מאפיינים פונקציונליים של מולטימטרים וטיפים לשימוש בהם
העיקרון הבסיסי של מולטימטר הוא שימוש במד זרם DC מגנו-חשמלי רגיש (מיקרומטר) כראש מטר. כאשר זרם קטן עובר בראש, מסומן זרם. עם זאת, הראש לא יכול להעביר זרמים גדולים, ולכן הראש חייב להיות מחובר במקביל לכמה נגדים בסדרה לצורך shunt או הפחתת מתח, כדי למדוד את הזרם, המתח וההתנגדות במעגל.
1, מולטימטר אנלוגי לזיהוי הביצועים של טרנזיסטור הגביש, בדרך כלל יש להשתמש בקובץ R × 100Ω או R × 1kΩ, ואין להשתמש בקובץ R × 1Ω ו-R × 10kΩ. מכיוון שקובץ R × 1Ω לא קל לצפות בזרם הדליפה של הצינור; וקובץ R × 10kΩ בגלל סוללת המתח הגבוה הפנימית שלו, אשר בהכרח תוביל לחלק מצינור המתח הנמוך יותר על ידי התמוטטות המתח הגבוה ותפיק תוצאות בדיקה שגויות, ואף יגרום נזק לצינור הנבדק.
בשל ההתנגדות הפנימית הגבוהה של קובץ האוהם המולטימטר הדיגיטלי, זרם הבדיקה שמספק החלשים ביותר מכיוון שההתנגדות הפנימית של המולטימטר הדיגיטלי גבוהה מאוד, זרם הבדיקה שהוא יכול לספק חלש ביותר, מה שלא מספיק כדי להתגבר על המתים מתח אזור של צומת PN בעת הבחנה בין רכיבי המוליכים למחצה, לפיכך ההתנגדות הנמדדת גבוהה בהרבה מזו של המולטימטר האנלוגי, ואין פרופורציונליות ליניארית בין הקריאות של שני סוגי מטרים, ולכן היא אינה מהווה בסיס לשיפוט הביצועים של הצינורות, ויש לשנות אותו לקובץ בדיקת הדיודה לזיהוי.
2, מולטימטר דיגיטלי בקובץ אוהם, קובץ בדיקת דיודה ומיקום קובץ זמזם, העט האדום והשולחן מחוברים לפוטנציאל גבוה וטעונים חיובית, העט השחור מחובר לאדמה וירטואלית של השולחן וטעון שלילי, וזה כמובן עם קובץ המולטימטר האנלוגי על הקוטביות הטעונה של העט הוא הפוך לחלוטין לזיהוי של רכיבי קוטביות או מעגלים קשורים, הקפד לשים לב אליו.
3, כאשר רכיבי מעגל זיהוי קבצי האוהם או מערכת המעגלים, חייבים לנתק תחילה את אספקת החשמל של המכשיר או המערכת הנבדקת, אם האובייקט הנבדק מכיל קבל אחסון כוח גדול, יש לפרוק אותו גם בצורה מתאימה, על מנת לאשר כי החלק הנמדד בהנחה שאין גורמי הספק לפני המדידה, אחרת, קל מאוד לפגוע במולטימטר, במיוחד במולטימטר האנלוגי.
4, במדידת הזרם של מעגלי התנגדות פנימית נמוכה (כולל רשתות המכילות ספק כוח התנגדות פנימית נמוכה והתנגדות עומס בעל ערך נמוך), נסה לבחור טווח זרם גדול יותר; במדידת המתח של מעגלי התנגדות פנימית גבוהה (או ספק כוח), המולטימטר האנלוגי צריך לנסות לבחור טווח מתח גבוה יותר, והמולטימטר הדיגיטלי יכול בקלות לעמוד בדרישות הבדיקה בגלל ההתנגדות הפנימית הגבוהה שלו.
5, לא ישתמש בקובץ האוהם כדי לבדוק את ההתנגדות הפנימית של סוללות שונות, ולא ימדוד ישירות את ההתנגדות הפנימית של ראש מד הרגישות הגבוהה. לראשון קל מאוד לפגוע במולטימטר, השני גורם לרוב לראש הנמדד לשבור את המחט, ואף עלול לשרוף את הסליל הנע.
6, עבור מולטימטר דיגיטלי, כאשר הזרם הנמדד גדול (כגון יותר מ-200mA), יש לשנות את לוח המד של שקע הזרם המיוחד הגדול (כגון 10A או 20A וכו') לחבר את העט, אך הרוב המכריע של טווח הזרם הגדול של המונה אינו מוגדר לאמצעי הגנה מפני זרם יתר, עלינו להישמר מפני תופעת עומס יתר. בנוסף, אין לחבר את המונה לקו העומס במשך זמן רב מכיוון שטווח גדול של שימוש במד זרם, זמן המדידה הוא בדרך כלל לא יותר מ-15 שניות.
7, קובץ מדידה רגיל של מולטימטר AC מתאים רק למדידת מתח גלי סינוס או ערך RMS נוכחי, הוא לא יכול למדוד ישירות את גל שן המסור, גל המשולש, הגל המרובע והספק לא סינוסואידי אחר. גם אם מדובר בהספק סינוסואידי, פרמטר התדר ועיוות צורת הגל שלו חייבים לעמוד גם בתנאים הטכניים של המולטימטר, אחרת שגיאת המדידה תגדל באופן משמעותי. ניתן למדוד ערך RMS של מתח או זרם לא-סינוסואידיים בדרך כלל על ידי מכשירים חשמליים, אלקטרומגנטיים או מולטימטר דיגיטלי RMS.
8, בתהליך של מדידת מתח וזרם, עדיף לא להחליף את הילוך מתג הבורר, במיוחד במתחים גבוהים יותר וזרמים גבוהים יותר, מתג הבורר בתהליך המיתוג קל מאוד לייצר קשת ולצרוב את מגעי המתג, וכן נזק לרכיבים ולקווים הפנימיים.
9, לפגוש את נתיך השולחן, על פי ההוראות המפורטות במפרט להחלפה, לא להרחיב או להפחית באופן שרירותי.
10, עבור מולטימטר אנלוגי, על מנת להפחית את הפרלקסה של קריאת נתונים, קו הראייה חייב להיות ממש על המחט. עבור החוגה המצוידת ברפלקטור, צריך להתאים את קו הראייה למחט והמראה בצל החפיפה של המחט תגבר, בשלב זה הפרלקסה מינימלית. מולטימטר חייב להיות ממוקם גם אופקית, זווית הנטייה המרבית לא תעלה על 10 מעלות.






