
デジタルマルチメーターは、その名前に「デジタル」と「マルチメーター」の2つの単語が含まれています。まず、これらがなぜそこにあるのか、つまりそれぞれが何を意味するのかを分析してみましょう。最初の単語「デジタル」は、メーターがデジタルまたは液晶ディスプレイを持っていることを示しています。次の単語「マルチメーター」は、この単一の装置が多目的に使用できること、つまり複数のパラメータを測定できることを示しています。典型的なデジタルマルチメーターは図1のように表示され、選択スイッチ、ディスプレイ、ポート、プローブが主要な部品となっています。
ここでは、プローブは適切なポートに挿入し、測定が必要なパラメータに接続する必要があります。同時に、選択スイッチは測定に適した位置に保つ必要があります。これを行うと、マルチメーターは解析されているパラメータの値を表示します。
一般的にデジタルマルチメーターは、電流、電圧、抵抗という3つの重要なパラメータを測定するために使用されます。これら以外にも、ダイオードチェック、キャパシタンス測定、トランジスタのhFEまたはDC電流ゲイン、周波数測定、連続性チェックなどの特殊な機能も行うことができます。この記事では、最も頻繁に使用されるマルチメーターの応用について簡単に説明します。それらは電流、電圧、抵抗の測定、およびダイオードと連続性チェックです。
このカテゴリでは、デジタルマルチメーターはアマメーターとして動作します。これを達成するには、マルチメーターの赤いプローブをmA(低レベルの電流を測定するため)または20A(大きな電流を測定するため)のいずれかの電流測定ソケットに挿入します。電流を測定するラインに沿ってメーターを接続します(直列接続)。次に、図1のアマメーターセクションで期待される範囲を設定します。この状態で電源をオンにすると、メーターは回路を通る電流を読み取ります。
電圧を測定する設定にすると、マルチメーターはボルトメーターとして動作します。まず、マルチメーターの赤いプローブと黒いプローブをそれぞれ「V」と「COM」のソケットに挿入します。次に、予想される範囲を選択します。同時に、図1のボルトメーターセクションでACまたはDCも選択します。これを行うと、メーターはリードをコンポーネント(並列接続)または電圧を測定する必要がある点に接続した場合、電圧の値を読み取ります。
この場合、マルチメーターをオームメーターとして設定します。ここでマルチメーターの赤いプローブと黒いプローブは、それぞれ「V」と「COM」のソケットに挿入し、選択スイッチはオームメーターリージョン(図1)で予想される範囲に設定します。次に、リードを抵抗を知りたいコンポーネントに接続します。これを行うと、マルチメーターの表示部分に抵抗値が表示されます。
この場合、プローブを電圧測定の場合と同じソケットに挿入し、選択スイッチを図1のダイオードチェック位置に設定します。次に、マルチメーターの赤いリードをダイオードの正極に、黒いリードを負極に接続すると、マルチメーター上に低い読み取り値を得るべきです。逆に、赤いリードをダイオードの負極に、黒いリードを正極に接続すると、高い値を得るべきです。得られた読み取り値が期待通りであれば、ダイオードは正常に動作していると言えます。詳しくは「ダイオードテスト」の記事をご覧ください。
連続性チェックは、2点間に低抵抗パスが存在するかどうか、つまり短絡しているかどうかを確認するために使用されます。このタスクを達成するには、プローブを電圧測定の場合と同じソケットに挿入し、セレクタースイッチを連続性チェック位置(図1)に設定します。次に、テストする点にプローブのリードを触れます。今度、マルチメーターがビープ音を出す場合は、その点はショートしているということです。そうでない場合は、ディスプレイから抵抗値を読み取ることができます。
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