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


डिजिटल मल्टीमीटरको प्रयोग गर्नै कस्ता?

Electrical4u
Electrical4u
फील्ड: मूलभूत विद्युत
0
China

डिजिटल मल्टीमीटर प्रयोग गर्ने तरिका

डिजिटल मल्टीमीटर एक उपकरण हो जसको नाममा दुई शब्द छन्: डिजिटल र मल्टीमीटर। यहाँ पहिलो शब्द - डिजिटल - दर्शाउँछ कि मीटरमा डिजिटल वा तरल क्रिस्टल डिस्प्ले छ र अर्को शब्द - मल्टीमीटर - दर्शाउँछ कि यो एकै उपकरणले बहुमुखी प्रयोग गरिन सकिन्छ, यानी एक भन्दा बढी परिमाणहरू माप्न सकिन्छ। एक सामान्य डिजिटल मल्टीमीटर चित्र १ जस देखिन्छ र यसका प्रमुख भागहरू चयन चक्र, डिस्प्ले, पोर्ट र प्रोब हुन्छन्।
यहाँ प्रोबलाई उचित पोर्टमा राखिनुपर्छ र यसलाई तथ्याङ्क जाँच गर्न चाहिने परिमाणको साथ जोडिनुपर्छ। यसको बीच चयन चक्रलाई उचित मापनको लागि राखिनुपर्छ। यसले गरिएपछि, मल्टीमीटरले विश्लेषण गरिरहेको परिमाणको मान प्रदर्शन गर्छ।

डिजिटल मल्टीमीटर प्रयोग गर्ने तरिका

सामान्यतया डिजिटल मल्टीमीटरहरू तीन महत्वपूर्ण परिमाणहरू यानी, विद्युत धारा, वोल्टेजप्रतिरोध माप्न उपयोग गरिन्छ। यसको अतिरिक्त, यी विशेष कार्यहरू जस्तै डायोड जाँच, क्षमता माप, ट्रान्झिस्टर hFE वा DC धारा लाभ, आवृत्ति माप र संततता जाँच गर्न उपयोग गरिन सकिन्छ। यस लेखमा, हामी विद्युत धारा, वोल्टेज र प्रतिरोध माप गर्ने बारेमा साथै डायोड र संततता जाँचको बारेमा एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत गर्दछौं।

डिजिटल मल्टीमीटर प्रयोग गरेर विद्युत धारा मापन

यस श्रेणीमा, डिजिटल मल्टीमीटर अमीटरको व्यवहार नक्स गर्छ किनभने यसले विद्युत धारा माप्न उपयोग गरिन्छ। यसलाई पूरा गर्न, मल्टीमीटरको लाल प्रोबलाई एक विद्युत धारा मापन सोकेट: mA (निम्न स्तरको विद्युत धारा मापनको लागि) वा २० A (बडा विद्युत धारा मापनको लागि) मा राख्नुहोस्। यसलाई विद्युत धारा मापन गर्न चाहिने लाइन साथै श्रृंखला कनेक्शन गर्नुहोस्। अर्को चरणमा, चित्र १को अमीटर विभागमा एउटा अनुमानित रेंज निर्धारण गर्नुहोस्। यस अवस्थामा, यदि हामी विद्युत स्रोत सक्रिय गर्दछौं, तब मल्टीमीटरले परिपथमा प्रवाह गर्दो विद्युत धाराको मान पढ्नेछ।

डिजिटल मल्टीमीटर प्रयोग गरेर वोल्टेज मापन

यदि वोल्टेज मापन गर्न सेट गरिएको छ, तब मल्टीमीटर वोल्टमीटरको रूपमा काम गर्छ। शुरु गर्न, एकलाई मल्टीमीटरको लाल र कालो प्रोबलाई 'V' र 'COM' चिह्नित सोकेटमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि, हामीले अपेक्षित रेंज चयन गर्नुपर्छ जहाँ हामीको वोल्टेज हुनुपर्छ। एकै समयमा, चित्र १को वोल्टमीटर विभागमा AC वा DC पनि चयन गर्नुपर्छ। यसले गरिएपछि, मल्टीमीटरले वोल्टेजको मान पढ्नेछ, यदि एकलाई घटक (समान्तर रूपमा) वा वोल्टेज मापन गर्न चाहिने बिन्दुमा जोडिएको छ।
डिजिटल मल्टीमीटर प्रयोग गरेर वोल्टेज मापन

डिजिटल मल्टीमीटर प्रयोग गरेर प्रतिरोध मापन

यस मामलामा, हामी मल्टीमीटरलाई ओहममीटरको रूपमा काम गर्न सेट गर्छौं। यहाँ मल्टीमीटरको लाल र कालो प्रोबलाई 'V' र 'COM' चिह्नित सोकेटमा राखिनुपर्छ र चयन चक्रलाई चित्र १को ओहममीटर क्षेत्रमा अनुमानित रेंजमा राख्नुपर्छ। अब, प्रोबलाई जिन घटकको प्रतिरोध जान्न चाहिन्छ त्यसको साथ जोडिनुपर्छ। यसले गरिएपछि, हामीले मल्टीमीटरको डिस्प्ले भागमा एउटा मान पढ्नेछ जसले प्रतिरोधको मान पढ्छ।
डिजिटल मल्टीमीटर प्रयोग गरेर प्रतिरोध मापन

डिजिटल मल्टीमीटर प्रयोग गरेर डायोड जाँच

यस मामलामा, प्रोबलाई वोल्टेज मापनको जस्तै सोकेटमा राख्नुहोस् र चयन चक्रलाई चित्र १मा डायोड जाँच स्थितिमा राख्नुहोस्। अब, यदि मल्टीमीटरको लाल लीडलाई डायोडको धनात्मक टर्मिनलमा र नकारात्मक लीडलाई डायोडको नकारात्मक टर्मिनलमा जोडिनुहुन्छ, तब हामीले मल्टीमीटरमा निम्न मान पढ्नेछ। दूसरो तरफ, यदि हामीले लाल लीडलाई डायोडको नकारात्मक टर्मिनलमा र कालो लीडलाई धनात्मक टर्मिनलमा जोडिनुहुन्छ, तब हामीले उच्च मान पढ्नेछ। यदि प्राप्त मानहरू हामीको अपेक्षामा छन्, तब हामी भन्छौं कि डायोड ठीक रूपमा काम गर्दछ; विषम छैन। यसबारेमा अधिक जानकारी "डायोड टेस्टिंग" लेखमा पाइन सकिन्छ।
डिजिटल मल्टीमीटर प्रयोग गरेर डायोड जाँच

डिजिटल मल्टीमीटर प्रयोग गरेर संततता जाँच

संततता जाँच यस बारेमा जान्न उपयोग गरिन्छ कि दुई बिन्दुहरू बीच निम्न प्रतिरोधको मार्ग छ कि छैन, यानी तिनीहरू शॉर्ट छन् वा छैन। यस काम गर्न, प्रोबलाई वोल्टेज मापनको जस्तै सोकेटमा राख्नुहोस् र चयन चक्रलाई चित्र १मा संततता जाँच स्थितिमा राख्नुहोस्। त्यसपछि, परीक्षण गर्न चाहिने बिन्दुहरूलाई प्रोबको लीडले स्पर्श गर्नुहोस्। अब, यदि मल्टीमीटर बीप गर्छ, तब यसले दर्शाउँछ कि बिन्दुहरू शॉर्ट छन्, वा उनीहरू बीचको प्रतिरोध मल्टीमीटरको डिस्प्लेमा पढ्न सकिन्छ।

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
क्या है MVDC प्रविधि? लाभ, चुनौतियाँ र भविष्यको धारा
क्या है MVDC प्रविधि? लाभ, चुनौतियाँ र भविष्यको धारा
मध्यम वोल्टेज डाइरेक्ट करंट (एमवीडीसी) प्रौद्योगिकी विद्युत प्रसारण में एक महत्वपूर्ण नवाचार है, जो विशिष्ट अनुप्रयोगों में पारंपरिक एसी सिस्टमों की सीमाओं को दूर करने के लिए डिजाइन की गई है। 1.5 किलोवोल्ट से 50 किलोवोल्ट तक के वोल्टेज पर डाइरेक्ट करंट के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का प्रसारण करके, यह उच्च-वोल्टेज डीसी के लंबी दूरी पर प्रसारण की फायदे और निम्न-वोल्टेज डीसी वितरण की लचीलापन को मिलाती है। बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण और नए विद्युत सिस्टम विकास के प्रतिपादन के खिलाफ, एमवीडी
Echo
10/23/2025
क्यों एमवीडीसी ग्राउंडिंग सिस्टम फ़ॉल्ट पैदा करता है?
क्यों एमवीडीसी ग्राउंडिंग सिस्टम फ़ॉल्ट पैदा करता है?
सबस्टेशनमा डीसी प्रणालीको ग्राउंडिङ फँटपारीको विश्लेषण र संस्कारजब डीसी प्रणालीमा ग्राउंडिङ फँटपारी भएको हुन्छ, यसलाई एकल-बिन्दु ग्राउंडिङ, बहु-बिन्दु ग्राउंडिङ, लूप ग्राउंडिङ, वा अवरोधन कमी हुने रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। एकल-बिन्दु ग्राउंडिङलाई फेरि धनात्मक-पोल र ऋणात्मक-पोल ग्राउंडिङ मा विभाजित गर्न सकिन्छ। धनात्मक-पोल ग्राउंडिङले संरक्षण र स्वचालित उपकरणहरूको गलत चालना गर्न सक्छ, जबकि ऋणात्मक-पोल ग्राउंडिङले (जस्तै, रिले संरक्षण वा ट्रिपिङ उपकरण) चालना नगर्न सक्छ। यदि कुनै ग्राउंडिङ फँटपारी
Felix Spark
10/23/2025
MVDC: अत्याधुनिक प्रभावी संरक्षित बिजुली ग्रिडको भविष्य
MVDC: अत्याधुनिक प्रभावी संरक्षित बिजुली ग्रिडको भविष्य
विश्वको ऊर्जा परिदृश्यमा मौलिक रूपमा "पूर्ण बिजुलीकृत समाज" को दिशामा परिवर्तन भइरहेको छ, जसमा व्यापक गर्सहित ऊर्जा र उद्योग, परिवहन र घरेलू भारको बिजुलीकरण विशेषता हुन्छ।आजकालको अवस्थामा टंका ताम्रको मूल्य, महत्वपूर्ण खनिजको विवाद र एसी बिजुली नेटवर्कको आवेशित भएपछि, मध्यम वोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट (MVDC) प्रणालीले परम्परागत एसी नेटवर्कका धेरै सीमाहरूलाई लामो सक्छ। MVDC ले बहुत भन्दा प्रसारण क्षमता र दक्षता बढाउँछ, आधुनिक डीसी-आधारित ऊर्जा स्रोत र भारको गहिरो एकीकरण सम्भव बनाउँछ, महत्वपूर्ण खनिजक
Edwiin
10/21/2025
स्वचालित पुनर्चालन बाटोहरू: एकल, तीन-फेज र संयुक्त
स्वचालित पुनर्चालन बाटोहरू: एकल, तीन-फेज र संयुक्त
स्वचालित फिर्ता अवस्थाहरूको सामान्य अवलोकनसामान्यतया, स्वचालित फिर्ता उपकरणहरू चार अवस्थामा विभाजित गरिन्छ: एक-फेज फिर्ता, तीन-फेज फिर्ता, मिश्रित फिर्ता, र अक्षम फिर्ता। उपयुक्त अवस्था लोड आवश्यकता र प्रणाली कीर्तिमा आधारित छन्।1. एक-फेज फिर्ताधेरै 110kV वा त्यो भन्दा बढी ट्रान्समिशन लाइनहरूले तीन-फेज एकल-शॉट फिर्ता प्रयोग गर्छन्। ऑपरेशन अनुभव अनुसार, ठोस ग्राउंडिङ सिस्टम (110kV वा त्यो भन्दा बढी) मा उच्च-वोल्टेज ओवरहेड लाइनहरूमा घटन भएका धेरै शॉर्ट-सर्किट फ़ौलहरू एक-फेज-टो-ग्राउंड फ़ौल हुन्छन्
Edwiin
10/21/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।