Hogyan kell használni a multimétert?
Minden olyan háztartási mesternek, aki legalább alapvető ismeretekkel rendelkezik az elektrotechnikában, ismernie kell a multiméter (teszter) használatát. Annak ellenére, hogy egy modern eszköznek sok funkciója, képessége és mérési határa van, ez elég egyszerű. A lényeg az, hogy megtanulják, hogyan kell helyesen csatlakoztatni a mérőszondakat, megérteni az előlapon nyomtatott szimbólumok jelentését, és képesek legyenek a helyzettől függően különböző tartományokkal és üzemmódokkal dolgozni. A probléma részleteinek megértéséhez javasoljuk, hogy használja a tesztelők gyakorlati használatához az alábbi utasításokat. Példaként ebben a cikkben egy digitális eszközt fogunk megvizsgálni, amellyel sokkal könnyebben tudunk dolgozni, összehasonlítva a mutató multiméterével. Ha még nem vásárolta meg készülékét, kérjük, nézd meg a mi webhelyünket DIY multiméter útmutató.
Tartalom
Fontos tudni a tesztelő eszközéről
Az elektromos mérések megkezdése előtt érdemes megérteni, mi az a készülék és mi a funkciója. Minden információ kinyomtatásra kerül az előlapon. Megtudhatja, hogyan lehet a kiválasztott modell multiméterét használni a következő általánosan elfogadott jelölések alapján:
- BE / KI - gomb az eszköz be- és kikapcsolására (egyes tesztelőknél esetleg hiányzik, ebben az esetben a készülék bekapcsolására a távolságkapcsoló elforgatásával kerül sor);
- DCA (vagy A—) - egyenáram;
- ADCA - váltakozó áram;
- ACV (V ~) / DCV (V—) - váltakozó / közvetlen feszültség;
- Ω - ellenállás.
A leolvasáshoz forgókapcsolót kell használni, amely lehetővé teszi a multiméter különféle működési módjainak beállítását, a mérési tartomány kiválasztását.
A digitális multiméter használatának kérdése elsajátításának egyik fontos pontja a tesztvezetékek megfelelő csatlakoztatása a megfelelő csatlakozókhoz. A mérések pontossága ettől függ. Annak elkerülése érdekében, hogy nem tévedek, vannak egyszerű szabályok:

- COM csatlakozó - gyakori, fekete negatív mérővezeték csatlakoztatására szolgál;
- egy piros pozitív szonda csatlakoztatásához az egyik aljzat felhasználható a feszültség (V), ellenállás (Ω), az áram (mA, A) mérésére, miközben figyelembe kell venni, hogy általában két áramcsatlakozó van (alacsony áramú áramkörökhöz és legfeljebb 10/20 A árammal (a tesztelő modelljétől függően).
De azt is szem előtt kell tartani, hogy a feszültség vagy az áram mérésekor az ellenkező irányba telepített mérőszonda a kapott adatok polaritásának megváltozásához vezet, amelyet a kijelzőn a „-” jel megjelenése tükröz. A számértékek ebben az esetben helyesek lesznek. Így különböznek a digitális eszközök az analógitól. Ez utóbbi esetben a nyíl gyakran meghaladja a skálát, és bizonyos esetekben az ilyen munka a készülék károsodásához vezethet.
Útmutató a multiméter használatához a próbabábu számára
Minden vizsgáló készülék fő célja az elektromos mennyiségek mérése. Az áram mérésekor az áramkörhöz csatlakoztatott készüléket egy nyitott áramkörhöz (sorozatban) csatlakoztatják, és annak érdekében, hogy a tesztert feszültségmérőként használják, párhuzamosan kell csatlakoztatni az áramkörhöz.
DMM használata a feszültség méréséhez
A DC feszültségmérési technika nagyon egyszerű.
- A forgókapcsolóval kiválasztjuk a mért érték típusát és a mérési határértéket.
- A határ beállítását akkor lehet elvégezni, amikor a felhasználó meghatározta, hogy mi a mért feszültség hozzávetőleges értéke. A jelzés lehet az elemek vagy az elektromos áramkörök alkatrészeinek jelölése. A határértéknek mindig nagyobbnak kell lennie, mint a mért érték, hogy megakadályozzuk az eszköz elemek túlterhelését és meghibásodását.
- A kezelési útmutatónak megfelelően a tesztvezetékeket a sorkapcsokhoz / kimenetekhez kell csatlakoztatni (fekete - "mínusz", piros - "plusz").
- Az állandó feszültségértéket megkapjuk a teszter kijelzőjén.

A mérési határ meghatározásának másik módja az, ha a csatlakoztatott eszközt először a maximális mérési határértékre állítja. Ezután a leolvasások elvégzése után a kapott adatok pontosságának javítása érdekében a határértéket a legközelebbi magasabb értékre csökkentheti, összehasonlítva a mért értékekkel. Nincs alapvető különbség a DC és AC feszültség adatainak felvételében. Az egyetlen különbség az, hogy a tesztert a kívánt üzemmódba kapcsolják. Ezután a fenti algoritmus működik.
A feszültségérzékelő funkció gyakorlati példája

Az egyik leggyakoribb művelet, amelyben mérnie kell a feszültséget, az akkumulátorok állapotának ellenőrzése. Sőt, ez lehet mind egyszerű ujj, mind autó. Mindenesetre nem lesz felesleges, ha egy háztartási mester megtudja, hogyan kell helyesen használni a multimétert ilyen helyzetben. Ha ujj elemekről beszélünk, akkor a méréseket a következőképpen hajtjuk végre: a kapcsolót a kívánt DC feszültség határértékre állítjuk. A kapott értéknek meg kell egyeznie a névleges értékkel. Normálnak tekintik a névleges névleges ± 10% -os eltérését.
Az áram mérése
Mielőtt tesztert (vagy multimétert) használna az áram erősségének mérésére, meg kell határoznia, hogy a vizsgált eszköz váltakozó vagy egyenárammal működik-e. Ezen felül meg kell ismernie a hozzávetőleges értéket, amelyet ennek eredményeként kap. Ez lehetővé teszi a helyes mA vagy a működéshez használt 10/20 A jack kiválasztását. A probléma megoldása egyszerű, még ha fogalma sincs is arról, hogy végül mekkora áramot fog kapni. Elegendő a maximális érték beállításával kezdeni, majd - ha szükséges - a kapott adatokra összpontosítva újra mérni az értéket a mérőszonda mozgatásával és átkapcsolni egy kisebb tartományba.
Az áramkörök folytonossága multiméterrel
A folytonosság az egyik fő mód, amelyet gyakran használnak a multiméterek otthoni használatához az áramkör nyitott vagy rövidzárlatának észlelésére. Csak elegendő beállítani a tesztelőn a kívánt üzemmódot, kikapcsolni az áramellátást (beleértve az ilyen alacsony fogyasztású elemet is), üríteni a kondenzátorokat, telepíteni a tesztvezetékeket és csatlakoztatni őket az elektromos áramkör kívánt pontjaihoz.
A felhasználó kényelme érdekében, szünetek hiányában, a legtöbb modellben hangjelző található, amelynek jele megkönnyíti az eredmények navigálását. Ezenkívül a kijelző ebben az esetben az ellenállás értékét vagy "0" -ot jeleníti meg. A hang vagy az „1” kijelzés hiánya a képernyőn megszakadt áramkört jelent a tesztelt áramkörben. További információt találhat a vezetékek, kapcsolók és egyéb eszközök folytonosságáról a ez a cikk.
Az ellenállás mérése
A mérési ellenállás mûködésének hatalmas pluszpontja az lesz, hogy multiméterrel való méréskor szinte lehetetlen elrontani az eszközt vagy a javítandó berendezés részét. A művelet helyes végrehajtásához a következőkre van szükség:
- állítsa a forgókapcsolót a Ω szektorra,
- kapcsolja ki a készüléket, vegye ki az elemeket, az akkumulátort,
- válassza ki a legmegfelelőbb mérési határértéket,
- csatlakoztassa a mért áramköri elem kivezetéseire,
- vegye leolvasásait.

