Как измерить электрическое сопротивление цепи мультиметром
Омметр – это измерительный прибор, служащий для определения величины сопротивления в электрических цепях. Сопротивление измеряется в Омах и обозначается латинской буквой R. О том, что такое Ом в популярной форме изложено в статье сайта «Закон силы тока».
Структурная схема и обозначение на схемах Омметра
Измерительный прибор Омметр структурно представляет собой стрелочный или цифровой индикатор с последовательно включенной батарейкой или источником питания, как показано на фотографии.
Функцию измерения сопротивления имеют все комбинированные приборы – стрелочные тестеры и цифровые мультиметры.
На практике, прибор, который измеряет только сопротивление, используется для особых случаев, например, для измерения сопротивления изоляции при повышенном напряжении, сопротивления заземляющего контура или как образцовый, служащий для поверки других омметров боше низкой точности.
На электрических измерительных схемах омметр обозначается греческой буквой омега заключенной в окружность, как показано на фотографии.
Подготовка Омметра для измерений
Ремонт электропроводки, электротехнических и радиотехнических изделий заключается в проверке целостности проводов и в поиске нарушения контакта в их соединениях.
В одних случаях сопротивление должно быть равно бесконечности, например сопротивление изоляции. А в других – равно нулю, например сопротивление проводов и их соединений. А в некоторых случаях равно определенной величине, например сопротивление нити накала лампочки или нагревательного элемента.
Внимание! Измерять сопротивление цепей, во избежание выхода из строя Омметра, допускается выполнять только при полном их обесточивании.
Как и при измерениях напряжения, перед измерением сопротивления, необходимо подготовить прибор. Для этого нужно установить переключатель прибора в положение, соответствующее минимальному измерению величины сопротивления.
У тестера стрелка при этом должна установится точно на нулевую отметку, если не установилась, то можно покрутить ручку «Уст. 0». Если не получится, надо заменить батарейки.
Для прозвонки электрических цепей, например, при проверке электрической лампочки накаливания, можно пользоваться прибором, у которого сели батарейки и стрелка не устанавливается на 0, но хоть немного реагирует при соединении щупов. Судить о целостности цепи будет возможно по факту отклонения стрелки. Цифровые приборы должны тоже показывать нулевые показания, возможно отклонение в десятых долях омов, за счет сопротивления щупов и переходного сопротивления в контактах подключения их к клеммам прибора.
При разомкнутых концах щупов, стрелка тестера должна установится в точку, обозначенную на шкале ∞, а в цифровых приборах, мигать перегрузка или высвечиваться цифра 1 на индикаторе с левой стороны.
Омметр готов к работе. Если прикоснуться концами щупов к проводнику, то в случае его целостности, прибор покажет нулевое сопротивление, в противном случае, показания не изменятся.
В дорогих моделях мультиметров есть функция прозвонки цепей со звуковой индикацией, обозначенная в секторе измерения сопротивлений символом диода. Она очень удобна при прозвонке низкоомных цепей, например проводов кабеля витых пар для Интернета или бытовой электропроводки. Если провод цел, то прозвонка сопровождается звуковым сигналом, что освобождает от необходимости считывать показания с индикатора мультиметра.
Примеры из практики измерения сопротивления изделий
Теоретически обычно все понятно, однако на практике часто возникают вопросы, на которые лучше всего помогут ответить примеры проверки омметром наиболее часто встречающихся изделий.
Проверка ламп накаливания
Перестала светить лампочка накаливания в светильнике или в автомобильных бортовых приборах, как узнать причину? Неисправен может быть выключатель, электрический патрон или электропроводка. С помощью тестера легко проверяется любая лампа накаливания из домашнего светильника или фары автомобиля, нити накала ламп дневного света и энергосберегающих ламп. Для проверки достаточно установить переключатель прибора в положение измерения минимального сопротивления и прикоснуться концами щупов к выводам цоколя лампочки.
Сопротивление нити накала лампочки составило 51 Ом, что свидетельствует о ее исправности. Если бы нить была в обрыве, то прибор показал бы бесконечное сопротивление. Сопротивление галогенной лампочки на 220 В мощностью 50 ватт при свечении составляет около 968 Ом, автомобильной лампочки на 12 вольт мощностью 100 ватт, около 1,44 Ом.
Стоит заметить, что сопротивление нити лампы накаливания в холодном состоянии (когда лампочка не горит) в несколько раз меньше, чем в разогретом. Это связано с физическим свойством вольфрама. Его сопротивление с разогревом нелинейно возрастает. Поэтому лампы накаливания, как правило, перегорают в момент включения.
К сожалению светодиодные и энергосберегающие лампы без разборки мультиметром не проверить, так как питающее напряжение с выводов цоколя подается на диодный мост драйвера.
С помощью онлайн калькулятора вы можете самостоятельно рассчитать сопротивление любой лампочки накаливания или нагревательного элемента, например, ТЭНа, электрического паяльника.
Проверка звуковоспроизводящих наушников
Бывает у наушников в одном из излучателей, или в обоих сразу, звук искажаться, периодически исчезает или отсутствует. Тут возможны два варианта, либо неисправны наушники, или устройство, с которого поступает сигнал. С помощью омметра легко найти причину их поломки и отремонтировать наушники.
Для проверки наушников нужно подсоединить концы щупов к их разъему. Обычно наушники подключаются к аппаратуре с помощью разъема типа Джек 3,5 мм, показанному на фотографии.
Одним концом щупа прикасаются к общему выводу, а вторым по очереди к выводам правого и левого каналов. Сопротивление должно быть одинаковым и составлять около 40 Ом. Обычно в паспорте на наушники сопротивление указывается.
Если сопротивление каналов сильно отличается, то возможно в проводах имеется короткое замыкание или обрыв провода. Убедиться в этом легко, достаточно концы щупов подсоединить к выводам правого и левого каналов. Сопротивление должно быть в два раза больше, чем одного наушника, то есть уже 80 Ом. Практически измеряется суммарное сопротивление последовательно включенных излучателей.
Если сопротивление при шевелении проводников во время измерений изменяется, значит, провод в каком-то месте перетертый. Обычно провода перетираются в местах выхода из Джека или излучателей.
Для локализации места обрыва провода нужно во время измерений, изгибать провод локально, зафиксировав остальную его часть. По нестабильности показаний омметра вы определите место дефекта. Если у Джека, то нужно приобрести разборный разъем, откусить старый с участком плохого провода и распаять провод на контакты нового Джека.
Если обрыв находится у входа в наушники, то нужно их разобрать, удалить дефектную часть провода, зачистить концы и припаять, к тем же контактам, к которым провода были припаяны раньше. В статье сайта «Как паять паяльником» Вы можете ознакомиться об искусстве пайки.
Измерение номинала резистора (сопротивления)
Резисторы (сопротивления) широко применяются в электрических схемах. Поэтому при ремонте электронных устройств возникает необходимость проверки исправности резистора или определения его величины.
На электрических схемах резистор обозначается в виде прямоугольника, внутри которого иногда пишут римскими цифрами его мощность. I – один ватт, II – два ватта, IV – четыре ватта, V – пять ватт.
Проверить резистор (сопротивление) и определить его номинал можно с помощью мультиметра, включенного в режим измерения сопротивления.
Например, положение 200 позволить измерять сопротивления величиной до 200 Ом. 2k – до 2000 Ом (до 2 кОм). 2M – до 2000000 Ом. (до 2 МОм). Буква k после цифр обозначает приставку кило – необходимость умножения числа на 1000, M обозначает Мега, и число нужно умножить на 1 000 000.
Если переключатель установить в положение 2k, то при измерении резистора номиналом 300 кОм прибор покажет перегрузку. Необходимо переключить его в положение 2М. В отличие, от измерения напряжения, в каком положении находится переключатель, не имеет значения, всегда можно в процессе измерений его переключить.
Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов
по цветовой маркировке
Иногда при проверке резистора, омметр показывает, какое-то сопротивление, но если резистор в результате перегрузок изменил свое сопротивление и оно уже не соответствует маркировке, то такой резистор применять недопустимо. Современные резисторы маркируются с помощью цветных колец. Определить номинал резистора, маркированного цветными кольцами удобней всего с помощью онлайн калькулятора.
Онлайн калькулятор для определения сопротивления резисторов
маркированных 4 цветными кольцами
Онлайн калькулятор для определения сопротивления резисторов маркированных
5 цветными кольцами
Проверка диодов мультиметром или тестером
Полупроводниковые диоды широко применяются в электрических схемах для преобразования переменного в постоянный ток, и обычно при ремонте изделий, после внешнего осмотра печатной платы в первую очередь проверяют диоды. Диоды изготавливают из германия, кремния и других полупроводниковых материалов.
По внешнему виду диоды бывают разной формы, прозрачные и цветные, в металлическом, стеклянном или пластмассовом корпусе. Но они всегда имеют два вывода и сразу бросаются в глаза. В схемах в основном применяются выпрямительные диоды, стабилитроны и светодиоды.
Условное обозначение диодов на схеме представляет собой стрелку, упирающуюся в отрезок прямой линии. Обозначается диод латинскими буквами VD, за исключением светодиодов, которые обозначаются буквами HL, В зависимости от назначения диодов в схему обозначения вносятся дополнительные элементы, что и отражено на чертеже выше. Так как в схеме диодов бывает больше одного, то для удобства после букв VD или HL добавляется порядковый номер.
Проверить диод гораздо легче, если представлять, как он работает. А работает диод как ниппель. Когда Вы надуваете мячик, резиновую лодку или автомобильное колесо, то воздух в них входит, а обратно его не пускает ниппель.
Диод работает точно также. Только пропускает в одну сторону не воздух, а электрический ток. Поэтому для проверки диода нужен источник постоянного тока, которым и может служить мультиметр или стрелочный тестер, так как в них установлена батарейка.
Выше представлена структурная схема работы мультиметра или тестера в режиме измерения сопротивления. Как видно, на клеммы подается напряжение постоянного тока определенной полярности. Плюс принято подавать на красную клемму, а минус на черную. При прикосновении к выводам диода таким образом, что плюсовой выход прибора окажется на анодном выводе диода, а минусовой на катоде диода, то ток через диод пойдет. Если щупы поменять местами, то диод ток не пропустит.
Диод обычно может иметь три состояния – быть исправным, пробитым или в обрыве. При пробое диод превращается в отрезок провода, будет пропускать ток при любом порядке прикосновении щупов. При обрыве напротив, ток не будет идти никогда. Редко, но бывает и еще одно состояние, когда изменяется сопротивление перехода. Такую неисправность можно определить по показаниям на дисплее.
По выше приведенной инструкции можно проверять выпрямительные диоды, стабилитроны, диоды Шоттки и светодиоды, как с выводами, так и в SMD исполнении. Рассмотрим, как проверять диоды на практике.
В первую очередь необходимо, соблюдая цветовую маркировку, вставить в мультиметр щупы. Обычно в COM вставляется черный провод, а в V/R/f – красный (это плюсовой вывод батарейки). Далее необходимо установить переключатель режимов работы в положение прозвонки (если есть такая функция измерений), как на фотографии или в положение 2kOm. Включить прибор, сомкнуть концы щупов и убедиться в его работоспособности.
Практику начнем с проверки древнего германиевого диода Д7, этому экземпляру уже 53 года. Диоды на основе германия сейчас практически не выпускают из-за высокой стоимости самого германия и низкой предельной рабочей температуры, всего 80-100°С. Но эти диоды имеют самое маленькое падение напряжения и уровень собственных шумов. Их очень ценят сборщики ламповых усилителей звука. В прямом включении падение напряжения на диоде из германия составляет всего 0,129 В. Стрелочный тестер покажет приблизительно 130 Ом. При смене полярности мультиметр показывает 1, стрелочный тестер покажет бесконечность, что означает очень большое сопротивление. Данный диод исправен.
Порядок проверки кремниевых диодов не отличается от проверки сделанных из германия. На корпусе диода, как правило, помечается вывод катода, это может быть окружность, линия или точка. В прямом включении падение на переходе диода составляет около 0,5 В. У мощных диодов напряжение падения меньше, и составляет около 0,4 В. Точно также, проверяются стабилитроны и диоды Шоттки. Падение напряжения у диодов Шоттки составляет около 0,2 В.
У мощных светодиодов на прямом переходе падает более 2 В и прибор может показывать 1. Но тут сам светодиод является индикатором исправности. Если при прямом включении видно, даже самое слабое свечение светодиода, то он исправен.
Надо заметить, что некоторые типы мощных светодиодов состоят из цепочки включенных последовательно несколько светодиодов и внешне это не заметно. Такие светодиоды иногда имеют падение напряжения до 30 В, и проверить их возможно только от блока питания с напряжением на выходе более 30В и включенным последовательно со светодиодом токоограничивающим резистором.
Проверка электролитических конденсаторов
Различают два основных вида конденсаторов, простые и электролитические. Простые конденсаторы можно включать в схему как угодно, а электролитические только с соблюдением полярности, иначе конденсатор выйдет из строя.
На электрических схемах конденсатор обозначается двумя параллельными линиями. При обозначении электролитического конденсатора обязательно обозначается его полярность подключения знаком «+».
Электролитические конденсаторы низко надежны, и являются самой распространенной причиной отказа электронных блоков изделий. Вздутый конденсатор в блоке питания компьютера или другого устройства, не редкая картина.
Тестером или мультиметром в режиме измерения сопротивления можно успешно проверять исправность электролитических конденсаторов, или как еще говорят, прозвонить. Конденсатор нужно выпаять из печатной платы и обязательно разрядить, чтобы не повредить прибор. Для этого нужно закоротить его выводы металлическим предметом, например пинцетом. Для проверки конденсатора переключатель на приборе нужно установить в режим измерения сопротивления в диапазоне сотен килоом или мегаом.
Далее нужно, прикоснуться щупами к выводам конденсатора. В момент касания стрелка прибора должна резко отклониться по шкале и медленно вернуться в положение бесконечного сопротивления. Скорость отклонения стрелки зависит от величины емкости конденсатора. Чем емкость конденсатора больше, тем медленнее будет возвращаться на место стрелка. Цифровой прибор (мультиметр) при прикосновении щупов к выводам конденсатора, сначала покажет маленькое сопротивление, а затем все возрастающее вплоть до сотен мегом.
Если поведение приборов отличается от выше описанного, например сопротивление конденсатора составляет ноль Ом или бесконечность, то в первом случае имеется пробой между обмотками конденсатора, а во втором, обрыв. Такой конденсатор неисправен и применению не подлежит.
Роман 11.11.2015
Александр, здравствуйте!
При выпайке одного из выводов резистор поломался пополам. Подскажите пожалуйста номинал сопротивления, цифры на нем такие есть ОМЛТ 12К 5% 7к4.
И просто интересно, поломанный резистор если спаять, он получается будет рабочий?
Здравствуйте, Роман!
Номинал резистора 12 кОм. Даже номинал переломленного резистора без маркировки можно определить с помощью мультиметра.
Резистор представляет собой керамическую трубку, на который нанесен резистивный слой.
Щупы тестера прикладываются к выводу и на торце нащупывается этот слой по показанию прибора. Так же поступают со второй половинкой. В сумме получится номинал целого резистора.
Спаять сломанный резистор не получится, так как резистивный слой представляет собой тонкий слой резистивного материала.
Где на мультиметре омы — Морской флот
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.
Человечество начало жить в сфере цифровых технологий. В повседневной жизни повсюду компьютеры, пылесосы, электрочайники, телефоны. Поэтому каждому хоть один раз в жизни приходилось разбираться с непредвиденными поломками. Необязательно быть электриком, чтобы определить разрыв проводов, поломку ТЭНа или утюга. Часто надо просто прозвонить провода или лампочку накаливания, то есть проконтролировать значение сопротивления.
Для выполнения этих задач можно обойтись без сложного оборудования. Вполне подойдет мультиметр. Мультиметр — это многофункциональный измерительный прибор, позволяющий замерять значение силы тока, напряжения и сопротивления.
Особенности измерения сопротивления
Измерение сопротивления проводника основано на законе Ома. В нем сказано, что сопротивление проводника равно отношению напряжения к протекающей силе тока на участке цепи. Формула выглядит следующим образом: Сопротивление = Напряжение / Сила тока.
Единицей измерения сопротивления является Ом. Один Ом сопротивления означает, что по участку цепи протекает ток в один Ампер при напряжении один Вольт.
Поэтому, если пропустить с заданным напряжением ток, заранее измеренный, через проводник, то можно посчитать сопротивление проводника.
Таким образом, мультиметр представляют собой не что иное, как источник напряжения и амперметр для замера силы тока. Шкала амперметра размечена в Омах.
Описание работы мультиметра
На сегодняшний день разработано большое количество мультиметров. Принципиально они разделены на:
Аналоговые тестеры выводят измеренные значения на экран со стрелочкой. Некоторые профессионалы до сих пор предпочитают их, хотя эти устройства практически вытеснены с рынка цифровыми тес. На данных устройствах удобней и наглядней наблюдать изменение измеряемых параметров.
Цифровые мультиметры выводят данные на дисплей с цифрами. Эти приборы очень популярны.
Аналоговое устройство хорошо работает на отрезке радиоволн и электромагнитных полей. Им не нужно, в отличие от цифровых мультиметров, автономное питание.
На корпусе аналогового тестера находится переключатель. С его помощью выбирают режим измерения. Переключение диапазонов получается в результате умножения значения на шкале на масштабный коэффициент, который задал переключатель.
Равномерная шкала боится перегрузок. Если у нее значения от нуля до определенного числа, то возможен выход прибора из строя. Это вероятно, если при измерениях существенно выйти за допустимые пределы. Поэтому многие аналоговые мультиметры снабжены логарифмической шкалой, где диапазон возможных измеряемых значений — от нуля до бесконечности.
К прибору подключаются два щупа. Концы щупов похожи на иглы. Иногда для удобства на них надеваются металлические зажимы — «крокодилы».
В бюджетных моделях щупы не очень высокого качества, хотя внешне могут выглядеть эффектно.
При покупке прибора следует обратить внимание на то, чтобы провод был гибким и эластичным. Возле места входа он должен держаться плотно.
Для аналогового мультиметра не требуется источник питания. У него принцип работы как у амперметра.
Когда щупы подключаются к цепи или радиоэлементу, то во внутренних индукционных катушках начинает течь ток. Под воздействием созданных магнитных полей указывающая стрелка на приборе отклоняется на определенный угол и указывает значение на экране.
Цифровой тестер устроен немного иначе. Внутри его корпуса на печатной плате расположена микросхема. Она полностью отвечает за обработку входных данных.
Цифровые мультиметры более точны и выдают меньшую погрешность, чем их аналоговые коллеги.
Элементы контроля и управления размещены на передней панели:
- переключатель режимов и диапазонов;
- ЖК-дисплей;
- разъемы для щупов.
Проверка показателя тестером
Для перевода мультиметра в режим измерения сопротивления нужно при помощи круговой ручки выбрать сектор «Омега». В этом секторе указаны допустимые диапазоны измерений. Они отмечены метками 200, 2к, 20к, 200к, 2 М, 20 М, 200 М. Эти метки обозначают максимальное измеряемое сопротивление, которое допустимо в этом диапазоне.
Номинал проверяемого элемента должен быть меньше, чем крайне правое значение диапазона, но больше левого. Например, если номинал проверяемого резистора составляет десятки мегаомов, то нужно выбрать диапазон в секторе «Омега» от 20 мОм до 200 мОм.
Если область сопротивления резистора заранее неизвестна, то надо начать измерения с самого большого диапазона. Затем снижать диапазоны, добиваясь нужной точности.
Если выставить диапазон меньше, чем сопротивление элемента, то данные отображаться не будут.
Щупы вставляются в соответствующие гнезда. Черный щуп прибора — в гнездо на тестере с надписью «СОМ» (сокращенно от common — общий), красный же — в то гнездо, рядом с которым имеется обозначение «Омега».
Процесс прозвонки проводов
Перед началом любых прозвонов необходимо проверить работоспособность самого прибора. Не исключено, что в самой измерительной системе есть неполадки или разрывы. Тот же недостаточный контакт щупов. Для проверки концы щупов соединяют друг с другом. Если обрывов в цепи нет и прибор работоспособен, то дисплей отобразит нулевое значение. Иногда значения слегка отклоняются от нуля. Это связано с сопротивлением самих щупов и их клемм.
Существует два способа прозвонки проводов. Использование их зависит от того, есть ли в приборе звуковой сигнал или нет. Если функция звука есть, то соответствующий значок будет нарисован на корпусе.
Прозвонка проста и интуитивно понятна. Надо установить переключатель в режим зуммера и поднести щупы к концам проверяемого проводника. Возможны следующие варианты поведения тестера:
- Если провод не поврежден, то раздастся звуковой сигнал.
- Провод может быть целым, но слишком длинным. Тогда его сопротивление будет больше, чем-то, при котором зуммер подает сигнал. Тогда дисплей высветит цифру со значением сопротивления.
- Если же сопротивление гораздо больше установленного диапазона, то на дисплее появится единица. Следует выбрать другой режим и еще раз произвести измерение.
- Если в проводнике произошел разрыв, то никакой индикации не будет.
В случае прозвонки радиодеталей аналоговым мультиметром, он выставляется на минимально возможный диапазон измерений. Если при контакте провода и щупов стрелка прибора находится около нуля, значит, обрыва нет.
Перед тем как померить сопротивление, кроме стандартного теста мультиметра, надо провести еще одно тестирование. Необходима проверка реакции поведения тестера на человеческое тело. Некоторые люди обладают низким сопротивлением. Если держать руками щупы в местах, где нет изоляции, то тестер может решить, что измеряемый участок не разорван. Хотя на самом деле, это будет не так.
Нюансы измерения сопротивления
Измерение сопротивления мультиметром очень похоже на прозвонку проводов, но имеет свои особенности.
В первую очередь проверяемую радиодеталь надо выпаять из электроплаты. Или хотя бы одну ножку. Иначе прибор может замерить общее сопротивление сети, а не конкретной детали. Если проверяемая деталь имеет несколько выводов, то она полностью выпаивается из платы.
Перед тем как выпаивать элемент из платы, ее нужно полностью обесточить, вынуть гальванические батареи, выключатели все выключить и разрядить конденсаторы.
Визуально осматривают, проверяя поверхность корпуса. Сгоревшая деталь (особенно резисторы) часто имеет обгоревшие колечки на корпусе, значительные потемневшие участки, признаки оплавления.
Нужно выставить оптимальный диапазон измерений. Некоторые модели тестеров умеют определять его автоматически.
В случае если точность измерений критична, необходимо учитывать погрешности измерения. Например, если на резисторе написано сопротивление 1кОм (1000 Ом), следует учитывать процент допуска. Этот допуск для резисторов равен 10%. В итоге реальные показатели сопротивления будут колебаться от 900 до 1100 Ом.
Тот же самый резистор, проверенный в диапазоне до 2000кОм, покажет сопротивление равное единице. Но если выставить значения диапазона 2кОм, на дисплее тестера высветится более точное число. Например, 0,97 или 1,02.
В некоторых случаях можно провести измерения, не выпаивая деталь с платы. Это используется только в особых случаях. Необходимо проверить, есть ли в электрической схеме шунтирующие цепи. На показания мультиметра влияют полупроводники.
В этом случае требуется изучить принципиальную схему. Чтобы облегчить поиск проблемных участков и деталей, на электросхемах всегда показаны контрольные точки с соответствующими правильными параметрами.
Недопустимо прикасаться во время измерений сопротивления руками к выводам проверяемого элемента. Результат будет предсказуемо неправильный.
Иногда приходится учитывать так называемое переходное сопротивление. Хвостики радиодеталей, чистый припой могут покрываться со временем оксидной пленкой. Рекомендуется немного очистить место контакта или процарапать игольчатым щупом.
Когда измеряется сопротивление, важно правильно интерпретировать данные. Например, возможен вариант, если значение измерения равно максимальному, выставленному как ограничительный предел. Это может указывать на то, что мультиметр сломался. Впрочем, это редкий вариант развития событий. Скорее всего, предел установлен неправильно, и нужно переключателем на корпусе увеличить его.
При сомнениях в правильности полученных значений желательно измерить величину сопротивления заведомо исправного и подписанного подходящего элемента.
Необходимо регулярно проверять состояние гальванической батареи внутри тестера. Со временем и при активной работе батарея разряжается. На практике это приводит к неточным результатам. К тому же погрешность растет пропорционально разрядке аккумулятора.
Особенности действий при изоляции
Узнать сопротивление обычных проводников и радиодеталей сравнительно просто. В случае с изоляцией есть особенности. Неграмотные действия электрика могут привести к очень плохим последствиям. Важное правило: эти замеры должны проводиться в обогреваемых и теплых помещениях.
Если подобные замеры производить на улице при низкой температуре воздуха, есть большая вероятность образования микроскопических льдинок внутри оплетки кабеля. Поскольку вода — это диэлектрик, ее проводимость минимальная. Мультиметры не смогут распознать эти вкрапления. Если кабель с холодной улицы переместить в теплую комнату, то внутри проводки может появиться влажность.
Собственно, измерение сопротивления изоляции кабеля происходит следующим образом: нужно определить нулевой провод, находящийся в распределительном щитке. В конце нулевого провода устанавливается первый щуп. Второй щуп присоединяется к фазовому кабелю. При выполнении замеров желательно отсоединить концы от клемм. Осталось подобрать правильный предел и увидеть на экране значение сопротивления.
После чего значение сопротивления сравнивается с эталонными параметрами. Они размещены в Правилах устройства электроустановок. В приведенных таблицах указаны значения в зависимости от сечения кабеля, его марки и многих других параметров. Если измеренные данные находятся в допустимом диапазоне согласно таблицам, значит, проводка не нарушена. И проблем нет.
Когда нужно выяснить наличие заземляющего контура в проводке, то есть несколько рекомендаций:
- В новых домах значение напряжения в цепочке фаза-заземление выше, чем в фаза-нейтраль.
- Между нулевым кабелем и заземленным возможно небольшое напряжение. Из-за слабого потенциала на нулевом проводе.
В целом измерить сопротивление с помощью современных тестеров несложно. Особенно если это новый цифровой мультиметр. Управление им очень удобно и не требует глубоких профессиональных навыков.
Проверяющему достаточно небольшого набора знаний основ построения электроцепей с уроков физики школьного курса. И конечно же, в любом случае надо соблюдать элементарные требования техники безопасности.
Уважаемые читатели, приветствую Вас на страницах сайта http://zametkielectrika.ru.
Сегодня я написал вторую часть статьи, где мы продолжим знакомиться с тем, как пользоваться мультиметром, тестером или цешкой. Вообщем, кому как нравится.
С первой частью статьи Вы можете ознакомиться вот здесь: «Как пользоваться мультиметром (часть 1)»
Как пользоваться мультиметром при измерении сопротивленияВнимание. При проверке сопротивления в цепи необходимо убедиться в отсутствии в ней напряжения.
При измерении мультиметром величины сопротивления красный измерительный щуп вставляем в гнездо «V/Ω», а черный щуп – в гнездо «com».
Переключатель мультиметра ставим в диапазон (Ω). Он специально выделен красным цветом.
Далее нужно убедиться, что прибор (мультиметр) исправен. Для этого соединяем красный и черный щупы между собой. Мультиметр покажет следующее:
Мультиметр («тестер») исправен, а значит можно проводить дальнейшие электрические измерения.
В диапазоне (Ω) существует 7 пределов измерения: 200 (Ом), 2 (кОм), 20 (кОм), 200 (кОм), 2 (МОм), 20 (МОм) и 200 (МОм). Каждое значение — это и есть максимальное значение на определенном пределе измерения. Также в этом секторе имеется функция «прозвонки» цепей и проверки диодов, но об этом чуть позже.
Чаще всего мне приходиться пользоваться мультиметром именно при измерении сопротивления цепи электропроводки или обмоток (катушек) реле.
А сейчас проведем наглядные измерения сопротивления. В качестве примера возьмем катушку от реле с неизвестным нам номиналом.
Здесь я хочу сообщить Вам о небольшой тонкости, в отличии от измерения напряжения. Дело в том, что при измерении неизвестной величины сопротивления переключатель мультиметра можно устанавливать на любой предел. Мультиметр таким образом мы не повредим.
Ставим переключатель в положение «2М», что будет соответствовать пределу измерения мультиметра от о до 2 (МОм) и подсоединяем измерительные щупы к выводам катушки.
На дисплее мультиметра мы видим вместо показаний — одни нули. Это значит, что катушка обладает некоторым сопротивлением, но мы выбрали не правильный предел измерения.
Затем устанавливаем переключатель в положение «200К», что будет соответствовать пределу измерения мультиметра от о до 200 (кОм) и подсоединяем измерительные щупы к выводам катушки.
Измеренную величину сопротивления катушки смотрим на дисплее мультиметра («тестера»). Сопротивление катушки составляет 00,4 (кОм). Перед значением стоит один нолик, поэтому можно уменьшить предел еще на одну ступень.
Переключатель мультиметра устанавливаем на предел «20К», что будет соответствовать пределу измерения мультиметра от о до 20 (кОм), и снова проводим измерение. Сейчас на экране мультиметра мы видим величину сопротивления нашей катушки, которое составляет 0,63 (кОм). Это уже больше похоже на правду.
Если есть желание, то можно попробовать снизить предел измерений до «2К», что будет соответствовать пределу измерения мультиметра от о до 2 (кОм) и снова провести измерение сопротивления катушки.
На экране мультиметра мы видим еще более точное значение сопротивления катушки, которое составляет 0,649 (кОм).
На этом останавливаться не будем и попробуем снизить предел до «200», что будет соответствовать пределу измерения мультиметра от о до 200 (Ом). В этом случае мы увидим на экране цифру «1». Это значит, что сопротивление катушки больше, чем установленный предел, либо в проводе катушке обрыв.
Еще несколько слов хотел упомянуть про режим «прозвонки». В этом режиме при сопротивлении в цепи менее 70 (Ом) слышен звуковой сигнал. Очень удобная функция.
Устройство аналогового и цифрового мультиметра
Среди радиолюбителей мультиметр часто называют тестером. Но правильней будет все-таки «мультиметр», так как он имеет дополнительные функции, и помимо напряжения и силы тока измеряет другие показатели в широком диапазоне. У современного прибора устройство довольно сложное, но в принципах работы интересно разобраться, чтобы понимать, как происходят измерения.
Классификация
По представлению измеряемых показателей мультиметры разделяют на аналоговые (стрелочные) и цифровые. В аналоговых тестерах отклонение стрелки на градуированной шкале показывает результат измерения. Цифровые мультиметры информацию отображают в виде цифр на жидкокристаллическом или подобном ему экране.
Принципиальная схема мультиметра со стрелкой выглядит проще, чем у его собрата, поэтому зачастую для цифрового прибора в инструкции предоставляют функциональную или структурную схему.
По конструкции их можно так же разделить на два вида:
- стационарные;
- мобильные (карманные).
Наиболее простые – это стрелочные карманные мультиметры. Они представляют собой микроамперметр с набором высокоточных резисторов большого и малого номинала, а для измерения сопротивления имеют встроенный источник питания.
Стационарные мультиметры работают от сети переменного или постоянного тока.
Как правило, это высокоточные приборы со сложной схемой, используемые в лабораториях и различных сервисных центрах.
Дополнительно они имеют разъемы типа RS232, которые позволяют подключаться к компьютерам и создавать на их базе информационно-измерительные системы. В специализированных промышленных комплексах их используют в виде отдельных блоков совместно с другой аппаратурой.
Кроме измерения основных параметров тока в них закладывают еще другие возможности. Некоторые могут измерять температуру, частоту, скважность, выступать в роли генератора синусоидальных или прямоугольных сигналов.
Устройство мультиметра стационарного типа таково, что в нем используются достоинства аналоговых и цифровых приборов. Например, управляемый микропроцессором жидкокристаллический экран, представляет информацию в удобном для восприятия виде. Кроме цифровых показаний, он выдает изображение шкалы и стрелки в соответствующем сигналу положении, как на аналоговом мультиметре.
Простейшая схема
На рисунке представлена принципиальная схема мультиметра. Это самый простой вариант. Как видим, он имеет три шунтирующих резистора номиналами 0,5 Ом, 4,6 Ом и 46,3 Ом.
В режиме миллиамперметра он обеспечивает, при подключении к соответствующим выводам, измерение силы тока в трех диапазонах: 300 мА, 30 мА и 3 мА. Шунты необходимы для защиты мультиметра и измерения тока в различных диапазонах.
Добавочные резисторы номиналом 950 Ом, 10 кОм и 100 кОм предназначены для измерения напряжения в трех диапазонах: 3 В, 30 В и 300 В. Сопротивление измеряется при подсоединении к контактам Rx измеряемой нагрузки.
Перед замером, при закороченных контактах измерительных щупов, переменным резистором R3 выставляется ноль на шкале измерения сопротивления. Данный тестер предназначен только для измерения постоянного тока.
Для того чтобы он мог измерять переменный ток, в схему необходимо ввести выпрямительные диоды. Это связано с тем, что магнитоэлектрический механизм микроамперметра, в силу своего принципа действия, может измерять только постоянный ток.
Принципиальная схема мультиметра, если он стрелочный, меняется от прибора к прибору незначительно. Могут быть другие номиналы сопротивлений из-за использования различных микроамперметров, но суть не изменится. Поэтому ремонтировать их просто, в отличие от цифровых тестеров.
Структурная схема цифрового прибора
В настоящее время большинство мультиметров, выпускаемые промышленностью, являются цифровыми. Оно и понятно. Благодаря использованию современной элементной базы с большим входным сопротивлением, появилась возможность создавать многоразрядные точные аналогово-цифровые преобразователи электрического сигнала.
Это в свою очередь позволило уменьшить погрешность измерения, а применение цифровой индикации обеспечило легкое считывание информации.
В случае со стрелочными мультиметрами это затруднено, так как при погрешности 0,2% и выше прочитать точное показание будет практически невозможно из-за плотного расположения делений на шкале.
Принципиальная схема мультиметра, основанная на интегральных микросхемах сильно зависит от вида используемых микросхем, поэтому для разбора принципа работы прибора удобнее пользоваться структурной схемой, которая одинакова для всех цифровых тестеров.
На рисунке изображена структурная схема цифрового мультиметра. На ней видно, как происходят измерения постоянного и переменного токов, а также сопротивлений.
Аттенюатор и операционный усилитель
Аттенюатор – это устройство в схеме, уменьшающее входной сигнал в определенное количество раз для того, чтобы он находился в нормированном диапазоне, например, 0-1 мВ. В зависимости от конкретной реализации диапазон может быть другим.
Операционный усилитель очень чувствительный и имеет большой коэффициент усиления. Он реагирует на единицы микровольт на своем входе, а усиление позволяет выставлять от единицы до нескольких тысяч.
При этом у него огромное входное сопротивление, из-за чего он практически не вносит погрешностей. На его основе можно создать очень точные мультиметры и другие измерительные устройства.
Так вот, при поступлении на вход операционного усилителя напряжения с аттенюатора, он усилит его в конкретное число раз, и также не превысит допустимые пределы.
АЦП
На вход аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) поступит сигнал, не превышающий диапазон преобразования.
Предварительное усиление требовалось, чтобы преобразователь мог произвести его оцифровку и вывести на цифровой индикатор.
Схемы аналогово-цифровых преобразователей весьма разнообразны, и некоторые из них выполнены в виде отдельной микросхемы, что очень удобно при создании компактных мультиметров.
Прецизионный выпрямитель и коммутатор
При измерении переменных токов дополнительно применяется прецизионный выпрямитель. Когда необходимо измерить сопротивление, то оно подключается к преобразователю, представляющего собой эталонный генератор тока с делителями.
Этот ток проходит через измеряемое сопротивление, на нем происходит падение напряжения. Это падение усиливается, оцифровывается и выводится на цифровой индикатор.
При любых измерениях сигналы поступают через коммутатор. Он может быть механическим или электронным. На автономных ручных мультиметрах используется механический переключатель.
Хотя принципиальная схема мультиметра цифрового типа не представлена, проанализировав устройство прибора, можно найти отличия между ним и аналоговым типом.
Стрелочные мультиметры, чтобы произвести измерение какого-либо параметра, преобразуют его в силу тока и затем только измеряют. А цифровые тестеры, используя преимущества операционных усилителей, их огромное внутреннее сопротивление, все входящие сигналы преобразуют в напряжение и потом только проводят измерения.
Основные обозначения
Большинство мультиметров выглядят как небольшие коробочки, в верхней части которых расположена шкала со стрелочным механизмом или жидкокристаллический экран. Обозначения на мультиметре практически одинаковы и не зависят от вида прибораи схемы. Так, ниже экрана располагается переключатель режимов измерения. Вокруг отображаются значки, характеризующие тип и диапазон измеряемой величины:
- OFF означает что, если переключатель режимов будет установлен напротив него, то прибор выключен;
- положение переключателя в секторе V означает измерение постоянного напряжения;
- значения 200m, 2000m, 20, 200, 1000 показывают пять диапазонов измерения от 200 милливольт до 1000 вольт;
- знак V~ информирует об измерении переменного напряжения, цифры 100 и 750 о пределах измеряемого напряжения в вольтах;
- сектор, охваченный белой линией, с символом A означает измерение постоянного тока;
- цифры 200µ, 2000µ, 20m, 200m и 10А показывают, в каком диапазоне происходит измерение, от 0 до 200, 2000 микроампер, от 0 до 20, 200 миллиампер или до 10 ампер;
- сектор с символом Ω и цифрами 200, 2000, 20k, 200k, 2000k означает измерение сопротивления в диапазонах от 0 до 200, 2000 Ом, от 0 до 20, 200 или 2000 кОм;
- при положении переключателя на знаке hFE мультиметр будет тестировать транзистор, если вставить его выводы в гнезда расположенные ниже на отдельном разъеме;
- символ диода означает, что в этом положении переключателя осуществляется прозвонка.
С правой стороны имеются три гнезда. Верхнее, с цифрой 10А, используется при измерении постоянного тока до 10 ампер. Среднее применяется для измерения во всех остальных случаях. Нижнее гнездо для присоединения нулевого провода, рядом изображен знак заземления, как на схеме. Количество диапазонов и их пределы, типы измеряемых величин могут отличаться, но в основном будут совпадать.
На устройство и внешний вид влияют также и дополнительные возможности закладываемые производителем. Так, сейчас появились тестеры со встроенными токоизмерительными клещами. Они позволяют измерять ток без разрыва проводника, достаточно обхватить его клещами.
В комплект поставки, кроме мультиметра, входят щупы и инструкция по эксплуатации. В ней обычно даются принципиальная схема, технические характеристики, правила пользования прибором и требования по техники безопасности.
Как пользоваться мультиметром | Заметки электрика
Уважаемые читатели, приветствую Вас на страницах сайта http://zametkielectrika.ru.
Сегодня я написал вторую часть статьи, где мы продолжим знакомиться с тем, как пользоваться мультиметром, тестером или цешкой. Вообщем, кому как нравится.
С первой частью статьи Вы можете ознакомиться вот здесь: «Как пользоваться мультиметром (часть 1)»
Итак, поехали.
Как пользоваться мультиметром при измерении сопротивления
Внимание!!! При проверке сопротивления в цепи необходимо убедиться в отсутствии в ней напряжения.
При измерении мультиметром величины сопротивления красный измерительный щуп вставляем в гнездо «V/Ω», а черный щуп — в гнездо «com».
Переключатель мультиметра ставим в диапазон (Ω). Он специально выделен красным цветом.
Далее нужно убедиться, что прибор (мультиметр) исправен. Для этого соединяем красный и черный щупы между собой. Мультиметр покажет следующее:
Мультиметр («тестер») исправен, а значит можно проводить дальнейшие электрические измерения.
В диапазоне (Ω) существует 7 пределов измерения: 200 (Ом), 2 (кОм), 20 (кОм), 200 (кОм), 2 (МОм), 20 (МОм) и 200 (МОм). Каждое значение — это и есть максимальное значение на определенном пределе измерения. Также в этом секторе имеется функция «прозвонки» цепей и проверки диодов, но об этом чуть позже.
Чаще всего мне приходиться пользоваться мультиметром именно при измерении сопротивления цепи электропроводки или обмоток (катушек) реле.
А сейчас проведем наглядные измерения сопротивления. В качестве примера возьмем катушку от реле с неизвестным нам номиналом.
Здесь я хочу сообщить Вам о небольшой тонкости, в отличии от измерения напряжения. Дело в том, что при измерении неизвестной величины сопротивления переключатель мультиметра можно устанавливать на любой предел. Мультиметр таким образом мы не повредим.
Ставим переключатель в положение «2М», что будет соответствовать пределу измерения мультиметра от о до 2 (МОм) и подсоединяем измерительные щупы к выводам катушки.
На дисплее мультиметра мы видим вместо показаний — одни нули. Это значит, что катушка обладает некоторым сопротивлением, но мы выбрали не правильный предел измерения.
Затем устанавливаем переключатель в положение «200К», что будет соответствовать пределу измерения мультиметра от о до 200 (кОм) и подсоединяем измерительные щупы к выводам катушки.
Измеренную величину сопротивления катушки смотрим на дисплее мультиметра («тестера»). Сопротивление катушки составляет 00,4 (кОм). Перед значением стоит один нолик, поэтому можно уменьшить предел еще на одну ступень.
Переключатель мультиметра устанавливаем на предел «20К», что будет соответствовать пределу измерения мультиметра от о до 20 (кОм), и снова проводим измерение. Сейчас на экране мультиметра мы видим величину сопротивления нашей катушки, которое составляет 0,63 (кОм). Это уже больше похоже на правду.
Если есть желание, то можно попробовать снизить предел измерений до «2К», что будет соответствовать пределу измерения мультиметра от о до 2 (кОм) и снова провести измерение сопротивления катушки.
На экране мультиметра мы видим еще более точное значение сопротивления катушки, которое составляет 0,649 (кОм).
На этом останавливаться не будем и попробуем снизить предел до «200», что будет соответствовать пределу измерения мультиметра от о до 200 (Ом). В этом случае мы увидим на экране цифру «1». Это значит, что сопротивление катушки больше, чем установленный предел, либо в проводе катушке обрыв.
Еще несколько слов хотел упомянуть про режим «прозвонки». В этом режиме при сопротивлении в цепи менее 70 (Ом) слышен звуковой сигнал. Очень удобная функция.
P.S. На этом вторую часть статьи о том, как пользоваться мультиметром я завершаю. Продолжение читайте в 3 части. Подписывайтесь на новые статьи и не пропускайте новые выпуски. Если материал этой статьи был Вам полезен и интересен, то поделитесь им с друзьями. Спасибо.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Определение сопротивления тестером. Измерение сопротивления мультиметром. Переменные резисторы. Какие бывают мультиметры
Мультиметр – это незаменимый помощник в деятельности любого электрика. Возможности его чуть не безграничны. Помимо всего прочего, данный прибор умеет измерять сопротивление. Удивляться этому факту не стоит, поскольку инструмент оборудован встроенным омметром, при помощи которого и происходит измерение сопротивления. Так что при желании мульметр позволит измерить сопротивление таких элементов, как конденсаторы, плавкие предохранители, катушки индуктивности, трансформаторы, различные радиодетали, кабельные линии и многое другое.
Мультиметр – как измеряется сопротивление
Ничего сложного в том, как замерить сопротивление мультиметром, нет. В первую очередь необходимо найти раздел на самом приборе, который отвечает непосредственно за измерение сопротивления. Так как мультиметр является многофункциональным прибором, то различных панелей здесь достаточно много. На нужной нам панели имеется буква латинского алфавита «омега», которая обозначается таким значком — «Ω». Данный символ как раз обозначает сопротивление в физике.
На сегодняшний день количество мультиметров просто зашкаливает. Существуют и аналоговые модели, и цифровые, которые пришли на смену первым. В связи с разнообразием модификаций прибора, расположение панели, отвечающей за сопротивление, может отличаться. Найти ее не составит труда по значку, описанному выше. Там же обычно располагается ручной переключатель, а также шкала с указанием пределов измеряемых параметров. В зависимости от модели, может быть до 7 границ проведения замеров. Все обозначения указаны цифрами и буквами.
Например, вы выбрали предел в 200 Ом, то на мультиметре данное значение будет отражено как число «200». Если был выбран больший предел, к примеру, 2000 Ом, то обозначение может быть как с использованием цифр, так и букв – «2000» либо «2к», что имеет одно и тоже значение. Значения, превышающие несколько миллионов, чаще всего сопровождаются буквой М, обозначающая «миллион». То есть лимит в 20 М, выбранный на панели мультиметра, говорит нам о том, что измерения будут проводиться в пределах до 20 миллионов Ом.
Чтобы лучше разобраться с тем, как проверить сопротивление при помощи мультиметра, можно привести пример. Предположим, необходимо узнать сопротивление какой-либо детали или обычной катушки. Предположительно данный параметр составляет около 1000 Ом или 1кОм. В таком случае на приборе необходимо выставить предел, превышающий ориентировочный. Поэтому требуется переключатель перевести в положение, например, «2000». Если такого нет, выбираете следующее по величине. Лишь после этого можно приступать непосредственно к измерениям.
Сами же замеры проводятся специальными щупами. Необходимо правильно вставить их в соответствующие гнезда – черный в гнездо с подписью «com», красный щуп в отверстие «V/Ω». Убедиться в том, что все подключено верно, достаточно просто. Следует всего лишь соединить щупы друг с другом и проверить экран на мультиметре. Правильно подключенные щупы покажут нулевое сопротивление.
Измеряемые показатели – важные особенности тестера
При измерении сопротивления важно правильно читать полученные данные. Так, если результат на табло показывает значение, которое было выставлено в качестве ограничительного предела, то возможны два варианта развития событий. Либо прибор вышел из строя, что случается очень и очень редко. Либо предел указан неправильно, и, соответственно, требуется выставить следующее по величине ограничение. Поэтому переключатель переводится на одну позицию вверх. После чего можно еще раз выполнить измерения.
Чтобы результат был максимально точен, следует быть аккуратным и осторожным при работе с тестером. Особое внимание следует уделять оголенным участкам щупов. Не следует прикасаться к ним и измеряемым механизмам одновременно. В теле человека также имеется сопротивление, поэтому прибор покажет суммарный показатель – сопротивление человека и детали. Если этого не заметить, то неправильные расчет сопротивления могут привести к очень плачевным результатам в дальнейшем.
Измеряя сопротивление тестером, необходимо принимать во внимание следующие важные особенности работы с прибором:
- Определение сопротивления запчасти, которая впаяна в какую-либо плату, — это процесс достаточно сложный, новичкам может быть даже не под силу. Проблема заключается в том, что мультиметр будет показывать общий показатель всей платы, поскольку проверяемая деталь напрямую связана с другими элементами сети. Чтобы выполнить измерения правильно, следует отсоединить один элемент с электрической платы, то есть отпаять его.
- Тестирование многовыводных элементов сопровождается их обязательным предварительным демонтажом. Лишь после этого можно начинать замерять сопротивление при помощи встроенного омметра. В противном случае результат будет зафиксирован неверный.
- Огромное значение имеют щупы, а также их целостность и исправность. Несколько абзацев выше мы рассказывали, как проверяется работоспособность прибора в целом. Соединив щупы, мы не только узнаем, работает ли тестер, но и целостность самих щупов. Так, необходимо водить одним щупом по другому, не разъединяя их. Гарантией правильных и точных измерений будет неизменный ноль на дисплее. Если же во время подобных манипуляций значение постоянно изменяется и прыгает, то со щупами имеются определенные проблемы.
- Аккумулятор также очень важен для выполнения точных измерений. Необходимо постоянно контролировать, чтобы встроенная батарея была заряжена, причем желательно до максимума. Как показывает практика, разряженный аккумулятор приводи к тому, что измерения получаются не совсем точными. Причем погрешность увеличивается по мере уменьшения заряда в батарее.
Если вы уже знаете, как измерить сопротивление при помощи мультиметра, то должны знать об одной интересной особенности. Тестер способен измерять напряжение, силу и тока и многие другие параметры. При этом измерения начинаются с высоких показателей ограничивающего предела.
Однако в случае с сопротивлением дело обстоит совсем наоборот, поскольку мы выставляем сначала низкий предел, постепенно перемещаясь к более высоким, если табло показывает в качестве результата единицу. Причина заключается в том, что такой метод замеров позволяет постепенно продвигаться вверх по шкале лимитов, дойдя наконец до нужного ограничителя, который и выдаст нам правильный и достоверный результат.
Сопротивление изоляции – как измерить показатель тестером
Померить сопротивление в обычных деталях достаточно просто, если придерживаться советов и рекомендаций, приведенных выше. Отдельного упоминания заслуживает лишь изоляция кабелей. Здесь ситуация обстоит несколько иным образом, поскольку неправильные действия могут привести к трагическим последствиям. В первую очередь необходимо предупредить начинающих электриков, что проведение подобных замеров должно выполняться исключительно в теплых и обогреваемых помещениях.
Если делать это на улице в холодное время года, то велик риск появления крошечных льдинок внутри кабельной оплетки. Вода является диэлетриком, то есть ее проводимость минимальна. По этой причине измерители сопротивления не смогут определить это водяные вкрапления. К тому же после помещения кабеля с холодной улицы в теплой комнате может появиться влажность внутри проводки.
Непосредственно измерение сопротивление изоляции кабелей выполняется следующим образом. Один щуп устанавливается на конце нулевого провода, который находится в распределительном щитке. Второй же щуп накладывается на конец фазного кабеля, находящегося в том же щитке. Концы при выполнении замеров рекомендуется отсоединить от клемм. Теперь остается только найти правильный предел и узнать значение сопротивления.
Полученное значение необходимо сравнить с эталонными параметрами, приведенными в Правилах устройства электроустановок. В таблицах, приведенных в ПЭУ, указаны данные в зависимости от различных факторов, включая сечение кабеля, его марку и многое другое. Если полученное значение изоляции находится в диапазонах, предусмотренных таблицами ПЭУ, значит, целостность проводки не нарушена, соответственно, никаких проблем выявлено не было.
Мультиметр может пригодиться не только специалисту-электрику, но и практически каждому хозяину в быту. Это многофункциональный и компактный прибор, измеряющий силу тока, напряжение, и многие другие параметры. Чтобы провести проверку сопротивления мультиметром, потребуется всего пару минут. В продаже сегодня можно найти как электронные модели, так и аналоговые, но по большей части разница между ними заключается лишь в способе отображения и подробности информации.
Разновидности
Сначала пару слов о разновидностях приборов. Раньше чаще всего использовался аналоговый мультиметр, в котором установлены обычные стрелочки для отображения показаний. Сегодня более востребованы электронные модели, но и аналоговые не спешат уходить в прошлое, ими пользуются преимущественно профессионалы.
Причины этого кроются в следующем. Стрелочные более стабильно работают в зонах электромагнитных полей. Кроме того, электронные модели требуют питания (чаще всего батарейки), а износ элементов питания может напрямую сказаться на погрешности измерений. Стоит также отметить и возможность выхода из строя из-за сильных электростатических разрядов. Аналоговый мультиметр показывает более точный результат.
Есть преимущества и у цифровых моделей. Они доступнее отображают информацию, и способы выводить на экран разницу между измеряемыми показателями и эталонными.
Основы управления прибором
У многих моделей мультиметров есть свои характерные особенности, но имеются также и общие для всех разновидностей правила. К примеру, для начала измерений следует прикоснуться концами металлических щупов (они снабжены ручками из изолирующего материала) к проводнику.
Величина того параметра, который измеряется мультиметром в текущий момент должна быть в пределах диапазона, который задается специальным переключателем на корпусе.
Именно поэтому рекомендуется производить замеры, выставляя максимальный режим измерения, а после подгоняя точность или наоборот. Впрочем, наиболее технически продвинутые аппараты способны определять пределы измерений автоматически.
Также следует помнить правила:
Схема подключения щупов следующая. Тот, который с черным проводом, вставляется в гнездо СОМ (отрицательный полюс), красный – в гнездо VΩma. Помните, что сегодня на рынке имеется широкий ассортимент моделей, так что нюансы использования могут варьироваться. Чтобы избежать досадной неудачи, рекомендуется дополнительно ознакомиться с руководством пользователя.
Устройство
У подавляющего большинства моделей основа устройства полностью идентична. Единственной разницей могут стать обозначения, ряд дополнительных возможностей и пределы измерения. В любом случае, на фронтальной панели располагаются все элементы управления устройством. Среди них: гнезда для подключения щупов, экран, а также переключатель режима измерения сопротивления.
За аппаратную составляющую отвечает микросхема 1CL7106. При измерении напряжения сигнал проходит через резистор R17 и передается на вход 31. Сила тока воспринимается резисторами в зависимости от того, какой диапазон был установлен пользователем. Падение напряжения в результате поступает на вход 32.
Щупы
В бюджетных моделях тестеров щупы чаще всего особым качеством не отличаются. Не стоит в данном случае судить по внешнему виду, так как их специально делают максимально красивыми и глянцевыми. Внимание следует обратить, в первую очередь, на провод – он должен быть максимально эластичным и хорошо держаться.
Для того чтобы проколоть изоляцию провода или найти выводы микросхемы с малым шагом, концы щупа сделаны в форме игл. В качестве материала для их изготовления используется бронза, которая не слишком хорошо держит заточку. В отдельных случаях некачественные щупы могут обламываться в местах заделки. Наконец, некачественные щупы могут давать ненадежный контакт в гнездах мультиметра.
В качестве решения специалисты чаще всего «доводят их до ума» собственными силами. Для этого они припаивают провода к наконечникам и подгоняют разъемы в гнезда. Наконечники в таком случае требуется обязательно залудить, иначе показатели будут разные в зависимости от нажима. Для уменьшения сопротивления, провода можно заменить кабелем более толстого сечения, комплектные обладают сопротивлением до 0,5 Ом и выше.
Проверка перед работой
Токоведущие жилы в щупах мультиметра с течением времени изнашиваются, что крайне негативно сказывается на точности измерения. Именно поэтому важно проверять их до начала работы. Делается это просто. Переключатель ставят на самый низкий диапазон, после чего замыкают провода друг с другом. Следом аналогичным образом проверяется изоляция на ручках. Если контакт плохой, показания на экране начнут сбиваться. Отдельно следует отметить вариант проверки в режиме прозвонки. В случае неустойчивого звукового сигнала контакты следует заменить.
Инструкция
Итак, как измерить сопротивление мультиметром? Для этого требуется всего три шага, однако вначале следует в обязательном порядке убедиться, что проверяемая сеть полностью обесточена.
Измерительный провод черного цвета вставляется в гнездо COM, после чего шнур красного цвета вставляется в VΩmA. Затем требуется включить прибор. Чаще всего это делается поворотом переключателя измерений. Для работы с самыми малыми сопротивлениями потребуется поставить переключатель на букву «омега» и установить диапазон на 200, то есть в пределах 0,1-200 Ом (измерение малых сопротивлений). Далее производится проверка на замыкание измерительной цепи, для чего щупы замыкаются между собой. Если мультиметр исправен, на экране появится показатель порядка 0,3-0,7 и, как уже говорилось, он должен быть постоянным. Данный показатель отображает сопротивление самих измерительных проводов. Если этот показатель выше или часто меняется, следует обновить провода. Если провода разомкнуты, на экране должна быть единица, что показывает очень высокое (бесконечное) сопротивление.
Для того чтобы произвести измерение, требуется одновременно прикоснуться к контактам цепи. Если система работает исправно, мультиметр измерит показания. Если производится проверка на обрыв питания, тестер отобразит новые показания. Сопротивление в таком случае должно быть достаточно низким, вплоть до 1,5 Ома. Если же требуется померить сопротивление потребителя тока, например, лампочки или обмотки трансформатора, показатель может подскочить до 150-200 Ом. Имеется достаточно характерная особенность: с ростом мощности потребителя тока проверка сопротивления прибора мультиметром показывает более низкий результат.
Если цифры на экране тестера при измерениях не меняются, следует переключиться на более высокий диапазон.
Если мультиметр отображает все те же значения – переходим к новому диапазону и продолжаем попытки. Имеется здесь важный момент. Если поставить переключатель на 2000к и взяться за контакты щупов голыми руками, то получится, что мы меряем сопротивление тела, что, разумеется, скажется на результатах.
Особенности и нюансы
У работы мультиметра есть сразу несколько важных особенностей, которые могут повлиять на результат его работы. Рассмотрим несколько важных примеров.
Достаточно часто возникает ситуация, когда требуется измерить сопротивление детали, уже впаянной в плату. В таком случае можно даже не пытаться провести измерение в сборе – результат гарантированно будет неверным. Причина проста: любой элемент на плате связан с другими, так что мультиметр в ходе испытания покажет лишь общий показатель. Если требуется протестировать только один элемент, придется извлекать его из схемы.
В случае многовыводных элементов демонтаж также является насущной необходимостью. Проверять их сопротивление можно только после этого. В противном случае на результат положиться будет нельзя.
Сопротивление изоляции кабелей следует мерить только в теплых и сухих условиях, поскольку обледенение и влажность дадут неверный результат.
Не стоит забывать и про состояние щупов мультиметра. Максимально точный результат можно получить лишь с исправными деталями. Проверить их состояние можно следующим образом: приложите оголенные концы друг к другу и подвигайте их. Если показания мультиметра будут сильно прыгать, значит, щупы надо срочно заменить. С неисправными деталями на точные данные рассчитывать не приходится.
Наконец, следует отметить исправность аккумулятор. Каждый специалист скажет, что стоит батарее начать разряжаться, как показания тестера уходят все дальше от истины. Чаще всего на экране появляется значок-индикатор разрядки. В таком случае следует или заменить батарею, или подзарядить прибор.
Пример измерения
Рассмотрим на примере как проверить сопротивление наушников. Чаще всего они присоединяются к ПК или плееру при помощи разъема miniJack. Он состоит из трех частей. Наиболее близкая к держателю – общий канал, потом идет раздельные для правого и левого каналов.
Для проверки достаточно прикоснуться одним щупом мультиметра к общему каналу, а вторым к правому и левому по очереди. Точное сопротивление указывается в техническом паспорте наушников, но чаще всего оно составляет порядка 40 Ом. Если показания сильно отличаются, значит в проводе имеется короткое замыкание. Для проверки дополнительно меряем так. Прикасаемся одним щупом к правому каналу, а вторым – к левому. В идеале сопротивление должно быть ровно вдвое больше.
Как видно, измерения сопротивления проводить довольно просто. Надо быть уверенным в исправности мультиметра и понимать значение измеряемой величины.
Чаще всего встречаются неисправности резисторов, связанные с выгоранием токопроводящего слоя или нарушением контакта между ним и хомутиком. Для всех случаев дефектов существует простой тест. Разберемся, как проверить резистор мультиметром.
Типы мультиметров
Прибор бывает стрелочным или цифровым. Для первого не требуется источник питания. Он работает как микроамперметр с переключением шунтов и делителей напряжения в заданные режимы измерений.
Цифровой мультиметр показывает на экране результаты сравнения разницы между эталонными и измеряемыми параметрами. Для него нужен влияющий на точность измерений по мере разрядки. С его помощью производится тестирование радиодеталей.
Виды неисправностей
Резистором называют электронный компонент с определенным или переменным значением электрического сопротивления. Перед тем как проверить резистор мультиметром, его осматривают, визуально проверяя исправность. Прежде всего определяется целостность корпуса по отсутствию на поверхности трещин и сколов. Выводы должны быть надежно закреплены.
Неисправный резистор часто имеет полностью обгоревшую поверхность или частично — в виде колечек. Если покрытие немного потемнело, это еще не характеризует наличие неисправности, а говорит лишь о его нагреве, когда выделяемая на элементе мощность в какой-то момент превысила величину допустимой.
Деталь может выглядеть как новая, даже если внутри оборвется контакт. У многих здесь возникают проблемы. Как проверить резистор мультиметром в данном случае? Необходимо наличие принципиальной схемы, по которой производятся замеры напряжения в определенных точках. Для облегчения поиска неисправностей в электрических цепях бытовой техники выделяются контрольные точки с указанием на них величины этого параметра.
Проверка резисторов производится в самую последнюю очередь, когда нет сомнений в следующем:
- полупроводниковые детали и конденсаторы исправны;
- на печатных платах нет сгоревших дорожек;
- отсутствуют обрывы в соединительных проводах;
- соединения разъемов надежны.
Все вышеперечисленные дефекты появляются со значительно большей вероятностью, чем выход из строя резистора.
Характеристики резисторов
Величины сопротивлений стандартизованы в ряды и не могут принимать любые значения. Для них задаются допустимые отклонения от номинала, зависимые от точности изготовления, температуры среды и других факторов. Чем дешевле резистор, тем больше допуск. Если при измерении величина сопротивления выходит за его пределы, элемент считается неисправным.
Еще одним важным параметром является мощность резистора. Одной из причин преждевременного выхода детали из строя является ее неправильный выбор по этому параметру. Мощность измеряется в ваттах. Ее выбирают такой, на которую он рассчитан. На схеме условного обозначения мощность резистора определяется по знакам:
- 0,125 Вт — двойная косая черта;
- 0,5 Вт — прямая продольная черта;
- римская цифра — величина мощности, Вт.
Резистор для замены выбирается по тем же параметрам, что и неисправный.
Проверка резисторов на соответствие номиналам
Для проверки необходимо найти значения сопротивлений. Их можно увидеть по порядковому номеру элемента на схеме или в спецификации.
Измерение сопротивления является самым распространенным способом проверки резистора. В данном случае определяется соответствие номиналу и допуску.
Величина сопротивления должна быть в пределах диапазона, который на мультиметре устанавливается переключателем. Щупы подключаются к гнездам COM и VΩmA. Перед тем как проверить резистор тестером, сначала определяется исправность его проводов. Их замыкают между собой, и прибор должен показать величину сопротивления, равную нулю или немного больше. При измерениях малых сопротивлений эта величина вычитается из показаний прибора.
Если энергии элементов питания недостаточно, обычно получается сопротивление, отличное от нуля. В этом случае следует заменить батарейки, поскольку точность измерений будет низкой.
Новички, не зная, как проверить резистор на работоспособность мультиметром, часто касаются руками щупов прибора. Когда измеряются величины в килоомах, это недопустимо, поскольку получаются искаженные результаты. Здесь следует знать, что тело также имеет определенное сопротивление.
При фиксации прибором величины сопротивления, равной бесконечности, это является показателем наличия обрыва (на экране горит «1»). Редко встречается наличие пробоя резистора, когда его сопротивление равно нулю.
После измерения полученное значение сравнивается с номиналом. При этом учитывается допуск. Если данные совпадают, резистор исправен.
Когда появляются сомнения в правильности показаний прибора, следует замерить величину сопротивления исправного резистора с тем же номиналом и сравнить показания.
Как измерить сопротивление, когда номинал неизвестен?
Установка максимального порога при измерении сопротивления не обязательна. В режиме омметра можно установить любой диапазон. Мультиметр из-за этого не выйдет из строя. Если прибор покажет «1», что означает бесконечность, порог следует увеличивать, пока на экране не появится результат.
Функция прозвонки
А еще как проверить резистор мультиметром на исправность? Распространенным способом является прозвонка. Положение переключателя для данного режима обозначается значком диода с сигналом. Знак сигнала может быть отдельно, верхняя граница срабатывания его не превышает 50-70 Ом. Поэтому резисторы, номиналы которых превышают порог, прозванивать не имеет смысла. Сигнал будет слабым, и его можно не услышать.
При значениях сопротивления цепи ниже граничного значения прибор издает писк через встроенный динамик. Прозвонка делается путем создания напряжения между точками схемы, выбранными с помощью щупов. Чтобы данный режим работал, нужны подходящие источники питания.
Проверка исправности резистора на плате
Сопротивление замеряют, когда элемент не подключен к остальным в схеме. Для этого нужно освободить одну из ножек. Как проверить резистор мультиметром, не выпаивая из схемы? Это делается только в особых случаях. Здесь необходимо проанализировать схему подключений на наличие шунтирующих цепей. Особенно на показания прибора влияют полупроводниковые детали.
Заключение
Решая вопрос, как проверить резистор мультиметром, необходимо разобраться, как измеряется электрическое сопротивление и какие пределы устанавливаются. Прибор предназначен для ручного применения и следует запомнить все приемы использования щупов и переключателя.
Одной из основных функций мультиметра является проверка сопротивления. Эта задача может появиться при ремонте автомобиля или бытовой электронике. Зная номинальные показатели резистора, лампы накаливания или иного проводника можно установить его исправность и пригодность для дальнейшей эксплуатации.
Пошаговое руководство
На всех мультиметрах имеется обязательное гнездо СОМ — в него необходимо вставить штеккер с черным щупом. На рисунках показано, где располагается это гнездо в популярных моделях:
После этого нужно найти гнездо для измерения сопротивления. обозначается оно символом VΩmA или совпадать с гнездом для измерения частоты, тогда оно обозначается VΩHz и воткнуть в него красный щуп. Для примера несколько мультиметров с разными обозначениями:
С помощью поворотной ручки перевести мультиметр в режим измерения сопротивления. Он обозначен Ω (омега) и проверить работу прибора. Для этого нужно замкнуть щупы. Сопротивление должно составить 0,3 — 0,8 Ом. Если показывает бо́льшую цифру — значит провода или щупы пришли в негодность и их нужно заменить.
Щупами или «крокодильчиками» касаемся измеряемого элемента и смотрим на экран:
На экране отображается сопротивление замкнутой цепи
Важно знать. Если при измерении сопротивления мультиметр показывает единицу в крайнем левом положении — значит цепь разомкнута. Такое же сопротивление должны показывать «пустые» щупы.
Разомкнутая цепь — единица в левом положении
Большинство мультиметров с функцией измерения сопротивления имеют несколько диапазонов чувствительности. Если вы не знаете номинального сопротивления измеряемой цепи — чувствительность можно подобрать вращением рукоятки на передней панели:
Рукояткой выставляем необходимую чувствительность
Как видно на примере выше (мультиметр DT9202A) , чувствительность можно установить в нескольких диапазонах от 200 Ом до 2 мегаОм. Просто вращайте рубильник вправо до тех пор, пока показания на табло не станут изменяться — это и будет правильно выбранный диапазон.
Важно знать. При выставлении высокой чувствительности щупы могут реагировать на прикосновение к ним пальцев. Поэтому не касайтесь металлических контактов, иначе мультиметр будет измерять сопротивление вашего тела, а не цепи.
Измерение сопротивления цифровым мультитестером
Также с помощью омметра можно проверить исправность большинства широко распространённых радиодеталей, таких как резисторы, диоды, катушки индуктивности, трансформаторы , плавкие предохранители.
С помощью омметра можно проверить конденсаторы на наличие электрического пробоя обкладок, обнаружить обрыв или пробой p-n переходов у транзисторов и диодов, оценить целостность электрических соединений и печатных проводников на электронной плате. Список возможных применений омметра в повседневной практике радиолюбителя очень широк.
На принципиальной схеме омметр изображается в виде кружка с двумя выводами, которые на практике являются измерительными щупами. Внутри кружка изображается греческая буква “омега ”, символизирующая то, что в данном случае прибор является измерителем электрического сопротивления.
Рассмотрим основные моменты проведения измерений сопротивления с помощью цифровых мультиметров серий DT-83x , M83x , MAS83x и им подобных.
В мультитестерах при измерении сопротивления следует выбрать секцию с обозначением значка “Омега” при помощи ручного переключателя режимов работы. Для замера сопротивления цепи необходимо ориентировочно определить сопротивление измеряемой цепи и выбрать соответствующий предел измерения. У мультиметров серий DT-83x, M83x, MAS83x обычно 5 пределов измерения: 200 (до 200 Ом), 2k или 2000 (до 2000 Ом), 20k (до 20.000 Ом), 200k (до 200.000 Ом), 2М либо 2000k (до 2.000.000 Ом).
Секция измерения сопротивлений
Например, у Вас есть резистор , сопротивление которого ориентировочно составляет от 1 килоОма (1000 Ом) до 10 килоОм (10.000 Ом). В этом случае необходимо выбрать предел измерения, который выше наибольшего предполагаемого сопротивления. Для цифрового мультиметра марки M830BZ таким пределом будет 20k (20 килоОм). Если же номинальное сопротивление резистора окажется больше, то на цифровом дисплее кратковременно “моргнёт” показание и зафиксируется единичка. При этом необходимо перевести ручной переключатель на предел выше и провести повторное измерение.
В практике радиолюбителя часто приходиться измерять сопротивление резисторов. При этом щупы прибора необходимо соединить с выводами резистора, сопротивление которого предстоит измерить. Теперь Внимание ! Не повторите ошибку многих новичков. При измерении сопротивления нельзя касаться руками токоведущих частей щупов и выводов радиодетали. Почему?
Если удерживать руками щупы и выводы резистора, то в результате будет измерено сопротивление резистора (R1 ) и сопротивления Вашего тела (R2 ). В таком случае измеренное сопротивление будет составлять общее сопротивление двух параллельно соединённых резисторов . Один резистор — это тот, сопротивление которого замеряется, а второй — это сопротивление вашего тела.
Общее сопротивление резистора (R1) и тела человека (R2)
Итоговое измеренное сопротивление будет неверно и может в некоторых случаях сильно отличаться от действительного сопротивления резистора. Всё зависит от того, какое сопротивление имеет в данный момент тело человека.
Неправильный замер сопротивления
Это простое правило стоит помнить. Придерживать щуп и вывод детали можно только одной рукой. В таком случае в измеряемой цепи будет только сам мультиметр и резистор. Данное правило необходимо соблюдать и при проверке прочих радиоэлементов.
Особенности измерения сопротивления элементов в схеме с помощью цифрового мультиметра.
При ремонте радиоаппаратуры часто возникает необходимость проверить сопротивление радиодетали, например, резистора, впаянного в электронную схему. В таком случае нужно выпаять хотя бы один вывод радиодетали, и уже затем производить измерение сопротивления.
Впаянная в электронную схему радиодеталь электрически связана с другими элементами схемы, и общее измеряемое сопротивление будет равно сопротивлению всех связанных между собой радиодеталей. Необходимо обеспечить условия, при которых измерительная цепь состоит только из измерительного прибора – омметра, и измеряемого сопротивления. На принципиальной схеме это можно изобразить как цепь из омметра (PR1) и резистора (R1).
При проверке многовыводных радиодеталей лучше их сначала полностью выпаять и проводить измерения уже выпаянной радиодетали. Это позволит избежать ошибок и неверных выводов об исправности / неисправности радиодетали.
Проверка омметра перед началом работы.
При частом использовании мультиметра в первую очередь страдают измерительные щупы. Часто происходит нарушение контакта щупа и разъёма подключения щупа в следствии механического износа токоведущих жил измерительного щупа. Бывают случаи, что на вид измерительный щуп выглядит исправным, но при проведении измерений показания “скачут”, и не соответствуют действительности. В результате показания мультиметра вводят в заблуждение оператора, проводящего измерения.
Перед проведением измерений следует проверять исправность электрических щупов.
Делается это просто. Мультиметр переводят в режим измерения наименьшего сопротивления либо режим прозвонки и замыкают щупы накоротко. При этом нужно прощупать вдоль изолированные проводники щупов. Если в медных жилах измерительного щупа есть плохой контакт, то на цифровом дисплее мультиметра показания будут сбиваться. В случае проверки щупа с помощью режима прозвонки, при обрыве в щупе или ненадёжном контакте звуковой сигнал встроенного зуммера будет то пропадать, то появляться, свидетельствуя о том, что измерительные щупы неисправны.
Данная простая проверка щупов перед началом измерений позволит избежать неверных показаний
.
Не стоит забывать, что состояние батареи питания цифрового мультиметра сказывается на точности показаний прибора. При разряде батареи прибор начинает подвирать – выдавать неверные результаты измерений. Поэтому следует заменять разряженную батарею новой, если вы хотите, чтобы мультиметр показывал корректные значения измеряемых параметров. Во всех цифровых приборах при разряде батареи питания на дисплее появляется значок батарейки, сигнализирующий о том, что батарею следует заменить.
В продаже есть мультитестеры, функционал которых дополняет кнопка HOLD . Например, такая опция присутствует в мультиметрах MAS830L, MAS838, Victor VC9805A+. Предназначена кнопка HOLD для фиксации показаний на цифровом дисплее мультиметра для последующего считывания.
Кнопка HOLD
Иногда из-за спешки или при проведении измерений в затемнённых и плохо освещённых помещениях нечаянно можно нажать данную кнопку. При этом на дисплее зафиксируется значение, соответствующего моменту нажатия кнопки HOLD. В результате можно недоумевать, почему прибор не работает, возникают ложные выводы о неисправности измерительных щупов, разряде батареи питания и пр. Поэтому следует проверять, не нажата ли кнопка удержания показаний HOLD.
Как проверить сопротивление мультиметром? 32 фото Как правильно померить сопротивление контура заземления и резистора?
Мультиметр – один из самых универсальных приборов, пользующийся наибольшим спросом. Всякий специалист, занимающийся ремонтом и обслуживанием бытовой техники и электроники, вряд ли без него обходится. Ремонт всегда начинается с проверки функциональных узлов и модулей, и без мультиметра здесь – как без рук.
Принцип работы
Работа любого омметра (включая и современные цифровые измерители) базируется на основном постулате электротехники – законе Ома. Согласно его условиям, чем больше сопротивление, тем меньше проходящий через него ток – при неизменном напряжении питания.
Омметру для работы необходим источник питания. Образуется запитанная электрическая цепь, в которой прибор, учитывая напряжение питания и ток, протекающий через замеряемый элемент, определяет сопротивление.
В современных цифровых мультиметрах используется батарейка на 9 вольт.
В Китае можно заказать никель-кадмиевую аккумуляторную батарейку на 8,4 В – 7 перезаряжаемых элементов по 1,2 В, упакованных в корпус такого же размера, ёмкостью до 200 миллиампер-часов – она даст близкое к 9 В питание, отчего прибор не выдаст существенную погрешность.
Такой способ – выход для тех, кто часто по работе замеряет сопротивление резисторов, спиралей и обмоток, «прозванивает» кабельные линии и т. д.: после примерно 1000 замеров обычная батарейка «села» бы.
Настройка перед использованием
Моделей цифровых мультиметров много, но все они схожи – выпускаются по одному «образу и подобию». В комплект входит пара щупов и, возможно, батарейка на 9 В. В самом приборе может использоваться термопара (температурный датчик), по которой измеряется температура.
С помощью многопозиционного переключателя выбирается нужный интервал замеров. Круговая разметка вокруг него соответствует разным параметрам (позиций может быть от 15 до 50). Сектор, отвечающий за измерение сопротивления, выделяется отдельным цветом. Это позиции, позволяющие измерить сопротивление до:
- 200 Ом;
- 2 кОм;
- 20 кОм;
- 200 кОм;
- 2 МОм;
- 20 МОм;
- 200 МОм.
Сколько ом, килоом или мегаом есть в каждом из резисторов, покажет замер либо маркер на таком резисторе.
Если метки на резисторе стёрлись – пользователь уточнит его сопротивление, выполнив замер.
Вставив батарейку, подключите провода с щупами ко входным клеммам. С прибором эти щупы соединяются посредством коннекторов – на других концах проводов.
Чёрный провод с таким же по цвету щупом подключается к общей шине – рядом с её разъёмом стоит значок заземления. Красный – в гнездо «вольты, амперы и омы», обозначающий все эти (и некоторые другие) измеряемые параметры. Выберите измеряемый предел, например, 2000 кОм.
Убедитесь в отсутствии брака щупов, обрыва проводов – замкните их между собой. На дисплее появится нулевое значение сопротивления. Если это не так, то для проверки можно подключить другие провода без щупов и штекеров и замкнуть их. Никаких неприятных последствий от смены проводов вы не получите – ток и напряжение, выдаваемые прибором в режиме омметра, очень малы, чтобы их можно было заметить, даже если руки мокрые.
Ненулевые показания, например, при выборе измерения в диапазоне до 200 Ом, связаны с плохим контактом щупов, малым сопротивлением проводов (тысячные доли ома) – не являются неисправностью мультиметра.
Отсутствие замыкания щупов выдаст на дисплее единицу в верхнем разряде цифровой матрицы – признак условно-бесконечного сопротивления. Режим прозвонки линий – это омметр, оснащённый «пищалкой». Она сработает, когда сопротивление линии менее 50 Ом. Предел замеров – до 200 Ом.
Методы проверки
В зависимости от того, что именно вы будете тестировать на пригодность, используется соответствующий метод и приёмы измерения.
Проверка нового резистора
Проверить мультиметром сопротивление резистора просто. Измерения проводятся «без рук» – нельзя прикасаться к щупам и ножкам резистора в момент снятия показаний.
Резистор можно закрепить на какой-нибудь диэлектрической подставке с щелью или отверстием, положить в этот промежуток сам резистор, чтобы его «туловище» оказалось в этом углублении, а к ножкам приложить сами щупы.
Удобнее сразу приобрести щупы с «крокодилами» – это позволит замерять сопротивление деталей «на лету», не ища поверхность с углублением.
На дисплее отобразится номинал сопротивления. Например, если выбрана позиция «20 кОм», а резистор имеет сопротивление в 5,1 кОм, то омметр покажет 5,10 кОм. Допуск обычных (не высокоточных) резисторов составляет до 10%, поэтому в данном случае вы получите значение 4,59… 5,61 кОм.
На переменных резисторах можно проследить, как меняется сопротивление в зависимости от того, под каким углом повёрнут ползунок. Например, ползунок резистора на 10 кОм, установленный посередине от двух крайних положений, выдаст где-то 5 кОм. Если вдруг показания сменятся на «бесконечность» (единица слева на индикаторе) – возможно, токопроводящая дорожка резистора уже рассыпалась в конкретной точке.
Проверка резистора в уже собранном устройстве
Если купленное или собранное устройство работает неверно или совсем не подаёт признаков жизни – радиоэлементы проверяются на исправность по очереди. Чтобы проверить резистор, один его конец выпаивают и прозванивают «на весу». Дело в том, что, будучи подключённым согласно принципиальной схеме устройства к какому-либо элементу, например, к выводам транзистора, он не выдаст то значение сопротивления, которое вы ожидаете.
Так, сопротивление одного из полупроводниковых переходов всё того же транзистора, равное стольким-то десяткам или сотням Ом, полностью перекроет сопротивление резистора, равное, к примеру, 62 кОм. В результате сработает формула расчёта общего сопротивления двух резисторов – реального и эквивалентного, которым является переход всё того же транзистора. Эта формула равна произведению сопротивлений, делённому на их же сумму – она известна из школьного курса физики.
Не замеряйте сопротивление на резисторах, не исключённых из схемы устройства.
Проверка лампочек и ТЭНов
Проверка спиральной лампочки накаливания так же проста, как и проверка резистора. Нить лампы накаливания имеет конечное сопротивление. Если при «прозвонке» высветится сопротивление порядка нескольких десятков Ом – лампочка цела. Аналогично проверяются на целостность спиральные ТЭНы и обычные нихромовые спирали.
Проверка светодиодов
Светодиоды также можно прозвонить – например, те, что стоят в светодиодных лентах, только у них признаком неисправности является состояние пробоя (короткое замыкание), а не обрыв, как у спиралей.
Если это простой светильник – самодельная гирлянда или простая фара, велосипедный или карманный фонарик, то признаком исправности является сопротивление в десятки Ом при прямом пропускании тока, выдаваемого омметром, и бесконечное при обратном.
Причём в режиме прямого включения светодиод слегка засветится. А вот когда светодиодная лампочка оснащена драйвером – внутренней пускорегулирующей платой, потребуется её разборка и «прозвон» всех деталей и светодиодов из светильной матрицы по отдельности.
Проверка люминесцентных ламп
Лампы дневного света, в т. ч. и спиральные, используют тлеющий разряд в сильно разрежённых парах ртути. Проверить «горелку», даже разобрав корпус и сняв драйвер, с помощью омметра не удастся. Такие лампы восстановлению не подлежат.
Проверка двигателей
В каждом двигателе есть обмотки. Вы можете по отдельности прозвонить обмотку ротора и/или статора. Обмотка с обрывом покажет бесконечное сопротивление. Исправная же обмотка выдаст значение от единиц до десятков Ом. Неисправные обмотки подлежат перемотке точно таким же эмальпроводом, что использовался до выхода из строя мотора.
Проверка проводки, кабелей и выключателей
Включите мультиметр в режим «прозвонки» и проверьте пару проводов в кабеле на одном конце линии, замкнув её на другом. Перебирайте разные провода из разных пар, пока не найдёте неисправные «жилы» в кабеле. В зависимости от протяжённости линии и сечения проводов («жил») сопротивление разнится. Так, при длине линии до сотен метров сопротивление исправной «жилы» может варьироваться от 10 до 200 Ом. Если проверяется, к примеру, кабель связи на наличие обрывов – поделите полученное сопротивление надвое. Типичный пример – 25-парный кабель для разводки сигнализации в здании, протянутый между патчкордами в разных его частях.
Выключатели и рубильники проверяются аналогично. Перед проверкой обесточьте сеть, отключите «фазный» провод и проверьте, есть ли в рубильнике или выключателе контакт между токоведущими деталями в положении «включено». Чтобы прозвонить участок электропроводки от одной соединительной коробки до другой, обесточьте сеть и замкните провода на одном из концов проверяемого участка двухпроводной линии. Обрыв или перегорание провода соответствует бесконечному сопротивлению.
Если контакт есть, но сопротивление резко возросло (например, вместо 3 Ом стало 50) – то нарушилось соединение в клеммнике. У алюминиевых проводов резко повысившееся сопротивление может быть признаком надлома «жилы».
Такие места чрезвычайно опасны: при подключении к повреждённой линии, например, кондиционера или электроплитки может произойти самовозгорание и замыкание.
Причина – точечный нагрев надломленного проводника до нескольких сотен градусов, последующее расплавление в этом месте изоляции на проводе, послужившее источником начинающегося пожара.
Тестирование изоляции
Отключите подачу питающего напряжения. Разрядите все конденсаторы в схеме устройства (если они есть), закоротив их выводы любым инструментом, проводящим ток. Отсоедините нужную пару проводов с обоих концов линии, переведите прибор в положение «200 МОм» (если он есть), но не замыкайте провода ни на одном из концов между собой. Подключите щупы к проводам. Тестер в режиме мегаомметра покажет сопротивление, например, 70 МОм. Норматив для электропроводки – не менее 20 МОм.
В зависимости от материала изоляции (полиэтилен, тефлон, нейлон, капрон, фарфоровые и эбонитовые изоляторы) её сопротивление может разниться, но оно должно быть очень высоким.
Заземление
Проверить, заземлён ли нейтральный провод, можно следующим способом:
- измерьте напряжение между «фазным» и нулевым проводом, найдя их по характерному обозначению в щитке;
- повторите этот же шаг для «фазы» и заземлением.
Напряжение между «фазой» и «землёй» выше напряжения между «фазой» и «нулём». Это справедливо для всех новостроек. Проверить, подключён ли провод к заземляющему контуру, можно, измерив между землёй и нулевым проводом напряжение. Оно может быть порядка 1-3 В из-за наведённых с «фазного» провода токов, не доходящих в месте контроля до земли.
Возможные погрешности
Возможная погрешность измерений для цифровых мультиметров не должна превышать 1%, но существует более строгий норматив – от четверти до трети процента. Например, при замере напряжения 12 В в 20-вольтовой выборке отклонение не должно выходить за пределы диапазона 11,96… 12,04 В. Все приборы проходят проверку при изготовлении. У низкобюджетных мультиметров класс точности – не самый лучший.
Меры безопасности
Пользоваться мультиметром при напряжении свыше нескольких сотен вольт не рекомендуется. На многих мультиметрах в целях безопасности нанесена отметка, устанавливающая максимальный предел при измерении переменного напряжения – 750 В.
Хотя прибор позволяет работать (по шкале) с переменным напряжением до 2 кВ, это, скорее, исключение, чем допуск.
Кроме того, для работы на электроустановках свыше 1 кВ существуют ещё более жёсткие ограничения, которых необязательно придерживаться при работе в сетях с напряжением ниже этого предела. К тому же напряжение в 2 кВ, измеряемое «во всю длину» допустимого диапазона, легко создаёт статические наводки, могущие привести чувствительную цифровую электронику к электрическому пробою.
Используйте мультиметры, обладающие усиленным слоем диэлектрика на щупах, провода с двойным слоем изоляции. Ручки щупов не должны быть скользкими. Контакты и гнёзда на приборе должны быть защищены и закрыты от случайного попадания проводов и металлических предметов, капель воды и т. д. Работая в электроустановке с напряжением свыше 110 В, используйте защитные очки, диэлектрические перчатки, каску и специальный негорючий комбинезон из плотной ткани.
Измеряя напряжение, убедитесь, что красный щуп не включён в гнездо «10 А».
Дело в том, что к этому гнезду подходит низкоомный шунт, выдерживающий значительный ток. Ток короткого замыкания мощных источников питания, выдающих 10 и более ампер на замыкание, способен расплавить и поджечь провода прибора. При этом техник может получить ожог. Зачастую повреждается и сам прибор.
В следующем видео вы сможете наблюдать проверку резистора мультиметром.
Как проверить резистор мультиметром на исправность: инструкция
Электрическая цепь невозможна без наличия в ней сопротивления, что подтверждается законом Ома. Именно поэтому резистор по праву считается самой распространенной радиодеталью. Такое положение вещей говорит о том, что знание тестирования таких элементов всегда может пригодиться при ремонте электротехники. Рассмотрим ключевые вопросы, связанные с тем, как проверить обычный резистор на исправность, пользуясь тестером или мультиметром.
Основные этапы тестирования
Несмотря на разнообразие резисторов, у обычных элементов этого класса линейная ВАХ, что существенно упрощает проверку, сводя ее к трем этапам:
- внешний осмотр;
- радиодеталь тестируется на обрыв;
- осуществляется проверка соответствия номиналу.
Если с первым и вторым пунктом все понятно, то с последним есть нюансы, а именно, необходимо узнать номинальное сопротивление. Имея принципиальную схему, сделать это не составит труда, но вся беда в том, что современная бытовая техника довольно редко комплектуется технической документацией. Выйти из создавшего положения можно, определив номинал по маркировке. Кратко расскажем как это сделать.
Виды маркировок
На компонентах, выпущенных во времена Советского Союза, было принято указывать номинал на корпусе детали (см. рис.1). Этот вариант не требовал расшифровки, но при повреждении целостности конструкции или выгорании краски могли возникнуть проблемы с распознаванием текста. В таких случаях всегда можно было обратиться к принципиальной схеме, которой комплектовалась вся бытовая техника.
Рисунок 1. Резистор «УЛИ», на корпусе виден номинал детали и допускЦветовое обозначение
Сейчас принята цветовая маркировка, представляющая собой от трех до шести колец разной окраски (см. рис. 2). Не надо видеть в этом происки врагов, поскольку данный способ позволяет установить номинал даже на сильно поврежденной детали. А это весомый фактор, учитывая, что современные бытовые электроприборы не комплектуются принципиальными схемами.
Рис. 2. Пример цветовой маркировкиИнформацию по расшифровке данного обозначения на компонентах несложно найти в интернете, поэтому приводить ее в рамках этой статьи не имеет смысла. Есть также множество программ-калькуляторов (в том числе и онлайн), позволяющих получить необходимую информацию.
Маркировка SMD элементов
Компоненты навесного монтажа (например, smd резистор, диод, конденсатор и т.д.) стали маркировать цифрами, но ввиду малого размера деталей эту информацию требовалось зашифровать. Для сопротивлений, в большинстве случаев, принято обозначение из трех цифр, где первые две — это значение, а последняя — множитель (см. рис. 3).
Рис. 3. Пример расшифровки номинала SMD резистораВнешний осмотр
Нарушение штатного режима работы вызывает перегрев детали, поэтому, в большинстве случаев, определить проблемный элемент можно по внешнему виду. Это может быть как изменение цвета корпуса, так и его полное или частичное разрушение. В таких случаях необходимо заменить сгоревший элемент.
Рисунок 4. Яркий пример того, как может сгореть резисторОбратите внимание на фото сверху, компонент, отмеченный как «1», явно нуждается в замене, в то время как соседние детали «2» и «3» могут оказаться рабочими, но их требуется проверить.
Проверка на обрыв
Действия производятся в следующем порядке:
- Включаем прибор в режим «прозвонки». На рисунке 5 отмечена эта позиция как «1». Рис. 5. Установка режима (1) и подключение щупов (2 и 3)
- Подключаем щупы к гнездам «2» и «3» (см. рис.5). Несмотря на то, что в нашем тестировании полярность не имеет значения, лучше сразу приучить себя подключать щупы правильно. Поэтому к гнезду «2» подключаем красный провод (+), а к «3» — черный (-).
Если модель прибора, которым вы пользуетесь, отличается от того, что приведен на рисунке, ознакомьтесь с прилагающейся к мультиметру инструкцией.
- Касаемся щупами выводов проблемного элемента на плате. Если деталь «не звонится» (мультиметр покажет цифру 1, то есть бесконечно большое сопротивление), можно констатировать, что проверка показала обрыв в резисторе.
Обратим внимание, что данное тестирование можно проводить, не выпаивая элемент с платы, но это не гарантирует 100% результат, поскольку тестер может показать связь через другие компоненты схемы.
Проверка на номинал
Если деталь выпаяна, то этот этап позволит гарантированно показать ее работоспособность. Для тестирования нам необходимо знать номинал. Как определить его по маркировке, было написано выше.
Алгоритм наших действий следующий:
- Подключаем щупы, так как на предыдущем тестировании.
- Включаем измерение сопротивления (диапазон приведен на рисунке 6) в режиме большем, чем номинал, но максимально близким к нему. Например, нам необходимо проверить резистор 47 кОм, следовательно, нужно выбрать диапазон «200К». Рисунок 6. Диапазоны измерения сопротивления (отмечены красным)
- Касаемся щупами выводов, снимаем показания и сравниваем их с номиналом. Если они не совпадают, а это можно гарантировать с вероятностью близкой к 100%, не стоит отчаиваться. Следует учитывать как погрешность прибора, так и допуск самого элемента. Здесь необходимо сделать небольшое пояснение.
Что такое допуск, и насколько он важен?
Эта величина показывает возможное отклонение у данной серии от указанного номинала. В правильно рассчитанной схеме должен учитываться этот показатель, либо после сборки производится соответствующая наладка. Как вы понимаете, наши друзья из «Поднебесной» не утруждают себя этим, что положительно отражается на стоимости их товара.
Результат такой политики был показан на рисунке 4, деталь работает какое-то время, пока не наступает предел запаса ее прочности.
- Принимаем решение, сравнив показания мультметра с номиналом, если расхождение выходит за пределы погрешности, деталь однозначно нуждается в замене.
Как тестировать переменный резистор?
Принцип действий в данном случае не сильно отличается, распишем их на примере детали, изображенной на рисунке 7.
Рис. 7. Подстроечный резистор (внутренняя схема отмечена красным кругом)Алгоритм следующий:
- Проводим измерение между ножками «1» и «3» (см. рис. 7) и сравниваем полученное значение с номиналом.
- Подключаем щупы к выводам «2» и любому из оставшихся («1» или «3», значения не имеет).
- Вращаем подстроечную ручку и наблюдаем за показаниями прибора, они должны меняться в диапазоне от 0 до величины, полученной в пункте 1.
Как проверить резистор мультиметром, не выпаивая на плате?
Такой вариант тестирования допустим только с низкоомными элементами. При номинале более 80-100 Ом, с большой вероятностью, на измерение будут влиять другие компоненты. Окончательно можно дать ответ, только внимательно изучив принципиальную схему.
Как считывать значения сопротивления на мультиметре дальнего действия
Для измерения каждого из трех наиболее важных параметров электрической цепи — напряжения, тока и сопротивления — требуется специальный измеритель, но многие производители продают измерители, которые могут измерять все три параметра. Эти мультиметры, аналоговые или цифровые, имеют настройки диапазона для каждого параметра, которые позволяют увеличить чувствительность измерителя для измерения небольших значений. В зависимости от качества вашего измерителя он должен иметь от четырех до пяти диапазонов настроек для измерения сопротивления.
Использование закона Ома
Напряжение (В), ток (I) и сопротивление (R) цепи связаны законом Ома, простым уравнением, которое гласит: V = I • R. Мультиметры используют этот закон при измерении ом, то есть единиц сопротивления, путем генерации тока через цепь с помощью внутренней батареи. Регулировка переключателя диапазонов на измерителе изменяет ток — более слабые токи могут измерять сопротивление в хрупких цепях, не повреждая их. Диапазоны обычно увеличиваются в 10 раз, но на некоторых измерителях определенные диапазоны могут отличаться в 100 раз.
Настройка измерителя
Мультиметры имеют три входных порта для двух проводов, которые идут в комплекте. Чтобы измерить сопротивление, один из выводов — обычно черный — должен быть вставлен в «общий» порт, а другой вывод — красный — в порт, помеченный греческой буквой омега, что означает — это символ Ом. Перед тем как снимать мерки, важно убедиться, что глюкометр исправен. Когда вы устанавливаете селектор на наиболее чувствительную настройку, которая может быть обозначена как 200 Ом или 1X, измеритель должен перескочить влево или на дисплее должно появиться сообщение об ошибке; оба указывают на большое сопротивление воздуха между выводами.Когда вы соприкасаетесь проводами, сопротивление должно показывать 0.
Измерение чувствительных цепей
Если вы измеряете сопротивление в электронных схемах, вам, как правило, нужен наиболее чувствительный диапазон, предлагаемый измерителем, который обозначен как 0-200 Ом. или 1X. При использовании этого диапазона с аналоговым мультиметром значение, указанное стрелкой, является фактическим сопротивлением. Если вы используете цифровой мультиметр, он будет отображать максимальное количество десятичных знаков.Если сопротивление слишком велико для измерения в этом диапазоне, цифровой измеритель отобразит сообщение о перегрузке, а указатель на аналоговом измерителе переместится слишком далеко влево, чтобы дать значимые показания. В этом случае необходимо уменьшить чувствительность измерителя.
Увеличение диапазона измерения
Следующий диапазон чувствительности для большинства измерителей составляет 10X для аналоговых измерителей или 0–2000 Ом для цифровых. Если у вас аналоговый измеритель, вы должны умножить значение на измерителе на 10; например, если счетчик показывает 13.5 фактическое сопротивление 135 Ом. Цифровой измеритель выполняет внутреннюю калибровку, поэтому на экране всегда отображается фактическое сопротивление в Ом. Последующие диапазоны аналогового измерителя, например 1K, 100K и 1M, требуют умножения показаний измерителя на тысячу, сто тысяч и один миллион соответственно, чтобы получить значение сопротивления.
Омметр выполняет 3 проверки жизненно важных функций
Вы можете профессионально проверять и устранять неисправности электроприборов с помощью омметра.
Омметр может проверить практически каждый отдельный электрический компонент в любом приборе — маленьком или крупном. Сюда входят все шнуры питания, переключатели, соленоиды, реле, таймеры, термостаты и нагревательные элементы, и это лишь некоторые из них.
Просто поместив щупы измерителя на провода или клеммы компонента, вы можете быстро и безопасно определить, неисправна ли деталь.
Некоторые из типичных тестов, которые вы можете выполнить, включают проверку переключателя уровня воды на стиральной машине, проверку термостата холодильника или морозильника и проверку нагревательного элемента сушилки для одежды, электрической плиты или духовки.
В руководстве пользователя, которое поставляется с каждым измерителем, приведены более конкретные примеры и инструкции.
И, если вас беспокоит поражение электрическим током, не беспокойтесь. При использовании омметра дважды проверьте, отключен ли прибор от электрической розетки.
Омметр может выполнять три важных электрических теста. Один из них — определить, существует ли непрерывная, непрерывная цепь. Другой тест измеряет сопротивление току. Каждый электрический компонент имеет определенное сопротивление, которое измеряется в омах.
Тестирование показывает, соответствует ли компонент исходным требованиям, установленным для него.
Омметрытакже могут проверять короткие замыкания, приводящие к неработоспособности компонентов.
Когда стрелка измерителя указывает на символ бесконечности, измеритель не может измерить сопротивление тестируемой детали. Следовательно, существует разрыв цепи и вам нужна новая деталь.
При проверке целостности вы не ищите точное числовое значение. Цепь либо разомкнута, либо нет.Если он открыт, стрелка будет указывать в бесконечность. Если цепь не разомкнута, стрелка укажет на число.
Переключатель устройства должен быть включен при проверке целостности цепи или сопротивления.
Если выключатель не выключен, стрелка будет указывать на бесконечность, указывая на разрыв цепи, что может быть не так. Если в приборе есть два переключателя, например, тостер-духовка, убедитесь, что оба включены.
Большинство омметров имеют переключатель диапазона с тремя положениями приема — RX1, RX10 и RX100.Другие измерители имеют настройки RX1000 (часто обозначаемые как RX1K) и RX10000 (RX10K) для считывания больших значений сопротивления.
Чтобы определить сопротивление цепи или компонента, умножьте значение RX на число, на которое указывает стрелка.
Например, если селектор диапазона установлен на RX1, а стрелка указывает на 50, тогда цепь имеет сопротивление 50 Ом. Если бы переключатель диапазонов был установлен на RX10, цепь имела бы сопротивление 500 Ом.
При проверке целостности начните с переключателя диапазонов на RX1.Если стрелка указывает на бесконечность, переключите селектор на RX10, а затем на RX100. Если стрелка не уходит от отметки бесконечности, существует разрыв цепи.
Часто при проверке значения сопротивления (Ом) с помощью измерителя, установленного на RX1, вы получаете показание в верхней части шкалы.
Поскольку верхний предел не откалиброван очень точно, переключите селектор на RX10 и переместите иглу в нижний, более точно откалиброванный конец шкалы.
Точные значения сопротивления частей прибора указаны на схеме подключения, приклеенной к прибору.Производители бытовой техники также могут предоставить значения сопротивления для конкретных деталей.
Другой альтернативой является проверка значений сопротивления, указанных в ремонтных книжках. Прочтение, которое вы получаете, не обязательно должно в точности соответствовать тому, что указано в книге.
Например, в ремонтной книжке указано значение сопротивления электрического кухонного элемента на 50 Ом. Если вы получаете показание 45 Ом, этого достаточно. Значительно меньшее значение 10 Ом указывает на наличие короткого замыкания в элементе.Когда короткое замыкание существует, измеритель покажет низкое значение — оно не будет указывать на бесконечность.
Проверка импеданса заземления 25 А
Испытания сильноточного сопротивления заземления уже много лет регламентируются стандартами безопасности. Есть два независимых источника для этих тестов.
Одним из источников является стандарт CSA 0.4 «Соединение и заземление электрического оборудования», который определяет испытательный ток 30 ампер в течение 2 минут.
Другой источник, я полагаю, исходит из требований США к бытовой технике, такой как холодильники, и указывает испытательный ток 25 ампер в течение 1 минуты.
В обоих тестах измеряется полное сопротивление цепи заземления при 25 или 30 ампер. Для испытания на 25 ампер необходимо, чтобы в конце периода испытания полное сопротивление было менее 0,1 Ом. Для испытания на 30 ампер требуется, чтобы падение напряжения на цепи заземления было менее 4 В в конце периода испытания (менее 0,13 Ом).
(Расчет предельного значения импеданса заземления, 0,1 Ом, представлен в Технически говоря, Информационный бюллетень по безопасности продукции, том 9, номер 1, январь-март, 1996.)
Испытания импеданса цепи заземления предполагают, что в изделии произойдет короткое замыкание между токоведущим (или линейным) проводником сети и заземленными частями. Эта неисправность подвергнет цепь заземления воздействию очень высокого тока до тех пор, пока соответствующее устройство максимального тока не сработает и не отключит сеть.
Устройства максимального тока (например, предохранители, автоматические выключатели) не работают на своих номинальных значениях. Например, автоматический выключатель на 15 ампер не работает при 15 амперах. Но он действительно работает при токах, превышающих номинальный.Время срабатывания любого устройства максимального тока представляет собой кривую, связывающую ток и время. Чем выше ток перегрузки, тем меньше время работы. Большинство устройств максимального тока калибруются на удвоенный номинальный ток. Максимальное время работы при удвоенном номинальном токе составляет 1 минуту, 2 минуты или 4 минуты, в зависимости от типа устройства: предохранитель, автоматический выключатель или автоматический выключатель.
В целях безопасности конструкция изделия должна обеспечивать срабатывание предохранителя или автоматического выключателя в случае короткого замыкания токоведущего (или линейного) провода на заземленные части.Следовательно, конструкция должна выдерживать удвоенный номинальный ток устройства максимального тока в течение как минимум одной минуты.
Это требование означает, что конструкция цепи заземления продукта должна быть достаточно прочной. Он должен быть не менее надежным, чем электрические цепи.
Сопротивление большинства электрических проводников прямо пропорционально температуре проводника. То есть с повышением температуры сопротивление проводника увеличивается. В целях безопасности сопротивление цепи заземления не должно превышать указанного значения, обычно 0.1 Ом. Чтобы оставаться ниже этого значения, необходимо контролировать температуру проводника.
Сопротивление проводника обратно пропорционально площади поперечного сечения проводника. То есть по мере увеличения площади поперечного сечения сопротивление проводника уменьшается. Чтобы контролировать сопротивление, обязательно контролировать размер провода.
А, сопротивление проводника прямо пропорционально длине проводника. То есть с увеличением длины проводника сопротивление увеличивается.В большинстве конструкций изделия провода цепи заземления относительно короткие, поэтому длина обычно не оказывает существенного влияния на сопротивление.
Таким образом, нам необходимо учитывать три параметра: температуру, площадь поперечного сечения и длину, чтобы быть уверенным, что сопротивление цепи заземления не превышает указанного значения, 0,1 Ом.
Когда проводник подвергается действию тока, некоторая мощность рассеивается на сопротивлении проводника в соответствии с:
Мощность = I x I x R
Мощность — это мера электрической энергии, преобразованной в тепло в проводнике.Таким образом, действие проводящего тока вызывает нагрев провода. Этот нагрев, в свою очередь, вызывает увеличение сопротивления. Если значение R становится слишком высоким, система может перейти в режим положительной обратной связи, где R продолжает увеличиваться, пока проводник не расплавится и цепь не откроется. Если это произойдет с цепью заземления, изделие станет небезопасным, поскольку устройство максимального тока не будет работать.
Обычно сетевые шнуры и проводка имеют диаметр 18 AWG (приблизительно 0,75 квадратных миллиметра).При воздействии 25 или 30 ампер провод станет теплым, возможно, даже слишком горячим, чтобы дотронуться до него. Но оно не будет превышать предельное значение 0,1 Ом. И это не вызовет плавления изоляции.
С другой стороны, № 22 AWG при воздействии 25 ампер станет слишком горячим для прикосновения и вызовет плавление его изоляции. Это также приведет к расплавлению изоляции соседних проводов, что приведет к непредсказуемым последствиям коротких замыканий. Через 2 минуты при токе 30 ампер № 22 AWG может расплавиться.
Испытание сильноточной цепи заземления является хорошим испытанием для подтверждения соответствия конструкции цепи заземления.Вопрос, который я хочу затронуть, заключается в том, полезен ли сильноточный тест в качестве теста на производственной линии.
Практически все центры сертификации безопасности требуют проверки цепи заземления на производственной линии. Большинство не указывает ток для теста производственной линии. Однако некоторые центры сертификации безопасности требуют, чтобы 25-амперный тест проводился на производственной линии.
Может ли тест на производственной линии 25 ампер выявить производственные дефекты, которые не могут быть обнаружены тестом с низким током?
Один производственный дефект — это повреждение при обрезке или обрыве отдельных жил заземляющего провода при обжатии или подключении к клемме.Мы смоделировали плохой обжим, разрезая отдельные жилы 36-жильного провода № 18 AWG. Мы сняли изоляцию примерно с 3 мм провода, отрезали одну жилу и отклеили два конца до краев изоляции. Затем мы измерили сопротивление с помощью обычного цифрового омметра, а импеданс — с помощью сильноточного миллиомметра (переменного тока). Мы приложили 25 ампер в течение двух минут, снимая показания миллометра каждые 10 секунд.
Мы повторили тест, отрезая по одной прядке за раз.
В течение двух минут сопротивление возрастет. Это ожидается, потому что проволока нагревается из-за рассеиваемой в ней мощности.
По мере того, как мы продолжали отрезать отдельные пряди, первоначальное сопротивление увеличивалось, но незначительно.
Сопротивление омметра показало 0,2 Ом для
при каждом испытании.
Миллиомметр с сильноточным источником показывал менее 0,1 Ом на протяжении каждого теста, пока мы не перерезали 31-ю жилу. Когда осталось четыре нити, нити расплавились примерно через 1 минуту.(Провод № 18 AWG состоит из 36 жил медного провода № 34 AWG.)
Для сравнения, № 30 AWG на открытом воздухе будет плавиться при
5 ампер.
Как 5 нитей могут выдерживать 25 ампер в течение
2 минуты без плавления?
Ответ состоит в том, что 5 нитей были всего 3 мм в длину. Они были хорошо погружены при нагревании оставшимися прядями, которые удерживались рядом с 5 прядями окружающей изоляцией. Медь — очень хороший проводник тепла. Теплоотвод не позволял прядям достигать температуры плавления.
Этот тест показывает, что тест на 25 ампер вряд ли обнаружит провод с обрезанными или оборванными жилами, что может произойти из-за неправильного обжима или из-за чрезмерного изгиба.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Спасибо Эрику Дэвису из подразделения Hewlett-Packard в Сан-Диего за тестирование провода.
Эта работа дублирует работу, выполненную Ванкуверским отделением Hewlett-Packard в 1985 году под руководством Кена Кертиса.
Copyright 1997 Ричард Нут Первоначально опубликовано в Информационном бюллетене по безопасности продукции, Vol.10, № 1, январь — март 1997 г.
Ричард Нут — консультант по безопасности продукции, занимающийся безопасным проектированием, безопасным производством, сертификацией безопасности, стандартами безопасности и судебно-медицинскими расследованиями.
Основы электрических испытаний
Работа специалиста по тестированию состоит в том, чтобы знать, какое тестовое оборудование использовать для решения поставленной задачи, а также понимать ограничения используемого тестового оборудования.
Электрические испытания в своей основной форме — это приложение напряжения или тока к цепи и сравнение измеренного значения с ожидаемым результатом. Электрическое испытательное оборудование проверяет математические расчеты схемы, и каждая единица испытательного оборудования предназначена для конкретного применения.
Задача специалиста по тестированию состоит в том, чтобы знать, какое тестовое оборудование использовать для решения поставленной задачи, а также понимать ограничения используемого тестового оборудования.В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные образцы испытательного оборудования, используемые в полевых условиях.
Электрическое испытательное оборудование следует рассматривать как источник смертельной электрической энергии. Технические специалисты должны соблюдать все предупреждения по технике безопасности и соблюдать все практические меры предосторожности для предотвращения контакта с частями оборудования и соответствующими цепями, находящимися под напряжением, включая использование соответствующих средств индивидуальной защиты.
Связанный: Обзор средств индивидуальной защиты от поражения электрическим током и дугового разряда
Мультиметр
Цифровые мультиметры — наиболее распространенный вид измерителей, используемых сегодня.Фотография: « Fluke
».Также известный как VOM (вольт-омметр), мультиметр — это портативное устройство, которое объединяет несколько функций измерения (таких как напряжение, ток, сопротивление и частота) в одном устройстве.
Мультиметрыв основном используются для диагностики электрических проблем в широком спектре промышленных и бытовых устройств, таких как электронное оборудование, средства управления двигателями, бытовые приборы, источники питания и системы электропроводки.
Цифровые мультиметры — наиболее распространенный вид измерителей, используемых сегодня; однако аналоговые мультиметры все же предпочтительнее в некоторых случаях, например, при мониторинге быстро меняющегося значения или чувствительных измерениях, таких как проверка полярности трансформатора тока.
Мегомметр
Мегомметры — одно из наиболее часто используемых испытательных устройств. Фото: TestGuy
Мегомметр, который чаще всего называют просто мегомметром, представляет собой особый тип омметра, который используется для измерения электрического сопротивления изоляторов.
Значения сопротивлений мегомметрами могут находиться в диапазоне от нескольких МОм до нескольких миллионов МОм (тераом). Мегомметры вырабатывают высокое напряжение через внутреннюю схему с батарейным питанием или ручной генератор с выходным напряжением от 250 до 15 000 вольт.
Мегомметры являются одними из наиболее часто используемых единиц испытательного оборудования и могут использоваться для измерения изоляции различных типов оборудования, таких как автоматические выключатели, трансформаторы, распределительное устройство и кабели.
Связано: Основное испытательное оборудование: Тестер сопротивления изоляции
Омметр низкоомный
10A DLRO (слева) и 100A DLRO (справа). Фотография: Megger
.Этот низкоомный омметр, который в полевых условиях часто называют DLRO, используется для высокоточных измерений сопротивления ниже 1 Ом.Омметры с низким сопротивлением вырабатывают токи постоянного тока низкого напряжения от батареи с выходным током до 100 А.
Измерение сопротивления достигается с помощью четырех клемм, называемых контактами Кельвина. Две клеммы несут ток от измерителя (C1, C2), а два других позволяют измерителю измерять напряжение на резисторе (P1, P2). В измерителе этого типа любое падение напряжения, вызванное сопротивлением первой пары проводов и их контактным сопротивлением, не учитывается измерителем.
Омметры с низким сопротивлениемявляются одними из наиболее часто используемых единиц испытательного оборудования и могут использоваться для измерения сопротивления различных типов устройств, таких как автоматический выключатель и переключающие контакты, кабель и шинопровод, трансформаторы и генераторы, обмотки двигателя и предохранители. .
Набор для проверки гипотенциала (AC / DC / VLF)
Испытательные комплекты Hipot состоят из высоковольтного провода, возвратного провода и заземляющего провода. Фото: HV, Inc.
.Испытание на устойчивость к диэлектрику (или испытание на высоковольтное сопротивление) проверяет хорошую изоляцию в аппаратуре среднего и высокого напряжения, в отличие от испытания на целостность цепи. Изоляция нагружена выше номинальных значений, чтобы гарантировать минимальные токи утечки из изоляции на землю.
Испытательные комплекты Hipot состоят из высоковольтного провода, возвратного провода и заземляющего провода.Высоковольтный провод подключается к тестируемому устройству, при этом все остальные компоненты заземляются, а результирующий ток измеряется через обратную проводку.
Если протекает слишком большой обратный ток, сработает внутренняя защита испытательного комплекта. Hipot-тест — это тест «годен, а не годен», то есть ток утечки не должен отключать испытательный комплект, но минимально допустимого значения не существует.
Выходное напряжение может находиться в диапазоне от 1 кВ до 100 кВ + переменного тока при частоте сети или постоянного тока в зависимости от тестируемого устройства.Испытание на устойчивость к очень низкой частоте (VLF) — это применение синусоидального сигнала переменного тока, обычно с частотой 0,01 0,1 Гц, для оценки качества электрической изоляции в высоких емкостных нагрузках, таких как кабели.
Связано: Обзор тестирования и диагностики силового кабеля
Набор для сильноточных испытаний (от 500A до 15000A +)
Сильноточный испытательный комплект первичного впрыска с присоединенным автоматическим выключателем. Фотография: Megger
.Сильноточный испытательный комплект может состоять из двух частей, известных как блок управления и блок вывода, или эти функции могут быть объединены в одном корпусе.Низковольтные и сильноточные выходы используются для проверки первичного впрыска выключателей низкого напряжения.
Испытательный комплект с высоким током или первичной инжекцией состоит из больших трансформаторов, которые понижают линейное напряжение (например, 480 В) до очень низкого уровня, например 2-15 В. Большое снижение напряжения позволяет значительно увеличить доступный выходной ток (15 кА +), особенно на короткое время.
Токовый выход управляется переключателем ответвлений и переменным резистором. Встроенные таймеры отображают период между включением и отключением тока, чтобы указать, сколько времени требуется для отключения автоматического выключателя.
Автоматические выключатели можно подключать напрямую к сильноточной испытательной установке через шину или кабель. В зависимости от размера, этот тип испытательного оборудования может также использоваться для проверки реле тока замыкания на землю и других реле тока путем прямого подключения к шине распределительного устройства.
Набор вторичных тестов
Вторичные испытательные комплекты разработаны производителями расцепителей для использования с расцепителями одного типа или семейства с использованием специального подключения. Фотография: Switchserve
. Автоматические выключателис полупроводниковыми и микропроцессорными расцепителями можно проверить, подав вторичный ток непосредственно в расцепитель, а не пропуская первичный ток через трансформаторы тока с использованием испытательного комплекта для сильноточного тока.Основным недостатком метода проверки подачи вторичного тока является то, что проверяются только логика и компоненты твердотельного расцепителя.
Вторичные испытательные комплекты разработаны производителями расцепителей для использования с расцепителями одного типа или семейства с использованием специального подключения. Наборы для испытаний могут варьироваться от простых ручных, кнопочных по дизайну до более сложных чемоданов, которые работают аналогично испытательному комплекту для первичного впрыска.
Переносные блокичасто используются для отключения защитных функций расцепителей, таких как замыкание на землю, при проверке автоматических выключателей через первичный ввод.
Связано: Тестирование первичной и вторичной впрыска для автоматических выключателей
Набор для проверки реле
Комплекты для проверки релеоснащены несколькими источниками для проверки твердотельной и многофункциональной цифровой защиты. Фото: TestGuy
Это симуляторы энергосистем, используемые для тестирования устройств защиты, используемых в промышленных и энергетических системах. Испытательные комплекты реле оснащены несколькими источниками для проверки твердотельной и многофункциональной цифровой защиты, каждый канал напряжения и тока работает независимо для создания различных условий энергосистемы.
Высококачественное испытательное оборудование реле может проверять не только простые реле напряжения, тока и частоты, но и сложные схемы защиты, такие как защита линии с помощью связи и схемы защиты, в которых используются IED (интеллектуальные электронные устройства), соответствующие стандарту IEC61850.
Связано: Проверка и техническое обслуживание защитного реле
Набор для проверки коэффициента мощности
Примеры оборудования для проверки коэффициента мощности. Фото: TestGuy
Наборы для проверки коэффициента мощностиобеспечивают комплексный диагностический тест изоляции переменного тока для высоковольтного оборудования, такого как трансформаторы, вводы, автоматические выключатели, кабели, грозовые разрядники и вращающееся оборудование.
Испытательные напряжения обычно составляют 12 кВ и ниже, набор для проверки коэффициента мощности измеряет напряжение и ток тестируемого устройства с использованием эталонного импеданса. Все представленные результаты, включая потерю мощности, коэффициент мощности и емкость, получены из векторных значений напряжения и тока.
Испытания проводятся путем измерения емкости и коэффициента рассеяния (коэффициента мощности) образца. Измеренные значения изменятся при возникновении нежелательных условий, таких как наличие влаги на изоляции или внутри нее; наличие токопроводящих загрязняющих веществ в изоляционном масле, газе или твердых телах; наличие внутренних частичных разрядов и т. д.
Тестовые соединения включают один провод высокого напряжения, (2) провода низкого напряжения и заземление. Предохранительные выключатели и стробоскоп включены для защиты оператора, а датчик температуры используется для корректировки значений теста. Комплекты для проверки коэффициента мощности обычно работают с портативным компьютером, подключенным через USB или Ethernet.
Связано: 3 основных режима проверки коэффициента мощности
Набор для проверки сопротивления обмотки
Примеры оборудования для испытания сопротивления обмоток трансформатора.Фото: TestGuy
Измерение сопротивления обмотки — важный диагностический инструмент для оценки возможных повреждений обмоток трансформатора и двигателя. Сопротивление обмоток в трансформаторах изменится из-за короткого замыкания витков, слабых соединений или ухудшения контактов в переключателях ответвлений.
Измерения получаются путем пропускания известного постоянного тока через тестируемую обмотку и измерения падения напряжения на каждой клемме (закон Ома). Современное испытательное оборудование для этих целей использует мост Кельвина для достижения результатов; Вы можете представить себе набор для измерения сопротивления обмотки как очень большой омметр с низким сопротивлением (DLRO).
Комплекты для измерения сопротивления обмоток имеют (2) токовые провода, (2) провода напряжения и (1) заземляющий провод. Типичный диапазон тока комплекта для проверки сопротивления обмотки составляет 1–50 А. Было обнаружено, что более высокие токи сокращают время испытаний на сильноточных вторичных обмотках.
Связано: Описание испытаний сопротивления обмотки трансформатора
Набор для измерения коэффициента трансформации (TTR)
Схема подключения тестирования трехфазного ТТР. Фото: EEP.
Испытательный комплект TTR подает напряжение на высоковольтную обмотку трансформатора и измеряет результирующее напряжение на обмотке низкого напряжения. Это измерение известно как коэффициент трансформации.Помимо коэффициента трансформации, блоки измеряют ток возбуждения, отклонение фазового угла между обмотками высокого и низкого напряжения и ошибку соотношения в процентах.
Комплекты для измерения коэффициента трансформации трансформаторабывают разных стилей и различных типов соединений, однако все тестеры коэффициента трансформации имеют как минимум два верхних вывода и два нижних вывода. Напряжение возбуждения испытательного комплекта TTR обычно меньше 100 В.
Связано: Введение в испытание коэффициента трансформации трансформатора
Набор для испытаний трансформатора тока
Пример испытательного оборудования трансформатора токаФото: Megger
Испытательные комплектыCT — это небольшие многофункциональные устройства, предназначенные для проверки размагничивания, соотношения, насыщения, сопротивления обмотки, полярности, отклонения фазы и изоляции трансформаторов тока.Высококачественное испытательное оборудование ТТ может напрямую подключаться к ТТ с несколькими коэффициентами и выполнять все испытания на всех ответвлениях одним нажатием кнопки и без замены проводов.
Трансформаторы токаможно испытывать в конфигурации оборудования, например, при установке в трансформаторы, масляные выключатели или распределительные устройства. Современный трансформатор тока с несколькими выходами по напряжению и току может использоваться в качестве испытательного комплекта реле при работе с портативным компьютером.
Связано: Объяснение 6 электрических испытаний трансформаторов тока
Набор для испытания атмосферных условий магнетрона (MAC)
Пример испытательного комплекта для испытания атмосферных условий магнетрона (MAC).Фото: Испытание вакуумного прерывателя
Традиционные полевые испытания вакуумных прерывателей используют испытание с высоким потенциалом для оценки диэлектрической прочности баллона, это испытание дает результат годен / не годен, который не определяет, когда или если давление газа внутри баллона снизилось. упал до критического уровня. В отличие от hipot-теста, тестирование вакуумных прерывателей с использованием принципов магнетронных атмосферных условий (MAC) может обеспечить жизнеспособные средства для определения состояния вакуумных прерывателей до отказа.
Тест магнитного поля настраивается путем простого помещения вакуумного прерывателя в катушку возбуждения, которая создает постоянный ток, который остается постоянным во время теста. К разомкнутым контактам прикладывается постоянное напряжение постоянного тока, обычно 10 кВ, и измеряется ток, протекающий через VI.
Набор для проверки сопротивления заземления
Оборудование для проверки сопротивления заземления с принадлежностями. Фотография: AEMC
.Комплект для проверки сопротивления заземления работает путем подачи тока в землю между испытательным электродом и удаленным зондом, измеряет падение напряжения, вызванное почвой, до заданной точки, а затем использует закон Ома для расчета сопротивления.
Наборы для испытания сопротивления заземленияпредставлены в различных стилях, наиболее распространенными из которых являются 4-контактный блок для измерения удельного сопротивления грунта и трехконтактный блок для тестирования падения потенциала. Медные стержни или аналогичные стержни используются для контакта с землей вместе с катушками с небольшими многожильными проводами для измерения больших расстояний.
Измерительные клещи для измерения сопротивления заземления измеряют сопротивление заземляющего стержня и сети без использования вспомогательных заземляющих стержней. Они предлагают точные показания без отключения тестируемой системы заземления, но имеют ограничения.
Связанный: 4 Важные методы проверки сопротивления заземления
Регистратор мощности
Существует много различных типов регистраторов мощности, которые различаются по размеру, точности и вместимости. Фотография: « Fluke
». Регистраторы мощности— это устройства, используемые для сбора данных о напряжении и токе, которые можно загрузить в программное обеспечение для анализа состояния электрической системы. Это инструменты для поиска и устранения неисправностей, которые используются для выявления электрических проблем, таких как скачки напряжения, провалы, мерцание и низкий коэффициент мощности.
Регистраторы мощноститакже могут использоваться для измерения энергопотребления за определенный период времени, что полезно для инженеров, планирующих расширение системы, или для клиентов, желающих проверить свои счета за электроэнергию. Существует много различных типов регистраторов мощности, которые различаются по размеру, точности и вместимости.
Установка трехфазного регистратора мощности включает в себя обертывание проводов трансформаторами тока с разъемным сердечником и отсечение ряда выводов от напряжения системы и заземления. Регистратор настроен для измерения в соответствии с конфигурацией системы в течение определенного периода времени, а также его можно просматривать в режиме реального времени с помощью ПК или встроенного экрана.
Инфракрасная камера
Инфракрасные камерыдоступны в различных стилях и разрешениях. Какая камера лучше всего подходит для проверки, зависит от типа проверяемого оборудования и условий окружающей среды. Фото: TestGuy
Тепловизоры — это камеры, которые обнаруживают невидимое инфракрасное излучение и преобразуют эти данные в цветное изображение на экране. Инфракрасные камеры чаще всего используются для проверки целостности электрических систем, поскольку процедуры тестирования являются бесконтактными и могут выполняться быстро при работающем оборудовании.
Сравнение тепловых характеристик нормально работающего оборудования и оборудования, которое оценивается на предмет аномальных условий, является отличным средством поиска и устранения неисправностей. Даже если аномальное тепловое изображение до конца не изучено, его можно использовать для определения необходимости дальнейшего тестирования.
Тепловизоры классифицируются по точности и разрешающей способности детектора. Инфракрасные камеры высокого класса отличаются захватом изображений с высоким разрешением и точностью измерения температуры до десятых долей градуса или меньше.
Связанный: Инфракрасная термография для электрических распределительных систем
Тестер вибрации
Во время работы тестируемой машины акселерометр определяет ее вибрацию в трех плоскостях движения (вертикальной, горизонтальной и осевой). Фото: Brithinee Electric
.Анализаторы вибрации используются для выявления и обнаружения наиболее распространенных механических неисправностей (подшипники, несоосность, дисбаланс, ослабление) во вращающемся оборудовании. По мере возникновения механических или электрических неисправностей в двигателях уровни вибрации возрастают.Это увеличение уровней вибрации и шума происходит при разной степени тяжести развивающейся неисправности.
Акселерометрыиспользуются для измерения вибрации при работающем оборудовании, а данные загружаются в программное обеспечение для анализа. Во время работы тестируемой машины акселерометр определяет ее вибрацию в трех плоскостях движения (вертикальной, горизонтальной и осевой).
Ультразвуковой тестер
Дуга, трекинг и корона — все это вызывает ионизацию, которая нарушает молекулы окружающего воздуха.Ультразвуковой тестер обнаруживает высокочастотные звуки, производимые этими излучениями, и переводит их в слышимые человеком диапазоны.
Звук каждого излучения слышен в наушниках, а интенсивность сигнала отображается на дисплее. Эти звуки могут быть записаны и проанализированы с помощью программного обеспечения ультразвукового спектрального анализа для более точной диагностики.
Обычно электрическое оборудование должно быть бесшумным, хотя некоторое оборудование, такое как трансформаторы, может издавать постоянный гул или некоторые устойчивые механические шумы.Их не следует путать с беспорядочным, шипящим жаром, неравномерным и хлопающим звуком электрического разряда.
Ультразвуковые извещатели также используются для обнаружения утечек воздуха в баках трансформаторов и автоматических выключателях с элегазовой изоляцией.
Банк нагрузки
Блоки нагрузкидоступны для различных применений и обычно имеют размер в зависимости от номинальной мощности в кВт. Фотография: ASCO Avtron
Блоки нагрузкииспользуются для ввода в эксплуатацию, обслуживания и проверки источников электроэнергии, таких как дизельные генераторы и источники бесперебойного питания (ИБП).Блок нагрузки прикладывает электрическую нагрузку к тестируемому устройству и рассеивает полученную электрическую энергию через резистивные элементы в виде тепла. Резистивные элементы охлаждаются моторизованными вентиляторами внутри конструкции блока нагрузки.
При необходимости можно соединить несколько блоков нагрузки. Некоторые банки нагрузки являются чисто резистивными, в то время как другие могут быть чисто индуктивными, чисто емкостными или любой их комбинацией. Банки нагрузки — лучший способ воспроизвести, доказать и проверить реальные потребности критически важных систем электроснабжения.
Тестер сопротивления батареи
Оборудование для испытания импеданса батарей
в основном используется на подстанциях и ИБП для определения состояния свинцово-кислотных ячеек путем измерения важных параметров батареи, таких как импеданс ячеек, напряжение ячеек, сопротивление межэлементного соединения и ток пульсации. Все три теста могут быть выполнены на одном устройстве.
Тестер импеданса батареи работает, подавая сигнал переменного тока на отдельную ячейку и измеряя падение переменного напряжения, вызванное этим переменным током, а также ток в отдельной ячейке.Затем он рассчитает импеданс. Используется стандартный набор отведений с двумя точками Кельвина. Одна точка предназначена для подачи тока, а другая — для измерения потенциала.
Ареометр аккумуляторный
Удельный вес измеряется ареометром. Цифровые ареометры, подобные изображенному выше, — самый простой способ получить показания. Фото: BAE Canada.
Аккумуляторный ареометр используется для проверки состояния заряда аккумуляторного элемента путем измерения плотности электролита, что достигается путем измерения удельного веса электролита.Чем больше концентрация серной кислоты, тем плотнее становится электролит. Чем выше плотность, тем выше уровень заряда.
По мере старения аккумулятора удельный вес электролита будет уменьшаться при полном заряде. Удельный вес измеряется путем втягивания пробы жидкости в испытательное оборудование и получения показаний. Показания могут быть представлены поплавком на числовой шкале или цифровым дисплеем.
Связанный: 3 простых, но эффективных теста для аккумуляторных систем
на комментарий.
Развивайте свои навыки: научитесь правильно пользоваться мультиметром
Для электрически непосвященных использование мультиметра для поиска и устранения проблем с питанием ПК может быть сложной задачей. Но этого не должно быть. Имея некоторые базовые знания в области электрики и немного попрактиковавшись, вы можете безопасно и эффективно использовать этот удобный гаджет для устранения множества распространенных проблем с ПК.
Тщательно следуйте инструкциям поставщика
Читая статью, помните, что работа с электричеством может быть очень опасной.Мои инструкции предназначены для использования в качестве общих рекомендаций. Каждый мультиметр индивидуален, и если инструкция по эксплуатации для вашего конкретного мультиметра отличается от любого из моих указателей, вы должны следовать рекомендациям производителя.
Анализ цепи
Каждый раз, когда вы проверяете цепь с помощью мультиметра, вы должны знать, является ли цепь переменным (переменным током) или постоянным током (постоянным током) и с каким током и напряжением вы потенциально можете работать.Вы также должны решить, хотите ли вы измерить напряжение, ток или целостность цепи.
При работе с ПК вы почти всегда будете использовать напряжение постоянного тока. Современные блоки питания ATX преобразуют получаемую ими мощность фиксированного уровня в источники питания +12 или -12, +5 или -5 и + 3,3 В для различных компонентов системы. При тестировании ПК с помощью мультиметра вы будете тестировать эти различные кабели питания (периферийное питание, питание материнской платы и питание вспомогательного устройства — питание вспомогательного устройства составляет +12 В и обеспечивает работу таких вспомогательных устройств, как вентиляторы корпуса и вентиляторы процессора). убедитесь, что они выдают правильное напряжение.
Многие мультиметры имеют циферблат, позволяющий выбирать различные режимы работы. Как вы можете видеть на рис. A , на шкале моего мультиметра есть четыре различных области, которые имеют дело с измерением тока. Эти области обозначаются кодами V DC (вольт постоянного тока), V AC (вольт переменного тока), A DC (амперы постоянного тока) и A AC (амперы переменного тока). Вы должны выбрать одну из этих четырех областей шкалы в зависимости от того, хотите ли вы измерить вольт или ампер постоянного или переменного тока. При проверке цепей внутри компьютера вы должны использовать либо напряжение постоянного тока (V DC), либо ток постоянного тока (A DC).
Рисунок A |
Циферблат мультиметра выбирает режимы работы. |
Следующим шагом в процессе является выбор подходящего диапазона. В каждой секции моего мультиметра есть несколько значений, обозначающих диапазон. Вы бы не хотели использовать установку двух вольт для измерения 600 вольт. Доступны различные диапазоны как для вольт, так и для ампер постоянного и переменного тока.
Если вы не уверены в приблизительном диапазоне напряжений, хороший способ — начать с максимального диапазона и постепенно уменьшать его.Предположим, у вас есть двухвольтовый источник питания, но вы не уверены, имеете ли вы дело с двумя вольтами или 200 вольтами. Сначала вы должны измерить напряжение с максимально возможным диапазоном (в моем случае 600 вольт). Два вольта даже не будут отображаться на шкале 600 вольт, поэтому в следующий раз вы отключите измеритель, установите его на следующий нижний диапазон и попробуйте снова измерить напряжение. В конце концов, повторяя эту процедуру, вы найдете подходящий диапазон.
Несколько слов о безопасности
Всегда важно обращать внимание на цвета на дисплее мультиметра.Вы могли заметить на рисунке, что у моего мультиметра есть красный щуп и черный щуп. При измерении переменного тока не имеет значения, какой щуп к какому проводу подключается, потому что переменный ток чередуется с положительным и отрицательным на каждом проводе. Однако при измерении постоянного тока вы всегда должны соблюдать полярность, присоединяя красный щуп к положительному, а черный — к отрицательному. Часто в источнике питания уже используются красный и черный провода, что позволяет легко определить, какой из них является положительным, а какой — отрицательным. Большинство цифровых мультиметров имеют дисплей обратной полярности, но большинство аналоговых измерителей нет.Изменение полярности аналогового измерителя может погнуть стрелку и повредить движение измерителя. Если в вашем источнике питания используются разные цвета, ПРОВЕРЬТЕ РУКОВОДСТВО, чтобы узнать правильную полярность каждого проводника.
Вы также могли заметить, что из различных групп доступных функций моего мультиметра только те функции измерения электрического тока, которые я описал ранее, показаны красным цветом. Это потому, что измерение тока и напряжения — единственные операции, которые следует выполнять при включенном питании.Из этого правила есть исключения, но, как правило, никогда не выполняйте никаких других измерений при включенном питании. Если вы измеряете что-то помимо тока или напряжения (например, сопротивление или целостность цепи), тестируемое устройство следует отключить от сети.
Даже если источник питания отключен, вы должны касаться только пластика на щупах мультиметра, а не металла. Конденсаторы накапливают электричество, и случайное прикосновение зондами к неправильным точкам на печатной плате может высвободить этот заряд.Некоторые конденсаторы в таких устройствах, как телевизоры и компьютерные мониторы, могут удерживать большой и очень опасный заряд в течение нескольких лет после отключения устройства от сети. Эти скрытые заряды могут содержать достаточно электричества, чтобы убить человека. Так что не думайте, что в старом мониторе, который 10 лет пылился в подвале, нет никакого сока.
Проверка целостности
Иногда вам просто нужно выяснить, поступает ли питание из точки A в точку B. Это называется проверкой целостности.Прошлым летом мой брат закоротил приборную панель моей лодки. Мне нужно было выяснить, была ли проблема на самом деле в моей приборной панели или линия, соединяющая приборную панель с аккумулятором, каким-то образом была повреждена. Для этого я провел тест на непрерывность.
Для проверки целостности цепи используется часть мультиметра в омах (омы являются стандартной единицей измерения электрического сопротивления). Установите диапазон на наименьший возможный уровень сопротивления (наименьшее значение в миллиомах). Теперь поместите один датчик на один конец проверяемого провода, а другой — на другой конец.Если уровень сопротивления очень низкий, значит, соединение хорошее, и ток может проходить через провод, или цепь «замкнута». Если уровень сопротивления бесконечен, значит, цепь «разомкнута» или в ней есть обрыв. Многие измерители издают звуковой сигнал при наличии непрерывности, но сигнал включается только в самом низком диапазоне сопротивления. Если цепь непрерывна, вы услышите тональный сигнал.
Проверка сопротивления
Вы также можете использовать секцию Ом вашего мультиметра для проверки резистора или терминаторов, используемых в коаксиальных кабелях или старых сетях Token Ring.Во-первых, убедитесь, что в цепи нет напряжения. Затем поместите по одному щупу с каждой стороны тестируемого резистора или терминатора и установите соответствующий уровень сопротивления. На терминаторах обычно где-то рядом или рядом с ними напечатан уровень сопротивления. Терминаторы, которые используются в коаксиальном сетевом кабеле, имеют два варианта: 50 или 75 Ом. Резисторы используют серию цветных полос, чтобы указать их уровень сопротивления и их допуск (сколько Ом они могут быть отключены, но все еще находятся в пределах спецификации).К сожалению, узор из полосок сам по себе является наукой, и на то, чтобы разобраться в нем, нужно время.
Оставайтесь с нами
Теперь, когда я дал вам основы использования мультиметра, вы, вероятно, уже думаете о проблемах ПК, которые можно устранить с помощью этих новых знаний. Моя следующая статья будет предлагать серию реальных проблем ПК, которые можно решить с помощью мультиметра. Просто помните, что всякий раз, когда вы работаете с мультиметром или любыми электрическими приборами, безопасность всегда является вашим главным приоритетом.
Подключение динамиков с сопротивлением 4 Ом к приемнику с сопротивлением 8 Ом
Q: Как безопасно подключить комплект из четырехомных динамиков к восьмиомной системе?
A: При подключении к вашей системе динамиков на 4 Ом необходимо учитывать множество факторов.Обратите внимание на следующее:
Определите свою системуИспользуете ли вы ресивер или отдельный усилитель мощности для управления динамиками?
Ресиверы: У большинства ресиверов midfi могут возникнуть проблемы с адекватным управлением нагрузкой 4 Ом. Тем не менее, многие из лучших приемников сегодня имеют достаточно большой источник питания, площадь радиатора и ток в секциях усилителя, чтобы выдерживать нагрузки 4 Ом. Обычно вы можете безопасно использовать эти динамики с моделями флагманских ресиверов от: {Yamaha, Denon, Onkyo, Harman Kardon, NAD, Nakamichi).
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые приемники имеют переключатель переключения импеданса. В большинстве случаев мы рекомендуем настройку 8 Ом или более. Производитель помещает их туда для получения сертификатов UL / CSA, а также для того, чтобы снизить опасения потребителей по поводу управления нагрузками с низким импедансом. Эти переключатели понижают напряжение, подаваемое на силовые секции, что ограничивает динамику и общую точность воспроизведения. Установите переключатель в положение 8 Ом независимо от импеданса ваших динамиков и обеспечьте надлежащую вентиляцию ресивера.
Для получения подробного объяснения того, как установить переключатель импеданса на ресивере, прочтите: Установка переключателя импеданса AV-ресивера
Обновление: 06.09.05
При дальнейшем исследовании этой темы мы обнаружили, что в большинстве случаев коммутатор не делает ничего, кроме снижения напряжения на шине. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими измерениями на странице 2 обзора Yamaha R-XV4600 для получения дополнительной информации.
Как вы можете видеть разницу в измерениях между настройкой «Low» (менее 8 Ом) и настройкой «High» (8 Ом или более). По этой причине я обычно рекомендую оставить этот переключатель в положении по умолчанию «High» и руководствоваться здравым смыслом при соединении ресивера с неэффективными 4-омными динамиками в больших комнатах.
Все, что делает переключатель «Low» — это понижает напряжение на шине, поэтому, когда UL проверяет усилитель на заданном уровне искажений, усилитель достигнет этого уровня искажений раньше, поскольку он исчерпывает запас по запасу быстрее, чем в настройку «High» (8 Ом или более).Это, в свою очередь, генерирует меньше тепла, так как усилитель работает не так сильно. Вы действительно не покупаете никакой защиты для управления нагрузками с низким импедансом, поскольку вы фактически рискуете еще больше ограничить усилитель, поскольку он может легко выйти за пределы запаса. Переключатель есть больше для целей сертификации.
Причина, по которой вы не видите этот переключатель на отдельных усилителях, двоякая:
- Обычно они имеют большую площадь радиатора, большие блоки питания и могут лучше управлять теплом.
- Они не сертифицированы UL и не должны соответствовать требованиям.
Большинство отдельных усилителей мощности имеют более чем достаточный блок питания и секции усилителя мощности для легкого управления нагрузкой 4 Ом. Фактически, многие из них будут работать в два раза лучше при нагрузке 4 Ом по сравнению с 8 Ом, если их конструкция достаточно прочная, чтобы откачивать дополнительный ток. Опять же, убедитесь, что у вас есть надлежащая вентиляция, чтобы вы не жарили яйца наверху усилителя, рискуя термическим расплавлением.
Какие еще характеристики доступны для ваших динамиков?Хотя конкретный громкоговоритель может быть рассчитан на 4 Ом (номинал), на самом деле он может обеспечить более стабильную нагрузку для усилителя, чем другой громкоговоритель, рассчитанный на 8 Ом.Это связано с индуктивным реактивным сопротивлением акустических систем. Импеданс динамиков зависит от частоты. Неправильно спроектированный громкоговоритель может иметь неприятные провалы импеданса на определенных частотах. Это может потенциально вызвать колебания усилителя, если это станет слишком проблематичным. Хорошо спроектированная акустическая система на 4 Ом обычно представляет более идеальную нагрузку для усилителя, чем плохо спроектированная акустическая система на 8 Ом.
А как насчет чувствительности?Чем выше чувствительность динамика, тем громче он будет играть при заданном уровне мощности, чем менее эффективная конструкция.Более высокая эффективность не обязательно означает, что это лучший динамик. В конструкции высокоэффективных громкоговорителей есть много компромиссов. Однако эта тема выходит за рамки данной статьи.
Корпус № | Ресивер / усилитель | Динамики | Готовность к работе |
1 | Ресивер высокого класса | 4 Ом, низкий КПД | Да, при хорошей вентиляции с ресивером; следите за чрезмерным уровнем громкости. |
2 | Ресивер высокого класса | 4 Ом, высокий КПД | Да, при хорошей вентиляции с ресивером. |
3 | Среднечастотный ресивер | 4 Ом, низкий КПД | Не рекомендуется. |
4 | Среднечастотный ресивер | 4 Ом, высокий КПД | Да, при хорошей вентиляции с ресивером; следите за чрезмерным уровнем громкости. |
5 | Отдельный высокопроизводительный усилитель мощности | 4 Ом, низкий КПД | Да, при правильной вентиляции с усил. |
6 | Отдельный высокопроизводительный усилитель мощности | 4 Ом, высокий КПД | Да, при правильной вентиляции с усил. |
Как максимально эффективно использовать возможности усилителя A / V-ресивера Секция усилителя
- Используйте управление низкими частотами и установите все громкоговорители на маленький. Это позволяет прожорливые басы, которые будут подаваться на ваш активный сабвуфер и нагрузка на внутренние усилители приемника, таким образом, сохраняя более динамичный диапазон.
- Используйте внешнее усиление (при необходимости) как минимум для передней 3 каналов
- Выберите достаточно высокий КПД (> 89 дБ на 1 Вт / метр) 8 Ом громкоговорители
- ВСЕГДА держите переключатель импеданса в положении 8 Ом (высокое), независимо от импеданса громкоговорителя
Общие характеристики | |||||
Память | Внутренняя память до 1500 записей, доступная через порт USB | ||||
Функция измерения | Напряжение и частота помех, сопротивление заземления 3 — и 4-полюсный с / без зажимного трансформатора тока, сопротивление 2-полюсный с переменным током, 2- и 4-полюсный с постоянным током | ||||
Дисплей | 4 цифры (2999 цифр) — 7-сегментный жидкокристаллический дисплей, с улучшенная видимость | ||||
Эксплуатация | Центральный поворотный переключатель и функциональные клавиши | ||||
Диапазон температур | |||||
Рабочая температура | От -10 ° C до 50 ° C (от 14 ° F до 122 ° F) | ||||
Температура хранения | от -30 ° C до 60 ° C (от -22 ° F до 140 ° F) | ||||
Температурный коэффициент | ± 0.1% от показаний / ° C <18 ° C> 28 ° C | ||||
Тип защиты | IP56 для корпуса, IP40 для крышки батарейного отсека согласно EN60529 | ||||
Макс. розетка E, ES, S или H | |||||
U среднеквадратичное значение = 0 В | |||||
Розетки E, ES, S или H друг к другу в любой комбинации, макс. U действующее значение = 250 В (относится к неправильному использованию) | |||||
Безопасность | Защита двойной и / или усиленной изоляцией.Максимум. 50 В на землю согласно IEC61010-1. Степень загрязнения 2 | ||||
Стандарт качества | Разработан, спроектирован и изготовлен в соответствии с DIN ISO 9001 | ||||
Влияние внешнего поля | Соответствует DIN 43780 (8/76) | ||||
Вспомогательное питание | 6 x 1,5 В щелочной (IEC LR6 или тип AA) | ||||
Срок службы батареи | С IEC LR6 / тип AA: тип. 3000 измерений (R E + R H ≤ 1 кОм) | ||||
С IEC LR6 / тип AA: тип.6000 измерений (R E + R H > 10 кОм) | |||||
Размеры (Ш x В x Г) | 250 x 133 x 187 мм (9,75 x 5,25 x 7,35 дюйма) | ||||
Вес | ≤ 1,1 кг (2,43 фунта) без аксессуаров 7,6 кг (16,8 фунта), вкл. аксессуары и батареи в футляре для переноски | ||||
Материал корпуса | Полиэстер | ||||
Измерение напряжения помех DC + AC (U ST ) | |||||
Пределы погрешности измерения: метод | Полноволновое выпрямление | ||||
Диапазон измерения | от 1 В до 50 В | ||||
Диапазон отображения | 0.От 0 В до 50 В | ||||
Разрешение | 0,1 В | ||||
Диапазон частот | DC / AC от 45 Гц до 400 Гц синусоидальный | ||||
Точность | ± (5% от показания + 5 цифр) | ||||
Последовательность измерений | Прибл. 4 измерения / с | ||||
Внутреннее сопротивление | Прибл. 1,5 МОм | ||||
Макс. перегрузка | U среднеквадратичное значение = 250 В | ||||
Измерение частоты помех (F) | |||||
Пределы погрешности измерения: метод | Измерение периода колебаний напряжения помех | ||||
Диапазон измерения 6 | 9069 .От 0 Гц до 400 Гц|||||
Диапазон отображения | от 16,0 Гц до 299,9 Гц до 999 Гц | ||||
Разрешение | от 0,1 Гц до 1 Гц | ||||
Диапазон | 1 В до 50 В | ||||
± (1% показания + 2 цифры) | |||||
Сопротивление заземления (RE) | |||||
Метод измерения | Измерение тока и напряжения с помощью датчика согласно IEC61557-5 | ||||
Напряжение холостого хода | 20 / 48 В, AC | ||||
Ток короткого замыкания | 250 мА AC | ||||
Частота измерения | 94, 105, 111, 128 Гц выбирается вручную или автоматически.(AFC) 55 Гц в работе R 1 | ||||
Подавление шума | 120 дБ (16 2/3, 50, 60, 400 Гц) | ||||
Макс. перегрузка | U среднеквадратичное значение = 250 В | ||||
Характеристики электрических измерений | |||||
Внутренняя погрешность или величина влияния | Эталонные условия или указанный рабочий диапазон | Код обозначения 9045 Код обозначения 9045 с соответствующими частями IEC 1557 | Тип теста | ||
Собственная ошибка | Эталонные условия | A | Часть 5, 6.1 | R | |
Положение | Исходное положение ± 90 ° | E1 | Часть 1, 4.2 | R | |
Напряжение питания | В пределах, установленных производителем | E2 | 9045 , 4.2, 4.3R | ||
Температура | 0 ° C и 35 ° C | E3 | Часть 1, 4.2 | T | |
Последовательное напряжение помех | См. 4.2 и 4.3 | E4 | Часть 5, 4.2, 4.3 | T | |
Сопротивление датчиков и вспомогательных заземляющих электродов | От 0 до 100 x R A , но ≤ 50 кОм | E5 | Часть 5, 4.3 | T | |
Частота системы | От 99% до 101% номинальной частоты | E7 | Часть 5, 4.3 | T | |
Напряжение системы | От 85% до 110% номинального напряжения | E8 | Часть 5, 4.3 | T | |
Операционная ошибка | B = ± (| A | + 1,15 √E 2 1 E 2 2 E 2 3 E 2 4 E 2 5 E 2 6 ) | Часть 5, 4.3 | R | ||
B [%] = ± B / расчетное значение x 100% A = основная ошибка | |||||
Диапазон измерения | 0.От 020 Ом до 300 кОм | ||||
Диапазон отображения | от 0,001 Ом до 2,999 Ом | ||||
от 3,00 Ом до 29,99 Ом | |||||
от 30,0 Ом до 299,9 Ом | |||||
от 0,300 кОм до 3,9999 кОм кОм до 29,99 кОм | |||||
от 30,0 кОм до 299,9 кОм | |||||
Разрешение | 0,001 Ом | ||||
0,01 Ом | |||||
0,1 Ом | |||||
9045 100 Ом | |||||
Точность | ± (2% от показания + 2 цифры) | ||||
Ошибка срабатывания | ± (5% от показания + 5 цифр) | ||||
Время измерения | Обычно 8 секунд с фиксированная частота 30 сек.Максимум. с AFC и полным циклом всех частот измерения | ||||
Дополнительная погрешность из-за сопротивления зонда и вспомогательного заземляющего электрода | R H (R S + 2000 Ом) / R E x 1,25 x 10 — 6 % + 5 цифр | ||||
Погрешность измерения R H и R S | Тип. 10% R E + R S + R H | ||||
Макс. сопротивление зонда | ≤ 1 МОм | ||||
Макс.сопротивление вспомогательного заземляющего электрода | ≤ 1 МОм | ||||
Автоматическая проверка, сохраняется ли ошибка в пределах, требуемых IEC61557-5. Если после измерения сопротивления зонда, вспомогательного заземляющего электрода и заземления предполагается погрешность измерения более 30% из-за влияющих условий, на дисплее отображается предупреждающий символ и уведомление о том, что RS или RH слишком высоки. | |||||
Автоматическое переключение разрешения измерения в зависимости от сопротивления вспомогательного заземляющего электрода R H | |||||
RH с U изм. 60 Ом | |||||
<600 Ом | |||||
RH с U изм. = 20 В | <250 Ом | ||||
<2.5 кОм | |||||
<25 кОм | |||||
<250 кОм | |||||
Разрешение | 1 мОм | ||||
10 мОм | |||||
100 мОм | |||||
Метод измерения | Измерение тока и напряжения с помощью щупа согласно EN61557-5 и измерение тока в отдельной ветви с помощью дополнительного трансформатора тока (заявка на патент). | ||||
Напряжение холостого хода | 20/48 В переменного тока | ||||
Ток короткого замыкания | 250 мА переменного тока | ||||
Частота измерения | 94, 105, 111, 128 Гц выбирается вручную или автоматически (AFC), 55 Гц (R 1 ) | ||||
Подавление шума | 120 дБ (162/3, 50, 60, 400 Гц) | ||||
Макс. перегрузка | Макс. U среднеквадратичное значение = 250 В (измерение не запускается) | ||||
Диапазон измерения | 0.От 020 Ом до 300 кОм | ||||
Диапазон отображения | от 0,001 Ом до 2,999 Ом | ||||
от 3,00 Ом до 29,99 Ом | |||||
от 30,0 Ом до 299,9 Ом | |||||
от 0,300 кОм до 3,9999 кОм кОм до 29,99 кОм | |||||
Разрешение | 0,001 Ом | ||||
0,01 Ом | |||||
0,1 Ом | |||||
1 Ом | |||||
10 Ом | |||||
Ошибка при работе | ± (10% от показания + 5 цифр) | ||||
Дополнительная ошибка из-за датчика и вспомогательного заземления тип.сопротивление электрода | R H (R S + 2000 Ом) / R ETOTAL x 1,25 x 10 -6 % + 5 цифр | ||||
Погрешность измерения R H и R S | Тип. 10% R ETOTAL + R S + R H | ||||
Время измерения | Тип. 8 сек. с фиксированной частотой 30 сек. Максимум. с АЧХ и полным циклом всех частот измерения. | ||||
Минимальный измеряемый ток в одной ветви | 0.5 мА | С трансформатором (1000: 1) | |||
0,1 мА | С трансформатором (200: 1) | ||||
Макс. ток помех через трансформатор | 3 A | С трансформатором (1000: 1) | |||
1. С рекомендованными токовыми клещами / трансформаторами. | |||||
Измерение сопротивления (R ~) | |||||
Метод измерения | Измерение тока и напряжения | ||||
Измерение напряжения | 20 В переменного тока, прямоугольный импульс | ||||
Ток короткого замыкания | AC> 250 мА | ||||
Частота измерения | 94, 105, 111, 128 Гц выбирается вручную или автоматически (AFC) | ||||
Диапазон измерения | 0.От 020 Ом до 300 кОм | ||||
Диапазон отображения | От 0,001 Ом до 2,999 Ом | ||||
От 3,00 Ом до 29,99 Ом | |||||
От 30,0 Ом до 299,9 Ом | |||||
300 Ом до 29996 Ом | |||||
300 Ом до 29996 Ом | |||||
от 30,0 кОм до 299,9 кОм | |||||
Разрешение | 0,001 Ом | ||||
0,01 Ом | |||||
0,1 Ом | |||||
1 9045 100 Ом. | |||||
Макс.напряжение помех | 24 В, при более высоких напряжениях измерение не начнется | ||||
Макс перегрузка | U среднеквадратичное значение макс. = 250 В | ||||
Измерение сопротивления (R DC) | |||||
Метод измерения | Возможно измерение тока и напряжения согласно IEC61557-4 | ||||
Измерительное напряжение | 20 В постоянного тока | ||||
Ток короткого замыкания 9045 | 250 мА постоянного тока | ||||
Формирование измеренного значения | С помощью 4-полюсных измерительных проводов на H, S, ES можно расширить без дополнительной ошибки. Сопротивление> 1 Ом в проводе E может вызвать дополнительную погрешность в 5 м Ом / Ом. | ||||
Диапазон измерения | 0,020 Ом до 300 кОм | ||||
Диапазон отображения | 0,001 Ом до 2,999 Ом | ||||
3,00 Ом до 29,99 Ом | |||||
30,0 Ом до 299,96 Ом 300 30,0 Ом до 299,96 Ом до 2999 Ом | |||||
от 3,0 кОм до 29,99 кОм | |||||
от 30,0 кОм до 299,9 кОм | |||||
Разрешение | 0.001 Ом | ||||
0,01 Ом | |||||
0,1 Ом | |||||
1 Ом | |||||
10 Ом | |||||
100 Ом | |||||
Точность | 9069 ± 2 цифр|||||
Ошибка при работе | ± (5% показания + 5 цифр) | ||||
Последовательность измерений | Прибл. 2 измерения / с | ||||
Время измерения | Типичное 4 секунды, включая изменение полярности (2-полюсное или 4-полюсное) | ||||
Максимальное напряжение помех | ≤ 3 В переменного или постоянного тока, при более высоких напряжениях измерения не будут для запуска R K ) можно включить в функциях R E 3-полюсный, R E 4-полюсный (зажим), R AC и R DC 2-полюсный | ||||
Формирование измеренного значения | R дисплей = R измерено — R компенсировано 2 | ||||
2.Значение ввода уставки RK = 0,000 Ом, изменяется от 0,000 до 29,99 Ом посредством настройки измерения. | |||||
Измерение контура заземления без колебаний (без колебаний с двумя зажимами) | |||||
Положение переключателя | RA, 4-полюсный (без колебаний с двумя зажимами) | ||||
Разрешение | 0,001 Ом до 0,1 Ом | ||||
Точность | ± (7% показания + 3 цифры) | ||||
Ошибка срабатывания | ± (10% показания + 5 цифр) | ||||
Измерительное напряжение | Вм = 48 В Переменный ток (первичный) | ||||
Частота измерения | 128 Гц | ||||
Шумовой ток (IEXT) | Макс. Разное |