Како измерити кварове у струјном кругу мултиметром
Како користити мултиметар за мерење кратких спојева, отворених кола и кратких спојева у колу
Користећи скалу ома к1, измерите два краја кола. Ако је вредност отпора близу нуле, то је кратак спој. Ако постоји одређена вредност отпора (у зависности од оптерећења у колу), то није кратак спој. Када је напон константан, што је мања вредност отпора, то је већа струја која тече кроз коло. Користите Охм 1к или 10к да измерите два краја кола. Ако је вредност отпора бесконачна, то је отворени круг
Основни принцип мултиметра је да се као глава мерача користи осетљив магнетоелектрични мерач једносмерне струје (микроампер метар).
Када мала струја прође кроз главу мерача, појавиће се индикација струје. Али глава мерача не може да прође кроз велике струје, тако да је потребно шантовати или смањити напон повезивањем неких отпорника паралелно или серијски на глави бројила, како би се измерила струја, напон и отпор у колу.
Процес мерења дигиталног мултиметра се претвара у сигнал једносмерног напона помоћу кола за конверзију. Затим, аналогно-дигитални (А/Д) претварач претвара напон у дигиталну величину, коју броји електронски бројач. Коначно, резултати мерења се директно дигитално приказују на екрану.
Функција мерења напона, струје и отпора мултиметром се остварује преко претварачког кола, а мерење струје и отпора се заснива на мерењу напона. То значи да је дигитални мултиметар продужетак дигиталног ДЦ волтметра.
А/Д претварач дигиталног ДЦ волтметра претвара аналогни напон који се непрекидно мења током времена у дигиталну величину. Дигитална величина се затим броји помоћу електронског бројача да би се добио резултат мерења, који се затим приказује помоћу кола за декодирање. Координациони рад логичког управљачког кола контролише читав процес мерења у низу под дејством сата.
Принцип:
1. Тачност очитавања показивача је лоша, али процес осциловања показивача је релативно интуитиван, а амплитуда његове брзине осциловања понекад може објективно да одражава измерену величину (као што је благо подрхтавање ТВ магистрале података (СДЛ) током преноса података); Очитавање на дигиталном мерачу је интуитивно, али процес промене бројева изгледа неуредно и није га лако гледати.
2. Обично постоје две батерије у показивачу, једна са ниским напоном од 1,5В и друга са високим напоном од 9В или 15В. Црна оловка је релативно позитивна у поређењу са црвеном оловком. Дигитални мерач обично користи батерију од 6В или 9В. У опсегу отпора, излазна струја показивача је много већа него код дигиталног мерача, коришћење Р × 1 Ω зупчаника може учинити да звучник емитује гласан звук „клик“, коришћење Р × 10 к Ω зупчаник може чак и да се упали светлеће диоде (ЛЕД).
3. У опсегу напона, унутрашњи отпор показивача је релативно мали у поређењу са дигиталним мерачем, а тачност мерења је релативно лоша. У неким ситуацијама где су присутни високи напон и микро струја, немогуће их је прецизно измерити јер њихов унутрашњи отпор може утицати на коло које се тестира (на пример, када се мери напон степена убрзања телевизијске цеви за слике, измерена вредност може бити много нижа од стварне вредности). Унутрашњи отпор напонског опсега дигиталног мерача је веома висок, барем на нивоу мегаома, и има мали утицај на коло које се тестира. Али изузетно висока излазна импеданса чини га подложним утицају индукованог напона, а подаци мерени на неким местима са јаким електромагнетним сметњама могу бити лажни.
4. Укратко, показивачи су погодни за мерење аналогних кола са релативно високим струјама и напонима, као што су телевизори и аудио појачала. Дигитални мерачи су погодни за нисконапонска и нискострујна мерења дигиталних кола, као што су БП машине, мобилни телефони, итд. Није апсолутно, можете одабрати табелу са показивачем и дигиталну табелу у складу са ситуацијом.






