Vad är en multimeter och vilka egenskaper är viktiga när du väljer den

Multimeter - universellt mätinstrument

När du skapar eller reparerar elektriska kretsar används olika mätinstrument som gör att du kan övervaka alla nödvändiga parametrar. En multimeter är en universell enhet som kombinerar minst tre av dem - en voltmeter, en ammeter och en ohmmeter, för att mäta spänning, ström respektive motstånd. Detta gör att du redan kan få en betydande mängd information om den elektriska kretsen både i arbetsskick och när strömmen är av.

Vad är multimetrarna

Olika generationer av elektriker kan var och en förklara på sitt sätt vad en multimeter är eftersom dessa enheter förbättras hela tiden. Vissa tycker att det här är en ganska stor och tung låda, medan andra är vana vid miniatyrenheter som lätt passar i handflatan.

Först och främst är alla multimetrar indelade i enheter enligt principen om drift - de är analoga och digitala. De kan lätt urskiljas genom sitt utseende - analoga rader har en urtavla, medan digitala har en flytande kristallskärm. Det är ganska enkelt att välja mellan dem - digitala är nästa steg i utvecklingen av dessa enheter och överträffar analoga enheter i de flesta indikatorer.

Analoga och digitala multimetrar

När de första digitala multimetrarna dök upp hade de naturligtvis vissa designfel, vilket gjorde det möjligt att säga att detta var en leksak för amatörer, men även då var det tydligt att digitala enheter hade stor potential och med tiden skulle de ersätta analoga enheter.

Analoga multimetrar

I vissa fall är användningen av analoga multimetrar berättigad även nu - de har fortfarande ett antal fördelar som beror på mätanordningens utformning. Huvuddelen är en ram med en pil fäst vid den. Ramen kan roteras från effekten av ett elektromagnetiskt fält på det - desto starkare den är, desto större rotationsvinkel.

Baserat på detta markeras den största fördelen med den analoga enheten - trögheten i visningen av mätresultat.

Med enkla ord visas detta i följande egenskaper:

  • Om det är nödvändigt att mäta inte linjära, utan variabla data (V, A eller Ω), kommer pilen i realtid att visa sina förändringar, vilket tydligt visar hela amplituden av signaloscillationer. H, "siffra" i detta fall kommer resultatet att visas stegvis - dess värde kommer att ändras varannan 2-3 sekund (det beror på enhetens känslighet och dess databehandlingshastighet).

En analog multimeter visar tydligt signaländringen

  • Pekarmultimetern kan detektera strömspänning eller strömrimpel. Till exempel, om det finns en konstant ström i kretsen med ett värde på en ampere, men med några sekunder, kan den kort öka / minska med 1/10 eller 1/5 och sedan återgå till klassificeringen. I det här fallet kanske den digitala testaren inte visar några signalförändringar alls, och den analoga pilen "åtminstone" skakar vid dessa ögonblick. Detsamma kommer att hända i närvaro av ihållande störningar - om spänningsfluktuationerna redan är märkbara - kommer den digitala multimetern ständigt att visa olika data, och den analoga är bara ett medelvärde - "integrerat" värde.
  • För att använda en digital multimeter krävs en strömkälla och ett analogt batteri behövs endast om du slår på ohmmeter-läget.
  • Det kan finnas olika extrema förhållanden för olika enheter.Om digital utan korrekt skydd inte kan fungera, till exempel i ett högfrekvent elektriskt fält, är detta för analoga sådana inte ett allvarligt test - de kan till och med tjäna som indikatorer på dess närvaro.

Allt ovanstående gäller inte bara multimeter, utan även för varje analog mätanordning separat - en ammeter, voltmeter eller ohmmeter.

Mätinstrument för pekaren

Digitala multimetrar

Deras viktigaste trumfkort är enkelhet och funktionalitet, vilket återspeglas i sådana enheters särdrag:

  • För tillverkning av en sådan anordning är det inte nödvändigt att utföra filigranarbete på tillverkning av elektromagnetiska spolar och fixering av dem i fallet, felsökning och efterföljande justering redan under drift.

En digital multimeter är helt enkelt ett elektriskt kort i vilket kontakter och styrelement är lödda.

  • Värdena som visas på skärmen kräver inte "avkodning" eller tolkning, vilket ofta är fallet med analoga enheter, vars avläsningar kanske inte förstås av en lekman.
  • Vibrationsbeständig. Om skakning helt enkelt har samma effekt på digitala enheter som på någon del, påverkar den den analoga pilen mycket märkbart, och i vissa fall kan det leda till skador på enheten.
  • Till skillnad från analoga enheter kalibrerar en digital multimeter sig själv varje gång den slås på, så det finns inget behov av att ständigt ställa in noll på ratten, vilket är en sjukdom hos någon manometer.

Digital multimeter

Detta är inte hela listan över möjliga fördelar med en digital multimeter - bara de som tydligt skiljer den från en analog enhet.

