Ako používať multimeter. Všeobecné pokyny, foto. Podrobný popis správneho používania multimetra.

V dnešnom článku vám chcem povedať, ako používať multimeter. Použijeme digitálny multimeter, pretože je oveľa ľahšie ovládateľný ako jeho analógoví "kolegovia" a poskytuje celkom znesiteľnú kvalitu meraní.

Používanie multimetra je jednoduché! A teraz to uvidíte :)

Multimeter sa tiež často označuje ako „multi-tester“, pretože je navrhnutý tak, aby zachytával pomerne širokú škálu indikátorov: meranie konštantných a striedavé napätie, odpor a sila prúdu. Mnoho multimetrov má tiež schopnosť merať zosilnenie tranzistorov a má špeciálny režim na testovanie diód, kontinuitu na skrat atď. Jedným slovom - " multi"(za veľa)" tester", v ľuďoch - merač napätia! :)

Ak je meranie súčinom dvoch nameraných hodnôt, relatívna chyba sa vypočíta súčtom relatívne chyby dve merania, ak je meranie súčtom dvoch nameraných hodnôt, absolútna chyba sa vypočíta súčtom absolútnych chýb dvoch meraní. Elektrické merania možno použiť s analógové zariadenia alebo digitálnych zariadení. Hlavné rozdiely medzi týmito dvoma typmi sú zhrnuté v tabuľke nižšie.

V oboch prípadoch sa zariadenie vloží do obvodu na meranie. Obvod sa potom upraví na meranie a prístroj musí čo najmenej meniť svoje správanie. Digitálne meradlá nie sú nevyhnutne presnejšie ako analógové meradlá, ale ako je vidieť vyššie, ich použitie je samozrejme oveľa praktickejšie. Z tohto dôvodu sa v elektronike takmer výlučne používajú digitálne prístroje, najmä multimeter, prístroj, ktorý dokáže merať viac veličín. Zvyčajne môže tester merať.

Drahé modely ako meracie zariadenia obsahujú ďalšie funkcie: meranie teploty (pomocou termočlánkovej sondy), indukčnosť cievky, kapacita kondenzátora.

Témy použitia tohto typu merača sme sa už dotkli v článku s názvom:. Teraz - poďme analyzovať všetko trochu podrobnejšie.

Naučíme sa používať multimeter na príklade čínskeho rozpočtového zariadenia v hodnote 10-15 $ XL830L“, ktorý používam.

Trvalé napätia Striedavé napätia Trvalé prúdy Striedavé prúdy. . Niektoré testery majú ďalšie funkcie ako napr. Meranie kapacity kapacitného kondenzátora Meranie tranzistorovým meračom Automatické meranie teplotnej stupnice. Na trhu sú veľmi lacné modely až veľmi drahé, no takmer všetky majú rovnaký vzhľad.

Zo štyroch puzdier sa zvyčajne uvádza, že sa používajú vo všetkých rozmeroch; iné sa používajú podľa veľkosti, ktorá sa má merať. V priechodkách sú zapojené dva káble, ktoré spájajú prístroj s meracím obvodom. Koncovka týchto káblov môže mať rôzny tvar v závislosti od použitia, napr.

Na dokončenie obrazu sa pozrite na analógový (ukazovateľ) multimeter, ktorý používa môj kolega:


Poďme sa teda rýchlo pozrieť na hlavné charakteristiky nášho digitálneho multitesteru.

Jeho dodávacia súprava obsahuje sadu jednoduchých "sond" (červené a čierne drôty na fotografii vyššie), pomocou ktorých sa vykonávajú merania. V prípade potreby sa dajú vymeniť za lepšie alebo pohodlnejšie.

Meranie napätia - pomocou merača ako voltmetra

Tieto operácie by sa nemali robiť unáhlene, pretože nesprávne naladenie prístroja povedie k nesprávnym údajom alebo v horšom prípade spôsobí rozbitie prístroja. Na meranie napätia medzi dvoma bodmi v obvode. Nájdite bod s veľkým potenciálom, spojte červený bod s týmto bodom a čierny s druhým. Tento typ pripojenia, znázornený na obrázku 17, funguje paralelne s rovnakým napätím. Napätie v hlave zariadenia sa v skutočnosti zhoduje s dvoma bodmi v obvode.

Poznámka: buďte pripravení okamžite pripevniť vstupné body oboch drôtov do dutých plastových rúrok držiaka niečím (lepiaca páska, elektrická páska). Vodiče v rúrkach totiž nie sú pevne upevnené a pri otáčaní a ohýbaní "sondy" sa môžu ľahko odtrhnúť (kvôli extrémne krehkej spájke) v blízkosti základne meracieho hrotu.

Meranie prúdu - použitie merača ako ampérmetra

Toto meranie je najjednoduchšie, pretože sa môže uskutočniť bez prerušenia obvodu. Meranie prúdu je náročnejšie ako meranie napätia, pretože na pripojenie prístroja musí byť obvod prerušený. Na meranie prúdu prechádzajúceho komponentom, ktorý potrebujete.

Umiestnenie smeru prúdu preruší obvod, odpojí jednu z dvoch svorkovníc komponentu, znova uzavrie obvod, vloží nástroj medzi svorku, odpojenú a zvyšok obvodu. Tento typ zapojenia, znázornený na obrázku 18, je uvedený v sérii, čo v elektronike znamená kríženie rovnakého prúdu. V skutočnosti zariadenie prechádza rovnakým prúdom, ktorým prechádza komponent.


Skôr než začnete multimeter naplno používať, pozrime sa bližšie na náš digitálny tester:


V jeho hornej časti vidíme sedemsegmentový digitálny displej, ktorý dokáže zobraziť až štyri číslice (9999 je maximálna hodnota). Keď je batéria vybitá, zobrazí sa na nej zodpovedajúci nápis: „bat“.

Meranie odporu - pomocou testera ako ohmmetra

Na meranie odporu vodiča jednoducho pripojte jeho svorky ku svorkám multimetra. Osciloskop je nástroj, ktorý vám umožňuje zobraziť priebeh napäťového signálu na obrazovke, to znamená sledovať zmenu napätia v čase. Osciloskopom sa dajú robiť aj merania, no treba rozlišovať.

Analógové osciloskopy, kde sú merania nepresné, pretože sa získavajú len pozorovaním periódy a frekvencie mriežky, sú dve vzájomne zameniteľné veličiny súvisiace s opakovaním udalosti; V generátoroch funkcií perióda určuje časový interval opakovania funkcie a frekvenciu toľkokrát, koľkokrát sa opakuje v sekunde. Táto webová stránka používa súbory cookie na analýzu návštevnosti. . Na základe elektrického odporu možno testovať konvenčné cievky pre tranzistorové zapaľovacie systémy a mapované elektronické zapaľovacie systémy.

Pod doskou sú dve tlačidlá. Ľavé tlačidlo " držať» - podržte namerané hodnoty poslednej hodnoty (aby sa nezostali v pamäti pri kopírovaní do poznámkového bloku). A na pravej strane - zadné svetlo» - podsvietenie obrazovky na modro (pri meraní v zlých svetelných podmienkach). Na zadnej strane puzdra multimetra je sklopný stojan na nohy (pre pohodlné umiestnenie testera na stôl).

Primárne meranie odporu

Test sa vykonáva pomocou multimetra na demontovanej cievke. Elektrický odpor sa meria v primárnej a sekundárnej zóne. Primárny odpor zapaľovacej cievky je určený napríklad zapojením. Multimeter na svorkách 15 a 1 cievky. Nasledujúce základné hodnoty platia pre väčšinu pracovných zapaľovacích cievok.

Sekundárne meranie odporu

  • Tranzistorový zapaľovací systém: 0,5 - 2,0 ohm.
  • Elektronický zapaľovací systém s displejom: 0,5 - 2,0 ohm.
  • Plne elektronický systém zapaľovania: 0,3 - 1,0 ohm.
Sekundárny odpor sa meria priamo na výstupe vysoké napätie. Platia nasledujúce riadiace parametre.

Poháňaný digitálny multimeter 9 voltovej batérie typu "Krona". Pravda, aby sme sa k nemu dostali, budeme musieť odstrániť gumený ochranný kryt a zadný kryt testera.


Dole je v červenom zakrúžkovaná naša batéria a hore je poistka, ktorá (dúfam) ochráni náš elektromer pred zlyhaním v prípade preťaženia.

  • Tranzistorový zapaľovací systém: 8,0 - 19,0 kOhm.
  • Elektronický zapaľovací systém s displejom: 8,0 - 19,0 kOhm.
  • Plne elektronický systém zapaľovania: 8,0 - 15,0 kOhm.
Na každom pracovnom stole je vždy tester na meranie napätia a prúdu pre hobby aj profesionálne použitie. Analógové testery boli takmer úplne nahradené digitálnymi testermi. V tomto návode sa naučíte, ako čo najlepšie používať digitálny multimeter jednoduché nastavenie prístroja, problémy spojené s meraním, čo ukazuje, že pre každý z nich nestačí správne nainštalovať prístroj, je potrebné pochopiť systém, v ktorom musíte pracovať A ako môže prístroj ovplyvniť samotné meranie.

Takže skôr, ako začnete multimeter používať, musíte k nemu správne pripojiť meracie "sondy". Všeobecný princíp tu je ďalší:


Čierny drôt (nazýva sa inak: všeobecný, com, common, mass) je mínus. Pripojíme ho k zodpovedajúcej zásuvke multitesteru s označením " COM". Červená - v hniezde napravo od neho, toto je naše" plus".

Meranie znamená porovnanie neznámej veľkosti so známym záberom ako referenciou. Vzorka a veľkosť, ktorá sa má merať, musia byť jednotné. Preto meracie prostriedky určujú pomer alebo počet, koľkokrát referenčná vzorka zasiahne meraný objekt. Napríklad, ak chcete vedieť dĺžku stola, skontrolujete, koľkokrát je v dĺžke zahrnutý centimeter alebo meter. Keď povieme, že dĺžka stola je 230 cm, znamená to, že naša dĺžka 1 cm je 230-násobkom dĺžky nášho stola.

