Kategorijos: Teminiai straipsniai » Praktinė elektronika
Peržiūrų skaičius: 151586
Straipsnio komentarai: 9

Kaip išmatuoti įtampą, srovę, varžą multimetru, patikrinti diodus ir tranzistorius

 

Kaip išmatuoti įtampą, srovę, varžą multimetruDT83X multimetras turi tik dvi ribas matuojant kintamąją įtampą 750 ir 200, žinoma, tai yra voltais, nors ant prietaisų rašomi tik skaičiai. Taigi, jei reikia išmatuoti įtampą išleidimo angoje, tuomet reikia pasirinkti ribą 750, kitais atvejais 200. Čia turėtumėte atkreipti dėmesį į tokį subtilumą: kintamoji įtampa turėtų būti sinusoidinė, kai dažnis yra 50 ... 60 Hz, tik tokiu atveju matavimo tikslumas bus lygus. priimtina.

Jei išmatuota įtampa turi stačiakampio ar trikampio formą, o jos dažnis yra daug didesnis nei 50 Hz, mažiausiai 1000 ... 10000 Hz, tada rodmenys ekrane, žinoma, pasirodys, tačiau tai, ką jie simbolizuoja, nežinoma. Čia galime tik užtikrintai pasakyti, kad yra kintama įtampa, atrodo, kad grandinė veikia.


Simboliai priekiniame multimetro skydelyje

Paimkime pertrauką nuo matavimo proceso ir atidžiai pažvelkime į multimetro priekinį skydelį. Čia, be skaičių, galite pamatyti daugybę skirtingų simbolių, primenančių Drudles (paveikslėliai yra rašikliai, dėl kurių jums reikia sugalvoti paaiškinimą, parašą). 1 paveiksle pavaizduoti visi varpeliai, kuriuos galima pamatyti multimetruose, ir jų įkalčiai yra paaiškinimai.

Pavadinimai priekiniame multimetro skydelyje

Paveikslėliai ant multimetro priekinio skydelio

Šie žymėjimai turėtų būti įsimenami kaip daugybos lentelė ir niekada nepamiršti, nes jie ne tik padės teisingai naudoti multimetrą, gauti teisingus matavimo rezultatus, bet ir išgelbės įrenginį nuo gedimo, jei jis bus naudojamas netinkamai.



Keletas žodžių apie multimetro prijungimą prie išmatuotos grandinės

Visi multimetrai yra aprūpinti matavimo zondais, o visų modelių prietaisams jie yra vienodi: viename gale yra vieno poliaus kištukas, skirtas prijungti prie multimetro, kitame matavimo zondas nėra labai, tačiau, patogaus dizaino. Zondai paprastai yra raudoni ir juodi, o tai leidžia stebėti ryšio poliškumą. Geriausia tai padaryti, kaip parodyta 2 paveiksle.

Bandymų zondo prijungimas prie multimetro

2 paveikslas. Bandymo zondo prijungimas prie multimetro

Bet, jei pažvelgtumėte, poliškumo laikytis nėra būtina. Matuojant kintamąją įtampą, prietaiso prijungimo poliškumas visai neatlieka reikšmės, rezultatas bus tas pats. Matuojant nuolatinę įtampą, jei poliškumas yra priešingas, priešais įtampos ar srovės vertę paprasčiausiai pasirodys ženklas „-“, tačiau įtampos vertė bus teisinga.

Nepaisant to, geriau sujungti matavimo zondus, kaip parodyta 2 paveiksle: juodas zondas lizde su etikete „COM“ (bendras) ir raudonasis lizdas viršuje esančiame lizde, kuris leis atlikti visus matavimus, išskyrus dabartinius matavimus ties 10A riba, kuri Nebūtina to daryti per dažnai.

Ypač reikia stebėti zondų prijungimo puslaidininkių „skambėjimo“ režimu poliškumą: raudoname zonde bus teigiamas ommetro zondas, kuris leis jums teisingai sujungti bandinį. Daugiau informacijos apie puslaidininkių bandymą bus aptariama žemiau. Zondų prijungimas diodui patikrinti yra parodytas 3 paveiksle.

Ant raudono zondo „pliusas“ ommetro

3 pav. Ant ommetro raudonojo zondo „plius“

Vielos bandymo zonduose tvirtinamos tik litavimo būdu, o išėjime iš plastikinių antgalių jie laisvai kabo ir suvyniojami, o galiausiai visiškai atsegiami ir išlenda. Kad taip neatsitiktų, turite sustiprinti laidus zonduose susitraukiantis vamzdis arba elektros juosta.


Maža pastaba

Nesunku pastebėti, kad ommetro režime, taip pat ir raudonajame zonde, yra teigiama įtampa matuojant tiesioginę įtampą. Jei turite naudoti rodyklės testerį, turėtumėte atsiminti, kad tokiu atveju ohmometro pliusas bus ant zondo, kuris yra „minusas“ nuolatinės įtampos matavimo režime. Bet atgal į šiuolaikinį multimetrą.


Srovės matavimas

Norėdami išmatuoti „dideles“ sroves, turėsite perjungti raudoną zondą į lizdą, pažymėtą 10A. Netoli šio lizdo galite pamatyti įspėjamąjį užrašą, kuriame teigiama, kad ši riba nėra apsaugota saugikliu, o matavimus galima atlikti vos per 10 sekundžių, o tada padaryti pertrauką 15 minučių. Kodėl?

Norėdami teisingai atsakyti į šį klausimą, mes ne per daug tingūs atidaryti įrenginį, ką jūs turite padaryti, tik norėdami pakeisti bateriją. 4 paveiksle parodytas multimetro plokštės fragmentas.

Multimetro įvesties lizdai

4 pav. Multimetro įvesties lizdai

Paveikslėlyje parodytas mažas multimetro plokštės fragmentas, būtent trys įvesties lizdai. Viršutinis yra skirtas tik matuoti 10A srovę, apatinis - įprastas, vidurinis lizdas visiems kitiems matavimams. Storo laido laikiklis kairėje, tai tiksliai yra 10A ribos matavimo šuntas. Vielos skersmuo yra mažiausiai 1,5 mm, o tai leidžia tikėtis, kad ji ilgą laiką gali atlaikyti 10 ar daugiau amperų srovę, o ne 10 sekundžių, apie kurią įspėjama prietaiso korpuse. Tada dar kodėl?

Faktas yra tas, kad standartiniuose matavimo zonduose savo viduje yra labai plona viela, ir būtent tai nurodo įspėjamasis ženklas. Straipsnio autorius atsitiko kaip liudininkas, bet ne atlikėjas, pavyzdžiui, multimetras, įtrauktas į dešimties stiprintuvų diapazoną, jie jį įkišo į lizdą! Buvo vidutinis sprogimas, prietaisas jau buvo apraudotas ir beveik palaidotas.

Bet atlikus išsamų patikrinimą paaiškėjo, kad sklendė tik zondai, o pats prietaisas buvo saugus ir patikimas: maži zondo viduje esantys maži laidai veikė kaip saugiklis. Todėl, jei reikalingas ilgalaikis srovių stebėjimas per 5 ... 10A, gana paprasta pakeisti standartinius zondus labiau „stipriais“.

Biudžeto serijos DT83X multimetrai gali matuoti tik tiesiogines sroves, jie tiesiog neturi režimo kintamajai srovei matuoti. Taip, kažkodėl to ne visada reikia, nors brangesni kintamosios srovės modeliai, žinoma, tai matuoja. Didžiausia srovės matavimo riba yra ne mažesnė kaip 20A! Šie prietaisai turi tuos pačius matavimo zondus.

4 paveiksle parodytas saugiklis, apsaugantis multimetrą dabartiniame matavimo diapazone 2000µ, 20m, 200m. Taigi nenustebkite, jei esant šioms riboms multimetras nenori matuoti srovės, bet nedelsdami nuimkite galinį dangtelį ir stebėkite saugiklį.

