כיצד למדוד זרם חילופין וזרם ישר עם מולטימטר
כיצד למדוד זרם חילופין וזרם ישר עם מולטימטר
המולטימטר צריך למדוד את הערך האפקטיבי, כלומר, ערך הריבוע הממוצע של השורש, בעת מדידת AC ו-DC.
כיצד למדוד זרם חילופין וזרם ישר עם מולטימטר
מדידת מתח AC עם מולטימטר דיגיטלי: חבר את החרט השחור ל-או הארקה (מסומן בשקע החרט), וחבר את החרט האדום ל-AC (או הוסף חור מתחת לאות V); Gear מתייחס לטווח של 750 (חלקם 1000) (אם זה 220V) בעמודת AC. לאחר מכן שתי המכות נוגעות בשני החורים של שקע החשמל בהתאמה, והקריאה היא ערך מתח ה-AC.
מד המצביע מודד מתח AC: החרט השחור מחובר לשלילה או לאדמה, החרט האדום מחובר לפלוס, הגיר מוגדר ל-AC~500V, ושתי מדידות מוכנסות עם המולטימטר הדיגיטלי. יש לקרוא את המספר שמצביע על ידי המצביע בהתאם לטווח המקסימלי בצד ימין: כלומר, אם נבחר הילוך 500V, הקריאה צריכה להתבסס על השורה המסומנת ב-50 בצד ימין של לוח הקריאה. אם המצביע מצביע על 20, הקריאה היא 200V V.
מדידת מתח DC עם מודד דיגיטלי: מדדו AC בו-זמנית, רק העט האדום מחובר לחור הפלוס, והעט האדום מחובר גם לאספקת החשמל פלוס. מצב ההילוכים הוא DC (או קו אופקי קצר מתחת לאות V), והטווח תלוי במצב הספציפי, מגדול לקטן. לדוגמה, אם אתה מודד סוללה מס' 5, בחר את טווח ה-2V. אם בדיקת הקוטביות הופכת, תהיה תצוגת אלקטרודה שלילית לפני הקריאה.
מדידת מתח DC עם מודד מצביע: זהה למדידה עם מודד דיגיטלי, והקריאה זהה למדידת מתח AC לעיל; כאשר אתה לא יכול לקבוע את הקוטב החיובי והשלילי של מתח DC, אתה יכול למדוד אותו כ-AC תחילה, אבל לא אכפת לך מהקריאה. אתה פשוט מחליף את הקוטביות של החרט כדי לראות איזו אחת משתי המדידות תסיט, כך שהעט נוגע בקוטביות החיובית והשלילית הנכונה. לאחר מכן חייג את ההילוך לטווח המתאים של מתח DC ולמדוד מחדש את הקריאה.
למולטימטר דיגיטלי יש את היתרונות של מדידה מדויקת, בחירת ערך נוחה ופונקציות שלמות, ולכן הוא פופולרי מאוד בקרב חובבי רדיו. המד המרובע הדיגיטלי הנפוץ ביותר כולל בדרך כלל מדידת התנגדות, זיהוי צליל על-כיבוי ומדידת מתח הולכה קדימה של דיודה. מדידת מתח וזרם AC/DC, הגדלת טריודה ומדידות ביצועים וכו'. חלק מהמולטימטרים הדיגיטליים מוסיפים את הפונקציות של מדידת קיבול, מדידת תדר, מדידת טמפרטורה, זיכרון נתונים וספירת קול, מה שמביא נוחות רבה לעבודת הזיהוי בפועל. עם זאת, עקב שימוש לא נכון במונה דיגיטלי, קל לפגוע ברכיבים במונה ולגרום לתקלות בבדיקה בפועל. על פי המצב הממשי הגורם לנזק של מודד דיגיטלי, אני מסכם את העניינים הטעונים תשומת לב בשימוש במטר מרובע דיגיטלי להתייחסות למתחילים, על מנת למנוע ככל האפשר את הנזק של מודד דיגיטלי.
ברוב המקרים, הנזק של המודד הדיגיטלי נגרם על ידי ציוד מדידה שגוי. לדוגמה, בעת מדידת אספקת רשת AC, ציוד המדידה ממוקם בבלוק החשמלי. במקרה זה, ברגע שהעט נוגע באספקת החשמל, הרכיבים הפנימיים של המולטימטר עלולים להינזק באופן מיידי. לכן יש לבדוק האם ציוד המדידה תקין לפני מדידה עם מולטימטר. לאחר השימוש יש למקם את המדידה ב-750V AC או 1000V DC, כך שלא משנה אילו פרמטרים נמדדים בטעות, המולטימטר הדיגיטלי לא ייפגע.
חלק מהמולטימטרים הדיגיטליים פגומים מכיוון שהמתח והזרם הנמדדים חורגים מהטווח. אם ההספק המסחרי נמדד בגיר AC 20V, קל לפגוע במעגל מגבר AC של המולטימטר הדיגיטלי ולגרום למולטימטר לאבד את פונקציית מדידת AC שלו. בעת מדידת מתח DC, המתח הנמדד חורג מטווח המדידה, מה שגם קל לגרום לכשל במעגל במונה. בעת מדידת הזרם, אם ערך הזרם בפועל חורג מהתחום, זה בדרך כלל יגרום רק לנתיך המולטימטר להתפוצץ, ולא יגרום לנזק אחר. לכן, כאשר מודדים פרמטרים של מתח, אם אינך יודע את הטווח המשוער של המתח הנמדד, עליך להכניס תחילה את גלגל המדידה להילוך הגבוה ביותר, ולאחר מכן להעביר את ההילוך לאחר מדידת ערכו כדי לקבל ערך מדויק יותר. אם ערך המתח שיש למדוד הוא הרבה מעבר לטווח המקסימלי שניתן למדוד על ידי מולטימטר, יש לספק בדיקה למדידת התנגדות גבוהה. כגון זיהוי המתח הגבוה של האנודה השנייה ומיקוד המתח הגבוה של טלוויזיה בצבע שחור ולבן.
הטווח העליון של מתח DC של רוב המולטימטרים הדיגיטליים הוא 1000V, ולכן בעת מדידת מתח DC, המתח המרבי הוא מתחת ל-1000V, מה שלא יפגע במולטימטר באופן כללי. אם הוא עולה על 1000V, סביר להניח שזה יגרום לנזק למולטימטר. עם זאת, הגבול העליון של מתח מדיד של מולטימטרים דיגיטליים שונים עשוי להיות שונה. אם המתח הנמדד הוא מחוץ לתחום, ניתן למדוד אותו על ידי הפחתת המתח עם התנגדות. בנוסף, בעת מדידת מתח DC גבוה של 40o ~ 1000 V, החרט חייב להיות במגע טוב עם מקום המדידה ללא כל ריצוד, אחרת, המולטימטר עלול להינזק והמדידה עלולה להיות לא מדויקת, ובמקרים חמורים, ייתכן שלמולטימטר אין תצוגה.






