
Cyfrowy multimeter to urządzenie, którego nazwa składa się z dwóch słów: cyfrowy i multimeter. Przeanalizujmy najpierw, dlaczego są one tam, czyli co każde z nich właściwie oznacza, co w konsekwencji pomaga nam zrozumieć, do czego służy multimeter. Pierwsze słowo – cyfrowy – wskazuje, że miernik ma cyfrowy lub kryształ ciekły (LCD) wyświetlacz, podczas gdy drugie słowo – multimeter – oznacza, że to jedno urządzenie może być używane do wielu celów, czyli do pomiaru więcej niż jednego parametru. Typowy cyfrowy multimeter będzie wyglądał jak pokazany na Rysunku 1 i składa się z przełącznika wyboru, wyświetlacza, portów i sond jako jego głównych części.
Tutaj sondy powinny być wstawione do odpowiednich portów i połączone z parametrem, który wymaga sprawdzenia. W tym samym czasie należy upewnić się, że przełącznik wyboru jest ustawiony na pozycję odpowiednią dla danego pomiaru. Kiedy to zostanie wykonane, multimeter wyświetla wartość analizowanego parametru.
Ogólnie cyfrowe multimetry są używane do pomiaru trzech ważnych parametrów, mianowicie prąd, napięcie i opór. Oprócz tych, mogą one również być używane do wykonywania specjalnych funkcji, takich jak sprawdzanie diody, pomiar pojemności, tranzystora hFE lub wzrostu prądu DC, pomiar częstotliwości i sprawdzanie ciągłości. W tym artykule przedstawiamy krótki opis najczęściej stosowanych zastosowań multimetru, które obejmują pomiary prądu, napięcia i oporu, a także sprawdzanie diod i ciągłości.
W tej kategorii cyfrowy multimeter zachowuje się jak amperomierz, ponieważ jest używany do pomiaru prądu. Aby to osiągnąć, wstaw czerwoną sondę multimetru do jednego z gniazd do pomiaru prądu: mA (do pomiaru niskiego poziomu prądu) lub 20 A (do pomiaru większego prądu). Połącz miernik w linii, przez którą ma być mierzony prąd (po prostu połączenie szeregowe). Następnie ustaw przybliżony zakres, wokół którego oczekujemy prądu, w sekcji amperometru na Rysunku 1. W tym stanie, jeśli włączymy zasilanie, to miernik odczyta prąd płynący przez obwód.
Gdy ustawimy go na pomiar napięcia, multimeter zachowuje się jak woltomierz. Aby rozpocząć, należy wstawić czerwoną i czarną sondę multimetru do gniazd oznaczonych jako ‘V’ i ‘COM’, odpowiednio. Następnie musimy wybrać oczekiwany zakres, w którym nasze napięcie będzie znajdować się. Jednocześnie należy również wybrać AC lub DC w sekcji woltomierza na Rysunku 1. Wykonując te kroki, miernik odczyta wartość napięcia, pod warunkiem, że połączymy prowadnice poprzecznie do komponentu (w sposób równoległy) lub w punkcie, w którym chce się zmierzyć napięcie.
W tym przypadku konfigurujemy multimeter, aby działał jak ohmometr. Tutaj czerwona i czarna sonda multimetru są wstawiane do gniazd oznaczonych jako ‘V’ i ‘COM’, odpowiednio, podczas gdy przełącznik wybierający jest ustawiony na oczekiwany zakres w obszarze ohmomierza (Rysunek 1). Teraz prowadnice muszą być połączone poprzecznie do komponentu, którego opór ma być znany. Wykonując te kroki, otrzymujemy odczyt na wyświetlaczu multimetru, który pokazuje wartość oporu.
W tym przypadku wstaw sondy do gniazd tak, jak w przypadku pomiaru napięcia, i ustaw przełącznik wybierający na pozycję sprawdzania diody, pokazaną na Rysunku 1. Teraz, gdy czerwona sonda multimetru jest połączona z dodatnim terminalem diody, a jej czarna sonda z ujemnym terminalem diody, powinniśmy otrzymać niski odczyt na multimerze. Z drugiej strony, jeśli połączymy czerwoną sondę z ujemnym terminalem diody, a czarną z dodatnim terminalem, to powinniśmy otrzymać wysoką wartość. Jeśli otrzymane odczyty są zgodne z naszymi oczekiwaniami, to mówimy, że dioda działa prawidłowo, w przeciwnym razie nie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule “Testowanie diod”.
Sprawdzanie ciągłości służy do ustalenia, czy istnieje jakakolwiek ścieżka o niskim oporze między dwoma punktami, czyli do sprawdzenia, czy punkty są skrócone. Aby tego dokonać, sondy są wstawiane do gniazd tak, jak w przypadku pomiaru napięcia, a przełącznik wybierający jest ustawiony na pozycję sprawdzania ciągłości (Rysunek 1). Następnie punkty do sprawdzenia są dotykane prowadnicami sond. Teraz, jeśli multimeter wyda dźwięk, oznacza to, że punkty są skrócone, w przeciwnym razie opór między nimi można odczytać z wyświetlacza.
Oświadczenie: Szanuj oryginał, dobre artykuły są warte udostępnienia, w przypadku naruszenia praw autorskich prosimy o kontakt w celu usunięcia.