Rovnako ako v prípade tabuľkového priestoru vidíme, koľkokrát naša inštancia povrchu zasiahne povrch tabuľky. To, čo sa hovorí, sa vzťahuje na akúkoľvek dĺžku, či už ide o dĺžku, oblasť, čas alebo iné. Aby bol proces merania zmysluplný, musí byť taký, aby sa dal reprodukovať a nemenil množstvo, ktoré sa má merať; Tieto dva aspekty, hoci sú zdanlivo triviálne, sú zásadné. Aby bolo opatrenie reprodukovateľné, musí to byť aspoň naša vzorka.

Zostávajúca voľná zásuvka vľavo je na meranie jednosmerného prúdu s limitom do 10 ampérov (vysoké prúdy) a - bez poistky, o čom svedčí varovný nápis „ netavené". Buďte teda opatrní – zariadenie nespálite!

Všimnite si aj výstražnú značku (červený trojuholník). Pod ním je napísané: MAX 600V. Toto je maximálny povolený limit merania napätia pre tento multimeter (600 voltov).

Myslite napríklad na to, že by ste chceli urobiť mieru dĺžky pomocou šnúrky a nejakým spôsobom urobiť mieru horenia. Povedať, že náš stôl je dlhý 3 špagety, v tomto momente nedáva absolútne žiadny zmysel, keďže toto opatrenie nemôžeme použiť ani my, ani ostatní. Predovšetkým nemáme možnosť odovzdať výsledok toho, že dokážeme premeniť zariadenie na iné. Mať dobre definovaný a reprodukovateľný vzor je obzvlášť dôležité a rozdielne krajiny minúť milióny eur každý rok, aby zabezpečili, že ich referenčné hodnoty zostanú nedotknuté.

Ako už bolo spomenuté, opatrenie okrem toho, že je reprodukovateľné, aby malo zmysel, nemalo by meniť veľkosť nameraného. To znamená, že prítomnosť nášho prístroja spolu so sondami potrebnými na meranie by nemala meniť meranú fyzikálnu veličinu. Vezmime si napríklad, že chcete zmerať teplotu špendlíka na košeli pomocou teplomera. Teplomer horúčky je oveľa viac ako špendlík, na ktorý sa posledné úlohy ochladia a zmení teplotu, ktorú radi čítame.

POZOR! Pamätajte na nasledujúce pravidlo: ak namerané hodnoty napätia (Volty) alebo intenzity prúdu (Ampéry) nie sú vopred známe, potom, aby ste zabránili zlyhaniu multitesteru, nastavte jeho prepínač na maximálny možný limit merania. A až potom (ak sú hodnoty príliš malé alebo nepresné) prepnite zariadenie na limit pod aktuálnym.

Preto je zrejmé, že podľa merania a konkrétneho systému je potrebné použiť prístup, ktorý nemení uvažovaný systém. Inými slovami, nastavenie merania používané na meranie určitej veľkosti zo systému sa nemusí nevyhnutne použiť na meranie rovnakej veľkosti v inom systéme, ale veľkosť, ktorá sa má merať, je rovnaká.

Keď hovoríme všeobecne o tom, čo je miera, pozrime sa, čo znamená meranie napätia. Meranie napätia sa rovná miere rozdielu potenciálov, t.j. je ekvivalentné meraniu potenciálu v dvoch rôznych bodoch a robí to rozdiel. Z tohto dôvodu je meranie napätia vždy spojené s použitím dvoch svoriek, ktoré budú pripojené k dvom bodom, v ktorých sa má meranie napätia vykonávať. Z fyzikálneho hľadiska sa pri jeho prítomnosti vytvára potenciál alebo lepšie elektrický potenciál Silové pole spojené s elektrickým poľom.

Teraz v skutočnosti - ako používať multimeter a ako prepínať práve tieto "limity"? :)

Je potrebné pracovať s multimetrom pomocou kruhového spínača s ukazovacou šípkou. Štandardne je nastavená na " VYPNUTÉ» (zariadenie je vypnuté). Šípku môžeme otáčať ľubovoľným smerom a tým multitesteru „povedať“, čo presne chceme merať alebo – s akým maximálnym limitom budeme pracovať.

Je dobré hovoriť o elektrickom potenciáli, pretože v prírode môžete mať mnoho typov vektorových polí, ako napríklad gravitačné pole. Meranie napätia sa vykonáva pomocou voltmetra. Charakteristikou voltmetra by mala byť nekonečná vstupná impedancia alebo neodčítanie prúdu z meraného obvodu. Obrázok 1 zobrazuje ideálny príklad napätia na hlave rezistora pripojeného k inému odporu v konfigurácii deliča napätia.

Obrázok 1: Príklad merania napätia. Obrázok 2: Príklad merania napätia. Samozrejme, ak chcete túto chybu opraviť, musíte vedieť, že sa stala. To, či sa má chyba ignorovať alebo nie, závisí od aplikácie a presnosti, ktorú chcete dosiahnuť, preto by ste mali vždy skontrolovať, či je chyba pri prilepovaní menšia ako povolená. Pritom si uvedomíte, že meranie napätia nemusí byť také jednoduché, ako sa zdalo. Predtým, ako uvidíte, ako vykonať meranie prúdu, je dobré si zapamätať, čo je prúd.

Jeden je tu veľmi dôležité moment! Pracujúci s digitálny multimeter, sme schopní merať hodnoty ako premenlivý, a trvalé prúd a napätie. Teraz v priemysle a každodennom živote prevažná väčšina používa striedavý prúd. Je to on, kto „preteká“ vysokonapäťovými vedeniami drôtov z generátorov elektrární do našich domovov, „svieti“ nám osvetľovacie lampy a „napája“ rôzne domáce elektrospotrebiče.

Elektrina je definovaná ako usporiadaný tok elektrických nábojov, či už elektrónov alebo iónov. Tok musí byť usporiadaný, pretože elektrické náboje, ako všetky častice vo všeobecnosti, sú vždy v nepretržitom pohybe. Ich nepravidelný pohyb však nevedie k elektrickému prúdu vzhľadom na náhodnosť pohybu. Tok elektrických nábojov je možné objednať priložením elektrické pole napríklad s batériou. V tomto bode, pri definovaní prúdu ako toku, je jasné, že meranie elektrický prúd znamená presné meranie usporiadaného toku elektrických nábojov.

Striedavý prúd v porovnaní s jednosmerným je oveľa jednoduchšie premeniť (pomocou transformátorov) na prúd iného (potrebného) napätia. Napríklad: 10 000 voltov sa dá ľahko premeniť na 220 a úplne pokojne nasmerovať na potreby obytnej budovy. Striedavý prúd (v porovnaní s jednosmerným prúdom) je tiež v priemyselnom meradle oveľa jednoduchšie „vytiahnuť“ a preniesť ho (s menšími stratami) na veľké vzdialenosti.

Ideme ďalej. Vo vnútri systémovej jednotky vždy prúdi D.C. , keďže premieňa striedavý prúd (dodávaný do obytných budov z rozvodne) na nízkonapäťový jednosmerný prúd (potrebný na napájanie počítačových komponentov).

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti je potrebné použiť multimetr. Preto si zapamätajte nasledujúce skratky:

  • DCV = DC Voltage - (angl. Direct Current Voltage) - konštantné napätie
  • ACV = AC Voltage - (angl. Alternating Current Voltage) - striedavé napätie
  • DCA- (angl. Direct Current Amperage) - intenzita prúdu jednosmerného napätia (v ampéroch)
  • ACA- (angl. Alternating Current Amperage) - intenzita prúdu striedavého napätia (v ampéroch)

Teraz, - sa môžeme naučiť používať multimeter ďalej. Pozrite sa bližšie na číselník vášho merača a určite uvidíte, že je rozdelený striktne na dve časti: jednu na meranie jednosmerného napätia a druhú na striedavé napätie.

Vidíš - dve písmená" DC» v ľavom dolnom rohu vyššie uvedenej fotografie? To znamená, že vľavo (vzhľadom k polohe „OFF“) budeme pracovať s multimetrom a merať konštantný e hodnoty napätia a prúdu. V súlade s tým je pravá strana multitesteru zodpovedná za meranie prúdu premenlivý.

Teraz vám navrhujem okamžite upevniť získané vedomosti v praxi. Ukážme si príklad použitia multimetra na meranie kapacity bežnej bios batérie „CR 2032“ s nominálnou hodnotou 3,3 Volta.

Pamätáte si naše červené varovanie? :) Vždy si nastavte hranicu vyššiu ako sú namerané hodnoty. Vieme, že batéria má 3,3V a ide o jednosmerný prúd. Podľa toho sme na kruhovom spínači nastavili „limit“ meraní na jednosmernej stupnici na 20 Voltov. Ako je znázornené na fotografii nižšie.



Potom - vezmeme náš galvanický článok (batériu) a priložíme naň meracie "sondy" multimetra. Presne ako na fotografii nižšie:


Venujte pozornosť červenému označeniu „+“ na batérii. Na túto stranu aplikujeme „plus“ (červená sonda) a na rubovú stranu „zem“ (čierna).

Poznámka: ak si pomýlite polaritu (do plus - mínus, a do mínus - plus), t.j. - miestami prehoďte "sondy" - nič zlé sa nestane, tesne pred výsledkom na digitálnom displeji uvidíte znamienko "mínus". Samotné namerané hodnoty zostanú správne.

Takže sme použili multimeter a aký je výsledok? Pozrite sa (foto vyššie) na digitálny displej testera. Sú tam uvedené čísla. 1.42 ". Takže naša batéria má teraz 1,42 V (namiesto predpísaných troch). S švihom - do odpadkového koša! :) s takouto batériou bude počítač automaticky pri každom zapnutí.

