Мультиметр — Википедия
Цифровой мультиметр с функциями измерения частоты, проверки биполярных транзисторов, измерения температуры и автоматическим выбором предела измерений. Комбинированный прибор Ц4324 Мультиметр высокой точности Gossen Metra Hit 23S. Базовая погрешность 0,05 % измеряемой величины + 3 младших разряда Карманный ампервольтметр 1920-х годовМультиме́тр (от англ. multimeter), те́стер (от англ. test — испытание), аво́метр (от ампервольтомметр) — комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций.
В минимальном наборе включает функции вольтметра, амперметра и омметра. Иногда выполняется мультиметр в виде токоизмерительных клещей. Существуют цифровые и аналоговые мультиметры.
Мультиметр может быть как лёгким переносным устройством, используемым для базовых измерений и поиска неисправностей, так и сложным стационарным прибором со множеством возможностей.
Название «мультиметр» впервые закрепилось именно за цифровыми измерителями, в то время как аналоговые приборы часто именуются «тестер», «авометр», а иногда и просто «Цешка» (отечественные).
Наиболее простые цифровые мультиметры имеют портативное исполнение. Их разрядность 2,5 цифровых разряда (погрешность обычно около 10 %). Наиболее распространены приборы с разрядностью 3,5 (погрешность обычно около 1,0 %). Выпускаются также чуть более дорогие приборы с разрядностью 4,5 (точность обычно около 0,1 %) и существенно более дорогие приборы с разрядностью 5 разрядов и выше (так, прецизионный мультиметр 3458A производства Keysight Technologies (до 3 ноября 2014 г. Agilent Technologies) имеет 8,5 разрядов). Среди таких мультиметров встречаются как портативные устройства, питающиеся от гальванических элементов, так и стационарные приборы, работающие от сети переменного тока. Точность мультиметров с разрядностью более 5 сильно зависит от диапазона измерения и вида измеряемой величины, поэтому оговаривается отдельно для каждого поддиапазона. В общем случае точность таких приборов может превышать 0,01 % (даже у портативных моделей).
Многие цифровые вольтметры (например В7-22А, В7-40, В7-78/1 и т. д.) по сути также являются мультиметрами, поскольку способны измерять кроме напряжения постоянного и переменного тока также сопротивление, силу постоянного и переменного тока, а у ряда моделей также предусмотрено измерение ёмкости, частоты, периода и т. д.). Также к разновидности мультиметров можно отнести скопметры (осциллографы-мультиметры), совмещающие в одном корпусе цифровой (обычно двухканальный) осциллограф и достаточно точный мультиметр. Типичные представители скопметров — АКИП-4113, АКИП-4125, ручные осциллографы серии U1600 фирмы Keysight Technologies и т. д.).
Разрядность цифрового измерительного прибора, например, «3,5» означает, что дисплей прибора показывает 3 полноценных разряда, с диапазоном от 0 до 9, и 1 разряд — с ограниченным диапазоном. Так, прибор типа «3,5 разряда» может, например, давать показания в пределах от 0,000 до 1,999, при выходе измеряемой величины за эти пределы требуется переключение на другой диапазон (ручное или автоматическое).
Индикаторы цифровых мультиметров (а также вольтметров и скопметров) изготавливаются на основе жидких кристаллов (как монохромных, так и цветных) — APPA-62, В7-78/2, АКИП-4113, U1600 и т. д., светодиодных индикаторов — В7-40, газоразрядных индикаторов — В7-22А, электролюминисцентных дисплеев (ELD) — 3458A, а также вакуумно-люминесцентных индикаторов (VFD) (в том числе и цветных) — В7-78/1.
Типичная погрешность цифровых мультиметров при измерении сопротивлений, постоянного напряжения и тока менее ±(0,2 % +1 единица младшего разряда). При измерении переменного напряжения и тока в диапазоне частот 20 Гц…5 кГц погрешность измерения ±(0,3 %+1 единица младшего разряда). В диапазоне высоких частот до 20 кГц при измерении в диапазоне от 0,1 предела измерения и выше погрешность намного возрастает, до 2,5 % от измеряемой величины, на частоте 50 кГц уже 10 %. С повышением частоты повышается погрешность измерения.
Входное сопротивление цифрового вольтметра порядка 10 МОм (не зависит от предела измерения, в отличие от аналоговых), ёмкость — 100 пФ, падение напряжения при измерении тока не более 0,2 В. Питание портативных мультиметров обычно осуществляется от батареи напряжением 9В. Потребляемый ток не превышает 2 мА при измерении постоянных напряжений и токов, и 7 мА при измерении сопротивлений и переменных напряжений и токов. Мультиметр обычно работоспособен при разряде батареи до напряжения 7,5 В
Количество разрядов не определяет точность прибора. Точность измерений зависит от точности АЦП, от точности, термо- и временной стабильности применённых радиоэлементов, от качества защиты от внешних наводок, от качества проведённой калибровки.
Типичные диапазоны измерений, например для распространённого мультиметра M832:
- постоянное напряжение: 0..200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 1000 В
- переменное напряжение: 0..200 В, 750 В
- постоянный ток: 0..2 мА, 20 мА, 200 мА, 10 А (обычно через отдельный вход)
- переменный ток: нет
- сопротивления: 0..200 Ом, 2 кОм, 20 кОм, 200 кОм, 2 МОм.
Устройство[править | править код]
Аналоговый мультиметр состоит из стрелочного магнитоэлектрического измерительного прибора (микроамперметра), набора добавочных резисторов для измерения напряжения и набора шунтов для измерения тока. В режиме измерения переменных напряжений и токов микроамперметр подключается к резисторам через выпрямительные диоды[2]. Измерение сопротивления производится с использованием встроенного источника питания, а измерение сопротивлений более 1..10 МОм — от внешнего источника.
Особенности и недостатки[править | править код]
- Недостаточно высокое входное сопротивление в режиме вольтметра.
- Технические характеристики аналогового мультиметра во многом определяются чувствительностью магнитоэлектрического измерительного прибора. Чем выше чувствительность (меньше ток полного отклонения) микроамперметра, тем более высокоомные добавочные резисторы и более низкоомные шунты можно применить. А значит, входное сопротивление прибора в режиме измерения напряжений будет более высоким, падение напряжения в режиме измерения токов будет более низким, что уменьшает влияние прибора на измеряемую электрическую цепь. Тем не менее, даже при использовании в мультиметре микроамперметра с током полного отклонения 50 мкА[3], входное сопротивление мультиметра в режиме вольтметра составляет всего . Это приводит к большим погрешностям измерения напряжения в высокоомных цепях (результаты получаются заниженными), например при измерении напряжений на выводах транзисторов и микросхем, и маломощных источников высокого напряжения.
- В свою очередь, мультиметр с недостаточно низкоомными шунтами вносит большую погрешность измерения тока в низковольтных цепях.
- Нелинейная шкала в некоторых режимах.