Som ett resultat, om du arbetar med elektriskt arbete ganska allvarligt, är det tillrådligt att ha enheter av båda typerna i ditt arsenal, eftersom vissa av deras kapacitet är diametralt motsatta.

Hur mätningar görs med digitala och analoga enheter - i följande video:

Vad kan mätas med en multimeter

De allra första analoga enheterna kombinerade tre instrument i ett och de kunde kontrollera spänning (V), ström (A) och resistansvärden för ledare. Samtidigt, om det inte fanns något speciellt problem med att mäta spänningen för direkta och växlande strömmar, var det inte omedelbart möjligt att kombinera mätinstrument för att kontrollera strömstyrkan - både direkt och alternerande - i ett fall. Det verkar, vad har förflutna dagar att göra med det, men faktum är att inte alla budgetenheter fortfarande innehåller sådan funktionalitet. Som ett resultat är det obligatoriska minimum som en multimeter inkluderar idag en voltmeter för växel- och likström, mätningsmotstånd och styrka hos växel- eller likström.

Baserat på enhetens klass, förutom voltmeter, ammeter och ohmmeter, kan den också innehålla frekvens- och temperaturmätare, kretsar för att testa dioder (ofta kombinerade med en ljudsignal - mycket bekvämt att använda som vanligt uppringning), transistorer, kondensatorer och andra funktioner.

Vad kan mätas med en multimeter

Inte alla behöver inte alltid alla listade funktioner, så valet av en sådan enhet är en enskild uppgift, som löses utifrån den planerade arbetsfronten och den budget som kan avsättas för köp av enheten.

Legenden på multimeterns skala och frontpanel

Det är inte nödvändigt att läsa instruktionerna för multimetern för att bestämma vad den kan: den här informationen kommer att finnas tillgänglig om du bara tittar på dess främre del med en skala för att ställa in användningsmoderna.

Eftersom funktionaliteten för analoga enheter är mindre än för digitala enheter, bör den sista enheten betraktas som ett exempel.

På den överväldigande majoriteten av modellerna ställs lägena in med hjälp av en roterande urtavla, som har ett märke som indikerar den del av skalan som tillämpas på fallet.

Skalan själv är indelad i sektorer, där etiketterna visuellt skiljer sig i färg eller är visuellt uppdelade i zoner. Var och en av dem anger en parameter som testaren mäter och låter dig ställa in dess känslighet.

Översikt över funktionaliteten hos den digitala testaren på video:

DC och AC

Enhetens förmåga att mäta AC och DC-strömvärden syns av grafiska etiketter eller bokstavsbeteckningar. Eftersom den överväldigande majoriteten av testare tillverkas av utländska tillverkare är de också märkta med latinska bokstäver.

DC och AC notation

Växelström är en vågig linje eller bokstäverna "AC", som står för "Växelström". Konstant är i sin tur markerad med två horisontella linjer, den övre är solid och den nedre är prickade. Brevbeteckningen är skriven som DC, som står för "Direktström". Dessa märken placeras nära de sektorer som inkluderar lägen för att mäta strömstyrka (betecknad med bokstaven "A" - Ampere) eller spänning (betecknad med bokstaven "V" - Volt). Följaktligen kommer beteckningarna för konstant spänning att se ut som bokstaven V med streck bredvid den eller bokstäverna DCV. AC-spänning indikeras av bokstaven V med en vågig linje eller bokstäverna ACV.

Sektorer för att mäta strömstyrka är på samma sätt markerade - om det är variabelt, så är detta bokstaven A med en vågig linje eller ACA, och om den är konstant, då är bokstaven A med streck eller bokstäver ADA.

Metriska prefix och mätintervall

Enhetens känslighet kan konfigureras för att mäta inte bara hela enheter, eftersom ofta hundratals eller till och med tusendels volt eller Ampere används i elektriska kretsar.

Metriska prefix - tabell

För korrekt visning av resultaten tillhandahåller kretsen omkopplare för shunts av olika motstånd och enheten visar heltal med beaktande av följande prefix:

  • 1 u (mikro) - (1 * 10)-6 = 0,000001 från en)
  • 1 m (milli) - (1 * 10)-3 = 0,001 från en)
  • 1 kg (kilo) - (1 * 10)3 = 1000 enheter)
  • 1 M (mega) - (1 * 10)6 = 1 000 000 enheter)

Om enheten är inställd på att mäta likström (DCA) - pekaren, till exempel, vrids till 200 mA, betyder detta:

  • Den maximala strömmen som kan mätas i detta läge är 0,2 Ampere. Om det uppmätta värdet är större visar enheten en överskridning.
  • 1 enhet som visas av testaren är lika med 0,001 Ampere. Följaktligen, om enheten visar en siffra, till exempel, 53, bör detta läsas som en ström på 53 milliamper, som i fraktionerad decimalnotation kommer att se ut som 0,053 ampère. På samma sätt används prefixet "kilo" och "mega" - om regulatorn är inställd på dem, betyder enheten på enhetsdisplayen tusen eller en miljon (dessa prefix används främst när du mäter motstånd).

Om enheten visar en enhet är det värt att försöka minska intervallet för mätnoggrannheten - istället för värdet på skalan med prefixet "m", ställ in en siffra med prefixet "µ".

Öka mätkänsligheten

Symboler för olika funktioner

Andra funktioner i multimetern kan också identifieras med olika symboler eller bokstäver. Samtidigt, när man utvärderar enhetens funktionalitet, måste man komma ihåg att symbolerna på multimetern kan hänvisa till olika sektorer och noggrant titta på varje ikon:

  • 01. Displaybelysning - Ljus
  • 02. DC-AC - denna omkopplare "berättar" enheten vilken ström som ska mätas - direkt (DC) eller alternerande (AC).
  • 03. Håll - knappen för att fixa det sista mätresultatet på skärmen. Denna funktion är oftast efterfrågad om multimetern kombineras med en mätklämma.
  • 04. Strömställaren berättar för enheten vad som ska mätas - induktans (Lx) eller kapacitans (Cx).
  • 05. Slå på. I många modeller finns det inga testare - istället stänger strömmen av översättningen av pekaren till det översta läget - "klockan 12"
  • 06. hFE-uttag för testning av transistorer.
  • 07. Sector Lx, för att välja gränserna för mätning av induktans.
  • 08. Temp (C) - temperaturmätning. För att använda denna funktion måste en extern temperatursensor vara ansluten till enheten.
  • 09. hFE - aktivera transistortestfunktionen.

Symboler för omkopplare av multimeterläge

  • 10. Aktivera diodtest.Ofta kombineras denna funktion med en ljudsignal för kontinuiteten i den elektriska kretsen - om ledningen är intakt, "pipar" testaren.
  • 11. Ljudsignal - i detta fall kombineras den med den lägsta gränsen för resistansmätning.
  • 12. Ω - När omkopplaren är i den här sektorn, fungerar enheten i ohmmeter-läge.
  • 13. Sektor Cx - kondensatortestläge.
  • 14. Sektor A - Ammeterläge. Enheten är ansluten till kretsen i serie. I detta fall är sektorn själv inriktad på direkta eller växlande strömmar, och vilken av dem som mäts beror på omkopplaren "2".
  • 15. Fric (Hz) - funktion för att mäta frekvensen för växelström - från 1 till 20000 Hertz.
  • 16. Sektor V - för att välja gränserna för mätning av den elektriska strömmen. I detta fall är sektorn själv inriktad på direkta eller växlande strömmar, och vilken av dem som mäts beror på omkopplaren "2".

Förutom vridknappen har multimetern uttag för anslutning av sonder - de används av befälhavaren för att röra vid de punkter där avläsningar behöver göras.

Beroende på multimeterns modell kan det finnas tre eller fyra sådana uttag.

  • 17. Den röda sonden är ansluten här, om det är nödvändigt, mät strömstyrkan upp till 10 Amper.
  • 18. Uttag för den röda sonden. Den används för temperaturmätningar (omkopplaren är inställd på avdelning 8 vid denna tidpunkt), strömstyrka upp till 200 mA (omkopplare i sektor 14) eller induktans (strömbrytare i sektor 7).

Beteckningar på pekpinnarna

  • 19. "Jord", "minus", "vanlig" tråd - en svart sond är ansluten till denna terminal.
  • 20. Uttag för en röd sond vid mätning av spänningen i en elektrisk ström, dess frekvens och motstånd för ledningarna (plus kontinuitet).

Slutsats - vad man ska välja

Det är svårt för en professionell elektriker att ge råd om vilken funktionalitet han behöver från en multimeter för arbete, och ännu mer så det är meningslöst att rekommendera någon specifik modell av enheten - alla väljer en enhet, eller till och med flera, för att passa deras behov. Tja, för hemmabruk, konstigt nog, är det bättre att ta en enhet nära den "snygga" enheten, men inom rimliga gränser vad gäller kostnader. Mer om video:

Faktum är att i det här fallet är det svårt att förutsäga vilken av funktionerna som kan komma till nytta över tid. Som ett minimum kommer du definitivt att behöva en kontinuitet och en voltmeter, och om det blir nödvändigt att kontrollera kraften hos någon enhet, då en ammeter. Vidare, i fallande ordning, kan du ordna kontrollen av temperatur, kondensatorer, transistorer, fältstyrka och frekvens för den elektriska strömmen. Förutom termometern är det alla specifika funktioner som endast är intressanta för fans av radioelektronik, men för en vanlig lekman kommer de helt enkelt att öka kostnaden för enheten.

Vi rekommenderar att du läser:

Ekonomiska elektriska värmare - myt eller verklighet?