Na aké iné účely (v prospech vlasti) môžeme použiť multimeter? :) Tu som napríklad nedávno potreboval vymyslieť, ako správne pripojiť externý USB konektor k starému, ktorý je zakončený týmito štyrmi konektormi:


Tu je „+5V“ napájacie napätie pre zariadenie pripojené ku konektoru, „zem“ je „zem“ a dva stredné konektory sú dátové káble.

V prvom rade nájdeme na doske kontakty (v tomto prípade osem pinov) pre pripojenie USB. Pozrite sa na fotografiu nižšie:


Každá pinová linka je jeden výstupný USB konektor. Celkovo - dve. Pre správne pripojenie (aby nedošlo k spáleniu zariadenia zasunutého do koncového konektora) je dôležité, aby sme vedeli, ktorý z „pinov“ je pod napätím? Zvyšok môžeme vyzdvihnúť metódou "vedeckého poke", ale ak nasadíme dátový konektor na 5-voltový "pin" a pripojíme USB flash disk k takémuto zväzku, okamžite sa zrúti! :)

Preto je potrebné používať multimeter s jasným pochopením toho, čo a prečo robíme. Merania testerom sa samozrejme vykonávajú pri zapnutom počítači. Stlačíme tlačidlo "štart" a aplikujeme čiernu "sondu" multimetra na akékoľvek miesto kovu (inak jednoducho neuvidíme výsledky na obrazovke). Potom sa červenou „sondou“ začneme dôsledne dotýkať všetkých „nohičiek“ konektora na doske podľa údajov multimetra na obrazovke.

Pozor! opatrne sa dotýkajte kolíkov meracej "sondy", aby nedošlo ku skratu dve súčasne z nich (takto napálite na dosku samotný USB radič).

Podľa tejto schémy sme zistili, že päť voltov sa nachádza na dvoch extrémnych kontaktoch (pozri fotografiu vyššie). Vypneme počítač a začneme postupne napĺňať náš konektor. Najprv nasadíme kontakty označené "+ 5V" na určené kolíky, dva dátové káble - hneď za nimi a posledný - konektor s nápisom "zem".

Vizuálne skontrolujte, či je všetko v poriadku a znova ho zapnite. Vezmeme flash disk a vložíme ho do jedného z dvoch USB portov, ku ktorým sme sa práve pripojili základná doska. LED na „flash disku“ sa rozsvieti (napájanie je zapnuté) a po načítaní operačný systém vidíme, že sme dátové káble pripojili správne, pretože vymeniteľný disk je systémom úspešne detegovaný!

Pre tých, ktorých všetky tieto technické "svinstvá" ešte neomrzeli, navrhujem ísť ďalej :) Aby sme sa naučili multimeter používať a efektívne s ním pracovať, musíme vedieť (zapamätať si, zapísať, zapamätať, tetovať) :) nasledujúce označenia, s ktorými sa pravdepodobne stretneme na podobných metroch bez ohľadu na ich model.



Pokročilejšie vzorky multimetrov tiež ukazujú kapacitu prvkov - “ F"(meria sa vo Faradoch) a indukčnosť -" L» (vypočítané v Henry - "Gn").

Navrhujem, aby ste rýchlo „prešli“ celý číselník multimetra a zvážili všetky jeho ukazovatele a funkcie. Pre uľahčenie používania urobme toto: otvorte v novom okne a pozerajte sa na obrázok pri čítaní textu s odkazom na polohy prepínačov.

Budeme sa pohybovať zľava doprava. Takže v polohe "OFF" je multimeter úplne vypnutý. Ďalšia poloha prepínača je 600 voltov na stupnici premenlivý prúd. Je najvhodnejší na meranie napätia v domácej elektrickej sieti (prúd je striedavý a hodnota stupnice je niekoľkonásobne vyššia ako požadovaná - 220 V.).

Overme si toto tvrdenie v praxi!

Pozor! Napätia v 200 a 600 Volt - životu nebezpečné! Preto pri práci s nimi buďte maximálne opatrní a opatrní!



Na poradí "sond" vo výstupe nezáleží.

Ďalšia pozícia je 200 voltov (nemusíte na nej merať napätie v zásuvke - multimeter horí! ). Napravo máme číslo "200" s ikonou " µ » (mikroampér - milióntina ampéra). Podobné hodnoty veličín možno použiť v rôznych druhoch elektrických obvodov.

Ďalší na stupnici je "2 m" (dve miliampéry - dve tisíciny ampéra). Indikátor sa nachádza hlavne v tranzistoroch. Ďalej - "200 m" - podobne, ale odpočítavanie začína od dvesto miliampérov. Ďalšia poloha prepínača je "10A" ( maximálna pevnosť prúd - desať ampérov). Toto je územie vysokých prúdov, buď opatrný! Tu budeme musieť vložiť červenú „sondu“ do špeciálnej zásuvky, ktorá je na fotografii označená ako „ 10ADC».

