Како користити мултиметар за мерење кратког споја, отвореног кола, кратког споја
Користећи охм к1 зупчаник, 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. Измерите два краја кола користећи опсег од 1к или 10к ома. Ако је отпор бесконачан, то је отворени круг
Основни принцип мултиметра је да се као глава мерача користи осетљив магнетоелектрични ДЦ амперметар (микроамперметар).
Када мала струја прође кроз мерач, појавиће се индикација струје. Али глава бројила не може да прође 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, а затим се аналогни сигнал напона претвара у дигитални сигнал аналогно-дигиталним (А/Д) претварачем. Затим се броји електронским бројачем, а на крају се резултат мерења приказује директно на екрану у дигиталном облику.
Функција мерења напона, струје и отпора мултиметром се остварује преко претварачког кола, док се мерење струје и отпора заснива на мерењу напона. Другим речима, дигитални мултиметар је продужетак дигиталног ДЦ волтметра.
А/Д претварач дигиталног ДЦ волтметра претвара аналогни напон који се континуирано мења у дигиталну вредност, коју затим броји електронски бројач да би се добио резултат мерења. Дисплеј коло за декодирање затим приказује резултат мерења. Логичко контролно коло координира рад контролног кола и довршава цео процес мерења у низу под дејством сата.
принцип:
1. Тачност очитавања показивача је лоша, али је процес осциловања показивача релативно интуитиван, а амплитуда његове брзине осциловања понекад може објективно одражавати величину мерног објекта (као што је благо подрхтавање ТВ магистрале података ( СДЛ) приликом преноса података); Очитавање на дигиталном мерачу је интуитивно, али процес нумеричких промена изгледа хаотичан и тешко га је посматрати.
2. Обично се налазе две батерије унутар показивача, једна са ниским напоном од 1,5В, а друга са високим напоном од 9В или 15В. Црна сонда је позитивни терминал у односу на црвену сонду. Батерија од 6В или 9В се обично користи за дигиталне сатове. У опсегу отпора, излазна струја показивача је много већа од струје дигиталног мерача. Коришћење опсега Р × 1 Ω може да натера звучник да направи гласан звук „клик“, а коришћење опсега Р × 10 к Ω може чак да упали диоду која емитује светлост (ЛЕД).
3. У опсегу напона, унутрашњи отпор показивача је релативно мали у поређењу са дигиталним мерачем, а тачност мерења је релативно лоша. У неким високонапонским микрострујним ситуацијама, чак је немогуће прецизно измерити јер његов унутрашњи отпор може утицати на тестирано коло (на пример, када се мери напон убрзања катодне цеви ТВ, измерена вредност може бити много нижа од стварне вредност). Унутрашњи отпор напонског опсега дигиталног мерача је веома висок, барем у опсегу мегаома, и има мали утицај на тестирано коло. Међутим, изузетно висока излазна импеданса чини га подложним утицају индукованог напона, а подаци мерени у неким ситуацијама са јаким електромагнетним сметњама могу бити лажни.