- Аналоговые мультиметры имеют нелинейную шкалу в режиме измерения сопротивлений. Кроме того, она является обратной (нулевому значению сопротивления соответствует крайнее правое положение стрелки прибора). Перед началом измерения сопротивления необходимо выполнить установку нуля специальным регулятором на передней панели при замкнутых входных клеммах прибора, так как точность измерения сопротивления зависит от напряжения внутреннего источника питания.
- Шкала на малых пределах измерения переменного напряжения и тока также может быть нелинейной.
- Требуется правильная полярность подключения.
- Аналоговые мультиметры, в отличие от цифровых, не имеют автоматического определения полярности напряжения, что ограничивает удобство их использования и область применения: они требуют в режиме измерения постоянных напряжений/токов, и практически непригодны для измерения .
- ACV (англ. alternating current voltage — напряжение переменного тока) — измерение переменного напряжения.
- DCV (англ. direct current voltage — напряжение постоянного тока) — измерение постоянного напряжения.
- DCA (англ. direct current amperage — сила постоянного тока) — измерение постоянного тока.
- Ω — измерение электрического сопротивления.
В некоторых мультиметрах доступны также функции:
- Измерение силы переменного тока.
- Прозво́нка — измерение электрического сопротивления со звуковой (иногда и световой) сигнализацией низкого сопротивления цепи (обычно менее 50 Ом).
- Генерация тестового сигнала простейшей формы (гармонической или импульсной) для оперативной проверки функционирования усилительных трактов и линий передачи (Ц4323 «Приз», 43104).
- Тест диодов — проверка целостности полупроводниковых диодов и определение их полярности.
- Тест транзисторов — проверка полупроводниковых транзисторов и, как правило, определение статического коэффициента передачи тока h21э (например, тестеры ТЛ-4М, Ц4341).
- Измерение электрической ёмкости (Ц4315, 43101 и др.).
- Измерение индуктивности (редко).
- Измерение температуры, с применением внешнего датчика (как правило, термопара градуировки К (ХА)).
- Измерение частоты напряжения.
- Измерение большого сопротивления (обычно до сотен МОм; требуется внешний источник питания).
- Измерение большой силы тока (с использованием подключаемых/встроенных токовых клещей).
Дополнительные возможности:
- Защита входных цепей тестера в режиме измерения сопротивления при случайной подаче на вход внешнего напряжения
- Защита тестера при неправильном выборе предела измерения (может вызвать повреждение измерительного механизма аналогового тестера), и при подключении к источнику напряжения в режиме измерения тока (приводит к протеканию токов короткого замыкания, и может вызвать возгорание токовых шунтов и всего мультиметра). Защита выполняется на основе плавких предохранителей и быстродействующих автоматических выключателей.
- Автоотключение питания
- Подсветка дисплея
- Фиксирование результатов измерений (отображаемое значение и/или максимальное)
- Автоматический выбор пределов измерения (auto-ranging)
- Индикация разряда батарейки
- Индикация перегрузки
- Режим относительных измерений
- Запись и хранение результатов измерений
- ↑ Теоретические основы электротехники и электроники
- ↑ Направление отклонения рамки магнитоэлектрического микроамперметра зависит от направления протекающего тока, поэтому непосредственное измерение переменного напряжения и тока невозможно: стрелка будет дрожать возле нулевого значения.
- ↑ Egon Penker. Unigor 4p Type 226224 Equipment Metrawatt, BBC Goerz (англ.). Radiomuseum.org. — Типичные значения в массовых отечественных приборах — 50..200 мкА. Высокоточные мультиметры марки Unigor производства Австрии имели в своем составе более чувствительный микроамперметр с током полного отклонения 40 мкА (Unigor 3s) и даже 10 мкА. Дата обращения 4 июня 2017.
- Бензарь В. К. Словарь-справочник по электротехнике, промышленной электронике и автоматике. — 2-е изд., пер. и доп. — Мн.: Вышэйшая школа, 1985. — С. 7. — 176 с.
ru.wikipedia.org
мультиамперметр, мультивольтметр, мультиметрить и измерение сопротивления
Электрику, электронщику или человеку другой смежной профессии зачастую просто не обойтись без специальных приборов, помогающих в различных ситуациях. Одним из таких важных и полезных помощников является мультиметр, способный одновременно заменить множество приборов более узкой направленности. Хоть далёкому от электроники человеку подобные средства измерения и могут показаться чересчур сложными, на самом деле всё куда проще.
Знакомство с прибором
Чтобы понять, что пользоваться мультимером или, как его ещё нередко называют, тестером крайне просто, нужно всего лишь ознакомиться с его возможностями, панелью, переключателем и значением контактов. Ведь несмотря на то, что моделей и видов таких измерительных приборов может быть очень много, все они работают по одному принципу, и измерения проводятся одинаково с любым из них.
Сам по себе мультитестер является устройством многофункциональным. А следовательно, с его помощью можно производить измерения различных величин. Стандартный набор функций позволяет работать с:
- силой постоянного тока — обозначается как DCA и измеряется в амперах;
- переменным напряжением — ACV, единицы измерения вольты;
- постоянным напряжением — DCV, значения в вольтах;
- сопротивлением — обозначение Ω, измеряется в Омах.
Но это лишь основной функционал любого тестера. В зависимости же от модели могут добавляться функции прозвонки, проверки транзисторов, подключение термодатчика и некоторые другие. Как правило, такими мультимейкерами пользуются лишь профессионалы, которым расширенные возможности необходимы в работе. Большинству же людей для измерений достаточно основного набора возможностей, позволяющего выполнять практически любые электроработы.
Передняя панель
Основные составляющие передней рабочей панели могут также отличаться в зависимости от модели и назначения устройства. Однако как бы ни выглядел тестер внешне, функционал, заложенный в любом приборе, требует наличия таких частей, как:
- цифровое табло в цифровом мультиметре, или шкала в стрелочном варианте;
- переключатель диапазонов функций;
- разъёмы для вставки щупов.
При расширенных возможностях может добавляться разъём для проверки транзисторов, отдельный выход для датчика, различные индикаторы и другие необходимые для профессионала составляющие. А в более старых моделях вообще возможно отсутствие переключателя диапазонов и наличие множества разъёмов. Хотя такие варианты тестеров уже очень давно не выпускаются.
Современный multimeter имеет на передней панели три разъёма для вставки щупов. И это может вызвать у рядового обывателя некоторое замешательство. Ведь проводов всего два, а отверстий имеется три. И на этот нюанс всегда стоит обращать особое внимание перед измерениями, так как неправильное подключение щупов может не только привести к выходу прибора из строя, но и стать причиной поражения электрическим током.
Поэтому принято чёрный провод всегда подключать к разъёму, обозначенному буквами COM — здесь ошибиться невозможно. А вот красный подключают в зависимости от производимых измерений. Сопротивление, сила тока до 200 мА или напряжение в сети измеряют при вставленном щупе в разъём, обозначенный «VΩmA». В гнездо, маркированное 10А, вставляется щуп лишь при работе с силой тока выше 200 миллиампер.
Если прибор мультиметр оснащён не цифровым табло, а шкалой со стрелкой, то такие варианты тестеров принято называть аналоговыми или стрелочными. В некоторых случаях работать ими удобнее, но в точности они значительно уступают своим цифровым братьям. К тому же фиксировать значения на шкале не так удобно. Поэтому такие модели можно встретить всё реже и реже.
Задняя часть
Если человек незнаком с тестером и далёк от электрики, то простой выход из строя элементов питания может показаться поломкой самого мультима. Если задняя часть ничем не закрыта, то можно без труда догадаться, где находятся батарейки. Но современные модели зачастую оснащаются специальным футляром, который не только защищает сам прибор от механических повреждений, но и может выступать в качестве удобной подставки. Он плотно и надёжно фиксирует тестер и полностью закрывает собой отсек для элементов питания.
Поэтому нелишним будет знать, что находятся они именно на задней стороне прибора. Хотя в старых советских стрелочных моделях отсек для батареек мог располагаться и на передней панели.
Проведение замеров
И главное при использовании мультиметра — это знать, как правильно проводить замеры. Ведь, к примеру, сила тока и напряжение измеряются по-разному. А замер сопротивления будет и вовсе проводиться по-своему.
И во время таких работ важно иметь элементарное представление о том, что и как измеряется. Поскольку это не только влияет на верность и точность показаний, но и предотвращает выход прибора из строя.
Аналоговый и электронный мультиметр используют совершенно одинаково, как и одинаково производят ими замеры. Но для простоты в качестве примера лучше брать именно второй вариант, так как считать правильно показания со стрелочного прибора новичку не всегда удобно.
Измерение напряжения
Одной из основных функций каждого мультиметра является возможность измерения напряжения. И это наиболее часто используемая возможность, когда тестер становится мультивольтметром. А знать точное напряжение крайне важно, особенно если это касается схем и сетей с малыми его значениями.
Ничего сложного при измерениях напряжения, конечно, нет. Главное, что нужно знать новичку — это порядок действий.
- Первое, что нужно сделать — это установить позиционный переключатель в нужное положение. А для этого необходимо знать, какой ток будет измеряться — постоянный или переменный. Нелишним будет иметь представление о примерном напряжении. Но если такой возможности нет, то лучше установить переключатель на максимальное значение.
- Правильно подключить щупы. Для измерения напряжения контакт с чёрным проводом подключают к клемме COM, а с красным — к «VΩmA». Особенно важно это при измерении постоянного напряжения.
- Когда все установки произведены, остаётся провести замер. Для этого щупы подключаются параллельно вне зависимости от вида тока.
И стоит упомянуть один важный момент. При любых измерениях запрещается касаться руками оголённых частей проводов. Ведь техника безопасности всегда должна стоять на первом месте. В остальном же никаких сложных действий не потребуется.
Определение силы тока
Измерение силы тока в режиме мультиамперметра мало чем отличается от замера напряжения. Практически все действия будут повторяться с небольшими оговорками. А алгоритм мультисета силы тока проходит так:
- Установить переключатель в необходимое положение. Здесь важно знать, переменный или постоянный будет ток. Хорошо бы узнать и приблизительный ток, чтобы проводить работы более точно. Если такой возможности нет, то устанавливают максимально допустимое значение.
- Щуп с чёрным проводом, как всегда, подключают к клемме, маркированной COM, а красный в зависимости от силы тока — либо в гнездо «VΩmA», если замеряемый ток имеет значение до двухсот миллиампер, либо в разъём, обозначенный 10A — если работы проводятся с током от 200 мА и до 10 А. Если есть сомнения в силе тока и интервал неизвестен, то лучше устанавливать щуп в клемму, обозначенную 10A. И уже исходя из показаний решать, стоит ли её переставить или нет.
- Теперь можно проводить необходимые измерения. Но важно знать, что при измерении силы тока, прибор подключают в цепи последовательно.
И как в предыдущем случае, особое внимание стоит уделять технике безопасности и не дотрагиваться оголённых частей под напряжением.
Замер сопротивления
И самым простым и безопасным действием с тестером можно назвать измерение сопротивления. Но сразу стоит оговориться, что любые работы по таким замерам проводятся с обязательным снятием напряжения. Даже если схема работает от батарейки, то её также необходимо отключить. Иначе показания могут быть неверными. И лучше, если элемент будет полностью отключен от цепи.
Так как питания нет, то устанавливать переключатель можно на любое значение сектора «Ω». А после подключения щупов к контактам измеряемого элемента выставить значение на нужное для установления наиболее точного значения.
Если при подключении тестера к замеряемому объекту на табло высветится «0», то это означает, что деталь или вышла из строя, или её сопротивление слишком мало, чтобы определиться при заданных установках переключателя. Следовательно, нужно уменьшить значение регулятора.
И напротив, если сопротивление замеряемой части выше, чем может определить прибор при установленных параметрах, то на табло высветится «1», «OVER» или «OL». В таком случае переключатель необходимо ставить на значение выше.
Использование в качестве прозвонки
Среди различных диапазонов позиционного переключателя цешок, есть и ещё несколько, которые могут вызвать вопросы. И если одни из них нужны лишь опытным электронщикам, то для домашнего использование рядовому обывателю полезен будет лишь режим прозвонки.
Обозначаться он может по-разному. Но чаще это кружок или динамик с изогнутыми линиями разного размера, изображающие звуковые волны. Поставив переключатель в это положение, можно получить полноценную прозвонку со звуковым сопровождением при коротком замыкании.
Это значит, что если таким образом проверять целостность провода, то должен возникнуть звуковой сигнал и на табло отобразятся нули. В противном случае никаких показаний и тем более звуков слышно не будет. Однако если провод лишь надломан или в линии есть дополнительный элемент, то на табло высветится значение сопротивления.
Щупы подключаются при режиме прозвонки в стандартное состояние, то есть в клемму COM — чёрный провод, а в клемму «VΩmA» — красный.
Не стоит забывать, что во время проведения таких работ необходимо полностью обесточить измеряемый участок цепи. В противном случае это может вызвать как выход из строя прибора, так и поражение электрическим током.
Советы и рекомендации
Рядовому пользователю, который не проводит сложных работ с электроникой, выбирать прибор нужно исходя из своих потребностей. Если, к примеру, профессиональный электронщик постарается приобрести наиболее сложный, точный и дорогой тестер, то для простых домашних нужд достаточно купить дешёвый прибор с основным стандартным функционалом.
И совершенно неважно, что нужно мультиметрить в конкретном случае, всегда нужно помнить о технике безопасности и при необходимости проводить соответствующие отключения электричества. При работах же под напряжением всегда нужно помнить, что касаться оголённых частей, которые находятся под напряжением, опасно для жизни.