Viršutiniame dešiniajame nuotraukos kampe yra ketvirtadalis ryškaus apskritimo. Tai yra pjezo emiterio dalis, kuri triukšmauja garso režimu. Būtent nuo šio „skambučio“ jie sako, kad reikia „paskambinti“ grandinę.



Ką reiškia skambėti?

Tie, kurie naudojosi strėlių testuotojais, žino, kad prieš pradėdami matuoti pasipriešinimą, skalėje turite nustatyti rodyklę į nulį. Norėdami tai padaryti, tiesiog prijunkite bandymo zondus vienas prie kito ir pasukite atitinkamą rankenėlę.

Nors skaitmeniniams multimetrams nereikia nustatyti nulio, vis tiek turite prijungti zondus: tai yra dar viena gera prietaiso naudojimo taisyklė. Taigi pirmiausia patikrinamas zondo vientisumas (standartiniai zondai nutrūksta labai dažnai), o tuo pačiu ir skalės nulis. Jei multimetras veikia „skambėjimo“ režimu (kaip parodyta 5 paveiksle), pasigirsta garsinis signalas.

Multimetras „rinkimo“ režimu

5 pav. Multimetras „rinkimo“ režimu

Garsinis signalas girdimas tik tada, kai varžos tarp bandomųjų zondų neviršija 47 ... 50Ω. Ši savybė naudojama tikrinant spausdintinių plokščių laidininkų ir takelių vientisumą. Naudojant laidų sriegimo režimą, derinamas puslaidininkių bandymo režimas.

Jei įvesties zondai nėra uždaryti arba tiriamoje grandinėje, atidaroma grandinė arba tiriamas diodas įjungiamas atvirkštiniu poliškumu, multimetro ekrane rodoma 1, kaip parodyta 6 paveiksle.

Multimetras rodo pertrauką

6 pav. Multimetras rodo pertrauką

Tą patį galima pamatyti ekrane, jei bandysite išmatuoti 200KΩ varžą ties 200Ω riba. Kitaip tariant, išmatuota varža yra didesnė už matavimo ribą, prietaisas „mano“, kad grandinė nutrūksta.

Tokia pati nuotrauka bus, jei išmatuota 20 V įtampa 24 V, prietaisas yra ne pagal skalę. Tiesiog nereikia tiekti 100 ... 200 įtampos 20 diapazonui, nes įrenginys gali neatlaikyti tokių patyčių ir tiesiog nudegti.


Atsparumo matavimas

Kol mes nenukrypsime nuo 5 paveikslo, mes svarstysime, kaip išmatuoti varžų arba aukšto atsparumo laidininkų varžą. Norėdami persijungti į varžos matavimo režimą, tiesiog pasukite režimo jungiklį pagal laikrodžio rodyklę, kur yra kelios ribos.

  • 200Ω

  • 2000Ω

  • 20k

  • 200k

  • 2000 k

Pirmosiose dviejose ribose yra simbolis Ω, o tai reiškia, kad skaičiai ekrane parodys varžos vertę omais. Esant 200Ω ribai, jūs galite išmatuoti rezistorių varžą iki 200Ω, 2000Ω riba skirta išmatuoti varžą iki 2KΩ.

Jei išmatuotas rezistorius pažymėtas 1K5, prietaisas parodys 1350 ... 1650 Ω, rezistoriaus tolerancija yra ± 10%. Tai reikia atsiminti matuojant varžą.

Likusiose trijose ribose yra raidė k (nors ji turėtų būti K), o matavimo rezultatas bus gautas kilogramais. 2000k riba leidžia išmatuoti varžą iki 2MΩ, matavimo rezultatas rodomas kilogramais omų.

Matuojant rezistorių, kurio vardinė vertė 1MΩ, rezultatą galima pamatyti ekrane 995 ... 1000, vėlgi, nuokrypis turi įtakos. 560K rezistorius parodys 560.

