Как измерить сопротивление резистора мультиметром
У каждого человека хотя бы раз в жизни возникала необходимости провести те или иные измерения электрических величин. Будь то напряжение в розетке или просто проверить зарядку аккумулятора в автомобиле все мы прибегаем к помощи измерительных приборов. Во времена СССР с измерительными приборами было очень туго, достать их было очень трудно, и не все понимали, как ими пользоваться.
На сегодняшний день проблем с приобретением того или иного инструментами нет можно купить что душе угодно хоть лабораторию для измерений, как говорится – «любой каприз за ваши деньги».
Но речь в сегодняшней статье пойдет не о лаборатория для измерений (это уже на профессиональном уровне), а об обычных мультиметрах которыми так часто пользуются электрики включая меня.
Приветствую всех друзья на сайте « Электрик в доме ». Ранее я уже публиковал статьи о том как пользоваться мультиметром при проведении измерений, но ввиду того что мне приходит очень много вопросов и комментариев с просьбой рассказать как можно проверить исправность лампочки или замерить сопротивление резистора, решил опубликовать подробный материал как измерить сопротивление мультиметром.
Метод измерения электрического сопротивления – как работает прибор
Принцип, по которому выполняется измерение электрического сопротивления мультиметром, основан на самом главном законе электротехники – законе Ома. Формула известна нам из школьного курса физики, говорит следующее: сила тока, протекающая по участку цепи прямо пропорциональна напряжению (ЭДС) и обратно пропорциональна сопротивлению на этом участке I (сила тока) = U (напряжение) / R (сопротивление).
Именно по этой связи работает прибор. Зная две из величин, можно легко вычислит третью. В качестве источника напряжения используется встроенный источник (DC) питания прибора, которым является штатная батарейка напряжением 9 В.
По сути измерения выполняются косвенным методом. Если приложить к щупам прибора измеряемое сопротивление, например Rх, ток протекающий в цепи будет зависеть только от него. Зная силу тока и напряжение можно легко вычислить сопротивление.
Настройки прибора перед измерениями
Итак, друзья давайте поближе познакомимся с самим прибором. В моем случает это цифровой мультиметр DT9208A . В стандартном комплекте идет одна пара щупов для силовых измерений и термопара для измерения температуры, которой я еще ни разу не пользовался.
На передней панели имеется круговой переключатель. Именно с помощью этого переключателя выполняется выбор рабочего режима и диапазона измерений. Переключатель работает как «трещетка» и фиксируется в каждом новом положении.
Вся круговая панель разбита не сектора и имеет разноцветную маркировку (это в моем случае). Иногда сектора обводят отдельными линиями, как бы отделяя необходимый параметр.
Сектор измерения сопротивлений расположен вверху и разбит на семь диапазонов: 200, 2k, 20k, 200k, 2M, 20M, 200M. Приставки «k» и «M» означают кило (10 в 3-й степени) и мега (10 в 6-й степени) соответственно.
Для работы необходимо переключатель установить на нужную позицию сектора. Нас интересует сопротивление, соответственно, перед тем как измерить сопротивление мультиметром нужно выставить переключатель в сектор обозначенный значком «Ω».
Для удобства работы с прибором щупы имеют разную расцветку. Разницы нет, куда вставлять какой щуп но общепринятым правилом считается что черный щуп вставляется в клемму обозначенную «com» (сокращенно от common – общий), а красный щуп вставляется в клемму обозначенную «VΩCX+».
Перед выполнением любых измерений необходимо проверить работоспособности самого прибора, так как может оказаться обрыв в измерительной цепи (например, плохой контакт щупов). Для этого концы щупов закорачивают между собой. Если прибор исправен и в цепи нет обрыва, то на дисплее появятся нулевые показания. Возможно, показания будут не нулевыми, а тысячные части Ом. Это связано с сопротивлением проводов измерительных проводов и переходным сопротивлением между щупами и их клеммами.
При разомкнутых щупах на дисплее будет отображаться «1» (единица) с отметкой диапазона измерений.
Такими несложными действиями выполняется подготовка мультиметра для измерения сопротивления.
Некоторые мультиметры оснащаются полезной опцией, называемой «прозвонкой». Если установить переключатель режимов работы на значок диода, при замыкании щупов звучит сигнал (зуммер). Это позволяет проверять исправность цепей и прямые переходы полупроводников сопротивлением до 50 Ом на слух, не отвлекаясь на дисплей.
Как измерить сопротивление резистора мультиметром
С теорией ознакомились и на первый взгляд вроде бы все понятно, однако как показывает практика, именно при практических работах у людей часто возникают вопросы. Поэтому давайте попробуем провести измерения какого-нибудь элемента, например резистора.
Берем вот такой постоянный резистор. Это один из распространенных видов постоянных резисторов. Его сопротивление должно быть 50 кОм, я это точно знаю, так как покупал его в магазине. Проверяем, так ли это? Для этого прикладываем один щуп к одному концу, другой – к другому концу.
Перед тем как измерить сопротивление мультиметром необходимо выставить рабочий переключатель в нужный диапазон. На какую отметку устанавливать ползунок, если не известно номинал резистора?
Необходимо чтобы переключатель всегда находился в ближайшем большем положении измерений. Так как я заведомо знаю, что номинал резистора 50 кОм я выставляю переключатель в ближайшее большее положение , в данном случае это – 200k. Если установить переключатель в положении меньше соответствующему сопротивлению (на отметку 20k) на дисплее НЕ БУДУТ отображаться данные. Сработает внутренняя блокировка.
Это касается не только измерения сопротивлений , но и при измерении таких величин как напряжение и ток. Например если вы хотите измерить напряжение в розетке, а по шкале из рабочих диапазонов положения 200 и 750 В, переключатель необходимо установить в положение 750 В. Если установить переключатель в положение 200 В и сунуть щупы в розетку прибор от этого не повредится так как внутри имеется защитная блокировка на этот счет, но все равно вы ни каких данных не получите.
Еще один из резисторов который у меня оказался под рукой номиналом 10 Ом, давайте замерим его сопротивление.
Выставляем переключатель мультиметра на отметке 200 (это является ближайшее большее положение для данного номинала) и измеряем.
Друзья хочу отметить, что переключатель необходимо выставлять именно на ближайшее большее положение это этого будет зависеть точность измерений . Чем выше предел измерений от номинала измеряемого сопротивления, тем большую погрешность будет давать прибор.
Измеряем сопротивление переменного резистора
Друзья это мы замеряли сопротивление постоянного резистора, электрическое сопротивление которого не изменятся и не может регулироваться. Давайте теперь попробуем выполнить замеры для переменного резистора.
Отличие между ними в том, что сопротивление последнего можно менять вручную переключая ползунок в нужное положение.
У меня имеется переменный резистор на 10 кОм о чем свидетельствует надпись на нем.
Как измерить сопротивление мультиметром в этом случае? Все очень просто значение 10 кОм соответствует между двумя крайними контактами. Контакт который расположен по середине является «плавающим». Если приложить щупы между крайним и средним контактом и регулировать ползунок (крутить по или против часовой стрелки), то можно увидеть, как изменяется сопротивление в зависимости от положений ползунка.
Сопротивление должно равномерно и непрерывно возрастать или уменьшаться от нуля до номинального значения. Самая частая неисправность – исчезновение контакта токосъемника при прокручивании проявится показанием «бесконечности» прибором.
Проверка лампочек накаливания мультиметром
А теперь давайте рассмотрим практическое применение мультиметра в бытовых условиях. Часто дома возникают такие неприятные ситуации как неисправность освещения.
Причем причина может быть самой неординарной от перегорания самой лампочки до неисправности светильника или выключателя освещения либо куда хуже повреждение в распределительной коробке.
Наиболее частые неисправности, конечно же, является перегорание лампочки, поэтому прежде чем ковырять распредкоробку, нужно проверить целостности лампочки. Визуально осмотром целостности нити не всегда удается выявить неисправность. Тем более, не обязательно может произойти перегорание нити. Реже случается короткое замыкание в цоколе и токовых вводах (электродах).
Поэтому с помощью обычного тестера можно легко проверить не только домашнюю лампу накаливания, но и фару автомобиля или мотоцикла.
Как измерить мультиметром сопротивление нити? Нужно установить минимальный предел измерения «Ω». Одним щупом надо прикоснуться к корпусу цоколя, другой кончик прижать к верхнему контакту цоколя.
Как можно видеть сопротивление рабочей лампы накаливания мощностью 100 Вт составляет 36,7 Ом.
Если при измерениях на дисплее мультиметра будет отображаться «1», а для аналоговых (стрелочных) приборов показание «бесконечность» это будет свидетельствовать о внутреннем обрыве/перегорании нити в лампе.
На этом все дорогие друзья, надеюсь, в данной статье был полностью раскрыт вопрос как измерить сопротивление мультиметром. Если остались вопросы задавайте их в комментариях. Если статья была для вас интересной буду признателен за репост в соц.сетях.
Мультиметры широко используются не только профессиональными электриками, но и домашними мастерами. С помощью них возможно измерить все известные электрические величины, применяемые на практике в различных электрических сетях. В статье рассмотрим как измерить сопротивление мультиметром. Для подобных целей существует встроенный омметр, который дает возможность проверить этот параметр и получить определенное значение у трансформаторов, катушек, конденсаторов, различных элементов радиоэлектроники, а также у кабелей и проводов.
Мультиметры аналоговые и цифровые
В основе работы измерительных приборов лежит закон Ома. В нем определяется понятие сопротивления, представленного в виде отношения напряжения в проводнике к силе тока, протекающего в этом же проводнике (R = U/I). Таким образом, сопротивление в 1 Ом соответствует силе тока в 1 А с напряжением 1 В. Следовательно, если напряжение и ток заранее известны, то рассчитать и померить сопротивление совсем не сложно. Простейший омметр по сути является одновременно источником тока и амперметром со шкалой, где нанесена градуировка в Омах.
Первоначально приборы для замеров сопротивления могли выполнять лишь одну функцию. Измерение проводилось в максимально короткие сроки и давало точные результаты. Впоследствии появились универсальные измерительные устройства – мультиметры, где омметр является лишь одной из составных частей, включаемый в нужный режим. Аналоговыми приборами тоже необходимо уметь правильно пользоваться, начиная от подключения и заканчивая обработкой полученных данных.
Внешний вид цифровых и аналоговых устройств заметно отличается. В первом случае результаты измерений отображаются на дисплее в виде конкретных цифровых показателей. В аналоговых приборах вместо табло используется проградуированный циферблат, где стрелка останавливается возле нужного значения. Таким образом, цифровые мультиметры сразу позволяют определить и выдать готовые данные, а в аналоговых требуется дополнительная обработка полученных результатов.
Цифровые мыльтиметры оборудованы датчиком, указывающим на степень разрядки источника питания. При недостаточной силе тока прибор просто не будет работать. Аналоговые устройства в подобных ситуациях никак не сигнализируют, а начинают выдавать неправильную информацию. Как правило, в быту могут использоваться любые мультиметры с достаточными значениями пределов измеряемого сопротивления. Они позволяют выполнять любые задачи, в том числе измерить сопротивление резистора.
Однако, данные устройства не подходят для замеров больших величин по причине малой мощности и слабых источников питания. Для этих целей применяются мегаомметры, работающие от мощной батареи с повышающим трансформатором или генератора тока.
Подготовка к проведению измерений
Точность результатов во многом зависит от правильной настройки измерительного прибора. Мультиметр управляется круглой ручкой поворотного типа. Вокруг нее размечена шкала, состоящая из нескольких секторов, разделенных между собой линиями или разными цветами.
Прибор переводится в режим замера сопротивления путем поворота ручки и перевода ее в положение напротив значка «Ω». Конкретные режимы работы в разных устройствах выставляются по-своему:
- Значки Ω, kΩ – x1, x10, x100, MΩ. Располагаются на шкале любого аналогового тестера. Показания, отмеченные стрелкой, переводятся в более современный формат. При нанесении на шкале градуировки, например, 1-10 для каждого режима потребуется умножение полученного результата на этот коэффициент.
- Символы 200, 2000, 20k, 200k, 2000k. Наносятся на шкалу электронного прибора (мультиметра) и обозначают определенный диапазон, в котором возможно делать замеры сопротивления. Буква k указывает на приставку «кило» эквивалентной 1000 определяемой для расчетов единой измерительной системой. Например, если мультиметр выставлен в положение «200k», а на табло высветится цифра 178, то сопротивление составит 178 х 1000 = 178000 Ом, а предельно допустимое для измерений – 200000 Ом.
- Значок «Ω», нанесенный на корпус, означает возможность автоматического определения диапазона. На циферблатах подобных устройств имеются не только цифровые, но и буквенные обозначения – 15 кОм, 2 Мом и т.д.
Два первых варианта шкалы предполагают прямую зависимость между степенью достоверности отображаемых результатов и погрешностью измерений. При первом включении устройства в максимальном диапазоне, небольшие сопротивления в 100-200 Ом в большинстве случаев отображаются неправильно. Поэтому перед проведением замеров неопытным электрикам рекомендуется еще раз ознакомиться с инструкцией, определяющей порядок действий.
Порядок работы с мультиметром при замере сопротивлений
После изучения инструкции и подготовки мультиметра к работе, можно приступать к непосредственному проведению измерений. Все действия в целом выполняются одинаково, независимо от измеряемого объекта.
Черный измерительный провод нужно вставить в гнездо СОМ, а конец проводника красного цвета – в гнездо VΩmA. Далее путем поворота переключателя диапазонов мультиметр необходимо включить.
Перед замерами небольших параметров сопротивления переключатель нужно установить в секторе «Ω». Его окончательное положение фиксируется напротив цифры «200». Таким образом, возможность измерений будет находиться в диапазоне от 0,1 до 200 Ом. Далее измерительную цепь нужно проверить на наличие замыканий. Для этого щупы касаются друг друга, а на экране появляются цифры от 0,3 до 0,7, показывающие величину сопротивления в измерительных проводах. Данное значение следует проверять при каждом включении мультиметра. Если провода разомкнуты, то на левом крае дисплея высветится цифра 1.
При выполнении замера нужно одновременно коснуться контактов на участке. В случае исправного состояния потребителя или самой цепи показания прибора будут отличаться, поскольку у всех элементов разное сопротивление. Если проверяется целостность предохранителя, шнура или провода, сопротивление находится в диапазоне низких значений, примерно 0,7-1,5 Ом. Подключение к потребителям тока дает результат уже в пределах 150-200 Ом. Становится заметной зависимость мощности от сопротивления: чем выше мощность потребителя, тем ниже его сопротивление.