Môžete tiež úspešne použiť multimeter na meranie hodnôt "hFE" tranzistorov rôznej vodivosti (tranzistory NPN a PNP). Pozrime sa na jeden z nich:


Ako vidíte, tri "nohy" prvku sa jednoducho vložia do zodpovedajúcich zásuviek na multimetri. Tento typ merania teraz nebudeme rozvádzať (stále máme webovú stránku venovanú počítačovým témam), ale pre každý prípad si pamätajte:

  • B - základňa (základňa)
  • C - zberač
  • E - žiarič

Ikona vedenia akustickej vlny (kontinuity) pre skrat. Načo nám to je? Pozrime sa na príklad. Zároveň vám ukážem pár zaujímavých fotiek :)

Foto jedna - posledná etapa záverečnej časti záverečnej etapy na jednom z poschodí na našom pracovisku! :)



Sto splietaných káblov visiacich na káblových kanáloch ukotvených v medzistropnom priestore.



Predstavte si takú situáciu (ako sa ukázalo - veľmi reálnu), že by sa niektoré káble zabudli podpísať. Ukazuje sa nasledovné: na druhom krídle budovy (pri zásuvke počítača používateľa), nemôžeme povedať ktorý k tomuto špecifickému koncu patrí kábel zo sto a hľadanie "šťastného konca" sa automaticky zmení na samostatnú úlohu :)

Tu nám príde na pomoc režim použitia multitesteru ako „vytáčača“ kábla na skrat. Keďže samotná nápoveda je obsiahnutá v názve, zostáva pre nás nasledovné - zorganizovať tento veľmi krátky okruh ().

V nízkonapäťových sieťach (ktoré zahŕňajú počítačové LAN) to nie je vôbec strašidelné :) Na koncoch káblov na oboch stranách odstránime ochranný povlak, vyberieme jeden konkrétny kábel (ktorý chceme nájsť (prezvoniť) ) a tiež vyčistite všetky dvojice jeho vodičov od izolácie. A potom - len ich otočte dohromady, čím vytvoríte "slučku" v rade. Preboha, je rýchlejšie ukázať na fotke ako opísať slovami :)


Teraz prejdeme k našim „rezancom“ visiacim zo stropu a posunieme prepínač multimetra do polohy, ktorú potrebujeme:


Začneme „vyzváňať“ každý z nepodpísaných káblov. Prirodzene – vyberáme dvojice rovnakej farby to a nami skrútené na druhom konci linky! A garantujem vám, že jeden z testovaných káblov zareaguje na naše snaženie charakteristickým „škripotom“, keďže tým sme linku definitívne uzavreli a hranica zvukového signálu multimetra je 70 ohmov. A ak je odpor medzi sondami menší ako táto hodnota, potom tester vyšle špecifický vysokofrekvenčný zvukový signál.


Poradie aplikácie „sond“ nie je dôležité. Samozrejme, toto je taká „expresná metóda“ použitia multimetra, správnejšie a spoľahlivejšie by bolo nainštalovať odpor na vzdialený koniec kábla a zmerať odpor odporu cez linku pomocou testera od nášho strane. Ale v podmienkach opísanej situácie je prvá metóda rýchlejšia. Nuž, niekedy je lenivý sa obťažovať :)

Vypracujeme elementárny postup: kábel prezvoníme na prestávku. Preskúmame tri odlišné typy káble:

  • krimpovaný sieťový kábel (patchcord)
  • VGA kábel k monitoru
  • napájací kábel počítač



Skontrolujeme, či nie je prerušený náš prepojovací kábel? Za týmto účelom aplikujeme jednu multimetrovú sondu na prvé jadro v prvom konektore a druhú na rovnaké jadro v druhom. Zároveň preložíme samotný merač do režimu "zvonenia".



Poznámka Poznámka: Sondy musia byť dostatočne tenké, aby dosiahli na medené pásiky v konektore RJ-45.

Ak sme urobili všetko správne, počujeme charakteristický zvukový signál testera, ktorý naznačuje, že vodič je uzavretý a nedošlo k prerušeniu. V prípade prestávky samozrejme nebude signál. Preto postupne skontrolujte každý pár vodičov.

Ďalším v poradí je VGA kábel na prenos signálu z grafickej karty do monitora. Poďme sa na to pozrieť aj my! Za týmto účelom priložíme jednu sondu multitesteru na jeden z kolíkov v prvom konektore kábla a druhú na symetrický kolík v druhom konektore.


Dotýkame sa len samotného čapu. Ak priložíme „sondu“ do vnútra puzdra konektora, potom sa ozve zvukový signál bez ohľadu na to, ktorý z pinov skratujeme na druhej strane kábla.

A teraz - zavolajme na prestávku napájací kábel počítača. Za týmto účelom sa jedna zo „sond“ testera (bez ohľadu na to, ktorá z nich) vloží do konektora na jednom konci a druhá meracia „sonda“ sa priloží na jednu zo svoriek elektrickej „zástrčky“ kábel.



Stredná diera je zem. Rovnako ako v predchádzajúcich príkladoch, pri jednej z kombinácií by sme mali počuť pípnutie.

Poznámka: všetky tieto testy je možné vykonať aj v režime merania odporu, ale ako sme už povedali, táto možnosť je najjednoduchšia a časovo najšetrnejšia. Vo väčšine prípadov ho odporúčam zvoliť.