Jei rezistorius 5K6 išmatuotas ties šia riba, indikatoriuje bus tik 5 - trupmeninė skaičiaus dalis tiesiog atmesta. Tokiu atveju tikslesnių rezultatų galima pasiekti, jei matavimai atliekami ties 20K riba: 5,61 rodoma ekrane. Todėl visada turėtumėte pasirinkti ribą, kuri suteikia tikslesnį rezultatą.

Jei matuojant sroves ir įtampas, rekomenduojama pradėti nuo maksimalios ribos, bijojant sudeginti prietaisą, tada matuojant varžą turėtumėte elgtis visiškai priešingai, pradedant nuo žemiausios įmanomos ribos. Kodėl? Viskas yra gana paprasta.

Tarkime, kad varžos matavimo riba yra 200Ω, o išmatuoto rezistoriaus (mes manome, kad jis mums nežinomas) varža yra 51K. Akivaizdu, kad 200Ω, 2000Ω, 20k ribų nepakanka tokiam pasipriešinimui išmatuoti, o įrenginys pasirodys ekrane (6 pav.). Ir tik tada, kai perjungiama į 200 000 ribą, gaunamas patikimas rezultatas. Daugiau nebereikia keisti ribų.


Testuoti diodai ir tranzistoriai

Tai atliekama „rinkimo“ režimu, kaip parodyta 5 paveiksle. Pavyzdžiui, 7 paveiksle parodytas žemo dažnio ryšys. lygintuvo diodas 1N4007 (įėjimo srovė 1A, atvirkštinė įtampa 1000 V).

Pirmyn lygintuvo diodo bandymas

7 pav. Pirmyn lygintuvo diodo bandymas

Dideliame dešiniajame diodo gale esantis platus ryškus žiedas, kaip taisyklė, simbolizuoja katodo išėjimą, todėl zondai yra sujungti laidžio kryptimi. Tokiu atveju tiesioginis įtampos kritimas pn sankryžos diodas, kuris atitinka silicio puslaidininkius. Rezultatas parodytas 8 paveiksle.

Pirmyn diodas

8 pav. Diodas apverčiamas į priekį

Jei Schottky barjerinis diodas suskamba vienodai, rezultatas bus šiek tiek kitoks.

Tiesioginis įtampos kritimas ant Schottky barjerinio diodo

9 pav. Tolimesnis įtampos kritimas per diodą su Schottky barjeru

Jei zondai keičiami, diodas įsijungs priešinga kryptimi, ekranas pasirodys kaip parodyta 6 paveiksle. Tokie rezultatai gaunami, jei diodas veikia. Bet galimi dar du variantai.

Jei, jungdamas zondus, prietaisas pypsės, pasigirs garsinis signalas, tada diodas yra tiesiog trumpas arba sugedęs. Kai perjungsite zondus į priešingą poliškumą, garso signalas, greičiausiai, nesustos.

Kitas variantas yra tas, kad neatsižvelgiant į tai, kuria kryptimi įjungiami zondai, rodomas vienas.Tokiu atveju jie sako, kad diodas yra skardyje, arba tiesiog sudegė, kaip sakoma, skylėse. Lygiai taip pat, ieškant su multimetru, elgiasi tranzistorių p-n sankryžos. Patikrinti juos nėra sunkiau nei atskirą diodą.


Kaip patikrinti bipolinį tranzistorių

Kai tranzistorius suskamba su multimetru tranzistorius Tai neturėtų būti laikoma stiprintuvu, turinčiu visas jam būdingas savybes, bet kaip serijiniu būdu sujungtais, be to, kontrodiodais, kaip parodyta 10 paveiksle.

Tranzistorius kaip diodai, sujungti nuosekliai. Rinkimo grandinė

10 pav. Tranzistorius kaip diodai, sujungti nuosekliai. Rinkimo grandinė

Dabar jums reikia prijungti raudoną (teigiamą) ommetro išėjimą prie pagrindo išvesties ir paliesti emiterio ir kolektoriaus išėjimus juodai, savo ruožtu, rodmenys bus tokie patys kaip tada, kai diodas suskambės į priekį. Matavimo procesas ir rezultatas parodyti 11 ir 12 paveiksluose.

