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


Kako koristiti digitalni multimetar?

Electrical4u
Electrical4u
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

Kako koristiti digitalni multimetar

Digitalni multimetar je uređaj koji ima dva riječi u svom nazivu: Digitalni i Multimetar. Prvo pokušajmo analizirati zašto ih imamo tamo, tj. što one zapravo predstavljaju, što nam na kraju pomaže da razumijemo što radi multimetar. Prva riječ – digitalni – upućuje na to da metar ima digitalni ili kristalni zaslon, dok sljedeća riječ – multimetar – upućuje na to da se ovaj jedan uređaj može koristiti za više svrha, tj. za mjerenje više parametara. Tipičan digitalni multimetar bit će prikazan kao na slici 1 i sastoji se od selekcijskog prekidača, zaslona, ulaza i proba kao njegovih glavnih dijelova.
Ovdje probe trebaju biti umetnute u odgovarajuće ulaze i trebaju biti spojene na parametar koji treba ispitati. U međuvremenu, treba osigurati da selekcijski prekidač bude postavljen na poziciju koja je odgovarajuća za mjerenje. Kada to uradimo, multimetar prikazuje vrijednost parametra koji se analizira.

koristi digitalni multimetar

Općenito digitalni multimetre koriste se za mjerenje tri važna parametra, a to su struja, napon i otpornost. Osim toga, mogu se koristiti i za posebne funkcije poput provjere dioda, mjerenja kapacitance, tranzistora hFE ili DC strujnog pojačanja, mjerenja frekvencije i provjere kontinuiteta. U ovom članku nudi se kratka bilješka o najčešće korištenim aplikacijama multimetra, a to su mjerenja struje, napona i otpornosti uz provjeru dioda i kontinuiteta.

Mjerenje struje pomoću digitalnog multimetra

U ovoj kategoriji, digitalni multimetar ponaša se kao ampermetar jer se koristi za mjerenje struje. Da bismo to postigli, umetnite crvenu probu multimetra u jedan od ulaza za mjerenje struje: mA (za mjerenje niske razine struje) ili 20 A (za mjerenje veće struje). Povežite metar duž linije kroz koju se mjeri struja (ništa drugo do serijsko spajanje). Zatim postavite približan raspon oko kojeg očekujemo da će biti struja u ampermetarskom dijelu Slike 1. U ovom stanju, ako uključimo napajanje, tada će metar čitati struju koja teče kroz krug.

Mjerenje napona pomoću digitalnog multimetra

Kada je postavljen na mjerenje napona, multimetar ponaša se kao voltmetar. Za početak, treba umetnuti crvenu i crnu probu multimetra u utičnice označene sa ‘V’ i ‘COM’, redom. Zatim treba odabrati očekivani raspon u kojem bi naš napon bio. Istodobno, treba odabrati i AC ili DC u voltmeterskom dijelu Slike 1. Učinivši to, metar čita vrijednost napona, pod uvjetom da se vodiči spoje paralelno komponenti ili na točku gdje se želi mjeriti napon.
mjerenje napona pomoću digitalnog multimetra

Mjerenje otpornosti pomoću digitalnog multimetra

U ovom slučaju, konfiguriramo multimetar da ponaša kao ohmmetar. Ovdje crvena i crna proba multimetra umetnuta su u utičnice označene sa ‘V’ i ‘COM’, redom, dok je selekcijski prekidač postavljen na očekivani raspon u ohm-metarskom dijelu (Slika 1). Sada, vodiči trebaju biti spojeni na komponentu čija otpor treba biti poznat. Učinivši to, dobivamo čitanje na zaslonu multimetra koje čita vrijednost otpora.
mjerenje otpornosti pomoću digitalnog multimetra

Provjeravanje dioda pomoću digitalnog multimetra

U ovom slučaju, umetnite probe u utičnice kao u slučaju mjerenja napona i postavite selekcijski prekidač na poziciju provjere dioda prikazanu na Slici 1. Sada, kada crveni vodič multimetra spojite na pozitivni terminal dioda, a njegov negativni vodič na negativni terminal dioda, tada trebamo dobiti nisku vrijednost na multimetru. S druge strane, ako spojimo crveni vodič na negativni terminal dioda, a crni na pozitivni terminal, tada trebamo dobiti visoku vrijednost. Ako su dobiveni rezultati u skladu s našim očekivanjima, kažemo da diod radi ispravno; inače ne. Više informacija o ovome može se pronaći u članku “Testiranje dioda”.
provjera dioda pomoću digitalnog multimetra

Provjeravanje kontinuiteta pomoću digitalnog multimetra

Provjeravanje kontinuiteta koristi se kako bi se saznalo postoji li neka putanja s niskom otpornosti između dvije točke, tj. da se provjeri jesu li točke uskršene ili ne. Da bismo to postigli, probe umetnute su u utičnice kao u slučaju mjerenja napona, a selekcijski prekidač je postavljen na poziciju provjere kontinuiteta (Slika 1). Zatim, točke koje se testiraju dotiču se vodičima proba. Sada, ako multimetar zazvoni, to znači da su točke uskršene, a inače otpor između njih može se pročitati sa zaslona.

Izjava: Poštovanje originala, dobre članke vrijede podijeliti, ukoliko postoji prekršaj molim kontaktirajte za brisanje.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Reaktor (Induktor): Definicija i vrsteReaktor, također poznat kao induktor, generira magnetsko polje u okružnom prostoru kada struja teče kroz vodil. Stoga svaki vodil koji nosi struju intrinzično posjeduje induktivnost. Međutim, induktivnost ravne žice je mala i stvara slabo magnetsko polje. Praktični reaktori izrađuju se namotavajući vodil u oblik solenoida, poznat kao reaktor s zračnim jezgrom. Za daljnju povećanju induktivnosti, feromagnetska jezgra umetnuta je u solenoid, formirajući reakto
James
10/23/2025
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Distribucijske linije: Ključni sastojak sustava snabdijevanja električnom energijomDistribucijske linije su važan sastojak sustava snabdijevanja električnom energijom. Na busbaru istog nivoa napona povezane su više distribucijskih linija (za unos ili ispis), svaka s mnogo granâ raspoređenih radijalno i povezanih s distribucijskim transformatorima. Nakon smanjenja na niski napon tim transformatorima, struja se dostavlja širokom spektru krajnjih korisnika. U takvim distribucijskim mrežama često se
Encyclopedia
10/23/2025
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Srednje-naponska tehnologija prijenosa struje (MVDC) je ključna inovacija u prijenosu električne energije, dizajnirana kako bi prekoracila ograničenja tradicionalnih AC sustava u određenim primjenama. Prijenos električne energije putem DC na naponima koji obično variraju od 1,5 kV do 50 kV kombinira prednosti dalekog prijenosa visokonaponskog DC s fleksibilnošću distribucije niskonaponskog DC. U kontekstu velikomjernog integriranja obnovljivih izvora i razvoja novih elektroenergetskih sustava, M
Echo
10/23/2025
Zašto znači MVDC zemljovanje uzrokuje greške u sustavu
Zašto znači MVDC zemljovanje uzrokuje greške u sustavu
Analiza i otklanjanje neispravnosti zemljanja DC sustava u pretvorimaKada dođe do neispravnosti zemljanja DC sustava, može se klasificirati kao jednotočkovno zemljanje, višetočkovno zemljanje, petlja zemljanja ili smanjena izolacija. Jednotočkovno zemljanje dalje se dijeli na zemljanje pozitivnog pola i zemljanje negativnog pola. Zemljanje pozitivnog pola može uzrokovati pogrešnu radnju zaštite i automatskih uređaja, dok zemljanje negativnog pola može dovesti do neispunjene radnje (npr., relé za
Felix Spark
10/23/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici