Како користити мултиметар за мерење кратког споја, отвореног кола и кратког споја линије
Користите датотеку охм к1 да измерите два краја линије. Ако је отпор близу нуле, то је кратак спој. Ако постоји одређена количина отпора (у зависности од оптерећења у линији), то није кратак спој. Када је напон константан, што је мањи отпор, то је већи проток струје. Што је већа струја која тече кроз вод. Користите датотеку охм 1к или 10к да измерите два краја линије. Ако је отпор бесконачан, то је отворени круг.
Проширене информације:
Основни принцип мултиметра је да користи осетљиви магнетоелектрични ДЦ амперметар (микроамперметар) као главу мерача.
Када мала струја прође кроз главу мерача, појавиће се индикација струје. Међутим, глава мерача не може да прође велику струју, тако да неки отпорници морају бити повезани паралелно или серијски на глави мерача да би се схунт или смањио напон, како би се измерила струја, напон и отпор у колу.
Процес мерења дигиталног мултиметра конвертује измерену вредност у сигнал једносмерног напона помоћу кола за конверзију, а затим конвертује аналогну количину напона у дигиталну величину помоћу аналогно/дигиталног (А/Д) претварача, а затим броји преко електронског бројача , и на крају користи дигитални резултат мерења приказан директно на екрану.
Функција мултиметра за мерење напона, струје и отпора се реализује кроз део конверторског кола, а мерење струје и отпора се заснива на мерењу напона, односно дигитални мултиметар је проширен на основу дигитални ДЦ волтметар.
А/Д претварач дигиталног ДЦ волтметра претвара аналогну количину напона која се непрекидно мења током времена у дигиталну величину, а затим дигиталну количину броји електронски бројач да би се добио резултат мерења, а затим се резултат мерења приказује помоћу коло за декодирање дисплеја. Логичко контролно коло контролише координисан рад кола, и довршава цео процес мерења у низу под дејством сата.
у принципу:
1. Тачност очитавања показивача је лоша, али је процес замаха показивача интуитивнији, а његов опсег брзине замаха понекад може објективно да одражава величину измереног (као што је мерење благог подрхтавања); очитавање дигиталног мерача је интуитивно, али процес дигиталне промене изгледа неуредно и није га лако посматрати.
2. Обично постоје две батерије у показивачу, једна је ниског напона 1,5В, друга је високог напона 9В или 15В, а црни тест провод је позитиван терминал у односу на црвени тест провод. Дигитални мерачи обично користе батерију од 6В или 9В. У режиму отпора, излазна струја тест оловке показивача је много већа од струје дигиталног мерача. Звучник може да произведе гласан "да" звук са Р×1Ω зупчаником, а диода која емитује светлост (ЛЕД) може чак да се упали са Р×10кΩ зупчаником.
3. У опсегу напона, унутрашњи отпор показивача је релативно мали у поређењу са дигиталним мерачем, а тачност мерења је релативно лоша. Неке прилике са високим напоном и микро струјом не могу се чак ни прецизно измерити, јер ће његов унутрашњи отпор утицати на коло које се тестира (на пример, када се мери напон степена убрзања ТВ цеви, измерена вредност ће бити много нижа од стварне вредност). Унутрашњи отпор напонског опсега дигиталног мерача је веома велик, барем у мегоомском нивоу, и има мали утицај на коло које се тестира. Међутим, изузетно висока излазна импеданса чини га подложним утицају индукованог напона, а измерени подаци могу бити лажни у неким случајевима са јаким електромагнетним сметњама.
4. Укратко, показивачи су погодни за мерење аналогних кола са релативно високом струјом и високим напоном, као што су ТВ апарати и аудио појачала. Погодан је за дигиталне мераче у мерењу нисконапонских и нискострујних дигиталних кола, као што су БП машине, мобилни телефони, итд. Није апсолутан, а табеле са показивачима и дигиталне табеле могу се одабрати у складу са ситуацијом.