Когда показания мультиметра остаются неизменными, диапазон измерений необходимо переключить на цифру 2000, что дает возможность делать замеры в промежутке от 0 до 2000 Ом. При отсутствии результата нужно переключиться на следующее значение и вновь провести измерение. Следует помнить о высокой чувствительности мультиметра в положении «2000к». В случае одновременного касания руками щупов, устройство покажет сопротивление человеческого тела и полученные данные будут искаженными.
Сопротивление изоляции и прозвонка проводов
Обычный порядок измерений не подходит для определения сопротивления изоляции кабелей и проводов. Решая проблему, как правильно измерить сопротивление изоляции, следует учитывать правила и особенности этого процесса, несоблюдение которых может вызвать серьезные негативные последствия.
Основное требование обязательное к выполнению заключается в проведении подобных замеров лишь в теплых помещениях с устойчивой положительной температурой. Если такие работы будут проводиться на улице в условиях низких температур, то внутри оплетки провода с высокой вероятностью могут образоваться небольшие льдинки. В данном случае вода выступает в качестве диэлектрика с минимальной проводимостью. Мультиметр не в состоянии определить эти частицы воды. В дальнейшем, при повышении температуры воздуха, внутри кабеля может образоваться влага.
Измерение сопротивления мультиметром, выполняется в определенном порядке. Оба щупа устанавливаются на концах фазного и нулевого проводов, предварительно отсоединенных от клемм. Далее с помощью переключателя выставляется нужный диапазон измерений и определяется показатель сопротивления. Полученные данные сравниваются с эталонными значениями, находящимися в ПУЭ. Приведенные таблицы учитывают марку, сечение кабеля и другие факторы. Если результат замеров в целом совпадает с данными таблиц, значит проводка не нарушена и находится в исправном состоянии.
Прозвонка проводов может выполняться в звуковом и беззвучном вариантах. Во многих мультиметрах имеется звуковой сигнал, обозначенный значком в виде трех полукругов. В зависимости от модели, он может располагаться в разных местах. Когда прибор включается в режим прозвонки, то при сопротивлении провода ниже 50 Ом происходит подача звукового сигнала. В некоторых устройствах этот показатель составляет 100 Ом, поэтому перед работой нужно лишний раз заглянуть в технический паспорт.
Сама прозвонка не представляет какой-либо сложности: переключатель выставляется возле значка звука, а щупы прикасаются к измеряемому проводнику. Целостность провода будет подтверждена звуковым сигналом. Если сопротивление будет выше нормы из-за большой длины цельного провода, на экране отобразится цифра с его реальным значением.
Когда на дисплее появляется 1, значит сопротивление слишком большое и нужно переключиться на другой режим в сторону увеличения. При нарушении целостности провода любая индикация будет отсутствовать.
Если вы занимаетесь радиоэлектроникой или хотя мы немного наслышаны о ней, то наверняка знаете, что такое резистор или как еще их называют сопротивления. В принципе, само слово резистор происходит от английского resist, что и означает сопротивляться. Так чему же сопротивляется наш резистор и как это используется в электроника? А самое главное, как проверить работоспособность этого радиоэлемента? Об этом мы и расскажем в нашей статье.
Резистор что это за радиоэлемент и его основные признаки работоспособности
Резистор можно назвать самым простым радиоэлементом, который можно встретить в природе. Действительно, все его функции сводятся лишь к тому, чтобы снизить потенциал, то есть он является ограничителем тока и тут же напряжения. Так как эти величины зависят друг от друга. Резистор можно сравнить с узким участком трубы в трубопроводе, когда через него проходил первоначально один объем жидкости, а потом стал проходить гораздо меньший объем. Только здесь в качестве жидкости выступает ток, то есть направленное движение электронов. Как же можно ограничить движения тока?
Самый простой способ это уменьшить площадь проводника, чтобы, как и в случае с узким участком трубы, не все электроны смогли по нему пройти. В итоге, перед проводником начнется своеобразная «давка», словно в толпе на концерте неформальной группы, и не все электроны пройдут за резистор.
В большинстве случаев резистор конструктивно выполнен следующим образом. Это тонкая нихромовая проволока, намотанная на керамический каркас, либо керамика, в которую включены токопроводящие частички. В первом случае, чем тоньше проволока, тем будет большее сопротивление. Во-втором, чем меньше токопроводящих частичек, тем также выше сопротивление резистора.
Здесь надо отметить и еще один факт, если наш напор будет чрезмерно сильным, то вместо того, чтобы его ограничить, он разорвет трубопровод. Так и в случае с резистором. Если он перегреется, и проводник будет нарушен, то резистор будет испорчен. Возможность сдерживать перегрев относится к мощности резистора. В итоге, у резистора два главных свойства. Первое это оказывать сопротивление, которое измеряется в Омах. Второе, выдерживать определенный ток. Так как ток проходит в единицу времени, то по сути это возможность рассеивать теплоту за тот же определенный период времени. А все мы знаем, что если что-то совершает какую-то работу в единицу времени, пусть даже просто рассеивает тепло, то эта характеристика называется ничем иным как мощность. Именно эта стойкость резистора к перегоранию, если так можно сказать, будет описываться его мощностью.
Если же резистор не справится с возложенными на него задачами, не важно по каким причинам, будь то просчет конструктора или нештатные отклонения тока в схеме. В этом случае он просто перегорит. Вначале перегреется, с него слезет красивая краска с полосками или буковками, а далее и вовсе почернеет и станет не похож сам на себя. Вроде того, что представлено на нашем рисунке.
Именно это и можно считать первым косвенным основанием к проверке и замене резистора. Однако, прежде чем проверить резистор необходимо знать, что мы будем проверять, то есть знать какой номинал у него был. Об этом в абзаце далее.
Какие бывают резисторы по маркировке и по мощности
Хорошо если корпус обгорел не до такой степени, что вам все-таки можно еще опознать, что же это был за резистор, то есть на нем осталась какая-либо маркировка, будь то цветовая или символьная.
Здесь сразу скажем, что в настоящее время символьная маркировка не применяется, это осталось неким анахронизмом с времен СССР. Хотя это удобно. На корпусе можно было бы прочитать маркировку, не обладая какими-либо знаниями и справочниками. Вот скажем сопротивление в 82 Ома.
Сегодня же резисторы маркируются при помощи цветных полос, то есть это такой приятный взгляду радиоэлемент в полосочках. Подробнее о маркировке резисторов можно узнать из нашей статьи «Маркировка корпуса резисторов (сопротивления) и обозначение в схеме».
Итак, если у вас перегорел резистор и на нем не видно маркировки, то скорее всего вам уже не удастся визуально установить, какой же номинал у него был. Единственным вариантом будет искать схем к ремонтируемому устройству и смотреть там, что же это все-таки было.
Вторая характеристика это мощность, о ней мы уже начали рассказывать в предыдущем абзаце. Так вот, так как мощность зависит от возможности отдвать тепло, то мощность резистора в большинстве случаев будет зависеть от его рассеиваемой площади. Проще говоря, чем больше корпус резистора, тем он мощнее.
Теперь давайте перейдем непосредственно к теме статьи.
Как проверить резистор (сопротивление) не выпаивая из платы с помощью мультиметра
Если вам необходимо проверить резистор низкого номинала, то есть на несколько Ом, то выпаивать его не обязательно. В этом случае влияние других цепей от радиоэлементов будет не столько значительным, если даже оно и есть. Так скажем диоды или транзисторы обладают сопротивлением в 500-700 Ом (условно), то есть сопротивления до 100 Ом, можно мерить без проблем. Для верности измерьте сопротивление в одном направлении и в другом, оно должно быть одинаково.
Измерить сопротивление можно универсальным измерительным прибором – мультиметром. А вот как, мы разберем подробнее в следующих абзацах. Единственное различие, что измеряемый резистор будет выпаян с платы. Все остальные проводимые операции по замеру будут один в один.
Как проверить резистор (сопротивление) с помощью мультиметра если он в килоомах
Итак, если сопротивление уже более значительное, то есть от 200 Ом, то лучше его выпаять, так как проверка его в плате будет не корректна. Может быть, выпаять даже один конец. Этого будет вполне достаточно. Теперь берем прибор и переключаем его на соответствующий режим измерения в Омах. При этом с показателем больше, чем измеряемое сопротивление. То есть можно сделать так, если вы не знаете номинала сопротивления.
Вначале вы включаете верхний предел в Омах, обычно это 2000 Ом и начинаете переключать галетный переключатель на приборе на понижение, пока отображение будет корректным, то есть не будет равно бесконечности. Ближайший предел «при подходе сверху» отображающий сопротивление на экране прибора, будет отображать самое точное сопротивление резистора.
Ну, а если не вдумываться, то даже измерение на режиме в 2000 Ом, покажет вполне корректный результат. Ведь современные приборы довольно точные.
Важно сказать о том, что при измерении сопротивления в Омах и килоомах, можно удерживать ножки резистора пальцами, то есть помогать ими обеспечивать контакт с щупом.
Сопротивление нашего тела здесь не будет сильно сказывать на показаниях измерений. Это сродни тому, как в предыдущем абзаце мы говорили о том, что на сопротивление в несколько Ом не будут влиять показания радиоэлементов. Если же сопротивление уже в мегаомах, то здесь придерживать руками щупы нельзя. Об этом далее.
Как проверить резистор (сопротивление) с помощью мультиметра если он в мегаомах
Если у вас резистор в мегаомах (мОм), то мало того что здесь придется использовать уже соответствующий режим, все в тех же мегаомах. Так еще и нельзя браться за ножки резистора руками, то есть помогать обеспечивать контакт ножек резистора с щупом. Все дело в том, что сопротивление от руки до руки у человека около 1,5 мОма, а значит ваше внутренне сопротивление, будет измеряться наряду с сопротивлением резистора, чего происходить не должно.
Все остальные измерения, о чем мы уже говорили, производятся также как и для случая выше, то есть с Омами и килоомами.
Заключение о процедуре проверки резистора (сопротивления) с помощью мультиметра
Подытожить нашу статью хотелось бы банальными догмами.
Если у вас тело резистора темное и черной, с отслоившейся краской, то скорее он всего перегорел. В этом случае его сопротивление будет равно бесконечности.
В случае проверки сопротивления в Омах, его не обязательно выпаивать из платы. В этом случае проверка будет, скорее всего, корректной и на плате.
Сопротивление в килоомах необходимо выпаивать, хотя бы одним выводом из платы. Но здесь есть плюс, щуп можно удерживать у ножки сопротивления с помощью пальцев рук.
Сопротивление в мегаомах мало того что надо выпаивать, для корректного измерения, так здесь еще необходимо будет обеспечивать непосредственный контакт щуп мультиметра – ножка резистора, без помощи рук. Такая необходимость продиктована требованием исключить влияние вашего внутреннего сопротивление на измеряемые резистор в мегаомах.
404 Page Not Found | Fluke
Найдены результаты 96, содержащие слова: %d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5 %d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
СоответствиеДатаТермометр «Стик» 1552А
Обеспечивая повторяемость результатов измерения и погрешность измерения ± 0,05 °C во всем диапазоне измерений, термометры 1551A/1552A «Stik» признаны новым «золотым стандартом» промышленной калибровки температуры.
Продукт
Термометр «Стик» 1552А
Обеспечивая повторяемость результатов измерения и погрешность измерения ± 0,05 °C во всем диапазоне измерений, термометры 1551A/1552A «Stik» признаны новым «золотым стандартом» промышленной калибровки температуры.
Продукт
PLS 180G KIT, Cross Line Green Laser Kit
The new PLS 180G green laser levels offer the durability and precision you expect from PLS, a Fluke Company. The fast settling, self-leveling pendulum gives you accurate point and reference lines almost instantly. Additionally, these products feature a pendulum lock to secure the laser during transport or if dropped.
Продукт
PLS 180R KIT, Cross Line Red Laser Kit
The new PLS 180R red laser levels offer the durability and precision you expect from PLS, a Fluke Company. The fast settling, self-leveling pendulum gives you accurate point and reference lines almost instantly. Additionally, these products feature a pendulum lock to secure the laser during transport or if dropped.
Продукт
Тепловизор Fluke Ti300 PRO
Профессиональный тепловизор с разрешением 240 × 180. Самый удобный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Повышенная тепловая чувствительность для фиксации малейших перепадов температуры. Новейшая технология, обеспечивающая четкость изображения на экране.
Продукт
Инфракрасная камера Fluke TiS10
Простой в использовании тепловизор начального уровня, работающий по принципу «навести и снять» с разрешением 80×60 — идеально подходит для быстрого сканирования и осмотров.
Продукт
Fluke 180LR и Fluke 180LG
Самовыравнивающиеся двухлинейные лазерные нивелиры помогают установить опорные точки … быстро, точно и надежно
Продукт
Инфракрасная камера Fluke TiX560
Ваше представление об инфракрасной технологии изменится на 180°. Ответ находится у вас перед глазами, даже если цель не видна.
Продукт
Fluke 424D Лазерный дальномер
Новая модель Fluke 424D представляет собой самую продвинутую версию лазерного дальномера, оснащенную разнообразными функциями для экономии времени в самых различных ситуациях.
Продукт
Fluke 419D Лазерный дальномер
Новый профессиональный лазерный дальномер 419D увеличивает расстояние измерения до 80 метров (260 футов) и гарантирует еще больший уровень точности.
Продукт
96040A Опорный источник с низким фазовым шумом
Широкий, универсальный охват рабочей нагрузки 96040A выполняет калибровку разнообразных устройств для калибровки ВЧ, включая: • анализаторы спектра; • измерители и анализаторы модуляции; • измерители мощности и датчики ВЧ; • частотомеры; • аттенюаторы; • и многое…
Продукт
96270A Опорный источник 27 ГГц с низким фазовым шумом
Охватывает широкий спектр нагрузки ВЧ с помощью одного прибора 96270A выполняет калибровку разнообразных устройств калибровки ВЧ, в том числе: анализаторов спектра, включая высокочастотные модели; ВЧ-датчиков мощности; измерителей и анализаторов модуляции; приемников измерений; частотомеров; ВЧ-аттенюаторов. ..
