• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Como usar un multimetro digital

Electrical4u
Campo: Electrónica Básica
0
China

Como usar un multimetro digital

Multimetro digital é un dispositivo que ten dous palabras no seu nome: Digital e Multimetro. Vamos primeiro tentar analizar por que as temos alí, isto é, o que cada unha delas realmente transmite, o que a súa vez nos axuda a entender o que fai un multimetro. A primeira palabra – digital – indica que o medidor ten unha pantalla digital ou de cristal líquido, mentres que a seguinte palabra – multimetro – indica que este único dispositivo pode ser usado para múltiples propósitos, isto é, para medir máis dun parámetro. Un multimetro digital típico será como se mostra na Figura 1 e compóñese de interruptor de selección, pantalla, portos e sondas como as súas partes principais.
Aquí as sondas deben inserirse nos portos apropiados e conectarse a través do parámetro que se necesita inspeccionar. Entretanto, debe asegurarse de que o interruptor de selección está na posición adecuada para a medida. Cando se faga así, o multimetro mostrará o valor do parámetro que está sendo analizado.

como usar un multimetro digital

Xeralmente os multimetros digitais usanse para medir tres parámetros importantes, nomeadamente, corrente, voltaxe e resistencia. A parte destes, tamén poden usarse para realizar funcións especiais como comprobación de diodo, medida de capacitancia, Transistor hFE ou ganancia de corrente DC, medida de frecuencia e comprobación de continuidade. Neste artigo, presentamos unha nota breve sobre as aplicacións máis frecuentemente utilizadas do multimetro, que son para a medida de corrente, voltaxe e resistencia, xunto coa comprobación de diodos e continuidade.

Medida de corrente usando un multimetro digital

Nesta categoría, o multimetro digital imita o comportamento dun amperímetro xa que se usa para medir corrente. Para lograr iso, inserte a sonda vermella do multimetro nun dos soquetes de medida de corrente: mA (para medir baixos niveis de corrente) ou 20 A (para medir correntes maiores). Conecte o medidor ao longo da liña a través da cal se debe medir a corrente (nada máis que conexión en serie). A continuación, estableza un rango aproximado ao redor do cal esperamos que sexa a corrente na sección de amperímetro da Figura 1. Neste estado, se activamos a alimentación, o medidor lerá a corrente que circula polo circuito.

Medida de voltaxe usando un multimetro digital

Cando se configura para medir a voltaxe, o multimetro actúa como un voltímetro. Para comezar, debe inserir as sondas vermella e negra do multimetro nos soquetes marcados como ‘V’ e ‘COM’, respectivamente. A continuación, debe seleccionar o rango previsto no que estaria a nosa voltaxe. Simultaneamente, tamén debe seleccionarse AC ou DC na sección de voltímetro da Figura 1. Ao facer isto, o medidor lerá o valor da voltaxe, desde que se conecten os extremos a través do compoñente (en paralelo) ou no punto no que se debe medir a voltaxe.
medida de voltaxe usando un multimetro digital

Medida de resistencia usando un multimetro digital

Neste caso, configuramos o multimetro para que actúe como un ohmímetro. Aquí, as sondas vermella e negra do multimetro deben inserirse nos soquetes marcados como ‘V’ e ‘COM’, respectivamente, mentres que o interruptor de selección debe estar configurado nun rango previsto na rexión do ohmímetro (Figura 1). Agora, os extremos deben conectarse a través do compoñente cuxa resistencia se debe coñecer. Ao facer isto, obtemos unha lectura na parte de visualización do multimetro que lée o valor da resistencia.
medida de resistencia usando un multimetro digital

Comprobación de diodo usando un multimetro digital

Neste caso, inserte as sondas nos soquetes como no caso da medida de voltaxe e configure o interruptor de selección para apuntar cara á posición de comprobación de diodo mostrada na Figura 1. Agora, cando a sonda vermella do multimetro se conecta ao terminal positivo do diodo mentres que a sonda negra se conecta ao terminal negativo do diodo, entón debemos obter unha lectura baixa no multimetro. Por outro lado, se conectamos a sonda vermella ao terminal negativo do diodo e a sonda negra ao terminal positivo, entón debemos obter un valor alto. Se as lecturas obtidas son como esperabamos, entón dicimos que o diodo está funcionando correctamente; senón, non. Máis información sobre isto pode atoparse no artigo “Probando diodos”.
comprobación de diodo usando un multimetro digital

Comprobación de continuidade usando un multimetro digital

A comprobación de continuidade úsase para saber se existe algunha ruta de baixa resistencia entre dous puntos, isto é, para comprobar se os puntos están cortocircuitados ou non. Para lograr esta tarefa, as sondas deben inserirse nos soquetes como no caso da medida de voltaxe e o interruptor de selección debe apuntar cara á posición de comprobación de continuidade (Figura 1). A continuación, os puntos a probar deben tocar con os extremos das sondas. Agora, se o multimetro emite un bip, entón significa que os puntos están cortocircuitados ou, senón, a resistencia entre eles pode lerse na pantalla.

Declaración: Respete o orixinal, os bo artigos méritan compartirse, se hai algún incumprimento, póñase en contacto para eliminar.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía