עשר חוויות המולטימטר הדיגיטלי
1. לפני השימוש, עליך לראות בבירור אם מתג הפונקציות נמצא במצב המתאים להספק הנמדד, והאם מובילי הבדיקה נמצאים בשקעים המתאימים.
2. על פי הדרישות של סמל "קרקע" או "חץ" על ראש המונה, הנח את המולטימטר אנכית או אופקית. אם המצביע אינו מצביע על נקודת ההתחלה של הסולם, יש להתאים תחילה את מיקום האפס המכני.
3. בחר את הטווח המתאים בהתאם לכמות החשמל הנמדדת. בעת מדידת מתח וזרם, נסה לגרום למצביע להסיט ליותר מ-1/2 מהסקאלה המלאה, מה שיכול להפחית את שגיאת הבדיקה. אם אתה לא יודע את הגודל שיש למדוד, אתה יכול קודם למדוד עם הטווח המקסימלי ולאחר מכן להקטין את הטווח בהדרגה עד שהמצביע יש סטיה גדולה. עם זאת, בעת בדיקת מתח גבוה (מעל 100 וולט) או זרם גדול (מעל 0.5 אמפר, אין לטעון את הטווח כדי לשנות את הטווח, אחרת, ניתן לגרום למגעי מתג ההעברה להידלק ו לשרוף נרות.
4. שימו לב לקוטביות הנמדדת בעת מדידת מתח DC או זרם DC. אם אינך יודע את רמת המתח של שתי הנקודות שיש למדוד, תוכל לבדוק את שני מובילי הבדיקה לזמן קצר, לשפוט את רמת הפוטנציאל לפי כיוון פגיעת המצביע ולאחר מכן למדוד.
5. בעת מדידת מתח AC, יש צורך לדעת האם תדר מתח AC נמצא בטווח תדרי העבודה של המולטימטר. בדרך כלל, טווח תדרי העבודה של המולטימטר הוא 45-1500Hz. מעבר ל-1500Hz, קריאת המדידה תהיה נמוכה יותר באופן חד. סולם מתח ה-AC מכויל כנגד הערך האפקטיבי של גל הסינוס, כך שלא ניתן להשתמש במולטימטר למדידת מתחי גלי סינוס כגון גלי משולש, גלי מסור גל ריבועי וכו'. כאשר מתח ה-DC מונח על מתח ה-AC, א. קבל חוסם DC עם מתח עמידה מספיק צריך להיות מחובר בסדרה לצורך מדידה.
6. בעת מדידת המתח על עומס מסוים, יש צורך לשקול האם ההתנגדות הפנימית של המולטימטר גדולה בהרבה מהתנגדות העומס. אם זה לא נובע מהשפעת ה-shunt של המולטימטר, ערך הקריאה יהיה נמוך בהרבה מהערך בפועל. בשלב זה, לא ניתן לבדוק ישירות את המולטימטר. השתמש בשיטות אחרות. ההתנגדות הפנימית של בלוק המתח של המולטימטר שווה לרגישות המתח כפולה בערך המתח בקנה מידה מלא. לדוגמה, רגישות המתח של המולטימטר MF-30 בבלוק DC100 וולט היא 5 kΩ, וההתנגדות הפנימית של הבלוק היא 500 kΩ. באופן כללי, ההתנגדות הפנימית של טווח הטווח הנמוך קטנה, וההתנגדות הפנימית של טווח הטווח הגבוה היא גדולה. כאשר משתמשים בטווח מתח נמוך לבדיקת מתח מסוים בשל ההתנגדות הפנימית הקטנה ואפקט ה-shunt גדול, ייתכן שתרצה לעבור לבדיקה בטווח גבוה. בדרך זו, למרות שהמצביע מסיט הזווית קטנה יותר, אך בשל אפקט ה-shunt הקטן, היא עשויה להיות מדויקת יותר. יש מצב דומה במדידת זרם. כאשר המולטימטר משמש כמד זרם, טווח גדול חוסם את ההתנגדות הפנימית וטווח קטן חוסם את ההתנגדות הפנימית.
7. בעת מדידת ההתנגדות, בכל פעם שאתה מעביר הילוך, אתה חייב
אפס. ערך המרכז הגיאומטרי של סולם ההתנגדות המולטימטר כפול בהגדלת הבלוק החשמלי הוא ההתנגדות החציונית של הבלוק, השווה להתנגדות הפנימית של המולטימטר בבלוק. ערכי סולם מרכזי נפוצים הם 8. 10. 12. 13. 16. 20. 24. 25. 30. 60. 75 וכן הלאה. סולם ההתנגדות אינו ליניארי. בעת השימוש בו, בחר את ההילוך המתאים כך שהמצביע יצביע קרוב ככל האפשר למרכז. בדרך כלל, הקריאה מדויקת בטווח של 0.1Ro-10Ro (Ro-----התנגדות חציונית), ומחוץ לטווח הזה השגיאה גדולה. לדוגמה, ערך קנה המידה המרכזי של המולטימטר MF10 הוא 13, כאשר הילוך Rx10 kohm Ro=130 kohm, גלגל השיניים הזה מתאים למדידת 13 kohm-1. 3 נגדים מגוהם.
8. כאשר המולטימטר מודד התנגדות, כבל הבדיקה האדום מחובר לקוטב השלילי של הסוללה במד, וכבל הבדיקה השחור מחובר לקוטב החיובי של הסוללה במד. המטרה לעשות זאת היא להפוך את המולטימטר לא משנה מתי מודדים מתח, זרם או התנגדות, הזרם ייכנס באופן אחיד על ידי העט האדום ויוצא על ידי העט השחור, וניתן להטות את המחט לכיוון הרגיל ללא מכה לאחור. . זכור כי כבל הבדיקה האדום מחובר לקוטב השלילי של הסוללה, וכבל הבדיקה השחור מחובר לקוטב החיובי. כדאי לבדוק רכיבים מקוטבים כגון טרנזיסטורים, דיודות וקבלים אלקטרוליטיים.
9. כאשר בודקים קבל בעל קיבולת גדולה עם מחסום חשמלי, יש לפרוק תחילה את הקבל כדי למנוע מהמתח השיורי שלו לפגוע במולטימטר. יש לנתק קצה אחד של הנגד בעת בדיקת ההתנגדות על הקו כדי למנוע השפעת התנגדויות אחרות על הקו. אסור למדוד את ההתנגדות במעגל העבודה עם מחסום חשמלי.
10. לאחר השלמת המדידה, יש להעביר את מתג הטווח להילוך המתח הגבוה ביותר כדי למנוע שריפה מקרית של המונה בשימוש הבא. עבור אלה המסומנים ב"נקודה שחורה" או "כבוי", יש להפנות את המתג למצב זה כדי לקצר את מנגנון המדידה.