Продукт
Жидкости, заливаемые в ванны
Вязкость, летучесть и другие свойства, меняющиеся с температурой, влияют на поведение жидкостей в регулируемых ваннах и циркуляторах. Fluke Calibration испытала и использовала каждую из продаваемых нами жидкостей. В диапазонах, рекомендованных в следующей таблице, каждая жидкость…
Продукт
Компактные поверочные термостаты 6330/7320/7340/7380
6330 Этот поверочный термостат обеспечивает любые высокие температуры, которые могут потребоваться пользователю, вплоть до 300 °C. Благодаря стабильности и однородности при температуре 300 °C лучше, чем ±0,015 °C и ±0,020 °C соответственно, можно легко проводить калибровку…
Продукт
Комплект Fluke 179/EDA2
Fluke 179 True RMS digital multimeter with industrial strength test lead probe kit in a compact lightweight soft case
Продукт
Fluke TL80A Basic Electronic Test Lead Kit
Test leads are an integral part of the complete measurement system and extend the capabilities of your digital multimeter. The TL80A Basic Electronic Test Lead Kit has the fundamental accessories for testing electronics.
Продукт
PLS BP5 Alkaline Battery Pack
The PLS BP5 Alkaline Battery Pack is designed for and included in the PLS 3R, PLS 3G, PLS 5R, PLS 5G, PLS 6R, PLS 6G, PLS 180R, and PLS 180G.
Продукт
Датчик температуры 80PR-60 RTD
Датчик 80PR 60 расширяет возможности бесконтактного инфракрасного термометра, обеспечивая проведение контактных измерений температуры.
Продукт
Fluke 80K-15 High Voltage Probe
The 80K-15 is a high voltage probe designed to extend the voltage measuring capability of an AC/DC voltmeter to 15,000 volts peak AC or DC Overvoltage Category I.
Продукт
Что такое сопротивление?
Сопротивление — это величина, которая отражает противодействие движению тока в электрической цепи.
Статья
Контакты — Россия
О компании Fluke Corporation — Контакты, Общие сведения о компании, Компании в составе корпорации Fluke, Программа целостности и соответствия, Пресс-релизы компании
Статья
Гарантийное обслуживание
Ограниченная пожизненная гарантия (Limited Lifetime Warranty) на промышленные изделия Пожизненная гарантия действует в течение всего срока производства и дополнительных семи лет после того, как Fluke прекращает производство данного продукта, но при этом гарантийный срок должен…
Статья
Компании в составе корпорации Fluke
Компании в составе корпорации Fluke: Comark, Datapaq, DH Instruments, Fluke Biomedical, Fluke Networks, Hart Scientific, Hawk IR, Irisys, Ircon, Raytek. Fluke является мировым лидером в области измерительного оборудования и измерительных технологий.
Статья
Fluke Connect® Frequently Asked Questions
General Q: How much does the app cost? A: The mobile app is free to download on compatible devices from the Apple App Store or Google Play. There are multiple options for purchasing subscriptions of Fluke Connect® Assets. Apple Store (iTunes) – One 12 month license subscription costs USD $249.99 Google Play – One 6 month subscription costs USD $149.99 You may also purchase both single and multiple licenses at once for your team. You can get 5-license subscriptions at USD $1,199.99…
Статья
Варианты заказа для последовательного кабеля Fluke USB-IR
Можно заказать IR-кабель у местного представителя Fluke или напрямую во Fluke с помощью услуги заказа Fluke по телефону 800-993-5853. За пределами США IR-кабель можно заказать у местного дистрибьютора Fluke или в местном сервисном центре Fluke.. Номер детали для дистрибьютора: IR189USB Номер…
Загрузка программного обеспечения
BD IR Guide Booklet
Thermal Imaging basics for building inspections. An infrared building inspection guidebook.
Документ
DR80 Display Upgrade Kit
DR80 Display Upgrade Kit. Designed to repair fading digits in Fluke 83, 85, 87 and 88 meters. It should take 15 minutes or less for end user installation.
Документ
Fluke DMMs in Antarctica
Australian Astronomers Are Using The Fluke 189 Dmm To Maintain Robotic Telescopes In The Interior Of Antarctica, Where Winter Temperatures Reach Minus 80 Celcius.
Документ
Detecting Intermittents with DMMs
The key to detecting intermittents is either being present to witness the event, or using a tool that can take regular readings. This article explains how to use the MIN MAX AVG Recording Mode on the 170 series and 180 series DMMs to identify intermittents.
Документ
IAQ Specialist Rich Prill Offers Advice On Getting Into The Field
When it comes to expanding your HVAC business to include indoor air quality (IAQ) analysis and remediation, you´ll want to talk to Rich Prill. Thirty years of experience has qualified Prill as one of the nation´s leading experts in indoor air quality (IAQ). Prill serves as building science and indoor air quality specialist for the Washington State University Extension Energy Program. He spends 80 percent of his time on the road, delivering practical guidance on air quality and energy management issues to school districts, tribes, building operators and private businesses across the West. This application note features some of Rich´s great tips for attaining Indoor Air Quality.
Документ
TI BD Application Check List
Take this check list into a customer site to check off all the applications where thermal imaging could help them be more productive or save money.
Документ
What is True Rms and Why is it So Important
From the control room to the plant floor, the Fluke 80 Series family of digital multimeters has earned its reputation as the digital multimeter industrial technicians trust. When productivity is on the line, the Fluke 80 Series delivers the accuracy and advanced troubleshooting capabilities you need to solve problems fast. In this video, you’ll learn what is True RMS and why it so important.
Видео
инструкция по измерениям, резистор и нелинейные элементы
Замечали, что при измерениях сопротивления в начальный момент на дисплее мультиметра начинают мелькать циферки, останавливающиеся на неком значении. Внутри применяются цифровые алгоритмы, не дающие мгновенно получить нужный ответ. Особенно трудно приходится проводящим измерение малых сопротивлений мультиметром. Точность его невелика, дробные части найти не получится. Как мультиметром проверить сопротивление – тема сегодняшнего обзора.
Измерение сопротивлений мультиметром
В отличие от ёмкостей сопротивление умеет измерять каждый тестер. Это простая операция. Фокус в том, что механические модели работают с напряжением без батарейки, а для оценки параметров резисторов нужен некий заряд для формирования вспомогательного напряжения. Разумеется, ограничения возможно обойти путём создания резистивного делителя, пользуясь внешним источником – к примеру, розеткой. Отличие цифровых мультиметров – без подпитки приборы не работают.
Цифровой мультиметр
Минусом современных моделей считается ограниченность шкалы. Хочешь сопротивление резистора мультиметром измерить, а натыкаешься на сплошные трудности. Максимальный предел не превышает 2000 кОм. Это лишь 2 МОм, радиолюбители знают, что это далеко не верхняя граница для достойного резистора. Сопротивление изоляции электрических приборов должно составлять 20 МОм. Проверить его качество при помощи рядового мультиметра не получится. Первое правило измерения сопротивления мультиметром: «Размер шкалы соответствует измеряемому значению».
Понять соответствие непросто. В былые времена номинал проставлялся на корпусе резистора. Для слишком малых моделей сложно разглядеть цифры. От габаритов номинал не зависит. Приходится гадать: малютка на пару Ом или МОм. Разница в миллион раз, ошибиться не хочется. Большинство резисторов сегодня маркируются цветными полосами. Не стоит учить таблицу наизусть. Советуем пользоваться простой методикой: найти в интернете онлайн-калькулятор для решения собственных задач. Подобный находится по адресу http://www.chipdip.ru/info/rescalc/.
Все оформлено в виде таблицы, причём показано, что резисторы маркируются четырьмя или пятью полосами. Допустимые цвета приведены в строках сформированной авторами сайта таблицы. Номера полос идут по столбцам. Выбор нужной гаммы происходит в виде кликов по радиобоксам. Для каждой полосы возможен единственный цвет. В верхней части текущие изменения отображаются на схематически нарисованном резисторе, что добавляет удобства. Обычно крайняя полоса толще остальных, на практике это невозможно заметить.
Тогда стараются достать схему прибора, чтобы сориентироваться. Если примерный номинал известен, ошибиться сложно. Во вторую очередь смотрят на полосы. К примеру, золотой и серебристый цвет встречаются исключительно с крайней тонкой полосы. На практике отличить от жёлтого и серого сумеет редкий человек. Без опыта слишком сложно. Потребуется завести на калькулятор оба варианта (слева направо и справа налево), потом начинать измерения мультиметром с максимального из полученных номиналов.
Итак, для получения значения в онлайн-калькуляторе потребуется проставить все полосы. В режиме реального времени на Чип&Дип работать не получится – маленький недостаток. В результате усилий в текстовом поле появляются:
- Номинал резистора, сопротивление в стандартных единицах. К примеру, омах.
- Через запятую идёт допуск на точность. Худшие резисторы показывают отклонение в 10% (в обе стороны по отдельности). В результате разброс номиналов сопротивлений сильный. Поэтому требуется проверка сопротивления мультиметром.
Форма калькулятора не лучшая, зато находится на сайте известного магазина Чип&Дип, где возможно заказать нужные детали. Сообразно найденной величине выставляется шкала мультиметра с запасом. Допустимо, для резистора на 10 кОм предел составляет 20k. Напоминаем, что на лицевой панели группа шкал измеряющих сопротивление помечается греческой буквой омега Ω.
Как проверить резистор мультиметром
Обычно проверка начинается с измерения номинала, как показано выше. На дисплее появится соответствующая цифра. Обратите внимание, параметр номинала способен сильно разниться, сохраняя допуск на точность. Точность цифрового мультиметра составляет 0,5 Ом, прибор показывает лишь целые значения. Принимая во внимание, что дополнительно присутствует и внутреннее сопротивление мультиметра, оценить параметры резистора с малым номиналом невозможно.
Проверка резистра
Важные замечания:
- При измерении сопротивления иногда показания близки к нулю, либо наоборот – фиксируется обрыв. Значит, резистор вышел из строя. В первом случае замкнуло ближайшие витки, во втором – перегорела нить. Большинство резисторов состоит из керамического основания и намотанной на него высокоомной жилы. Каждый элемент характеризуется максимальной мощностью рассеивания, указываемой в технических данных. Если параметр превышен, случаются описанные выше эффекты. Часто корпус резистора темнеет. Не любая чернота означает поломку – в большинстве случаев краска менее устойчива к нагреву, нежели жила, и темнеет.
- Немало зависит от допуска. Дешёвые резисторы даже в одном наборе отличаются на 15 и более процентов. Не значит, что мультиметр врёт, просто нужно учитывать сей факт при сборке схемы. Подходить с умом. Если написано, что требуется получить резистивный делитель с равными плечами по 100 Ом, страшного не случится, если взять номиналы по 90 Ом. Главное, соблюдать равенство.
Параметры малых сопротивлений требуется оценивать косвенными методами. Допустим, собрать резистивный делитель, как показано на рисунке. Дадим краткие пояснения. Во-первых, видим два резистора, причём один эталонный. Это небольшого номинала сопротивление с минимальным допуском 0,05% (серая полоса, не серебряная). Что обеспечит максимальную точность при работе. Напряжение питания +12 В взято не случайно. Это максимальный номинал, легко добываемый, к примеру, использовав блок питания от персонального компьютера. Чем выше напряжение, тем точнее измерения. Добрались до главной тонкости: вольтаж может быть измерен с потрясающей точностью – до десятых долей мВ.
Схема сборки резистивного делителя
Это поможет определить разность потенциалов на исследуемом резисторе. Потом номинал вычисляется из пропорции: (12 — U) / U = Rэт / R. Где Rэт – сопротивление эталонного резистора, а U — измеренное значение (см. рисунок). На картинке показано, куда подключать щупы мультиметра, земля берётся от источника питания (часто чёрный провод). Посмотрим выгоды применения схемы. Допустим, есть резистор номиналом 1,5 Ом с допуском 10%. Очевидно, что прямое измерение сопротивления даст на дисплее значение 1 или 2. Этого явно недостаточно. Теперь берём эталонный резистор номиналом 2,7 Ом, собираем схему и видим значение напряжения 4,4 В. Посчитаем пропорцию:
(12 — 4,4) / 4,4 = 2,7 / R;
откуда находим, что R = 1,56 Ом. Мы не смогли бы замерить сопротивление мультиметром при столь малых значениях номинала. Вдобавок точность великая – до сотых долей! Главное – становится понятно, что резистор соответствует технической документации и годится для применения по назначению. Описанным методом допустимо сопротивление провода попробовать измерить, при большой длине. К примеру, километр медной жилы сечением 6 кв. мм составляет несколько ом. Сопротивление кабеля ниже, речь пойдёт о целой бухте.
Помните, для измерения сопротивление контура заземления потребуется найти опорную точку. Это контур, который гарантированно заземлён. Либо потенциал снимать с Uэт, а формулу сообразно переделать под требуемый случай. Кстати, нет нужды использовать именно напряжение 220 В переменного тока. +12 В намного безопаснее, не факт, что точность станет ниже, учитывая наличие среди шкал цифрового мультиметра предела 200 мВ. Это позволит при наличии хорошего эталонного резистора сопротивление заземления мультиметром измерить крайне точно.
Проверка сопротивления
Измерение мультиметром сопротивления нелинейных элементов
На уроках по элементной базе говорили, что в открытом состоянии падение напряжения на кремниевом диоде превышает вдвое показатели германия. А полупроводниковые элементы изготавливаются и из арсенида галлия. Перед оценкой сопротивления диода в прямом направлении, нужно понимать, что перед нами нелинейный элемент. Его характеристики зависят от приложенного напряжения. Сопротивление, измеренное разными мультиметрами, не будет одинаковым: каждый тестер формирует на щупах вспомогательное напряжение, для разных приборов неодинаковое.
Чтобы сориентироваться на вольт-амперной характеристике диода (график, где показывается зависимость выходного тока от напряжения приложенного к контактам), потребуется узнать характеристики мультиметра. Нередко вспомогательные величины в паспорте не указываются, потребуется провести тест. Возьмите конденсатор средней ёмкости. Зарядим вспомогательным напряжением. Ставим диапазон на измерение сопротивления и, не забывая про полярность (красный щуп – плюс), прикладываем к конденсатору. Когда сопротивление на дисплее завершит забег от нуля до бесконечности, переходим к измерению постоянного напряжения (не забывая про полярность).
В итоге получается в наличии значение вспомогательного напряжения. Теперь при помощи него возможно найти ток: I = U / R, где R считывается с дисплея в режиме измерения сопротивления (аналогичное происходит с режимом прозвонки диодов, помеченных характерной жирной стрелкой с поперечной чертой на конце). Теперь смотрим на вольт-амперную характеристику и смотрим, совпадает ли полученная точка с положением пересечения U и I. Если отклонение в пределах нормы, диод однозначно годный. В противном случае, если диод открывается и закрывается, деталь допустимо использовать в цепях, не критичных к точности.
Измерение мультиметром сопротивлений приборов
Если взять лампочку на 60 Вт, легко быстро убедиться, что сопротивление спирали составляет лишь 68 Ом. При приложенном напряжении 220 В по приспособлению протекал бы ток более 3 А, что соответствует мощности 700 Вт. Причина в характере переменного напряжения 50 Гц. Проверка сопротивления тена электроплиты производится с учётом указанного простого факта. В разговоре об акустике подразумевается некая средняя частота для спектра звука, составляющая, к примеру, 2,5 кГц. Потому сопротивление свечи зажигания и сопротивление динамика призваны измеряться косвенными методами в условиях, приближенных к реальным. Собирается делитель, создаётся тестировочная схема.
А сопротивление катушки зажигания возможно измерить тестером. Для этого придётся найти полные технические данные о количестве витков и сечении провода.
Как проверить резистор мультиметром. — Заметки строителя
Как проверить резистор.
Резисторы регулируют напряжение, проходящий через электрическую цепь. Резисторы — это сопротивление или импеданс в электрической цепи, резистор понижает силу тока, идущего через него. Сопротивления используют для регулировки сигнала и защиты приборов от избыточного тока в сети. Для выполнения таких функции резистор должно иметь необходимый номинал сопротивления и быть полностью исправным. Ниже будет описано, как можно проверить резистор на исправность.
Шаги
Отключите питание от цепи где находится резистор
Рисунок 1. Выключить от сети
Демонтируйте резистор из цепи.
Измерять резистор из не отключенной цепи будет неверно, потому как он даст ложные показания так как будет иметь часть сопротивления этой цепи.
Отключите один контакт сопротивления от цепи. Отсоединить можно любой контакт резистор так как это не имеет значения. Для отсоединения может потребоваться паяльник, нужно будет расплавить один из контактов и потянуть пинцетом за резистор, но в некоторых случаях можно и без паяльника просто потянуть за контакт, и он сам выйдет из платы. При необходимости паяльник можно купить в любом хозяйственном магазине.
Рисунок 2. Паяльник
Посмотрите на резистор.
Если вы видите, что резистор потемнел или обуглился, значить он уже повреждён и скорее всего неисправен. В таком случае необходима замена резистора.
Рисунок 3. Сгоревший резистор
Проверьте сопротивление резистора. На сопротивление должно напечатано значение резистора. Если сопротивление маленькое тогда на них будут просто разноцветные полоски, это и будет обозначение. Таблица обозначения приведена ниже.
Рисунок 4. Таблица обозначений резисторов.
Определите допуск отклонения резистора. Каждый резистор имеет отклонения от тех данных которые указаны на нем. Допустимое отклонение варьируется в пределах 10% например если сопротивление резистора 100 ом то отклонения будут не ниже 90ом и не выше 110ом такое отклонение в пределах нормы.
Подготовьте мультиметр для замера сопротивления.
Мультиметр можно приобрести в магазинах электротоваров.
- Убедитесь в том, что мультиметр полностью работоспособен.
Выставите переключатель мультиметра так, чтобы максимальное значение немного превышало сопротивление. Например, вам нужно измерить сопротивление резистора на котором обозначение 820 ом, в таком случае поставьте диапазон измерений на 1000 ом.
Рисунок 5. Переключатель замера.
Как замерить сопротивление.
Поднесите 2 щупа мультиметра к двум контактам резистора. Резисторы полярности не имеют так что подносить можно к любым контактам.
Рисунок 6. Замер сопротивления
- Определите сопротивление. Посмотрите на дисплей мультиметра. При замере сопротивления резистора примите во внимание его допустимое отклонение.
- Замена нерабочего резистора. Если сопротивление превысило допустимые значение, то просто уберите его или сразу выбросите. Новые резисторы можно купить в магазинах радиотоваров.
- Подключите в цепь рабочий резистор. Если вы до этого выпаивали его, расплавьте контакты и ваяйте его в цепь. Если вы просто вынули, тогда просто вставьте его.
Как мультиметром проверить сопротивление, силу тока, напряжение
Практически каждый человек дома сталкивается с проблемой измерения напряжения, сопротивления, а также других параметров проводки и электроприборов.
Правила измерения сопротивления
Прежде чем мерить сопротивление любой детали, необходимо ознакомиться с ее паспортными данными. Надо иметь точное представление о величине этого показателя у работоспособной детали, иначе полученный результат замера сопротивления не даст никакой пользы. Все обмотки трансформатора или электродвигателя имеют определенное сопротивление. Чтобы проверка мультиметром прошла правильно, необходимо сравнить эталонный показатель с полученным результатом.
Когда происходит монтаж электрической цепи, часто для ограничения тока применяется установка дополнительного резистора. Чтобы получить требуемое выходное напряжение, надо точно знать его сопротивление. Обычно оно написано на корпусе цифрами.
Выполнить измерение можно в следующем порядке:
- На тестере переключатель устанавливают в режим замера сопротивления. Прибор имеет несколько диапазонов, так вот надо выбрать самый меньший. У большинства моделей мультиметров он составляет 200 Ом.
- Вначале надо проверить сам прибор. Щупы мультиметра замыкают между собой. На экране должно засветиться значение не больше 0,7. В противном случае провода щупов придется заменить.
- Если с мультиметром все в порядке, начинают измерение. Для удобства работы, особенно если мерить приходится мелкие детали, на щупы надевают зубчатые зажимы – крокодильчики. Щупами касаются двух выходящих концов детали и смотрят результат на дисплее мультиметра. Если на дисплее тестера с левой стороны шкалы указана единица, значит, неверно выбран диапазон. Переключатель надо перевести на шаг вперед и выполнить новое измерение.
Чтобы проверка мультиметром сопротивления показала точный результат, деталь необходимо положить на сухую диэлектрическую поверхность. Выводы надо зачистить до металлического блеска. Налеты из краски, лака или просто окисленная пленка имеют собственное большое сопротивление, мешающее получить правильный результат.
Если мерить мультиметром приходится в диапазоне от 20 кОм, нельзя руками касаться металлических концовок щупов и выводов измеряемого резистора. Тело человека обладает большим сопротивлением, что повлияет на получение правильного результата.
Как разобраться со шкалой мультиметра?
Взяв первый раз в руки тестер, чтобы измерить сопротивление резистора, человек может растеряться в переключении диапазонов. Стандартная шкала большинства бытовых мультиметров имеет 5 диапазонов со значениями от 200 Ом до 2000 кОм. Проверка резистора в Омах на дисплее высветится значением этой же величины. Устанавливая переключатель в диапазон 200 Ом, получится замерить сопротивление резистора не больше такого значения.
Что касается следующих диапазонов, выраженных в кОмах, то здесь все то же самое, только большие величины. Например, позиция 2000 кОм позволяет измерить сопротивление резистора до 2 мОм, а результат на дисплее, естественно, высветится в кОмах. Учитывая тот же допуск ±10%, замер резистора с маркировкой 1мОм выдаст на дисплее тестера результат от 995 до 1000 Ом.
А что же будет, если в позиции 2000 кОм проверить резистор с маркировкой 5K6? Вот здесь дисплей покажет только значение 5 кОм, а дробное число после запятой не отобразится. Узнать более точный результат, можно провернув переключатель мультиметра на меньшую позицию. Так, в диапазоне 20 кОм сопротивление резистора 5K6 высветится на дисплее точным числом 5,61.
При измерении сопротивления мультиметром существует одно правило. Когда измеряют силу тока, например, в розетке, на тестере выставляют больший диапазон, чтобы не сгорел прибор, и постепенно двигаются вниз до получения результата. Замер сопротивления происходит в обратном порядке с меньшего диапазона в сторону большей позиции. Это связано с тем, что ток в резисторе отсутствует и мультиметр сгореть не может, зато такие шаги позволяют получить точный результат с дробными числами.
Измеряем мультиметром сопротивление домашнего заземления
По правилам техники безопасности все электроприборы не должны использоваться без заземления. Новые многоквартирные дома оборудуются контуром, а вот для частных строений прокладка шины ложится на плечи хозяина. Но в любом случае будь то готовый или изготавливаемый контур, периодически необходима проверка сопротивления заземления.
Бытовые электроприборы при поломке имеют свойство давать на корпус пробой. Попадающий на шину заземления ток вызывает срабатывание защитного автомата УЗО. Когда сопротивление одного из участков заземления будет выше нормы, ток не будет протекать по шине и УЗО не сработает.
Вначале сопротивление заземления замеряют мультиметром на участке от корпуса каждого электроприбора до шины. Значение не должно быть более 1 Ом. Растекание тока по земле замеряют на участках, длина которых больше глубины заземления в пять раз. Данное сопротивление должно быть не больше 5 Ом.
Замер сопротивления заземления в своем доме не требует особо точных данных. Это позволяет использовать для работы любой недорогой мультиметр.
Если говорить о производстве, то замер заземления тестером проводят очень редко. Это связано с низкой точностью прибора. Кроме того, результаты испытаний мультиметром нельзя официально оформлять. Дело в том, что сведения не считаются точными, так как тестер не проходит госповерку. Даже технически невозможно выполнить правильные измерения заземления, ведь к тестеру не получится подключить 4 контакта от стержневых электродов.
Учимся измерять тестером силу тока
При необходимости узнать силу тока надо взять тот же мультиметр и запомнить одно важное правило: ампераж измеряется щупами, соединенными последовательно с нагрузкой, а во всех остальных измерениях щупы подключают параллельно исследуемому объекту.
Чтобы научиться дома измерять силу тока мультиметром, можно провести маленький опыт. Надо создать цепь из источника питания, нагрузки и тестера. Для таких испытаний оптимально применение зарядного устройства с дисплеем индикации. Оно дает постоянный ток, поэтому ручку тестера ставят в соответствующую позицию. На зарядном устройстве выставляют напряжение 12 вольт. К нему последовательно подключают мультиметр, электромоторчик от детской игрушки и смотрят показания на обоих дисплеях. Например, тестер показывает значение 0,18. Такие же амперы высвечиваются на табло зарядного устройства.
Если по сети протекает переменный ток, измерение ампеража происходит точно так. Единственное отличие в позиции мультиметра. Переключатель прибора надо установить на диапазон измерения переменного тока.
Иногда у людей возникает вопрос, какой ампераж в розетке или аккумуляторе? С технической точки зрения, вопрос неправильный. В источнике питания можно измерить напряжение, но никак не силу тока. Как уже выяснили, для определения ампеража надо создать цепь. Хотя для справки, в розетку больше 16 А не может поступать. На такую силу тока она и рассчитана.
Измеряем постоянное напряжение
Чтобы измерить тестером постоянный ток, необходимо соблюдать полярность. Хотя, если перепутать щупы, ничего страшного не случится. Прибор просто покажет значение со знаком минус, что укажет на необходимость перемены местами щупов.
Попробовать измерить постоянное напряжение можно на обычной батарейке. На мультиметре выставляют переключателем самый меньший диапазон постоянного напряжения. Подключают красный щуп к плюсу, а синий к минусу. Дисплей высветит значение 1,8. Но почему, ведь на батарейке написано ее напряжение 1,5 вольта? Все правильно, новый источник питания должен выдавать немного больше указанного. Аналогично можно замерить напряжение у зарядного устройства или любого другого источника постоянного тока, главное, начинать замеры с большего диапазона на тестере, чтобы не сжечь прибор.
Измеряем переменное напряжение
Чтобы замерить напряжение в розетке или у выступающих из стены оголенных концов провода, на тестере выставляют диапазон переменного тока. Домашняя сеть выдает 220 вольт и выставленного диапазона на приборе 750 вольт будет достаточно. Так как переменный ток не имеет плюса и минуса, а только фазу и ноль, щупы можно вставить в розетку как угодно. На дисплее высветится показание, например, 210 или 225 вольт. Это нормально, так как напряжению допускаются небольшие погрешности.
Как измерить частоту мультиметром?
Измерение частоты в домашних условиях практически не требуется. И так известно, что в розетке она равна 50 Гц. Однако продаются мультиметры с функцией измерения частоты. Взять, например, тестер с частотомером диапазоном до 30 мГц. Он обладает низкой чувствительностью и служит просто индикатором частоты. Замерить, например, прибором частоту выходов колонок автомобильного магнитофона не удастся из-за малого напряжения. А если щупами подключиться к вторичной обмотке трансформатора, покажет те же 50 Гц, что и в розетке.
Радиолюбители практикуют измерение частоты через разделительную емкость. Для этого последовательно собирают цепь из мультиметра, конденсатора емкостью 0,1 мкФ и измеряемого объекта. Однако такие опыты непосвященным людям не нужны и опасны.
Все что требуется уметь дома измерять мультиметром – это напряжение, сила тока и сопротивление. Чаще всего просто требуется сделать прозвон провода или ТЭНа на целостность. Все остальные параметры лучше оставить специалистам.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Как измерить сопротивление мультиметром — Multimetri.ru
Прибор засбоил. Что делать? Нести в ремонт или попытаться разобраться самостоятельно? Если всё делать аккуратно, ремонт никуда не уйдёт, в мастерскую всегда успеем. В электронных приборах есть разные детали — микросхемы, конденсаторы, транзисторы, диоды. И сопротивления, они же резисторы.Сегодня измеряем сопротивление.
Готовим мультиметр
В первую очередь осматриваем провода и щупы на предмет видимых повреждений. Априори негодные провода меняем или ремонтируем — хотя бы на скрутку, изолируем синей изолентой.Подойдёт и другой цвет, лишь бы изолента изолировала.
Далее осматриваем щупы. Если случайный скол оголил токонесущие части, обматываем той же изолентой.
Делается это не только из соображений безопасности, но и во избежание погрешностей при измерениях.