Krokodilo spaustukai visada padės

11 pav. Krokodilo spaustukai visada padės

Ekrane rodomas įtampos kritimas tranzistoriaus p-n sankryžose, tiesiogiai sujungiant omometrą

12 pav. Ekrane rodomas įtampos kritimas tranzistoriaus p-n sankryžose, kai tiesiogiai įjungiamas omometras.

Jei prie raudonojo zondo prijungsite juodą pagrindą, perėjimai pasislinks priešinga kryptimi, užsidarys, o įrenginys pasirodys ekrane tarsi per pertrauką. Taip elgiasi veikiantis tranzistorius tikrindamas.

Bet gali atsitikti taip, kad suskambus „p-n“ sankryžai, pasigirs garsinis signalas arba jis bus rodomas bet kuria kryptimi, kuria įjungiami matavimo zondai. Tai rodo, kad tranzistorius yra sugedęs.

Net esant tinkamam kolektoriaus ir emiterio sandūrų elgesiui, dar per anksti spręsti apie tranzistoriaus sveikatą. Nepamirškite paskambinti į abi puses KE išvadomis. Bet kuria kryptimi ekranas turėtų rodyti tą patį bloką. Bet kartais atsitinka taip, kad net esant sveikiems perėjimams B-E, B-K, K-E išvados trumpai sujungiamos ir girdimas garso signalas.

Tai pasakytina apie n-p-n struktūros tranzistorius. Tų pačių aplinkybių reikia laikytis tikrinant p-n-p tranzistorius, tačiau tokiu atveju raudonas ir juodas zondai turės būti pakeisti. Daugiau apie tai skaitykite čia: Kaip patikrinti tranzistorių

Borisas Aladyshkinas

Taip pat žiūrėkite tinklalapyje bgv.electricianexp.com:

  • Kaip patikrinti tranzistorių
  • Kaip patikrinti lauko efekto tranzistorių
  • „Manekenų“ multimetras: pagrindiniai daugialypės terpės matavimo principai ...
  • Kaip naudoti multimetrą, nuolatinės srovės įtampą
  • Srovės matavimas

  •  
     
    Komentarai:

    # 1 rašė: | [citata]

     
     

    Kiek laiko naudoju multimetrą, bet niekada neturėjau matuoti srovės grandinėje. Man atrodo, kad tai yra pats pavojingiausias matavimo būdas ir, jei kažkas nutinka, multimetras gali lengvai sugesti, nes naudojant šį matavimo metodą, visa grandinės srovė praeina pro ją, ir dažnai labai sunku atspėti jo vertę. Taip, norint išmatuoti, grandinė turi būti nutraukta, o tai yra ilga ir nepatogu. Šiems tikslams aš naudoju spaustukus. Na, multimetras skirtas matuoti įtampą, įvairius varžus ir tęstinumą. Aš taip pat netikrinu diodų ir tranzistorių. Tai elektronikos inžinieriai, turintys tokią praktiką.

     
    Komentarai:

    # 2 rašė: | [citata]

     
     

    Geras straipsnis. Išmokau teisingai patikrinti tranzistorių. Ačiū autoriui.

     
    Komentarai:

    # 3 rašė: MaksimovM | [citata]

     
     

    multimetras, įtrauktas į dešimties amperų diapazoną, prijungtas prie lizdo

    Ir kas yra įdomu, kurį tikėjausi išvysti matuojant prietaisą?

    Todėl, jei reikalingas ilgalaikis srovių stebėjimas per 5 ... 10A, gana paprasta pakeisti standartinius zondus „stipresniais“.

    Po tokio pakeitimo ne tik zondai „sprogsta“, bet ir pats įrenginys sugenda, o jei nėra tinkamos išvesties linijos, kurioje atliekamas vadinamasis „matavimas“, apsaugos, lizdas ir įjungtas įrenginys bus sugadinti neatpažįstamai, nes tinklas sukūrė dirbtinį trumpasis jungimas.

    Ampermetras, kaip ir multimetras ties srovės matavimo riba, turi labai mažą varžą, nes per jį teka apkrovos srovė.Todėl, norint išmatuoti srovę, zondai yra sujungti nuosekliai su apkrova, paprastais žodžiais tariant - į apkrovą tiekiančios vielos tarpą. T. y., Multimetro įtraukimas į zondo lizdą dabartiniu matavimo režimu yra palyginamas su džemperio prijungimu prie lizdo.

    Zondai įkišti į lizdą tik matuojant įtampą. Voltmetras, taip pat multimetras ties įtampos matavimo riba, priešingai, turi labai didelę vidinę varžą, jis įjungtas matuoti įtampą lygiagrečiai su apkrova.

    Kalbant apie matavimą, 10 sekundžių, kurias nurodo gamintojas, pakanka srovei pritvirtinti grandinėje. Mažas prietaiso matavimo zondų laido skerspjūvis yra savotiška apsauga nuo tokių „eksperimentatorių“.

     
    Komentarai:

    # 4 rašė: | [citata]

     
     

    Daugelį metų bendraudamas su matavimo prietaisais, galiu pasakyti tokį faktą: labiausiai susidėvėjusi prietaiso dalis yra laidai su zondais. Anksčiau kažkaip negalvojau apie šią temą, nes nejudančiais laikais zondai buvo toli gražu ne vienkartiniai, jie atsirado - litavo ir viskas tvarkoje! Dabar kinai pradėjo gaminti laidus labai ploni, bet su stora izoliacija, lankstūs, bet užtvindyti kartu su zondais. Dėl to skaudanti prietaiso vieta pasirodė nepataisoma.

    Šiuo atveju aš darau visiškai naujas „uodegas“. Kaip kištuką, įkištą į prietaisą, aš naudoju žalvarinius kaiščius iš „sovietinio“ kištuko, kurio skersmuo yra 4 mm. Prie jų aš lituoju laidus, naudojamus automatinėje laidoje (pagerinta izoliacija), kurių skerspjūvis yra 0,75 - 1,0 mm. Kitame vielos gale lituokliu naminius zondus, pagamintus iš kaiščių nagų (patvarūs, neoksiduoti, nėra deficito).

    Paimkite kaiščio vinį. Mes supjaustėme skrybėlę, nuimkite skardą vielos litavimui. Lituokite vielą ir užriškite kaištį kitoje pusėje. Galima ir būtina tobulinti susitraukimą.

    Žiūrėkite nuotraukas čia: bgv.electricianexp.com/img65.zip

     
    Komentarai:

    # 5 rašė: | [citata]

     
     

    Sveiki! Mano CM praeina. Kaip naudoti multimetrą, norint sužinoti, kiek amperų jis praeina? Jei yra vaizdo įrašas, išmeskite.

     
    Komentarai:

    # 6 rašė: Aleksandras | [citata]

     
     

    Super !!!

     
    Komentarai:

    # 7 rašė: | [citata]

     
     

    Kai diodas suskamba, multimetras rodo 190 įtampos kritimą (Schottky diodas).
    Ar tai reiškia, kad grandinėje įtampa joje bus 0,19 volto? T. y. po diodo įtampa bus 0,19 V mažesnė. Prašau atsakyti, kas žino.

     
    Komentarai:

    # 8 rašė: MaksimovM | [citata]

     
     

    Maks, multimetras diodo tęstinumo režime rodo įtampos kritimą milivoltais - mV. Jei diodas suskamba, rodoma 190, tai reiškia, kad grandinė sumažės 190 mV arba 0,19 V. Pavyzdžiui, jei grandinės įtampa yra 5 V, tada išvestis po šio diodo bus 4,81 V.

     
    Komentarai:

    # 9 rašė: Andrejus | [citata]

     
     

    Kaip multimetras matuoja srovę su šunta?
    Stanislovas,

    Citata: Stanislavas
    o kitame vielos gale aš litau naminius zondus, pagamintus iš kaiščių nagų (patvarūs, neoksiduoti, nėra deficito).
    Ar jie turi pasipriešinimą, jautrų multimetrui?