В остальном использование мультиметра не должно вызвать сложностей. А сам мультиметр может оказаться незаменимым другом во многих ситуациях, начиная с ремонта поломанного утюга и заканчивая самостоятельной заменой проводки.
rusenergetics.ru
Как пользоваться мультиметром — инструкция, понятная каждому
Мультиметр предназначен для проверки параметров электрических сетей и электронных компонентов. Неискушенному человеку управление этим прибором покажется сложным. Но на самом деле достаточно понять принцип снятия показаний и установки настроек. После этого покажется, что без него нельзя даже поменять розетку, и это действительно так.
Возможности мультиметра
Что же это за прибор, и какие функции он может выполнять? На первом этапе ознакомления с работой мультиметра необходимо разобраться с его настройками и возможностями. Практически на всех моделях обозначения нанесены латиницей и являются аббревиатурами или сокращениями от английских терминов.
Теперь, зная «язык» устройства можно приступать к изучению его возможностей. Название мультиметр (или мультитестер) означает широкий диапазон измерений различных электрических величин:
- Постоянное и переменное напряжение и ток.
- Значение сопротивления.
- Емкость. Эта функция встречается в основном только в профессиональных устройствах.
Для бытовых нужд можно приобрести стандартный цифровой мультиметр с оптимальным набором функций. Так как отечественные производители практически не выпускают приборы подобного класса – выбор останавливается на зарубежных цифровых мультиметрах.
Рабочая панель прибора разделена на два условных сектора – ЖК дисплей и блок настроек. Последний чаще всего представляет собой круговой переключатель с нанесенной вокруг него разметкой. Она же, в свою очередь, разделена по измеряемым величинам с максимальным значением границ измерения.
Измерения выполняются с помощью щупов, которые устанавливаются в специальные гнезда на приборе.
Перед началом тестирования проверяются элементы питания и работоспособность прибора. Повернув переключатель в любое положение кроме «Off», на индикаторе должны отобразиться нули. Теперь можно начинать измерения интересующих величин.
Сначала выставляется верхний предельный уровень. Например, для постоянного напряжения он может быть от 200 мВ до 1000 В. Если известен хотя бы порядок значения — выставляется ближайшее к нему верхнее ограничение. В противном случае рекомендуется установить максимальное значение и уменьшать его, пока в процессе замеров на индикаторе не появятся цифры, отличные от нуля. Если же не следовать этой методике, то появится вероятность выхода прибора из строя.
Напряжение
Практически все бытовые приборы и элементы питания работают от постоянного напряжения. Это самая часто измеряемая величина. Первый опыт снятия показаний будет начат именно с нее.
Устанавливаем щупы в соответствии с цветовой разметкой. Если же такой не наблюдается, найдите на корпусе щупа обозначение «+» или «-». После этого выставляется максимальное значение силы постоянного напряжения. В нашем случае это 1000 В. Далее контакты щупов прикасаются к соответствующим полюсам тестируемого элемента. В этом случае можно не бояться ошибочной полярности – значение на экране поменяет лишь свой знак.
Понижая граничный предел переключая рукоять, останавливаемся в том случае, когда на дисплее появятся стабильные показания.
Переменное напряжение измеряется по такому же принципу. Исключение составляет отсутствие полярности.
Ток
При измерении постоянного тока следует заранее продумать, как мультиметр будет подключен к испытуемой цепи. Эта задача рассматривается индивидуально для каждого случая. Если нет опыта составления таких схем – лучше всего сначала изучить теорию. В противном случае велика вероятность поломки мультиметра.
Еще один важный момент – расположение щупов в гнездах. Если искомый параметр тока будет гарантированно меньше 200 мА, то их расположение остается стандартным. Но при показаниях выше 200 мА и до 10А один из щупов устанавливается в специальный разъем.
Ниже показаны самые простые примеры измерения силы тока различной величины.
Сопротивление
Измерение значения сопротивления может пригодиться не только для проверки параметров электросети. Такая функция будет полезна при монтаже электрического теплого пола или любых других нагревательных систем, работающих на электроэнергии.
Принцип измерения полностью аналогичен этапам нахождения величины постоянного напряжения. Необходимо перевести тумблер в нужный сектор.
Профессиональные электрики и электронщики помимо этих основных видов снятия показаний знают множество других параметров, которые прямо или косвенно можно узнать с помощью мультиметра. Но для бытовых нужд вышеописанной информации будет достаточно, и скоро пользование мультиметром будет так же привычно, как индикаторной отверткой.
electroadvice.ru
Китайские Ампервольтметры Схемы Подключения — tokzamer.ru
Примерная цена составляет 3,,5 у. Давайте рассмотрим схему подключения китайского вольтметра амперметра первой модели к регулируемому блоку питания.
Модернизация и ремонт После переделки блока питания АТХ в лабораторный захотелось оснастить его ампервольтметром. Минус внешнего источника подать на общий провод схемы.
Непонятно, почему китайцы решили сэкономили на паре копеечных деталей.
Китайский ампервольтметр — ошибки в подключении
Схема подключения При токе через прибор в 7 ампер ощутимо нагрелся шунт на плате, выполненный в виде п-образной перемычки.
Заказ пришел, с блоками все в порядке, механических повреждений нет, но ни паспорта, ни инструкции, описывающей подключение устройства, в комплекте не было. Если все было правильно подсоединено, на табло должны подсветиться две шкалы.
Также это придется по душе и тем, кто работает на дорогом оборудовании, на работу которого может пагубно повлиять регулярное падение напряжения сети.
Возможно это микроконтроллер широкого применения, но таких в корпусе SOIC и имеющих землю на 1-ом, а питание на ом выводе не встречал. Их стоимость явно на порядок ниже остальных комплектующих, того же ad, например.
Для переделки потребуются начальные навыки реверс инженеринга чтобы убедиться, что схема та самая , пайки мелких деталей и знание закона Ома : Схема до переделки: Схема после: Красным обозначены перерезанные дорожки.
ВОЛЬТМЕТР-АМПЕРМЕТР ТЕСТ, КАЛИБРОВКА, СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ. АЛИЭКСПРЕСС
Join the conversation
Учитывая широкий ассортимент современных вольтамперметров, можно столкнуться с проблемой их подключения. Подключаем резистор в вольтметр-амперметр Второе. А вот с цветами проводов давайте разбираться.
Не каждый сразу поймет, какой провод, куда нужно подключать, а инструкции обычно только на китайском языке.
Большинство устройств может быть отрегулировано при помощи встроенных резисторов.
Скорость вентилятора то же будет снижаться, но при низком напряжении радиаторы блока питания будут немного теплыми и ничего страшного не произойдет.
Схема подключения вольтметра амперметра к регулируемому блоку питания В нижней части схемы вентилятор и китайский вольтметр амперметр подключаются через стабилизатор напряжения LCV к выходу диодного моста параллельно конденсатору С1.
Не сразу и не вовремя выяснилось, что вход питания у него гальванически связан с минусовым входом шунта. Китайский вольтметр — амперметр после переделки Тут и выяснилось, что проволочный резистор вместо рекомендованного сопротивления 0,08 Ом имеет 0,8 Ом.
Стоит дороже предыдущих моделей, но и обладает повышенной верхней границей измерений в В. Можно было, конечно, нагородить ещё одну дежурку и от неё запитать индикатор, но мне показалось это слишком жирным и я решил колупнуть сам индикатор.
Как подключить китайский амперметр вольтметр
Recommended Posts
Так как на работу измерительных приборов влияют не только их собственные неисправности, но и сбои в подключаемых устройств, иногда нужно заниматься регулировкой.
Переключение производил при отключении подачи питания на нагрузку.
По поводу шунта.
Купив пару штук таких ампервольтметров, один сразу же сжог напряжением 26 вольт. Никакого спама, только полезные идеи! Схема подключения вольтметра амперметра и вентилятора к зарядному устройству из компьютерного блока питания Скачать схему подключения вольтметра амперметра и вентилятора к зарядному устройству С зарядным устройством из компьютерного блока питания все понятно.
В других случаях табло покажет только падение напряжения. На освободившейся контакт, со стороны подстроечника припаивается провод желаемой длины для пробы удобно мм и лучше красного цвета Выпаять СМД резистор Третье. Оснащен настроечными резисторами. Для наглядности результат своих хлопот записал на видеоролик.
Китайский ампервольтметр схема подключения
При токе 10 ампер она уже горячая. Поэтому предлагаю рассмотреть схему подключения классического стрелочного вольтметра и амперметра. Вращая их, можно переделать нулевые значения. Схема YB27VA Прибор конечно же имеет свои погрешности измерения, для подстройки показаний тока и напряжения к близким к реальности на плате установлены два подстроечных резистора, соответственно один для тока и другой для напряжения.
В других случаях табло покажет только падение напряжения. Также желательно, чтобы у прибора присутствовал шунт, для доработки процесса подключения. Чтобы у вас не было дополнительных расходов, перед покупкой амперметра всегда уточняйте у продавца наличие шунта внутри прибора. Если пересчитать делитель, то «показиметр» можно использовать не только как вольтметр — например, можно сделать индикацию тока, температуры и т. Оснащен настроечными резисторами.
В последнее время меня буквально заваливают вопросами, как подключить, куда подключить. У меня вышло мкВ на входе ОУ. Как подключить прибор WR При конструировании зарядных устройств для аккумуляторных батарей, и различных блоков питания, многие радиолюбители используют готовые вольтметры-амперметры китайского производства, которые без особого труда можно купить в интернете, например, на сайте Алиэкспресс.
Как подключить вольтметр амперметр
Поделиться в соцсетях
На этом рисунке изображена схема подключения вольтметра и амперметра с отдельным токоизмерительным шунтом к блоку питания.
Параметры не ниже выходных БП: Uвх — Никакого спама, только полезные идеи!
Питание прибора должно находиться в рамках 4, В. Это и послужило поводом для написания данной статьи, ведь, скорее всего, мы не одни, которые столкнулись с вопросами подключения WR к цепям измерения.
Нижний начинается не от 0, и даже верхний предел вызывает сомнения, в даташите на HT Holtek он ограничен 24V, оригинального даташита не нашел. Также в Интернете встречаются иные модификации этого модуля, но суть переделок от этого не меняется — если Вам попался не такой модуль, просто скорректируйте схему по плате, выпаяв индикатор или прозвонив цепи тестером и вперед! С2 — предположительно 0. Первые три шнура чаще всего объединены для удобства.
Метки: вольтметр, амперметр
На этом рисунке изображена схема подключения вольтметра амперметра первой модели к зарядному устройству из компьютерного блока питания. Поэтому я решил написать специально отдельную статью, в которой подробно расскажу, как и каким образом подключить китайский вольтметр амперметр к зарядному устройству или самодельному регулируемому блоку питания. Таким же образом нужно соединить тонкий красный и желтый контакты. Потребление энергии менее 20 мА.
Подав питание на схему, индикатор начнет светиться. Большинство моделей имеют на своем корпусе специальные резисторы. Не сразу и не вовремя выяснилось, что вход питания у него гальванически связан с минусовым входом шунта. Толстые провода: Черный минус амперметра, синий выход амперметра, красный вход вольтметра. Вывод — вполне сносный измерительный прибор, позволит примерно понять проходящий ток и измерить напряжение, но только до 24 вольт.
Как подключить вольтамперметр к зарядному устройству — подборка схем
Разрешение 0,28 дюйма. Также BY42A можно встретить в двух вариантах исполнения платы, но цветовая маркировка проводов остается прежней. На AliExpress предлагается похожий измеритель на стм8с, но если посмотреть распиновку, это не он. Минус внешнего источника подать на общий провод схемы. Данный вольтметр, амперметр удобен еще и тем, что он реализуется в уже откалиброванном состоянии.
Это вносит ощутимую погрешность при питании индикатора от того-же источника, с которого измеряется ток погрешность вплоть до ампера с моим шунтом на 50А! Дело в том, что если подключить вольтметр амперметр к регулируемому выходу блока питания, то при понижении напряжения менее 4. Достаточно будет подключить зарядное, где установлен вольтамперметр к батареи, и мы увидим какое сейчас на ней напряжение. Здесь весьма часто протягивает руку помощи Алиэкспресс, оперативно поставляя китайские цифровые измерительные приборы.
Вольтметр 100V + амперметр 50А подключаем шунт digital voltmeter ammeter
tokzamer.ru
ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИВОЛЬТМЕТР С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ IC7107
Элементы устройства позволяют собрать цифровой милливольтметр, выдающий информацию на светодиодном индикаторе со сле
дующими характеристиками:
-диапазон измеряемых напряжений ± 199,9 мВ;
-скорость обработки 3 изм./с;
-линейность ± 0,2 цифры;
-температурный дрейф нуля 0,2 В/К;
-температурный коэффициент переработки 1 пп/К;
– глушение сигнала помех 86 дБ; -входной ток ЮпА;
-потребляемый ток 180 мА.
Схема является практическим применением преобразователя переменного напряжения, разработанного в фирме INTERSIL. Он может быть основой для построения различных измерительных устройств, таких как вольтметры, амперметры, омметры, термометры и т. п., везде там, где измеряемую величину можно преобразовать в напряжение. Милливольтметр особенно подходит для стационарных устройств с сетевым питанием из-за достаточно большого потребляемого тока световыми индикаторами. Схема монтируется на одной печатной плате. Там же монтируется индикатор. Перед началом монтажа следует проверить плату на наличие микрозамыканий, лучше всего с помощью омметра. Монтаж следует начать с пайки скоб из медной или посеребренной проволоки. Затем надо впаять резисторы и конденсаторы, панельку и индикатор. Запуск прибора не представляет сложностей при условии правильного монтажа. Единственной регулировкой будет установка напряжения смещения потенциометром Р1 так, чтобы оно было равным 100 мА (измеренное между выводами REF HI (36) и REF LO (35) интегральной микросхемы ICL7107). Поскольку микросхема ICL7107 требует применения дополнительного напряжения -5 В, это напряжение подает простой преобразователь, выполненный на микросхеме 4050 (4049). После выпрямления напряжение подается на 26-ой вывод микросхемы US1.
Внимание! Это напряжение равно 3,3-3,6 В, что достаточно для правильной работы схемы.
Проверка действия выходов, управляющих индикатором, как и самого индикатора, возможна путем кратковременного замыкания вывода TEST (37) микросхемы ICL7107 с питанием. Индикатор должен показать 1888.
Внимание! Милливольтметр может работать в основном измерительном диапазоне 199,9 мВ.
Можно также изменить диапазон измерений на 1,999 мВ. Для этого вместо конденсатора С7 следует впаять конденсатор 47 нФ, вместо резистора R4 – резистор 470 кОм, вместо резистора R2 – резистор 2 кОм и установить напряжение смещения 1 В таким же образом, как и при установке диапазона 199,9 В.
При замыкании выводом HI и LO индикатор должен показывать 000,0, а знак «-» должен загораться время от времени.
Интегральная микросхема ICL7107 очень чувствительна к электростатическим зарядам. ПоЬле выемки ее из панельки микросхему следует хранить в алюминиевой фольге или другом проводящем материале. Милливольтметр требует питания от стабилизированного
источника питания 5 В/200 мА. |
|
| |
US1 | ICL7107 | R1 | 100 кОм |
US2 | 4050 или 4049 | R2 | 22кОм |
D1.D2 | 1N4148 | R3 | 1 МОм |
С1 | 10 пФ | R4 | 47кОм |
С2 | 100 пФ | R5 | 4700м |
сз | 220 нф | Р1 | 1-2,2 кОм |
С4, С6 | 470 нФ | С5 | 100 нФ |
С7 | ЮмкФ | С8 | 100 мкФ |
Q1.Q2 | индикатор |
|
|
Внимание! Резистор R5 следует монтировать со стороны дорожек.
к
Литература: 100 лучших радиоэлектронных схем; – М : ДМК Пресс, 2004. -352 с.: ил.
nauchebe.net
Мультивольтметр — Ремонт ПК
Если вы задались вопросом «Как пользоваться мультиметром?», то вы по крайней мере уже знаете, что такое электрический ток и напряжение. Если нет, то предлагаю ознакомиться с первыми главами моего учебника по электронике.
Итак, что такое мультиметр?
Мультиметр — это универсальный комбинированный измерительный прибор, который сочетает в себе функции нескольких измерительных приборов, то есть может измерять целый диапазон электрических величин.
Самый малый набор функций мультиметра — это измерение величины напряжения, тока и сопротивления. Однако современные производители на этом не останавливаются, а добавляют в набор функций, такие, как измерение емкости конденсаторов, частоты тока, прозвонка диодов (измерение падения напряжения на p-n переходе), звуковой пробник, измерение температуры, измерение некоторых параметров транзисторов, встроенный низкочастотный генератор и многое другое. При таком наборе функций современного мультиметра действительно встает вопрос как же все-таки им пользоваться?
Кроме того мультиметры бывают цифровые и аналоговые. Не будем углубляться в дебри, скажу только, что внешне отличаются они по приборам для отображения измеряемых величин. В аналоговом мультиметре он стрелочный, в цифровом в виде семисегментного индикатора. Однако мы привыкли понимать под словом мультиметр все-таки цифровой мультиметр. Поэтому в этой статье я расскажу как пользоваться именно цифровым мультиметром.
Для примера возьмем широко распространенные мультиметры серии М-830 или DT-830. В этой серии несколько модификации, их маркировка отличается последней цифрой, а также набором функций заложенных в данный прибор.
Обзор мультиметров этой линейки я планирую провести в одном из следующих выпусков журнала, поэтому не забывайте подписаться на новые выпуски журнала в конце статьи. Описывать, как работать с мультиметром я буду на примере прибора М-831.
Содержание статьи:
Основные функции цифрового мультиметра М-831 и назначения органов управления прибором
Рассмотрим внимательно внешнюю панель мультиметра. Здесь мы видим в верхней части семисегментный жидкокристаллический индикатор, на котором и будут отображаться измеряемые нами величины.
Далее, можно сказать по центру прибора, расположен переключатель величин и пределов измерения.
Рассмотрим подробнее все обозначения, которые нанесены по кругу, тем самым разберем режимы работы мультиметра.
1- выключение мультиметра.
2 — режим измерения значений переменного напряжения, имеет два диапазона измерений 200 и 600 вольт.
В других моделях мультиметров может применяться обозначение ACV — AC Voltage — (анг. Alternating Current Voltage) — переменное напряжение
3 -режим измерения значений постоянного тока в следующих диапазонах: 200 мкА, 2000 мкА, 20 мА, 200 мА.
В других моделях мультиметров может применяться обозначение DCA — (анг. Direct Current Amperage) — постоянный ток.
4 -режим измерения больших значений постоянного тока до 10 ампер.
5 — звуковая прозвонка проводов, звуковой сигнал включается при сопротивлении прозванимаего участка менее 50 Ом.
6 — проверка исправности диодов, показывает падение напряжения на p-n переходе диода.
7 — режим измерения значений сопротивления, имеет пять диапазонов: 200 Ом, 2000 Ом, 20 кОм, 200 кОм, 2000 кОм.
8 -режим измерения значений постоянного напряжения, имеет пять диапазонов 200 мВ, 2000 мВ, 20 В, 200 В и 600 В.
В других моделях мультиметров может применяться обозначение DCV — DC Voltage — (анг. Direct Current Voltage) — постоянное напряжение.
В нижнем правом углу лицевой панели мультиметра имеется три гнезда, для подключения входящих в комплект шнуров со щупами.
Тут все просто:
— нижнее гнездо для общего (минусового) провода во всех режимах и на всех диапазонах;
— среднее гнездо для плюсового провода во всех режимах и на всех диапазонах кроме режима измерения тока до 10 А;
— верхнее гнездо для плюсового провода в режиме измерения тока до 10 А.
Будьте внимательны, при измерении тока больше 200 мА плюсовой провод подключать только в верхнее гнездо!
Мультиметр питается от 9-вольтовой батарейки типа «Крона» или согласно типоразмеру — 6F22.
Внутри, под задней крышкой мультиметра имеется предохранитель, обычно на 250 мА, который защищает прибор в режиме измерения тока на пределах до 200 мА.
Измерение мультиметром электрических величин
Итак, настало время узнать, как пользоваться мультиметром. Будем учиться измерять электрические величины на примере все того же мультиметра М-831. Еще раз напомню, что с помощью данного мультиметра можно измерить постоянное и переменное напряжение до 600 вольт, значения только постоянного тока до 10 ампер и значения электрического (активного) сопротивления до 2 мегаом.
Напомню, что для измерения напряжения на элементе (участке) электрической цепи прибор включается параллельно этому элементу (или участку цепи).
Для измерения тока в цепи прибор включается в разрыв измеряемой цепи (то есть последовательно с элементами цепи).
Как пользоваться мультиметром при измерении постоянного напряжения.
Теперь давайте я подробно, пошагово расскажу, как измерить постоянное напряжение нашим мультиметром.
Первое, что необходимо сделать, это выбрать род измеряемого напряжения и предел измерения. Для измерения постоянного напряжение мультиметр имеет целый диапазон значений постоянного напряжения, которые устанавливаются с помощью переключателя пределов.
Для установки предела измерения сначала определим приблизительно, какое значение напряжения мы хотим измерить. Тут надо действовать по обстановки, если измеряете, напряжение элементов питания (батареек, аккумуляторов), то ищите надписи на элементах, если измеряете, напряжение в различных электрических схемах, то думаю раз уж туда «полезли», значит, вы и так знаете, как пользоваться мултиметром!
Допустим нам необходимо измерить постоянное напряжение на аккумуляторе от какого-то электронного устройства (я возьму аккумулятор видеокамеры).
1. Изучаем внимательно надписи на аккумуляторе, видим, что напряжение АКБ равно 7,4 вольта.
2. Устанавливаем предел измерения больше этого напряжения, но желательно близкий к этому значению, тогда измерения будут точнее.
Для нашего примера предел измерения 20 вольт.
Все же при измерении напряжения, например в схемах, советую ставить предел больше напряжению питания схемы, дабы не привести прибор к выходу из строя.
3. Подключаем мультиметр к клеммам аккумулятора (или параллельно тому участку, где вы проводите измерение напряжения).
— щуп черного цвета один конец к гнезду COM мультиметра, другой к минусу измеряемого источника напряжения;
— щуп красного цвета к гнезду VΩmA и к плюсу измеряемого источника напряжения.
4. Снимаем значение постоянного напряжения с ЖК-индикатора.
Примечание: если вам не известно примерная величина измеряемого значения напряжения, то измерение необходимо начинать с установки самого большого предела, то есть для М-831 – 600 вольт, и последовательно приближаться к пределу наиболее близкому к измеряемому значению напряжения.
Как пользоваться мультиметром при измерении переменного напряжения.
Измерение переменного напряжения производится по такому же принципу, что и измерение постоянного напряжения.
Переключите прибор в режим измерения переменного напряжения, выбрав соответствующий предел измерения переменного напряжения.
Далее подключите щупы к источнику переменного напряжения и снимите показания с индикатора.
Как пользоваться мультиметром при измерении постоянного тока.
Напомню, что приборы 830-ой серии измеряют только значения постоянного тока, поэтому если вам необходимо измерить ток в цепи переменного тока, то ищите другой прибор.
Мультиметр для измерения тока подключается в разрыв измеряемой цепи.
Опять же, необходимо определиться с максимально возможным значением тока в измеряемой цепи.
Если значения тока будут меньше 200 мА, то выбираем соответствующий предел измерения, красный щуп подключаем к гнезду VΩmA и включаем мультиметр в разрыв цепи.
Для измерения тока в диапазоне 200 мА-10 А, красный щуп подключать в гнездо 10А.
Желательно мультиметр в режиме измерения тока подключать в цепь при снятом напряжении в цепи, причем на пределе 10А это является обязательной операции, так как при больших токах это совсем не безопасно.
И последний нюанс: в характеристиках приборов некоторых производителей не рекомендуется включать мультиметр для измерения тока на пределе 10 А более 15 секунд.
Как пользоваться мультиметром при измерении сопротивления.
Для измерения сопротивления с помощью мультиметра, последний необходимо переключить в один из пяти пределов измерения сопротивления.
Причем правила выбора предела измерения следующие:
1. Если вам заранее известно значение измеряемого сопротивления (например, в случае проверки резистора на предмет «исправен» или «неисправен»), то предел измерения выбирается больше значения измеряемого сопротивления, но как можно ближе к нему. Только в этом случае вы сведете к минимуму погрешность измерения сопротивления.
2. Если вам заранее не изсестно значение измеряемого сопротивления, то необходимо установить максимальный предел измерения (для М-831 это 2000 кОм) и изменяя пределы последовательно приближаться к измеряемому значению сопротивления.
Примечание: если на экране мультиметра отображается «1», то значение измеряемого сопротивления больше установленного предела измерения, в этом случае необходимо переключить предел в сторону его увеличения.
Для измерения сопротивления просто подключите щупы прибора к элементу, сопротивление которого вы хотите измерить и снимите показания с индикатора прибора.
Посмотрите это видео и узнаете не только как измерять ток, напряжение и сопротивление, но и как прозванивать провода и проверять исправность диодов с помощью мультиметра!
Source: www.sxemotehnika.ru
Почитайте еще:
remont-pc.uef.ru
Как пользоваться мультиметром | Заметки электрика
Здравствуйте, уважаемые гости сайта http://zametkielectrika.ru.
Ну вот я наконец то и добрался до написания статьи на тему как пользоваться мультиметром. Очень много писем приходит от Вас по этому вопросу. Интересует в основном как провести, то или иное измерение. Но обо всем по-порядку.
Вообще считаю, что мультиметр это один из самых необходимых приборов для проведения диагностики и ремонта электрооборудования, как на производстве, так и в быту. Поэтому в моем инструменте он всегда присутствует. С его помощью можно провести большое количество электрических измерений:
- переменного напряжения и тока
- постоянного напряжения и тока
- электрического сопротивления
- емкости
- частоты
- температуры
- параметров транзисторов и диодов
Кстати, еще в недавнее время вместо мультиметров мы применяли аналоговые (стрелочные) приборы типа «Ц4342». А может кто-то и до сих пор применяет.
В простонародье их просто называют «цешка».
Поэтому до сегодняшнего дня я и мультиметр называю «цешкой». Так уж повелось – привык.
Нравятся мне мультиметры своей простотой и многофункциональностью. Однако здесь стоит заметить прямую пропорциональную зависимость функциональности мультиметра от цены. Чем дороже мультиметр, тем шире его возможности. Не стоит забывать и про качество.
Лично я пользуюсь следующими мультиметрами («тестерами»):
- Fluke 123
- М4583/2Ц
- М890D
Fluke 123 – это профессиональный мультиметр, а если верить паспорту, то осциллограф. И цена у него соответствующая. На фотографии ниже показан график питающего напряжения 220 (В) на одной из подстанций, сделанный прибором Fluke 123. И как видно из графика, напряжение в некоторые часы очень даже не стабильно. В итоге выяснилось, что ночью кто то несанкционированно подключался к сборке 380/220 (В) и проводил сварочные работы. Виновник обнаружен и наказан. Спасибо прибору за точную и достоверную информацию.
Остальные мультиметры более проще и дешевле.
Поэтому в данной статье я расскажу Вам, как пользоваться простеньким цифровым мультиметром М890D.
По габаритам мультиметр М890D совсем небольшой и компактный, и является переносным. В его комплект входят измерительные щупы (красный и черный).
Хочу сразу предупредить, чтобы Вы не удивлялись, когда увидите на щупах синюю изоленту. Это «болезнь» всех некачественных щупов.
Дело в том, что при активном использовании мультиметра, провода частенько обрываются. Происходит это из-за того, что провод, идущий в трубке щупа держится только на пайке металлического вывода и свободно вращается. Выходом из такой ситуации, помимо фиксации провода к трубке с помощью изоленты, является приобретение качественных щупов. Например, таких:
Источником питания для мультиметра служит батарейка типа «Крона» напряжением 9 (В), которая находится внутри корпуса. Чтобы произвести замену батарейки необходимо открутить винт задней крышки мультиметра.
Там же установлен и защитный предохранитель.
Введение
Для начала давайте познакомимся с внешним образом мультиметра. Практически у всех мультиметров измеряемые параметры разделены на сектора, обведенные соответствующими линиями. В центре находится переключатель, с помощью которого выбирается необходимый параметр и предел измерений.
Отключение мультиметра осуществляется нажатием кнопки «auto off power».
У некоторых моделей мультиметр отключается путем перемещением переключателя в положение «off».
Электробезопасность при работе с мультиметром («тестером»)
При работе с мультиметром необходимо строго соблюдать следующие правила по электробезопасности.
- запрещено пользоваться мультиметром во влажной среде
- запрещено изменять положение переключателя и предел измерений при проведении измерения
- запрещено проводить измерение параметра выше верхнего предела измерения прибора
- запрещено пользоваться мультиметром при неисправных измерительных щупах
Как пользоваться мультиметром при измерении постоянного напряжения
При измерении мультиметром величины постоянного напряжения красный измерительный щуп вставляем в гнездо «V/Ω», а черный щуп — в гнездо «com».
Принято за красный щуп принимать «+» потенциал, а черный щуп — за «-» потенциал.
Переключатель мультиметра ставим в диапазон (-V). Он специально выделен зеленым цветом. В этом диапазоне имеется 5 пределов измерения: 200 (мВ), 2 (В), 20 (В), 200 (В) и 1000 (В).
Рекомендую Вам начинать любое измерение с большего (максимального) предела в этом диапазоне.
Для примера произведем измерение постоянного напряжения на элементе питания (батарейке) типа «Крона» напряжением 9 (В).
Поэтому можно сразу поставить переключатель на предел «20», что будет соответствовать пределу измерения мультиметра от о до 20 (В). Подсоединяем измерительные щупы к измеряемому объекту на «+» и «-» контактам батарейки.
На дисплее смотрим величину постоянного напряжения, которая составляет 9,99 (В). Почти 10 (В).
Вот видите, нет ничего сложного.
Если на экране дисплея мультиметра (тестера) перед значением стоит знак минус, то это значит, что выбрана не правильная полярность — нужно поменять местами измерительные щупы.
А что делать, когда неизвестна величина измеряемого постоянного напряжения?
Когда величина измеряемого постоянного напряжения неизвестна, то измерение необходимо начинать с максимального предела «1000», что будет соответствовать пределу измерения мультиметра от о до 1000 (В). Об этом я говорил чуть выше, иначе можно сжечь мультиметр.
Предположим, что напряжение нашей «Кроны» мы не знаем. Тогда переключатель мультиметра ставим на предел «1000» и проводим измерение. В этом случае на экране тестера мы увидим значение 008 (В). Перед полученным значением стоит сразу два нуля — это говорит о том, что предел измерения можно уменьшить.
Далее переключателем устанавливаем предел на «200», что будет соответствовать пределу измерения мультиметра от о до 200 (В), и снова производим измерение. Сейчас на экране мультиметра мы видим показание, отличное от нуля, и оно составляет 09,9 (В). Но перед значением опять стоит ноль, который говорит о том, что предел измерения можно уменьшить еще раз.
В очередной раз снижаем предел измерения мультиметра и ставим его на предел «20». И только после этого у нас на экране дисплея отобразилось реальное значение измеряемого постоянного напряжения «Кроны» и оно составило 10 (В).
Думаю с этим разобрались.
Бывают случаи, когда на дисплее мультиметра (тестера) появляется величина «1».
Это значит, что выбранный предел измерения выбран ниже, чем значение измеряемой величины.
Как пользоваться мультиметром при измерении переменного напряжения
При измерении мультиметром величины переменного напряжения красный измерительный щуп вставляем в гнездо «V/Ω», а черный щуп — в гнездо «com». В общем, как при измерении постоянного напряжения.
Переключатель мультиметра ставим в диапазон (~V). Он специально выделен белым цветом. В этом диапазоне имеется 4 предела измерения: 2 (В), 20 (В), 200 (В) и 700 (В).
Общий принцип проведения измерения мультиметром переменного напряжения аналогичен измерению постоянного напряжения, только еще проще. Здесь нет полярности и нет необходимости определять «+» или «-».
В качестве примера приведу Вам измерение переменного напряжения в домашней розетке. Кстати, приведенные ниже статьи будут Вам полезны:
Вы знаете, что уровень напряжения домашней однофазной сети (фаза-ноль) составляет около 220 (В) в зависимости от загруженности Вашего питающего трансформатора. По крайней мере так должно быть. Вот заодно и проверим насколько напряжение в нашем доме отличается от «идеального».
Ставим переключатель мультиметра на предел «700», что будет соответствовать пределу измерения мультиметра от о до 700 (В), и производим измерение переменного напряжения в домашней сети. Измерительные щупы при измерении можно вставлять в любом порядке и менять местами.
Про электробезопасность при проведении измерений с помощью мультиметра я говорил Вам в начале статьи.
Измеренное переменное напряжение домашней сети, которое мы видим на экране мультиметра, составляет 231 (В).
Кстати, в некоторых моих статьях я уже приводил примеры использования мультиметра при измерении различных параметров цепи. Например, в статьях про закон Ома для участка цепи, определение начала и конца обмоток электродвигателя, реле контроля фаз и др. Можете почитать.
P.S. На этом статью я завершаю. Читайте продолжение этой статьи (2 часть) и (3 часть). Следите за обновлениями на сайте или подпишитесь на рассылку новых статей. Кому данная статья показалась интересной, а главное, полезной, то поделитесь ей с друзьями в социальных сетях. Буду очень Вам благодарен.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
zametkielectrika.ru