A multiméter használata (Alapvető útmutató kezdőknek)
Eszközök és tippek

A multiméter használata (Alapvető útmutató kezdőknek)

Elszakadt a lánc? Működik a kapcsolód? Talán szeretné tudni, hogy mennyi energia maradt az akkumulátorokban.

Akárhogy is, egy multiméter segít megválaszolni ezeket a kérdéseket! A digitális multiméterek nélkülözhetetlen eszközökké váltak az elektronikus eszközök biztonságának, minőségének és hibáinak értékeléséhez.

    A multiméterek rendkívül hasznosak különféle elektromos alkatrészek diagnosztizálására. Ebben a praktikus útmutatóban végigvezetem, mit kell tudni a multiméter használatáról annak alapvető funkcióival kapcsolatban.

    Mi az a multiméter?

    A multiméter egy olyan műszer, amely az elektromos mennyiségek széles skáláját képes mérni. Használhatja, hogy megtudja, mi történik az áramköreivel. Ez segít az áramkör minden olyan összetevőjének hibakeresésében, amely nem működik megfelelően.

    Ezenkívül a multiméter kiemelkedő sokoldalúsága abból fakad, hogy képes mérni a feszültséget, az ellenállást, az áramerősséget és a folytonosságot. Leggyakrabban a következők ellenőrzésére használják:        

    • Aljzatok a falban
    • adapterek
    • Technika
    • Elektronika otthoni használatra
    • Elektromos áram a járművekben

    Multiméter alkatrészek 

    A digitális multiméter négy fő részből áll:

    monitor

    Ez az elektromos méréseket megjelenítő panel. Négy számjegyű kijelzője negatív előjel megjelenítésére is képes.

    Kiválasztó gomb 

    Ez egy kerek tárcsa, ahol kiválaszthatja a mérni kívánt elektromos egység típusát. Választhat AC volt, DC volt (DC-), amper (A), milliamper (mA) és ellenállás (ohm). A választógombon egy diódajel (jobbra egy vonallal ellátott háromszög) és egy hanghullám szimbólum jelzi a folytonosságot.

    Szondák

    Ezek az elektromos alkatrészek fizikai teszteléséhez használt piros és fekete vezetékek. Az egyik végén hegyes fémhegy, a másikon banándugó található. A fémhegy megvizsgálja a tesztelt alkatrészt, a banándugó pedig a multiméter egyik portjához csatlakozik. Használhatja a fekete vezetéket a földelés és a nullapont tesztelésére, a piros vezetéket pedig általában a forró kapcsokhoz használják. (1)

    kikötők 

    A multiméterek általában három portot tartalmaznak:

    • COM (-) - azt jelzi, hogy a közös és a fekete szonda általában hol van csatlakoztatva. Egy áramkör földelése általában mindig rá van kötve.
    • mAΩ - az a hely, ahol a piros szonda általában csatlakoztatva van a vezérlőfeszültséghez, ellenálláshoz és áramhoz (200 mA-ig).
    • 10A - 200 mA feletti áramok mérésére szolgál.

    Feszültségmérés

    Digitális multiméterrel DC vagy AC feszültség méréseket végezhet. Az egyenfeszültség V, a multiméteren egyenes vonallal. Másrészt az AC feszültség V hullámvonallal. (2)

    Az akkumulátor feszültsége

    Az akkumulátor, például az AA elem feszültségének mérése:

    1. Csatlakoztassa a fekete vezetéket a COM-hoz, a pirosat pedig a mAVΩ-hoz.
    2. A DC (egyenáram) tartományban állítsa a multimétert "2V"-ra. Szinte minden hordozható eszközben egyenáramot használnak.
    3. Csatlakoztassa a fekete mérőzsinórt a „-” jelhez az akkumulátor „földelésében”, a piros mérőzsinórt pedig a „+”-hoz vagy a tápfeszültséghez.
    4. Finoman nyomja a szondákat az AA elem pozitív és negatív pólusaihoz.
    5. Körülbelül 1.5 V-ot kell látnia a monitoron, ha teljesen új akkumulátorral rendelkezik.

    Áramköri feszültség 

    Most nézzük meg a feszültségszabályozás alapáramkörét valós helyzetben. Az áramkör egy 1k ellenállásból és egy szuperfényes kék LED-ből áll. Az áramkör feszültségének mérése:

    1. Győződjön meg arról, hogy az áramkör, amelyen dolgozik, engedélyezve van.
    2. Az egyenáramú tartományban forgassa a gombot „20V” állásba. A legtöbb multiméternek nincs automatikus hatótávolsága. Tehát először be kell állítania a multimétert arra a mérési tartományra, amelyet képes kezelni. Ha 12 V-os akkumulátort vagy 5 V-os rendszert tesztel, válassza a 20 V-os opciót. 
    3. Kis erőfeszítéssel nyomja meg a multiméter szondáit két nyitott fémfelületen. Az egyik szondának érintkeznie kell a GND csatlakozással. Ezután a másik érzékelőt a VCC-hez vagy az 5V-os tápegységhez kell csatlakoztatni.
    4. Figyelnie kell az áramkör teljes feszültségét, ha azt méri, hogy a feszültség honnan lép be az ellenállásba a LED-en lévő földelés helyéig. Ezt követően meghatározhatja a LED által használt feszültséget. Ezt LED feszültségesésnek hívják. 

