Elektrikçiler için multimetre nasıl kullanılır
1. Hoparlörleri, kulaklıkları ve dinamik mikrofonları test edin: R × 1 Ω modunu kullanın, bir probu bir uca bağlayın ve diğer probu diğer uca dokundurun. Normal koşullar altında net bir "tık" sesi duyulacaktır. Ses çıkmıyorsa bobin bozulmuş demektir. Ses küçük ve keskin ise bobinin silinmesinde sorun olduğu ve kullanılamadığı anlamına gelir.
2. Kapasitansı ölçün: Kapasitansa göre uygun aralığı seçmek için direnç modunu kullanın ve ölçüm sırasında elektrolitik kapasitörün siyah probunu kapasitörün pozitif elektroduna bağlamaya dikkat edin. Mikrodalga kapasitörlerin kapasitesinin tahmin edilmesi: Belirlenebilir deneyime dayanarak veya işaretçi salınımının maksimum genliğine dayalı olarak aynı kapasitedeki standart kapasitörlere başvurarak. Kapasitans aynı olduğu sürece, bahsedilen kapasitansın aynı dayanma gerilimi değerine sahip olması gerekmez. Örneğin, 100 μ F/250V'lik bir kapasitansın tahmin edilmesinde referans olarak 100 μF/25V'lik bir kapasitans kullanılabilir. İşaretçileri aynı maksimum genliği salladığı sürece kapasitansın aynı olduğu sonucuna varılabilir. Pifa düzeyindeki bir kapasitörün kapasitans boyutunun tahmin edilmesi: R × 10k Ω aralığının kullanılması gerekir, ancak yalnızca 1000pF'nin üzerindeki kapasitörler kullanılabilir. ölçüldü. 1000pF veya biraz daha büyük bir kapasitör için, ibre hafifçe sallandığı sürece kapasitenin yeterli olduğu düşünülebilir. Kapasitörün sızıntı yapıp yapmadığını ölçün: 1000 mikrofaradın üzerindeki kapasitörler için R × 10 Ω kullanılarak hızlı bir şekilde şarj edilebilirler. menzil ve kapasitans başlangıçta tahmin edilebilir. Daha sonra R × 1k Ω aralığına geçin ve bir süre ölçüme devam edin. Bu noktada işaretçi geri dönmemeli ancak ∞'da veya ona çok yakın bir yerde durmalıdır, aksi takdirde bir sızıntı olgusu ortaya çıkacaktır. Onlarca mikrofaradın altındaki bazı zamanlama veya salınımlı kapasitörler için (renkli TV anahtarı güç kaynaklarındaki salınımlı kapasitörler gibi), sızıntı özellikleri çok yüksektir. Hafif bir sızıntı olduğu sürece kullanılamazlar. Şu anda R × 1k Ω aralığında şarj edilebilirler ve daha sonra ölçüme devam etmek için R × 10k Ω aralığına geçirilebilirler. Benzer şekilde işaretçi ∞'da durmalı ve geri dönmemelidir.
3. Diyotların, transistörlerin ve voltaj regülatörlerinin yol testlerinde: Çünkü gerçek devrelerde, transistörlerin öngerilim direnci veya diyotların ve voltaj regülatörlerinin çevresel direnci genellikle büyüktür, çoğunlukla yüzlerce veya binlerce ohm aralığındadır. Bu nedenle yoldaki PN kavşağının kalitesini ölçmek için bir multimetrenin R × 10 Ω veya R × 1 Ω aralığını kullanabiliriz. Yolda ölçüm yaparken, PN bağlantısı, R × 10 Ω aralığında ölçüldüğünde belirgin ileri ve geri özelliklere sahip olmalıdır (ileri ve geri dirençteki fark önemli değilse, ölçüm için R × 1 Ω aralığı kullanılabilir) . Genel olarak ileri direnç, R × 10 Ω aralığında ölçüldüğünde 200 Ω civarında, R × 1 Ω aralığında ölçüldüğünde ise 30 Ω civarında göstermelidir (farklı fenotiplere bağlı olarak küçük farklılıklar olabilir). Ölçüm sonucu ileri direncin çok yüksek veya ters direncin çok düşük olduğunu gösteriyorsa, bu PN bağlantı noktasında bir sorun olduğunu ve tüpün de sorunlu olduğunu gösterir. Bu yöntem, arızalı boruları hızlı bir şekilde tanımlayabildiğinden ve hatta tamamen kırılmamış ancak özellikleri bozulmuş olan boruları bile tespit edebildiğinden, özellikle bakım için etkilidir. Örneğin, bir PN bağlantısının ileri direncini düşük direnç aralığıyla ölçtüğünüzde ve çok yüksek olduğunda, bunu lehimleyip yaygın olarak kullanılan R × 1k Ω aralığıyla tekrar ölçerseniz, yine de normal olabilir. Aslında bu tüpün özellikleri bozulmuştur ve düzgün çalışamamaktadır veya dengesizdir.
4. Direnç ölçümü: Uygun aralığın seçilmesi önemlidir. İşaretçi tam aralığın 1/3 ila 2/3'ünü gösterdiğinde ölçüm doğruluğu en yüksektir ve okuma en doğrudur. R×10k direnç aralığına sahip megohm düzeyindeki yüksek dirençli dirençleri ölçerken, direncin her iki ucuna parmaklarınızı sıkıştırmamanız gerektiğini unutmayın; bu durum, insan direncinden dolayı ölçüm sonucunun olduğundan az tahmin edilmesine yol açacaktır.
5. Voltaj regülatör diyotunun ölçümü: Genellikle kullandığımız voltaj regülatör diyotunun voltaj regülatör değeri genellikle 1,5V'den büyüktür ve işaretçi metrenin R × 1k'nin altındaki direnç aralığı, sayaçtaki 1,5V pil ile çalıştırılır. Bu nedenle, R × 1k'nin altındaki direnç aralığına sahip voltaj düzenleyici diyotun ölçülmesi, tam tek yönlü iletkenliğe sahip bir diyotun ölçülmesine benzer. Ancak işaretçi ölçüm cihazının R × 10k aralığı 9V veya 15V pille çalışır. Gerilim değeri 9V veya 15V'den düşük olan bir voltaj regülatörünü ölçmek için R × 10k kullanıldığında, ters direnç değeri ∞ olmayacak ancak belirli bir direnç değerine sahip olacaktır ancak bu direnç değeri yine de ileri direnç değerinden çok daha yüksek olacaktır. regülatörün direnç değeri. Bu sayede voltaj regülatörünün kalitesini ön olarak tahmin edebiliriz. Ancak iyi bir voltaj regülatörünün aynı zamanda doğru bir voltaj regülasyon değerine de ihtiyacı vardır. Amatör koşullar altında bu voltaj regülasyon değeri nasıl tahmin edilir? Zor değil, sadece başka bir işaretçi tablosu bulun. Yöntem, voltaj regülatörünün gerçek çalışma durumunu simüle etmek için öncelikle voltaj regülatörünün katotuna ve anotuna bağlanan siyah ve kırmızı probları ile R × 10k aralığına bir ölçüm cihazı yerleştirmektir. Daha sonra başka bir ölçüm cihazı alın ve V × 10V veya V × 50V voltaj aralığına (voltaj regülasyon değerine bağlı olarak) yerleştirin ve kırmızı ve siyah probları hemen sayacın siyah ve kırmızı problarına bağlayın. Bu noktada ölçülen voltaj değeri temel olarak bu voltaj regülatörünün voltaj regülasyon değeridir. 'Temel olarak' dememizin nedeni, voltaj regülatörü için ilk sayacın öngerilim akımının normal kullanım sırasında öngerilim akımından biraz daha küçük olmasıdır, dolayısıyla ölçülen voltaj regülatörü değeri biraz daha büyük olabilir, ancak fark önemli değildir. Bu yöntem, yalnızca işaretçi ölçerdeki yüksek voltajlı pilin voltajından daha düşük olan voltaj regülatörünü tahmin edebilir. Voltaj regülatörünün voltaj regülasyon değeri çok yüksekse, yalnızca harici bir güç kaynağı uygulanarak ölçülebilir (gösterge ölçer seçerken 15V'luk yüksek voltajlı akü voltajı kullanmak 9V'dan daha uygun gibi görünüyor).






