תאר את השימוש ואמצעי הזהירות עבור פונקציות המולטימטר השונות בפירוט.
מחסום חשמלי הוא הנפוץ ביותר
המחסום החשמלי (מחסום אוהם) משמש בדרך כלל למדידת ערך ההתנגדות של ההתנגדות, מדידת מצב ה-on-off של המעגל, רכיבי המעגל, ולשפוט אם הרכיב טוב או רע על ידי מדידה אם ערך ההתנגדות בין הפינים של הרכיב תואם את הנתונים הרגילים.
יש לכוונן את המודד המצביע לאפס לפני השימוש. קצר את שני כבלי הבדיקה. בשלב זה, המצביע מוטה ימינה. כוונן את הפוטנציומטר לכוונון אפס כך שהמצביע יצביע על סולם האפס מימין. אם התאמה אפסית אינה אפשרית, השתמש בציוד Rx1 עד Rx1k, מה שמציין שסוללת 1.5V אינה מספקת; השתמש בציוד Rx10k, המציין שהסוללה המשולבת של 9V או 12V אינה מספקת.
1. בחירת טווח
חוגת האוהם מסומנת ב-Ω, הצד הימני הוא אפס, והערך גדל לכיוון שמאל. הסולמות מסודרים בצורה לא ליניארית, והקטע האמצעי מדויק יותר. לאחר שינוי טווח ההתנגדות בכל פעם, יש לבצע התאמה אפסית כדי להבטיח את דיוק המדידה.
לאחר זיהוי ערך ההתנגדות, בחר את הטווח המתאים והתאם לאפס. העיקרון של בחירת הטווח המתאים הוא להפוך את המצביע של הערך הנמדד קרוב לאמצע החוגה ככל האפשר. אם ההתנגדות היא 10Ω, בחרו בהילוך Rx1, אם ההתנגדות היא 220Ω, בחרו בהילוך Rx10, אם ההתנגדות היא 4.7kΩ, תוכלו לבחור בהילוך Rx100, אם ההתנגדות היא 68kΩ, תוכלו לבחור בהילוך Rx1k או Rx10k. שים את מובילי הבדיקה על שני הפינים של ההתנגדות לבדיקה, קרא את הערך המצוין על ידי המצביע של חוגת ההתנגדות (קו הסולם העליון), ולאחר מכן הכפל אותו במכפיל הקובץ, שהוא ערך ההתנגדות של ההתנגדות.
אם נעשה שימוש במולטימטר דיגיטלי, ככל שערך ההתנגדות של הרכיב הנמדד קרוב יותר לטווח, כך תוצאת המדידה תהיה מדויקת יותר. לדוגמה, ניתן למדוד התנגדות של 150Ω עם ציוד Rx200 וציוד Rx2k, אך לגלגל ה-200 יש ספרות מדויקות יותר, ותוצאת המדידה מטבע הדברים מדויקת יותר.
2. מדידה בכביש
רוב התחזוקה צריכה למדוד תחילה את ערך ההתנגדות ישירות על המעגל. מכיוון שהמדידה המקוונת תושפע ממרכיבים סדרתיים ומקבילים אחרים, תוצאות המדידה יהיו מוטות. בדרך כלל, יש צורך להתאים את צמד מובילי הבדיקה פעמיים, ולקחת את זה עם ערך ההתנגדות הגדול יותר כערך התנגדות הייחוס. אם נמדד נגד 82kΩ (ראה איור 2), תוצאת המדידה קטנה מהערך הנומינלי וההפרש אינו גדול, מה שמצביע על כך שהנגד תקין. אם ערך ההתנגדות הנמדד גדול מערך ההתנגדות בפועל, ייתכן שערך ההתנגדות עלה; אם ערך ההתנגדות הנמדד קטן, אם אין נגדי התנגדות קטנים או רכיבי השראות המחוברים במקביל, במקרה זה, יש להלחים או לפרק את הפינים. הרכיב הבא נמדד שוב.
הסבר בפירוט את השימוש בפונקציות השונות של המולטימטר ואמצעי זהירות
איור התנגדות 2 82kΩ שנמדדה על הכביש
בנסיבות רגילות, קיימת אפשרות שערך ההתנגדות של הנגד יעלה, והוא עשוי להיות במעגל פתוח בגלל זרם גדול או מסיבות אחרות, אך נדיר שערך ההתנגדות יורד.
הודעה
רכיבי מדידה בכביש בדרך כלל צריכים לנתק את הפינים שלהם ולפרוק קבלים אלקטרוליטיים בעלי קיבולת גדולה, קבלים במתח גבוה, ערכות מתח גבוה, צינורות תמונה ורכיבי אחסון חשמל אחרים לפני המדידה. ישנן דרכים רבות לפרוק, כגון קצר חשמלי ישיר של פיני הרכיב, שימוש נגדים של 1kΩ או 10kΩ, 2W לפריקה, המחבר ממליץ שתוכל להשתמש במלחם כדי לפרוק מספר פעמים, כלומר לחבר את התקע של מלחם לנקודת הפריקה.
כאשר יש הבדל גדול בנתוני המדידה במעגל, יש צורך לנתח את מצב המעגל בו נמצאים הרכיבים. כאשר התקן מוליכים למחצה מחובר אליו במקביל, זה ישפיע על ערך ההתנגדות.
כאשר מודדים דיודות וטרודות עם אוהם בדרך, ההתנגדות הנמדדת קדימה ואחורה של צומת PN קטנה מאוד. כאשר אין רכיבי התנגדות קטנים המחוברים במקביל, צומת ה-PN עלול להתקלקל ולקצר. אם ערכי ההתנגדות החיוביים והשליליים גדולים, זה אומר שהמעגל פתוח.
יש לציין שמכיוון שמאפיין הוולט-אמפר של הדיודה אינו ליניארי, כאשר התנגדות הדיודה נמדדת בהתנגדויות שונות של המולטימטר, יתקבלו ערכי התנגדות שונים, למשל, ערך ההתנגדות הנמדד ע"י. הילוך R×100 מושווה לציוד R×10. יהיה גדול יותר.
קו רדיד הנחושת על ה-PCB ארוך מאוד. אתה יכול לדעת אם יש מעגל פתוח על ידי מדידת ההתנגדות של קו זה. כמו כן, ניתן לקבוע האם שתי נקודות במעגל שייכות לאותו קו. כאשר ערך ההתנגדות של הרכיבים הנמדדים שונה, אתה יכול לחתוך את פיני הרכיב, לחתוך את עור הנחושת לפי מידה, או שאתה יכול לבטל הלחמה של אחד, שניים או כל הרכיבים כדי להסיר את המדידה.
פיתוח ידע
יש לציין כי הפינים של חלק מהרכיבים עברו חמצון, ומפרקי ההלחמה של המעגל מתחמצנים או מכוסים בכימיקלים. אתה צריך לגרד את הפינים או חיבורי ההלחמה, או שאתה יכול להשתמש בקצה של עט בדיקה כדי ללחוץ בחוזקה על חיבורי ההלחמה כדי לשרוט או לגרד את המעגל. רק כאשר שכבת מסכת ההלחמה של רדיד נחושת ירוקה, מובילי הבדיקה יכולים ליצור מגע טוב ולהבטיח מדידה מדויקת, אחרת יהיו תופעות של שיקול דעת שגוי כגון מעגל פתוח, ערך התנגדות גדול וחשד למגע לקוי.
למעגל או רכיב יש ערך התנגדות מסוים, והאוהם מד מודד את ערך ההתנגדות שלו כדי לשפוט אם הוא טוב או רע. כמובן, מדידה מסוג זה משקפת רק את איכות הרכיבים מהיבטים ופרמטרים מסוימים של הרכיבים, שאינה מקיפה. מנקודת מבט אחרת, טוב להשתמש במולטימטר למדידה, אך ייתכן שעבודת ההתקנה לא תהיה תקינה. לדוגמה, אם הדיודה מותקנת, עשויות להיות תופעות כמו דליפה לאחור, התנגדות מוגברת קדימה ומאפייני תיקון גרועים. להתקנת הטריודה עשויה להיות הגדלה לא מספקת, מאפייני תדר גרועים והתמוטטות רכה.
לדוגמה, כאשר אתה משתמש בבלוק התנגדות קטן כדי למדוד את ההתנגדות קדימה של צומת PN מסוים גדולה מדי, ולאחר מכן משתמש בבלוק R×1k כדי למדוד שוב, זה עשוי להיות נורמלי שוב. למעשה, המאפיינים של הצינור הזה הידרדרו, והוא כבר לא יכול לעבוד כרגיל במעגל. או חוסר יציבות בעבודה.
לא משנה איזה סוג של רכיבים למדוד, זה מאוד מועיל למדידה להיות מסוגל ללמוד מחומרים, ניסיון של אנשים אחרים, או לפרק רכיבים כדי להבין את המבנה הפנימי ואת עקרון העבודה. כמובן, זה גם מאוד מועיל לניתוח ותחזוקה של מעגלים. לדוגמה, אתה יכול לברר את הקשר המיוחד של מתג הפעלה-כיבוי מתגי ריבוי מחברים נפוצים.
דרך טובה למדידת רכיבים היא: כשאתה מתחיל, או כשקשה לשפוט אם הוא טוב או רע, בחר מוצר טוב והשוו אותו לחלק המדידה הנוכחי כדי לקבל שיקול דעת מדויק.





