Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Почему мультиметр показывает неправильное напряжение?

Почему мультиметр показывает неправильно

Сообщества ›


Электронные Поделки ›
Блог ›
Калибровка мультиметров

Накопилось у меня штук 6 разных мультиметров в ценовом диапазоне от 5 до 20 долл. Точность по документации 1-3%… В реальности хуже. Некоторые новые, некоторым больше 10 лет. Показывают все немножко по разному, кому верить — непонятно. Ясное дело — нужно все откалибровать и привести к общему знаменателю. Возникает вопрос — что взять за эталон?
1. Образово — показательный дорогой откалиброванный мультиметр или
2. Источник образцового напряжения

Первый вариант стоит от 100-200 долл и выше. Не катит, да и жаба давит
Второй вариант намного дешевле и проще. В качестве источника напряжения можно собрать простейшую схему на микросхеме REF5050 ценою 3 долл. Микросхема представляет собой источник опорного напряжения 5 вольт с точностью 0.

05%. Тоесть на два три порядка точнее самих мультиметров. Остается только подключить мультиметры к источнику опорного напряжения и крутилками внутри подстроить показания. В основе регулирови большинства мультиметров является подстройка опорного напряжения измерительного процессора внутри прибора. Опорное напряжение одно на все диапазоны измерения. Его вполне достаточно для 99% применения мультиметра. В дешевых приборах одна крутилка, в «дорогих» может быть и пять крутилок. Поскольку мы подстраиваем показания напряжения, то надо найти одну крутилку отвечающую за это дело. Искать желательно со схемой мультиметра в руках, чтобы не «понастраивать» того чтего не нужно.

Схема REF5050

начинаем с дешевого и древнего

вместо 5 показывал 4.95 … терпимо . Одна крутилка, установил точно на 5

древний древний

4.89 … плохо, установил на 5

более новый

4.97 — отлично. Установил на 5 ( в приборе кстати 5 крутилок, не ошибитесь!)

совсем новый и самый дорогой)

5 воольт! не ожидал. Регулировка не требовалась.

Итого — получил все мультиметры с отличной точностью по напряжению.

Для авто наиболее удобен PEN мультиметр 8211 mastech, он же по умолчанию оказался наиболее точный в измерении напряжения. НО! Он же больше всех врет в измерении сопротивлений после 80 ком, завышает на полкилоома зараза. Некритично и несмертельно, но неприятно. Не регулируется в этом вопросе, возможно неудачный экземпляр. Остальные мультиметры сопротивления меряют нормально вполне.

Самый точный измеритель RC у меня оказался так называемый ПИНЦЕТ

Очень удобный, автоматический. К сожалению не меряет напряжение.

Источник: https://www.drive2.ru/c/1013219/

Визуально обнаруживаемые дефекты (заводской брак)

Проверить исправность прибора на начальной стадии ремонта удобнее всего путём осмотра его электронной схемы. Для данного случая разработаны следующие правила поиска неисправностей:

  • необходимо тщательно обследовать печатную плату мультиметра, на которой могут иметься хорошо различимые заводские недоработки и ошибки;
  • особое внимание должно уделяться наличию нежелательных замыканий и некачественной пайки, а также дефектам на выводах по краям платы (в районе подключения дисплея). Для ремонта придется применить пайку;
  • заводские ошибки чаще всего проявляются в том, что мультиметр показывает не то, что он должен по инструкции, в связи с чем его дисплей обследуется в первую очередь.

Если мультиметр выдает неправильные показания во всех режимах и микросхема IC1 нагревается, то надо осмотреть разъемы для проверки транзисторов. Если длинные выводы замкнулись, то ремонт будет заключаться всего-навсего в их размыкании.

В общей же сложности визуально определяемых неисправностей может набраться достаточное количество. С некоторыми из них вы можете ознакомиться в таблице и затем устранить своими руками. (по адресу: http://myfta.ru/articles/remont-multimetrov.) Перед ремонтом необходимо изучить схемы мультиметра, которая обычно дается в паспорте.

Проверка дисплея

Если хотят проверить исправность и провести ремонт индикатора мультиметра, то обычно прибегают к помощи дополнительного прибора, выдающего сигнал подходящей частоты и амплитуды (50-60 Гц и единицы вольт). При его отсутствии можно воспользоваться мультиметром типа M832 с функцией генерации прямоугольных импульсов (меандра).

Для диагностики и ремонта дисплея мультиметра необходимо вынуть рабочую плату из корпуса прибора и выбрать удобное для проверки контактов индикатора положение (экраном вверх).

После этого следует присоединить конец одного щупа к общему выводу исследуемого индикатора (он расположен в нижнем ряду, крайний слева), а другим концом поочередно прикасаться к сигнальным выводам дисплея.

При этом все его сегменты должны загораться один за другим согласно разводке сигнальных шин, с которой следует ознакомиться отдельно. Нормальное «срабатывание» проверяемых сегментов во всех режимах свидетельствует о том, что дисплей исправен.

Дополнительная информация. Указанная неисправность чаще всего проявляется в процессе эксплуатации цифрового мультиметра, в котором его измерительная часть выходит из строя и нуждается в ремонте крайне редко (при условии, что соблюдаются требования инструкции).

Последнее замечание касается лишь постоянных величин, при измерении которых мультиметр хорошо защищён по перегрузкам. Серьёзные затруднения с выявлением причин отказа прибора чаще всего встречаются при определении сопротивлений участка цепи и в режиме прозвонки.

Неполадки, связанные с проверкой сопротивлений

В данном режиме характерные неисправности, как правило, проявляются в измерительных диапазонах до 200 и до 2000 Ом. При попадании на вход постороннего напряжения, как правило, сгорают резисторы под обозначениями R5, R6, R10, R18, а также транзистор Q1. Кроме того, нередко пробивается и конденсатор C6. Последствия воздействия постороннего потенциала проявляются следующим образом:

  1. при полностью «выгоревшем» триоде Q1 при определении сопротивления мультиметр показывает одни нули;
  2. в случае неполного пробоя транзистора прибор с разомкнутыми концами должен показывать сопротивление его перехода.

Обратите внимание! В других режимах измерения этот транзистор замкнут накоротко и поэтому влияния на показания дисплея не оказывает.

При пробое C6 мультиметр не будет работать на измерительных пределах 20, 200 и 1000 Вольт (не исключён и вариант сильного занижения показания).

Если мультиметр постоянно пищит при прозвонке или молчит, то причиной может быть некачественная пайка выводов микросхемы IC2. Ремонт заключается в тщательной пайке.

Тестирование АЦП

Прежде чем говорить о ремонте, необходимо провести проверку. Простым способом тестирования АЦП на пригодность к дальнейшей эксплуатации является прозвонка его выводов с использованием заведомо исправного мультиметра того же класса. Отметим, что для такой проверки не подходит случай, когда второй мультиметр неправильно показывает результаты измерений.

При подготовке к работе прибор переводится в режим «прозвонки» диодов, а измерительный конец провода в красной изоляции подсоединяется к выводу микросхемы «минус питания». Вслед за этим чёрным щупом последовательно касаются каждой из её сигнальных ножек.

Так как на входах схемы имеются защитные диоды, включённые в обратном направлении, после подачи прямого напряжения от стороннего мультиметра они должны открыться.

Факт их открытия фиксируется на дисплее в виде падения напряжения на переходе полупроводникового элемента. Аналогично проверяется схема при подключении щупа в чёрной изоляции к контакту 1 (+ питания АЦП) с последующим касанием всех остальных выводов. При этом показания на экране дисплея должны быть такими же, как в первом случае.

При смене полярности подключения второго измерительного прибора его индикатор всегда показывает обрыв, поскольку входное сопротивление рабочей микросхемы достаточно велико.

При этом неисправными будут считаться выводы, в обоих случаях показывающие конечное значение сопротивления. Если при любом из описанных вариантов подключения мультиметр показывает обрыв – это с большой вероятностью свидетельствует о внутреннем обрыве схемы.

Неполадки в круговом переключателе

Ремонт потребуется, если возникли неисправности, связанные с пропаданием контакта в круговом галетном переключателе. Это проявляется не только в том, что не включается мультиметр, но и в невозможности получить нормальное соединение без сильного нажатия на галетник. Объясняется это тем, что в дешёвых китайских мультиметрах контактные дорожки редко покрываются качественной смазкой, что приводит к их быстрому окислению.

При эксплуатации в пыльных условиях, например, они через какое-то время загрязняются и теряют контакт с переключающей планкой. Для ремонта этого узла мультиметра достаточно удалить из его корпуса печатную плату и протереть контактные дорожки ваткой, смоченной в спирте. Затем на них следует нанести тонкий слой качественного технического вазелина.

В заключении отметим, что при обнаружении заводских «непропаев» или замыканий контактов в мультиметре следует устранить эти недоработки, воспользовавшись низковольтным паяльником с хорошо отточенным жалом. В случае отсутствия полной уверенности в причине поломки прибора следует обратиться к специалисту по ремонту измерительной техники.

Источник: https://EvoSnab.ru/instrument/avo/remont-multimetra

Что показывает мультиметр при неправильных измерениях?

Итак, вам интересно, что показывает мультиметр если его неправильно подключить или, им неправильно пользоваться. Чтобы это узнать, необязательно портить прибор, проводя на нем опасные эксперименты.

А как же собственно можно испортить измерительный прибор и заставить его показать что-то необычное, при неправильном использовании? Давайте разберемся!

Портим мультиметр

Начнем с того, что трюк с неправильными измерениями не пройдет если использовать автоматический мультиметр и особенно с устройствами, которые могут определять измеряемую величину самостоятельно. Полностью автоматический прибор просто покажет ту величину, которую вы на данный момент измеряете.

Автоматические и универсальные измерители средней ценовой категории часто имеют защиту от такого рода неправильных измерений. Если вы включите режим измерения сопротивления и начнете мерить напряжение, индикатор просто ничего не покажет.

Если же аналогичное действие проделать используя простой, более дешевый мультиметр, у него сгорит предохранитель, при условии, что напряжение окажется слишком высоким. Что же покажет дисплей в данной ситуации? А собственно ничего, на экране все так же будет несколько нолей.

Если же вы просто измеряете слишком высокую величину, при этом прибор выставлен в соответствующий режим измерения, на экране появиться единица. Если значение слишком маленькое — ноли.

Единственное исключение — пропустить через устройство ток больший, чем тот на который оно собственно рассчитано. Или же через прибор будет пропущено слишком высокое напряжение. В таком случае максимум что может произойти — сгорит предохранитель.

Никаких эффектных взрывов не будет, как и искрения или красочного возгорания. Просто придется заменить сгоревший предохранитель. Собственно это логично, ведь мультиметр рассчитан на работу с опасными напряжениями и даже самые дешевые устройства сконструированы таким образом, чтобы при неправильном использовании не нанести вред пользователю.

Поделиться в соцсетях

Измерение напряжения постоянного тока с помощью цифрового мультиметра

1. Переведите регулятор в положение . На некоторых цифровых мультиметрах (DMM) также предусмотрен вариант . Если вы не знаете, что выбрать, начните с режима , которые соответствует более высокому напряжению.

2. Сначала вставьте черный щуп в разъем COM.

3. Затем вставьте красный щуп в разъем V Ω. По завершении измерения отсоедините щупы в обратном порядке: сначала красный, затем черный.

4. Подключите измерительные щупы к цепи: черный к контрольной точке отрицательной полярности (заземление цепи), красный — к положительной контрольной точке.

Примечание. Большинство современных цифровых мультиметров автоматически определяют полярность. При измерении напряжения постоянного тока не имеет большого значения, с каким контактом соприкасаются красный и черный выходы — с положительным или отрицательным. Если щупы соприкасаются с клеммами противоположных знаков, на экране появляется символ «минус». При использовании аналогового мультиметра красные выводы всегда должны соприкасаться с положительной клеммой, а черные — с отрицательной. Несоблюдение этого требования приведет к повреждению прибора.

5. Прочитайте результат измерения на экране.

Другие полезные функции при измерении напряжения постоянного тока

6. Современные цифровые мультиметры по умолчанию работают в режиме автоматического выбора диапазона — в зависимости от выбранной на регуляторе. Чтобы выбрать фиксированный диапазон измерений, нажмите кнопку RANGE (Диапазон) несколько раз для выбора нужного диапазона. Если измеренное напряжение находится в диапазоне более низких значений , выполните следующие действия:

  1. Отсоедините измерительные щупы.
  2. Измените положение регулятора на [символ мВ пост. тока].
  3. Подсоедините измерительные щупы и прочитайте показания.

7. Нажмите кнопку HOLD (Удержание), чтобы выполнить устойчивое измерение. Его результаты можно просмотреть после завершения измерения.

8. Нажмите кнопку MIN/MAX (Мин./Макс.), чтобы выполнить измерение максимальных и минимальных значений. Цифровой мультиметр издает звуковой сигнал при регистрации каждого нового показания.

9. Нажмите кнопку относительного измерения (REL) или кнопку с дельтой (Ω), чтобы задать определенное контрольное значение цифрового мультиметра. Отображаются результаты измерений выше и ниже контрольного значения.

Примечание. Избегайте распространенной ошибки: Установка измерительных щупов в неправильные входные разъемы. Перед измерением напряжения постоянного тока убедитесь, что красный щуп вставлен во входной разъем с маркировкой V, а не A. На экране должен отображаться символ dcV. Если измерительные щупы вставлены в разъемы с маркировкой A или mA, при измерении напряжения в измерительной цепи возникнет короткое замыкание.

Анализ результатов измерения напряжения
  • Как правило, напряжение измеряют в следующих целях: a) определить наличие напряжения в данной точке и б) убедиться, что напряжение находится на нужном уровне.
  • Напряжение переменного тока может сильно варьироваться (от −10 % до +5 % от номинального значения источника питания), не вызывая никаких сбоев в цепи. Но даже незначительные перепады напряжения постоянного тока могут указывать на неисправность.
  • Точное значение допустимого изменения напряжения постоянного тока зависит от области применения. Пример см. в таблице ниже.
  • В некоторых областях применения постоянного тока значительные колебания постоянного тока не только приемлемы, но и необходимы.
    • Пример. Частоту двигателей постоянного тока можно регулировать путем изменения подаваемого напряжения постоянного тока. В этом случае измерение напряжения постоянного тока электродвигателя зависит от настройки регулятора напряжения.
  • Во время измерений напряжения постоянного тока и сравнения результатов сверяйтесь со значения цепи, которые указывают производители в технических характеристиках.

Как показано в таблице выше, у полностью заряженного автомобильного аккумулятора номиналом 12 В напряжение разомкнутой цепи может находиться в диапазоне от 11,9 В до 12,6 В (обычно 2,2 В на ячейку).

  • Значение 11,9 В указывает на разряженный аккумулятор.
  • Значение 12,6 В указывает на 100-процентный заряд аккумулятора. Промежуточные измеренные значения показывают, что заряд менее 100 %.
  • Если измеренное напряжение батареи немного повышено (3–5 %), это намного лучше, чем пониженное значение напряжения. Падение напряжения постоянного тока ниже стандартного номинального значения указывает на наличие неисправности.
Измерения напряжения переменного и постоянного тока
  • В некоторых случаях напряжение постоянного тока измеряют в цепях с напряжением переменного тока.
  • Для обеспечения максимальной точности измерения напряжения постоянного тока сначала измерьте и запишите напряжение переменного тока. Затем измерьте напряжение постоянного тока, с помощью кнопки RANGE (Диапазон) выбрав такой диапазон напряжения постоянного тока, который равен диапазону напряжения переменного тока или превышает его.
  • Некоторые цифровые мультиметры могут одновременно измерять и отображать значения переменного и постоянного тока сигнала. На экране цифрового мультиметра результаты отображаются тремя способами (см. рисунок ниже):
    1. Составляющая переменного тока сигнала отображается на основном поле экрана, а постоянного тока — на дополнительном поле меньшего размера.
    2. Показания по постоянному току можно перенести на основное поле, при этом показания по переменному току будут отображаться на дополнительном поле (как на большинстве цифровых мультиметров).
    3. Комбинированное значение переменного и постоянного тока — эквивалентное среднеквадратичное значение сигнала.

Ссылка: Digital Multimeter Principles by Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Подберите подходящий мультиметр

M832- Ремонт и устройство мультиметра

В настоящее время выпускается огромное разнообразие цифровых измерительных приборов различной степени сложности, надежности и качества. Основой всех современных цифровых мультиметров является интегральный аналого-цифровой преобразователь напряжения (АЦП). Одним из первых таких АЦП, пригодных для построения недорогих портативных измерительных приборов, был преобразователь на микросхеме ICL71O6, выпущенной фирмой MAXIM. В результате было разработано несколько удачных недорогих моделей цифровых мультиметров 830-й серии, таких как М830В, М830, М832, М838. Вместо буквы М может стоять DT — для ранних моделей. 

В данный момент эта серия приборов является самой распространенной и самой повторяемой в мире. Ее базовые возможности: измерение постоянных и переменных напряжений до 1000 В (входное сопротивление 1 МОм), измерение постоянных токов до 10 А, измерение сопротивлений до 2 МОм, тестирование диодов и транзисторов. Кроме того, в некоторых моделях есть режим звуковой прозвонки соединений, измерения температуры с термопарой и без термопары, генерации меандра частотой 50…60 Гц или 1 кГц. Основной изготовитель мультиметров этой серии — фирма Precision Mastech Enterprises (Гонконг).
Схема и работа прибора
 

Рис. 1. Структурная схема АЦП 7106

Основа мультиметра — АЦП IC1 типа 7106 (ближайший отечественный аналог — микросхема 572ПВ5). Его структурная схема приведена на рис. 1, а цоколевка для исполнения в корпусе DIP-40 — на рис. 2. Перед ядром 7106 могут стоять разные префиксы в зависимости от производителя: ICL7106, ТС7106 и т.д. В последнее время все чаще используются бескорпусные микросхемы (DIE chips), кристалл которых припаивается непосредственно на печатную плату.
 

Рис. 2. Цоколевка АЦП 7106 в корпусе DIP-40

Рассмотрим схему мультиметра М832 фирмы Mastech (рис. 3). На вывод 1 IC1 подается положительное напряжение питания батареи 9 В, на вывод 26 — отрицательное. Внутри АЦП находится источник стабилизированного напряжения 3 В, его вход соединен с выводом 1 IC1, а выход — с выводом 32. Вывод 32 подсоединяется к общему выводу мультиметра и гальванически связан с входом СОМ прибора. Разность напряжений между выводами 1 и 32 составляет примерно 3 В в широком диапазоне питающих напряжений — от номинального до 6,5 В. Это стабилизированное напряжение подается на регулируемый делитель R11, VR1, R13, ас его выхода —на вход микросхемы 36 (в режиме измерения токов и напряжений). Делителем задается потенциал U ег на выводе 36, равный 100 мВ. Резисторы R12, R25 и R26 выполняют защитные функции. Транзистор Q102 и резисторы R109, R110nR111 отвечают за индикацию разряда батареи питания. Конденсаторы С7, С8 и резисторы R19, R20 отвечают за отображение десятичных точек дисплея.
 

Рис. 3. Принципиальная схема мультиметра М832

Диапазон рабочих входных напряжений Umax напрямую зависит от уровня регулируемого опорного напряжения на выводах 36 и 35 и составляет:
 

Стабильность и точность показаний дисплея зависят от стабильности этого опорного напряжения. Показания дисплея N зависят от входного напряжения UBX и выражаются числом:
 

Рассмотрим работу прибора в основных режимах.


Измерение напряжения

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения напряжения представлена на рис. 4. При измерении постоянного напряжения входной сигнал подается на R1…R6, с выхода которого через переключатель (по схеме 1-8/1… 1-8/2) подается на защитный резистор R17. Этот резистор, кроме того, при измерениях переменного напряжения вместе с конденсатором СЗ образует фильтр нижних частот. Далее сигнал поступает на прямой вход микросхемы АЦП, вывод 31. На инверсный вход микросхемы подается потенциал общего вывода, вырабатываемый источником стабилизированного напряжения 3 В, вывод 32.
 

Рис. 4. Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения напряжения

При измерениях переменного напряжения оно выпрямляется однополупериодным выпрямителем на диоде D1. Резисторы R1 и R2 подобраны таким образом, чтобы при измерении синусоидального напряжения прибор показывал правильное значение. Защита АЦП обеспечивается делителем R1…R6 и резистором R17.
Измерение тока
 

Рис. 5. Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения тока

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения тока представлена на рис. 5. В режиме измерения постоянного тока последний протекает через резисторы RO, R8, R7 и R6, коммутируемые в зависимости от диапазона измерения. Падение напряжения на этих резисторах через R17 подается на вход АЦП, и результат выводится на дисплей. Защита АЦП обеспечивается диодами D2, D3 (в некоторых моделях могут не устанавливаться) и предохранителем F.


Измерение сопротивления


 

Рис. 6. Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения сопротивления

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения сопротивления представлена на рис. 6. В режиме измерения сопротивления используется зависимость, выраженная формулой (2). На схеме видно, что один и тот же ток от источника напряжения +LJ протекает через опорный резистор Ron и измеряемый резистор Rx (токи входов 35, 36, 30 и 31 пренебрежимо малы) и соотношение UBX и Uon равно соотношению сопротивлений резисторов Rx и Ron. В качестве опорных резисторов используются R1….R6, в качестве токозадающих используются R10 и R103. Защита АЦП обеспечивается терморезистором R18 [в некоторых дешевых моделях используются обычные резисторы номиналом 1…2 кОм), транзистором Q1 в режиме стабилитрона (устанавливается не всегда) и резисторами R35, R16 и R17 на входах 36, 35 и 31 АЦП.


Режим прозвонки

В схеме прозвонки используется микросхема IC2 (LM358), содержащая два операционных усилителя. На одном усилителе собран звуковой генератор, на другом — компаратор. При напряжении на входе компаратора (вывод 6) меньше порогового, на его выходе (вывод 7) устанавливается низкое напряжение, открывающее ключ на транзисторе Q101, в результате чего раздается звуковой сигнал. Порог определяется делителем R103, R104. Защита обеспечивается резистором R106 на входе компаратора.


Дефекты мультиметров

Все неисправности можно разделить на заводской брак (и такое бывает) и повреждения, вызванные ошибочными действиями оператора.

Поскольку в мультиметрах используется плотный монтаж, то возможны замыкания элементов, плохие пайки и поломка выводов элементов, особенно расположенных по краям платы. Ремонт неисправного прибора следует начинать с визуального осмотра печатной платы. Наиболее часто встречающиеся заводские дефекты мультиметров М832 приведены в таблице.

Заводские дефекты мультиметров М832

Проявление дефектаВозможная причинаУстранение дефекта
При включении прибора дисплей загорается и затем плавно гаснет Неисправность задающего генератора микросхемы АЦП, сигнал с которого подается на подложку ЖК-дисплея Проверить элементы С1 и R15
При включении прибора дисплей загорается и затем плавно гаснет. При снятой задней крышке прибор нормально работает При закрытой задней крышке прибора контактная винтовая пружина ложится на резистор R15 и замыкает цепь задающего генератора Отогнуть или чуть укоротить пружину
При включении прибора в режим измерения напряжения показания дисплея меняются от 0 до 1 Неисправны или плохо пропаяны цепи интегратора: конденсаторы С4, С5 и С2 и резистор R14 Пропаять или заменить С2, С4, С5, R14
Прибор долго обнуляет показания Низкое качество конденсатора СЗ на входе АЦП (вывод 31) Заменить СЗ на конденсатор с малым коэффициентом абсорбции
При измерении сопротивлений показания дисплея долго устанавливаются Низкое качество конденсатора С5 (цепь автокоррекции нуля) Заменить С5 на конденсатор с малым коэффициентом абсорбции
Прибор неправильно работает во всех режимах, микросхема IC1 перегревается. Замкнулись между собой длинные выводы разъема для проверки транзисторов Разомкнуть выводы разъема
При измерении переменного напряжения показания прибора «плывут», например, вместо 220 В изменяются от 200 В до 240 В Потеря емкости конденсатора СЗ. Возможна плохая пайка его выводов или просто отсутствие этого конденсатора Заменить СЗ на исправный конденсатор с малым коэффициентом абсорбции
При включении мультиметр или постоянно пищит, или наоборот, молчит в режиме прозвонки соединений Плохая пайка выводов микросхемы Ю2 Пропаять выводы IC2
Сегменты на дисплее пропадают и появляются Плохой контакт ЖК-дисплея и контактов платы мультиметра через токопроводящие резиновые вставки Для восстановления надежного контакта нужно:
• поправить токопроводящие резинки;
• протереть спиртом соответствующие контактные площадки на печатной плате;
• облудить эти контакты на плате

Исправность ЖК-дисплея можно проверить с помощью источника переменного напряжения частотой 50. ..60 Гц и амплитудой в несколько вольт. В качестве такого источника переменного напряжения можно взять мультиметр М832, у которого есть режим генерации меандра. Для проверки дисплея следует положить его на ровную поверхность дисплеем вверх, подсоединить один щуп мультиметра М832 к общему выводу индикатора (нижний ряд, левый вывод), а другой щуп мультиметра прикладывать поочередно к остальным выводам дисплея. Если удается получить зажигание всех сегментов дисплея, значит, он исправен.

Вышеописанные неисправности могут появиться и в процессе эксплуатации. Следует отметить, что в режиме измерения постоянного напряжения прибор редко выходит из строя, т.к. хорошо защищен от перегрузок по входу. Основные проблемы возникают при измерении тока или сопротивления.

Ремонт неисправного прибора следует начинать с проверки питающего напряжения и работоспособности АЦП: напряжения стабилизации 3 В и отсутствия пробоя между выводами питания и общим выводом АЦП.

В режиме измерения тока при использовании входов V, Ω и mА, несмотря на наличие предохранителя, возможны случаи, когда предохранитель сгорает позже, чем успевают пробиться предохранительные диоды D2 или D3. Если в мультиметре установлен предохранитель, не соответствующий требованиям инструкции, то в этом случае возможно выгорание сопротивлений R5…R8, причем визуально на сопротивлениях это может никак не проявиться. В первом случае, когда пробивается только диод, дефект проявляется только в режиме измерения тока: ток через прибор протекает, но дисплей показывает нули. В случае выгорания резисторов R5 или R6 в режиме измерения напряжения прибор будет завышать показания или показывать перегрузку. При полном сгорании одного или обоих резисторов прибор не обнуляется в режиме измерения напряжения, но при замыкании входов дисплей устанавливается на нуль. При сгорании резисторов R7 или R8 на диапазонах измерения тока 20 мА и 200 мА прибор будет показывать перегрузку, а в диапазоне 10 А — только нули.

В режиме измерения сопротивления повреждения происходят, как правило, в диапазонах 200 Ом и 2000 Ом. В этом случае при подаче на вход напряжения могут сгорать резисторы R5, R6, R10, R18, транзистор Q1 и пробиваться конденсатор Сб. Если полностью пробит транзистор Q1, то при измерении сопротивления прибор будет показывать нули. При неполном пробое транзистора мультиметр с разомкнутыми щупами будет показывать сопротивление этого транзистора. В режимах измерения напряжения и тока транзистор замыкается переключателем накоротко и на показания мультиметра не влияет. При пробое конденсатора С6 мультиметр не будет измерять напряжение в диапазонах 20 В, 200 В и 1000 В или существенно занижать показания в этих диапазонах.

В случае отсутствия индикации на дисплее при наличии питания на АЦП или визуально заметного выгорания большого количества элементов схемы существует большая вероятность повреждения АЦП. Исправность АЦП проверяется контролем напряжения источника стабилизированного напряжения 3 В. На практике АЦП выгорает только при подаче на вход высокого напряжения, гораздо выше 220 В. Очень часто при этом в компаунде бескорпусного АЦП появляются трещины, повышается ток потребления микросхемы, что приводит к ее заметному нагреву.

При подаче на вход прибора очень высокого напряжения в режиме измерения напряжения может произойти пробой по элементам (резисторам) и по печатной плате, в случае режима измерения напряжения схема защищена делителем на сопротивлениях R1 …R6.

У дешевых моделей серии DT длинные выводы деталей могут закорачиваться на экран, расположенный на задней крышке прибора, нарушая работу схемы. У Mastech такие дефекты не наблюдаются.

Источник стабилизированного напряжения 3 В в АЦП у дешевых китайских моделей может на практике давать напряжение 2,6…3,4 В, а у некоторых приборов перестает работать уже при напряжении питающей батареи 8,5 В.

В моделях DT используются низкокачественные АЦП, они очень чувствительны к номиналам цепочки интегратора С4 и R14. В мультиметрах фирмы Mastech высококачественные АЦП позволяют использовать элементы близких номиналов.

Часто в мультиметрах DT при разомкнутых щупах в режиме измерения сопротивления прибор очень долго подходит к значению перегрузки (“1” на дисплее) или не устанавливается совсем. “Вылечить” некачественную микросхему АЦП можно уменьшив номинал сопротивления R14 с 300 до 100 кОм.

При измерении сопротивлений в верхней части диапазона прибор “заваливает” показания, например, при измерении резистора сопротивлением 19,8 кОм показывает 19,3 кОм. “Лечится” заменой конденсатора С4 на конденсатор величиной 0,22…0,27 мкФ.

Эффективным способом поиска причины неисправности является прозвонка выводов микросхемы аналого-цифрового преобразователя следующим образом. Используется еще один, разумеется, исправный, цифровой мультиметр. Он включается в режим проверки диодов. Черный щуп, как обычно, устанавливается в гнездо СОМ, а красный в гнездо VQmA. Красный щуп прибора подсоединяется к выводу 26 [минус питания), а черный поочередно касается каждой ножки микросхемы АЦП. Поскольку на входах аналого-цифрового преобразователя установлены защитные диоды в обратном включении, то при таком подключении они должны открыться, что будет отражено на дисплее как падение напряжения на открытом диоде. Реальная величина этого напряжения на дисплее будет несколько больше, т.к. в схеме включены резисторы. Точно так же проверяются все выводы АЦП при подключении черного щупа к выводу 1 [плюсу питания АЦП) и поочередного касания остальных выводов микросхемы. Показания прибора должны быть аналогичными. Но если поменять полярность включения при этих проверках на противоположную, то прибор должен показывать всегда обрыв, т.к. входное сопротивление исправной микросхемы очень велико. Таким образом, неисправными можно считать выводы, которые показывают конечное сопротивление при любой полярности подключения к микросхеме. Если же прибор показывает обрыв при любом подключении исследуемого вывода, то это на девяносто процентов говорит о внутреннем обрыве. Указанный способ проверки достаточно универсален и может применяться при проверке различных цифровых и аналоговых микросхем.

Бывают неисправности, связанные с некачественными контактами на галетном переключателе, прибор работает только при нажатом галетнике. Фирмы, производящие дешевые мультиметры, редко покрывают дорожки под галетным переключателем смазкой, отчего они быстро окисляются. Часто дорожки бывают чем-нибудь загрязнены. Ремонтируется следующим образом: из корпуса вынимается печатная плата, и дорожки переключателя протираются спиртом. Затем наносится тонкий слой технического вазелина. Все, прибор починен.

Бывает, что изготовители дешевых мультиметров ставят низкокачественные операционные усилители в цепи звукового генератора, и тогда при включении прибора раздается жужжание зуммера. Этот дефект устраняется подпаиванием электролитического конденсатора номиналом 5 мкФ параллельно цепи питания. Если при этом не обеспечивается устойчивая работа звукового генератора, то необходимо заменить операционный усилитель на LM358P.

Часто встречается такая неприятность, как вытекание батареи. Небольшие капли электролита можно протереть спиртом, но если плату залило сильно, то хорошие результаты можно получить, промыв ее горячей водой с хозяйственным мылом. Сняв индикатор и отпаяв пищалку, с помощью щетки, например зубной, нужно тщательно намылить плату с обеих сторон и промыть под струей воды из-под крана. Повторив мойку 2…3 раза, плату высушивают и устанавливают в корпус.

Удачного ремонта.

Похожие статьи:

Почему цифровой мультиметр показывает переменный и постоянный ток, когда источником является батарея? (Как рассчитать мощность в этом случае?)

Ток и напряжение аккумулятора могут варьироваться

Суть вашего вопроса заключается в том, « как батарея, которая должна обеспечивать постоянное постоянное напряжение, может вызывать измерение« переменного тока »? ». Я считаю, что то, что вы находите странным, – это то, что, поскольку напряжение батареи постоянно, ток, потребляемый от него, также должен быть постоянным.

Вы можете быть удивлены тем фактом, что даже напряжение, подаваемое аккумулятором, не является постоянным, а изменяется вместо этого с количеством потребляемого тока. Чтобы увидеть, как это может произойти, нам просто нужно смоделировать аккумулятор с идеальным источником постоянного напряжения (с нулевым внутренним сопротивлением) и последовательным сопротивлением. Как-то так – где я намеренно преувеличивал значение сопротивления серии

даст вам напряжение Vbatt, которое является функцией тока, подаваемого на нагрузку (не показано выше). Фактически, без какой-либо нагрузки подключенное напряжение, измеряемое на «внешних» клеммах, является номинальным напряжением вашей батареи (скажем, 1,5 В или любое другое значение, которое у вас есть). Когда есть «нагрузка» (то есть цепь, которая подключена к Vbatt и GND), которая потребляет ток, тот же самый ток должен пройти через Rs, и при этом он вызовет падение напряжения, которое вычтет к номинальному напряжению батарея.

Вычислительная мощность

Таким образом, как напряжение, так и ток, подаваемый аккумулятором, могут варьироваться, и в зависимости от схемы питания они делают это с временной зависимостью, которая может быть очень сложной, не обязательно симметричной или периодической. Почему это важно? Потому что для вычисления мгновенной мощности p (t) = v (t) i (t), потребляемой вашей схемой, необходимо правильно настроить i (t) и v (t).

Чтобы проиллюстрировать все это, давайте рассмотрим симуляцию схемы Джоуля Вора, работающую от такой неидеальной батареи:

Как вы можете видеть, импульсный ток, получаемый из схемы, приводит к импульсному изменению напряжения на клеммах аккумулятора:

Размах напряжения на батарее здесь сильно преувеличен необычно высоким внутренним сопротивлением. Два примечания к знакам: во-первых, мне пришлось поставить знак минус перед I (Vnom), потому что LTSpice принимает пользовательское соглашение для тока в батарее – так как я хочу назвать i (t) током, выходящим из положительного полюса генератор, я должен использовать i (t) = -I (Vnom). Произведение v (t) i (t) = -V (Vbatt) * I (Vnom) дает мгновенную мощность, получаемую от батареи и потребляемую присоединенной цепью. Во-вторых, цепь очень реактивная, и колебания тока настолько велики, что они также могут привести к инверсии знака. Это означает, что в определенные моменты времени ток поступает в батарею от положительного полюса, что приводит к отрицательной мощности, то есть вместо этого расходуется энергия батареи, которая расходуется нагрузкой. Это экстремальный эффект огромных значений Rs, связанный с отдачей, исходящей от катушек.

Во всяком случае, когда у нас есть v (t) и i (t) в каждом t, мы знаем все, что нам нужно знать о силе. Более того, поскольку в этом случае формы сигналов стремятся к периодическому устойчивому состоянию (или так кажется на выбранной временной шкале), мы даже можем вычислить значимую среднюю мощность путем интегрирования по целому числу периодов и деления на временной интервал.

LTSpice может сделать это за вас: удерживая клавишу CTRL и щелкнув левой кнопкой мыши на имени трассировки питания. Появится небольшое окно со средней мощностью и средней энергией за выбранный интервал времени:

Похоже, что для работы Joule Thief требуется около 7,5 мВт, когда мощность, подаваемая на светодиод, составляет всего 4,5 мВт.

Более реалистичный пример

Как уже упоминалось, внутреннее сопротивление батареи сильно преувеличено, чтобы подчеркнуть изменчивость напряжения батареи. Если мы уменьшим его значение до более правдоподобного 0,8 Ом (все еще примерно в 4 раза превышающего среднее последовательное сопротивление элемента АА), влияние на общее напряжение аккумулятора значительно уменьшится. Схема будет вести себя так по-другому, что необходимы другие модификации, чтобы избежать подгорания светодиода. Изменяя базовое сопротивление и используя другой трансформатор с гораздо большей индуктивностью и соотношением 2: 1, мы получаем эту схему

кажется, что он колеблется на частоте 56 кГц с пиковым током в светодиоде почти 60 мА (средний ток составляет всего 10 мА). Обратите внимание, как мало сейчас колебание напряжения на клеммах аккумулятора.

Выбрав временной интервал, в котором форма сигнала является периодической, и, используя комбинацию клавиш CTRL + щелчок правой кнопкой мыши, мы обнаружим, что в этом случае средняя мощность, потребляемая от батареи, составляет 47,3 мВт, а потребляемая светодиодом – 42,5 мВт. Это составляет почти 90% эффективности.

Кстати, в LTSpice вам не нужно имитировать несовершенные батареи, добавляя внешнее сопротивление вручную. Вы можете указать значение Rser как один из параметров любого генератора напряжения. В приведенных выше схемах я сделал его внешним, чтобы лучше видеть происхождение «непостоянного» значения батареи постоянного тока.

Реальные схемы и измерения

Теперь это все в сфере симуляции. То, что происходит в реальном мире, может быть различным: качественные и количественные аспекты могут играть определяющую роль. Во-первых, ваша батарея будет иметь гораздо меньшее внутреннее сопротивление, поэтому падение напряжения будет намного ниже. Тем не менее, вы все равно можете иметь переменное потребление тока – это означает, что вы можете увидеть заметное содержание переменного тока и незначительное содержание переменного напряжения.

Во-вторых, вам будет сложно смоделировать трансформатор, то есть определить, какое значение придать требуемым параметрам. Паразитные емкости также могут изменить поведение этой цепи. Как заметил другой автор, даже мультиметровые кабели – или пробники осциллографа – могут изменить работу схемы.

Результаты моделирования Joule Thief могут значительно отличаться от того, что вы получаете в реальном мире. Я бы не стал полагаться на симуляцию для фактического вычисления мощности, потребляемой такой схемой. Ценность моделирования заключается в том, что он позволяет вам видеть, с какими формами волны вы имеете дело: быстро меняющиеся напряжение и ток на клеммах аккумулятора .

Роль инструмента

То, как измененное значение тока будет интерпретироваться вашим мультиметром, зависит от того, как ваш прибор предназначен для измерения переменного тока. Некоторые мультиметры ожидают, что нулевое содержание постоянного тока даст значимые показания переменного тока, и даже в этом случае они могут давать значимые показания только в том случае, если переменный ток является синусоидальным (это особенно верно, когда используются среднеквадратичные среднеквадратичные измерения). Кроме того (я почти забыл), частота переменного сигнала важна: джоули Воры, как правило, колеблются на нескольких десятках или сотнях кГц, и ваш мультиметр может не понять, что происходит.

В конце концов, как обычно, то, что вы читаете, зависит от того, как вы читаете это, и с каким инструментом вы читаете это.

Чтобы измерить мощность в цепи, подобной вашей, я бы использовал осциллограф для получения сигналов напряжения и тока, а затем использовал математическую функцию для их умножения. Это даст вам мгновенную форму волны мощности. Оттуда к средней мощности, это просто вопрос интеграции (и деление на временной интервал).

И наконец: почему вы получили в основном комментарии? Потому что требуется время, чтобы написать полноценные ответы.

Как проверить в розетке все сразу

Очень часто при плановых работах с домашней электрикой или при поиске неисправностей в проводке, возникает необходимость проверки розеток.

Например, требуется выяснить какое там напряжение — повышенное или пониженное? Соответствует ли оно норме в 230 вольт или нет?

Узнать, правильно ли подключены фаза, ноль и земля. И подсоединены ли вообще заземляющий и нулевой проводники? Нет ли в цепи обрыва?

С какой стороны подключена фаза? Также не лишне заранее проверить, будет ли срабатывать УЗО или диффавтомат в щитке, если в эту розетку воткнуть неисправный прибор.

Для всех этих операций требуются разные измерительные приборы — от обычной индикаторной отвертки, до навороченного мультиметра.

Иногда даже приходится раскручивать и разбирать саму розетку. Сделать это без определенных знаний в области электрики решаются не все и предпочитают вызывать профессионалов.

Что можно измерить тестером розеток

Однако есть один девайс, который с легкостью позволит проверить все вышеперечисленные параметры и исправность розетки абсолютно любому человеку, даже очень далекому от закона Ома.

Все что вам нужно сделать — вставить этот чудо прибор в розетку и он вам наглядно предоставит всю информацию. Называется прибор — тестер розеток Habotest HT106D(B) (с током утечки 30мА или 5мА).

Девайс может быть полезен как любителям, так и профессионалам. Например бригадиру, который должен принять объект после окончания ремонта и проверить качественную работу своих специалистов, дабы потом не краснеть перед заказчиками и не возвращаться на переделки.

Представьте, что речь идет о проверке нескольких десяток или даже сотен розеток в многоэтажке. Без такого тестера вы точно этого не сделаете за короткий промежуток времени.

Также он будет полезен и рядовым пользователям. Особенно тем, кто только что купил новый дом или въезжает в новостройку.

Пробежались с приборчиком по розеткам во всех комнатах и сразу же проверили работу электриков.

Это очень компактная штука, которая не займет много места в подсумке электрика или на полке в шкафу. Вот что данный тестер умеет делать:

  • показывает текущее напряжение в розетке
  • определяет правильность подключения фазного, нулевого и заземляющего проводников L-N-Pe
  • есть ли “земля” в розетке
  • где находится фаза – справа или слева (только для розеток с наличием заземления!)
  • создает искусственный ток утечки в 30мА для проверки работоспособности УЗО и диффавтоматов

Как работает и что означают горящие светодиоды

С передней стороны тестера расположена информационная панель с цифровым табло и индикаторами в верхней части.

Снизу – кнопка для проверки УЗО.

Сзади – полноценная европейская вилка с заземлением.

Если у вас попался другой разъем, например под американский или английский тип розетки, то воспользуйтесь переходником. 

Главное, чтобы и переходник имел заземляющий контакт, иначе тестер работать не будет.

Чтобы не таскать с собой инструкцию, на передней панели изображены подсказки, которые обозначают комбинации свечения светодиодных индикаторов.

Для начала проверки, просто вставляете прибор в нужную розетку. Он тут же автоматически запускается и выводит для вас всю необходимую информацию.

Перво-наперво наглядно демонстрируется какое там напряжение. Заявленная погрешность по сравнению с проверенными мультиметрами и вольтметрами всего 2%.

Далее, смотрите на светодиоды и по их свечению определяете, все ли у вас в порядке в розетке с проводами. Если кто не понимает в английских надписях, то обозначают они следующее:

  • горят два левых светодиода – с вашей розеткой все в порядке и нет никаких замечаний

Пользуйтесь и включайте приборы без опасений.

  • горит один левый светодиод – в розетке отсутствует заземление!
  • светится только светодиод посередине – в розетке нет ноля!
  • если вообще ничего не горит – где-то в обрыве фаза

Соответственно без фазы тестер и не работает.

  • светятся два правых диода – монтажники перепутали местами фазу и землю
  • горят два светодиода по краям – перепутаны местами фаза и ноль

Где в розетке фаза и ноль

Прибор изначально рассчитан для европейского типа розеток, где расположение фазы строго регламентировано. Например во Франции (стандарт CEE_7/5), когда розетка имеет заземляющий контакт (штырек) сверху, фаза по правилам должна быть подключена справа.

Точно таким же образом спаяны провода внутри прибора. То есть, если тестер показывает, что все нормально, это значит что фаза в вашей розетке справа, а ноль – слева. Именно такие параметры заложены у тестера в программу.

В нашей стране расположение ноля и фазы в розетках не прописано в ПУЭ и каждый электрик при подключении, делает это по своему усмотрению. Хотя там тоже нужно придерживаться определенных правил.

Существует даже межгосударственный стандарт 7396.1-89 (МЭК 83-75) “Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного значения”. В нем указано, где должна находиться фаза на некоторых типах однофазных розеток и вилок.

Но мало кто считает данный МЭК обязательным и ориентируется по нему. Скачать и ознакомиться с МЭК можно отсюда.

Если тестер у вас показывает неправильное расположение фазы, то стоит его перевернуть и воткнуть обратно, показания светодиодов изменятся и прибор будет считать, что с розеткой все нормально.

Недостатки тестера

При определении положения фазы будьте внимательны, все эти индикаторы дают верные показания только при наличии земли в розетке. Если у вас проводка в доме выполнена двухжильным кабелем фаза-ноль, то переворачивайте прибор хоть сколько раз, он все равно будет показывать только то, что  у вас нет земли.

Заземляющего контакта в сети не будет и сравнивать ему будет не с чем. Здесь придется воспользоваться старой доброй индикаторной отверткой. 

Однако стоит вам “занулиться”, и на “табло” тут же выскочит неправильное расположение фазы. Хотя занулять заземляющие контакты в розетках крайне не рекомендуется. Почему, читайте в отдельной статье. 

Еще из недостатков можно отметить тот факт, что тестер не определяет реверс ноля и земли. Бывает такое, что электрики путают их местами.

При этом проводник Pe подключают на один из рабочих контактов розетки, а ноль – на заземляющий штырек. В этом случае при включении любого аппарата с заземлением будет срабатывать УЗО, хотя тестер покажет, что все в порядке.

Как быстро определить, где у вас ноль, а где земля, читайте ниже. 

  • если горят все три светодиода – фаза присутствует как на своем месте, так и на месте заземления. При этом сама земля в обрыве.

Чтобы проверить УЗО, просто нажимаете кнопку снизу. По инструкции, держать ее нажатой можно не более 3-х секунд. На встроенном резисторе в этот момент выделяет мощность порядка 7,5Вт.

Диффавтомат или узо в электрощитке при нажатии кнопки, тут же должны отключиться от искусственно созданного тока утечки. Только обратите внимание – для такой проверки у вас в электропроводке опять же должен присутствовать провод заземления Pe.

Включите тестер без земли и нажатие на кнопку ничего не даст.

Держать постоянно прибор включенным в розетку не рекомендуется. Время непрерывной работы подобных девайсов – не более 2-х минут.

Внутри тестера имеется встроенный предохранитель. Чтобы до него добраться, следует снять наклейку и открутить четыре винтика по углам.

Так что имейте в виду, если табло перестало показывать напряжение, а светодиоды потухли, то имеет смысл залезть во внутрь и проверить эту защиту.

Аналоги тестера розеток Duwi и КВТ — что лучше?

Есть подобные тестеры и у других производителей. Например duwi или КВТ MS686ODR.



Однако в них отсутствует возможность проверки напряжения. Розетки испытываются аналогичным образом.

Втыкаете тестер и по мигающим индикаторам получаете интересующую вас информацию. Благо на этих тестерах все написано по-русски и ничего переводить не нужно.

Вот например, проверка переноски.

Как видите, мигает средний светодиод. А это значит, что в переноске нет заземления. Такая картина к сожалению встречается сплошь и рядом. Поэтому при выборе удлинителей будьте крайне внимательны. 

К сожалению, функционал подобных девайсов от КВТ и других производителей немного урезан и в них не хватает табло с показаниями напряжения. А это пожалуй главное, что интересует рядового потребителя.

Ознакомиться с адекватной ценой и заказать себе такой чудо тестер Habotest можно у наших китайских товарищей отсюда.

Инструкция по эксплуатации тестера (на английском)



Немного отзывов

Статьи по теме

как измерить? пошаговая инструкция с описанием и рекомендациями

Как измерить ток и напряжение мультиметром?

1)Значок сопротивления. Этот значок говорит нам о том, что мы собираемся мерять сопротивление. На фотографии показан диапазон сопротивления, который мы можем измерить мультиметром — от 0 Ом до 200 МегаОм.

2)Значок постоянного напряжения. Означает, что ставя переключатель на него, мы сможем измерять постоянный ток. В данном приборе, диапазон измерения постоянного напряжение от 0 миливольт до 1000 Вольт.

3)Значок переменного напряжения. Диапазон измерения в данном случае от 0 миливольт до 750 Вольт.

4)Значок для измерения коэффициента усиления транзисторов . Но я им не пользуюсь, потому как нет надобности.

5)Значок емкости конденсаторов. Емкость измеряется в Фарадах. Диапазон от 0 и до 200 микроФарад.

6)Значок измерения силы тока постоянного напряжения. Диапазон от 0 до 20 Ампер.

7)Значок измерения силы тока переменного напряжения. Диапазон от 0 до 20 Ампер.

8)Диодная прозвонка. Показывает именно падение напряжения на замеряемом элементе в миллиВольтах. Да-да, можно не протирать глаза, чтобы еще раз прочитать предыдущее предложение ;-). Прелесть данной функции в том, что если высвечивается падение напряжения меньше, чем 100 миллиВольт (для различных моделей оно разное), из мультиметра доносится пикающий сигнал. Очень удобная для проверки диодов, а также целостности проводов, предохранителей (в конце статьи ссылки, как это сделать). Покупая мультиметр, берите такой, чтобы эта функция была однозначно, иначе мультиметр резко теряет свой функционал.

Измеряем силу тока.

Запомните одно правило при измерениях: при измерении силы тока, щупы соединяются последовательно с нагрузкой, а при измерении других величин — параллельно.

На рисунке ниже показано, как надо правильно соединять щупы и нагрузку для того, чтобы замерить силу тока:

Черный щуп, который воткнут в гнездо СОМ — его не трогаем, а красный переносим в гнездо, где написано mA или хA, где вместо х — максимальное значение силы тока, которую может замерить прибор. В моем случае это 20 Ампер, так как рядом с гнездом написано 20 А. В зависимости от того, какое значение силы тока вы собираетесь мерять, туда и втыкаем красный щуп. Если вы не знаете, какая примерно сила тока будет протекать в цепи, то ставим в гнездо хА:

Давайте проверим, как все это работает в деле.

В нашем случае нагрузкой является кулер от компа. Наш блок питания имеет встроенную индикацию для показа силы тока, а как вы знаете с курса физики, сила тока измеряется в Амперах. Выставляем 12 Вольт, на мультиметре ручкукрутим на измерение постоянного тока. Мы выставили предел измерения на мультике до 20 Ампер. Собираем как по схеме выше и смотрим показания на мультике. Оно в точности совпало со встроенным амперметром на блоке питания.

Как измерить напряжение в розетке мультиметром – инструкция

Проверить розетку с помощью мультиметра можно даже новичку. Можно использовать как аналоговый прибор, так и цифровое устройство. Измерить напряжение не сложно, основываясь на подробное описание пошаговых действий:

  1. Включить подачу электрического питания к розетке 220 V. Для этого необходимо найти автоматический выключатель.
  2. Подключить щупы к тестеру. Черный устанавливается в гнездо с обозначением «COM» или небольшим символом «-», а красный – в разъем со значком «VΩ» или значком «+».
  3. Нажать кнопку, которая включает мультиметр. Обычно такой включатель имеет обозначение «ON/OFF».
  4. Провернуть ручку на передней панели прибора в направление шкалы переменного тока и зафиксировать напряжение 220В, соответствующее показателю в розетке. Обычно в мультиметрах имеется обозначение 200В и конечное 600В или 750В. Так как в розетке более 200В, то рекомендуется выставлять на максимальное значение 600 или 750В.
  5. При включении на приборе должен высвечиваться нулевой показатель. Зафиксированные щупы вставляются проемы розетки, при этом не имеет значения, в какое отверстие располагать красный или черный тестовый провод.
  6. После как щупы выставлены, на экране отображается рабочее значение напряжения, которое должно не превышать границы 220 – 240В.
  7. Долее проверяется нейтральная линия переменного тока. Такой слот характеризуется L-образной формой для всех направлений горячих точек. В горячий слот помещается конец красного щупа, после этого черный тестовый провод вставляется в нейтральное гнездо. На мультиметре должно появиться значение не менее 100В, и не более 120 В. После этого красный щуп перемещается в другой горячий слот и получаются те же показатели что и для первого – 110-120В.
  8. Щупы необходимо вынуть с гнезд и отключить мультиметр. Теперь можно подключать электроприборы к розетке.

Напряжение в электрической розетке определяется только с помощью мультиметра, который рассчитан на силу тока более 20А. Устройства с пределом до 6А при попытке осуществить измерения сразу сгорит.

Напряжение в розетке определяется мультиметром, рассчитанным на силу тока более 20А

Чтобы тестер не вышел из строя, производя проверку силы тока в розетке, на приборе выставляется самый больший диапазон, а после значение постепенно перемещается к низу до необходимого результата.

Вычисление сопротивления выполняется, начиная с меньшего обозначения со сторону большего диапазона. Это обусловлено отсутствием в резисторе тока. Поэтому измерительный прибор не сгорит, а показатели получаться более точными. При первой попытке измерять любые показатели в розетке рекомендуется изначально потренироваться на более безопасных источниках питания – батарейках.

При покупке мультиметра нужно обращать внимание на инструкцию, прилагаемую к измерительному устройству

Перед подключением нового прибора следует соблюдать меры предосторожности и проверять работу розетки с помощью тестера

Подготовительный этап

Прежде чем будет осуществлена проверка напряжения в розетке с применением мультиметра, следует провести кое-какую подготовительную работу. Для вычисления напряжения в разных случаях применяют различные методы подачи тока в приборах и системах. Например, в розетке наблюдается переменный ток. В то же время в аккумуляторах или батарейках ток является постоянным. По этой причине тестеры и предусматривают различные режимы работы. Перед началом работы с определенным прибором или системой устройство следует перевести в нужный режим.

Кроме того, каждый прибор будет иметь определенный поток в измерении напряжения. И если эта характеристика неизвестна заранее, то следует осуществить перевод рычага в максимальное положение. Следует также напомнить назначение разъемов, расположенных на мультиметре. Разъем «10ADC» нужен для определения характеристик силы тока постоянного типа. Максимальная разрешенная величина тогда составляет 10 ампер.

Разъем со словом «COM» является общим. Сюда для осуществления измерений подключается лишь щуп черного цвета, то есть минус. Разъем «VΩmA» предназначается для осуществления разного рода замеров. Речь идет о сопротивлении, напряжении, силе тока.

Для осуществления работ следует осуществить правильное проводное подключение. Красный щуп подключают в «VΩmA», а черный – в «COM». После этого следует произвести перевод рычага управления в нужный рабочий режим. Для выяснения напряжения рычаг требуется установить на аббревиатуру «ACV» либо «V~ «. Причем положение колеса должно задаваться так, чтобы оно находилось на отметке, что будет выше предполагаемого напряжения. Для обычной точки питания обычно характерна норма в 220 вольт. То есть необходимо задать ближайшее большее по величине значение. Для большинства моделей тестеров таким значением является 750 вольт.

Если пользователь не знает даже предполагаемого напряжения и оно будет выше указанного значения, то это грозит проблемами. Самым минимальным будет выход из строя мультиметра, а самым тяжелым будут ожоги рук пользователя. Так что перед осуществлением нужных замеров лучше все-таки вычислить параметры сети.

Измерение сопротивления

Как правило, диапазон измерения сопротивления мультиметра разбит на пять диапазонов:

Большинство мультиметров имеют еще один диапазон, обозначенный значком диода или зуммера – он предназначен для проверки контакта. Когда контакт замкнут, загорается светодиод и звучит сигнал. В некоторых видах мультиметров эту функцию выполняет диапазон 200 Ом.