Az egész eljárás meglehetősen szokásos. Az egyetlen fontos különbség az, hogy a mérések elvégzése után „OVER”, „1” vagy „OL” jelenik meg a kijelzőn. Ez azt jelenti, hogy túlterhelés történt, és a méréseket meg kell ismételni, átkapcsolva az eszközt nagyobb tartományba. Ezenkívül a kijelzőn "0" jelenhet meg, ami azt jelenti, hogy csökkenteni kell a határokat. Az ellenállásmérési funkció sikeres használatához elegendő az egyszerű szabályok ismerete.
Kapacitás mérése
A háztartási készülékeket javító rádióamatőröknek és villanyszerelőknek gyakran meg kell mérniük a kondenzátorok kapacitását. Ez a kérdés nem kevésbé releváns a szerszámgéptulajdonosok számára, akiknek a háromfázisú motor egyfázisú hálózathoz történő csatlakoztatásakor időszakonként ki kell választaniuk a kondenzátorok kapacitását a motor optimális működése érdekében. Ezeket a műveleteket az ellenállás mérésével analóg módon hajtják végre.
Fontos különbség nem csak a kapcsoló helyzetében van, amelyet a megfelelő üzemmódra és tartományra kell állítani, hanem a kondenzátorok kötelező előzetes kisütésén is. Ellenkező esetben legalább hibás leolvasást kapnak (kis kapacitású cellákkal történő munkavégzés esetén), maximálisan az eszköz meghibásodik. A gyártók rendszerint külön aljzatokat biztosítanak a multiméterben a kapacitásmérési módban történő működéshez.
Részletes videó utasítások
A videó első részében általános információkat talál a multiméter használatáról, és megtanulja, hogyan kell mérni az AC és az DC feszültséget.
A második rész áttekintése után megtanulja, hogyan kell mérni az ellenállást, a gyűrűáramköröket, megvizsgálni a diódakat, használni a beépített generátort, valamint megmérni az elektromos áram mennyiségét.
Biztonság multiméterrel való munka közben
Számos potenciálisan veszélyes helyzet fordulhat elő, amikor a felhasználó szokásos gondatlansága a készülék meghibásodásához és az UUT meghibásodásához vezethet.
- Ha a feszültséget meg kell mérni, miközben a szonda helyesen van beszerelve, és a kapcsoló a feszültségtől eltérő helyzetben van (ellenállás, áram).
- Ha áramot kell mérni, akkor a tesztvezetéket behelyezik az alacsony áramú aljzatba, és a kapcsolót a nagy áram mérésére állítják.
- A tárcsázáshoz vagy az ellenállás méréséhez a berendezésben el kell távolítani az összes beépített akkumulátort, mivel ebben az üzemmódban a készülék kikapcsol.
- Folyamatos üzemmódban, ha az áramkörben vannak feltöltött kondenzátorok (kondenzátorok), feltétlenül zárja le őket rövidzárlat révén. Nagy kapacitású elemekkel történő áramkörök üzemeltetésekor a kisülést izzólámpán keresztül lehet végrehajtani. Ennek a szabálynak a figyelmen kívül hagyása a multiméter kiégését okozhatja.
A fenti helyzetek mindegyike nem csupán anyagi veszteségeket okoz, hanem fokozott veszélyt jelent a teszterrel dolgozó személy számára is. Ha a multimétert helytelenül használja, akkor az elektromos áram használata véletlenszerű érintkezéshez vezethet a magas feszültség alatt álló feszültség alatt álló alkatrészekkel, és ez már életveszélyes. Egyébként elegendő az egyszerű villamosmérnöki szabályok betartása, hogy a multiméterrel minden üzemmódban könnyen elsajátítsák a munkát, és a szükséges méréseket sikeresen elvégezzék anélkül, hogy szakemberekkel kapcsolatba lépnének.