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


วิธีการใช้เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ดิจิตอล

Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

วิธีการใช้เครื่องวัดมัลติมิเตอร์ดิจิตอล

เครื่องวัดมัลติมิเตอร์ดิจิตอล เป็นอุปกรณ์ที่มีสองคำในชื่อของมัน: ดิจิตอล และ มัลติมิเตอร์ ลองมาวิเคราะห์กันว่าทำไมเราถึงมีคำเหล่านี้อยู่ คือ แต่ละคำหมายความว่าอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจว่ามัลติมิเตอร์ทำอะไรได้บ้าง คำแรก – ดิจิตอล – หมายความว่าเครื่องวัดมีจอแสดงผลแบบดิจิตอลหรือจอแอลซีดี ในขณะที่คำต่อไป – มัลติมิเตอร์ – หมายความว่าอุปกรณ์เดียวสามารถใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์ คือ วัดพารามิเตอร์มากกว่าหนึ่งรายการ เครื่องวัดมัลติมิเตอร์ดิจิตอลทั่วไปจะมีลักษณะตามที่แสดงในรูปที่ 1 และประกอบด้วยสวิตช์เลือก จอแสดงผล พอร์ต และโพรบเป็นส่วนหลัก
ที่นี่ โพรบต้องเสียบลงในพอร์ตที่เหมาะสมและเชื่อมต่อกับพารามิเตอร์ที่ต้องการตรวจสอบ ขณะเดียวกัน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เลือกตั้งไว้ที่ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการวัด เมื่อทำเช่นนั้นแล้ว เครื่องวัดมัลติมิเตอร์จะแสดงค่าของพารามิเตอร์ที่กำลังวิเคราะห์

วิธีการใช้เครื่องวัดมัลติมิเตอร์ดิจิตอล

โดยทั่วไป เครื่องวัดมัลติมิเตอร์ดิจิตอลใช้วัดพารามิเตอร์สำคัญสามรายการ คือ กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และ ความต้านทาน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อทำงานพิเศษ เช่น การตรวจสอบไดโอด การวัดความจุ ทรานซิสเตอร์ hFE หรือการขยายกระแสตรง การวัดความถี่ และการตรวจสอบความต่อเนื่อง ในบทความนี้ เราจะนำเสนอข้อมูลสั้น ๆ เกี่ยวกับการใช้งานที่พบบ่อยที่สุดของมัลติมิเตอร์ ซึ่งคือการวัดกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความต้านทาน พร้อมกับการตรวจสอบไดโอดและการตรวจสอบความต่อเนื่อง

การวัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้เครื่องวัดมัลติมิเตอร์ดิจิตอล

ภายใต้หมวดหมู่นี้ เครื่องวัดมัลติมิเตอร์ดิจิตอลจะจำลองพฤติกรรมของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เนื่องจากใช้วัดกระแสไฟฟ้า เพื่อทำเช่นนั้น ให้ใส่โพรบสีแดงของเครื่องวัดมัลติมิเตอร์ลงในหนึ่งในช่องวัดกระแสไฟฟ้า: mA (เพื่อวัดกระแสไฟฟ้าระดับต่ำ) หรือ 20 A (เพื่อวัดกระแสไฟฟ้าระดับสูง) เชื่อมต่อเครื่องวัดเข้ากับสายที่ต้องการวัดกระแสไฟฟ้า (ไม่ใช่การเชื่อมต่อแบบอนุกรม) ต่อไป ตั้งค่าช่วงประมาณที่คาดว่ากระแสไฟฟ้าจะอยู่ในส่วนของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าในรูปที่ 1 ในสถานะนี้ หากเราเปิดแหล่งจ่ายไฟ แล้วเครื่องวัดจะแสดงค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจร

การวัดแรงดันไฟฟ้าโดยใช้เครื่องวัดมัลติมิเตอร์ดิจิตอล

เมื่อตั้งค่าเพื่อวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดมัลติมิเตอร์จะทำงานเหมือนเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ในการเริ่มต้น ต้องเสียบโพรบสีแดงและสีดำของเครื่องวัดมัลติมิเตอร์ลงในช่องที่ระบุว่า ‘V’ และ ‘COM’ ตามลำดับ จากนั้นต้องเลือกช่วงที่คาดว่าแรงดันไฟฟ้าจะอยู่ พร้อมกันนี้ ต้องเลือกว่าเป็น AC หรือ DC ในส่วนของเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าในรูปที่ 1 หลังจากทำเช่นนั้น เครื่องวัดจะแสดงค่าแรงดันไฟฟ้า ตราบเท่าที่เชื่อมต่อโพรบกับส่วนประกอบ (ในรูปแบบขนาน) หรือที่จุดที่ต้องการวัดแรงดันไฟฟ้า
การวัดแรงดันไฟฟ้าโดยใช้เครื่องวัดมัลติมิเตอร์ดิจิตอล

การวัดความต้านทานโดยใช้เครื่องวัดมัลติมิเตอร์ดิจิตอล

ในกรณีนี้ เราตั้งค่าเครื่องวัดมัลติมิเตอร์ให้ทำงานเหมือนเครื่องวัดความต้านทาน ที่นี่ โพรบสีแดงและสีดำของเครื่องวัดมัลติมิเตอร์จะเสียบลงในช่องที่ระบุว่า ‘V’ และ ‘COM’ ตามลำดับ ในขณะที่สวิตช์เลือกตั้งค่าช่วงที่คาดว่าความต้านทานจะอยู่ในส่วนของเครื่องวัดความต้านทาน (รูปที่ 1) ตอนนี้ ต้องเชื่อมต่อโพรบกับส่วนประกอบที่ต้องการทราบความต้านทาน หลังจากทำเช่นนั้น จะได้ค่าในส่วนแสดงผลของเครื่องวัดมัลติมิเตอร์ซึ่งแสดงค่าความต้านทาน
การวัดความต้านทานโดยใช้เครื่องวัดมัลติมิเตอร์ดิจิตอล

การตรวจสอบไดโอดโดยใช้เครื่องวัดมัลติมิเตอร์ดิจิตอล

ในกรณีนี้ ให้ใส่โพรบลงในช่องเช่นเดียวกับกรณีการวัดแรงดันไฟฟ้า และตั้งสวิตช์เลือกให้ชี้ไปที่ตำแหน่งการตรวจสอบไดโอดตามที่แสดงในรูปที่ 1 ตอนนี้ ให้เชื่อมต่อโพรบสีแดงของเครื่องวัดมัลติมิเตอร์กับขั้วบวกของไดโอด ในขณะที่โพรบสีดำเชื่อมต่อกับขั้วลบของไดโอด แล้วเราต้องได้ค่าต่ำบนเครื่องวัดมัลติมิเตอร์ ทางกลับกัน ถ้าเชื่อมต่อโพรบสีแดงกับขั้วลบของไดโอดและโพรบสีดำกับขั้วบวก แล้วเราจะได้ค่าสูง ถ้าค่าที่ได้ตรงตามที่คาดหวัง แสดงว่าไดโอดทำงานปกติ ไม่เช่นนั้น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถหาได้ในบทความ “การทดสอบไดโอด”
การตรวจสอบไดโอดโดยใช้เครื่องวัดมัลติมิเตอร์ดิจิตอล

การตรวจสอบความต่อเนื่องโดยใช้เครื่องวัดมัลติมิเตอร์ดิจิตอล

การตรวจสอบความต่อเนื่องใช้เพื่อรู้ว่ามีเส้นทางความต้านทานต่ำระหว่างสองจุดหรือไม่ คือ เพื่อตรวจสอบว่าจุดเหล่านั้นสั้นหรือไม่ เพื่อทำภารกิจนี้ โพรบจะเสียบลงในช่องเช่นเดียวกับกรณีการวัดแรงดันไฟฟ้า และสวิตช์เลือกตั้งค่าชี้ไปที่ตำแหน่งการตรวจสอบความต่อเนื่อง (รูปที่ 1) แล้ว จุดที่ต้องการทดสอบจะถูกสัมผัสกับโพรบ ตอนนี้ ถ้าเครื่องวัดมัลติมิเตอร์ส่งเสียง หมายความว่าจุดเหล่านั้นสั้น หรือไม่ก็ความต้านทานระหว่างจุดเหล่านั้นสามารถอ่านได้จากจอแสดงผล

คำแถลง: ให้ความเคารพต่อเนื้อหาดั้งเดิม บทความที่ดีควรแบ่งปัน ถ้ามีการละเมิดลิขสิทธิ์โปรดติดต่อลบ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่