В быту измерение сопротивления, как правило, используется для проверки обрывов в электрической цепи, а также исправности некоторых бытовых приборов, например, электрических лампочек, утюга, обмотки электродвигателя и т.д.

Измеряя сопротивление, можно проверить исправность предохранителя, работоспособность выключателя и других коммутирующих устройств.

Если в левой части дисплея появляется единица, то это значит, что сопротивление измеряемой цепи выше включенного диапазона, необходимо переключиться на следующий. Единица во всех диапазонах измерения сопротивления говорит о наличии обрыва в цепи.

Понятие поляризованная и неполяризованная вилка

Есть два типа однофазных розеток, используемых в быту.

Неполяризованная розетка

Это устройства, вилку в которые можно вставить двумя способами — прямо и с разворотом на 180°. Такие розетки используются для подключения электроприборов, в которых полярность включения не имеет значения.

Неполяризованныме вилки и розетки с заземлением и без него используются в большинстве стран Европы, на бывшей территории СССР и в некоторых других странах.

Поляризованные вилки и розетки

Эти устройства можно включить только в одном положении и подать «ноль» и «фазу» в электроприбор по определённым проводам. В аппаратах, подключаемых при помощи таких вилок, защитные выключатели устанавливаются только на фазный провод.

Поляризованные розетки есть различных типов, котрые используются в разных странах:

  1. Во Франции и некоторых других странах Европы, Азии и Африки применяются разъёмы стандарта — CEE 7/5. В этих разъёмах контакты в виде штырей расположены треугольником, в котором заземляющий электрод расположен в тупом углу треугольника.
  2. Английский стандарт BS 1363. Британские 3-штырьковые вилки имеют три плоских штыря — два горизонтальных для питания и один вертикальный для заземления.
  3. Американский стандарт NEMA 5-15. Североамериканский 3-контактный штекер имеет два плоских штыря, расположенных параллельно друг другу, для подачи питающего напряжения. На третьей вершине треугольника находится круглый штырь для подключения к заземлению.

Кроме выщеперечисленных, есть и другие, менее распространённые типы поляризованных вилок и розеток.

Совет! Вилку американского, французского или другого типа в обычную европейскую розетку можно включить через переходник.

Как измерить напряжение

Измерить напряжение электрического тока можно с помощью следующих измерительных приборов. Вольтметр всем нам известен с уроков физики, однако в повседневной жизни он не используется. Многочисленными функциями обладает мультиметр, в том числе и измерениями величины тока и напряжения. Тестер является аналогом мультиметра, только механической стрелочной конструкции.

С помощью мультиметра можно не только определить величину силы тока и напряжения, но и прозвонить цепь на целостность и определить величину ее сопротивления. Кроме того, этим прибором можно проверить транзисторы, диоды и прочие радиодетали. Даже можно измерить сопротивления своего тела, для чего нужно просто взять щупы мультиметра в разные руки. Это полностью безопасно и не повредит Вашему здоровью. Перед измерением напряжения в сети необходимо вставить черный провод со щупом в гнездо с надписью СОМ в мультиметре, после чего вставить красный провод в гнездо. Далее включите прибор, повернув переключатель и поставив его в положение измерения напряжения

Следует обратить внимание на то, что в мультиметре есть два режима измерения напряжений: режим измерения постоянного напряжения и режим переменного напряжения. Необходимо включить прибор в режим измерения переменного напряжения, который обозначен символами AVC

Переключатель нужно поставить напротив цифры 750, которой обозначен предел измеряемых мультиметром напряжений для данного положения переключателя. На дисплее Вы должны увидеть три цифры «ноль» и значок «HV», который показывает, что включен режим измерения больших напряжений. Если же такого значка нет, то нужно еще раз проверить, как установлен переключатель режимов, и установить его правильно.

Для измерения напряжения следует взять один щуп в правую руку, а другой — в левую. Далее вставьте их в розетку и по показаниям на дисплее определите напряжения. Помните, что показания могут изменяться в пределах 3-4 единиц, это нормально. Значительные изменения напряжения могут быть вызваны постоянно повторяющейся сильной нагрузкой в сети. Проверьте, возможно, Ваш сосед работает с каким-либо мощным инструментом или производит электросварочные работы на своем участке. В противном случае рекомендуется вызвать электрика, который проверить надежность контактов и соединительных клемм в Вашем доме или квартире. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно определить причину нестабильности напряжения в своем доме. Главное помнить, что любые внесенные изменения в электропроводке могут привести к несчастному случаю или пожару.

Функциональные элементы мультиметра

Современные изготовители выпускают различные модели мультиметров. Широкой популярностью пользуются цифровые приборы с различными дополнительными функциями, которые считаются более точными. Нормальной считается погрешность до тех процентов. Чем меньше показатель отклонения, тем достоверней тестовая проверка.

Даже самое простое электроизмерительное устройство способно определить самые стандартные величины – силу тока, напряжение и сопротивление. Более дорогие мультиметры оснащены специальными датчиками для измерения температуры. Также с помощью такого ручного инструмента определяется емкость, интервалы между импульсами, частота и индуктивность.

Среди функциональных возможностей мультиметра выделяют:

  1. Распознавание нарушений в работе электрической цепи. Прибор способен с помощью звукового сигнала – «прозвонки» выявить величину сопротивления, которая опустилась ниже необходимой шкалы.
  2. Проверка полупроводниковых элементов. Мультиметром можно выполнить проверку диодов, транзисторов или тиристоров, а именно их исправность.
  3. Многие усовершенствованные модели оснащены дисплеями, на которые подается сигнал, и могут проводить необходимые вычисления.

Наиболее популярными дополнительными возможностями считаются:

  • фиксирование прибором выявленной величины – кнопочная или автоматическая;
  • подсветка показателей на экране;
  • счетчик отключения питания;
  • индикатор перезагрузки;
  • автоопределение рубежей измерения.

В профессиональных моделях установлена самая минимальная погрешность точности. Иногда используется способность цифровой обработки. В рабочей памяти закрепляется необходимые максимальные параметры, с помощью которых прибор высчитывает среднюю величину.

Также на лицевой стороне мультиметра находится значок «прозвонки» и ручка для переключения диапазонов

Почти на всех мультиметрах имеются уловные обозначения, которые отображают функциональные элементы устройства:

  • «DCA» – измерение силы постоянного тока;
  • «Ω» – значок сопротивления;
  • «ACV» – показатель постоянного напряжения;
  • «DCV» – обозначение переменного напряжения.

Некоторые электроизмерительные устройства имеют сразу два индикатора – цифровой и стрелочный. Для облегчения работы с устройством используют две измерительные шкалы, которые способствуют проводить измерение в разных значениях.

Как измерить напряжение мультиметром

Почти каждому из нас рано или поздно доводилось (или еще придется) столкнуться с задачей измерить электрическое напряжение.

Это может понадобиться вам в одной из бесконечного множества бытовых ситуаций, и хорошо бы заранее знать, как и при помощи чего это можно сделать.

Для измерения напряжения вам понадобится всего лишь один прибор под названием “мультиметр” и источник электроэнергии. Измерить напряжение завалявшейся батарейки, блока питания для ноутбука, оголенных проводов в квартире – это одни из наиболее частых применений.

В этой статье мы на примере рассмотрим как измерять напряжение электрической энергии при помощи бытового мультиметра.

В качестве примера, для чего это нужно знать каждому, можно привести несколько бытовых ситуаций: замерив напряжение на батарейке можно понять, насколько она “здорова”, или может быть её уже можно выбрасывать; лампа в люстре не горит, хотя лампочка новая – стоит проверить, возможно проблема в проводке; при отключении электричества на щитке в подъезде не лишним будет убедиться, действительно ли вы обесточили всю квартиру. В общем, применений масса.

И совсем немного о токе. Напряжение электрического тока измеряется в вольтах (V). Сам ток может быть постоянным (DCV) или переменным (ACV). В розетке и домашней проводке ток всегда переменный, а у всего, где есть “+” и “-” (батареек, аккумуляторов и т.д.) постоянный. Первым делом определите, какой ток вы собрались измерять и выберите на мультиметре соответствующее положение переключателя: DCV – постоянный ток, ACV – переменный ток.

Цифровые значения на мультиметре – это максимальные измеряемые показатели. Если вы даже приблизительно не знаете какое напряжение вам предстоит измерить, начните с установки на самое высокое значение.

Стоит учесть, что многие современные мультиметры умеют сами определять какой ток на них подается – постоянный или переменный. Если ваш мультиметр из таких, то вместо положений переключателя DCV и ACV у вас будет одно положение – V. В таком случае просто выставьте его.

Подключение штекеров

Перед тем, как измерять напряжение, мультиметр надо выставить в соответствующий режим. Для маркировки напряжения используются либо аббревиатуры ACV — переменное, и DCV — постоянное, либо пиктограммы, дополняющие обозначение V — вольтаж. Так, V

— это переменное напряжение. V с горизонтальной длинной чертой, под которой три коротких — это постоянное.

Если на вашем приборе есть только обозначение V, значит, он способен автоматически определять, переменное оно или постоянное.

Кроме пиктограмм, обозначающих тип напряжения, на корпус мультиметра нанесены диапазоны величин. Большинство бытовых приборов имеют границы измерения до 750 В переменного и до 1000 В постоянного напряжения.

Черный щуп — это либо минус, либо «ноль». Он всегда устанавливается в гнездо мультиметра, обозначенное COM. Красный щуп — либо плюс, либо «фаза». Для его подключения выбирается гнездо, снабженное соответствующей маркировкой. Если гнезд только 2 — вопрос снят, если больше — выбирайте то, около которого есть символ V.

Другие гнезда могут быть маркированы либо 10-20А, либо mA — соответственно для измерения силы тока (сверхбольшой или сверхмалой), либо иметь другие обозначения и соответственно предназначения. Гнездо для вольтажа всегда одно.

Как измерить напряжение аккумулятора или батареи

Всевозможные батарейки и различные аккумуляторы, в общем все, где вы видите “+” и “-” – все это источники постоянного электрического тока. Измерить постоянное напряжение ни чуть не сложнее, чем переменное.

Для этого возьмите, к примеру, самую обыкновенную пальчиковую батарейку. Соедините красный провод мультиметра с “+” – вым контактом батарейки, а черный с “-” – вым. Если вы соедините их наоборот – ничего страшного не произойдет, просто на экране мультиметра показания будут отображаться со знаком “минус”, примерно вот так.

Обычно напряжение на аккумуляторах маленькое, так что можно не бояться и прижимать щупы пальцами. До 20 вольт вы скорее всего ничего не почувствуете. В случае батарейки типа AAA – её максимальное напряжение 1.5 вольта, что совсем не страшно для человека.

Как мы видим из показаний мультиметра, напряжение в нашей батарейке 1.351 вольта, а значит батарейка еще вполне себе заряженная и может использоваться.

Аналогичным образом можно проверять любые другие элементы питания и измерять их вольтаж, и как вы теперь знаете, ничего сложного в этом нет.

{SOURCE}

Возможные неисправности

Если мультиметр перестал измерять напряжение или неправильно его показывает, проверьте другим тестером батарейку, размещенную внутри корпуса, или просто замените ее.

Проверьте также, соответствует ли выставленный порог измерения напряжению, которое должно быть у объекта, который вы проверяете. Проверьте, верно ли установлен характер вольтажа — батарея не проверяется в режиме переменного, а розетка — постоянного напряжения.

Если не определяется параметр в одной розетке, проверьте его в другой. Если проблема возникла при проверке маленькой батареи — возможно, дело в плохом контакте щупа и клеммы.

Протестируйте устройство на различных объектах, априори работоспособных. Если мультиметр в принципе перестал измерять вольтаж, то либо иссяк его встроенный источник тока, либо повреждена плата управления, либо — наиболее частый случай — поврежден кабель одного из щупов.

Следует осмотреть кабели на предмет разрыва, убедиться в хорошем контакте с гнездом. Если разрыв обнаружен — замените или почините провод, восстановив его целостность.

Если же никаких видимых причин потери работоспособности не обнаружено, то, скорее всего, мультиметр сгорел. Это могло произойти из-за попытки измерить завышенное напряжение, либо мощного сетевого скачка или других причин.

Как проверить напряжение в розетке мультиметром — видео и фото

Электрическая сеть сегодня является неотъемлемым атрибутом практически любого сооружения и от того, насколько правильна будет реализована ее инсталляция, во многом зависит работоспособность применяемого электрооборудования и всех электрокоммуникаций

Ввиду чего очень важно понимать, каким образом устроена домовая электросистема, и на какие аспекты следует обратить внимание при проверке ее работоспособности. Так, к примеру, многих домашних мастеров довольно часто интересует вопрос, как проверить розетку мультиметром, дабы удостовериться в ее работоспособности. Давайте обсудим это вместе

Давайте обсудим это вместе.

В качестве примера, для чего это нужно знать каждому, можно привести несколько бытовых ситуаций: замерив напряжение на батарейке можно понять, насколько она «здорова», или может быть её уже можно выбрасывать; лампа в люстре не горит, хотя лампочка новая — стоит проверить, возможно проблема в проводке; при отключении электричества на щитке в подъезде не лишним будет убедиться, действительно ли вы обесточили всю квартиру. В общем, применений масса.

И совсем немного о токе. Напряжение электрического тока измеряется в вольтах (V). Сам ток может быть постоянным (DCV) или переменным (ACV). В розетке и домашней проводке ток всегда переменный, а у всего, где есть «+» и «-» (батареек, аккумуляторов и т.д.) постоянный. Первым делом определите, какой ток вы собрались измерять и выберите на мультиметре соответствующее положение переключателя: DCV — постоянный ток, ACV — переменный ток.

Цифровые значения на мультиметре — это максимальные измеряемые показатели. Если вы даже приблизительно не знаете какое напряжение вам предстоит измерить, начните с установки на самое высокое значение.

Стоит учесть, что многие современные мультиметры умеют сами определять какой ток на них подается — постоянный или переменный. Если ваш мультиметр из таких, то вместо положений переключателя DCV и ACV у вас будет одно положение — V. В таком случае просто выставьте его. Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как подключить диммер своими руками.

Как подключить провода мультиметра

У многих новичков после покупки часто возникает вопрос — куда вставлять провода (а если быть точным, то они называются щупы) мультиметра и как это правильно сделать.

Большинство мультиметров имеют три разъема для подключения проводов и два провода — черный и красный. Черный провод вставляется в гнездо с надписью COM, красный же в гнездо, где в числе символов есть обозначение V.

Третье гнездо служит для замера высоких токов и для измерения напряжения оно нам не понадобится, а вообще в него при необходимости перетыкается красный провод, а черный всегда остается в одном гнезде.

Как измерить напряжение в розетке

Одной из самых частых задач является измерение напряжение в розетке либо в квартирной проводке. При помощи мультиметра это сделать очень просто. Как мы уже писали выше, в розетках течет переменный ток, поэтому для его измерения нужно выставить переключатель на мультиметре в зону ACV.

Мы знаем, что напряжение должно быть примерно 220 вольт, поэтому если у вас мультиметр как на примере с фотографии выше — выставьте переключатель на отметку больше предполагаемого значения, в данном случае на 750 в диапазоне ACV.

Настроив прибор самое время засунуть пальцы щупы в розетку. Не имеет разницы какой провод в какое отверстие розетки вставлять. В целом здесь бояться нечего, главное держаться за изолированную часть щупов и не касаться металлической их части (хотя сделать это довольно сложно даже при большом желании), а также не допускать их касания друг друга, пока они вставлены в розетку, иначе можно устроить короткое замыкание.

Если вы все сделали правильно на экране вашего мультиметра будет показано текущее напряжение в розетке и вашей внутриквартирной проводке.

В нашем случае это 235.8 вольт — в пределах нормы. Ровно 220V на экране вы никогда не увидите, так что погрешность в +-20 — это нормально. Для того, чтобы процесс диагностики электрооборудования не вызывал существенных трудностей в процессе выполнения работ желательно придерживаться следующих рекомендаций: производить работы только при наличии соответствующего опыта, использовать проверенные электроприборы и применять индивидуальные средства защиты.

Измерение напряжения

Обычно в таком случае стоит задача как измерить напряжение в розетке или просто проверить его наличие. Первым делам подготавливается сам тестер – черный провод вставляется в клемму в маркировкой COM – это минус или «земля». Красный вставляется в клемму, в обозначении которой есть буква «V»: зачастую она написана рядом с другими символами и выглядит это примерно так ֪– VΩmA. Возле колеса выбора режимов мультиметра показаны граничные значения – 750 и 200 Вольт (В разделе с маркировкой ACV). При измерении напряжения в розетке напряжение должно около 220 Вольт, поэтому переключатель ставится на деление 750.

На экране устройства появятся нули – прибор готов к работе. Теперь надо вставить щупы в розетку и узнать какое в ней сейчас напряжение и есть ли оно вообще. Так как надо измерить напряжение в сети переменного тока, то нет никакой разницы каким щупом касаться фазы, а каким нуля – результат на экране будет неизменным – 220 (+/-) Вольт, если напряжение в розетке есть или ноль, если его там нет. Во втором случае надо быть осторожным – если в розетке нет ноля, то устройство просто покажет, что розетка нерабочая, поэтому чтобы не получить удар током, дополнительно не помешает проверить контакты пробником напряжения.

Точно так же проводится измерение постоянного напряжения – с той только разницей, что щупом с черным проводом надо касаться минуса, а красным – плюса (если они правильно подключены к клеммам прибора). Колесо выбора режимов, разумеется, надо перевести в область DCV.

Здесь есть такая же приятная особенность, как и при измерении переменного напряжения: на самом деле определяя напряжение можно черным щупом касаться как минуса, так и плюса – просто если перепутать полярность, то на экране устройства будет отображаться правильный результат, но со знаком минуса.

Это все особенности, которые надо знать перед тем как измерить напряжение мультиметром – в каком-либо устройстве или розетке.

Немного теории – как подключаются измерительные приборы

Электронный мультиметр объединяет в себе несколько различных устройств, которые по-разному подключаются к участку цепи. Чтобы им правильно пользоваться, надо знать чем измеряется напряжение, а чем сила тока и правильно производить подключение устройства.

Когда провода просто подключены к рабочему источнику питания, то на них появляется электрическое напряжение, которое можно померить между плюсом и минусом (фазой и нулем). Это значит, что напряжение можно измерить как при подключенной в сеть нагрузке (работающем приборе), так и без нее.

Электрический ток в проводах появляется только в том случае, когда цепь замкнута – только тогда он начинает течь от одного полюса к другому. При этом, измерения тока проводятся при подключении измерительного устройства последовательно. Это значит, что ток должен пройти через прибор и только в этом случае он сможет замерить его величину.

Разумеется, чтобы измерительный прибор не оказывал влияния на силу тока, которую он измеряет, сопротивление мультиметра должно быть как можно меньше. Соответственно, если прибор настроен на измерение силы тока, а по ошибке попробовать измерить им напряжение, то случится короткое замыкание. Правда и тут не все однозначно – измерение тока и напряжения современными электронными мультиметрами проводится с одинаковым подключением клемм к устройству.

Если вспоминать хотя бы поверхностные школьные знания про электрические цепи, то сформулировать правила измерения напряжения и силы тока можно следующим образом: напряжение одинаковое на параллельно подключенных участках цепи, а сила тока при последовательном соединении проводников.

Чтобы не было ошибок, перед измерениями надо обязательно сверяться с маркировкой, нанесенной возле контактов мультиметра и его переключателя режимов.

Измерение мультиметром

Перед тем как мультиметром проверить напряжение в сети 220В, желательно понять устройство и маркировку прибора. Лучше использовать цифровой механизм. Он корректно отображает информацию, лоялен к неправильному подсоединению щупов. Дополнительно цифровые измерительные приборы неприхотливы к эксплуатации.

Главные составляющие мультиметра:

  • ЖК экран для отображения показателей.
  • Колесо, используемое для установки режимов (параметров) работы прибора.
  • Щупы (2 шт.) — красный и черный. Непосредственно с их помощью проводят измерения.
  • V= — определение напряжения постоянного тока;
  • V

— напряжение переменного тока;

Ω — позволяет узнавать сопротивление;
A= — определение постоянного тока;
-hFE — проверка работоспособности транзистора;
o))) — быстрая прозвонка электрической цепи;
OFF/ON — выключение/включение.

Для каждого из параметров предусмотрены номинальные диапазоны измерений. Они указаны на панели мультиметра.

» токов могут заменяться аббревиатурами DC или AC. К примеру, чтобы выставить колесо регулировки на параметр измерения напряжения переменного тока, нужно повернуть его к аббревиатуре ACV или VАС.

Подготовительный этап

Дополнительно, перед тем как померить напряжение мультиметром в розетке, стоит выяснить назначение всех его разъемов на корпусе.

  • 10ADC. Предназначен только для определения параметров силы постоянного тока. Максимальный разрешенный показатель – до 10 А. В этот разъем всегда вставляют только красный щуп.
  • COM. Разъем является общим. К нему всегда подсоединяют для замеров только черный щуп.
  • VΩmA. Разъем, который предназначен для выполнения всех основных измерений, таких как сила тока (до 10 А), напряжение или сопротивление.

Чаще используют разъем VΩmA.

Подключение мультиметра и проведение измерений

Для выполнения работ нужно правильно подключить щупы. Красный вставляют в разъем VΩmA, а черный — в СОМ. Далее нужно перевести колесо управления на нужный режим работы прибора. Для определения напряжения его выставляют на аббревиатуру ACV или V

. При этом положение колеса нужно задать так, чтобы оно находилось на отметке выше предполагаемого напряжения сети. Для бытовой точки питания характерен показатель 220 В. Значит нужно задать ближайшее большее по величине значение. Для большинства мультиметров это будет 750 В.

Типовая конструкция розетки

Использование техники проверки наличия розеточного заземления может потребоваться в любой момент. Особенно тем людям, кому придётся работать с конкретными электрическими розетками неоднократно.

Эта деталь электрической сети (бытовой или промышленной) имеет простейшую конструкцию.


Конструктивными сложностями электрическая розетка не блещет. Незамысловатая керамическая или пластиковая основа плюс металлический каркас с крышкой. И тем не менее, электрические розетки совершенствуются

Состоит розетка электрическая из плато круглой или прямоугольной формы. Сделано плато на основе материалов, которые не проводят электричество.

Обычно для изготовления плато розеток применяют:

  • керамику;
  • фарфор;
  • пластик.

Задняя часть плато имеет ровную поверхность, а на передней части имеются фигурные посадочные площадки под электрические контакторы. Материал контакторов, как правило, медь. Закрепляются контакторы на плато жёстко – при помощи клёпок, плюс внедряются в тело плато.

Для соединения с электрической проводкой на контакторах имеются крепёжные винты. Вся эта конструкция закрывается крышкой, имеющей два проходных отверстия под электрическую вилку.

Заключение

Если все же возникают сложности, как в розетке проверить напряжение мультиметром, то в инструкции к прибору дается об этом подробное описание. Радует, что такие устройства имеют приемлемую цену.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека

Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком

10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров «Фотошопа» подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.

Как итог

Даже бюджетный универсальный измерительный прибор – мультиметр позволяет проводить измерения в достаточно широких пределах, достаточных для домашнего использования. Но при покупке устройства надо хотя бы в общих чертах представлять себе для каких целей он будет использоваться – может будет правильнее немного переплатить но в результате иметь «на подхвате» тестер, способный выполнить любую поставленную перед ним задачу. Также перед его применением не помешает хотя бы в общих чертах освежить в памяти азы построения электрических цепей и использования в них электроизмерительных приборов.

5 причин, по которым ваш мультиметр показывает неправильное напряжение

Мультиметр – это электронный измерительный прибор, который обычно используется в электрической и электронной области.

Если вы опытный инженер, электрик, домашний мастер, любитель электроники и т. Д., Наличие мультиметра принесет вам пользу во многих отношениях.

Мультиметр может выполнять более одного измерения, включая: Напряжение , Ток , Сопротивление и другие в зависимости от сложности мультиметра.

Из множества измерений, Напряжение – один из наиболее распространенных параметров, которые он используется для измерения.

Но мультиметр не идеальный измерительный прибор.

Иногда может считываться неправильное напряжение.

Возможно, вы читаете это, потому что ваш мультиметр показывает неправильное напряжение.

Значит ли это, что вам нужно выбросить мультиметр и купить новый?

Конечно, нет!

Ниже приведены некоторые возможные причины, по которым мультиметр показывает неправильное напряжение:

  • Низкий заряд батареи
  • Неисправные выводы
  • Неправильное размещение датчиков
  • Неисправность компонента
  • Перегорел предохранитель

Более подробное описание каждой причины читайте далее.

Обратите внимание: всегда сначала пробуйте стандартную процедуру выключения и включения мультиметра, а затем проверяйте, не считывается ли все еще неправильное напряжение.

5 причин, почему мультиметр показывает неверное напряжение

Давайте более подробно рассмотрим каждую из причин, по которым мультиметр показывает неправильное напряжение.

Причина № 1 мультиметр показывает неправильное напряжение:

Низкий заряд батареи

Первая и наиболее вероятная причина, по которой ваш мультиметр показывает неправильное напряжение, заключается в том, что его батарея разряжена ниже номинального напряжения.

Электронные компоненты и устройства работают в определенном диапазоне напряжений.

Будь то мобильный телефон, калькулятор, тостер, телевизор и т. Д.

Однако некоторые из этих устройств могут быть подключены к розетке и питаться «бесконечно» (или до тех пор, пока вы не перестанете оплачивать счета).

Другие устройства, которые по своей природе являются мобильными, работают от ограниченного источника питания, такого как аккумулятор.

Мультиметр – это мобильное устройство, потому что его нужно носить с собой и использовать в разных местах.

Следовательно, он должен питаться от батареек.

Это может вызвать проблемы со считыванием напряжения, когда батареи начинают падать.

Падение А на напряжение аккумуляторной батареи может вызвать внутреннее опорное напряжение падение, которое затем может вызвать считывание показаний счетчиков, чтобы быть высоким.

Итак, если вы не получаете нормальные показания напряжения на вашем мультиметре, замените текущие батареи на новые, а затем проверьте снова.

Если вы получаете нормальные показания, вы знаете, что у старых батарей напряжение ниже номинального.

Даже если вы долгое время не использовали мультиметр, в аккумуляторах все равно может снизиться напряжение.

Так что остерегайтесь этого.

Причина № 2 мультиметр показывает неправильное напряжение:

Неисправные выводы

Если вы заменили батареи на новые, но по-прежнему получаете неверные показания напряжения, то следующая возможная проблема, которая может возникнуть, – это неисправные провода.

Чтобы проверить выводы мультиметра, установите мультиметр на измерение сопротивления, а затем соедините щупы вместе.

Сопротивление, которое должно отображаться для исправных проводов мультиметра, должно быть нулевым.

Если по какой-либо причине значение сопротивления выше единицы или повсюду, провода мультиметра неисправны и могут быть причиной того, что мультиметр показывает неправильное напряжение.

Попробуйте заменить выводы, чтобы увидеть, решит ли это проблему.

Другая проблема может заключаться в том, что щупы неправильно подключены к мультиметру.

Если нет надлежащего соединения, не будет надлежащей электрической проводимости, и поэтому будет отображаться неправильное напряжение.

Итак, убедитесь, что щупы мультиметра подключены правильно.

Причина № 3 мультиметр показывает неправильное напряжение:

Ошибка пользователя

Хорошо, причина кроется в ошибке пользователя.

Ошибка пользователя связана с тем, что пользователь (человек, использующий мультиметр) не разместил провода мультиметра в нужных точках цепи или батареи.

Это может показаться глупой причиной того, почему мультиметр показывает неправильное напряжение, но это вполне возможно, и это случалось со мной много раз.

Это могло быть вызвано неправильным чтением схемы или ошибочным размещением ее в неправильном месте.

В любом случае, дважды проверьте, что вы измеряете правильные части цепи, если ваш мультиметр показывает неправильное напряжение.

Причина № 4 мультиметр показывает неправильное напряжение:

Перегорел предохранитель

Предохранители используются в области электричества и электроники как способ защиты от токов, превышающих нормальный порог устройства.

Этот порог может быть разным для разных устройств, поэтому существуют предохранители, которые могут выдерживать разные уровни тока.

При превышении этого порога тока металлический провод внутри предохранителя плавится, нарушая прохождение тока.

У мультиметров

есть максимальный ток, с которым они могут работать.

Итак, чтобы защитить их и вас от сверхтоков, они оснащены предохранителями.

Если вы используете мультиметр для измерения силы тока или напряжения за пределами максимального порогового значения, предохранитель выйдет из строя.

Если предохранитель перегорел, мультиметр не будет работать должным образом и, следовательно, будет отображать неверные значения напряжения.

Если вы хотите узнать, как проверить, не перегорел ли предохранитель и как его заменить, посмотрите видео ниже.

Причина № 5 мультиметр показывает неправильное напряжение:

Неисправность компонента

Последняя возможная причина, по которой ваш мультиметр может показывать неправильное напряжение, может не быть проблемой самого мультиметра.

Проблема может быть в электронном / электрическом компоненте, который вы тестируете.

Электронные компоненты несовершенны. Они тоже подвержены неудачам.

Ниже приведены несколько причин, по которым электронные компоненты могут выйти из строя.

  • Превышение номинального тока или напряжения компонента
  • Электростатический статический разряд

Если какой-либо компонент вышел из строя, это может привести к неверным показаниям напряжения на мультиметре при проверке другой части схемы (в зависимости от сама схема конечно).

Как убедиться, что мультиметр не показывает неправильное напряжение

Итак, мультиметр показывает напряжение, которого вы не ожидаете.

Возможно, вы знаете, какое напряжение он должен отображать, но как вы можете быть уверены, что с мультиметром что-то не так?

Если у вас есть источник питания, установите для него напряжение (которое находится в пределах диапазона мультиметра), а затем используйте мультиметр для проверки выходного напряжения.

Если напряжение на мультиметре совпадает с напряжением блока питания – отлично!

Однако, если напряжения не совпадают, значит, у вас проблема.

Но у вас может не быть блока питания.

Ничего страшного.

Купите себе новую батарею (AA, AAA, D-cell, 9 В и т. Д.) И проверьте напряжение. Поскольку это новая батарея, напряжение при проверке должно быть примерно равным значению полной емкости батареи.

Опять же, если мультиметр показывает неправильное напряжение, вы знаете, что у вас проблема, и можете перебрать 5 возможных причин, чтобы найти проблему.

Как избежать считывания неправильного напряжения мультиметром

Это может быть довольно пустой тратой времени, когда приходится выполнять все этапы выяснения, почему ваш мультиметр показывает неправильное напряжение.

Возможно, вы знаете поговорку: «Профилактика – лучшее лекарство».

Это наличие привычек или процедур, которые в первую очередь предотвращают возникновение проблемы.

Ниже приведены некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы избежать ситуации, когда мультиметр показывает неправильное напряжение по каждой из 5 возможных причин, упомянутых ранее.

Низкий заряд батареи

Вы действительно не можете контролировать, как работает ваша батарея.

Но вы можете контролировать качество батарей, которые вы покупаете для мультиметра.

Купите качественные аккумуляторы, которые прослужат дольше. Это избавит вас от необходимости постоянно менять батарейки мультиметра (что сэкономит вам время и деньги).

Неисправные выводы

В зависимости от того, как часто вы используете мультиметр и как вы его используете, вы будете крутить, поворачивать, растягивать их во всех направлениях.

Это вызовет некоторый износ выводов мультиметра, что, несомненно, приведет к их выходу из строя со временем.

Итак, чтобы обеспечить долговечность, обращайтесь с проводами осторожно при использовании мультиметра.

Ошибка пользователя

Будут сделаны ошибки.

В конце концов, мы люди.

Но мы можем уменьшить частоту, с которой мы делаем ошибки при считывании напряжений на мультиметре, с помощью нескольких вещей, которые мы делаем перед тестированием.

Никогда ничего не предполагайте. Всегда делайте привычку читать схему цепи, которую вы читаете, чтобы определить правильные точки, где разместить выводы мультиметра.

Проверьте несколько раз, чтобы убедиться, что вы читаете одно и то же напряжение.

Вы могли ошибиться с первого раза, поэтому повторное тестирование устранит любые сомнения.

Также убедитесь, что вы устанавливаете правильное соединение с тем, что вы, возможно, тестируете.

Перегорел предохранитель

Во избежание перегорания предохранителя мультиметра ознакомьтесь с ним.

Все мультиметры имеют разные значения максимального тока и напряжения.

Прочтите руководство к мультиметру и ознакомьтесь с его максимальными значениями напряжения и тока.

Это предотвратит проверку любых токов и напряжений, выходящих за пределы допустимого диапазона мультиметра.

Отказ компонента

Точно так же, как и с мультиметром, не выходите за пределы напряжения и тока компонентов в вашей цепи.

Электронные компоненты также подвержены повреждениям из-за электростатического разряда при обращении с ними.

Чтобы предотвратить это, следуйте пунктам ниже

  • Не допускайте попадания воздуха на электронику
  • Держите электронику подальше от пластиков и синтетических материалов
  • Купите антистатический коврик (который предназначен для отвода статического разряда от вас)
Поиск и устранение неисправностей и ремонт цифрового мультиметра

Ваш цифровой мультиметр должен прослужить несколько лет при разумном уходе, но может наступить время, когда мультиметр выйдет из строя, и вам придется решить, отремонтировать его или купить новый.Прежде чем отправиться искать новый мультиметр, вы должны использовать следующие методы для поиска и устранения неисправностей и ремонта мультиметра.

Первым делом нужно проверить аккумулятор. Попробуйте включить цифровой мультиметр. Если мультиметр не включается или дисплей тусклый, возможно, батарея разряжена или разряжена. Просто замените аккумулятор, и все будет в порядке.

Если ваш мультиметр включается, но вы не получаете точных измерений, возможно, измерительные провода неисправны. Настройте мультиметр на измерение сопротивления и соедините провода измерительного щупа вместе.Он должен показывать ноль Ом. Если у вас номинальное сопротивление более одного Ом или показания нестабильны, вы сможете решить проблему, заменив провода зонда.

Если вы все еще не смогли решить проблему, следующим шагом будет разобрать цифровой мультиметр. Воспользуйтесь небольшой отверткой, чтобы вывернуть винты, скрепляющие корпус.

Открыв мультиметр, найдите предохранитель и снимите его. Если это прозрачный стеклянный предохранитель, осмотрите его изнутри, чтобы убедиться, что тонкая проволока внутри не перегорела.Если он взорван, замените. Если это керамический предохранитель, вам нужно будет проверить его сопротивление с помощью другого мультиметра, а если сопротивление нет, вам нужно будет его заменить. (Обратитесь к руководству по мультиметру, чтобы узнать, какой предохранитель вам нужен.)

Найдите провода и другие соединения, которые могут быть корродированы или сломаны. Если вы обнаружите поврежденное соединение, отпаяйте его с помощью паяльника и фитиля и припаяйте.

Проверьте наличие незакрепленных деталей или винтов внутри корпуса мультиметра и закрепите их соответствующим образом.

Соберите цифровой мультиметр, настройте его на измерение сопротивления и соедините вместе выводы щупов. Он должен хорошо читаться под одним омом. Если мультиметр все еще неисправен, возможно, пришло время его заменить.

Показания моего датчика тока и / или напряжения нестабильны, но если я вместо этого измерю напряжение мультиметром, я получу надежные показания. Что не так с моим датчиком?

Мультиметры

работают иначе, чем наши датчики. Мультиметры предназначены для усреднения данных и обновления отображения только раз в секунду или около того.Наши датчики, с другой стороны, собирают данные намного быстрее, обновляя их несколько раз в секунду. Поскольку некоторые источники питания «шумят» или из-за контуров заземления, быстрые обновления могут вызвать беспорядочное изменение показаний.

Блоки питания с шумом
Во многих блоках питания присутствует пульсация 120 Гц в сигнале от розетки, к которой подключен блок питания. Иногда этот шум можно измерить с помощью мультиметра, используя настройку мВ переменного тока, но мультиметр обычно маскирует шум, усредняя несколько показаний перед отображением значения.

При сборе данных из такого зашумленного сигнала с помощью датчика Vernier, шум обычно не похож на синусоидальную волну, потому что частота дискретизации установлена ​​намного ниже, чем частота шума в сигнале. Более высокие частоты дискретизации могут искажать сигнал и создавать красивую синусоиду.

Чтобы убедиться, что ваш пробник напряжения работает правильно, лучший тест – измерить напряжение на батарее. Поскольку батарея представляет собой простое напряжение постоянного тока, нет проблем с шумом сигнала.

Еще один простой тест – сохранить схему неизменной и установить программную частоту дискретизации 1000 точек в секунду в течение 0,1 секунды. Если проблема заключается в пульсации, вы увидите резкое изменение напряжения с периодом 60 или 120 Гц (в Северной Америке) или 50 или 100 Гц (за пределами Северной Америки).

Если вы видите много шума с вашим датчиком напряжения Vernier, вы можете исправить это, попробовав следующее:
1. Получите другой источник питания, используйте батареи вместо источника питания или добавьте конденсатор к выходу вашего блок питания для фильтрации его выхода.
2. Или, чтобы минимизировать эту проблему в программном обеспечении, у вас есть два варианта:
A) Если доступно, включите передискретизацию в диалоговом окне, где вы управляете скоростью сбора данных.
B) Вы также можете установить частоту дискретизации не равную 60 [или 50 за пределами Северной Америки], чтобы улучшить ситуацию.

заземлению Петля
Напряжение считывания шум может также быть результатом заземления петли, когда базовое заземление источника питания не соответствует заземлению интерфейсного компьютера / запись сигнала.

Дополнительные проблемы с заземлением могут возникнуть при использовании пробника тока (DCP-BTA) и пробника напряжения (VP-BTA). Например, в эксперименте по закону Ома отрицательный вывод датчика тока необходимо подключить к отрицательному выводу датчика напряжения. Это обычно вносит небольшую ошибку в показания напряжения, но должно устранить многие проблемы с заземлением. В качестве альтернативы эти проблемы могут быть устранены, если для измерения напряжения используется датчик дифференциального напряжения (DVP-BTA) или датчик напряжения Go Direct ® (GDX-VOLT).

Как измерить постоянное напряжение с помощью мультиметра

  1. Поверните шкалу на постоянное напряжение. Некоторые цифровые мультиметры (DMM) также включают милливольты постоянного тока. Если не уверены, что выбрать, начните с постоянного напряжения, которое работает с более высоким напряжением.
  2. Сначала вставьте черный щуп в разъем COM.

Шаги для измерения постоянного напряжения цифровым мультиметром

  1. Затем вставьте красные щупы в гнездо V Ω. Когда закончите, снимите щупы в обратном порядке: сначала красный, затем черный.
  2. Подключите щупы к цепи: черный к контрольной точке отрицательной полярности (заземление цепи), красный к положительной контрольной точке.

Примечание: Большинство современных цифровых мультиметров автоматически определяют полярность. При измерении постоянного напряжения не важно, чтобы красный провод касался положительной клеммы, а черный – отрицательной. Просто узнайте, касаются ли щупы противоположных клемм, на дисплее появится отрицательный символ. В аналоговом мультиметре красные провода всегда должны касаться положительной клеммы, а черные – отрицательной.В противном случае произойдет повреждение счетчика.

  1. Считайте результат измерения на дисплее.

Другие полезные функции при измерении постоянного напряжения

  1. Современные цифровые мультиметры по умолчанию используют автоматический выбор диапазона в зависимости от функции, выбранной на циферблате. Чтобы выбрать конкретный фиксированный диапазон измерения, нажмите кнопку RANGE несколько раз, пока не будет выбран желаемый диапазон. Если измеренное напряжение попадает в диапазон более низких значений милливольт постоянного тока, выполните следующие действия:
    • Отсоедините измерительные щупы.
    • Измените настройку шкалы на милливольты постоянного тока.
    • Снова подсоедините измерительные щупы и снимите показания.
  2. Нажмите кнопку HOLD, чтобы зафиксировать стабильное измерение. Его можно будет просмотреть после завершения измерения.
  3. Нажмите кнопку MIN / MAX, чтобы зафиксировать минимальное и максимальное значение. Цифровой мультиметр подает звуковой сигнал каждый раз, когда записывается новое показание.
  4. Нажмите кнопку относительного (REL) или дельта (?), Чтобы установить цифровой мультиметр на определенное эталонное значение. Отображаются измерения выше и ниже эталонного значения.

Примечание: Избегайте этой распространенной технической ошибки: вставляет измерительные щупы в неправильные входные гнезда .При измерении постоянного напряжения обязательно вставьте красный щуп во входное гнездо, обозначенное V, а не A. На дисплее должен отображаться символ dcV . Установка измерительных щупов на входы A или mA и последующее измерение напряжения вызовет короткое замыкание в измерительной цепи.

Анализ измерения напряжения

  • Измерения напряжения обычно проводятся для а) установления наличия напряжения в заданной точке и б) проверки наличия напряжения на должном уровне.
  • Напряжение переменного тока может варьироваться в широких пределах (от -10% до + 5% от номинального значения источника питания) и не вызывает проблем в цепи.Однако с постоянным напряжением даже небольшие отклонения могут указывать на неисправность.
  • Точная величина допустимого изменения постоянного напряжения зависит от приложения. См. Пример на диаграмме ниже .
  • В некоторых приложениях постоянного тока большие изменения постоянного тока не только допустимы, но и преднамеренно.
    • Пример: Скорость двигателей постоянного тока можно регулировать, изменяя количество подаваемого постоянного напряжения. В этом приложении измерение напряжения двигателя постоянного тока зависит от настройки регулятора напряжения.
  • При снятии и сравнении измерений постоянного напряжения обращайтесь к спецификациям производителя для получения конкретных значений в цепи.

Как показано в таблице выше, полностью заряженный автомобильный аккумулятор, рассчитанный на 12 В, может иметь напряжение холостого хода от 11,9 В до 12,6 В (обычно 2,2 В на элемент).

  • Измерение 11,9 В указывает на разряженную батарею.
  • Значение 12,6 В указывает на то, что батарея заряжена на 100%. Промежуточные измерения показывают заряд менее 100%.
  • Батарея с немного более высоким значением напряжения (от 3% до 5%) намного лучше, чем батарея с более низким значением измерения. Изменение постоянного напряжения ниже нормального номинального напряжения указывает на проблему.

Измерения переменного и постоянного напряжения

  • В некоторых приложениях измерения постоянного напряжения могут выполняться в цепях, которые включают переменное напряжение.
  • Чтобы обеспечить максимальную точность измерения постоянного напряжения, сначала измерьте и запишите переменное напряжение. Затем измерьте напряжение постоянного тока, выбрав диапазон постоянного напряжения (с помощью кнопки RANGE), равный или превышающий диапазон переменного напряжения.
  • Некоторые цифровые мультиметры могут одновременно измерять и отображать компоненты переменного и постоянного тока сигнала. Дисплей цифрового мультиметра может отображать результаты тремя способами (см. Иллюстрацию ниже):
    1. Часть сигнала переменного тока отображается на основном дисплее, а часть постоянного тока – на дополнительном дисплее меньшего размера.
    2. Показания постоянного тока можно переключить на основной дисплей, в то время как переменный ток падает на вспомогательный (на большинстве цифровых мультиметров).
    3. Комбинированное значение переменного и постоянного тока – эквивалентное действующее значение сигнала.

Ссылка: Digital Multimeter Principles by Glen A.Мазур, американское техническое издательство.

Как безопасно пользоваться мультиметром ?. Мультиметры – самая распространенная штука… | by Multimeter Pro

Как пользоваться мультиметром – Советы по безопасности мультиметра

Мультиметры – это наиболее распространенная часть оборудования для электрических испытаний. Как следует из названия, он может измерять множество переменных, таких как напряжение, сопротивление, ток и многие другие.

Цифровой мультиметр может быть защитным устройством и эффективным рабочим инструментом в руках обученного специалиста, но он также может стать источником несчастных случаев, связанных с электричеством, в руках неосторожного или невежественного человека.

Эффективное и безопасное использование мультиметра, вероятно, является самым важным навыком, которым может овладеть технический специалист или электрик, как для профессионального мастерства, так и для личной безопасности.

Небрежность – главный фактор, приводящий к несчастным случаям с электричеством. И независимо от того, являетесь ли вы профессиональным техником или любителем электроники, совершенно необходимо соблюдать меры предосторожности для мультиметра, чтобы не попасть в эту нежелательную ситуацию.

Существуют различные модели и бренды мультиметров, каждая из которых имеет свой набор функций.

В этом разделе мы обсудим, как безопасно использовать мультиметр для различных приложений. Однако используемые здесь иллюстрации представляют собой общий дизайн и не относятся к какой-либо торговой марке, а просто объясняют основные принципы использования.

На вашем цифровом мультиметре вы заметите поворотный переключатель, который можно установить на три основных параметра измерения: напряжение «V», сопротивление «Ω» и ток «A».

Настройки «V» и «A» дополнительно разделены на два уникальных положения: либо волнистой кривой с пунктирной линией под ней (которая представляет переменный ток), либо парой пунктирных и сплошных горизонтальных линий (DC).

Измерение напряжения с помощью цифрового мультиметра – Изображение: allaboutcircuits.com

Всего получается пять позиций, и вы должны выбрать тип измеряемого тока (A) или напряжения (V) с помощью поворотного переключателя.

Во избежание ошибок и поражения электрическим током всегда помните об этом различии при настройках счетчика.

Вы также заметите гнезда на устройстве, к которым вы можете подключить свои измерительные провода (изолированный черный и красный провод с острыми и заостренными щупами).

Вставьте черный измерительный провод в гнездо с маркировкой «COM» на мультиметре, а красный провод – в красный разъем с маркировкой для сопротивления и напряжения или с маркировкой для тока в зависимости от параметра, который вы собираетесь измерять.

Советы по безопасности при измерении напряжения с помощью мультиметра

  • Вам необходимо понимать величину, которую вы хотите измерить, и не вставлять измерительный провод в неправильное гнездо, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
  • Обратите внимание на измеряемое напряжение.Например, при измерении переменного напряжения не позволяйте наконечникам пробников касаться друг друга, когда они все еще подключены к своей соответствующей точке в электрической цепи. Это сделано для того, чтобы избежать короткого замыкания цепи, которое может вызвать искру или огненный шар, которые могут нанести вам вред.
Избегайте соприкосновения наконечников пробников друг с другом при подключении к электрической цепи – Изображение: allaboutcircuits.com
  • Не используйте измерительные провода, если защитная изоляция на выводах или пробниках потрескалась или изношена.Ваши пальцы могут прикоснуться к проводнику зонда, что может привести к сильному электрошоку.
  • Перемещение тока из одной руки в другую при поражении электрическим током наиболее опасно. Если возможно, удерживайте щупы одной рукой или защелкните наконечник щупа на контрольной точке цепи, чтобы вы могли держать другой рукой и установить его на место.
  • Напряжение постоянного и переменного тока может быть очень опасным. Даже если вы не ожидаете найти и то, и другое, вы всегда должны выполнять проверку безопасности при использовании мультиметра, проверяя наличие как постоянного, так и переменного напряжения.

>>> См. Также: Обзор лучшего мультиметра для электроники

Измерение сопротивления с помощью мультиметра – гораздо более простая задача.

  • Поместите щупы в правые гнезда (черный тест в гнезде с маркировкой «COM» и красный тест в красном гнезде, отмеченном для сопротивления).
  • Установите переключатель в положение «Ω» и прикоснитесь к зондам на устройстве, которое вы собираетесь измерять, чтобы отобразить показания на вашем глюкометре.

Однако вы всегда должны помнить, что измерение сопротивления должно производиться только на обесточенном компоненте .

Это связано с тем, что измеритель, установленный в режим сопротивления, использует небольшую внутреннюю батарею для пропускания небольшого тока через компонент, который вы собираетесь измерять. Сложность прохождения этих токов через компонент затем записывается и отображается измерителем как сопротивление.

Если есть дополнительный источник напряжения или цепь находится под напряжением, счетчик выдаст неверные показания. В некоторых случаях это дополнительное напряжение может повредить счетчик.

Это применение мультиметров является наиболее сложным и опасным.Причина этого не надумана; это потому, что вы должны заставить ток, который вы собираетесь измерять, пройти через измеритель.

Это означает, что вы не просто подключите измеритель где-нибудь сбоку, как вы это делаете при измерении напряжения, но скорее сделаете свой мультиметр частью пути тока в цепи.

Для этого необходимо разорвать исходную цепь и подключить счетчик к двум точкам открытого разрыва.

Чтобы измерить ток, вы должны установить измеритель так, чтобы он указывал на переменный или постоянный ток «A» с помощью селекторного переключателя, и подключите красный измерительный провод к розетке с маркировкой «A.На рисунке ниже показано, как измерить ток в цепи.

Измерить токи с помощью мультиметра – Изображение: allaboutcircuits.com

Разорвите цепь батареи-лампы и подключите щупы мультиметра к разорванным концам цепи. (подключите красный щуп к концу провода, который ведет к лампе, а черный щуп к «-ve» клемме аккумулятора, чтобы измерить ток).

Подключите щупы к цепи для измерения тока – Изображение: allaboutcircuits.com

Схема на этой иллюстрации имеет напряжение 9 В, что вряд ли приведет к поражению электрическим током, поэтому можно безопасно разомкнуть цепь голыми руками. .

Но это может быть очень опасно, если вы попробуете это, когда вы работаете с цепями более высокой мощности. Даже если напряжение в цепи низкое, ток, протекающий через нее, может быть достаточно высоким, чтобы вызвать опасную искру после того, как вы установите последнее соединение датчика измерителя.

Другой возможной причиной электрических несчастных случаев при использовании измерителя является невозможность вывести его из режима измерения тока и вернуть обратно в нормальную конфигурацию измерения напряжения перед измерением напряжения с его помощью.

Конечно, легко установить селекторный переключатель из положения тока в положение напряжения и забыть изменить положение красного светодиода с Ампера на напряжение. Измеритель будет препятствовать потоку электронов внутри цепи, что приведет к короткому замыканию внутри измерителя.

Некоторые измерители оснащены функцией предупреждения и звуковым сигналом, когда измерительный провод подключается к разъему «A», когда селекторный переключатель указывает на положение напряжения.

Какими бы хорошими ни были эти функции, они не заменяют ясного мышления и соблюдения необходимых мер безопасности при работе с цифровым мультиметром.

Советы по безопасности для мультиметра

Совет 1. Выберите правильный измеритель

Очень важно выбрать мультиметр, который может справиться с вашей работой. Это помогает избежать ошибки, повреждения счетчика или несчастных случаев с электричеством.

Всегда выбирайте измеритель, который подходит для вашего места измерения и имеет самые высокие оценки CAT, в которых он потенциально может использоваться, или измеритель с рейтингом выше, чем вам требуется.

Например, если вы хотите измерить электрическую распределительную панель с напряжением 500 В, используйте счетчик с CAT IV-600 В, CAT-III-1000 В или CAT III-600 В.

>>> Подробнее: Какой мультиметр лучше всего подходит для начинающих?

Совет 2. Осмотрите измеритель перед его использованием
  • Начните с поиска признаков физического повреждения.
  • Не предполагайте, что мультиметр находится в хорошем рабочем состоянии. Перед работой с высокоэнергетической цепью под напряжением следует проверить, правильно ли он работает. Используйте испытательный стенд или известный источник напряжения.
  • После использования отключите измерительные щупы и храните прибор и его аксессуары в защитном футляре.

Совет 3. Проверьте измерительные зонды
  • Начните с физического осмотра зондов, убедитесь, что они закрыты кожухом, не изношены, не потрескались и не повреждены.
  • Убедитесь, что соединение должно быть прочным и надежным, когда вы вставляете их в гнезда.
  • Убедитесь, что металлические измерительные выводы минимально оголены на наконечнике, чтобы избежать электрического короткого замыкания.
  • Не используйте поврежденный измерительный щуп и не пытайтесь его отремонтировать. Поврежденные зонды необходимо заменить.

Совет 4:

Избегайте поражения электрическим током

Удар электрическим током происходит, когда тело оператора становится частью электрической цепи. По этой причине всегда следует предполагать, что все компоненты электрической цепи находятся под напряжением.

Вы также должны знать положение своего тела, когда попадаете в электрическую среду.

Серьезность поражения электрическим током зависит от:

  • Количество тока, протекающего по цепи
  • Как долго тело подвергается действию тока
  • Площадь, подверженная контакту, и путь, по которому ток потоки
  • Состояние области, подверженной воздействию тока (например, сухие руки имеют большее сопротивление току, чем влажные руки).

Во избежание поражения электрическим током следуйте приведенным ниже советам:

  • Используйте свои средства индивидуальной защиты. Надевайте перчатки и головной убор и используйте изолированные резиновые коврики при работе рядом с источниками питания или с электрическими цепями с напряжением 50 В или выше.
  • При работе рядом с находящейся под напряжением или открытой цепью, не работайте в одиночку.
  • Избегайте эксплуатации глюкометра во влажной или влажной среде.
  • Следите за звуковыми или визуальными предупреждениями на дисплее мультиметра.

Совет 5: Понять опасность

Переходное перенапряжение (скачок напряжения) : Это кратковременный, нежелательный, беспорядочный всплеск энергии, который может достигать тысяч вольт. Удары молнии, включение и выключение питания, двигатели и нефильтрованное электрическое оборудование – главные генераторы всплесков. Переходное перенапряжение – это почти неизбежная опасность тестирования электрических устройств.

Возникновение дуги, вспышка дуги : это текущий разряд через воздушный зазор.Они вызваны а) случайным контактом между проводниками или б) избыточным напряжением, ионизирующим воздух между проводниками.

Примечание. Дуговой разряд или вспышка могут возникнуть в электрической системе, когда происходит переходный процесс в линии электропередачи, поскольку для регистрации напряжения используется мультиметр. Мультиметры с рейтингом CAT предназначены для уменьшения, снижения или предотвращения возникновения такой ситуации внутри счетчика.

Совет 6. Знайте рейтинги CAT

Рейтинг CAT – это величина временного скачка напряжения, который может выдержать счетчик.Категория перенапряжения

или рейтинги CAT – Источник: Азбука безопасности мультиметра – Fluke
  • Категории CAT зависят от того факта, что опасный всплеск высокой энергии, такой как удар молнии, будет подавляться или ослабляться при прохождении через импеданс электрического устройства.
  • Ключ к оценке CAT – это местоположение. Когда всплеск энергии (переходный процесс) проходит через электрическую систему, сопротивление переменному току (импеданс) снижает его.
  • Как правило, чем ближе вы находитесь к источнику питания, тем выше будет номер CAT, что означает, что выше переходные процессы потенциальной энергии в электрической среде.Счетчик с рейтингом CAT IV более устойчив к более высоким энергетическим переходным процессам, чем счетчик со стандартами CAT III.

Совет 7. Знайте номинальное напряжение

Более высокое номинальное напряжение в категории CAT означает способность выдерживать более высокие всплески энергии.

Например, мультиметр CAT III-1000 В имеет более высокую степень защиты, чем мультиметр CAT III-600 В. В то время как измеритель CAT III-600 V обеспечивает большую защиту, чем CAT II-1000 V.

Дополнительные обзоры цифровых мультиметров и советы по использованию можно найти здесь

руками опытного техника.Хотя этот инструмент может эффективно измерять некоторые электрические параметры, обнаруживать электрические неисправности и повышать вашу квалификацию в своей профессии, он также может стать источником электрических несчастных случаев, если вы неосторожны или невежественны.

В этой статье были показаны некоторые факторы, вызывающие несчастные случаи с электрическим током, а также показано, как использовать мультиметр и избежать нежелательных ситуаций.

Почему бы не соблюдать эти меры безопасности и не попрощаться с потенциальными опасностями, связанными с вашим инструментом?

Помните: вы можете больше получить, чем потерять.

Как исправить неправильное напряжение в Betaflight OSD

Одной из наиболее часто используемых функций Betaflight, вероятно, является мониторинг напряжения батареи. Хотя в большинстве случаев это более или менее правильно из коробки, иногда вам нужно откалибровать его. Если в экранном меню Betaflight отображается неправильное напряжение, вот как это исправить.

Мы полагаемся на измерение напряжения, чтобы решить, когда мы должны приземлиться. Если предупреждение произойдет слишком поздно, вы рискуете чрезмерно разрядить аккумулятор или слишком рано, вы могли бы сократить время полета, «оставив слишком много топлива в баке».Откалибруйте напряжение, чтобы этого не произошло.

Возьмите LiPo аккумулятор, который вы обычно используете в квадроцикле, независимо от того, заряжен он или нет. Используйте мультиметр, чтобы измерить напряжение аккумулятора. Сделайте это, пока батарея подключена к квадроциклу, потому что, когда он питает квадроцикл, будет небольшое падение напряжения.

Распространенная ошибка, которую делают люди, – это измерение напряжения батареи перед подключением ее к квадроциклу. И когда они читают его из Betaflight, оно, конечно, будет немного ниже, и они предполагают, что Betaflight читает его слишком низко, что неверно.

Вы можете проверить напряжение, прикоснувшись к контактным площадкам вывода аккумуляторной батареи датчиками, как показано ниже, или прикоснувшись к клеммам балансировочного провода на каждом конце. Не имеет значения, проверяете ли вы его в обратном направлении, ваш мультиметр просто покажет отрицательное напряжение, и это нормально.

Это будет наше опорное напряжение.

Если вы никогда раньше не использовали мультиметр или не знаете, какой мультиметр купить, см. Мой учебник.

Оставьте LiPo подключенным к квадроциклу и подключите полетный контроллер к компьютеру.

Сделайте это как можно скорее, потому что ваш квадроцикл разряжает аккумулятор. Если это займет у вас время, сначала отключите аккумулятор и подключайте его только тогда, когда будете готовы.

Откройте конфигуратор Betaflight, перейдите на вкладку « Power and Battery », в разделе « Power State » (справа) вы должны увидеть « Voltage ». Это же значение отображается и в OSD Betaflight.

Если это значение примерно такое же, как у мультиметра, значит, все в порядке, настройка не требуется, и теперь вы можете закрыть эту страницу.

Но если это другое, это, вероятно, означает необходимость калибровки измерения напряжения, и вот как это сделать.

Если Betaflight сообщает о слишком высоком напряжении, уменьшите число «шкала» в разделе «Измеритель напряжения».

Изначально вы можете увеличивать или уменьшать на 3-5 за раз и нажимать кнопку сохранения в правом нижнем углу, вы должны сразу увидеть изменения напряжения.

Продолжайте этот процесс и постепенно уменьшайте изменения шкалы до тех пор, пока напряжение не будет таким же, как на мультиметре, или как можно более близким.Иногда невозможно получить точно такой же второй десятичный разряд, что совершенно нормально, просто убедитесь, что первое десятичное разряды правильное и этого достаточно.

Теперь вы можете летать более уверенно, зная, что ваше напряжение в экранном меню не отображается 🙂

Если у вас есть датчик тока в вашем полетном контроллере, вы можете также откалибровать его.

Как пользоваться мультиметром

Не знаете, что такое мультиметр и что с ним можно делать? Тогда вы попали в нужное место! Ниже приводится обзор того, что такое мультиметры и для чего они нужны.Чтобы узнать, как использовать мультиметр, найти идеи использования мультиметра или найти фотографии с пометками разных моделей мультиметра, щелкните другие вкладки (выше) в этом руководстве по мультиметру.

В этом разделе даны ответы на следующие вопросы:

Что такое мультиметр?

Мультиметр – это удобный инструмент, который вы используете для измерения электричества, точно так же, как вы используете линейку для измерения расстояния, секундомер для измерения времени или шкалу для измерения веса. Плюс мультиметра в том, что он, в отличие от линейки, часов или весов, может измерять различных предметов, – что-то вроде мультитула.У большинства мультиметров есть ручка на передней панели, которая позволяет вам выбирать, что вы хотите измерить. Ниже представлен типичный мультиметр. Есть много разных моделей мультиметров; посетите галерею мультиметра, чтобы увидеть фотографии дополнительных моделей с этикетками.


Рисунок 1. Типичный мультиметр.

Что могут измерять мультиметры?

Практически все мультиметры могут измерять напряжение , ток и сопротивление .См. Следующий раздел для объяснения значения этих терминов и щелкните вкладку «Использование мультиметра» выше, чтобы получить инструкции по выполнению этих измерений.

У некоторых мультиметров есть проверка целостности , что приводит к громкому звуковому сигналу, если два объекта электрически соединены. Это полезно, если, например, вы собираете цепь и соединяете провода или пайки; звуковой сигнал означает, что все подключено и ничего не отсоединилось. Вы также можете использовать его, чтобы убедиться, что две детали , а не подключены, чтобы предотвратить короткое замыкание.

Некоторые мультиметры также имеют функцию проверки диода . Диод похож на односторонний клапан, который пропускает электричество только в одном направлении. Точная функция проверки диодов может варьироваться от мультиметра к мультиметру. Если вы работаете с диодом и не можете сказать, в каком направлении он проходит в цепи, или если вы не уверены, что диод работает должным образом, функция проверки может оказаться весьма удобной. Если в вашем мультиметре есть функция проверки диодов, прочтите руководство, чтобы узнать, как именно она работает.

Усовершенствованные мультиметры

могут иметь другие функции, такие как возможность измерения и идентификации других электрических компонентов, таких как транзисторы или конденсаторы. Поскольку не все мультиметры имеют эти функции, мы не будем рассматривать их в этом руководстве. Вы можете прочитать руководство к мультиметру, если вам нужно использовать эти функции.

Что такое напряжение, сила тока и сопротивление?

Если вы раньше не слышали об этих терминах, мы дадим здесь очень простое вводное объяснение.Вы можете узнать больше о напряжении, токе и сопротивлении на вкладке «Ссылки» выше. Помните, что напряжение, ток и сопротивление – это измеримые величины, каждая из которых измеряется в блоке , имеющем символ , точно так же, как расстояние – это величина, которую можно измерить в метрах, а символ для метров – м .

  • Напряжение показывает, насколько сильно электричество «проталкивается» через цепь. Более высокое напряжение означает, что электричество подается сильнее.Напряжение измеряется в вольт . Обозначение для вольт: В .
  • Ток – это количество электричества, протекающего по цепи. Более высокий ток означает, что протекает больше электричества. Сила тока измеряется в ампер . Обозначение для ампер – A .
  • Сопротивление – это то, насколько трудно электричеству проходить через что-то. Более высокое сопротивление означает, что электричеству труднее течь.Сопротивление измеряется в Ом Ом. Обозначение для омов – Ом (заглавная греческая буква омега).

Техническая нота

Символ, который используется для блока , обычно отличается от символа для переменной в уравнении. Например, напряжение, ток и сопротивление связаны законом Ома (см. Вкладку «Ссылки», чтобы узнать больше о законе Ома):

[Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра уравнения]

, который обычно выражается как

[Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра уравнения]

В этом уравнении V представляет напряжение, I представляет ток и R представляет сопротивление.При обозначении единиц вольт, ампер и ом мы используем символы V , A и Ω , как объяснено выше. Таким образом, «V» используется как для напряжения, так и для вольт, но ток и сопротивление имеют разные символы для их переменных и единиц. Не волнуйтесь, если это сбивает с толку; эта таблица поможет вам отслеживать:

Переменная Символ Агрегат Символ
Напряжение В Вольт В
Текущий Я Ампер A
Сопротивление R Ом Ом

Это очень распространено в физике.Например, во многих уравнениях «положение» и «расстояние» представлены переменными «x» или «d», но они измеряются в единицах измерения, а символ для метров – м .

Простая аналогия для лучшего понимания напряжения, силы тока и сопротивления: представьте, что вода течет по трубе. Количество воды, протекающей по трубе, похоже на ток. Чем больше поток воды, тем больше ток. Величина давления, заставляющая воду течь, подобна напряжению; более высокое давление «толкает» воду сильнее, увеличивая поток.Сопротивление похоже на препятствие в трубе. Например, труба, забитая мусором или предметами, будет труднее проходить воду и будет иметь более высокое сопротивление, чем труба, не имеющая препятствий.

Что такое постоянный ток (DC) и переменный ток (AC)?

Постоянный ток (сокращенно DC) – это ток, который всегда течет в одном направлении. Постоянный ток обеспечивается повседневными батареями, такими как батарейки типа AA и AAA, или батареей вашего мобильного телефона.Большинство ваших проектов Science Buddies, вероятно, связаны с измерением постоянного тока. Различные мультиметры имеют разные символы для измерения постоянного тока (и соответствующего напряжения), обычно «DCA» и «DCV» или «A» и «V» с прямой полосой над или рядом с ними. Видеть «Что означают все символы на передней панели мультиметра?» для получения дополнительной информации о сокращениях и символах на мультиметрах.

Переменный ток (сокращенно AC) – это ток, который меняет направление, обычно много раз за одну секунду.Настенные розетки в вашем доме обеспечивают переменный ток, который переключает направление 60 раз в секунду (в США, но 50 раз в секунду в других странах). (Предупреждение : Не используйте мультиметр для измерения розеток в вашем доме. Это очень опасно.) Если вам нужно измерить переменный ток в цепи, разные мультиметры имеют разные символы для его измерения (и соответствующего напряжения) , обычно «ACA» и «ACV» или «A» и «V» с волнистой линией (~) рядом или над ними.

Что такое последовательные и параллельные цепи?

Когда вы проводите измерения с помощью мультиметра, вам нужно будет решить, подключать ли его к вашей цепи в серии или в параллельно , в зависимости от того, что вы хотите измерить. В последовательной схеме каждый элемент схемы имеет одинаковый ток . Итак, чтобы измерить ток в цепи, вы должны подключить мультиметр последовательно. В параллельной цепи каждое измерение цепи имеет одинаковое напряжение .Итак, чтобы измерить напряжение в цепи, вы должны подключить мультиметр параллельно. Чтобы узнать, как проводить эти измерения, см. Вкладку Использование мультиметра.

На Рисунке 2 показаны основные последовательные и параллельные схемы без подключенного мультиметра. Чтобы узнать больше о напряжении, токе и сопротивлении в последовательных и параллельных цепях, перейдите на вкладку «Ссылки».


Рисунок 2. В базовой последовательной цепи (слева) каждый элемент имеет одинаковый ток (но не обязательно одинаковое напряжение; это произойдет только в том случае, если их сопротивления одинаковы).В базовой параллельной схеме (справа) каждый элемент имеет одинаковое напряжение (но не обязательно одинаковый ток; это произойдет только в том случае, если их сопротивления одинаковы).

Что означают все символы на передней панели мультиметра?

Вас могут смутить все символы на передней панели мультиметра, особенно если вы на самом деле нигде не видите таких слов, как «напряжение», «ток» и «сопротивление». Не волнуйтесь! Помните из «Что такое напряжение, ток и сопротивление?» В разделе, где напряжение, ток и сопротивление указаны в вольтах, амперах и омах, которые представлены соответственно V, A и Ω.Большинство мультиметров используют эти сокращения вместо написания слов. На вашем мультиметре могут быть другие символы, о которых мы поговорим ниже.

В большинстве мультиметров также используется метрический префикс . Метрические префиксы работают с единицами измерения электричества так же, как и с другими единицами измерения, с которыми вы, возможно, более знакомы, такими как расстояние и масса. Например, вы, вероятно, знаете, что метр – это единица расстояния, километр – одна тысяча метров, а миллиметр – одна тысячная метра.То же самое касается миллиграммов, граммов и килограммов массы. Вот общие префиксы метрики, которые вы найдете на большинстве мультиметров (полный список см. На вкладке «Ссылки»):

  • µ (микро): одна миллионная
  • м (милли): одна тысячная
  • к (кг): одна тысяча
  • M : (мега): один миллион

Эти метрические префиксы используются одинаково для вольт, ампер и ом.Например, 200 кОм произносится как «двести килоом» и означает двести тысяч (200 000) Ом.

Некоторые мультиметры имеют «автоматический выбор диапазона», тогда как другие требуют, чтобы вы вручную выбирали диапазон для ваших измерений. Если вам нужно вручную выбрать диапазон, вы всегда должны выбирать значение, которое на немного выше , чем значение, которое вы ожидаете измерить. Подумайте об этом, как о линейке и мериле. Если вам нужно измерить что-то длиной 18 дюймов, 12-дюймовая линейка будет слишком короткой; вам нужно использовать мерку.То же самое и с мультиметром. Предположим, вы собираетесь измерить напряжение батареи AA, которое, как вы ожидаете, составит 1,5 В. Мультиметр слева на Рисунке 3 имеет варианты для 200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В и 600 В (для постоянного тока). 200 мВ слишком мало, поэтому вы должны выбрать следующее наибольшее значение, которое работает: 2 В. Все другие параметры излишне велики и могут привести к потере точности (это было бы похоже на использование 50-футовой рулетки, у которой есть только отметки на каждой ступне, а не дюймовые отметки; это не так точно, как использование мерка с разметкой в ​​1 дюйм).


Рисунок 3. Мультиметр слева предназначен для ручного выбора диапазона, с множеством различных опций (обозначенных метрическими префиксами) для измерения различных величин напряжения, тока и сопротивления. Мультиметр справа имеет автоматический выбор диапазона (обратите внимание, что у него меньше вариантов для ручки выбора), что означает, что он автоматически выберет соответствующий диапазон.

Что означают другие символы на мультиметре?

Вы могли заметить некоторые другие символы, помимо V, A, Ω и метрических префиксов, на передней панели мультиметра.Мы объясним некоторые из этих символов здесь, но помните, что все мультиметры разные, поэтому мы не можем охватить все возможные варианты в этом руководстве. Обратитесь к руководству по мультиметру, если вы все еще не можете понять, что означает один из символов. Вы также можете просмотреть нашу галерею мультиметров, чтобы увидеть маркированные изображения различных мультиметров.

Символ мультиметра Образцы
~ (волнистая линия): вы можете увидеть волнистую линию рядом с буквами V или A или над ними на передней панели мультиметра, помимо метрических префиксов.Это означает переменного тока (AC). Обратите внимание, что напряжение в цепи переменного тока обычно называют «напряжением переменного тока» (хотя «напряжение переменного тока» звучит странно). Эти настройки используются при измерении цепи переменного тока (или напряжения).
, – – – (сплошная или пунктирная линия): Как и волнистая линия, вы можете увидеть это рядом или над V или A. Прямые линии обозначают постоянный ток .Вы используете эти настройки, когда измеряете цепь с постоянным током (например, большинство цепей, которые питаются от батареи).
DCV , ACV , ACA , DCA , VAC или VDC : Иногда вместо (или в дополнение к) кривых или пунктирных линий мультиметры будут использовать сокращения AC и DC, которые обозначают переменный ток и постоянный ток соответственно. Обратите внимание, что некоторые мультиметры могут иметь AC и DC после , V и A, а не раньше.
Проверка целостности (серия параллельных дуг): это настройка, используемая для проверки, если два объекта электрически соединены. Мультиметр издаст звуковой сигнал, если между двумя наконечниками щупов есть токопроводящий путь (то есть, если сопротивление очень близко к нулю), и не будет издавать никаких шумов, если токопроводящий путь отсутствует. Обратите внимание, что иногда проверка непрерывности может быть объединена с другими функциями в одной настройке.
Проверка диода (треугольник с пересеченными линиями): эта функция используется для проверки диода , который похож на односторонний клапан для подачи электричества; он позволяет току течь только в одном направлении.Точная функция проверки диодов может отличаться на разных мультиметрах. Изучите руководство к мультиметру, чтобы узнать, как работает функция проверки диодов для вашей модели.
Таблица 1. Некоторые примеры символов с разных мультиметров. Посмотрите галерею, чтобы увидеть больше примеров.

Какие бывают красный и черный провода (щупы)? Куда их подключить?

Ваш мультиметр, вероятно, идет с красными и черными проводами, которые выглядят примерно так, как на рисунке 4.Эти провода называются зондами , ​​ или , ​​проводами (произносится как «светодиоды»). Один конец провода называется банановым домкратом ; этот конец подключается к вашему мультиметру ( Примечание: некоторые мультиметры имеют контактные разъемы , которые меньше, чем банановые разъемы; если вам нужно купить запасные щупы, обязательно проверьте руководство вашего мультиметра, чтобы узнать, какой тип вам нужен). Другой конец называется наконечником зонда ; это конец, который вы используете для проверки своей схемы.Следуя стандартным правилам электроники, красный датчик используется для положительного полюса, а черный – для отрицательного.


Рисунок 4. Типичная пара щупов мультиметра.

Хотя они поставляются с двумя датчиками, многие мультиметры имеют больше, чем , чем два места для подключения датчиков, что может вызвать некоторую путаницу. То, где именно вы подключаете щупы, будет зависеть от того, что вы хотите измерить (напряжение, ток, сопротивление, проверка целостности или проверка диодов), и от типа имеющегося у вас мультиметра.Мы привели один пример на изображениях ниже – и вы можете проверить нашу галерею, чтобы найти мультиметр, похожий на ваш, – но поскольку все мультиметры немного отличаются, вам может потребоваться обратиться к руководству для вашего мультиметра.

Большинство мультиметров (кроме очень недорогих) имеют предохранители для защиты от слишком большого тока. Предохранители «перегорают», если через них протекает слишком большой ток; это останавливает электрический ток и предотвращает повреждение остальной части мультиметра. Некоторые мультиметры имеют различных предохранителей , в зависимости от того, будете ли вы измерять высокий или низкий ток, который определяет, куда вы подключаете щупы.Например, мультиметр, показанный на рисунке 5, имеет один предохранитель на 10 ампер (10 А) и один предохранитель на 200 миллиампер (200 мА).

