01.07.2023

Tester bilan qarshilikni qanday o'lchash mumkin. Multimetr bilan qarshilikni tekshirish nuanslari va qoidalari. Tester bilan qarshilikni o'lchash - jarayonning xususiyatlari


Multimetr - bu juda foydali qurilma bo'lib, u yangi boshlanuvchilar va tajribali elektrchilarga tarmoqdagi kuchlanishni, elektr moslamasining ishlashini va hatto kontaktlarning zanglashiga olib keladigan oqim kuchini tezda tekshirishga imkon beradi. Aslida, ushbu turdagi tester bilan ishlash unchalik qiyin emas, asosiysi problarning to'g'ri ulanishini, shuningdek, old panelda ko'rsatilgan barcha diapazonlarning maqsadini eslab qolishdir. Keyinchalik, uyda multimetrdan qanday foydalanish bo'yicha qo'g'irchoqlar uchun batafsil ko'rsatmalar beramiz!

Sinovchi bilan tanishing

Avvalo, biz sizga o'lchash moslamasining old panelida nima borligini va tester bilan ishlashda qanday funktsiyalardan foydalanishingiz mumkinligini qisqacha aytib beramiz, shundan so'ng biz tarmoqdagi qarshilik, oqim va kuchlanishni qanday o'lchashni aytib beramiz. Shunday qilib, raqamli multimetrning old tomonida quyidagi belgilar mavjud:

  • OFF - sinov qurilmasi o'chirilgan;
  • ACV - o'zgaruvchan kuchlanish;
  • DCV - doimiy kuchlanish;
  • DCA - to'g'ridan-to'g'ri oqim;
  • Ō - qarshilik;

Fotosuratda elektron testerning oldingi ko'rinishini aniq ko'rishingiz mumkin:

Zondlarni ulash uchun 3 ta ulagichni darhol payqadingizmi? Shunday qilib, bu erda biz sizni darhol ogohlantirishimiz kerak, o'lchovlarni o'tkazishdan oldin tentaklarni testerga to'g'ri ulash kerak. Qora sim har doim MAQOMOTI bilan belgilangan chiqishga ulanadi. Vaziyatga ko'ra qizil: tarmoqdagi kuchlanishni, 200 mA gacha bo'lgan oqimni yoki qarshilikni tekshirish uchun siz "VŌmA" chiqishidan foydalanishingiz kerak, agar siz 200 mA dan yuqori oqim qiymatini o'lchashingiz kerak bo'lsa, uni qo'yishni unutmang qizil probni "10 ADC" belgilangan rozetkaga kiriting. Agar siz ushbu talabni hisobga olmasangiz va katta oqimlarni o'lchash uchun "VŌmA" ulagichidan foydalansangiz, multimetr tezda ishdan chiqadi, chunki Sigorta yonadi!

Bundan tashqari, eski uslubdagi qurilmalar mavjud - analog yoki ular odatda deyilganidek, terish multimetrlari. O'qli model amalda qo'llanilmaydi, chunki bunday shkalada xatolik yuqori va bundan tashqari, terish ko'rsatkichi yordamida kuchlanish, qarshilik va oqimni o'lchash kamroq qulaydir.

Agar siz uyda multimetrdan qanday foydalanishni bilmoqchi bo'lsangiz, darhol vizual video darsni tomosha qilishni tavsiya etamiz:

Analog model bilan ishlashni o'rganish

Testerning yanada zamonaviy raqamli modelidan qanday foydalanish haqida keyinroq batafsilroq gaplashamiz, rasmlardagi bosqichma-bosqich ko'rsatmalarni ko'rib chiqamiz.

Voltajni o'lchash

Zanjirdagi kuchlanishni o'zingiz o'lchash uchun avval kalitni kerakli holatga o'tkazishingiz kerak. O'zgaruvchan kuchlanishli tarmoqda (masalan, rozetkada) kalit o'qi ACV holatida bo'lishi kerak. Problar COM va "VŌmA" rozetkalariga ulangan bo'lishi kerak. Keyinchalik, taxminan tarmoq kuchlanish diapazonini tanlang. Agar ushbu bosqichda qiyinchiliklar yuzaga kelsa, kalitni eng yuqori qiymatga o'rnatish yaxshiroqdir - masalan, 750 Volt. Keyinchalik, displey pastroq kuchlanishni ko'rsatsa, siz kalitni pastroq darajaga ko'chirishingiz mumkin: 200 yoki 50 volt. Shunday qilib, o'rnatish nuqtasini yanada mos keladiganiga kamaytirish orqali siz eng aniq qiymatni aniqlashingiz mumkin. Doimiy kuchlanish tarmog'ida siz multimetrni xuddi shu tarzda ishlatishingiz kerak. Odatda, ikkinchi holatda, kalitni 20 Voltga o'rnatish yaxshidir (masalan, avtomobil elektr tizimlarini ta'mirlashda).

Siz bilishingiz kerak bo'lgan juda muhim nuance shundaki, rasmda ko'rsatilganidek, chodirlarni zanjirga parallel ravishda ulash kerak:

Biz joriy quvvatni o'lchaymiz

Multimetr bilan kontaktlarning zanglashiga olib keladigan oqim kuchini mustaqil ravishda o'lchash uchun, avvalo, simlar orqali to'g'ridan-to'g'ri yoki o'zgaruvchan tok o'tishi haqida qaror qabul qilishingiz kerak. Shundan so'ng, qora probni ulash uchun mos rozetkani tanlash uchun siz Amperdagi taxminiy qiymatni topishingiz kerak - "VŌmA" yoki "10 A". Dastlab probni yuqori oqim qiymatiga ega ulagichga kiritishingizni tavsiya qilamiz va displeyda pastroq qiymat ko'rsatilsa, vilkasini boshqa rozetkaga o'tkazing. Agar siz yana o'lchangan qiymat sozlamalardan kamroq ekanligini ko'rsangiz, Amperda pastroq qiymatga ega diapazondan foydalanishingiz kerak.

Shuni esda tutingki, agar siz multimetrni ampermetr sifatida ishlatishga qaror qilsangiz, rasmda ko'rsatilganidek, sinov qurilmasini zanjirga ketma-ket ulashingiz kerak:

Qarshilikni o'lchash

Xo'sh, multimetrning xavfsizligi bilan bog'liq eng xavfsiz narsa elektron elementlarning qarshiligini o'lchash uchun qurilmadan foydalanishdir. Bunday holda siz kalitni "Ō" sektorining istalgan diapazoniga o'rnatishingiz mumkin, so'ngra aniqroq o'lchovlar uchun tegishli sozlamani tanlashingiz mumkin. Juda muhim nuqta - qarshilikni o'lchash uchun qurilmani ishlatishdan oldin, oddiy batareya bo'lsa ham, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan quvvatni o'chiring. Aks holda, ohmmetr rejimidagi testeringiz noto'g'ri qiymatni ko'rsatishi mumkin.

Ko'pincha multimetr bilan qarshilikni o'zingiz o'lchashingiz kerak. Misol uchun, agar siz isitish elementining qarshiligini o'lchashingiz mumkin, bu ehtimol muvaffaqiyatsiz bo'ladi.

Aytgancha, agar kontaktlarning zanglashiga olib keladigan qismidagi qarshilikni multimetr bilan o'lchaganingizda, displeyda "1", "OL" yoki "OVER" qiymatini ko'rsangiz, kalitni yuqoriroq diapazonga o'tkazishingiz kerak. , chunki siz tanlagan sozlamada ortiqcha yuk paydo bo'ladi. Shu bilan birga, agar terishda "0" ko'rsatilsa, testerni kichikroq o'lchov oralig'iga o'tkazing. Ushbu nuqtani unutmang va qarshilikni o'lchashda multimetrdan foydalanish qiyin bo'lmaydi!