Na určenie hodnôt odporu elektrických komponentov môžete použiť aj multimeter. Vstupujeme do zóny merania odporu (anglický "odpor" alebo R, je označený touto ikonou a meria sa v Ohmoch). Prvá hodnota na prepínači je "200 ohmov". Môžete napríklad zmerať odpor rezistora. Poďme to urobiť!

Vezmeme 110 ohmový odpor a zmeriame jeho odpor:


Ďalej - je tu spínač, pomocou ktorého môžete diódu "prezvoniť" bez toho, aby ste ju spájkovali z dosky plošných spojov. Multimeter v tomto prípade vypočíta hodnotu odporu z poklesu napätia komponentu.

Za ním nasledujú pozície v "20k" (20 kiloohmov alebo 20 tisíc ohmov), "200k" (200 kiloohmov - 200 tisíc ohmov) a "2M" (dva megaohmy - 2 milióny ohmov).

Ďalej - prahové hodnoty merania napätia na stupnici jednosmerného prúdu: "200 m" (200 milivoltov - 0,2 voltov), ​​"2", "20", "200" a "600" voltov. Ako sme už pochopili, ak používate multimeter výlučne na opravu počítača, potom je najobľúbenejšou polohou prepínača poloha v " 20 » Voltová stupnica priamy prúd, pretože maximálne napätie dodávané do všetkých komponentov je iba 12 V.

Poznámka: si môžete prečítať článok o tom, ako použiť podobný tester na kontrolu niektorých prvkov na základnej doske PC.

Urobme posledný tlak a ukážem vám, ako použiť multimeter na otestovanie vášho jednosmerného napájania. Často máme v práci nasledujúcu úlohu: preniesť stopku (konektor) z jedného takého napájacieho zdroja do druhého. Predpokladá sa, že napájacia jednotka je z lacných sieťových prepínačov a iného elektronického odpadu. Tu je napríklad taká 12-voltová inštancia, ku ktorej musíte priskrutkovať ďalší konektor:


Na začiatok vezmeme samotný konektorový kábel a „sondujeme“ ho testerom v režime vytáčania:



Venujte pozornosť tomu, kde sú umiestnené „sondy“ zariadenia: jedna je na holom konci kábla a druhá je na vonkajšom kovovom bypasse konektora. Ako sa nastavuje konektor? Jeden kábel ide na zem (tento bypass) a druhý na kolík vo vnútri. Faktom je, že práve tento vonkajší okraj je „zem“ (mínus alebo „hmotnosť“) v podobných zdrojoch energie.

Ak multimeter pípne, potom sme našli náš kábel, ak nie, presunieme čiernu sondu (pri vytáčaní nezáleží na ich poradí) na iný vodič. Po takto určenom "zemnom" kábli (môžeme ho označiť, aby sme nezabudli), nájdeme naše "plus" rovnakým spôsobom. Za týmto účelom vložíme jednu zo sond do samotného konektora (mali by sme tiež počuť pípnutie):


Takže použitie multimetra nám pomohlo určiť plus a mínus (uzemnenie) koncového kábla. Teraz sa musíme vysporiadať s rovnakým momentom, ktorý sa vzťahuje na samotné napájanie. Vložíme ho do zásuvky (nebojte sa, pravdepodobne nebudete cítiť 12 voltov), ​​uvedieme naše zariadenie do režimu merania jednosmerného prúdu s limitom 20 voltov a pripojíme sondy k vodičom prichádzajúcim z PSU.


Lyrická odbočka: robíme to preto, lebo potrebujeme určiť polaritu, t.j. na ktorom vodiči má napájací zdroj „+“ a na ktorom „-“. Ako si pamätáme, pri práci so zdrojmi musíme prísne dodržiavať polaritu! Cvičiť sa dá aj na bežnú batériu :)

Takže na fotografii vyššie na displeji multimetra vidíme znamienko mínus. Čo to znamená? Pamätajte! Na displeji sa zobrazí polarita, kde je zapojený červený kontakt. Neprítomnosť znamienka mínus sa považuje za plus! Na základe toho je červená sonda multimetra stlačená proti "mínusu" zdroja energie. Výmena kolíkov:



Vidíme, že výsledok je zobrazený na výsledkovej tabuli bez znamienka „-“, čo znamená, že sme správne určili polaritu („plus“ PSU na našom červenom vodiči). Hodnotu viac ako 12 voltov na prístrojovej doske si nevšímajte. Pri záťaži sa „prepadne“ na svojich zákonných 12 voltov.

Teraz, keď poznáme polaritu, môžeme správne skrútiť dva drôty dohromady.


Celé to zapojíme do zásuvky a urobíme skúšobné meranie na konektore výsledného dizajnu.



Poznámka: Niekedy je konektor príliš úzky a hrot sa do neho nedá zasunúť. V tomto prípade sa používa narovnaná kancelárska sponka, ktorá je vložená dovnútra a na ňu je už aplikovaná sonda.

Všetko je v poriadku. Teraz ich môžeme bezpečne izolovať spájkovačkou a pripojiť zdroj energie k požadovanému zariadeniu.

Dúfam, že som tento článok veľmi „nenudil“ a vydržali ste ho až do konca? Ak áno, tak gratulujem! Teraz určite potrebujete vedieť, ako používať multimeter! :)

Nakoniec si pozrite video o tom, ako sa krimpuje sieťový kábel s krútenou dvojlinkou. Ako správne usporiadať vodiče v kábli, sme s vami diskutovali v jednom z našich kurzov.

Ahoj!

Článok bude dlhý, tak sa pripravte. Môžete si ju prečítať pri niekoľkých návštevách. Keď budú články pridané, časť materiálu sa bude „prechádzať“ do iných článkov a odkazy tu zostanú.

Takže ste si vybrali multimeter vďaka môjmu predchádzajúcemu , a teraz sa chcete naučiť, ako ho používať. Hneď musím povedať, že pri práci s multimetrom nie je nič zložité. Hlavná vec je zapojiť meracie sondy do „správnych“ zásuviek a správne nastaviť funkciu merania a jej limit.

Zvážte dve z najviac vhodné modely pre nováčikov.

Ako používať multimeter DT-830B

Lacné technické riešenie, ktoré má najbežnejšie funkcie merania. Vhodné pre domáce použitie. Nebudem brať do úvahy limity meraní, keďže ich je na internete veľa. No, poviem vám, ako merať po preskúmaní iného modelu. Vyrába sa niekoľko modifikácií. Modifikácia znamená pridanie rôznych funkcií. Nevýhoda tohto modelu spočíva v tom, že ak je režim merania nastavený nesprávne, existuje možnosť spálenia multimetra, takže ho musíte používať veľmi opatrne. Vo všeobecnosti je veľmi rozmarný voči šikanovaniu svojej osoby.

Ako používať multimeter DT-266

Pravdepodobne ste si hneď všimli oranžového kliešťa v hornej časti zariadenia. Toto zariadenie nemá tak širokú funkčnosť ako predchádzajúci model, ale má funkciu merania premenlivý prúd (do 1 000 ampérov) a preň sa vyrába špeciálna predpona, ktorá vám umožňuje „premeniť ho na megger. A má tiež tlačidlo „hold“ - tlačidlo na podržanie výsledkov, ktoré sa nachádza v hornej časti pravej bočnej steny. Ak ho stlačíte počas merania, displej zmrazí nameranú hodnotu a resetuje sa až po uvoľnení tlačidla Hold.

Tlačidlo "hold" môže byť umiestnené na neočakávaných miestach, napríklad v strede spínača (ako na tomto modeli), čo nie je vždy vhodné, pretože je možné náhodné stlačenie. Ak váš multimeter náhle „prestal“ fungovať, to znamená, že čísla na displeji zamrzli a výsledky merania sa nezobrazili, pozrite sa bližšie: na displeji sa môže zobraziť ikona „h“ alebo „hold“, čo znamená, že je stlačené tlačidlo na podržanie výsledkov.

Keď sa rozhodnete pre model, pri nákupe v obchode pozorne dbajte na index písmen v názve modelu. Napríklad model DT-830 je základným modelom. Písmeno alebo posledná číslica s písmenom v názve modelu je zodpovedná za jeho ďalšie funkcie: oznamovací tón, generátor signálu, rôzne limity merania, meranie teploty atď.

V predaji je sada sond so špeciálnymi hrotmi, ktoré sú vhodné na použitie v rôznych situáciách. Môžu to byť "krokodíly", klipy, terminály, ihly a oveľa viac.

Ako používať digitálny multimeter

No a teraz sa začnime učiť. Zoberme si napríklad dlho trpiaci DT-830B. Na obrázok sa dá kliknúť, čo znamená, že kliknutím naň ho zväčšíte. A najprv sa pozrime, ako ho pripraviť do práce.

V pravej dolnej časti sú zásuvky na inštaláciu sond. Čierna sonda je vždy nainštalovaná v konektore „COM“.

V závislosti od toho, čo chcete merať, sa červená sonda inštaluje buď do zásuvky „10ADC“ ( v tomto prípade je limit merania 10A. Na multimetri je táto poloha a zásuvka zakrúžkované červenou farbou) a merania do 10 ampérov sú možné len v tejto polohe spínača. Dôležitá vlastnosť: pri meraní prúdu sú sondy vo vnútri zariadenia blízko seba, to znamená, že ak sa pokúsite merať napätie týmto spôsobom, spôsobíte skrat. Ak multimeter rozoberiete, môžete vidieť, že zásuvky "10A" a "COM" sú navzájom prepojené hrubým drôtom. TOTO SI VŽDY PAMÄTAJTE. ) Maximálna hodnota prúdu, ktorá sa dá týmto spôsobom zmerať, je 10 ampérov (pre tento multimeter) a skratka ADC znamená, že je možné merať iba jednosmerný prúd. Pri meraní striedavého napätia sa na displeji nič nezobrazí.

Meracie rozsahy a limity

Druhá zásuvka pre červenú sondu "VΩmA" znamená, že môžete merať:

  • V - volt (napätie)
  • Ω - om (odpor)
  • mA - miliampér (prúd v miliampéroch).