    Az sem jelent problémát, ha olyan feszültségbeállítást választ, amely túl alacsony a mérni kívánt feszültséghez. A számláló egyszerűen 1-et mutat, jelezve a túlterhelést vagy a tartományon kívül esőt. Ezenkívül a szondák megfordítása nem okoz fájdalmat, és nem okoz negatív értékeket.

    Árammérés

    Fizikailag meg kell szakítani az áramot, és a mérőt a vezetékhez kell csatlakoztatni az áram méréséhez.

    Itt, ha ugyanazt az áramkört használja, amelyet a feszültségmérésnél használtunk.

    Az első elem, amire szüksége lesz, egy tartalék huzal. Ezt követően kell:

    1. Válassza le a VCC vezetéket az ellenállásról, és adjon hozzá egy vezetéket.
    2. Egy szonda a tápegység teljesítmény kimenetétől az ellenállásig. Hatékonyan "megszakítja" az áramkört.
    3. Vegyünk egy multimétert, és ragasszuk a vonalba, hogy megmérjük a multiméteren átfolyó áramot a kenyérsütőtáblába.
    4. Használjon aligátorkapcsokat, hogy a multiméter vezetékeit rögzítse a rendszerhez.
    5. Állítsa a tárcsát a megfelelő pozícióba, és mérje meg az aktuális csatlakozást egy multiméterrel.
    6. Kezdje egy 200 mA-es multiméterrel, és fokozatosan növelje. Sok kenyértábla 200 milliampernél kevesebb áramot vesz fel.

    Ügyeljen arra is, hogy a piros vezetéket a 200 mA-es biztosítékkal ellátott porthoz csatlakoztassa. Az óvatosság kedvéért kapcsolja a szondát a 10A-es oldalra, ha arra számít, hogy az áramkör 200 mA körül vagy annál többet fog használni. A túlterhelésjelzőn kívül a túláram egy biztosíték kiolvadását okozhatja.

    Ellenállás mérés

    Először is győződjön meg arról, hogy a tesztelt áramkörön vagy alkatrészen nem folyik áram. Kapcsolja ki, akassza le a falról, és vegye ki az elemeket, ha vannak. Akkor a következőket kell tennie:

    1. Csatlakoztassa a fekete vezetéket a multiméter COM portjához, a piros vezetéket pedig a mAVΩ porthoz.
    2. Kapcsolja be a multimétert, és kapcsolja ellenállás módba.
    3. Állítsa a tárcsát a megfelelő pozícióba. Mivel a legtöbb multiméternek nincs automatikus tartománya, manuálisan kell beállítania a mérni kívánt ellenállás tartományát.
    4. Helyezzen egy szondát a tesztelt alkatrész vagy áramkör mindkét végére.

    Mint említettem, ha a multiméter nem az alkatrész tényleges értékét jeleníti meg, akkor 0-t vagy 1-et fog kiolvasni. Ha 0-t vagy a nullához közelebb van, akkor a multiméter tartománya túl széles a pontos mérésekhez. Másrészt a multiméter egyet vagy OL-t mutat, ha a tartomány túl alacsony, ami túlterhelést vagy túltartományt jelez.

    Folytonossági teszt

    A folytonossági teszt meghatározza, hogy két tárgy elektromosan össze van-e kapcsolva; ha vannak, az elektromos áram szabadon áramolhat egyik végétől a másikig.

    Ha azonban nem folyamatos, akkor lánctörés van. Lehetséges, hogy kiégett a biztosíték, rossz forrasztási csatlakozás vagy rosszul csatlakoztatott áramkör. A teszteléshez a következőket kell tennie:

    1. Csatlakoztassa a piros vezetéket a mAVΩ porthoz, a fekete vezetéket pedig a COM porthoz.
    2. Kapcsolja be a multimétert, és kapcsolja folyamatos üzemmódba (ezt egy hanghullámnak tűnő ikon jelzi). Nem minden multiméter rendelkezik folyamatos üzemmóddal; ha nem, akkor átkapcsolhatja az ellenállási mód legalacsonyabb tárcsázási beállítására.
    3. Helyezzen egy szondát minden tesztelni kívánt áramkör vagy alkatrész végére.

    Ha az áramkör folyamatos, a multiméter sípol, és a képernyőn nulla (vagy nullához közeli) érték jelenik meg. Az alacsony ellenállás egy másik módszer az ellenállási mód folytonosságának meghatározására.

    Másrészt, ha a képernyőn az egyik vagy az OL látható, akkor nincs folytonosság, így nincs csatorna az elektromos áramnak az egyik érzékelőtől a másikhoz.

    Tekintse meg az alábbi listát további multiméteres oktatási útmutatókért;

    • Hogyan használjunk multimétert a feszültség alatt álló vezetékek feszültségének ellenőrzésére
    • Hogyan teszteljük az akkumulátort multiméterrel
    • Hogyan teszteljünk egy háromvezetékes főtengely-érzékelőt multiméterrel

    Ajánlások

    (1) fém – https://www.britannica.com/science/metal-chemistry

    (2) egyenes – https://www.mathsisfun.com/equation_of_line.html

    Hozzászólás