Читайте также
Как измерить напряжение аккумулятора
»
Третьим этапом проверяем питание. Индикатор горит — уже хорошо.
Включаем один провод в гнездо COM, другой штекер вставляем в кабельный ввод с символикой единиц измерения. V — Вольты, A — амперы. А мы сегодня меряем омы, которые обозначены заглавной буквой Омега.
Переключатель прибора загоняем в зелёную зону обозначенную той же греческой буквой, ориентируясь на предел измерений. Смотрим номинал резистора и ставим ближайший сверху предел. Допустим, резистор на 10 Ом — ставим 20.
Читайте также
Как измерить вольты мультиметром
»
Пока щупы ничего не касаются, на мультиметре значение 1. Если щупы замкнуть, должно быть значение 0.
к содержанию ↑Какие бывают резисторы
Резисторы отличаются технологией и материалами, а также функционалом.
Читайте также
Измеряем температуру мультиметром
»
С точки зрения прозвонки, подробности химического состава и высокая технология производства нас интересуют мало.
А вот по функционалу резисторы бывают постоянными и переменными. Переменные сопротивления ещё называют потенциометрами.
У постоянного резистора два вывода, у потенциометра их три — не зря их ещё называют делителями напряжения. Один вход, два выхода, крутилка или движок перераспределяет ток между двумя исходящими контактами, оставляя его суммарную величину постоянной — запомним этот факт.
Читайте также
Как измерить амперы мультиметром. Подготовка к работе
»
к содержанию ↑Как правильно измерять сопротивление
Первое и основное. Нельзя касаться руками оголённых частей щупа или контактов резистора. И вовсе не потому, что ток мультиметра вас убъёт. А потому, что человеческое тело тоже имеет своё сопротивление. При включении параллельно два резистора образуют один. И прибор вам покажет не сопротивление одной детали, а сопротивление системы «Вася+резистор».
Ток в такой схеме не пойдёт через сопротивление — зачем, есть же более простой путь. Так и в случае с Васей.
к содержанию ↑Переходим к измерениям
Итак, деталь на столе, щупы в руках, мультиметр в зелёной зоне, предел выставлен верно. Мы готовы.
Читайте также
Измеряем напряжение в розетке
»
Прикладываем щупы к кабельным выводам постоянного резистора. Смотрим на табло. Если деталь исправна, табло покажет номинал, обозначенный на её корпусе. Для резисторов производства СССР допускалось отклонение на 10 % как в плюс, так и в минус.
Переменный резистор проверяется чуть сложнее.
Крутим крутилку влево до упора. В таком положении сопротивление между крайними выводами должно соответствовать номиналу резистора. Проверяем этот факт.
Далее крутим регулятор вправо. Ставим примерно на середину. И замеряем сопротивление между левым и средним контактом. Записываем. Измеряем сопротивление между правым и средним контактом. Записываем. Складываем — должны получить результат первого измерения.
Смотрим, как измеряют сопротивление цифровым мультиметром.
к содержанию ↑Измеряем плавность потенциометра
Для следующего теста нам понадобятся не щупы, а крокодилы. Либо помощь друга. Помним, что касаться выводов нельзя — результат будет скомпрометирован. Цепляем один крокодил на средний контакт потенциометра, другой — на любой крайний. И вращаем регулятор. Циферки на экране мультиметра должны плавно менять друг друга. Малейший поворот должен приводить к изменениям значения.
Стрелочный мультиметр в этом плане точнее — если при вращении стрелка дрожжит или прыгает — резистор в топку. Хотя, говорят, можно отремонтировать. Смотрим видео — в нём специалист показывает наглядно, как оценить возможность ремонта и осуществить его.
маркировка деталей, этапы тестирования, прозвонка позистора
Любая электрическая цепь имеет в себе сопротивление. Поэтому в радиотехнике самым часто встречающимся элементом является резистор. При ремонте электрических приборов важно уметь тестировать такие детали. Необходимо знать, как проверить резистор мультиметром, не выпаивая элемент. Деталь чаще всего выходит из строя, если токопроводящий слой выгорает или нарушается его связь с хомутиком.
Порядок тестирования
Резисторы могут иметь различный вид, но у стандартных моделей присутствует линейная ВАХ. Проверка устройства состоит из трех этапов:
- Осмотр внешнего состояния прибора.
- Тестирование детали на обрыв.
- Сравнение показателей с номиналом.
Два первых пункта не составляют труда при выполнении, а с последним этапом проверки резистора мультиметром могут возникнуть трудности. Проблема заключается в определении номинального значения сопротивления. С принципиальной схемой узнать показатель несложно. Но многие современные приборы не снабжены сопутствующей документацией с техническими характеристиками. В этом случае можно определить значение номинала при помощи маркировки.
com/embed/VAYXMn6RnEM»/>
Мультиметры могут быть цифровыми и стрелочными. Последние работают без дополнительного питания, наподобие микроамперметра. Делители напряжения переключаются вместе с шунтами в определенные режимы для измерения. Цифровые модели отображают на дисплее различие между полученной величиной и эталоном. Этот тип приборов нуждается в источнике питания, который обеспечивает точность замеров, снижающуюся при разрядке батареи. Эти устройства применяются для определения состояния радиодеталей.
Типы маркировок
На советских компонентах значение номинала указывалось прямо на корпусе. В этом случае расшифровка была не нужна. Но при нарушении целостности детали, обгорании краски прочитать текст было проблематично или вовсе невозможно. Уточнить номинал можно было по принципиальной схеме, входящей в комплектацию любого бытового прибора.
Современные компоненты имеют цветовое обозначение, включающее 3−6 колец различных оттенков. Такое решение позволяет определить номинальный показатель, даже если элемент значительно поврежден. Этот момент особенно актуален при частом отсутствии принципиальной схемы у прибора.
ГОСТ 175–72 устанавливает четкие нормативы по цифровому и цветовому обозначению компонентов. Полосы располагаются рядом с одним из выводов и читаются слева направо. Цвета могут быть следующими:
- серебристый;
- золотой;
- черный;
- коричневый;
- красный;
- оранжевый;
- желтый;
- зеленый;
- синий;
- фиолетовый;
- серый;
- белый.
Допуск определяет отклонение значения серии от номинала, при котором компонент может работать. Если расчет схемы был произведен правильно, то эта величина должна учитываться, в другом случае наладка осуществляется после сборки детали.
Многие китайские производители, стараясь существенно снизить цену продукции, не устанавливают значение допуска. В результате элемент продолжает работу, пока его запас прочности не превысит предел. Если разница между номиналом и полученным показателем превышает допуск, то элемент требует обязательной замены.
Резисторы с наименьшим допустимым значением до 10% имеют 5 колец. Первые три обозначают коэффициент сопротивления, измеряемый в Ом. Четвертое соответствует множителю, а пятое — величине допуска. Приборы с отклонением больше 10% маркированы 4 полосами. Разметка аналогична предыдущему варианту, но отсутствует показатель допуска.
При максимальном отклонении в 20% резисторы отмечаются 3 кольцами. На первые два отводится значение сопротивления, а третье выступает множителем. Редко встречаются элементы с 6 полосами. Последним кольцом в них отмечается коэффициент изменения при температурных колебаниях. Он определяет сопротивление при нагреве корпуса резистора. Расшифровку цветовой маркировки удобно проводить при помощи онлайн-калькуляторов, которые подсчитывают номинал после введения необходимых данных.
Элементы для навесной установки, такие как диод, smd резистор или конденсатор, имеют малый размер, и нанести на них всю нужную информацию просто невозможно. Поэтому для их маркировки применяются зашифрованные цифровые обозначения. Обычно на корпусе указываются три цифры, две из них определяют значение, а множителем выступает последняя.
Наружная диагностика
Прежде чем проверить позистор мультиметром, его нужно осмотреть и проверить визуально на исправность. Корпус должен быть цельным, без трещин и сколов на поверхности, а выводы — иметь надежное крепление.
Если резистор неисправен, то его корпус будет обгоревшим полностью или кольцевидными очагами. Потемневшая поверхность не всегда является признаком поломки, она свидетельствует о нагреве при эпизодическом превышении допустимой мощности. Внутренний обрыв невозможно распознать по внешнему виду элемента.
Проверка на номинал и обрыв
На этом этапе тестирования проверяется соответствие полученного значения допуску и номиналу. Показатель не должен выходить за предел, заданный переключателем на приборе. Диапазон устанавливается со значением, немного превышающим номинал. Проверить сопротивление резистора мультиметром можно следующим образом:
- К гнездам с маркировкой V Ω mA и COM подключаются щупы (причем к первому подсоединяется положительный красный, а ко второму — отрицательный черный).
- Проводится проверка работоспособности проводов. Для этого они замыкаются между собой. Тестер должен выдать значение равное или близкое к нулю. Малые величины определяются путем вычета из показаний устройства. Отличное от нуля значение часто получается при недостаточном заряде батареи.
- Щупы подносятся к выводам проверяемой детали. Если на приборе — бесконечный показатель сопротивления (на дисплее отображается «1»), то присутствует обрыв в резисторе.
- Полученные данные сопоставляются с номинальным значением (допуск также нужно учитывать). Совпадение данных говорит об исправности детали. Показания также могут незначительно отличаться из-за погрешности самого устройства, особенно при замере без выпаивания.
В процессе тестирования не следует касаться щупов руками (это частая ошибка новичков). У тела человека также имеется сопротивление и при замерах показателей резистора в килоомах результаты проверки могут исказиться.
Работа с переменным резистором
Процесс тестирования переменного элемента во многом похож на работу со стандартными моделями. Он включает следующие этапы:
- Проводится замер путем подключения щупов на крайние ножки. Полученный показатель сравнивается с номиналом.
- Один щуп подсоединяется к центральной ножке, а другой — к оставшейся свободной.
- Подстроечная ручка поворачивается. Показания устройства должны находиться в пределах зоны от 0 до полученной на первом этапе величины.
Можно также проводить измерения без установки предельного значения. Режим омметра позволяет задавать любые значения диапазона. Такая настройка не повредит тестер. При отображении на дисплее «1» (бесконечности) нужно повышать порог до появления нужного результата.
Обследование детали без выпаивания
Тестирование резистора на плате возможно только для низкоомных компонентов. Если их номинал превышает 80−100 Ом, то на значение могут исказить другие элементы. Чтобы отключить деталь от остальных, необходимо освободить одну ножку. Такая проверка проводится в редких случаях. Перед работой нужно проверить присутствие на схеме шунтирующих цепей. На итоговые показатели особенно сильно воздействуют полупроводниковые элементы.
Для тестирования часто используется метод прозвонки. Обозначение переключателя этого режима — диод с сигналом. Проверяемые детали должны иметь границу срабатывания не больше 50−70 Ом, иначе получится слабый сигнал, который будет сложно различить. При сопротивлении ниже предельной границы устройство будет издавать писк через динамик. Чтобы прозвонить резистор мультиметром, нужно выбрать точки схемы щупами и создать между ними напряжение. Для корректной работы прибору требуется достаточное питание.
Работать с мультиметром довольно просто, если разобраться в правилах установки предельных значений и измерения сопротивления. Нужно также уметь использовать переключатели тестера и щупы. Процесс значительно облегчается, если есть в наличии принципиальная схема, входящая в комплектацию к бытовым приборам.
Как измерить сопротивление цифровым мультиметром
Зачем измерять сопротивление? Чтобы определить состояние цепи или компонента. Чем выше сопротивление, тем меньше ток, и наоборот.
Как правило, сопротивление компонентов, используемых для цепей управления (например, переключателей и контактов реле), вначале очень низкое и со временем увеличивается из-за таких факторов, как износ и грязь. Нагрузки, такие как двигатели и соленоиды, со временем снижают сопротивление из-за пробоя изоляции и влаги.
Для измерения сопротивления:
1. Выключите питание цепи.
- Если в цепи есть конденсатор, разрядите конденсатор перед снятием показаний сопротивления.
- На дисплее должно отображаться OLΩ, потому что в режиме сопротивления, еще до того, как измерительные провода будут подключены к компоненту, цифровой мультиметр автоматически начнет измерение сопротивления.
- На дисплее может появиться символ МОм, потому что сопротивление открытых (неподключенных) измерительных проводов очень велико.
- Когда выводы подключены к компоненту, цифровой мультиметр автоматически использует режим автоматического выбора диапазона для настройки наилучшего диапазона.
- Нажатие кнопки диапазона позволяет технику вручную установить диапазон.
- Наилучшие результаты будут достигнуты, если проверяемый компонент будет удален из цепи. Если компонент оставить в цепи, на показания могут повлиять другие компоненты, параллельные проверяемому компоненту.
3. Сначала вставьте черный измерительный провод в разъем COM.
4. Затем вставьте красный провод в гнездо VΩ.
- Когда закончите, снимите провода в порядке , обратном : сначала красный, затем черный.
- Убедитесь, что контакт между измерительными проводами и цепью хороший.
Совет: Для измерений очень низкого сопротивления используйте относительный режим (REL; см. Пункт 11).Он также может называться нулевым или дельта-режимом (Δ). Он автоматически вычитает сопротивление измерительных проводов — обычно от 0,2 Ом до 0,5 Ом. В идеале, если измерительные провода соприкасаются (закорочены), на дисплее должно отображаться 0 Ом.
Другие факторы, которые могут повлиять на показания сопротивления: посторонние вещества (грязь, припой, масло), контакт тела с металлическими концами измерительных проводов или параллельные цепи. Человеческое тело становится параллельным путем сопротивления, что снижает общее сопротивление цепи. Таким образом, избегайте касания металлических частей измерительных проводов, чтобы избежать ошибок.
6. Прочтите результат измерения на дисплее.
7. По окончании выключите мультиметр, чтобы предотвратить разряд батареи.
Расширенные возможности цифрового мультиметра
8. Нажмите кнопку RANGE, чтобы выбрать конкретный фиксированный диапазон измерения.
- Обязательно обратите внимание на сигнализатор (например, K или M) после измерения на дисплее.
10. Нажмите кнопку MIN / MAX, чтобы зафиксировать минимальное и максимальное значение.
- Мультиметр издает звуковой сигнал каждый раз, когда записывается новое значение.
- Отображаются измерения выше и ниже эталонного значения.
Анализ измерения сопротивления
Значимость показаний сопротивления зависит от тестируемого компонента. Как правило, сопротивление любого компонента меняется со временем и от компонента к компоненту. Незначительные изменения сопротивления обычно не критичны, но могут указывать на закономерность, которую следует отметить.Например, когда сопротивление нагревательного элемента увеличивается, ток, проходящий через элемент, уменьшается, и наоборот. См. Диаграмму ниже.
При работе с печатной платой может потребоваться снять один из выводов резистора с платы, чтобы измерить правильное сопротивление резистора. Измерение сопротивления, отображаемое цифровым мультиметром, представляет собой полное сопротивление на всех возможных путях между щупами измерительных проводов. При измерении сопротивления компонента, входящего в цепь, необходимо соблюдать осторожность.
Сопротивление всех компонентов, соединенных параллельно с проверяемым компонентом, влияет на показания сопротивления, обычно понижая его. Всегда проверяйте электрическую схему на наличие параллельных путей.
Ссылка: Принципы цифрового мультиметра Глена А. Мазура, American Technical Publishers.
Связанные ресурсы
Измерение сопротивления, в цепи и на выходе
Резистор — это основной электронный компонент. Сопротивляясь потоку электронов простым и предсказуемым образом, резистор позволяет разработчику легко управлять токами и напряжениями, а токи и напряжения — вот что такое схемы.
Рекомендуемый уровень
Начинающий
Перед измерениемСопротивление или просто «значение» резистора определяет, как он повлияет на цепь, к которой он подключен. Вам нужно знать сопротивление вашего резистора — иногда приблизительное значение подходит, но иногда вам нужна точность. Номинал резистора обычно указывается на самом компоненте либо старомодными цветными полосами, либо напечатанными цифрами. Но это номинальные значения, означающие, что фактическое сопротивление может быть на определенный процент выше или ниже указанного значения.Например, если допуск резистора составляет 10%, резистор «1000 Ом» может иметь сопротивление от 900 до 1100 Ом.
Зачем измерять?Итак, если значение сопротивления указано прямо на резисторе, зачем вам проводить измерения? Есть две причины: во-первых, вы не можете с уверенностью определить сопротивление по этикетке — возможно, компонент старый, а этикетка блеклая, или, может быть, вы не понимаете цветовой код. Во-вторых, вам может потребоваться знать точное значение конкретного резистора, а не его номинальное значение.Для высокоточной схемы требуются высокоточные компоненты. Если опорное напряжение для аналого-цифровой определяются внешним резистором, что вам нужно знать точное значение этого резистора, чтобы точно интерпретировать ваши оцифрованные измерения.
Знать законСамым основным законом, описывающим течение электрического тока, является закон Ома, который связывает напряжение (V) и ток (I) с сопротивлением (R):
Другими словами, напряжение, подаваемое в цепь, равно току, протекающему по цепи, умноженному на общее сопротивление цепи.Другой способ выразить те же отношения —
.Это означает, что ток, протекающий по цепи, равен напряжению, подаваемому в цепь, деленному на общее сопротивление цепи.
ЗаконОма применяется не только ко всем цепям, но и к отдельным компонентам. В резисторе энергия рассеивается по мере протекания тока через резистивный материал, и эта потеря энергии проявляется в виде падения напряжения, которое представляет собой разницу между напряжениями на двух выводах резистора.Таким образом, закон Ома обеспечивает существенный подход к измерению номинала резистора: если вы знаете падение напряжения на резисторе и ток, протекающий через резистор, вы знаете сопротивление.
Легкий путьСамый распространенный и простой способ измерить сопротивление — использовать цифровой мультиметр или цифровой мультиметр. Это незаменимое устройство знает все о законе Ома и с радостью сделает эту работу за вас: когда вы подключаете выводы резистора к двум пробникам, оно подает известный ток, измеряет результирующее падение напряжения и вычисляет сопротивление.Проблема в том, что этот подход работает, только если вы можете вынуть резистор из цепи; Считыванию цифрового мультиметра нельзя доверять, если выводы резистора подключены к другим компонентам. Поэтому, если вам нужно узнать номинал резистора, который нельзя изолировать от других компонентов, вам придется проявить больше творчества.
Непростые путиНезависимо от конкретных обстоятельств конкретного измерения сопротивления, основная стратегия остается той же: определить ток и напряжение, а затем рассчитать сопротивление.Таким образом, цель определения номинала резистора, встроенного в схему, состоит в том, чтобы каким-то образом измерить падение напряжения на этом резисторе и ток, протекающий через него.
Падение напряжения можно измерить, просто подключив два щупа цифрового мультиметра к двум клеммам резистора (помните, что цепь должна быть включена, чтобы это работало). Однако измерить ток не так-то просто. Для измерения тока цифровой мультиметр должен быть подключен последовательно с током, протекающим через резистор, другими словами, ток, протекающий через резистор, должен проходить через один датчик цифрового мультиметра, через измерительную схему цифрового мультиметра и выходить из другого датчика.Это означает, что вам нужно найти удобный способ прервать ток через резистор, а затем подключить два щупа цифрового мультиметра к двум сторонам этой разомкнутой цепи; посмотрите на разъемы, перемычки и легко снимаемые компоненты как на возможные места для вставки цифрового мультиметра в токопроводящую дорожку. В этой задаче часто очень помогают тестовые клипы мини-граббера.
Если вы не можете найти способ использовать цифровой мультиметр для измерения тока, протекающего через резистор, есть еще один несколько более сложный вариант: сначала возьмите другой резистор и измерьте его точное значение с помощью цифрового мультиметра. Затем вам нужно найти способ вставить этот резистор в цепь, чтобы он был включен последовательно с сопротивлением, которое вы пытаетесь измерить. Поскольку два резистора включены последовательно, вы знаете, что через оба протекает одинаковый ток. Измерьте падение напряжения на новом резисторе, затем используйте закон Ома для расчета тока. Этот же ток протекает через исходный резистор, поэтому после измерения падения напряжения на исходном резисторе вы можете использовать закон Ома для расчета его сопротивления.
Измерение сопротивления резисторов с помощью мультиметра
Преобразование цветов в числа
Прежде чем мы начнем измерять сопротивление резисторов, было бы очень полезно знать, как различать разные резисторы. Резисторы имеют набор цветных полос, которые указывают их номинал. В таблице ниже показаны все возможности. Щелкните его, чтобы увеличить.
Используя эту таблицу, резистор желтого, фиолетового и коричневого цветов будет иметь размер 47 x 10 = 470
Кроме того, если резистор имеет четыре цветные полосы, последний цвет будет указывать на допуск. В таблице ниже показаны допуски для разных цветов. Щелкните его, чтобы увеличить.
Допуск резистора подскажет диапазон ожидаемых значений. Например, допуск 5% для значения 100 означает, что на самом деле это может быть где-то между 95 и 105.
Чтобы измерить сопротивление резистора, нужен мультиметр. Для правильного измерения сопротивления необходимо выполнить следующие шаги:
- Переключите шкалу на диапазон 200 Ом, если он еще не установлен.
- Черный провод должен быть подключен к клемме COM.
- Красный провод подключается к клемме с меткой Ω. Это может отличаться для разных моделей, поэтому обратитесь к конкретным инструкциям.
- Включите глюкометр.
- Приобретите резистор 100 Ом. Цветные полосы будут коричневыми, черными, коричневыми и золотыми, что соответствует правильному порядку.
- Подключите конец черного щупа к одному концу провода резистора. Вы выбираете произвольный конец.
- Подсоедините конец красного щупа к другому концу провода резистора.
Если они у вас есть, зажимы из крокодиловой кожи или переходники с крючками будут очень полезны для наконечников измерительных щупов. В противном случае будет сложно одновременно прикасаться к каждому концу провода резистора обоими наконечниками щупа.
Интерпретация сопротивления, отображаемого на измерителе
В идеале измеритель должен отображать 100 Ом. Вполне вероятно, что измеритель покажет значение немного ниже или выше 100. Однако, если измеритель отображает 0L или необычно большое число, вам следует убедиться, что настройка шкалы находится на уровне Ом, если это настройка для вашего конкретный мультиметр.Покачивайте соединения испытательного щупа, чтобы соединение было правильно установлено. Или у вас могут быть цветные полосы в неправильном порядке. Правильный порядок указан в шаге 5. Но если мультиметр в рабочем состоянии, то резистор может быть причиной необычных показаний. Резисторы не устойчивы к старению, перепадам температур, ударам и прочему плохому обращению. Тем не менее, маловероятно, что новый резистор 100 Ом с допуском 5% будет давать показания за пределами диапазона 95-105 Ом. Для уверенности протестируйте еще несколько резисторов.
Испытания диапазонов сопротивления
Приобретите резистор 470 Ом, у которого цветные полосы желтые, пурпурные, коричневые и золотые.
При использовании ручного мультиметра для измерения дальности выберите на нем диапазон сопротивления менее 470 Ом.
Подключите резистор 470 Ом так же, как резистор 100 Ом.
Выбор низкого максимального диапазона с помощью шкалы не причинит вреда мультиметру, как и выбор неподходящего диапазона напряжений.Тем не менее, измеритель ручного выбора диапазона не сможет отображать измерение сопротивления. Обычно вместо этого отображается 0L. Из-за необходимости частого тестирования различных диапазонов на ручном измерителе диапазона будет утомительно определять сопротивление блока резисторов. Эта работа значительно упрощается с помощью измерителя с автоматическим дальномером.
Изображения предоставлены
Как использовать мультиметр для проверки резисторов
Как узнать, правильно ли резистор ограничивает ток электричества? Очевидный ответ — использование мультиметра.Однако это больше, чем кажется на первый взгляд. Эта статья объяснит, что вам нужно знать.
Когда компьютер перестает работать, зачастую дешевле и проще заменить его, чем отремонтировать. В конце концов, зачем ремонтировать компьютер, который ваша компания купила два года назад, если вы можете купить новый, который в два раза мощнее, за половину стоимости вашего оригинального компьютера? Однако для многих технических специалистов ИТ-поддержки сегодня по-прежнему необходимы время и энергия, затрачиваемые на ремонт электронного оборудования, из-за бюджетных ограничений или из-за конфиденциального характера данных, хранящихся на многих настольных компьютерах. К счастью, в распоряжении техника довольно много инструментов. А когда дело доходит до ремонта электроники, немногие инструменты могут быть удобнее мультиметра. В этой статье я покажу вам, как использовать мультиметр для поиска и устранения неисправностей некоторых основных электронных компонентов, таких как резисторы.
Прежде чем мы начнем
Каждый мультиметр индивидуален, поэтому инструкции, которые я вам даю, могут не совпадать с вашим мультиметром. Поэтому убедитесь, что вы понимаете, как использовать вашу конкретную модель мультиметра, прежде чем пробовать какой-либо из этих методов.Несоблюдение этого правила может привести к травме или повреждению компонентов, которые вы тестируете.
Номиналы резисторов
Резисторы, вероятно, самый простой компонент для проверки с помощью мультиметра. Резисторы предназначены для уменьшения электрического тока. Например, если схема требует использования транзистора, но количество используемого электричества было достаточно большим, чтобы повредить транзистор, то один из способов использования транзистора — это разместить перед ним резистор.
Цветная полоса
Прежде чем вы сможете проверить резистор, вам необходимо узнать его прочность и допуск. Резисторы имеют цветовую маркировку. Если вы посмотрите на резистор, на одном конце должна быть золотая, серебряная или белая полоса. Поверните резистор так, чтобы эта полоса была справа от вас. Эта полоса представляет собой допуск резистора. Прежде чем я буду обсуждать допуски, вам нужно научиться считывать значения резистора. Вы начинаете с перевода цветных полос в числа и записи этих чисел. Для первой и второй цветных полос значения следующие:
- Черный = 0
- Коричневый = 1
- Красный = 2
- Оранжевый = 3
- Желтый = 4
- Зеленый = 5
- Синий = 6
- Фиолетовый = 7
- Серый = 8
- Белый = 9
Полоса множителя
Как только вы найдете значения для первых двух полос, запишите их.Например, если у вас есть красная полоса и черная полоса, тогда значения будут 2 и 0. Сложите эти два числа вместе, и вы получите число 20. Третья полоса — полоса множителя. Это число, на которое вы умножите первые две полосы, чтобы получить номинал резистора. Цветовая схема для третьей полосы выглядит следующим образом:
- Черный = 1
- Коричневый = 10
- Красный = 100
- Оранжевый = 1000 (или 1 К)
- Желтый = 10 000 (или 10 К)
- Зеленый = 100 000 (или 100 К)
- Синий = 1 000 000 (или 1 МОм)
Представьте, что резистор имеет красные, черные, желтые и серебряные полосы.Я уже объяснял, что красная и черная полосы в первых двух позициях будут преобразованы в 2 и 0, которые будут объединены, чтобы читаться как 20. Желтая полоса в третьей позиции — множитель. Значение умножения — 10 000 (или 10 К). Теперь умножьте 20 на 10 000, и вы получите 200 000. Это означает, что резистор рассчитан на 200000 Ом, обычно выражаемое как 200 кОм.
Диапазон допуска
Давайте посмотрим на диапазон допуска. Причина наличия диапазона допуска заключается в том, что ни один резистор не работает с точно своим номинальным значением. Диапазон допуска предназначен для того, чтобы вы знали, на сколько потенциально может отключиться резистор. Золотой резистор означает, что номинальное значение находится в пределах плюс-минус 5 процентов от точности. Серебряная полоса означает, что фактическое значение резистора может находиться в пределах плюс-минус 10 процентов от номинального значения. Если диапазон допуска отсутствует, это означает, что фактическое значение резистора находится в пределах плюс-минус 20 процентов от номинального значения.
Теперь вернемся к нашему резистору на 200000 Ом. Этот резистор имел серебряную полосу допуска, что означает, что он имеет точность в пределах плюс-минус 10 процентов от номинального значения, при этом 10 процентов от 200 000 равняются 20 000.Если мы прибавим 20 000 к 200 000, мы определим, что фактическое значение сопротивления резистора может достигать 220 000 Ом. Точно так же, если мы вычтем 20 000 из 200 000, сопротивление резистора может составить всего 180 000 Ом.
Тестирование резисторов
Теперь, когда вы знаете, как считывать расчетные значения и значения потенциалов резистора, давайте посмотрим, как проверить исправность резистора. Как правило, резисторы довольно прочные, но их можно сварить с помощью чрезмерного количества электричества. Еще на уроках электроники в колледже я помню, как не один одноклассник готовил резисторы с большим количеством сока.Обычно резистор нагревается, начинает дымиться и издает странный пронзительный визг.
Когда резистор перегорел, часто через него не может пройти электричество. Считается, что такие резисторы имеют бесконечное сопротивление. В то же время, если резистор был поврежден чрезмерным напряжением, но не разрушился, резистор может пропускать некоторое количество электричества, но иметь неправильный уровень сопротивления. Вот почему так важно знать допуски. Например, если вы знали, что сопротивление резистора должно быть 200000 Ом, но протестировали резистор на 180000 Ом, вы могли бы предположить, что резистор неисправен.
При проверке резистора мультиметр пропускает через резистор электрический ток известной величины, а затем измеряет величину тока, который действительно проходит. Поскольку мультиметр пропускает ток через резистор, вы должны убедиться, что устройство, содержащее резистор, который вы тестируете, отключен от сети и выключен. Если через резистор протекает нормальный ток, и вы пытаетесь проверить резистор, ваши показания не только будут неточными, но вы можете повредить резистор и другие компоненты.Вы также можете повредить мультиметр или получить удар электрическим током.
С учетом сказанного, мультиметры предназначены для использования с весами. Эти шкалы определяют, какой ток мультиметр будет использовать во время теста. Например, у моего мультиметра есть шкалы для 200 Ом, 2 кОм, 200 кОм, 2 МОм и 20 МОм. Если бы мне пришлось протестировать наш вымышленный резистор на 200 кОм с этим конкретным измерителем, я бы установил шкалу на 200 кОм. Однако это чистое совпадение, что мой измеритель настроен на 200 кОм.Обычно значение шкалы не соответствует значению резистора. В таких ситуациях вам нужно перейти к ближайшему значению шкалы выше номинала резистора. Например, если у вас есть резистор на 100 кОм, вы должны использовать шкалу 200 кОм. Если бы у вас был резистор на 300 кОм, вы бы использовали шкалу 2 МОм. Доступные весы будут отличаться для разных марок и моделей мультиметров, но концепция останется прежней.
После того, как вы убедились, что устройство отключено от сети и выключено, а на глюкометре установлена правильная шкала, пора проводить измерения.Резисторы не поляризованы, поэтому не имеет значения, на какой стороне резистора вы устанавливаете красный или черный щупы измерителя. Как только вы поместите щупы напротив выводов резистора, вы должны получить значение резистора.
В демонстрационных целях я решил использовать свой измеритель, чтобы проверить резистор 200 кОм. Резистор испытал на 197,6 Ом. Это было в пределах диапазона от 180 до 220 К, допускаемого 10-процентным допуском резистора. Если бы резистор был протестирован за пределами этого диапазона, резистор был бы неисправен и его нужно было бы заменить.
Дополнительная информация о мультиметрах
Мультиметры — это универсальные инструменты, с которыми все специалисты службы поддержки ПК должны быть знакомы для поиска и устранения неисправностей электронного оборудования. Если вам нужна дополнительная информация о мультиметрах, попробуйте эти другие статьи TechProGuild:
Как измерить низкие сопротивления
Иногда вам необходимо измерить электронные компоненты с очень низким сопротивлением, такие как провода, переключатели, токоизмерительные резисторы, предохранители, реле или устройства зажигания.Однако большинство мультиметров неточны ниже 1 Ом, а некоторые даже не могут точно измерить ниже 10 Ом. Вместо того, чтобы покупать специальный четырехпроводной омметр или омметр с низким сопротивлением, вы можете разумно измерить до 10 миллиом или меньше с помощью обычного мультиметра в режиме милливольт.
Между прочим, этот эксперимент начался с того, что я неправильно указал на примерах ракетницы, что у меня нет возможности точно измерить сопротивление кабеля 12 AWG.
Для измерения низкого сопротивления вам понадобятся:
- Мультиметр для измерения вольт, милливольт и ом
- Резистор 220 Ом или около того
- Регулируемый источник питания 5 В (настенная бородавка, настольный источник питания или цепь 7805)
- (дополнительно) конденсатор 0,1 мкФ, конденсатор 10 мкФ и макетная плата без пайки
Очевидно, что точность этого измерения зависит от точности измерителя.Но большинство мультиметров достаточно точны.
Источник питания 5 В должен оставаться стабильным между измерениями. Любые колебания внесут некоторую неточность. Практически все регулируемые поставки превосходны в этих условиях:
- Цепь тестирования находится в устойчивом состоянии (нет включения и выключения микросхем)
- Конденсаторы различных размеров и химического состава сглаживают напряжение
- Токовая нагрузка 22 мА не является ни слишком большой (> 100 мА), ни слишком маленькой (
Удивительно, но не имеет значения, точное ли напряжение источника питания (ровно 5 В). Подойдет любое значение от 4,5 В до 5,5 В, если оно стабильное.
Схема измерения низкого сопротивления на макетной плате без пайки.
- +5 В постоянного тока и GND подключены к верхней и нижней части макета.
- C1 (опция) Керамический конденсатор 0,1 мкФ для плавного питания.
- C2 (опция) Танталовый конденсатор 10 мкФ для сглаживания энергоснабжения.
- R1 Известное сопротивление 220 Ом. Сверху подключено к 5 В, а снизу к R2.
- R2 Неизвестное сопротивление для измерения. Верхний подключен к R1, а нижний — к GND.
Эта схема представляет собой простой делитель напряжения, в котором через R2 проходит столько же тока, сколько через R1. Мы будем измерять напряжение на каждом резисторе. Это дает нам всю информацию, необходимую для расчета сопротивления R2 на основе соотношения напряжений и известного сопротивления R1.
На фотографии выше R2 представляет собой стандартный сквозной резистор на 10 Ом. Однако вы можете заменить R2 зажимами типа «крокодил», прикрепленными к проводам, чтобы можно было измерять что угодно (кабели, устройства зажигания и резисторы для поверхностного монтажа).
Известное сопротивление
R1 — это «известное сопротивление» в этой цепи. Лучше всего использовать резистор с высокой мощностью и низким температурным коэффициентом. Но даже стандартный 5% резистор приемлем для большинства любителей.
Согласно закону Ома, 5 В, проходящее через резистор 220 Ом, составляет 0,114 Вт мощности (чуть более 1/10 Вт). Эта энергия будет выделяться в резисторе в виде тепла.
По мере нагрева резистора значение его сопротивления немного меняется. Резисторы с низкотемпературным коэффициентом (± 50 ppm или меньше) изменяют значение меньше, чем обычные резисторы (± 100 ppm или больше). Резисторы более высокой мощности обычно способны рассеивать больше тепла, что также снижает изменения сопротивления.
Поскольку точность этой схемы зависит от постоянного сопротивления, вы хотите использовать резистор, изменяющий самую высокую мощность и самую низкую температуру, который вы можете для R1.
Вы можете купить металлопленочный резистор 220 Ом Vishay / Dale с допуском 1% (точный) 1/2 Вт (рассеивает тепло), 50 ppm (низкое изменение температуры) за 0,12 доллара США (71-CMF60220R00FHEK). Или вы можете купить более устойчивый к температуре резистор с проволочной обмоткой 43F220E Ohmite с допуском 1%, 3 Вт, 20 ppm, 220 Ом за 1 доллар.14 от Digi-Key.
Чтобы доказать, что это измерение работает даже с самым скромным резистором, я выбрал обычный углеродно-пленочный резистор с допуском 5%, 1/4 Вт, ± 350 ppm, 220 Ом из моей коллекции резисторов.
Независимо от того, какой резистор вы выберете, перед установкой R1 в схему измерьте его с помощью режима сопротивления (Ом или Ом) мультиметра. НЕ измеряйте сопротивление, когда резистор установлен в цепи — это приведет к неточным показаниям.Вместо этого измерьте резистор отдельно (полностью снимите его с макета, если вы уже установили его).
Мультиметр, измеряющий известное сопротивление.
Удивительно, но не имеет значения, составляет ли значение сопротивления плюс или минус 5 процентов. Фактически, любое значение от 200 до 240 подойдет, пока сопротивление остается постоянным.
Запишите измеренное значение сопротивления R1 и поместите его на макетную плату.У меня резистор 218,9 Ом.
Пример измерения
Для первого теста мы собираемся измерить сопротивление резистора, которое также можно измерить мультиметром. Таким образом, мы можем проверить, что наша математика и схема работают правильно, прежде чем мы попробуем некоторые действительно низкие сопротивления. Начнем с резистора на 10 Ом на макете R2.
При включенном питании измерьте напряжение на R1 в режиме измерения постоянного напряжения мультиметра.
Измерение падения напряжения на известном резисторе в режиме измерения напряжения.
Напряжение на моем R1 составило 4,7696. Поскольку R1 имеет гораздо большее сопротивление, чем R2, отсюда следует, что R1 должен иметь гораздо большее падение напряжения, чем R2. Значение всегда должно быть выше 4,5 В.
Затем мы собираемся измерить напряжение на R2. Поскольку это значение будет намного меньше (обычно меньше половины вольта), вы захотите использовать мультиметр, который включает режим измерения милливольт (мВ).Если вы используете стандартный режим измерения напряжения, он не будет таким точным и может не обеспечить достаточного количества десятичных знаков. К счастью, в большинстве мультиметров есть функция измерения милливольт.
Измерение падения напряжения на неизвестном резисторе в режиме измерения милливольт.
Мое измерение R2 составляет 216,64 мВ (0,21664 В).
А теперь вот волшебная формула:
R2 в омах = R2 милливольт / 1000 / (R1 вольт / сопротивление R1)
R2 в Ом = 216.64 мВ / 1000 / (4,7696 В / 218,9 Ом)
R2 в Ом = 9,94 Ом
Это разумное значение, учитывая, что допуск в 5% говорит о том, что сопротивление резистора может составлять от 10,5 до 9,5 Ом.
Это сработало?
Формула говорит, что сопротивление резистора ближе к 9,9 Ом, чем к 10 Ом. Что говорит мультиметр?
Мультиметр, измеряющий первичный тестовый резистор в режиме Ом.
Мультиметр согласен.Фантастика!
Общие компоненты с низким сопротивлением
Теперь давайте попробуем некоторые сопротивления, которые достаточно малы, чтобы мультиметр не мог точно измерить их в режиме измерения сопротивления.
Примеры деталей с низким сопротивлением, таких как резисторы, кабели и устройства зажигания.
При измерении напряжения на R1 или R2 обязательно размещайте щупы мультиметра как можно ближе к началу и концу измеряемого объекта. Вы не хотите включать сопротивление разъемов на макетной плате или проводов с зажимами типа «крокодил».
Учитывая известный резистор R1 сопротивлением 218,9 Ом или † 219,2, я измерил и рассчитал следующее:
# | Описание | R1 Вольт (измеренное) | R2 Милливольт (измеренное) | R2 Ом (рассчитанное) | Ожидаемое | |||||||
1 | 10 Ом 5% допуск 4,76911 904 216,64 | 9,94265 | от 9,5 до 10,5 | |||||||||
2 | 0. 2 Ом, допуск 5%, токоизмерительный резистор | 4,9816 | 4,575 | 0.20103 | от 0,19 до 0,21 | |||||||
3 | Ракетный воспламенитель модели Estes | 5,023 | 13,884 | или 0,884 | ||||||||
3 | Ракетный воспламенитель модели Quest Q2 | 4,9114 | 74,1 | 3,3071 † | 2,5 или 4 | |||||||
4 | KOA NPR2 10 мОм, допуск 10%, резистор тока- | 5 904.0372 | 0,234 | 0,01016 | от 0,009 до 0,011 | |||||||
5 | 59 футов (2 × 29,5) многожильного медного провода калибра 14 | 4,965 | 3,48 | 0,153411 | 3,48 | 0,15342 | 0,15 н / д34 фута (2 × 17) сечения 24 (?) многожильный медный провод Estes | 5,019 | 18,019 | 0,78588 | 0,71672 — 0,88706 |
Потрясающие! Все измерения были в пределах ожидаемого диапазона.
Улучшения
Основываясь на результатах теста мультиметра, я использовал свой самый точный измеритель сопротивления (VC97), чтобы измерить значение R1. Любая ошибка в этом измерении повлияет на все результаты теста. Таким образом, вы можете дважды проверить точность R1, измерив напряжение и ток, чтобы вычислить истинное сопротивление после стабилизации температуры.
Я повторил несколько тестов после того, как известный резистор (R1) остыл за ночь.Результаты различались примерно на 1%. После разогрева резистора R1 результаты улучшились (примерно так же, как и в первоначальных тестах). Это указывает на то, что на точность влияет температура.
Оказывается, сопротивление моего обычного углепленочного резистора при нагреве упало с 218,9 Ом до 217 Ом. Я определил это, измерив ток, пока он не стабилизируется (температура нагрева R1 стабилизируется), а затем измерив напряжение на R1.
4,88 В / 0,022488 А = 217 Ом
Поэтому было бы лучше:
- Используйте резистор высокой мощности с низким температурным коэффициентом для R1
- Перед измерениями дайте цепи нагреться в течение двух минут, чтобы сопротивление стабилизировалось.
Термостабильный резистор 220 Ом Ohmite 3W.
Фактически, после замены термостабильного резистора более высокой мощности, рекомендованного ранее в статье, сопротивление R1 изменится менее чем на одну десятую ома.
Как мультиметр измеряет сопротивление
Автор: Шаан
Как сотрудник Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках
Электрические приборы технически должны облегчить работу, но иногда это невозможно и позволяет точно выяснить, как некоторые работают может закружить ваш разум и сокрушить вас. В этой статье мы рассмотрим все, что касается мультиметра, в попытке разгадать этот прибор и, в частности, выяснить, как этот мультиметр используется для определения сопротивления и, таким образом, выясним, как его использовать.
Мультиметры и сопротивление
Мультиметр — это электронный прибор, который объединяет несколько функций измерения в одну, отсюда и название «мультиметр». Другими словами, он служит универсальным магазином для всех ваших электронных потребностей. Его можно использовать для измерения сопротивления, тока или напряжения, и по этой причине его также называют вольт-ом-миллиметром или ВОМ. Он портативный и обычно имеет цифровой дисплей для считывания напряжения-тока или сопротивления. Служит для обнаружения неисправностей и комплексной диагностики.Они используются для поиска и устранения неисправностей в приборах, двигателях и цепях.
Электрическое сопротивление — это сопротивление, которое устройство оказывает протеканию тока. На сопротивление цепи или устройства влияют несколько факторов, в том числе материал, толщина и длина. Эти факторы важны для определения того, является ли материал хорошим проводником или плохим проводником, или другими словами, электрическим изолятором или электрическим проводником. Сопротивление обычно измеряется в омах и обозначается Ω.
Сопротивление может быть получено из напряжения и заданного тока, которые известны с помощью закона Ома, или его можно измерить с помощью простого прибора, такого как омметр, или составного прибора, такого как мультиметр. Резистор — это электрический компонент, который препятствует прохождению тока. Существуют различные виды резисторов; некоторые из них фиксированы, а другие — переменны.
Типы мультиметров
Существуют аналоговые и цифровые мультиметры. Аналоговые мультиметры полезны при обнаружении медленных изменений напряжения, поскольку вы можете видеть, как стрелка постепенно перемещается по шкале.Однако получение точных результатов может оказаться сложной задачей, поэтому большинство пользователей предпочитают использовать цифровые мультиметры. Поэтому большинство используемых в настоящее время мультиметров являются цифровыми и обеспечивают более высокую точность и надежность.
Части мультиметра
Штатный мультиметр состоит из следующих частей: дисплей, кнопки, поворотный переключатель и входные гнезда. Дисплей отображает показания, а также действует как дисплей для входных измерений. Кнопки различаются в зависимости от используемой модели и выполняют различные функции. Поворотный переключатель или циферблат, как его чаще называют, используется для выбора значений измерения. Входные гнезда обеспечивают порт для подключения проводов. Провода являются проводниками между тестируемым устройством и мультиметром.
Как измерить сопротивление с помощью мультиметра
- Если измеряемый компонент каким-либо образом подключен к источнику питания, выключите источник питания.
- Измеряемый объект должен быть отключен от любых существующих цепей, так как мультиметр работает путем подачи напряжения на измеряемый объект.
- Вставьте красный провод в положительный входной разъем, а черный провод — в отрицательный входной разъем.
- Сначала поверните шкалу на самое низкое значение омического сопротивления в области ом, затем отрегулируйте шкалу на сопротивление, большее, чем измеряемое для оптимальной чувствительности.
- Диапазон составляет от 200 Ом до 2 мегаом
Таким образом, для измерения сопротивления 1 Ом установите шкалу на 20 Ом
Назначение
Мультиметры выполняют множество функций, в том числе
Лучшие бюджетные мультиметры
Итак со всей этой новообретенной информацией обо всем, мультиметр может тогда столкнуться с дилеммой, какой мультиметр лучше всего подходит для ваших нужд. Список довольно длинный, но некоторые попадают в пятерку лучших. Это лучшие доступные бюджетные мультиметры.
К ним относятся:
Как проверить сопротивление заземления с помощью мультиметра
Мультиметр также можно использовать для определения сопротивления заземления. Электричество стремится найти путь наименьшего сопротивления к земле. Поэтому для определения безопасности крайне важно регулярно измерять сопротивление системы заземления. Система заземления должна иметь сопротивление не более 25 Ом. Неправильное заземление опасно и может сделать ваш дом уязвимым для пожара, поэтому очень важно часто проверять заземление.
Определение сопротивления заземления:
- Подключите щупы мультиметра к измерителю, красный к положительному разъему, а черный провод к отрицательному разъему.
- Отключите любой ток, ранее протекавший в цепи
- Установите мультиметр на Ом
- Подключите красный провод к нейтрали
- Коснитесь черным проводом порта заземления в розетке
Как выбрать мультиметр
Чтобы упростить поиск мультиметра, вот несколько вещей, которые следует учитывать при покупке.
Проверьте имеющиеся в наличии провода зонда и определите, какой из них лучше всего соответствует вашим потребностям.Ваш выбор варьируется между тестовыми пробниками, зажимами из кожи аллигатора и крючками для микросхем. В зависимости от того, каким прибором измеряется сопротивление, выбор должен подходить как перчатка.
Проверьте диапазон сопротивления измерителя, чтобы убедиться, что он работает с измеряемым элементом. Убедитесь, что он дает вам достаточно места для эффективного измерения сопротивления.
Определите, какие другие дополнительные функции были бы полезны в вашем мультиметре, и обязательно выберите измеритель, который отвечает этим требованиям. Хотя это может и не помешать сделке, если вы можете использовать мультиметр, который измеряет непрерывность и емкость, то почему бы и нет.
Как и во всех необходимых покупках, цена играет жизненно важную роль при принятии решения, какой мультиметр выбрать. Выбранный вами мультиметр не должен повредить ваши карманы, так как существует широкий выбор мультиметров, доступных для покупки во всех ценовых диапазонах.
Безопасность
Информацию о мерах безопасности см. В руководстве пользователя. Кроме того, в целях безопасности держите пальцы подальше от любых проводящих частей устройства и касайтесь только пластиковых или изолированных областей. Когда мультиметр используется для проверки источников питания большой мощности, в качестве меры предосторожности следует использовать защитные очки.Часто проверяйте свою проводку на предмет повреждений, чтобы предотвратить случайное короткое замыкание или другие несчастные случаи.
Если вам понравилась эта статья, вас также будет интересовать:
Как мультиметр измеряет сопротивление резистора
Резистор — это самый фундаментальный компонент электроники, с которым вы часто сталкиваетесь в своей жизни как любитель или студент инженерного факультета.
Эти крошечные компоненты спрятаны повсюду во всех электронных устройствах, которые вы видите вокруг себя.
Итак, как узнать, какое сопротивление предлагает каждый резистор? Ответ прост, используя мультиметр. Но как мультиметр измеряет сопротивление?
Чтобы узнать ответ, я написал эту статью. В этой статье я делюсь некоторыми базовыми знаниями о том, как измерить сопротивление с помощью мультиметра, если вы полный новичок.
Как мультиметр измеряет сопротивление
Сопротивление — это сопротивление резистора протеканию через него тока.Чем выше значение сопротивления, тем выше сопротивление, и наоборот.
Теперь для измерения сопротивления нам понадобится мультиметр. И вы знаете, мультиметры бывают двух типов: автоматический диапазон и ручной диапазон. Оба выполняют одну и ту же работу, но немного отличаются друг от друга с точки зрения экономии времени и удобства.
Для всех мультиметров вы будете видеть знак «ом» (Ω) где-нибудь на вашем мультиметре. Это то место, куда должна указывать ручка мультиметра, если вы хотите измерить сопротивление с помощью мультиметра.
Мультиметры с автоматическим выбором диапазона имеют только одну настройку или точку, на которую вы будете направлять ручку мультиметра для измерения сопротивления. Я делюсь следующим изображением для вашей справки.
Если у вас есть такой мультиметр, знайте, что вы работаете с мультиметром с автодиапазоном.
Для мультиметров с ручным переключением диапазонов имеется один знак Ом, а под ним определены несколько диапазонов. Вы можете выбирать из всех представленных диапазонов в соответствии с вашими потребностями.
См. Ссылку выше. Если панель настроек вашего мультиметра выглядит так, у вас есть ручной мультиметр диапазона.
Автоматический диапазон, об / с Ручной диапазон
В то время как мы уже затронули тему автоматического выбора диапазона и ручной настройки диапазона мультиметра, почему бы не обсудить немного глубже, чтобы узнать, какой из них лучше и почему?
Поскольку мы уже живем в мире автоматизации, мы пристрастились к нему. Нам больше всего нравится автоматизация. То же самое и с настройками мультиметра.
Мультиметр с автоматическим определением диапазона не будет вас беспокоить, вы просто подключаете щупы к резистору, и он сразу же дает вам значение.
Это кажется довольно простым, правда ??
С другой стороны, имея дело с ручным мультиметром диапазона, вам придется постоянно вращать ручку, чтобы получить правильную настройку или диапазон для вашего резистора.
Поначалу это может быть довольно сложно, как вы сами иногда испытаете, если будете его использовать. Иногда вы ожидаете большего значения сопротивления, но ваш мультиметр дает небольшое значение, и вы позже поймете, что все это время вы работали с неправильной настройкой.
Короче говоря, мультиметр с автоматическим диапазоном измерений сэкономит вам много времени и энергии в вашей жизни.
Пошаговое руководство по измерению сопротивления
Теперь, когда у нас уже было подробное введение о настройках измерения сопротивления с помощью мультиметра, давайте погрузимся в нашу фактическую цель — измерение сопротивления с помощью мультиметра.
Чтобы измерить сопротивление резистора мультиметром, вам понадобится только мультиметр и резистор, сопротивление которого вы хотите измерить.Итак, возьмите свои материалы и приступим.
1. Подключение датчиков
Подключите щупы мультиметра к правильным клеммам. Вы можете задаться вопросом, каковы правильные терминалы, верно? Расскажу подробнее. Посмотрите на изображение ниже.
Большинство мультиметров имеют три или четыре клеммы и 2 щупа. Если вы присмотритесь, вы заметите, что каждый терминал помечен. Наиболее распространенные метки в мультиметре — COM, VΩmA и 10A.Клемма COM является общей клеммой или заземлением. VΩmA, как это указывает, — это напряжение, Ом и порт в миллиампер. Это означает, что вы можете измерять напряжение, сопротивление и малые токи с помощью этого порта.
Итак, для вас правильными клеммами будут клеммы COM и VΩmA. Да, вы правильно угадали. Подключите черный щуп к COM-порту, а красный щуп к порту VΩmA.
2. Настройка мультиметра на омметр
Теперь, когда вы подключили щупы, вам нужно превратить мультиметр в омметр, т.е.е устройство для измерения сопротивления. Для этого поверните ручку мультиметра до знака Ω.
Если у вас есть мультиметр с автоматическим выбором диапазона, вам не о чем беспокоиться. Но если у вас есть многодиапазонный мультиметр, вам нужно найти подходящий диапазон для выбранного резистора.
3. Испытания на обрыв / короткое замыкание
Это тесты, которые мы проводим, чтобы убедиться, что мультиметр, с которым мы работаем, исправен и дает точные результаты. Что касается разомкнутой цепи, после настройки на Омметр мы оставили щупы как есть.е. открыть (не касаясь ни устройства, ни самого себя). Проверяем дисплей. Если в такой ситуации мультиметр показывает Ol или 1, значит, наш мультиметр в хорошем состоянии.
Для короткого теста мы закорачиваем щупы и видим результаты на дисплее. Этот тест должен дать показание 0 на дисплее.
4. Измерение сопротивления
После тестов мы готовы приступить к замерам сопротивления.
Подключите щупы мультиметра к ножкам резистора, один щуп будет на одной стороне, а другой подсоединен к другой стороне.Здесь важно отметить, что резистор не имеет полярности, поэтому не имеет значения, каким образом вы подключаете щупы к резистору, значение сопротивления будет таким же.
Еще один важный момент для людей, пользующихся многодиапазонным мультиметром. Вы должны начать с минимального диапазона сопротивления для вашего мультиметра. Если ваше значение сопротивления больше этого диапазона, вы увидите значение «OL», написанное на экране.
Переключитесь на следующий диапазон и наблюдайте за значением, если появляется такое же показание, снова увеличивайте диапазон сопротивления, пока не увидите числовое значение на экране.Значение OL означает «перегрузка», что означает, что мультиметр не может измерить значение резистора в выбранном диапазоне.
Иногда может случиться так, что вы используете мультиметр в более широких диапазонах, и значение вашего резистора слишком мало, чтобы его можно было обнаружить в этом диапазоне. В таких случаях мультиметр показывает значение «0».
Это означает, что для этого диапазона значение сопротивления почти равно нулю или неизмеримо. В таких случаях вам необходимо уменьшить диапазон и соблюдать значения.В других случаях вы можете знать приблизительную оценку сопротивления резистора, скажем, 200 Ом, и вы измеряете это значение, и оно оказывается на экране около 0,2.
В таких случаях дважды проверьте, что ваш мультиметр находится в правильном диапазоне, потому что вы увидите, что ваш мультиметр был в диапазоне килоомов, и поэтому ваши показания были слишком низкими.
5. Проверка измеренного значения сопротивления
Вы можете дважды проверить это значение, вычислив значение, используя цветные полосы резистора.Если вы знаете цветовые полосы, вы можете сделать это самостоятельно.
Но если вам все еще нужно более простое решение, вы всегда можете обратиться в Google, где вы найдете множество калькуляторов цветового кода, подобных этому (Нажмите, чтобы посетить). Просто введите цвет ваших полос, и они сделают за вас математику.
Теперь вы столкнетесь с некоторыми ситуациями, когда ваше сопротивление не совсем то, что показывает цветовой код. Не волнуйся. Сопротивление может немного отличаться в определенном диапазоне в зависимости от значения допуска резистора.
Практически может быть больше или меньше фактического значения. Все, о чем вам нужно беспокоиться, это то, что значение должно быть ближе к фактическому значению, если не точно таким же.
Заключение
Сопротивление — это сопротивление резистора протеканию тока. Измеряем это сопротивление в Ом. Есть несколько способов измерить это сопротивление с помощью цветовой кодировки, но предпочтительным способом является использование мультиметра, то есть омметра.
В этой статье я попытаюсь объяснить, как мультиметр измеряет сопротивление, в простом пошаговом руководстве.Позвольте мне обобщить для вас советы по измерению номинала резистора с помощью мультиметра.
- Убедитесь, что щупы мультиметра подключены правильно. Еще раз проверьте надежность, потому что вы можете повредить мультиметр, если не будете осторожны.
- При использовании многодиапазонного мультиметра всегда начинайте с самого низкого диапазона и увеличивайте его в соответствии с вашими потребностями, пока не получите числовое значение.
- Помните, что резистор — это неполярное устройство, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, какой щуп должен быть подключен к какой стороне резистора.Вы всегда можете подтвердить это утверждение, проверив сопротивление в обоих направлениях.
- Сопротивление может немного отличаться от его точного значения. Измеренное значение должно быть ближе к точному значению.
Надеюсь, это вам чем-то помогло.
Теперь, если вы тот, кто хотел бы пройти полный курс, чтобы узнать об основах мультиметра. Затем я создал замечательный курс специально для людей, которые только начинают заниматься электроникой. Вы узнаете все концепции использования мультиметра, типы мультиметров, как использовать мультиметр для измерения сопротивления, напряжения, тока и емкости.