Обнаружение падения напряжения с использованием мультиметра
При достаточной квалификации электрика диагностику неисправностей электросистемы автомобиля можно осуществить, воспользовавшись таким простым прибором, как функциональный цифровой мультиметр. При этом зачастую ошибок в диагностике можно избежать, всего лишь имея навыки правильного считывания показаний мультиметра.
При измерении напряжения показания мультиметра отображают значение разницы потенциала между красным и черным щупом. Например, если красный щуп замкнуть на 12 В, а черный на 0 В, на табло мультиметра высветится показатель 12 В (разница между 12 и 0). Однако если оба щупа замкнуть на 12 В, разности напряжения между щупами не будет, и на дисплей мультиметра будет выведен показатель 0 вольт.
Контрольное напряжение – прежде всего
Перед проведением любых испытаний электрической системы автомобиля следует убедиться в наличии контрольного напряжения. Измеряется оно на подключенной АКБ автомобиля, приложением щупов мультиметра к обоим клеммам. Красный щуп замыкается на положительную клемму (+), а черный — на отрицательную (-).
Для правильного выполнения процедуры измерения придерживайтесь таких инструкций:
- При выключенном мультиметре убедитесь, что щупы подключены к нужным разъемам мультиметра (обычно есть разъемы для переменного и постоянного тока, иногда – два разъема для постоянного тока разной силы)
- Переключите мультиметр в режим «Вольты постоянного тока»
- Выберите положение круглого переключателя, соответствующее десяткам вольт (обычно маркируется «20»).
- После этого замкните красный и черный щупы на клеммы аккумулятора.
Замер на цепи – не показатель
В приведенном примере, если измерение напряжения выполняется на противоположных клеммах АКБ автомобиля (при выключенном двигателе), мультиметр покажет приблизительно 12,7 вольт. Это и есть значение разницы потенциалов.
Если же считывание проводится с предохранителя (или любых двух участков цепи) – на исправной цепи мультиметр покажет 0 вольт, поскольку потенциал на красном и черном щупе идентичен.
После ознакомления с теоретическими аспектами, диагностика неисправностей становится более понятной. Теперь можно искать место падения напряжения по цепи.
Проверка отдельного кабеля
В приведенном выше примере показано падение напряжения от положительной клеммы аккумулятора к положительной клемме стартера. При обнаружении такового следует проверить кабель на предмет наличия или отсутствия разрывов. Для выполнения данного теста мультиметр находился в режиме «Вольты постоянного тока», а щупы прикладываются к разным концам исследуемого кабеля. Стартер проворачиваем для подачи нагрузки на кабель.
Предполагаемый результат не должен превышать приблизительно 0,5 вольт, что свидетельствует о возможности нормальной эксплуатации кабеля – разница обусловлена сопротивлением самого кабеля. Если же результат изменения превышает рекомендованную величину в полвольта, это может свидетельствовать о повреждении кабеля или о высоком сопротивлении в цепи.
Исправный кабель берет не больше полувольта
Аналогичный метод испытаний можно применить к любой электрической цепи.
При замыкании мультиметра на отрицательную клемму аккумулятора и контакта стартера на массу, как показано ниже, следует ожидать результата показаний около 0,5 вольт для кабеля, пригодного к эксплуатации.
Аналогичный метод измерения падения напряжения может применяться к любой электрической цепи автомобиля и является надежным методом определения таких типов неисправностей:
- Открытый контур (разрыв провода или перегоревший предохранитель),
- Высокое сопротивление (поражение клеммы коррозией или повреждение провода),
- Неисправность потребителя.
Информация предоставлена компанией Delphi.
Источник: https://carway.info/ru/content/obnaruzhenie-padeniya-napryazheniya-s-ispolzovaniem-multimetra
Прозвонка кабеля и проводов: методы, схемы, тестеры
При проведении электромонтажных работ может понадобиться прозвонка кабеля, например, когда производится маркировка жил и проводов, проверка изоляции и целостности проводки, а также поиск места обрыва электрокабеля. Рассмотрим, какими способами можно провести тестирование, а также необходимое для этой цели оборудование.
Методы
Способы тестирования зависят от того, с какой целью оно выполняется. Для проверки целостности кабеля на предмет обрыва или электрической связи между его жилами (короткого замыкания) прозвонку можно осуществить тестером на основе батарейки и лампочки или же воспользоваться для этой цели мультиметром. Последний предпочтительнее.
Несмотря на то, что цена мультиметра выше, чем примитивного устройства, рекомендуем купить его, в хозяйстве этот прибор всегда пригодится.
Простейшее устройство для прозвонки электрического кабеля
Для проверки кабеля мультиметр должен быть включен в соответствующем режиме (изображение диода или зуммера).
Мультиметр, переведенный в режим прозвонки
Методика тестирования следующая:
При проверке провода на обрыв тестер подключается к его концам так, как это показано на рисунке. Если кабель целый – лампочка будет светиться (при тестировании мультиметром раздастся характерный звуковой сигнал).
Проверка на обрыв
Пояснения к рисунку:
- A –электрокабель;
- B – жилы кабеля;
- С – источник питания (батарейка);
- D – лампочка.
Если кабель уже уложен, то с одной его стороны необходимо соединить жилы вместе и прозвонить провода на другом конце;
Второй вариант проверки силового кабеля
когда проверяется наличие электрической связи между жилами кабеля, щупы тестера подключают к разным проводам. В отличие от предыдущего примера, скручивать жилы с другой стороны не требуется. Если между проводами нет короткого замыкания, лампочка гореть не будет (при тестировании мультиметром не раздастся звуковой сигнал).
Прозвонка многожильных кабелей с целью их маркировки
При маркировке многожильных кабелей можно использовать описанные выше методы, но существуют способы, позволяющие существенно упростить этот процесс.
Способ 1: применение специальных трансформаторов, у которых имеется несколько отводов вторичной обмотки. Схема подключения такого устройства показана на рисунке.
Использование трансформатора для маркировки
Как видно из рисунка, первичная обмотка такого трансформатора подключена к сети питания, один конец вторичной обмотки подсоединен к защитному экрану кабеля, остальные выводы — к его жилам. Для маркировки проводов необходимо замерить напряжение между экраном и каждым проводом.
Способ 2: использование блока резисторов с разным номиналом, подключенного к проводам кабеля с одной стороны, как показано на рисунке.
Резисторы, подключенные к выводам кабеля
Для определения кабеля достаточно замерить сопротивление между ним и экраном. Если вы хотите сделать такой прибор своими руками, то следует подбирать резисторы с шагом не менее 1 кОм, чтобы уменьшит влияние сопротивления провода. Также не следует забывать, что номинал резисторов имеет определенную погрешность, поэтому предварительно замерьте их омметром.
При проверке телефонного многожильного кабеля монтажниками не редко используется гарнитура для прозвонки, например ТМГ 1. Собственно, это две телефонные трубки, к одной из которых подключена батарейка на 4,5 В. Такое несложное приспособление позволяет не только проверить кабель, а и согласовывать свои действия при монтаже и тестировании.
Прозвонка телефонной трубкой
Проверка изоляции
Для тестирования изоляции мегаомметром или мультиметром принцип прозвонки такой же, как при поиске электрической связи между жилами кабеля.
Алгоритм тестирования следующий:
- устанавливаем на приборе максимальный диапазон — 2000 кОм;
- подсоединяем щупы к проводам и смотрим, что показывает дисплей прибора. Учитывая, что провода обладают определенной емкостью, пока она не зарядится, показания могут изменяться. Через несколько секунд табло прибора может отображать следующие значения:
- единица, это говорит о том, что изоляция между проводами в норме;
- ноль – между жилами короткое замыкание;
- какие-то средние показания, это может быть вызвано как «утечкой» в изоляции, так и электромагнитными помехами. Для установления причины следует переключить прибор на максимальный диапазон 200 кОм. При неисправной изоляции на табло отобразятся стабильные показания, если они будут меняться, то можно с уверенностью говорить об электромагнитных помехах.
Внимание! Перед проверкой изоляции электропроводки ее необходимо обесточить. Второй важный момент – проводя измерения, не прикасайтесь к щупам руками, этим можно внести погрешности.
Прозвонка провода — проверка целостности.
Поиск места обрыва
После того, как был обнаружен обрыв в электропроводке, необходимо локализировать место, где это произошло. Для прозвонки в этом случае можно использовать тон генератор, например такой как Cable Tracker MS6812R или TGP 42. Такие устройства позволяют с точностью до сантиметра установить место обрыва, а также определить трассу скрытой проводки, помимо этого приборы имеют и другие полезные функции.
Модель MS6812R
Приборы данного типа включают в себя генератор звукового сигнала и датчик, присоединенный к наушнику или динамику. При приближении датчика к месту обрыва пар кабеля UTP или жил электропроводки тональность звукового сигнала меняется. Когда производится тоновая прозвонка, перед подключением звукового генератора необходимо обесточить проводку, в противном случае прибор выйдет из строя.
Заметим, что при помощи этого прибора можно прозванивать как силовые, так и слаботочные кабеля, например, проверить целостность витой пары, радио проводки или линий связи. К сожалению, такие устройства не позволят определить правильность подключения, для этой цели применяется специальное оборудование – кабельные тестеры.
Тестеры для кабеля
Данный класс приборов позволяет проверить как целостность кабеля, так и правильность его подключения, что очень важно для сетей интернет провайдеров. Это могут быт простые устройства, проверяющие кроссоверность или сложные приборы на PIC контролере, у которых есть АЦП и встроенный мультиплексор.
Многоцелевой кабельный тестер Pro’sKit MT-7051N на микроконтроллере
Естественно, что стоимость таких устройств не располагает к их бытовому использованию.
Самодельная бесконтактная прозвонка
Ниже показа схема простого бесконтактного детектора обрыва, она может быть собрана в течение одного вечера. Учитывая небольшое количество деталей, можно не утруждать себя изготовлением печатной платы, а применить навесной монтаж.
Схема детектора
Перечень необходимых радиодеталей:
- переменное сопротивление R1 – 100 кОм;
- резистор R2 – от 4 до 8 МОм;
- конденсаторы электролитического типа: C1 и С3 – 220 мкФ, С2 – 33 мкФ;
- конденсатор керамического типа с емкостью 0,1 мкФ;
- D1 – микросхема LAG 665 (желательно в корпусе DIP);
- SP – обычный наушник от телефонной гарнитуры.
Схема может питаться от источника с напряжением от 2 до 5 вольт.
Щуп (Р) изготовлен на базе обычной спицы из колеса велосипеда.
Щуп для самодельного детектора обрыва
Правильно собранная бесконтактная прозвонка кабеля не требует настройки.
Прозвонка кабеля своими руками. Как выполняется прозвонка проводов с помощью лампочки и батарейки
Если посчитать стоимость всех необходимых деталей, нетрудно убедиться, что полученный результат будет на порядок меньше , чем стоимость услуг по обнаружению обрыва проводки, указанных в строительных сметах.
Источник: https://www.asutpp.ru/prozvonka-kabelya.html
Мультиметры. Виды и работа. Применение и измерение
Измерительные приборы с электронной начинкой и ручным управлением, применяемые в электронике и электротехнике для измерения свойств цепи электрического тока называются мультиметры. Приборы могут измерять различные параметры, включая напряжение, ток, сопротивление, емкость, определять полярность выводов, а также цоколевку транзисторов и многие другие параметры.
Устройство
Мультиметры состоят из пластмассового корпуса, в котором располагается электронная начинка, блока питания, экрана, или стрелочной шкалы, регулятора, которым можно выбирать вид и интервал измерений.
Чтобы было удобно измерять параметры цепи, устройство снабжено специальными щупами, которые выполнены в виде заостренных металлических стержней с изолированными ручками. Эти щупы присоединяются к мультиметру штекерами через гибкие проводники.
Аналоговые мультиметры
Тестеры классического типа, которые используются давно, имеющие стрелочную шкалу показаний, относятся к аналоговому классу приборов. Они уже практически вытеснены цифровыми приборами.
В корпусе имеется встроенный экран с градуированной шкалой и стрелкой. Измерения осуществляются с применением электронных блоков.
Такие приборы не обладают высокой точностью замеров, но достаточно надежны в работе. С помощью них можно измерить параметры при сильных помехах от радиоволн, в отличие от современных цифровых устройств.
Цифровые мультиметры
Цифровые тестеры относятся к приборам высокой точности. Они оснащены электронными компонентами компактных размеров, удобным цифровым жидкокристаллическим дисплеем.
В основе конструкции цифрового прибора имеется контроллер с аналого-цифровым преобразователем. В микросхеме находится блок, который производит анализ напряжения.
С помощью таких устройств можно измерить параметры с наименьшей погрешностью, они удобны в эксплуатации и имеют небольшие размеры. Основным их недостатком является повышенная чувствительность к радиопомехам и другим электромагнитным излучениям.
Классификация по точности
Мультиметры имеют различную точность измерений в зависимости от исполнения прибора. Наиболее простыми являются тестеры с разрядностью 2,5. Это эквивалентно точности измерений 10%. Наиболее применяемыми моделями стали мультитестеры с точностью 1%. Также такие приборы могут иметь более низкую точность. Их стоимость зависит от точности. Чем выше точность измерений, тем прибор дороже.
Сфера применения
Эти универсальные приборы позволяют измерять несколько параметров постоянного и переменного тока: напряжение, ток, сопротивление, в то время как специализированные приборы, такие как омметры, амперметры и вольтметры, могут измерить только один определенный параметр цепи.
Мультиметры широко используются в промышленной сфере, электротехнике, электронике, в инженерных расчетах, при проведении ремонтных и эксплуатационных работ. Вместе с контрольными лампами мультитестеры применяют при отделочных работах, во время монтажа и подключения электрической сети. Использование мультиметров дает возможность обеспечения качественной установки электрооборудования.
Подготовка прибора к работе
Для начала необходимо прочитать инструкцию к прибору и убедиться в том, что он может функционировать в той цепи напряжения, которую вы хотите измерять.
Перед началом измерений прибор нужно подготовить к работе, собрать все элементы, подсоединить к клеммам корпуса гибкие проводники со щупами. Чаще всего при осуществлении многих измерений, например, при контроле внутренних электрических систем здания, примеряется определенный алгоритм подключения мультитестера:
- Черный нулевой проводник вставляется в гнездо «СОМ».
- Красный провод (фазный) вставляется в гнездо, расположенное выше черного, для замера напряжения, силы тока (не более 200 мА) и сопротивления.
Необходимо убедиться в том, что у гнезда для красного провода есть маркировка со знаком «V». Красный штекер нельзя вставлять в третье гнездо (оно служит для замера постоянного тока до 10 ампер), при измерении переменного тока бытовой сети, так как это опасно для жизни.
Проверка цепи цифровым мультиметром
Тестирование параметров цепи осуществляется для контроля состояния изоляции проводов, их целостности, качества соединений. Прозвонка цепи производится двумя методами.
Метод замера сопротивления цепи
Установите регулятор в режим замера сопротивлений на любое значение показаний.
Приложите щупы к проводам проверяемой цепи. Если на экране появилась «1», то провода не имеют между собой контакта, то есть, сопротивление между ними наибольшее. Также это может говорить о том, что цепь разорвана, либо о правильности сборки, отсутствии замыканий и неисправности изоляции проводов.
Если же на дисплее отобразилось некоторое значение, то по цепи протекает ток. Это говорит о том, что имеется замыкание проводов, либо свидетельствует о хорошей сборке. В этом случае, чем ниже значение сопротивления на дисплее, тем качественнее сборка.
Метод измерения проводимости
Установите регулятор в режим проверки цепи (есть не во всех приборах).
Далее проводите измерения по алгоритму, описанному выше.
Определение напряжения и прозвон заземления
Для измерения напряжения и контроля контура заземления, при помощи ручки переключения установите режим для напряжения переменного вида, на значение интервала, превышающего измеряемое напряжение.
1. Определение напряжения
Вставьте наконечники щупов в гнезда розетки сети.
На экране появится величина напряжения. Полярность щупов для подключения не важна, так как при подключении щупов с обратной полярностью на экране также будет отображаться измеряемая величина, только со знаком минуса.
Величина напряжения в сети постоянно изменяется, и чаще всего отличается от 220 вольт, но это не является поломкой или неисправностью.
2. Прозвон заземления
Для проверки заземляющего контура один щуп прикладывают к заземлению, другой к фазе. Показания прибора будут равны или немого выше выше чем при измерении напряжения между нулем и фазой. Если прибор показывает ноль то это значит, заземление в розетке отсутствует.
При прозвонке заземления, часто возникают трудности. Цепь (заземление – фаза и нейтраль – фаза) прозваниваются практически с равными значениями напряжения. Поэтому их трудно отличить. Если самостоятельно не было установки электрической проводки, то скорее всего провод заземления окажется нулевым проводом.
Наиболее сложным является определить контуры заземления в старых домах с отсутствующим заземлением. Если заземление было соединено с нулевым проводом, то возникнут проблемы с измерительными приборами и безопасностью бытовых устройств.
Для предотвращения особых сложностей, перед монтажными работами нужно убедиться, есть ли заземление на входе в здание в распределительном щите, а потом осуществлять соединения по цветовой маркировке проводов.
Если нужно выяснить, есть ли заземляющий контур в проводке, то следуйте некоторым советам:
- Во вновь построенных домах значение напряжения в цепи фаза-заземление больше, чем в цепи фаза-нейтраль.
- Между нулевым проводом и заземлением возможно появление напряжения, вследствие наличия слабого потенциала на проводе ноля.
Проверка транзисторов
Подобным образом проверяются транзисторы. Инновационные мультитестеры оснащены функцией измерения коэффициента усиления. Это значение обозначают одной из греческих букв, или буквой «h» с дополнительной буквой, например, «э».
Это значит, что величина была измерена для полупроводника, подключенного с общим эмиттером. Для измерения усиления транзистора имеется два отдельных гнезда для разных структур полупроводников.
Величины полевых типов транзисторов определяют по-другому, более сложному варианту, и не может быть определена таким измерительным прибором.
Измерение емкости
Ножки конденсатора вставляются в специальные гнезда, подается импульс напряжения, делается оценка времени разряда. Разность потенциалов на конденсаторе уменьшается по экспоненциальному закону, по которому дается оценка этого параметра. Этот метод применяется в технике для различных целей.
Измерение температуры
Дополнительной функцией некоторых цифровых устройств является измерение температуры, которое основано на действии термопары. Современная электронная техника может определить температуру по изменению сопротивления термопары. Напряжение также определяется аналого-цифровым преобразователем и выдается на дисплей.
Для измерения температуры контроллер имеет дело с напряжением. На корпусе мультиметра имеется специальное гнездо для подключения проводов термопары.
Чтобы измерить температуру выполняют следующие шаги:
- Вставляют провода термопары в соответствующее гнездо.
- Размещают термопару в измеряемую среду.
- На дисплее выдается величина температуры.
Этот прибор работает с током, в отличие от цифрового устройства, который в работе использует напряжение. В индуктивной катушке поле витков усиливается и отклоняет стрелку в сторону. Такой прибор служит для:
- Измерения сопротивлений и емкостей.
- Измерения напряжения.
- Определение силы тока.
Показания всех параметров выдается на стрелочный экран с градуированной шкалой. Для переключения интервалов измерения имеется ручка управления. Так же, как и в цифровом приборе, есть специальные гнезда для подключения проводов щупов.
Стрелочные аналоговые мультиметры в настоящее время потеряли свою актуальность из-за популярности цифровых приборов.
Похожие темы:
Источник: https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/oborudovanie/multimetry-testery/
Проверка цепей мультиметром или тестером
Часто возникает необходимость использовать мультиметр или тестер для проверки целостности проводных или кабельных линий, обмоток трансформаторов, исправности электронных компонентов и защитных устройств. Рассмотрим особенности применения этих приборов при выполнении проверок.
Некоторые индикаторные отвертки снабжены батарейкой, позволяющей проверять цепи на обрыв. Для этого одного конца проверяемой цепи касаются жалом отвертки, другого – рукой. Пальцем другой руки касаются вывода на рукоятке индикатора. Если проверяемая цепь замкнута, в индикаторе загорается светодиод или лампочка.
Индикаторная отвертка с прозвонкой
Этот метод имеет ряд недостатков:
- из-за наводок в цепях большой протяженности лампочка горит одинаково и при замкнутой, и при разомкнутой цепи;
- риск получить удар электрическим током при ошибочном касании рукой проводника, находящегося под напряжением.
Поэтому индикатором для прозвонки целостности цепей пользуются в исключительных случаях, когда другие методы недоступны. Перед этим внимательно проверяют отсутствие напряжения и наводок как в проверяемых цепях, так и в соседних с ними. Ведь всегда сохраняется риск взять в руки не тот провод или случайно его коснуться.
Общие правила использования измерительных приборов при прозвонке цепей
Перед прозвонкой тестер или мультиметр переводят в режим измерения сопротивления. У мультиметров есть специальный режим, при выборе которого низкое сопротивление проверяемой цепи подтверждается звуковым сигналом.
Затем прибор обязательно проверяют на исправность, для чего щупы замыкают между собой. При этом он покажет сопротивление цепи, равное нулю. Если этого не произошло, то причина в следующем:
- батарейка прибора разряжена;
- нет контакта в разъемах для подключения соединительных проводов;
- обрыв в соединительных проводах;
- неисправность прибора.
Недорогие приборы комплектуются проводами небольшого сечения, переламывающимися в процессе эксплуатации. Обрыв происходит в местах входа проводников в щупы или разъемы для подключения к прибору. Сначала в этом месте наблюдается излом изоляции.
Комплект соединительных проводов для мультиметра
Гнезда дешевых приборов тоже иногда страдают в процессе эксплуатации, не обеспечивая нормальный электрический контакт.
Проверка целостности проводов и кабелей
Поскольку кабель имеет длину, большую, чем длина соединительных проводников тестера или мультиметра, для прозвонки жил на целостность применяют два способа:
- используют одну из жил кабеля в качестве вспомогательной. Для этого на другом конце кабеля ее соединяют с проверяемой. Сопротивление измеряют между проверяемой и вспомогательной жилами. Многожильные кабели проще проверить, если закоротить между собой все жилы на одном конце.
- Замыкают проверяемую жилу на «землю» и измеряют ее сопротивление на противоположном конце кабеля относительно соединенными с «землей» корпусами электроаппаратов. При этом корпуса должны обязательно соединяться между собой системой уравнивания потенциалов или с использованием кабелей и проводников, не подвергающихся проверке. Если имеются экранированные кабели, то в качестве дополнительного проводника при проверке можно использовать экраны.
Если жилы кабеля одинакового цвета, возникает необходимость их идентифицировать. Для этого приходится вызванивать их по очереди, попутно нанося на жилы метки с цифрами. Для удобства проверку выполняют вдвоем, используя при значительных расстояниях мобильные телефоны или рации в качестве средств связи.
Многожильный контрольный кабель
Порядок действий при идентификации жил кабелей такой.
- В качестве дополнительного проводника выбирается цветная жила кабеля, а если ее нет – жила соседнего кабеля или корпуса щитков.
- Один из работающих соединяет перемычкой проверяемую жилу с дополнительной, сообщает об этом напарнику.
- Напарник ищет жилу в кабеле, измеряя сопротивление между дополнительной и всеми оставшимися непроверенными жилами кабеля по очереди. Как только найдется комбинация с нулевым сопротивлением, он сообщает об этом напарнику, договариваясь о том, какой меткой (цифрой, буквой или знаком) пометить жилы на обоих концах.
- Проверка производится до тех пор, пока в кабеле не кончатся жилы.
Таким же способом проверяют правильность фазировки кабельных линий: соответствие фаз L1, L2 и L3 на ее концах.
Проверка полупроводниковых диодов
Диоды пропускают ток только в одном направлении. Проверка их мультиметром или тестером представляется возможной из-за наличия в них батарейки – источника постоянного тока. Прибором измеряют сопротивление диода в двух направлениях: прямом и обратном. В прямом направлении его сопротивление мало – сотня Ом. В обратном направлении оно бесконечно велико, для его измерения предел на приборе устанавливается максимально возможным.
Однако этот метод проверки выявляет далеко не все неисправные диоды. Напряжение батарейки мало по сравнению с рабочим напряжением диода. К тому же ток, протекающий через электронный компонент, тоже меньше рабочего значения.
А некоторые неисправности полупроводниковых приборов приводят к тому, что их пробой происходит либо при номинальном токе, либо при приложении рабочего обратного напряжения между выводами. После отключения свойства p-n-перехода восстанавливаются, и прибор показывает, что диод исправен.
Вычислить неисправный электронный компонент можно только заменой его на заведомо исправный.
Аналогично проверяется исправность и светодиодов, так как принципиально он не отличается от обычного ничем. При проверке сопротивления в прямом направлении светодиод может тускло светиться.
Проверка светодиодов мультиметром
Новый или выпаянный светодиод можно проверить, вставив его в разъем для проверки транзисторов мультиметра или тестера — hFE. Выводы детали вставляются в гнезда для подключения коллектора (С) и эмиттера (Е). В одном из положений исправный диод будет светиться.
Проверка силовых трансформаторов
Мультиметром или тестером можно проверить только целостность обмотки трансформатора. Выявить витковое замыкание не получится, даже если знать величину сопротивления обмотки до поломки. Несколько замкнутых между собой витков изменяют сопротивление настолько незначительно, что точности прибора не хватит для четкой фиксации неисправности. К тому же вторичная обмотка имеет очень маленькое сопротивление – прибор покажет ноль.
Сопротивление первичной обмотки зависит от мощности трансформатора и варьируется в пределах от десятков до сотен Ом. Меньшее сопротивление соответствует большей мощности. Первичная обмотка чаще обрывается, так как для ее намотки используется провод небольшого сечения. Обрывы во вторичной обмотке чаще всего связаны с отсутствием контакта в месте подключения проводов к выводам.
Измерение холостого хода трансформатора
Витковые замыкания в трансформаторах выявляются по косвенным признакам. Для этого от него отключают нагрузку и включают на холостой ход.
- Измеряют напряжение на вторичной обмотке – если оно меньше номинального при напряжении в сети не менее 220 В, то в одной из обмоток витковое замыкание.
- Измеряют ток холостого хода трансформатора. У исправного устройства он не превышает 10% от номинального. Однако увеличение тока холостого хода может произойти и из-за повреждения в магнитопроводе.
- Через несколько минут отключают трансформатор и проверяют нагрев его обмоток. При сильном или локальном нагреве обмоток в них существует витковое замыкание.
- При срабатывании защитных устройств (предохранителей, автоматических выключателей) на входе трансформатора при отключенной нагрузке в нем точно существует витковое замыкание.
Источник: http://electric-tolk.ru/proverka-cepej-i-ix-komponentov-multimetrom-ili-testerom/
Электроизмерительные клещи
В сегодняшней статье мы познакомимся с таким электроизмерительным прибором как клещи. Наверное, вы уже сталкивались с мультиметром или тестером. Измерительные клещи – это более простой, но эффективный инструмент в наборе электрика.
