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


Hur använder man en digital multimeter?

Electrical4u
Electrical4u
Fält: Grundläggande elteknik
0
China

Hur man använder en digital multimeter

Digital multimeter är en enhet som har två ord i sitt namn: Digital och Multimeter. Låt oss först försöka analysera varför de finns där, det vill säga vad de egentligen betyder, vilket i sin tur hjälper oss att förstå vad en multimeter gör. Det första ordet - digital - indikerar att mätaren har en digital eller kristallvisare, medan nästa ord - multimeter - indikerar att denna enda enhet kan användas för flera ändamål, det vill säga för att mäta mer än en parameter. En typisk digital multimeter kommer att se ut som visas i figur 1 och består av urvalsswitch, display, portar och sondor som dess huvudsakliga delar.
Här ska sonderna infogas i lämpliga portar och anslutas över parametern som ska kontrolleras. Samtidigt bör man se till att urvalsswitchen ställs in på läget som är lämpligt för mätningen. När detta görs visar multimetern värdet av den parameter som analyseras.

använda en digital multimeter

Generellt sett används digitala multimeter för att mäta tre viktiga parametrar, nämligen ström, spänning och motstånd. Utöver dessa kan de också användas för specialfunktioner som diodkontroll, kapacitansmätning, Transistor hFE eller DC-strömgenvinst, frekvensmätning och kontinuitetskontroll. I denna artikel presenterar vi en kort not om de mest ofta använda applikationerna för multimeter, vilka är för ström-, spännings- och motstånds-mätning tillsammans med diod- och kontinuitetskontroll.

Ström-mätning med en digital multimeter

Under denna kategori imiterar den digitala multimetern uppförandet hos en ammeter eftersom den används för att mäta ström. För att åstadkomma detta, infoga den röda sonden från multimetern i en av strömmätande fack: mA (för att mäta låg nivå av ström) eller 20 A (för att mäta större ström). Anslut mätaren längs linjen genom vilken strömmen ska mätas (inget annat än serieanslutning). Ställ sedan in ett ungefärligt intervall runt vilket vi förväntar oss att strömmen ska vara i ammeter-sektionen av figur 1. I detta tillstånd, om vi slår på strömförsörjningen, kommer mätaren att läsa av strömmen som flyter genom kretsen.

Spänningsmätning med en digital multimeter

När den är inställd för att mäta spänning fungerar multimetern som en voltmeter. För att börja med måste man infoga den röda och den svarta sonden från multimetern i facken markerade som 'V' respektive 'COM'. Sedan måste vi välja det förväntade intervallet i vilket vår spänning skulle ligga. Samtidigt bör även AC eller DC väljas i voltmetersektionen av figur 1. När detta görs, läser mätaren av värdet av spänningen, förutsatt att man ansluter ledarna över komponenten (i parallell form) eller vid punkten där spänningen ska mätas.
spänningsmätning med en digital multimeter

Motstånds-mätning med en digital multimeter

I detta fall konfigurerar vi multimetern för att fungera som en ohmmeter. Här infogas den röda och den svarta sonden från multimetern i facken markerade som 'V' respektive 'COM', medan urvalsswitchen ställs in på ett förväntat intervall i ohmmeter-regionen (Figur 1). Nu behöver ledarna anslutas över komponenten vars motstånd ska kännas. När detta görs får vi en läsning på displaysidan av multimetern som läser av värdet av motståndet.
motstånds-mätning med en digital multimeter

Diodkontroll med en digital multimeter

För detta fall, infoga sonderna i facken som i fallet med spänningsmätning och ställ in urvalsswitchen så att den pekar mot diodkontrollpositionen som visas i figur 1. Nu, när den röda sonden från multimetern ansluts till positiv terminalen av dioden medan dess negativa sond ansluts till den negativa terminalen av dioden, då ska vi få en låg läsning på multimetern. Å andra sidan, om vi ansluter den röda sonden till den negativa terminalen av dioden och den svarta till den positiva terminalen, då ska vi få ett högt värde. Om de erhållna läsningarna är i enlighet med våra förväntningar, säger vi att dioden fungerar korrekt; annars inte. Mer information om detta kan hittas i artikeln ”Diodtestning”.
diodkontroll med en digital multimeter

Kontinuitetskontroll med en digital multimeter

Kontinuitetskontroll används för att veta om det finns någon låg motståndsban mellan två punkter, det vill säga för att kontrollera om punkterna är kortslutade eller inte. För att fullborda denna uppgift infogas sonderna i facken som i fallet med spänningsmätning och urvalsswitchen pekas mot kontinuitetskontrollpositionen (Figur 1). Därefter rör punkterna som ska testas vid sondernas led. Nu, om multimetern pipar, betyder det att punkterna är kortslutade, annars kan motståndet mellan dem läsas av från displayen.

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

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Reaktor (Induktor): Definition och typerEn reaktor, även känd som en induktor, genererar ett magnetfält i omgivande utrymme när ström flödar genom en ledare. Därför har alla strömförande ledare inbyggd induktans. Men induktansen hos en rak ledare är liten och producerar ett svagt magnetfält. Praktiska reaktorer konstrueras genom att vika ledaren till en solenoideform, känd som en luftkärnig reaktor. För att ytterligare öka induktansen infogas en ferromagnetisk kärna i solenoiden, vilket bildar e
James
10/23/2025
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
Fördelningslinjer: En viktig komponent i elkraftsystemFördelningslinjer är en viktig komponent i elkraftsystem. På samma spänningsnivåbar är flera fördelningslinjer (för inmatning eller utmatning) anslutna, var och en med många grenar ordnade radiellt och kopplade till fördelningsomvandlare. När strömmen har stegats ned till låg spänning av dessa omvandlare levereras den till en mängd slutanvändare. I sådana fördelningsnät inträffar ofta fel som fas-till-fas kortslut, överströmning (överbelastni
Encyclopedia
10/23/2025
Vad är MVDC-teknik? Fördelar utmaningar & framtida trender
Vad är MVDC-teknik? Fördelar utmaningar & framtida trender
Mellan-spännings likström (MVDC) teknik är en viktig innovation inom energiöverföring, utformad för att övervinna begränsningar hos traditionella växelströmsystem i specifika tillämpningar. Genom att överföra elektrisk energi via DC vid spänningar som vanligtvis ligger mellan 1,5 kV och 50 kV, kombinerar den fördelarna med långdistansöverföring av högspänningslikström med flexibiliteten i lågspänningslikströmfördelning. Mot bakgrund av storskalig integration av förnybar energi och utvecklingen a
Echo
10/23/2025
Varför orsakar MVDC-jordning systemfel?
Varför orsakar MVDC-jordning systemfel?
Analys och hantering av DC-systemets jordningsfel i ombudNär ett jordningsfel uppstår i ett DC-system kan det kategoriseras som enpunktsjordning, flerpunktsjordning, sluten jordningscirkel eller minskad isolering. Enpunktsjordning delas ytterligare in i positivpolens och negativpolens jordning. Positivpolens jordning kan orsaka felaktig operation av skydd och automatiserade enheter, medan negativpolens jordning kan leda till att de inte fungerar (t.ex. reläskydd eller utslagsenheter). När ett jo
Felix Spark
10/23/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet