
디지털 멀티미터는 이름에 두 단어가 포함된 장치입니다: 디지털과 멀티미터. 먼저 이러한 단어들이 무엇을 의미하는지 분석해보겠습니다. 이는 우리가 멀티미터가 무엇을 하는지 이해하는 데 도움이 됩니다. 첫 번째 단어인 '디지털'은 미터가 디지털 또는 액정 디스플레이를 가지고 있음을 나타내며, 다음 단어인 '멀티미터'는 이 하나의 장치가 여러 목적(즉, 여러 매개변수를 측정하기 위해)으로 사용될 수 있음을 나타냅니다. 일반적인 디지털 멀티미터는 그림 1에서 보여주는 것처럼 선택 스위치, 디스플레이, 포트, 프로브 등 주요 부품으로 구성됩니다.
여기서 프로브는 적절한 포트에 삽입되어 측정해야 하는 매개변수에 연결됩니다. 동시에 측정에 적합한 위치로 선택 스위치를 설정해야 합니다. 이렇게 하면 멀티미터는 분석 중인 매개변수의 값을 표시합니다.
일반적으로 디지털 멀티미터는 세 가지 중요한 매개변수를 측정하는데 사용됩니다: 전류, 전압 및 저항. 이 외에도, 다이오드 검사, 용량 측정, 트랜지스터 hFE 또는 DC 전류 증폭률, 주파수 측정 및 연속성 검사와 같은 특수 기능을 수행할 수도 있습니다. 이 기사에서는 가장 자주 사용되는 멀티미터의 응용 사례인 전류, 전압, 저항 측정 및 다이오드와 연속성 검사에 대해 간략히 설명합니다.
이 범주에서는 디지털 멀티미터가 전류를 측정하는 아미미터의 역할을 합니다. 이를 달성하기 위해, 멀티미터의 빨간색 프로브를 전류 측정 소켓 중 하나(mA 또는 20 A)에 삽입합니다. 전류를 측정하려는 선에 멀티미터를 시리즈 연결합니다. 다음으로, 그림 1의 아미미터 섹션에서 예상되는 전류 범위를 설정합니다. 이 상태에서 전원을 켜면, 멀티미터는 회로를 통해 흐르는 전류를 읽습니다.
전압을 측정하도록 설정하면, 멀티미터는 볼트미터의 역할을 합니다. 먼저, 멀티미터의 빨간색과 검은색 프로브를 각각 'V'와 'COM'으로 표시된 소켓에 삽입해야 합니다. 그런 다음, 예상되는 범위 내에서 전압을 선택합니다. 동시에 AC 또는 DC도 그림 1의 볼트미터 섹션에서 선택해야 합니다. 이렇게 하면, 리드를 구성 요소(병렬 방식) 또는 전압을 측정하려는 지점에 연결하면, 멀티미터는 전압 값을 읽습니다.
이 경우, 멀티미터를 오름미터로 구성합니다. 여기서 멀티미터의 빨간색과 검은색 프로브는 각각 'V'와 'COM'으로 표시된 소켓에 삽입되며, 선택 스위치는 오름미터 영역(그림 1)에서 예상 범위로 설정됩니다. 이제, 저항을 알아야 하는 구성 요소에 리드를 연결합니다. 이렇게 하면, 멀티미터의 디스플레이 부분에서 저항 값을 읽게 됩니다.
이 경우, 프로브를 전압 측정과 동일한 소켓에 삽입하고, 선택 스위치를 그림 1의 다이오드 검사 위치로 설정합니다. 이제, 멀티미터의 빨간색 리드를 다이오드의 양극에, 검은색 리드를 다이오드의 음극에 연결하면, 멀티미터에서 낮은 값이 나와야 합니다. 반대로, 빨간색 리드를 다이오드의 음극에, 검은색 리드를 다이오드의 양극에 연결하면, 높은 값이 나와야 합니다. 얻은 값이 기대와 일치하면, 다이오드가 정상 작동 중이라고 말할 수 있습니다. 그렇지 않으면 그렇지 않습니다. 더 많은 정보는 "다이오드 테스트" 기사에서 찾을 수 있습니다.
연속성 검사는 두 점 사이에 저항이 낮은 경로가 있는지, 즉 두 점이 단락인지 확인하는 데 사용됩니다. 이를 달성하기 위해, 프로브를 전압 측정과 동일한 소켓에 삽입하고, 선택 스위치를 그림 1의 연속성 검사 위치로 설정합니다. 그런 다음, 테스트하려는 점에 프로브의 리드를 접촉시킵니다. 이제, 멀티미터가 비프음이 발생하면, 두 점이 단락되어 있음을 의미하며, 그렇지 않으면 두 점 사이의 저항 값을 디스플레이에서 읽을 수 있습니다.
Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.