтому его сопротивление не соответствует написанному на нем. Для того, чтобы проверить рабочий ли он, крутим ручку переменного резистора до упора против часовой стрелки и замеряем сопротивление между левым и средним контактом. Должно получиться близко к нулю.
Крутим ручку по часовой стрелке, но не до конца. Замеряем снова сопротивление между средним и левым контактом.
Замеряем сопротивление между средним и правым контактом.
В сумме должен получиться результат сопротивления двух крайних контактов. 12,2+27,6=39,8 Почти все верно. Следовательно, переменный резистор у нас исправен.
Правила при измерении сопротивления
Как прозванивать мультиметром
У всех современных цифровых мультиметров есть функция прозвонки. Прозвонка — это та же самая функция «измерение сопротивления», но только в этом случае мультиметр издает писк, если сопротивление меньше 100 Ом.
Для чего нужная эта функция? Для того, чтобы проверить целостность проводов, предохранителей, ламп накаливания, печатных проводников и так далее. Очень удобная и незаменимая функция в любом мультиметре. Чаще всего значок прозвонки совмещен с диодной прозвонкой. Выглядит все это примерно так:
Например, я хочу прозвонить лампочку и узнать, целая ли она? Для этого ставлю переключатель на соответствующий значок и дотрагиваюсь щупами до лампы. Мультиметр издает истошный «пиииип», а на дисплее мультиметра высвечивается показание сопротивления нити накала. Это означает, что лампочка жива, так как вольфрамовая нить не порвана.
прозвонка мультиметром
Проверенные мультиметры
Со своим многолетним стажем в области электроники, я поменял много мультиметров. Хочу остановиться именно на двух марках, которые меня очень сильно радовали и до сих пор радуют в моем нелегком деле.
Мультиметры DT9205
Большой дисплей, удобный функционал, функция автоматического выключения, недорогая стоимость. Если вы полистаете страницы моего сайта, то увидите, что я использовал именно эти модели мультиметров в своей практике. Они очень удобные и долговечные. Да, они имеют большие габариты, но это того стоит. Такой мультиметр очень удобно лежит в руке.
Вот ссылка на Алиэкспресс. Старайтесь брать именно такой, какой на фото выше. Его стоимость в диапазоне 700-800 рублей.
Мультиметры Mastech
Фирма Mastech, на мой субъективный взгляд, делает достойные мультиметры по цене, качеству и функционалу. Да, такие мультиметры раза в 2-3 дороже, чем экземпляр выше, но оно действительно того стоит, если вы желаете глубже погрузиться в мир электроники. Автоматический выбор диапазона, множество функций, малые габариты, удобная замена батареек и так далее. Достоинства такого мультиметра можно перечислять и перечислять.
Как вы видели, у меня есть вот такой мультиметр от этой фирмы. Не могу не нарадоваться).
Посмотреть его можете также на Алиэкспрессе по этой ссылке. Встречаются множество подделок, так что будьте бдительны.
Похожие статьи по теме «мультиметр»