Biz terishdan foydalanamiz

Agar siz testerning old panelini diqqat bilan ko'rib chiqsangiz, biz hali gaplashmagan bir nechta qo'shimcha funktsiyalarni ko'rishingiz mumkin. Ulardan ba'zilari faqat tajribali radiotexniklar tomonidan qo'llaniladi, shuning uchun ular haqida uy elektrchisiga aytib berishning ma'nosi yo'q (baribir ular kundalik foydalanishda foydali bo'lishi dargumon). Ammo siz foydalanishingiz mumkin bo'lgan yana bir muhim sinov rejimi mavjud - terish (biz uning belgilanishini quyidagi rasmda ko'rsatdik). Misol uchun, kontaktlarning zanglashiga olib kirish uchun siz elektr simlarini qo'ng'iroq qilishingiz kerak va agar kontaktlarning zanglashiga olib yopilgan bo'lsa, siz ovozli signalni eshitasiz. Buni amalga oshirish uchun problarni kontaktlarning zanglashiga olib keladigan 2 nuqtasiga ulash kifoya.

Shunga qaramay, juda muhim nuance - siz qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lgan kontaktlarning zanglashiga olib keladigan qismidagi quvvat o'chirilgan bo'lishi kerak. Misol uchun, agar siz qaror qilsangiz

Elektr zanjiri Ohm qonuni bilan tasdiqlangan qarshilik mavjud bo'lmasdan mumkin emas. Shuning uchun rezistor haqli ravishda eng keng tarqalgan radio komponent hisoblanadi. Ushbu holat shuni ko'rsatadiki, bunday elementlarni sinash bo'yicha bilim har doim elektr jihozlarini ta'mirlashda foydali bo'lishi mumkin. Keling, sinov qurilmasi yoki multimetr yordamida oddiy rezistorni xizmat ko'rsatish imkoniyatini tekshirish bilan bog'liq asosiy masalalarni ko'rib chiqaylik.

Sinovning asosiy bosqichlari

Rezistorlarning xilma-xilligiga qaramay, ushbu sinfning an'anaviy elementlari chiziqli oqim kuchlanish xususiyatiga ega, bu sinovni sezilarli darajada soddalashtiradi va uni uch bosqichga qisqartiradi:

  1. vizual tekshirish;
  2. radio komponent sinishi uchun sinovdan o'tkaziladi;
  3. Nominal qiymatga muvofiqligi tekshiriladi.

Agar birinchi va ikkinchi nuqtalar bilan hamma narsa aniq bo'lsa, unda oxirgisi bilan nuanslar mavjud, ya'ni siz nominal qarshilikni topishingiz kerak. Sxematik diagrammaga ega bo'lgan holda, buni qilish qiyin bo'lmaydi, ammo muammo shundaki, zamonaviy maishiy texnika kamdan-kam hollarda texnik hujjatlar bilan jihozlangan. Belgilardan nominalni aniqlab, bu vaziyatdan chiqib ketishingiz mumkin. Buni qanday qilishni sizga qisqacha aytib beramiz.

Belgilash turlari

Sovet Ittifoqi davrida ishlab chiqarilgan komponentlarda, qismning tanasida nominal qiymatini ko'rsatish odatiy hol edi (1-rasmga qarang). Ushbu parametr dekodlashni talab qilmadi, ammo agar strukturaning yaxlitligi buzilgan yoki bo'yoq yonib ketgan bo'lsa, matnni aniqlash bilan bog'liq muammolar paydo bo'lishi mumkin. Bunday hollarda siz har doim barcha maishiy texnika bilan ta'minlangan elektron sxemaga murojaat qilishingiz mumkin.

Shakl 1. "ULI" rezistori, qismning reytingi va bardoshliligi tanada ko'rinadi

Rangni belgilash

Endi turli rangdagi uchdan oltitagacha halqalarni ifodalovchi rang belgilari qabul qilindi (2-rasmga qarang). Buni dushmanlarning hiylasi sifatida ko'rishning hojati yo'q, chunki bu usul sizga hatto qattiq shikastlangan qismda ham nominalni o'rnatishga imkon beradi. Va bu muhim omil, chunki zamonaviy maishiy elektr jihozlari elektron sxemalar bilan jihozlanmagan.


Guruch. 2. Rangli belgilarga misol

Komponentlardagi ushbu belgini dekodlash haqidagi ma'lumotni Internetda topish oson, shuning uchun uni ushbu maqola doirasida taqdim etishning ma'nosi yo'q. Shuningdek, kerakli ma'lumotlarni olish imkonini beruvchi ko'plab kalkulyator dasturlari (shu jumladan onlayn) mavjud.

SMD elementlarini markalash

Sirtga o'rnatilgan komponentlar (masalan, SMD rezistori, diod, kondansatör va boshqalar) raqamlar bilan belgilana boshladi, ammo qismlarning kichik o'lchamlari tufayli bu ma'lumotni shifrlash kerak edi. Qarshilik uchun, ko'p hollarda, uchta raqamning belgilanishi qabul qilinadi, bu erda birinchi ikkitasi qiymat, oxirgisi esa ko'paytiruvchidir (3-rasmga qarang).


Guruch. 3. SMD rezistorining qiymatini dekodlash misoli

Vizual tekshirish

Oddiy ish rejimining buzilishi qismning haddan tashqari qizib ketishiga olib keladi, shuning uchun ko'p hollarda muammoli element tashqi ko'rinishi bilan aniqlanishi mumkin. Bu ish rangining o'zgarishi yoki uning to'liq yoki qisman yo'q qilinishi bo'lishi mumkin. Bunday hollarda kuygan elementni almashtirish kerak.


Shakl 4. Rezistorning yonib ketishining aniq misoli

Yuqoridagi fotosuratga e'tibor bering, "1" bilan belgilangan komponent aniq almashtirilishi kerak, "2" va "3" qo'shni qismlar ishlayotgan bo'lishi mumkin, ammo tekshirilishi kerak.

Tanaffus tekshirilmoqda

Harakatlar quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

Agar siz foydalanayotgan qurilmaning modeli rasmda ko'rsatilganidan farq qilsa, multimetr bilan birga kelgan ko'rsatmalarni o'qing.

  1. Biz problar bilan taxtadagi muammoli elementning pinlariga tegamiz. Agar qism "jiringlamasa" (multimetr 1-raqamni, ya'ni cheksiz katta qarshilikni ko'rsatadi), biz sinov rezistordagi tanaffusni ko'rsatganligini aytishimiz mumkin.

E'tibor bering, ushbu sinov elementni taxtadan ajratmasdan amalga oshirilishi mumkin, ammo bu 100% natijani kafolatlamaydi, chunki sinovchi kontaktlarning zanglashiga olib keladigan boshqa komponentlari orqali aloqani ko'rsatishi mumkin.

Tasdiqlash tekshiruvi

Agar qism lehimlangan bo'lsa, unda bu bosqich uning funksionalligini kafolatlaydi. Sinov uchun biz nominalni bilishimiz kerak. Uni qanday belgilar bilan aniqlash mumkinligi yuqorida yozilgan.

Bizning harakatlarimiz algoritmi quyidagicha:


Tozalash nima va u qanchalik muhim?

Ushbu qiymat ma'lum bir qatorning belgilangan nominal qiymatdan mumkin bo'lgan og'ishini ko'rsatadi. To'g'ri hisoblangan sxema bu ko'rsatkichni hisobga olishi kerak yoki montajdan keyin tegishli o'zgarishlar amalga oshiriladi. Siz tushunganingizdek, bizning samoviy imperiyadagi do'stlarimiz bu bilan o'zlarini bezovta qilmaydi, bu ularning tovarlari narxiga ijobiy ta'sir qiladi.

Bunday siyosatning natijasi 4-rasmda ko'rsatilgan bo'lib, uning qismi xavfsizlik chegarasi chegarasiga yetguncha ishlaydi.

  1. Multimetrning ko'rsatkichlarini nominal qiymat bilan solishtirish orqali qaror qabul qilamiz, agar nomuvofiqlik xato chegaralaridan oshsa, qismni albatta almashtirish kerak.

O'zgaruvchan rezistorni qanday tekshirish mumkin?

Bu holatda ishlash printsipi juda farq qilmaydi, biz ularni 7-rasmda ko'rsatilgan qismning misolidan foydalanib tasvirlaymiz.

Guruch. 7. Trimmer qarshiligi (qizil doira bilan belgilangan ichki sxema)

Algoritm quyidagicha:

  1. Biz "1" va "3" oyoqlari orasidagi o'lchovni olamiz (7-rasmga qarang) va natijada olingan qiymatni nominal qiymat bilan solishtiramiz.
  2. Biz problarni "2" terminallariga va qolgan har qandayiga ("1" yoki "3", bu muhim emas) ulaymiz.
  3. Biz sozlash tugmachasini aylantiramiz va qurilmaning ko'rsatkichlarini kuzatamiz, ular 0 dan 1-bosqichda olingan qiymatgacha o'zgarishi kerak;

Rezistorni taxtada lehimsiz multimetr bilan qanday tekshirish mumkin?

Ushbu sinov opsiyasi faqat past qarshilikli elementlar bilan ruxsat etiladi. 80-100 ohmdan yuqori bo'lsa, boshqa komponentlar o'lchovga xalaqit berishi mumkin. Yakuniy javob faqat elektron sxemani diqqat bilan o'rganish orqali berilishi mumkin.

Radio va elektr jihozlarini ta'mirlashda, simlarni ta'mirlashda qisqa tutashuv sodir bo'lishi mumkin bo'lgan joyda (bu holda qarshilik = 0), o'tkazgichlar o'rtasida yomon aloqa joyini izlash uchun oqim o'tkazgichlarining kontaktini qidirish kerak. (qarshilik cheksizlikka intiladi). Bunday holda siz Ohmmetr deb nomlangan qurilmadan foydalanishingiz kerak. Qarshilik R harfi bilan belgilanadi va Ohm bilan o'lchanadi.

Ohmmetr - ketma-ket ulangan raqamli yoki terish ko'rsatkichi bo'lgan qurilma (batareya). Bundan tashqari, ohmmetr o'lchash asboblarini tekshirish va yuqori kuchlanishlarda izolyatsiya qarshiligini o'lchash uchun ishlatiladi. Barcha multimetrlar va sinov qurilmalari qarshilik o'lchash funktsiyasiga ega.

Eslatma! Ohmmetr ishlamay qolmasligi uchun to'liq quvvatsizlangan qurilmalar bilan qarshilikni o'lchang. Buning uchun vilkasini rozetkadan yoki batareyadan chiqarib oling. Agar sxema katta quvvatga ega bo'lgan kondansatkichlarni o'z ichiga olsa, ular zaryadsizlanishi kerak. Bir necha soniya davomida nominal oqimi 100 kOm bo'lgan rezistor orqali kondansatör simlarini qisqa tutashuv.

Ohm o'lchovidan foydalanish uchun qurilmadagi slayderni minimal qarshilik qiymati o'lchoviga mos keladigan joyga o'rnating.

O'lchovlarni amalga oshirishdan oldin, qurilmaning ishlashini tekshiring. Buning uchun problarning uchlarini bir-biriga ulang.

Agar bu sinovchi bo'lsa, siz o'qni "0" belgisiga qo'yishingiz kerak. Agar bu ishlamasa, batareyalarni almashtiring. Akkor chiroqni tekshirishda siz batareyalari o'lik va igna nolga o'rnatilmagan qurilmadan foydalanishingiz mumkin, lekin problarni ulashda u "0" dan chetga chiqadi.

Agar noldan og'ish bo'lsa, bu kontaktlarning zanglashiga olib kelganligini anglatadi. Raqamli asboblar o'qishni Ohmning o'ndan birida ko'rsatish qobiliyatiga ega. Agar sxema ochiq bo'lsa, raqamli asboblar terish asboblarida haddan tashqari yuklanadi, o'q "0" ga intiladi.

Agar qurilma zanjirlarni sinash funktsiyasiga ega bo'lsa (diod belgisi), past empedansli davrlarni va simlarni shu tarzda sinab ko'rish yaxshiroqdir. Natija ijobiy bo'lsa, ovozli signal eshitiladi.

Chiroqdagi chiroq yonmaydimi? Sababi nima? Nosozlik rozetkada, kalitda yoki elektr simida bo'lishi mumkin. Akkor, energiya tejovchi, lyuminestsent chiroq sinovchi tomonidan tekshiriladi. Va buni qilish juda oson. Buni amalga oshirish uchun sinov qurilmasidagi slayderni minimal qarshilik o'lchash holatiga qo'ying va problarning uchlari bilan taglikka teging.

Ekran filament qarshiligi 51 ohm ekanligini ko'rsatadi. Bu chiroq to'g'ri ishlayotganligini anglatadi. Agar ip uzilgan bo'lsa, ekranda cheksiz qarshilik paydo bo'ladi. 12V, 100W avtomobil chiroq 1,44 ohm qarshilik ko'rsatadi. 220 V va 50 Vt halogen 968 Ohm hosil qiladi.

Filament sovutilganda kamroq qarshilik ko'rsatadi, panja qizdirilganda, bu ko'rsatkich bir necha baravar oshishi mumkin. Shuning uchun lampalar yoqilganda ko'pincha yonib ketadi. Buning sababi shundaki, yoqilganda, ipdan o'tadigan oqim bir necha marta ruxsat etilgan qiymatdan oshadi.

Eshitish vositasining naushniklarini tekshirish

Ovozning yo'qolishi yoki buzilishi yoki uning to'liq yo'qligi bilan bog'liq minigarnituralar bilan bog'liq muammolar mavjud. Buning sababi eshitish vositalarining yoki signal qabul qilinadigan qurilmaning ishdan chiqishi bo'lishi mumkin.

Ohmmetr yordamida siz noto'g'ri ishlash sababini aniqlashingiz mumkin. Eshitish vositalarini tekshirish uchun siz problarning uchlarini naushniklar uskunaga ulangan ulagichga ulashingiz kerak. Odatda bu 3,5 raz'emli ulagichdir. Ulagichda ushlagichga yaqinroq joylashgan kontakt umumiy bo'lib, chap kanal uchun, halqa, ular orasida joylashgan, o'ng uchun.

Biz zondning bir uchini umumiy terminalga olib kelamiz, ikkinchi uchini navbat bilan o'ngga va chapga tegizamiz. Ikkala uchida qarshilik 40 ohm bo'lishi kerak. Ko'pincha, barcha parametrlar naushnik pasportida ko'rsatilgan.

O'qishlardagi farq katta bo'lsa, qisqa tutashuv mavjud. Buni tekshirish oson. Problarni bir vaqtning o'zida chap va o'ng kanallarga tegizish kifoya. Qarshilik 2 barobar oshishi kerak, ya'ni 80 Ohmni ko'rsatishi kerak.