На левом изображении показан мультиметр без датчиков. Центральное изображение представляет собой мультиметр, у которого черный датчик вставлен в центральный порт, а красный датчик вставлен в крайний правый порт. Эта установка рассчитана на измерение тока до 200 мА. На правом изображении показан мультиметр, в центральный порт которого вставлен черный датчик, а в крайний левый порт – красный датчик.Эта установка рассчитана на измерение тока до 10 ампер.


Рисунок 5. Этот мультиметр имеет три разных порта, обозначенных 10A, COM (что означает «общий») и mAVΩ. Предохранитель между mAVΩ и COM рассчитан на 200 мА, что является относительно «низким» током. Итак, чтобы измерить небольшие токи – или напряжение, или сопротивление (при измерении напряжения или сопротивления через мультиметр проходит очень небольшой ток) – вы подключаете черный щуп к COM, а красный щуп – к порту, обозначенному mAVΩ.Предохранитель между 10A и COM рассчитан на 10A, поэтому для измерения токов high необходимо подключить черный щуп к COM, а красный щуп – к порту с маркировкой 10A.

У вас есть мультиметр, но вы не знаете, как им пользоваться, или вы получаете неожиданные показания? Если да, то приведенные ниже разделы помогут вам разобраться, что делать. Если есть слова или понятия, которые вы не понимаете, или символы на мультиметре, которые вас озадачивают, вернитесь на вкладку «Обзор мультиметра». Если вы ищете идеи использования мультиметра или фотографии с этикетками различных моделей мультиметра, посетите другие вкладки в этом руководстве по мультиметру.

В этом разделе даны ответы на следующие вопросы:

Как измерить напряжение?

Чтобы измерить напряжение, выполните следующие действия:

  1. Подключите черный и красный щупы к соответствующим гнездам (также называемым «портами») на мультиметре. Для мультиметров или черный щуп должен быть подключен к разъему, помеченному «COM», а красный щуп – к разъему, помеченному буквой «V» (на нем также могут быть другие символы).Не забудьте заглянуть в нашу галерею изображений, на вкладку «Обзор мультиметра» или в руководство к мультиметру, если у вас возникли проблемы с определением правильного гнезда.
  2. Выберите соответствующее значение напряжения на шкале мультиметра. Помните, что в большинстве схем с батарейным питанием будет постоянный ток, но выбранная вами настройка будет зависеть от научного проекта, который вы выполняете. Если вы работаете с мультиметром с ручным выбором диапазона, вы можете оценить необходимый диапазон, исходя из батареи (или батареек), питающей вашу схему.Например, если ваша схема питается от одной батареи 9 В, вероятно, нет смысла выбирать настройку на 200 В, а 2 В будет слишком низким. Если доступно, вы должны выбрать 20 В.
  3. Прикоснитесь наконечниками пробников к вашей цепи в параллельно с элементом, на котором вы хотите измерить напряжение (см. Вкладку «Обзор мультиметра» для объяснения последовательной и параллельной цепей). Например, на рисунке 6 показано, как измерить падение напряжения на лампочке, питаемой от батареи.Обязательно используйте красный щуп на стороне, подключенной к положительной клемме батареи, и черный щуп на стороне, подключенной к отрицательной клемме батареи (ничто не пострадает, если вы перевернете это назад, но ваше показание напряжения будет отрицательным).

Рисунок 6. Измерение напряжения на лампочке путем параллельного подключения щупов мультиметра. Текущий поток представлен желтыми стрелками. В режиме измерения напряжения сопротивление мультиметра очень , высокое , поэтому почти весь ток проходит через лампочку, и мультиметр не оказывает большого влияния на схему.Обратите внимание, как ручка была установлена ​​для измерения напряжения постоянного тока (DCV), а красный зонд вставлен в правильный порт для измерения напряжения (обозначенный «VΩ», потому что он также используется для измерения сопротивления).
  1. Если ваш мультиметр не поддерживает автоматический выбор диапазона, вам может потребоваться отрегулировать диапазон. Если на экране вашего мультиметра отображается просто «0», возможно, выбранный вами диапазон слишком велик. Если на экране отображается «OVER», «OL» или «1» (это разные способы выражения «перегрузка»), то выбранный вами диапазон слишком мал.В этом случае увеличьте или уменьшите диапазон, если необходимо. Помните, что вам может потребоваться обратиться к руководству по мультиметру для получения более подробной информации о вашей модели.

Как измерить ток?

Чтобы измерить ток, выполните следующие действия:

  1. Вставьте красный и черный щупы в соответствующие гнезда (также называемые «портами») на мультиметре. Для большинства мультиметров черный щуп следует подключать к разъему с надписью «COM». Для измерения тока может быть несколько розеток с такими метками, как «10A» и «mA». Примечание: Всегда безопаснее начинать с розетки, которая может измерять больший ток. Подключите красную розетку к сильноточному порту.
  2. Выберите соответствующую настройку тока на мультиметре. Не забудьте проверить, является ли ваша цепь постоянным или переменным током, и что почти все цепи с батарейным питанием будут постоянного тока. Если ваш измеритель не имеет автоматического выбора диапазона, вам может потребоваться угадать масштаб, который нужно использовать (вы можете изменить это позже, если не получите точных показаний).
  3. Подключите щупы мультиметра серии к току, который вы хотите измерить (см. Вкладку «Обзор мультиметра» для объяснения последовательной и параллельной цепей). Например, на рисунке 7 показано, как измерить ток через лампочку, которая питается от батареи. Обязательно используйте красный щуп к положительной стороне батареи, иначе текущее показание будет отрицательным.

Чтобы измерить ток через лампочку, мультиметр становится частью цепи и передает электричество от батареи к лампочке.Положительный щуп мультиметра (красный) подключается к положительному полюсу батареи, а отрицательный щуп мультиметра (черный) подключается к одному проводу лампочки. Затем свободный вывод лампочки подключается к отрицательной стороне батареи с помощью провода. Ток будет течь от батареи к мультиметру, а затем – в лампочку.


Рис. 7. Измерение тока через лампочку путем последовательного подключения мультиметра. Текущий поток представлен желтыми стрелками.В режиме измерения тока сопротивление мультиметра очень низкое , поэтому ток может легко протекать через мультиметр, не влияя на остальную часть цепи. Обратите внимание, как ручка была установлена ​​для измерения постоянного тока (DCA), а красный зонд вставлен в порт для измерения тока, помеченный буквой «A».
  1. Если ваш мультиметр не поддерживает автоматический выбор диапазона, вам может потребоваться отрегулировать диапазон. Если на экране вашего мультиметра отображается просто «0», возможно, выбранный вами диапазон слишком велик.Если на экране отображается «OVER», «OL» или «1» (это разные способы выражения «перегрузка»), то выбранный вами диапазон слишком мал. В этом случае увеличьте или уменьшите диапазон, если необходимо. Помните, что вам может потребоваться обратиться к руководству по мультиметру для получения более подробной информации о вашей модели.

Как измерить сопротивление?

Чтобы измерить сопротивление, выполните следующие действия:

  1. Подключите красный и черный щупы к соответствующим гнездам на мультиметре.Для большинства мультиметров черный щуп следует подключать к разъему, обозначенному «COM», а красный щуп – к разъему, помеченному символом «Ω».
  2. Выберите соответствующую настройку измерения сопротивления на шкале мультиметра. Если у вас есть оценка сопротивления, которое вы будете измерять (например, если вы измеряете резистор с известным значением), это поможет вам выбрать диапазон.
  3. Важно : Перед измерением сопротивления отключите питание вашей цепи.Если в вашей схеме есть выключатель питания, вы можете сделать это, выключив его. Если переключателя нет, можно вынуть батарейки. Если вы этого не сделаете, ваше чтение может быть неверным. Если ваша схема состоит из нескольких компонентов, вам может потребоваться удалить компонент, который вы хотите измерить, чтобы точно определить его сопротивление. Например, если в вашей схеме два параллельно подключенных резистора, вам придется удалить один резистор, чтобы измерить их сопротивления по отдельности.

    Подключите один из щупов мультиметра к каждой стороне объекта, сопротивление которого вы хотите измерить.Сопротивление всегда положительное и одинаково в обоих направлениях, поэтому не имеет значения, переключите ли вы черный и красный щуп в этом случае (если только вы не имеете дело с диодом, который действует как односторонний клапан для электричества, поэтому он имеет высокое сопротивление в одном направлении и низкое сопротивление в другом направлении). На рисунке 8 показано, как измерить сопротивление лампочки.


Рисунок 8. Измерение сопротивления лампочки с помощью мультиметра.Обратите внимание, как лампочка была отключена от цепи . Мультиметр подает небольшой собственный ток, который позволяет измерять сопротивление. Обратите внимание на то, как ручка была установлена ​​в положение «Ω» для измерения сопротивления, а красный зонд вставлен в соответствующий порт для измерения сопротивления (обозначенный «VΩ», поскольку он также используется для измерения напряжения).
  1. Если ваш мультиметр не поддерживает автоматический выбор диапазона, вам может потребоваться отрегулировать диапазон. Если на экране вашего мультиметра отображается просто «0», возможно, выбранный вами диапазон слишком велик.Если на экране отображается «OVER», «OL» или «1» (это разные способы выражения «перегрузка»), то выбранный вами диапазон слишком мал. В этом случае увеличьте или уменьшите диапазон, если необходимо. Помните, что вам может потребоваться обратиться к руководству по мультиметру для получения более подробной информации о вашей модели.

Как проверить непрерывность?

Чтобы выполнить проверку целостности (которая гарантирует наличие токопроводящего пути между двумя точками в вашей цепи), выполните следующие действия:

  1. Установите мультиметр на символ проверки целостности.Помните, что этот символ может не выглядеть одинаково на всех мультиметрах (а некоторые мультиметры вообще не имеют его), поэтому посмотрите вкладку «Обзор мультиметра» или нашу галерею изображений мультиметра, чтобы увидеть примеры.
  2. Вставьте датчики в соответствующие розетки. На большинстве мультиметров черный щуп должен входить в гнездо с надписью “COM”, а красный щуп должен входить в то же гнездо, которое вы использовали бы для измерения напряжения или сопротивления (, а не тока), помеченное буквами V и / или Ω.
  3. Важно : Отключите питание вашей цепи перед проверкой непрерывности. Если в вашей схеме есть выключатель питания, вы можете сделать это, выключив его. Если переключателя нет, можно вынуть батарейки.

    Прикоснитесь к двум частям цепи датчиками. Если две части схемы электрически соединены с очень небольшим сопротивлением между ними, мультиметр должен издать звуковой сигнал. Если они не подключены, он не будет издавать шума и может отображать что-то на экране, например «OL», «OVER» или «1», что означает «перегрузка».«Самый простой способ проверить эту функцию с помощью мультиметра – это проверить ее с помощью одного куска проводящего материала (большинство металлов) и куска непроводящего материала, такого как дерево или пластик. См. Пример на рис. 9.


Рисунок 9. Использование мультиметра для проверки целостности цепи. Если между наконечниками щупов образуется токопроводящий путь, мультиметр подаст звуковой сигнал. Если токопроводящий путь нарушен (возможно, из-за ослабленного провода в цепи или из-за плохой пайки), мультиметр не подаст звуковой сигнал.Обратите внимание на то, что ручка установлена ​​на символ непрерывности, а красный зонд подключен к порту VΩ (этот порт не всегда помечен символом целостности).

Как проверить диод?

Функция проверки диодов полезна, чтобы определить, в каком направлении проходит электричество через диод. Точная работа функции «проверка диодов» будет отличаться для разных мультиметров, а некоторые мультиметры вообще не имеют функции проверки диодов. Из-за такого разнообразия и из-за того, что эта функция не требуется для большинства проектов Science Buddies, мы не включили сюда указания.Если вам необходимо выполнить проверку диодов, обратитесь к руководству по эксплуатации мультиметра.

Как мне узнать, какую шкалу выбрать для напряжения, тока или сопротивления, и как мне прочитать числа в разных шкалах?

Если ваш мультиметр не поддерживает автоматический выбор диапазона, может быть сложно определить, какой масштаб выбрать, особенно если вы не очень знакомы с метрическими префиксами. Вот два практических правила, которым вы можете следовать при измерении напряжения, тока и сопротивления:

  • Напряжение : Многие мультиметры с ручным выбором диапазона имеют настройки 200 мВ, 2 В и 20 В.Очень маловероятно, что напряжение в цепях с батарейным питанием превысит 20 В (например, две батареи 9 В, соединенные последовательно, обеспечат максимум 18 В). Одна батарея AA или AAA обеспечивает напряжение 1,5 В. Две батареи AA или AAA, объединенные в батарейный блок, обеспечат 3 В, четыре – 6 В, а восемь – 12 В. Итак, если вы знаете, какой тип батарей (и сколько) питает вашу схему, вы можете выбрать начальный диапазон для измерения напряжения. Помните, что вы хотите выбрать , следующее по величине значение напряжения (точно так же, как при измерении расстояния; вам понадобится мерка, а не 12-дюймовая линейка, чтобы измерить что-то, что имеет длину 18 дюймов).Итак, для схемы, питающейся от одной батареи AA (1,5 В), вы должны выбрать настройку 2 В. Для схемы, питаемой от батареи 9 В, вы должны выбрать 20 В.
  • Ток : при измерении тока всегда рекомендуется начинать с с максимально возможной уставкой тока (и соответствующей сильноточной розеткой, если у вашего мультиметра есть несколько розеток для измерения тока), чтобы избежать перегорает предохранитель. Если ток, который вы измеряете, достаточно низкий, чтобы безопасно использовать ваши слаботочные настройки и розетку, вы можете снять новое показание, чтобы получить более точное измерение.Например, предположим, что у вашего мультиметра есть розетка с предохранителем на 10 А и розетка с предохранителем на 200 мА. Используя розетку на 10 А, вы измеряете ток 150 мА. Тогда было бы безопасно провести повторное измерение с розеткой 200 мА (и более низким значением на ручке).
  • Сопротивление : Если вы измеряете объект с известным сопротивлением, вы можете использовать это значение для выбора соответствующей настройки сопротивления. Как и в случае с током и напряжением, вам нужно выбрать следующее по величине значение сопротивления на вашей шкале.Например, чтобы измерить резистор 4,7 кОм, вы должны выбрать 20 кОм. Если вы измеряете объект с неизвестным сопротивлением, вам просто нужно будет угадать, но сложно повредить мультиметр или объект, который вы проверяете при измерении сопротивления, так что это не большая проблема.

Одно и то же значение может отображаться по-другому при измерении с другой шкалой, выбранной на шкале мультиметра. Для примера, давайте измеряем напряжение постоянного тока от батареи AA, которое мы ожидаем равным 1.5 В – с помощью мультиметра с настройками на 200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В и 600 В. При замере батареи с каждой настройкой получаем такие показания:

Настройка шкалы мультиметра Чтение экрана
200 мВ 1.
1,607
20 В 1,60
200В 1.6
600 В 001
Таблица 2. Показания при измерении напряжения одной батареи AA с использованием различных настроек шкалы на мультиметре с ручным выбором диапазона.

“1”. Это способ мультиметра сказать, что он «перегружен» – значение 1,6 В выходит за пределы выбранного диапазона 200 мВ. В этом случае другие мультиметры могут отображать «OVER» или «OL». Обратите внимание, что по мере увеличения диапазона точность уменьшается .При настройке 2 В показание отображает 3 десятичных знака. При настройке 200 В показание отображает только один десятичный разряд.

Вам также может потребоваться учитывать метрические префиксы при чтении числа с экрана мультиметра. Например, предположим, что ваш экран показывает «6,1», когда вы измеряете ток с настройкой «10A». Это означает, что ваше текущее измерение составляет 6,1 ампер. Однако, если на экране отображается «6,1», когда текущая шкала установлена ​​на 20 мА, это означает, что вы измеряете 6.1 милли ампер.

Мой мультиметр не работает! Что случилось?

Не паникуйте! Есть несколько распространенных ошибок, которые легко исправить.

  • Убедитесь, что в мультиметре свежие батарейки.
  • Некоторые мультиметры имеют функцию автоматического энергосбережения и отключаются после определенного периода бездействия. В этом случае поверните шкалу мультиметра в положение «выключено», а затем снова включите его.
  • Убедитесь, что ваши датчики подключены к правильным портам для того, что вы хотите измерить (см. «Как мне измерить… “разделы выше).
  • Убедитесь, что вы подключаете свои щупы к цепи правильным образом (последовательно или параллельно) для того, что вы хотите измерить (см. Разделы «Как измерить …» выше).
  • Убедитесь, что на шкале мультиметра выбрана правильная настройка того, что вы хотите измерить; например, если вам нужно измерить напряжение постоянного тока, убедитесь, что на шкале не выбран ток, сопротивление или напряжение переменного тока.
  • Если ваш мультиметр не поддерживает автоматический выбор диапазона, вам может потребоваться вручную настроить диапазон.Если на экране мультиметра всегда отображается «0», это может означать, что выбранный вами диапазон слишком велик. Если отображается «OL», «OVER» или «1», возможно, выбранный вами диапазон слишком мал. Каждый мультиметр индивидуален, поэтому вам может потребоваться прочитать руководство к мультиметру, чтобы узнать, что означает дисплей на экране. Затем вы можете соответствующим образом отрегулировать диапазон.
    • Например, если вы пытаетесь измерить напряжение батареи 9 В, но у вашего мультиметра установлено значение 2 постоянного тока, этот диапазон слишком мал, и вам придется увеличить его до более высокого значения, например 20 постоянного тока.

Все еще не работает? Возможно, в мультиметре перегорел предохранитель. См. Предложения в следующем разделе.

Как узнать, нужно ли заменить предохранитель?

Некоторые мультиметры имеют предохранитель (или несколько предохранителей), который «перегорает», когда через них проходит слишком большой ток, что затем предотвращает прохождение большего количества электричества и, надеюсь, спасает остальную часть мультиметра от повреждений. В некоторых мультиметрах эти предохранители можно заменить, если они перегорели, но инструкции по их замене (и выяснение, нужно ли вообще заменять) будут отличаться для разных моделей мультиметра.

Возможно, вам потребуется открыть мультиметр, чтобы получить доступ к предохранителям ( Важно : всегда отсоединяйте щупы перед тем, как это сделать). У некоторых мультиметров есть крышки, которые отрываются или соскальзывают, а у некоторых есть винты, которые необходимо сначала удалить. Предохранители обычно выглядят как маленькие стеклянные цилиндры с металлическими крышками на конце и тонкой проволокой, идущей посередине:


Рисунок 10. Типичный предохранитель.

Если предохранитель перегорел, он мог заметно почернеть или обгореть.Проволока внутри могла полностью сгореть и больше не видна.

Как заменить предохранитель?

Важно : Всегда отключайте провода от мультиметра, прежде чем открывать крышку для замены предохранителя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *