マルチメーターの正しい使用方法についての詳細な説明。 マルチメーターの使用方法: 測定を行います。

初心者でもプロでも、電気技師であれば誰でもこの種のテスターをマルチメーターとして使用できるはずです。 この装置は次の用途に使用されます 広範囲に 1 つの小さなボックスのおかげで、あらゆるデバイスの電気導体に関する誤動作を検出したり、閉じた配線の断線を検出したりできるためです。 マルチメーターを正しく使用する方法は、この記事から学びます。


測定器の開発は電気の出現直後から始まりましたが、どの機種も非常に大型で、測定できる指標は 1 つだけでした。 電流、抵抗、電圧を測定するための複数のインジケーターに対応できる最初のテスターは、1952 年にソ連の科学者によって作成されました。 TT-1 と名付けられ、それ以来、数多くの改良が加えられてきました (TT-2、TT-3、TL-4、TT など)。


マルチメーターの仕組み

各デバイスには、それぞれ黒色のワイヤと赤色のワイヤを備えた 2 本のリード線が装備されています。 さらに、巣は2〜4個あります。 赤いワイヤは電位であり、測定に使用され、黒いワイヤは総質量を担当します。 先端のマスワイヤーにはクリップ(ワニ口)が付いており、被測定機器のマスに簡単に接続できます。 赤色の出力は、ft、+、V、アンペア (A)、ミリアンペア (mA)、10A、20A などの記号が付いているコネクタに挿入されます。

スイッチを見ると、次のオプションを構成できます。

  • 10V、50V、250V、1000VのAC電圧を選択でき、 直流(ACV および DCV);
  • 5mA、50mA、500mA - 電流の強さ。
  • アナログでは X1K、X10、X100、デジタルでは 200Ohm、2kOhm、20kOhm、200kOhm、2mOhm - これは抵抗を指定された倍数で乗算したものです。

デジタルマルチメーターには、ダイオードの音の連続性、温度センサー、周波数メーター、コンデンサー静電容量の測定、トランジスタトラックのチェックなどの追加機能があります。

重要!いくつかのインジケーターを測定したいが、デバイスの正確なパワーがわからない場合は、最大値を 1 目盛り下げて適切な測定値に設定します。 したがって、テスターが焼けることはありません。

まず、プローブを適切なソケットに挿入する必要があります。黒はCOMとマークされたソケットに、赤はV、mAとマークされたソケットに挿入します。 3 番目のソケットには 10ADC と書かれていますが、これは最大 10A までの大電流を測定するためのものです。 次に、レギュレーターをACVまたはDCVに設定します。 コンセントのマルチメータで電圧を測定するにはどうすればよいですか? 交流なのでACV750に設定する必要があります。

より複雑な測定については、以下に例を示します。


マルチメーターで抵抗をチェックする方法

固定抵抗器は必須の要素です 電子回路一定の抵抗を持っています。 電流から電圧へ、またはその逆の線形処理を行うように設計されています。 固定抵抗器のテスト方法を以下に説明します。

まず、レギュレータを抵抗乗数(オーム)に設定する必要があります。 実験装置の望ましい値がわからない場合は、測定中に、画面上の単位が別の桁に変わるまで乗数を切り替えます。


次に、マルチメーターで抵抗を測定する方法を調べるために固定抵抗器を使用する必要があります。


プローブを接点に接続すると抵抗をチェックできます。抵抗器自体に示されているように 82 オームを示すはずです。 測定値が 10% 未満の場合は、抵抗器を廃棄することができます。

ここで、たとえば 47 kOhm と表示されている可変抵抗器を考えてみましょう。


極端な接点での抵抗をチェックした後、インジケーターは抵抗器ケースのマークと一致する必要があります。抵抗値が低い場合、それが動作していない部品であることは事実ではありません。 抵抗器のノブを左に回し、中央のピンで左側を確認します。 右折して右側の真ん中のターミナルを確認してください。 2 つの結果を加算し、指標が最初の結果に収束する場合、そのような変数は依然として家庭内で役に立ちます。

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この記事では、消費者の要件、将来のタスクの特性、測定器市場の概要を考慮して、家庭用にどのデバイスを選択するのが良いかを詳しく説明します。

マルチメータで電流を測定する方法

電流の強さは電気回路内でのみ測定されます。 単に短絡が発生するだけなので、ソケットの電流をテストすることはできません。 力は、AC または DC 電気回路で測定されます。 可変電力はすべての家庭用電化製品に供給され、定数はバッテリーから供給されます。

テスト対象の回路に適したすべてのモードを設定したら、プローブを最初のノードに立てかけ、残りのノードを順番に鳴らして、このノードが設計されている場合よりも大きな電流がどのノードに供給されているかを確認します。

重要!マルチメーターを使用した電流測定の場合、感電の可能性が非常に高いため、テスト時にゴム手袋を使用することを忘れないでください。 また、湿度の高い回路では測定を行わないでください。


マルチメータを使用して電界効果トランジスタをテストする方法

このようなトランジスタは、n 型と p 型のチャネルに分けられます。 n 型の方が一般的であるため、その検証については以下で説明します。


  1. マルチメーターで抵抗レベルまでトランジスタを鳴らすにはどうすればよいですか? デバイスの抵抗測定をオンにし、制限を 2kΩ に設定します。 プローブはソースとドレインに立てかける必要があります (図では、プローブは対応する文字と c で示されています)

極性を変更するときは、インジケーターの数値がほぼ同じになるようにしてください。

  1. 測定源 - シャッターの除去。 マルチメータはダイオード導通モードに切り替える必要があります。 赤いワイヤはゲート (図の文字 h でマーク) に接続され、黒いワイヤはソースに接続されます。 オープン遷移ではインジケーターが 650 mV (+/-) の数値に低下するはずです。

極性を変更する場合、値は無限大、つまり 1 である必要があります。


  1. 次に、ストック - シャッターインジケーターを確認します。 すべての操作は段落 2 と同様に実行され、黒いプローブのみがドレインに接続されます。 スコアは同じになるはずです。

極性の変更はポイント 2 と同様です。

すべてのポイントを完了し、インジケーターが上の図のものと同様であれば、トランジスタは使用可能であると見なされます。

マルチメータを使用してコンデンサをテストする方法

すべてのコンデンサは有極性と無極性に分けられます。 極性コンデンサは電解コンデンサであり、他のすべての変更は無極性デバイスです。

極性モデルの特徴は、基板へのはんだ付け方法にあります。 プラスの接点は基板のプラスに、マイナスはマイナスに半田付けされます。 無極性なのでお好みのはんだ付けが可能です。

極性コンデンサを扱う際の安全性については、接点が間違ってはんだ付けされている場合、爆発する可能性があります(ソビエトモデルに適用されます)。輸入品にはケースの上部に特別な折り目があり、爆発の場合には簡単に開きます。そして事故を抑えます。


コンデンサの特性について言えば、コンデンサ自体には常に交流のみが流れ、直流は数秒間だけ(充電されるまで)通過し、その後は通過しないことに注意してください。 マルチメーターでコンデンサの静電容量を測定するには、コンデンサの静電容量が 0.25 マイクロファラッドである必要があります。 それ以外の場合は、LC メーターなどの機器が必要になります。

測定を開始するには、コンデンサのマイナス接点がどこにあるかを確認する必要があります。 これは簡単に行われます。 メーカーはケースに黒いチェックマークを付けますが、これはその下にマイナスがあることを示します。


テスト対象の物体を取り出し、金属導体の助けを借りて、相互間の接点を閉じます。 それだけで、コンデンサは放電されます。 次に、マルチメーターを使用して、ダイヤル モードを設定します。 プローブを接点に取り付けます。 デバイスが最初に表示するのは最小値ですが、テスターに​​は定電流を生成するバッテリーが搭載されています。 プローブを接点上に保持し続けると、コンデンサが充電され、インジケーターが無限に増加し続けることがわかります (ディスプレイ上の 1)。

初めてマルチメータをデバイスに接続したときに、抵抗がゼロであるか、すぐに 1 を示す場合、このコンデンサは機能していません。

注記!別の確認方法もあります。 コンデンサの電力に対応するエネルギー源からコンデンサを充電し、金属の助けを借りて接点を閉じる必要があります。 接触した瞬間に火花が発生した場合、コンデンサは動作状態にあります。

メソッドの呼び出し

停電の例は数多くありますが、どれを特定するにはダイヤルを使用する必要があります。 断線は、家電製品に電力を供給するワイヤーと、隠れた配線の両方で発生する可能性があります。 マルチメーターを使用して簡単な手順でギャップを特定できます。

  1. 例として、3 本のワイヤがあるコンピュータ モニタからのケーブルがチェックされます。

マルチメータの抵抗測定モードを設定します。 次に、最初のプローブをプラグの接点の 1 つに立て掛け、2 番目のプローブをワイヤの他端にあるコネクタの各スロットに順番に差し込みます。 マルチメーターのディスプレイには約 2.5 オームの数字が表示されます。値が 10 オームに達した場合、このコアにはブレークが含まれています。 ゼロを示すコネクタは、プラグの電源接点に属しません。

  1. 隠蔽配線を確認する方法。 マルチメータをダイオード導通機能に設定します。 次に、機関銃を持って配電盤に行く必要があります。 インジケータードライバーを使用して、最初にすべての機械の電源を入れて位相を見つける必要があります。 見つかった位相を絶縁テープでマークします。

次に、ゼロを定義する必要があります。 電圧をチェックするデバイスとレギュレータを 750V に設定します。 1 つのプローブを位相に向けて傾け、2 つ目のプローブで残りのすべてのケーブルを、そのうちの 1 つが 220 のインジケーターを発するまで鳴らします。また、見つかったワイヤにマークを付けます。 このようにして、残りのペアをすべて見つける必要があります。


各導体を鳴らすには、電源から切り離す(機械から切り離す)必要があります。 マルチメーターをダイヤルしてプローブを相互に接続するように設定します。 ディスプレイにゼロが表示されます。 プローブを開いた後、それらを一対の導体に触れさせます。 ワイヤ全体では抵抗がゼロになります。 残りのペアのワイヤを鳴らすことにより、どの回線で断線が発生したかを判断できます。

注記!インジケーターを本格的に読み取るには、プローブの先端をチェック対象の接点にしっかりと押し当てる必要があります。

ヒントとコツ

  1. アナログ (ポインター) マルチメーターを使用する場合は、平らな面に置き、機器の近くでの振動を避ける必要があります。 そうしないと、インジケーターにエラーが表示されます。
  2. 測定装置の電源を入れたままにしないでください。バッテリーがすぐに消耗してしまいます。 マルチメータにOFFボタンがない場合は、電圧を測定する位置を設定する必要があります。
  3. プローブの端が汚れると、インジケーターにエラーが発生しますので、手で触らないようにしてください。
  4. マルチメーターを使用してアクションを実行する前に、急いで各ステップを計算してください。 測定を間違えると、機器の故障により測定が不完全になる可能性があります。

一般的な結論

これで、マルチメーターを正しく使用する方法がわかりましたが、目的のインジケーターに設定することに従って、その設定を決して無視しないでください。 このようなデバイスの助けを借りて、電気と簡単に友達になることができます。 電気のトラブルシューティングがうまくいきますように。

現代の自動車はエレクトロニクスなしでは完成せず、さらには電気回路やデバイスが詰め込まれているだけです。 車の電気回路の故障を迅速に診断するには、少なくともマルチメーターなどのデバイスが必要です。

この記事では、最も一般的な変更を検討し、ダミー用のマルチメーターの使用方法を詳細に分析します。 このデバイスを手にしたことがないが、学びたい人向け。

マルチメータの主なコネクタと機能

何が問題となっているのかをよりよく理解するために、マルチメーターの鮮明な写真を提供し、モードとコネクタを分析します。

ワイヤーを接続するコネクタから始めましょう。 黒い線はCOM(COMMON、翻訳では共通を意味します)と呼ばれるコネクタに接続されています。 ほとんどの場合、接続用のコネクタが 2 つある赤色のワイヤとは異なり、黒色のワイヤは常にこのコネクタにのみ接続されます。

  • VRmA コネクタ - 10 A (アンペア) を超える電圧、抵抗、電流の測定に使用されます。
  • 10A コネクタ - 最大 10 A の電流の測定に使用します。

マルチメータの機能と範囲

中央のポインターの周囲に白い輪郭で区切られた範囲が表示されます。それぞれを分析してみましょう。

  • DCV - (DC - 直流、V - 電圧) このレンジを使用して、直流電圧を測定します。 ボルトとミリボルトは目盛りに表示されます。
  • ACV - (AC - 交流、V - 電圧) 電圧がそれに応じて測定されます。 交流電流;
  • DCA - (DC - 直流、A - アンペア) 直流電流の測定 (200 マイクロアンペアから 200 ミリアンペアの範囲がデバイスに表示されます)。
  • 10A - より大きな DC 電流用の別の測定範囲。これを行うには、赤いワイヤを上部のコネクタに再配置する必要があります。
  • hFE - トランジスタテストモード。
  • オメガ - 抵抗測定範囲。

バッテリーの直流電圧測定

マルチメーターの使用方法の良い例を示します。つまり、従来のバッテリーの DC 電圧を測定します。

バッテリーの DC 電圧が約 1.5 V であることが最初にわかっているので、すぐにスイッチを 20 V に設定できます。

重要!測定する機器またはデバイスの DC 電圧がわからない場合は、常にスイッチを目的の範囲の最大値に設定し、必要に応じて誤差を減らすためにスイッチを下げる必要があります。

目的のモードをオンにして、直接測定に進み、赤いプローブをバッテリーのプラス側に、黒いプローブをマイナス側に当てます。画面上の結果を確認します(結果は1.4と表示されるはずです)。 1.6 V、バッテリーの状態によって異なります)。

交流電圧測定の特徴

AC電圧を測定する場合に何に注意する必要があるかを詳しく分析してみましょう。

作業前に、どのコネクタに線が差し込まれているかを必ず確認してください。交流電流を測定する場合、赤い線を電流測定コネクタ(10Aコネクタ)に差し込むと、ショートが発生する可能性があり、非常に好ましくありません。

繰り返しになりますが、AC 電圧範囲がわからない場合は、スイッチを最大の位置に設定してください。

たとえば、家庭環境では、ソケットと電化製品の電圧はそれぞれ約 220 V であることがわかっており、ACV 範囲の 500 V をデバイスに安全に設定できます。

マルチメーターを使って車内の漏れ電流を測定する方法

マルチメーターを使用して自動車の漏れ電流を測定する方法を考えてみましょう。 まずすべての電子機器の電源を切り、イグニッションからキーを取り外します。 次に、バッテリーのマイナス端子を外す必要があります(プラス端子はそのままにしておきます)。 マルチメータを直流10Aを測定するモードに設定します。赤いワイヤを適切なコネクタ(上部、10Aに対応)に再配置することを忘れないでください。 1つのプローブを切断されたワイヤの端子に接続し、2番目のプローブをバッテリーのマイナスに直接接続します。

値の急上昇が止まるまで少し待つと、車に必要な漏れ電流値が表示されます。

どの程度の漏れ値が許容されるか

  • 最小許容値は 15 mA です。
  • 自動車の最大漏れ電流は70mAです。

最大値を超えた場合は、漏れの検索に進む必要があります。 車両内のあらゆる電気機器によって漏れが発生する可能性があります。

探索の基本原理は、ヒューズを交互に引き抜き、漏れ値を確認することです。 ヒューズを取り外しても、デバイスのリーク値が変化していない場合は、このヒューズが担当するデバイスに問題はありません。 また、削除後に値が急上昇し始めた場合は、対応するデバイスに問題があることを意味します。

マルチメーターの使い方。

マルチメーターは、定数の測定、 交流電圧、抵抗と電流の強さ。 多くのマルチメータには、トランジスタのゲインを測定する機能があり、ダイオードや短絡の導通などをテストするための特別なモードもあります。 一言で言えば、「マルチ」(多くの場合)「テスター」です。

などの高価なモデル 測定器追加機能: 温度測定 (熱電対プローブを使用)、コイルのインダクタンス、コンデンサの静電容量が含まれます。

10〜15ドル相当の中国製の低価格デバイス「XL830L」を例に、マルチメーターの使用方法を学びます

その納品セットには、測定を行うための単純な「プローブ」のセットが含まれています。 必要に応じて、より優れた、またはより快適なものと交換できます。

👉 注: 両方のワイヤの入口点を中空のプラスチック製ホルダー チューブに何か (粘着テープ、電気テープ) ですぐに固定できるように準備してください。 実際のところ、チューブ内の導体はしっかりと固定されておらず、「プローブ」を回したり曲げたりすると、測定チップの基部近くで導体が簡単に外れてしまう可能性があります(非常に薄っぺらなはんだのため)。

マルチメーターを完全に使い始める前に、デジタル テスターを詳しく見てみましょう。
上部には、最大 4 桁 (最大値は 9999) を表示できる 7 セグメントのデジタル ディスプレイがあります。 バッテリーが放電すると、対応する文字「bat」がバッテリーに表示されます。

ボードの下には 2 つのボタンがあります。 左側には「保持」ボタンがあります。これは、最後の値の読み取り値を保持します(メモ帳にコピーするときにメモリに保持されないようにするため)。 そして右側 - 「バックライト」 - 画面のバックライトが青です(照明条件が悪い場合に測定した場合)。 マルチメーターケースの背面には、折りたたみ式の脚スタンドがあります (テーブル上にテスターを置くのに便利です)。

デジタル マルチメーターは 9 ボルトの Krona バッテリーで駆動されます。 確かに、それに到達するには、ゴム製の保護カバーとテスターの背面カバーを取り外す必要があります。
下部の赤丸で囲まれた部分はバッテリーで、上部にはヒューズがあり、過負荷が発生した場合にメーターが故障するのを防ぐことができると思います。

したがって、マルチメータの使用を開始する前に、測定「プローブ」をマルチメータに正しく接続する必要があります。 一般原則次は次のとおりです。
黒い線(コモン、コム、コモン、グランドなどと呼び方が異なります)はマイナスです。 これを「COM」というラベルの付いたマルチテスターの対応するソケットに接続します。 赤 - 彼の右側の巣にあり、これが私たちの「プラス」です。

左側にある残りの空きソケットは、最大 10 アンペア (大電流) の制限を持つ直流電流を測定するためのもので、「ヒューズなし」という警告の刻印が示すように、ヒューズはありません。 したがって、デバイスを燃やさないように注意してください。

警告標識 (赤い三角形) にも注意してください。 その下にはMAX 600Vと書かれています。 これは、このマルチメータの最大許容電圧測定限界 (600 ボルト) です。

🚨 警告! 次のルールに注意してください。電圧 (ボルト) または電流強度 (アンペア) の測定値が事前にわからない場合は、マルチテスターの故障を防ぐために、スイッチを最大測定限界に設定します。 その後 (測定値が小さすぎるか正確でない場合) にのみ、デバイスを現在の制限値よりも低い制限値に切り替えます。

さて、実際には、マルチメーターをどのように使用するか、そしてこれらのまさに「制限」を切り替える方法は何でしょうか?

矢印の付いた円形スイッチを使用してマルチメーターを操作する必要があります。 デフォルトでは、「OFF」位置に設定されています(デバイスの電源がオフになっています)。 矢印を任意の方向に回転させることができるため、正確に何を測定したいのか、またはどのような最大制限で作業するのかをマルチテスターに​​「伝える」ことができます。

ここで非常に重要なポイントが 1 つあります。 デジタルマルチメーターを使用すると、ACとDCの両方の電流と電圧の値を測定できます。 現在、産業や日常生活では、大部分が交流を使用しています。 発電所の発電機から私たちの家まで高圧電線を「流れ」、照明ランプを「点灯」し、さまざまな家庭用電化製品に「給電」するのは彼です。

交流は、直流と比較して、(変圧器を使用して)別の(必要な)電圧の電流に変換するのがはるかに簡単です。 たとえば、10,000 ボルトは簡単に 220 ボルトに変換でき、住宅の建物のニーズに完全に穏やかに対応できます。 交流は(直流と比較して)工業規模で「抽出」し、長距離にわたって(損失が少なく)伝送することもはるかに簡単です。

上記をすべて考慮すると、マルチメーターを使用する必要があります。 したがって、次の略語を覚えてください。

DCV = DC 電圧 - (工学直流電圧) - 定電圧
ACV \u003d AC電圧 - (eng.交流電圧) - 交流電圧
DCA - (工学直流アンペア数) - 直流電圧の電流強度 (アンペア単位)
ACA - (eng. 交流アンペア数) - 交流電圧の電流の強さ (アンペア単位)

これで、マルチメーターの使い方をさらに学ぶことができます。 メーターのダイヤルをよく見てみると、メーターが厳密に 2 つの部分に分かれていることがわかります。1 つは DC 電圧の測定用、もう 1 つは AC 電圧の測定用です。
上の写真の左下に「DC」という2文字があるのが見えますか? これは、(「オフ」位置に対して)左側でマルチメータを使用して、電圧と電流の一定の値を測定することを意味します。 したがって、マルチテスターの右側は AC 電流の測定を担当します。

ここで、得た知識を実践ですぐに定着させることをお勧めします。 マルチメータを使用して、公称値 3.3 ボルトの従来の CR 2032 BIOS バッテリの容量を測定する例を示します。赤い警告を覚えていますか? リミット値は常に測定値よりも高く設定してください。 バッテリーの電圧は 3.3V であることがわかり、これは直流です。 したがって、DC スケールでの測定の「制限」を円形スイッチの 20 ボルトに設定します。

バッテリーの赤いマーク「+」記号に注意してください。 手前側に「プラス」(赤いプローブ)を、裏側に「アース」(黒)を取り付けます。

注: 極性を間違えると (プラス - マイナス、マイナス - プラス)、つまり - 「プローブ」を所定の位置で交換します - 何も悪いことは起こりません。デジタルディスプレイ上の結果の直前に「マイナス」記号が表示されます。 測定値自体は正しいままです。

それで、マルチメーターを使用しましたが、結果はどうなったでしょうか? テスターのデジタル表示(上の写真)を見てください。 そこには「1.42」という数字が表示されています。 したがって、バッテリーの電圧は 1.42 ボルト (規定の 3 ボルトではなく) になりました。 一振りしてゴミ箱へ! このようなバッテリーを使用すると、コンピュータの電源を入れるたびに BIOS 設定が自動的にリセットされます。

マルチメーターの使用方法を学び、それを効果的に操作するには、モデルに関係なく、同様のメーターで必ず満たされる次の指定を知る(覚えて、書き留めて、暗記し、入れ墨する)必要があります。
マルチメーターのより高度なモデルでは、要素の静電容量「F」(ファラッドで測定)とインダクタンス「L」(ヘンリーで計算「H」)も表示されます。


次のスイッチ位置は、AC スケールで 600 ボルトです。 家庭用電気ネットワークの電圧を測定するのに最適です(電流は交流であり、スケール値は必要な値である 220 V の数倍です)。
アウトレット内の「プローブ」の順序は重要ではありません。


次の位置は 200 ボルトです (コンセントの電圧を測定する必要はありません - マルチメーターが切れてしまいます!)。 右側には、「μ」(マイクロアンペア - アンペアの100万分の1)の記号が付いた数字「200」があります。 同様の量の値はさまざまな種類で使用できます 電気図.

次のスケールは「2m」(2 ミリアンペア - 1000 分の 2 アンペア)です。 この指標は主にトランジスタに見られます。 さらに「200m」も同様ですが、カウントダウンは 200 ミリアンペアから始まります。 次のスイッチ位置は「10A」です( 最大強度電流 - 10アンペア)。 ここは大潮流域なので気をつけてください! ここでは、写真では「10ADC」と示されている特別なソケットに赤い「プローブ」を含める必要があります。

短絡の音波 (導通) 線のアイコン。 これは私たちにとって何の役に立つのでしょうか? 例を見てみましょう。

一部のケーブルに署名を忘れたという状況を想像してください (実際、非常に現実的であることが判明しました)。 次のことが判明しました。建物の反対側の棟 (ユーザーのコンピュータ ソケットの近く) では、この特定の結末が 100 本のケーブルのうちのどのケーブルに属しているのかわかりません。また、「ハッピー エンディング」の検索は自動的に別のケーブルに切り替わります。タスク

ここで、マルチテスターを短絡ケーブルの「ダイヤラー」として使用するモードが役に立ちます。 名前自体にヒントがあるため、この非常に短い回路(ショートサーキット)を整理するために、次のことが残されています。

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疑問に思っていたら」 マルチメーターの使い方は?」ということであれば、少なくともあなたはすでに何を知っていますか 電気そして緊張感。 そうでない場合は、私のエレクトロニクス教科書の最初の章をよく読んでおくことをお勧めします。

では、マルチメーターとは何でしょうか?

マルチメーター -これは、複数の測定装置の機能を組み合わせた万能複合測定装置であり、あらゆる範囲の電気量を測定できます。

マルチメーター機能の最小セットは、電圧、電流、抵抗の測定です。 しかし、現代のメーカーはそれだけに留まらず、コンデンサの静電容量、電流周波数、ダイオードの導通(両端の電圧降下の測定)などの一連の機能を追加しています。 pn接合), サウンドプローブ、温度測定、トランジスタの一部のパラメータの測定、内蔵の低周波発生器など。 最新のマルチメーターのこのような一連の機能により、結局のところ、それをどのように使用するかという疑問が本当に生じます。

また、マルチメーターは、 デジタルとアナログ 。 ジャングルについては詳しく説明しません。測定値を表示するための機器が外見的に異なることだけを述べます。 アナログマルチメーターでは矢印であり、デジタルマルチメーターでは 7 セグメントインジケーターの形をしています。 しかし、私たちはマルチメーターという言葉をデジタルマルチメーターとして理解することに慣れています。 したがって、この記事ではデジタルマルチメーターの使用方法を説明します。

たとえば、広く使用されているシリーズのマルチメーターを考えてみましょう。 M-830または DT-830。 このシリーズにはいくつかの変更があり、そのマーキングは最後の桁と、このデバイスに組み込まれている一連の機能によって異なります。

この雑誌の次号のいずれかでこのラインのマルチメーターをレビューする予定ですので、記事の最後にある雑誌の新しい号を購読することを忘れないでください。 例を使用してマルチメーターの操作方法を説明します デバイス M-831.

M-831 デジタルマルチメーターの主な機能と機器制御の目的

慎重に検討してください 外板マルチメーター。 ここでは、上部に7セグメント液晶ディスプレイがあり、そこに測定値が表示されます。

円の中に適用されるすべての指定をより詳細に検討し、それによってマルチメーターの動作モードを分析してみましょう。


1- マルチメーターの電源をオフにします。

2 - 交流電圧値を測定するモード。200 ボルトと 600 ボルトの 2 つの測定範囲があります。

ACV-AC電圧- (英語。 交流電圧) - 交流電圧

3 - 次の範囲の直流値を測定するモード: 200 μA、2000 μA、20 mA、200 mA。

マルチメーターの他のモデルでは、この指定が使用される場合があります。 DCA- (英語。 直流アンペア数) - 直流。

4 - 最大10アンペアの大きな直流電流を測定するためのモード。

5 - ワイヤーの音の連続性。呼び出されたセクションの抵抗が 50 オーム未満になると、音声信号がオンになります。

6 - ダイオードの状態をチェックし、ダイオードの p-n 接合における電圧降下を示します。

7 - 抵抗値測定モードには、200 オーム、2000 オーム、20 kオーム、200 kオーム、2000 kオームの 5 つの範囲があります。

8 - DC 電圧測定モードには、200 mV、2000 mV、20 V、200 V、600 V の 5 つのレンジがあります。

マルチメーターの他のモデルでは、この指定が使用される場合があります。 DCV-DC電圧- (英語。 直流電圧) - 一定の圧力。

マルチメーターのフロントパネルの右下隅には、付属のコードをプローブに接続するための 3 つのソケットがあります。


ここではすべてが簡単です。

- すべてのモードおよびすべての範囲の共通 (マイナス) ワイヤ用の下部ソケット。

- すべてのモードおよびすべての範囲におけるプラス線の平均的なソケット 最大10Aの電流測定モードを除く;

- 最大 10 A の電流測定モードのプラス線用の上部ソケット。

200 mA を超える電流を測定する場合は、プラスのワイヤを上部のソケットにのみ接続してください。

マルチメーターは、9ボルトのバッテリータイプ「Krona」または標準サイズの6F22に従って電力を供給します。


マルチメータの背面カバーの下の内部には、通常 250 mA のヒューズがあり、最大 200 mA の電流測定モードでデバイスを保護します。


マルチメータによる電気量の測定

それでは、マルチメーターの使い方を学びましょう。 同じ M-831 マルチメーターの例を使用して電気量を測定する方法を学びます。 このマルチメーターを使用すると、最大600ボルトの直流および交流電圧、最大10アンペアの直流値および最大2メガオームの電気(アクティブ)抵抗値のみを測定できることをもう一度思い出させてください。 。

電気回路の要素 (セクション) の電圧を測定するには、デバイスのスイッチがこの要素 (または回路のセクション) と並行してオンになることを思い出してください。

回路内の電流を測定するには、デバイスを測定対象の回路の遮断部に含めます(つまり、回路要素と直列にします)。


マルチメータを使用して DC 電圧を測定する方法。

それでは、マルチメータでDC電圧を測定する方法を段階的に詳しく説明しましょう。

最初に行うことは、測定する電圧の種類と測定限界を選択することです。 DC 電圧を測定するために、マルチメータにはリミット スイッチを使用して設定される DC 電圧値の範囲があります。

測定限界を設定するには、まず測定する電圧値をおおよそ決定します。 ここでは、状況に応じて行動する必要があります。バッテリー(バッテリー、蓄電池)の電圧を測定する場合は、要素の刻印を探します。さまざまな電気回路の電圧を測定する場合は、「登ったから」と思います。 」ということであれば、マルチメーターの使い方はすでにわかっていますね。

バッテリーの定電圧を測定する必要があるとします。 電子機器(ビデオカメラのバッテリーをお持ちします)。

1. バッテリーの刻印を注意深く調べると、バッテリーの電圧が 7.4 ボルトであることがわかります。


2. 測定限界をこの電圧より大きく設定しますが、できればこの値に近い値に設定すると、測定がより正確になります。


この例では、測定限界は 20 ボルトです。

ただし、回路などで電圧を測定する場合は、デバイスが故障しないように、回路の電源電圧よりも大きな制限値を設定することをお勧めします。

3. マルチメーターをバッテリー端子に接続します(または、電圧を測定する領域に並列に)。

- 黒いプローブの一方の端をマルチメータのCOMソケットに接続し、もう一方の端を測定電圧源のマイナスに接続します。

- 赤いプローブを VΩmA ソケットと測定電圧源のプラスに接続します。


4. LCD インジケーターから定電圧の値を削除します。

注: 測定された電圧値のおおよその値がわからない場合は、最大の制限値 (M-831 - 600 ボルト) を設定して測定を開始し、測定された電圧値に最も近い制限値に連続的に近づける必要があります。 。

AC電圧を測定する際のマルチメータの使用方法。

AC電圧の測定は、DC電圧の測定と同じ原理に従って実行されます。

適切な AC 電圧測定制限を選択して、機器を AC 電圧測定モードに切り替えます。


DC電流を測定する際のマルチメータの使用方法。

830 シリーズのデバイスは DC 値のみを測定するため、AC 回路の電流を測定する必要がある場合は、別のデバイスを探してください。

電流を測定するためのマルチメータは、測定対象回路のブレークに接続されます。


ここでも、測定される回路で可能な最大電流値を決定する必要があります。

現在の値が 200mA未満、適切な測定限界を選択し、赤いプローブをソケットに接続します。 VΩmAマルチメーターをオンにして回路を開きます。


レンジ内の電流測定用 200mA-10A、赤いプローブをソケットに接続します 10A .


回路内の電圧が除去された状態で、電流測定モードでマルチメータを回路に接続することをお勧めします。大電流ではまったく安全ではないため、10Aの制限ではこれは必須の操作です。

そして最後の警告: 一部のメーカーのデバイスの特性では、マルチメーターをオンにして 10 A の制限で 15 秒以上電流を測定することはお勧めできません。

マルチメーターを使用して抵抗を測定する方法。

マルチメーターで抵抗を測定するには、マルチメーターを抵抗測定の 5 つの制限値のいずれかに切り替える必要があります。

さらに、測定限界を選択するためのルールは次のとおりです。

1. 測定された抵抗の値が事前にわかっている場合(たとえば、抵抗器の「良品」または「不良」をチェックする場合)、測定限界は測定された抵抗の値よりも大きい値が選択されますが、できるだけそれに近いもの。 この場合にのみ、抵抗測定の誤差を最小限に抑えることができます。

2. 測定された抵抗値が事前にわからない場合は、最大測定制限値 (M-831 の場合は 2000 kOhm) を設定し、制限値を変更することで測定された抵抗値に一貫して近づける必要があります。

注: マルチメータの画面に「1」が表示されている場合は、測定された抵抗の値が設定された測定限界よりも大きいことを意味します。この場合、限界を増加方向に切り替える必要があります。

抵抗を測定するには、抵抗を測定したい要素にデバイスのプローブを接続し、デバイスのインジケーターから測定値を読み取るだけです。


このビデオを見て、電流、電圧、抵抗を測定する方法だけでなく、ワイヤをリングしてマルチメータを使用してダイオードをチェックする方法も学びましょう。