Ma'lum bo'lishicha, biz ikkita ketma-ket ulangan sxemani o'lchaymiz. Agar simni harakatlantirganda qarshilik o'zgarsa, sim bir joyda eskirgan. Bu odatda emitentlar yoki jak chiqadigan joyda sodir bo'ladi. Buzilish joyini aniq aniqlash uchun simni mahkamlang, uni mahalliy ravishda egib, ohmmetrni ulang. Jek o'rnatilgan joyda bo'sh joy bo'lsa, siz yig'iladigan Jek sotib olishingiz kerak.

Siz eskisini eskirgan simning bir qismi bilan tishlashingiz kerak bo'ladi, kontaktlarni Jekga lehimlanganidek, yangi ulagichga bir xil printsipga muvofiq lehimlang. Agar naushniklarda uzilish topilsa, eski simni kesib oling va eski lehim joylashgan joyga yangisini lehimlang.

Rezistor qiymatini o'lchash

Qarshilik (sxemadagi rezistorlar deb ataladi) elektr zanjirlarida keng qo'llaniladi. Ko'pincha elektr zanjirining buzilishini aniqlash uchun rezistorni xizmat ko'rsatishga yaroqliligini tekshirish uchun keladi.

Diagrammada rezistor to'rtburchaklar shaklida ko'rsatilgan, ba'zida uning kuchini ko'rsatishi mumkin bo'lgan yozuv mavjud. Masalan, I - 1 Vt va boshqalar.

Nominal qiymatni ohmmetr bilan aniqlash uchun uni qarshilik o'lchash rejimida yoqing. Qarshilik sinovi sektori qismlarga bo'lingan. Bu o'lchov samaradorligini oshirish uchun amalga oshiriladi. Misol uchun, "200" slayderi qarshilikni 200 Ohmgacha o'lchashimiz mumkinligini ko'rsatadi. "2k" - 2000 Ohm va boshqalar. "k" raqamga 1000 qo'shish kerakligini bildiradi, chunki bu kilo prefiksi; "M" mega, shuning uchun raqam 1 000 000 ga ko'paytiriladi.

Agar siz slayderni "2k" o'lchovlarga qo'ysangiz va ayni paytda 300 kOhm qarshilikni o'lchasangiz, displeyda ortiqcha yuk belgisi paydo bo'ladi. Bu slayderni 2M holatiga o'rnatishingiz kerakligini anglatadi. Qaysi holatda o'rnatilganligi muhim emas, uni o'lchash jarayonida o'zgartirishingiz mumkin.

Qarshilik o'lchovlari paytida sinovchi rezistorda ko'rsatilganidan boshqa ko'rsatkichlarni ko'rsatishi mumkin. Bunday rezistor keyingi foydalanish uchun mos emas.

Zamonaviy rezistorlar rangli kodlangan.

Diyotlarni multimetr yoki tester bilan tekshirish

Agar o'zgaruvchan tokni to'g'ridan-to'g'ri oqimga aylantirish zarur bo'lsa, yarimo'tkazgichli diodlar qo'llaniladi. Kengashni tekshirishda birinchi navbatda ularga e'tibor berish kerak. Ular kremniy, germaniy va yarimo'tkazgich sifatida xizmat qiluvchi boshqa materiallardan tayyorlanadi.

Diyotlar tashqi ko'rinishida farqlanadi. Tana plastik, shisha, metalldan tayyorlanishi mumkin. Ular rangli yoki shaffof bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, ularning barchasi 2 ta chiqishga ega. Sxemalarda, qoida tariqasida, LEDlar, zener diodlari va rektifikator diodlari ishlatiladi.

An'anaviy ravishda ular chiziq segmentida joylashgan o'q sifatida ko'rsatilgan. Diyot VD harflari bilan belgilanadi va faqat LEDlar HL bilan belgilanadi. Diyotlarning maqsadi to'g'ridan-to'g'ri chizmada ko'rsatilgan belgilarga bog'liq. Sxema parallel ravishda ulangan juda ko'p diodlarni o'z ichiga olishi mumkinligi sababli ular raqamlangan.

Diyotni tekshirish oson, agar siz uning ishlash printsipini bilsangiz. Va bu oddiy, u nipelga o'xshaydi. Havo kirganda, g'ildirak shishiriladi, lekin u qaytib chiqmaydi. Xuddi shu ish printsipi diodlar uchun ham amal qiladi. Faqat u o'zidan oqim o'tkazadi. Uning ishlashini tekshirish uchun sizga doimiy quvvat manbai kerak, bu ohmmetr yoki sinov qurilmasi bo'lishi mumkin, chunki ular batareyalardan foydalanadilar.

Suratda qarshilikni tekshirishda sinovchi qanday ishlashi diagrammasi ko'rsatilgan. Terminallar ma'lum turdagi polaritning kuchlanishini oladi. “+” qizil terminalga, “-” qora terminalga beriladi. Biz teginganimizda, anod terminalida ijobiy zond va katod terminalida salbiy zond bo'ladi. Diyot orqali oqim o'ta boshlaydi.

Agar siz problarni aralashtirsangiz, oqim oqmaydi. Diyot buzilgan, xizmat ko'rsatish yoki singan bo'lishi mumkin. Buzilish sodir bo'lganda, problarni qaysi yo'nalishda ulashimizdan qat'i nazar, oqim diod orqali oqadi. Buning hammasi, chunki bu holda diod tel bo'lagi bo'ladi.

Agar tanaffus sodir bo'lsa, oqim oqmaydi. Birlashma qarshiligi o'zgarishi kamdan-kam hollarda bo'ladi. Bunday buzilishni displeyga qarab osongina aniqlash mumkin. Ushbu printsipdan foydalanib, siz rektifikator diyotini, LEDni, zener diyotini, Schottky diyotini tekshirishingiz mumkin. Diyotlar simli yoki SMD dizayniga ega bo'lishi mumkin. Keling, mashq qilaylik.

Birinchidan, rang belgilarini kuzatib, problarni qurilmaga joylashtiring. COM - qora simi, R/V/f - qizil, ortiqcha. Keyin slayderni "terish" ga o'rnating. Suratda 2kOm holati ko'rsatilgan. Biz qurilmani yoqamiz, problarni yopamiz va uning ishlashiga ishonch hosil qilamiz.

Avvalo, D7 germanium diyotini tekshiramiz. U allaqachon 53 yoshda. Bunday diodlar hozirda ishlab chiqarilmaydi, chunki xom ashyoning narxi yuqori va ish harorati past (maksimal 80-100). Biroq, ular yaxshi, chunki ular past shovqin va past kuchlanish pasayishiga ega. Ular naychali audio kuchaytirgichlarni yig'adigan odamlar tomonidan qadrlanadi.

To'g'ridan-to'g'ri ulanganda kuchlanish pasayishi 0,129 mV ni tashkil qiladi. Terish o'lchagichi taxminan 130 Ohmni ko'rsatadi. Agar siz polaritni o'zgartirsangiz, multimetr ko'rsatkichi 1 ga teng bo'ladi va ko'rsatkich, o'z navbatida, cheksizlikni ko'rsatadi. Bu qarshilik juda katta ekanligini anglatadi. Diyot yaxshi.

Silikon asosidagi diod ham xuddi shunday sinovdan o'tkaziladi. Kosonda 2 ta katod terminali mavjud bo'lib, ular nuqta, chiziq yoki doira bilan belgilangan. To'g'ridan-to'g'ri ulanish bilan, pasayish taxminan 0,5 V ni tashkil qiladi. Keyinchalik kuchli diodlar taxminan 0,4 V ni ko'rsatadi. 0,2 V bo'lgan Schottky diodlari shu tarzda sinovdan o'tkaziladi.

Kuchli LEDlar 2 V dan ortiq tomchiga ega, qurilma ko'rsatishi mumkin 1. Bunday holda, LED indikator hisoblanadi. Agar u engil bo'lsa ham porlasa, unda hamma narsa yaxshi.

Yuqori quvvatli LEDlarning ayrim turlari zanjir printsipiga muvofiq ishlab chiqariladi. Ya'ni, ular ketma-ket ulangan bir nechta LEDlarga ega. Bu tashqi tomondan ko'rinmaydi. Ularning tushishi 30 V gacha bo'lishi mumkin, ular kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kuchlanish va rezistorlarga ega bo'lgan quvvat manbai bilan tekshirilishi kerak;

Elektrolitik kondansatkichlarni tekshirish

Kondensatorlar 2 turga bo'linadi: elektrolitik va oddiy. Oddiy bo'lganlar sxemaga har qanday tarzda ulanadi. Ammo bu usul elektrolitiklar bilan ishlamaydi. Polaritega zarar bermaslik uchun uni kuzatish muhimdir.

Kondensatorlar diagrammada ikkita parallel chiziq yordamida ko'rsatilgan. Agar kondansatör elektrolitik bo'lsa, uning yonida "+" belgisini qo'yib, polaritni ko'rsatishingiz kerak. Bunday kondansatkichlar ishonchli emas va ko'pincha ular elektr ta'minotining ishdan chiqishiga sabab bo'ladi. Qurilmadagi shishgan kondansatör ko'pincha sezilishi mumkin.

Bunday kondensatorni multimetr yoki tester bilan tekshirishingiz mumkin, ular umumiy tilda "ring" deyishadi; Sinovni boshlashdan oldin siz kondansatörlarni lehimsiz va zaryadsizlantirishingiz kerak. Buning uchun uning simlarini cımbız yoki tanasi metalldan yasalgan shunga o'xshash narsa bilan qisqa tutashtirish kifoya. Qurilma yuzlab kilogrammdan megaohmgacha bo'lgan oraliqda qarshilikni sinab ko'rish uchun o'rnatilishi kerak.

Kondensatorning terminallariga teginish uchun problardan foydalaning. Shu bilan birga, qurilmadagi strelka tez siljiydi va silliq tushadi. Bu tekshirilayotgan kondansatör hajmiga bog'liq. Imkoniyat qanchalik katta bo'lsa, o'qning dastlabki holatiga qaytishi sekinroq bo'ladi. Sinovchi past qarshilik ko'rsatadi, biroq bir muncha vaqt o'tgach, u yuzlab megohmga yetishi mumkin.

Qarshilikni o'lchash uchun bizga kerak.

Qarshilikni o'lchash uchun tugmani "qarshilikni o'lchash" ga aylantirishimiz kerak. Bu yashil rangdagi barcha yuqori qatorimiz. "K" harfi biz kilogramm-ohmni o'lchashimizni, "M" harfi esa mega-ohmni o'lchashimizni bildiradi. O'lchov chegarasi harfdan oldin ko'rsatilgan. Agar qarshilikni o'lchashda multimetr displeyida 1 yonib tursa, u holda biz tugmachani yuqori chegaraga o'tkazamiz.


Multimetr bilan qarshilikni qanday o'lchash mumkin

Keling, bu doimiyni olaylik


Biz unda "82R" yozuvini ko'ramiz. Bu uning qarshiligi 82 Ohm bo'lishi kerakligini anglatadi. Rezistor belgilari haqida ko'proq o'qishingiz mumkin. Buni amalga oshirish uchun bir probni rezistorning bir uchiga, ikkinchisi esa boshqa uchiga qo'llang.


Ko'rib turganingizdek, multimetr bu qarshilikning qarshilik qiymatini deyarli aniq ko'rsatdi.

O'zgaruvchan rezistorni qanday tekshirish mumkin

O'zgaruvchan rezistorning qarshiligini o'lchaymiz. Ma'lumki, o'zgaruvchan qarshilik bilan biz qarshilikni qo'lda o'zgartirishimiz mumkin. Xuddi shu narsa rezistorlarni sozlash uchun ham amal qiladi - bu o'zgaruvchan rezistorlarning turlaridan biridir.


Bu uning pastdan ko'rinishi. Bu erda biz 47 KM yozuvini ko'ramiz. Bu shuni anglatadiki, uning qarshiligi ikkita ekstremal kontakt o'rtasida 47 KiloOm bo'lishi kerak.

Tayoq yordamida biz uni soat yo'nalishi bo'yicha yoki teskari yo'nalishda buramiz va shu bilan o'rta kontakt va ikkita tashqi kontakt o'rtasidagi qarshilikni o'zgartiramiz.


Va bu erda uning sxemasi belgisi:


Biz problarni ekstremal kontaktlarga joylashtiramiz. O'zgaruvchan qarshilikning umumiy qarshiligini o'lchaymiz.


Hmmm... Bir oz boshqacha qarshilik. Bizning o'zgaruvchan rezistorimiz juda eski, shuning uchun uning qarshiligi yozilganlarga mos kelmasligi mumkin. Uning ishlayotganligini tekshirish uchun o'zgaruvchan rezistor tugmachasini soat miliga teskari tomonga burang va chap va o'rta kontaktlar orasidagi qarshilikni o'lchang. U nolga yaqin bo'lishi kerak.


Tutqichni soat yo'nalishi bo'yicha aylantiring, lekin oxirigacha emas. Biz yana o'rta va chap kontaktlar orasidagi qarshilikni o'lchaymiz.


Biz o'rta va o'ng kontaktlar orasidagi qarshilikni o'lchaymiz.


Jami ikkita ekstremal kontaktlarning qarshiligi natijasi bo'lishi kerak. 12,2+27,6=39,8 Deyarli hammasi to'g'ri. Shunday qilib, bizning o'zgaruvchan rezistorimiz ishlamoqda. Ba'zi o'zgaruvchan rezistorlar noldan emas, balki boshqa qiymatdan, masalan, 10 dan 100 KOhm gacha bo'lgan diapazonga ega. Tekshirishda ehtiyot bo'ling.

Qarshilikni o'lchash qoidalari

  1. Problarni rezistor terminallariga biroz kuch bilan bosing. Shunday qilib, siz kontakt qarshiligining ko'rinishini yo'q qilasiz, bu engil bosilganda, o'lchangan qarshilikka qo'shiladi.
  2. Kuchlanish ostida qarshilikni o'lchamang! Bu multimetrga zarar etkazishi yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin!
  3. Bosilgan elektron platada rezistorning qarshiligini o'lchashda plataning quvvatsizlanganligini ikki marta tekshiring. Keyin rezistorning bir uchini echib oling va keyin uning qarshiligini o'lchang.
  4. Qarshiligini o'lchashda rezistor simlariga tegmang! O'rtacha inson tanasi taxminan 1 KiloOm qarshilikka ega va ko'plab omillarga bog'liq. Shuning uchun, qarshilikni o'lchashda qarshilik terminallariga tegib, siz o'lchovlarga xatolik kiritasiz.
  5. Agar rezistorning qarshiligini iloji boricha aniqroq o'lchashni istasangiz, uning terminallarini pichoq yoki eng yumshoq zımpara bilan tozalang. Bunday holda, siz oksidi qatlamini olib tashlaysiz, bu ba'zi hollarda qarshilik o'lchashda sezilarli xatolikni keltirib chiqaradi.

Ushbu maqolada multimetrdan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar mavjud. Raqamli qurilma misol sifatida taqdim etiladi, chunki u o'z analoglariga qaraganda ancha sodda va juda yaxshi o'lchov sifatini ta'minlaydi.

Multimetr yoki "multiester" - bu ko'rsatkichlarning keng doirasini o'lchash uchun mo'ljallangan o'lchash moslamasi:

  • AC kuchlanishni o'lchash;
  • doimiy kuchlanishni o'lchash;
  • oqim qarshiligini o'lchash;
  • joriy o'lchov;
  • diodlarning yaxlitligini tekshirish va ularning polaritesini aniqlash.

Ko'pgina zamonaviy multitesterlar, shuningdek, tranzistorlarning daromadini hisoblashlari va kontaktlarning zanglashiga olib kelishini tekshirishlari mumkin.

Ushbu o'lchash moslamasining qimmatroq modellari bir qator qo'shimcha funktsiyalarga ega:

  • harorat probi yordamida haroratni o'lchash;
  • kondansatkichlarning sig'imini o'lchash;
  • g'altakning induktivligini o'lchash.

Multimetrdan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar byudjet narxlari guruhiga kiruvchi va taxminan 15 dollar turadigan Xitoyning "XL830L" qurilmasi misolida taqdim etiladi.

O'lchov xatosi:

  • nominal DC qiymatining 3 foizigacha;
  • maksimal AC qiymatining 5 foizigacha;
  • qarshilik qiymatining 10 foizigacha.

"XL830L" raqamli multitesterining texnik xususiyatlari:

  • displey turi: LCD;
  • avtomatik polaritni ko'rsatish;
  • ish muhitining nisbiy namligi - 70 foizdan oshmasligi kerak;
  • vazni - 0,242 kilogramm;
  • o'lchamlari: uzunligi - 14 santimetr, kengligi - 7 santimetr, qalinligi - 3,5 santimetr;
  • kauchuk qopqoq.

Quyidagi fotosuratda misol sifatida dial multimetri ko'rsatilgan. Bunday qurilmaning asosiy elementi rezistorlar orqali elektr toki bilan ta'minlangan elektromexanik boshdir. U magnit maydonda joylashgan o'ralgan simning ramkasi orqali oqadi. Ramka nozik buloqlarga osilgan bo'lib, ular oqim kuchiga qarab, yoy shkalasidagi qiymatni ko'rsatadigan ma'lum bir burchakka og'adi.

Tarixdan biz testerimizga o'tamiz. Birinchidan, uning texnik xususiyatlarini ko'rib chiqaylik. Raqamli qurilma oddiy problar to'plami (fotosuratdagi qora va qizil simlar) bilan birga keladi, ular yordamida aslida o'lchovlar olinadi. Agar kerak bo'lsa, ularni yanada qulay va yuqori sifatli analoglar bilan almashtirish mumkin.

Muhim: simlar plastik ushlagichlarga kiradigan joylar izolyatsion lenta yoki lenta bilan mahkamlangan bo'lishi kerak. Haqiqat shundaki, o'tkazgichlarda qattiq mahkamlash yo'q va "zond" ni bükme yoki burish paytida ular juda zaif lehim tufayli uchi tagida osongina chiqib ketishi mumkin.

Multimetrdan foydalanishni boshlashdan oldin uning tuzilishini diqqat bilan o'rganishingiz kerak:

Raqamli testerning yuqori qismida to'rtta raqamni o'z ichiga olgan etti segmentli displey mavjud, ya'ni 9999 maksimal qiymatdir. Qurilma quvvatlanayotganda ushbu ekranda “Bat” yozuvi paydo bo‘ladi

Displey ostida ikkita tugma mavjud:

Qora sim salbiy yoki boshqacha qilib aytganda, tuproqdir. U "COM" etiketli multimetr korpusidagi rozetkaga ulanadi. Qizil sim o'ng tomonda joylashgan ikkinchi rozetkaga ulanadi - bu ortiqcha.

Tuproqning chap tomonida joylashgan rozetka maksimal qiymati 19 amper bo'lgan va sug'urtasiz to'g'ridan-to'g'ri oqimni o'lchash uchun mo'ljallangan. Uning tepasida "eritmasiz" ogohlantirish belgisi mavjud.

Maks 600V yozuvi bo'lgan qizil uchburchakka ham e'tibor berishingiz kerak - bu qurilma uchun maksimal ruxsat etilgan kuchlanish chegarasi.

Muhim! Agar o'lchangan oqim va kuchlanish parametrlari noma'lum bo'lsa, u holda kalit mumkin bo'lgan eng yuqori chegaraga o'rnatilishi kerak. Agar o'qishlar juda kichik yoki noto'g'ri bo'lsa, faqat qurilmani pastki chegaraga o'tkazish mumkin.

Qurilmani ishlatish ko'rsatuvchi o'q bilan dumaloq kalit yordamida kerakli rejimni tanlashni o'z ichiga oladi. Oddiy holatda strelka "OFF" holatiga o'rnatilishi kerak. Kalitni istalgan yo'nalishda aylantirish mumkin, shu bilan tegishli o'lchash diapazoni tanlanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, raqamli multimetr sizga to'g'ridan-to'g'ri oqim va o'zgaruvchan tokning o'qishlarini o'lchash imkonini beradi. Endi sanoat va kundalik hayotda asosan o'zgaruvchan tok qo'llaniladi - u bizning uylarimizga elektr stantsiyalarining generatorlaridan yuqori voltli liniyalar orqali kiradi.

O'zgaruvchan tok, to'g'ridan-to'g'ri oqimdan farqli o'laroq, boshqa kuchlanishga aylantirish ancha oson - buning uchun u transformatorlar orqali o'tadi. Aytaylik, elektr tarmog'i 10 ming voltlik oqimga ega, bu ichki ehtiyojlar uchun juda ko'p. Keyin u transformator kabinasidan o'tadi va odatdagidek 220 Voltga aylanadi, bu ko'pchilik maishiy texnikani quvvatlantiradi.

O'zgaruvchan tokning ikkinchi o'ziga xos xususiyati - uni sanoat miqyosida ishlab chiqarish qulayligi va uzoq masofalarga minimal yo'qotishlar bilan uzatish qobiliyati.

Keling, davom etaylik. Kompyuterning tizim bloki past kuchlanishli to'g'ridan-to'g'ri oqim bilan quvvatlanadi, u elektr ta'minoti orqali o'zgaruvchan tokdan aylanadi.
Testerdan foydalanganda siz yuqoridagilarni hisobga olishingiz va 4 ta muhim qisqartmani eslab qolishingiz kerak:

  • ACA - o'zgaruvchan kuchlanish oqimini bildiradi;
  • ACV - o'zgaruvchan kuchlanishni ko'rsatadi;
  • DCA - o'zgaruvchan kuchlanishning joriy kuchini bildiradi;
  • DCV - to'g'ridan-to'g'ri kuchlanishni anglatadi.

Biz nazariyadan amaliyotga o'tamiz. Agar siz o'lchash moslamasining siferblatasiga diqqat bilan qarasangiz, u ikki qismga bo'linganligini sezasiz:

  • bir qismi doimiy kuchlanishni o'lchash uchun javobgardir;
  • ikkinchi qism o'zgaruvchan kuchlanishni o'lchash uchun javobgardir.

Suratning pastki chap burchagida siz ikkita "DC" harfini ko'rishingiz mumkin - ular "OFF" holatining chap tomonida multimetr oqim kuchi va kuchlanishning doimiy qiymatlarini o'lchaganligini va o'ngda mos ravishda, o'zgaruvchan ko'rsatkichlar.
Olingan bilimlarni mustahkamlash uchun 3,3 Volt Bios batareyasining quvvatini o'lchash uchun multitesterdan foydalanish misolini ko'rib chiqing.

Birinchidan, keling, testerda belgilangan chegara o'lchangan qiymatdan yuqori bo'lishi kerakligi haqidagi nazariyani eslaylik. Batareya to'g'ridan-to'g'ri oqimdan o'tadi va uning kuchlanishi 3,3 voltni tashkil qiladi. Shuning uchun, biz aylanma kalitni DC zonasiga aylantiramiz va 20 Voltda to'xtab qolamiz. Misolni quyidagi fotosuratda ko'rish mumkin.

Endi biz o'rganilayotgan galvanik elementni, ya'ni Bios uchun batareyani olamiz va unga o'lchash "zondlarini" qo'llaymiz. Misolni quyidagi fotosuratda ko'rish mumkin.

Ko'rib turganingizdek, plyus batareyada qizil rang bilan belgilangan - biz unga qizil o'lchov "zond" ni, teskari tomonga esa, mos ravishda qora rangni qo'llaymiz. Agar siz polaritni o'zgartirsangiz, unda hech qanday halokatli narsa bo'lmaydi - ekranda minus belgisi bilan natija paydo bo'ladi.

Shunday qilib, o'lchov amalga oshirildi va ekranda nima bor - qiymat 1,42. Bu shuni anglatadiki, batareya hozirda atigi 1,42 voltga ega va biz bilganimizdek, u 3 deb ko'rsatilgan. Shuning uchun bu galvanik elementni axlat qutisiga xavfsiz tashlash mumkin. Agar siz ushbu quvvat manbaidan foydalanishni davom ettirsangiz, kompyuter har bir o'chirilgandan so'ng, BIOS sozlamalari avtomatik ravishda tiklanadi.

Ushbu qurilmadan yana qanday maqsadlarda foydalanish mumkin? Misol uchun, tashqi USB ulagichini anakartga qanday qilib to'g'ri ulash kerakligini aniqlab olishingiz kerak. Bizda 4 ta ulagichli USB ulagichi bor:

  • bitta ulagichda "+5" yozuvi mavjud, u qurilmani quvvatlantirish uchun ishlatiladi;
  • ikkinchi ulagich "tuproq" vazifasini bajaradi;
  • qolgan ikkita ulagich ma'lumotni flesh-diskdan kompyuterga va orqaga o'tkazish uchun ishlatiladi.

Anakartda USB ulagichini ulash uchun kontaktlari bo'lgan maxsus joy mavjud. Biz uni topamiz va u erda sakkizta pin borligini ko'ramiz.

Har bir kontakt liniyasi USB ulagichining bitta chiqishiga to'g'ri keladi, ya'ni jami ikkita ulagichni ulash mumkin. USB muvaffaqiyatli ishlashi va yonib ketmasligi uchun siz qaysi pinlar quvvatlanganligini bilishingiz kerak. Albatta, hamma narsani standart "ilmiy poke" usuli yordamida qilish mumkin, ammo bitta ogohlantirish bor: agar siz pinni 5 volt kuchlanish bilan aralashtirsangiz va unga ma'lumot uzatish uchun mas'ul bo'lgan ulagichni ulasangiz, aytishingiz kerak bo'ladi. ulangan flesh-disk bilan xayr - u shunchaki yonib ketadi.

O'lchov sinovchisi bu muammoni hal qilishga yordam beradi. Agar u o'chirilgan bo'lsa, kompyuterni yoqing va multimetrni ishga tushiring. Biz tizim blokining metall korpusiga "tuproq" uchun mas'ul bo'lgan qora o'lchov "zond" ni qo'llaymiz. Keyinchalik, qizil "zond" yordamida biz anakart USB ulagichining barcha pinlariga ketma-ket tegamiz.

Muhim! O'lchov "zondi" bilan ishlashda siz ikkita pinni qisqa tutashuvga yo'l qo'ymaslik uchun juda ehtiyot bo'lishingiz kerak, aks holda siz USB kontrollerni yoqishingiz mumkin.

Barcha pinlarning ko'rsatkichlarini tahlil qilgandan so'ng, eng tashqi ikkitasining har biri 5 voltga ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Kompyuterni o'chiring va ulagichni to'ldiring. Avval biz +5 volt bilan belgilangan kontaktlarni, so'ngra ma'lumotlarni uzatish uchun ikkita kabelni va oxirgi yer ulagichini qo'yamiz. Vizual tekshiruvdan so'ng siz tizim blokini yoqishingiz kerak. Harakatlarning to'g'riligini tekshirish uchun flesh-diskni plataga ulangan portlardan biriga joylashtiring. Fleshli diskdagi LED yondi va operatsion tizim yuklana boshladi, ya'ni ulagichlar yaxshi.

Multimetrlarni to'g'ri va eng muhimi samarali ishlatish uchun siz u bilan qanday ishlashni bilishingiz va modellarning "murakkabligi" dan qat'i nazar, barcha o'xshash hisoblagichlarda mavjud bo'lgan quyidagi belgilarni tom ma'noda eslab qolishingiz kerak.

Qimmatroq va kuchli raqamli multimetrlar elementlarning sig'imini va ularning indüktansını ko'rsatishi mumkin.

Imkoniyatlar - elektr zaryadini to'plash qobiliyatini ko'rsatadigan o'tkazgichning o'ziga xos xususiyati. Faradlarda o'lchanadi.

Induktivlik - yopiq kontaktlarning zanglashiga olib o'tadigan oqim va uning yuzasidan o'tadigan magnit oqim o'rtasidagi bog'liqlik. Genrixda o'lchangan.

Keling, terish kalitining asosiy funktsiyalari va ko'rsatkichlarini ko'rib chiqaylik. Vizual idrok etish uchun rasmni yangi yorliqda oching va materialni o'qiyotganingizda, o'tish joylarini tekshiring.

Biz "OFF" belgisidan chapdan o'ngga o'tishni boshlaymiz. Yuqorida biz allaqachon "OFF" holatini ko'rdik - bu qurilma endi o'chirilganligini anglatadi.

Keling, AC shkalasiga o'tamiz. "OFF" holatidan keyingi birinchi pozitsiya 600 volt. U ko'pincha maishiy elektr tarmog'idagi o'lchovlar uchun ishlatiladi (uy tarmog'ining standart ko'rsatkichlari o'zgaruvchan tok va kuchlanish 220 volt).

Keling, amaliy mashg'ulotlarga o'tamiz. Xavfsizlik choralariga rioya qilish muhim - 220 va 600 volt kuchlanish hayot uchun xavf tug'diradi.

Rozetka orqali kuchlanishni o'lchashda o'lchash "zondlari" ni joylashtirish tartibi asosiy ahamiyatga ega emas.

200 volt qiymatining o'ng tomonida bir xil raqam 200, lekin "µ" prefiksi bilan. Bu harf mikroamperlarni anglatadi. Ushbu qiymatlar turli xil elektr zanjirlarida qo'llaniladi.

O'lchovdagi keyingi pozitsiya 2 m yoki ikki milliamperdir. Ko'pincha bu ko'rsatkich tranzistorlarda oqimni o'lchashda ishlatiladi. Undan keyin oldingi ko'rsatkichga o'xshash 200 m qiymati keladi, lekin ortga hisoblash ikki yuz milliamperdan boshlanadi.

Milliamperlardan keyin butun qiymatlar keladi - 10 Amper. Shunday qilib, yuqori oqimlar hududi boshlanadi, shuning uchun o'lchash "zond" ni boshqa rozetkaga o'tkazish kerak. U "10ADC" deb belgilangan.

Multitester turli darajadagi o'tish qobiliyatiga ega tranzistorlarning "hFE" qiymatlarini o'lchash uchun ham ishlatilishi mumkin. Misol tariqasida ulardan birini ko'rib chiqamiz.

Biz tranzistorning uchta oyog'ini qurilmaning mos keladigan rozetkalariga joylashtiramiz. Buni eslab qolishingiz kerak:

  • B - asos;
  • C - kollektor;
  • E - emitent

Keling, akustik to'lqin belgisiga, ya'ni qisqa tutashuv tufayli chiziq uzluksizligiga o'tamiz. Bu nima uchun? Keling, bitta misolni ko'rib chiqaylik.

Quyidagi fotosuratda SCS yotqizishning yakuniy qismining oxirgi bosqichi ko'rsatilgan


100 ta kabeldan iborat o'ralgan juftlik, to'xtatilgan ship bo'shlig'iga o'rnatiladi.

Ba'zi kabellar imzolanmagan vaziyatni tasavvur qiling. Natijada, binoning boshqa uchida bu tugatish qaysi kabelga tegishli ekanligini aniqlash mumkin emasligi ma'lum bo'ldi. Bu juda yomon narsa.

Bunday holda, maxsus qisqa tutashuvli terish rejimi foydali bo'ladi. Sizga kerak bo'lgan narsa - xuddi shu yopilishni tashkil qilish. Kompyuter tarmoqlarini o'z ichiga olgan past oqim tarmoqlarida bu xavf tug'dirmaydi.

Kabel uchlarining har ikki tomonidan himoya qoplamasi olib tashlanishi kerak, keyin ma'lum bir simi tanlanadi va boshqa shunga o'xshash o'tkazgichlar bilan juftlikka buriladi.

Endi biz shiftdan osilgan "noodle" ga o'tamiz va multimetrni kerakli joyga o'tkazamiz.

Keyin har bir imzosiz kabelni chaqirishni boshlaymiz. Tabiiyki, biz boshqa uchida o'ralgan ranglarga o'xshash juft ranglarni tanlaymiz. Sinovdan o'tgan o'tkazgichlardan biri bu harakatlarga maxsus "chichillash" bilan javob beradi, bu chiziq yopilganligini bildiradi. Multitesterning javob chegarasi 70 Ohm. Tentaklar orasidagi qarshilik kamroq bo'lsa, sinovchi ma'lum bir ovozli signal chiqaradi.

Bu holda o'lchov "problari" ni qo'llash tartibi ayniqsa muhim emas. Albatta, bu usulda rezistordan foydalanish va uning qarshiligini chiziq orqali o'lchash to'g'riroq, ammo hozirgi vaziyatda berilgan usul ham sodda, ham tezroq.

Keling, ushbu protsedurani uch turdagi kabelda ko'rib chiqaylik:


Keling, siqilgan tarmoq kabelidan boshlaylik. Biz bitta "zond" ni olamiz va uni ulagichning birinchi yadrosiga, ikkinchisini esa mos ravishda ikkinchi yadroga qo'llaymiz. Qurilmani "jiringlash" rejimiga o'tkazishni unutmang.

Eslatma: Tekshirgichning problari ulagich plitalariga etib borishi uchun juda nozik bo'lishi kerak.

Agar tanaffus bo'lmasa, u holda qisqa tutashuvdan keyin multimetr ovozli signal chiqaradi. Qolgan juftliklar xuddi shunday tarzda tekshiriladi.
Endi video kartadan monitorga signal uzatish uchun ishlatiladigan VGA kabelini tekshiramiz. Buni amalga oshirish uchun birinchi konnektordagi pinga bitta tekshirgich probi qo'llaniladi, ikkinchisi esa ikkinchisida pinga qo'llaniladi.

Muhim! Prob faqat pinning o'ziga tegishi kerak. Agar u ulagichning ichki qismiga qo'llanilsa, qaysi pin qisqa tutashuvidan qat'i nazar, signal eshitiladi.

Keling, kompyuterning quvvat kabeliga o'tamiz. O'lchov moslamasining har qanday probi bir uchida ulagichga kiritiladi, ikkinchisi esa simi vilkasining chiqishidan biriga qo'llaniladi.

Boshqa misollarda bo'lgani kabi, kombinatsiyalardan biri bilan ovozli signal eshitilishi kerak. Tabiiyki, agar kabel to'g'ri ishlayotgan bo'lsa.
Eslatma: barcha sinovlar qarshilikni o'lchash rejimida o'tkazilishi mumkin, ammo yuqorida aytib o'tilganidek, bu usul eng oddiy va tezkor hisoblanadi.
Multimetrdan elektr elementlarning qarshiligini aniqlash uchun ham foydalanish mumkin. Buning uchun kalit qarshilik zonasiga o'tkaziladi. Birinchi qiymat 200 Ohm. U rezistorning qarshiligini o'lchash uchun ishlatilishi mumkin.
Elektr komponentlarining qarshilik qiymatlarini aniqlash uchun siz multimetrdan ham foydalanishingiz mumkin. Biz qarshilik o'lchash zonasiga kiramiz (inglizcha "qarshilik", bu belgi bilan ko'rsatilgan va Ohm bilan o'lchanadi). Kalitdagi birinchi qiymat "200 Ohm" dir. Siz, masalan, rezistorning qarshiligini o'lchashingiz mumkin.

Keling, bir misolni ko'rib chiqaylik.

Keling, 110 ohm rezistorni olamiz va uning qarshiligini o'lchaymiz.

24-rasm Keling, o'tish shkalasi bilan tanishishga qaytaylik. 200Ō qiymatidan keyin diodlarni bosilgan elektron platadan lehimsiz qo'ng'iroq qilish imkonini beruvchi funktsiya mavjud. Bu holda hisoblash printsipi kuchlanish pasayganda qarshilikni hisoblashga asoslanadi.

  • Quyidagi o'lchov gradatsiyasi:
  • 20k - 20 kilo-ohm yoki 20 ming ohm;
  • 200k - 200 kilo-ohm;
  • 2M - 2 megaohm yoki 2 million ohm.
  • 200m - 200 millivolt;
  • 20 V;
  • 200 V;
  • 600 V.
    Agar siz multimetrdan faqat kompyuterni ta'mirlash uchun foydalansangiz, u holda eng mashhur kalit pozitsiyasi DC shkalasida 20 volt bo'ladi. Barcha komponentlarga beriladigan maksimal kuchlanish faqat 12 volt.

Biz multimetrning ishlash tamoyillarini saralab oldik, endi qurilma ishlashni to'xtatadigan vaziyatni ko'rib chiqaylik. Birinchidan, vahima qilishning hojati yo'q, ehtimol hamma narsa unchalik yomon emas va muammoni osongina hal qilish mumkin:

  • zaryadlangan batareyalar multitesterga o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling;
  • ba'zi qurilmalar quvvatni tejash funksiyasiga ega va ma'lum miqdorda harakatsizlikdan keyin o'chadi;
  • "problar" to'g'ri ulanganligini tekshiring (yuqorida tavsiflangan);
  • O'zgartirish rejimi to'g'ri o'rnatilganligini tekshiring.

Agar tekshirgich hali ham ishlamasa, sug'urta holatini tekshirishingiz kerak. Yaxshi holatda, sug'urta trubkasi toza va o'tkazgich ko'rinadi.

Sigortani almashtirishda siz yangisi metall qopqoqda ko'rsatilgan bir xil reytingga ega ekanligiga ishonch hosil qilishingiz kerak.

Oxir-oqibat, men yana bir bor xavfsizlikka e'tibor qaratmoqchiman o'lchov moslamasi yaxshi holatda bo'lishi kerak. O'lchovlarni olayotganda, sinov ostidagi simga va "prob" ga tegmang. 60 voltdan yuqori to'g'ridan-to'g'ri kuchlanishni va 30 voltdan yuqori o'zgaruvchan kuchlanishni o'lchashda multimetrni faqat himoya vositalaridan ushlab turish kerak. Xuddi shu narsa o'lchash zondlari bilan ishlash uchun ham amal qiladi. Multimetrni shikastlamaslik uchun uni parallel ravishda kuchlanish manbaiga ulash tavsiya etilmaydi.