Основное назначение электроизмерительных клещей
Электроизмерительные клещи в основном используются для замера показателей силы тока в проводнике. Именно силы тока в проводнике, а не кабеле. Эта особенность обусловлена принципом функционирования этого прибора. На этом остановимся немного позже, а сейчас рассмотрим функционал измерительных клещей.
Функционал данного прибора в значительной мере похож на мультитестер, но здесь есть одно отличие, которое заключается в измерении именно показателей электрического тока:
1.Для измерения величины электротока используются клещи, а не щупы как в тестере. Благодаря такой особенности для замера не нужно разрывать электрическую цепь.
2.Пределы измерений – до 1000 Ампер.
В остальном использование электроизмерительных щипцы идентично применению тестера.
Основные элементы измерительных клещей:
- разъемный измерительный трансформатор – клещи;
- рукоятка для размыкания щипцов;
- корпус прибора;
- переключатель функций и диапазонов;
- выходные разъемы;
- кнопка для фиксации замеров.
Переключатель устройства имеет несколько режимов измерений:
- переменный ток – ACA;
- постоянный ток – DCA;
- переменное напряжение – ACV;
- постоянное напряжение – DCV;
- прозвонка – значок сигнала;
- проверка диодов – значок диода;
- сопротивление – греческая буква омега.
Принцип подключения проводов к разъемам:
- разъем «VΩ» — красный провод;
- разъем «COM» — черный провод;
- разъем «EXT» — измеритель изоляции.
С этим вопросом вроде разобрались, можем переходить к следующему.
Принцип работы измерительных клещей
Принцип работы электроизмерительных клещей во многом похож на работу подстанции – имеется измерительный трансформатор и прибор для замера электрических параметров: тока, напряжения и т.п. Как вы знаете, любой, в том числе и измерительный, трансформатор состоит из двух и более обмоток.
В электроизмерительных щипцах первой обмоткой является проводник, измерение силы тока которого мы производим. Вторая обмотка с большим количеством витков находится в самих щипцах. Прибор анализирует ток во вторичной обмотке и с учетом известного коэффициента трансформации высчитывает величину электротока в проводнике.
На рисунке ниже можно наглядно посмотреть принцип работы этого измерительного устройства.
Стоит отметить, что измерения тока электроизмерительными щипцами не сложное и очень удобное занятие. Нужно всего лишь установить на рукоятке необходимую величину, разомкнуть рукоятки, пропустить в клещи проводник и отпустить одну рукоятку.
В чем разница между мультиметром и электроизмерительными клещами?
Основной и, наверное, ключевой разницей между этими устройствами является возможность измерения силы тока в проводнике бесконтактным способом, в случае с клещами. В целом же, функционал обоих приборов похож, конечно, мультиметр более богат в этом плане, но для нужд электрика, а тем более, новичка или любителя, вполне достаточно и щипцов.
работы и инструкция
Источник: https://electrikagid.ru/instrument/elektroizmeritelnye-kleshhi.html
Чем отличается мультиметр от вольтметра
Измерение напряжения, тока, сопротивления и даже обычная проверка провода на обрыв не обходится без использования измерительных инструментов. Куда же без них. Даже пригодность батарейки не измерить, а тем более узнать хоть, что-то о состоянии какой-нибудь электронной схемы без измерений просто невозможно.
Напряжение измеряют вольтметром, амперметром меряют силу тока, омметром соответственно сопротивление, но речь в этой статье пойдет о мультиметре, который является универсальным прибором для измерений напряжений, тока и сопротивления.
В продаже можно встретить два основных типа мультиметров: аналоговый и цифровой.
Аналоговый мультиметр
В аналоговом мультиметре результаты измерений наблюдается по движению стрелки (как на часах) по измерительной шкале, на которой подписаны значения: напряжение, ток, сопротивление. На многих (особенно азиатских производителей) мультиметрах шкала реализована не совсем удобно и для того, кто первый раз взял такой прибор в руку, измерение может доставить некоторые проблемы.
Популярность аналоговых мультиметров объясняется их доступностью и ценой (2-3$), а основным недостатком является некоторая погрешность в результатах измерений. Для более точной подстройки в аналоговых мультиметрах имеется специальный построечный резистор, манипулируя которым можно добиться немного большей точности.
Тем не менее, в случаях когда желательны более точные измерения, лучшим будет использование цифрового мультиметра.
Цифровой мультиметр
Главный отличием от аналогового является то, что результаты измерения отображаются на специальном экране (в старых моделях на светодиодах, в новых на жидкокристаллическом дисплее). К тому же цифровые мультиметры обладают более высокой точностью и отличаются простотой использования, так как не приходится разбираться во всех тонкостях градуирования измерительной шкалы, как в стрелочных вариантах.
Немного подробней о том, что за что отвечает..
Любой мультиметр имеет два вывода, черный и красный, и от двух до четырех гнезд (на старых российских еще больше). Черный вывод является общим (масса). Красный называют потенциальным выводом и применяют для измерений. Гнездо для общего вывода помечается как com или просто (-) т.е.
минус, а сам вывод на конце часто имеет так называемый «крокодильчик», для того, чтобы при измерении можно было зацепить его за массу электронной схемы. Красный вывод вставляется в гнездо помеченное символами сопротивления или вольты (ft, V или +), если гнезд больше чем два, то остальные обычно предназначаются для красного вывода при измерениях тока.
Помечены как A (ампер), mA (миллиампер), 10A или 20A соответственно..
Переключатель мультиметра позволяет выбрать один нескольких пределов для измерений. Например, простейший китайский стрелочный тестер:
Постоянное (DCV) и переменное (ACV) напряжение: 10В, 50В, 250В, 1000В.
Ток (mA): 0.5мА, 50мА, 500мА.
Сопротивление (обозначается значком, немного похожим на наушники): X1K, X100, X10, что означает умножение на определенное значение, в цифровых мультиметрах обычно указывается стандартно: 200Ом, 2кОм, 20кОм, 200кОм, 2МОм.
На цифровых мультиметрах пределов измерений обычно больше, к тому же часто добавлены дополнительные функции, такие как звуковая «прозвонка» диодов, проверка переходов транзисторов, частотометр, измерение емкости конденсаторов и датчик температуры.
Для того, чтобы мультиметр не вышел из строя при измерениях напряжения или тока, особенно если их значение неизвестно, переключатель желательно установить на максимально возможный предел измерений, и только если показание при этом слишком мало, для получения более точного результата, переключайте мультиметр на предел ниже текущего.
Проверка напряжения, сопротивления, тока
Измерить напряжение проще некуда, если постоянное ставим dcv, если переменное acv, подключаем шупы и смотрим результат, если на экране ничего нет, нет и напряжения. С сопротивлением так же просто, прикасаемся щупами к двум концам того, чье сопротивление нужно узнать, таким же способом в режиме омметра прозваниваются провода и дорожки на обрыв. Измерение силы тока отличаются тем, что щупы мультиметра должны быть врезаны в цепь, как будто это один из компонентов этой самой цепи.
Проверка резисторов
Резистор должен быть выпаян из электрической цепи хотя бы одним концом, чтобы быть уверенным в том, что никакие другие компоненты схемы не повлияют на результат.
Подключаем щупы к двум концам резистора и сравниваем показания омметра со значением которое указано на самом резисторе. Стоит учитывать и величину допуска (возможных отклонений от нормы), т.е.
если по маркировке резистор на 200кОм и допуском ± 15%, его действительное сопротивление может быть в пределах 170-230кОм. При более серьезных отклонениях резистор считается неисправным.
Проверяя переменные резисторы, измеряем сперва сопротивление между крайними выводами (должно соответствовать номиналу резистора), а затем подключив щуп мультиметра к среднему выводу, поочередно с каждым из крайних. При вращении оси переменного резистора, сопротивление должно изменяться плавно, от нуля до его максимального значения, в этом случае удобней использовать аналоговый мультиметр наблюдая за движением стрелки, чем за быстро меняющимися цифрами на жидкокристалическом экране.
Проверка диодов
Если имеется функция проверки диодов, то все просто, подключаем щупы, в одну сторону диод звониться, а в другую нет. Если данной функции нет, устанавливаем переключатель на 1кОм в режиме измерения сопротивления и проверяем диод.
При подключении красного вывода мультиметра к аноду диода, а черного к катоду, вы увидите его прямое сопротивление, при обратном подключении сопротивление будет настолько высоко, что на данном пределе измерения вы не увидите ничего.
Если диод пробит, его сопротивление в любую сторону будет равно нулю, если оборван, то в любую сторону сопротивление будет бесконечно большим. Большинство светодиодов при прозвонке в прямом направлении слабо подсвечиваются.
Проверка конденсаторов
Для проверки конденсаторов лучше всего использовать специальные приборы, но и обычный аналоговый мультиметр может помочь. Пробой конденсатора легко обнаруживается путем проверки сопротивления между его выводами, в этом случае оно будет равно нулю, сложнее с повышенной утечкой конденсатора.
При подключении в режиме омметра к выводам электролитического конденсатора соблюдая полярность (плюс к плюсы, мунус к минусу), внутренние цепи прибора заряжают конденсатор, при этом стрелка медленно ползет вверх, показывая увеличение сопротивления.
Чем выше номинал конденсатора, тем медленнее движется стрелка. Когда она практически остановится, меняем полярность и наблюдаем как стрелка возвращается в нулевое положение. Если что-то не так, скорее всего есть утечка и к дальнейшему использованию конденсатор не пригоден.
Стоит потренироваться, так как, лишь при определенной практике можно не ошибиться.
Источник: https://crast.ru/instrumenty/chem-otlichaetsja-multimetr-ot-voltmetra
Все нюансы измерения напряжения мультиметром
Напряжение, или вольтаж, — это один из параметров электрического тока, показывающий разницу потенциалов на участке цепи. Он равнозначен электродвижущей силе, и фактически является одним из самых важных факторов для работы любых электроприборов.
Проверка напряжения — едва ли не самая частая операция, которую приходится выполнять в работе с электротехникой, вне зависимости от того, обслуживание это промышленной или бытовой (домашней) электросети.
От его величины, а также от самого факта наличия, зависит, будет ли работать электроприбор, а также может ли он выйти из строя. В настоящее время для измерения напряжения используется аппарат под названием мультиметр.
Общее назначение
Это многофункциональное устройство, предназначенное для измерения целого ряда параметров электрического тока. Современный мультиметр, даже полупрофессиональный, предназначенный для бытовых нужд, способен измерять:
- переменное и постоянное напряжение;
- переменный и постоянный ток (силу тока);
- сопротивление.
Это минимальный перечень функций, которыми обладает даже самое простое устройство. Более сложные имеют функции прозвонки диодов и транзисторов, проверки целостности кабелей и т.п. Есть модели, которые позволяют мерить даже температуру.
Обычный бытовой прибор используется в сетях, напряжение которых не выше 1000 вольт постоянного или 750 вольт переменного тока. Чтобы измерить высокое напряжение, применяется только профессиональный высоковольтный мультиметр.
Устройство
Мы будем рассматривать цифровые мультиметры (они же — тестеры), поскольку. аналоговые (снабженные стрелкой и полем со шкалой значений) в настоящее время уже почти вышли из обихода.
На рынке существует большое разнообразие мультиметров, но у всех из них есть следующие элементы:
- цифровой дисплей;
- переключатель для выставления параметров;
- 2-4 гнезда для подключения контактных щупов;
- два контактных щупа.
Работает прибор от батарейки. Мы будем рассматривать самое простой мультиметр для домашнего использования, измеряющий три основных параметра — напряжение, силу тока и сопротивление электрического проводника.
Подавляющее большинство других функций в быту не нужны, за исключением функции прозвонки. Но прежде чем переходить к измерению напряжения, разберемся, какое оно бывает.
Разница между переменным и постоянным напряжением
Правильнее будет говорить о разнице между постоянным и переменным током. Различные электроприборы работают либо от постоянного тока, либо от переменного.
Переменный означает, что направление движения электронов в проводнике меняется от плюса к минусу с заданной частотой, то есть меняется полярность тока. В бытовой розетке по стандарту действующее напряжение 220 В, (амплитудное 311 В) а частота изменения тока 50 Гц. От такого напряжения работают все включающиеся в розетку приборы.
А вот аккумуляторы и батарейки — это источники постоянного тока. Они всегда имеют фиксированные плюс и минус (полярность). Частота у постоянного тока, естественно, отсутствует.
Подключение штекеров
Перед тем, как измерять напряжение, мультиметр надо выставить в соответствующий режим. Для маркировки напряжения используются либо аббревиатуры ACV — переменное, и DCV — постоянное, либо пиктограммы, дополняющие обозначение V — вольтаж. Так, V~ — это переменное напряжение. V с горизонтальной длинной чертой, под которой три коротких — это постоянное.
Если на вашем приборе есть только обозначение V, значит, он способен автоматически определять, переменное оно или постоянное.
Кроме пиктограмм, обозначающих тип напряжения, на корпус мультиметра нанесены диапазоны величин. Большинство бытовых приборов имеют границы измерения до 750 В переменного и до 1000 В постоянного напряжения.
Перед тем, как замерить напряжение в розетке, на аккумуляторе или другом приборе, подключите к мультиметру щупы. Их два — черный и красный. А вот гнезд может быть и два, и три, и четыре — в зависимости от класса прибора.
Черный щуп — это либо минус, либо «ноль». Он всегда устанавливается в гнездо мультиметра, обозначенное COM. Красный щуп — либо плюс, либо «фаза». Для его подключения выбирается гнездо, снабженное соответствующей маркировкой. Если гнезд только 2 — вопрос снят, если больше — выбирайте то, около которого есть символ V.
Другие гнезда могут быть маркированы либо 10-20А, либо mA — соответственно для измерения силы тока (сверхбольшой или сверхмалой), либо иметь другие обозначения и соответственно предназначения. Гнездо для вольтажа всегда одно.
Установка режима измерения
После установки щупов переведите переключатель мультиметра на подходящий диапазон. Если измеряется напряжение в розетке, выбирайте пороговое значение в 750 ACV, если, к примеру, автомобильного аккумулятора — 20 или 200 DCV.
Всегда необходимо устанавливать предел измерения выше предполагаемого напряжения на источнике питания. Иначе вы рискуете сжечь прибор.
Есть правило: вольтаж измеряется путем параллельного подключения мультиметра, (тогда как сила тока — последовательно с нагрузкой). На практике это значит, что для того, чтобы померить напряжение в розетке, необходимо просто вставить в нее оба щупа мультиметра, каждый в свое гнездо. Где ноль, где фаза — не имеет значения.
Прибор показывает напряжение в тех пределах, на которые он отрегулирован. Таким образом, если выставить верхний порог в 750 В — увидите на экране значение в диапазоне 210-230 В. Или меньше, или больше, если скачок напряжения очень велик, но выше 750 В он подняться не может. Но если выставить порог в 200 В, то при фактической величине напряжения выше этой границы на экране появится цифра 1.
Учтите, что ровно 220 В в бытовой розетке бывает не всегда. Допустимы отклонения плюс-минус 10-15 В.
Проверка трехфазной линии осуществляется контактом двух щупов мультиметра с двумя шинами. Между ними должно быть 380 В, между одной шиной и землей будет 220 В (плюс-минус 15).
Проверка батарейки
Как измерить напряжение на батарейке?
Необходимо черный щуп законтачить с ее минусом, красный — с плюсом, и выставить границу на 20 DCV. Для любых домашних батарей и аккумуляторов этого достаточно. Для сравнения: аккумулятор легкового автомобиля выдает 13-14 В. Только мощные аккумуляторы грузовиков предназначены для напряжения 24 В и выше.
Мультиметр покажет сохранившийся заряд батареи. Если вы перепутали полярность — ничего страшного, просто на экранчике появится знак «-».
Проверяя батарейку, учтите, что «свежая» батарейка должна выдавать значение вольтажа немного больше, чем указано на ее корпусе.
Прижимая щупы к контактам батарейки или аккумулятора, удара током бояться не стоит: порог чувствительности человеческой кожи — 36 В. Даже 20 В вы не почувствуете. Но проверяя ток во вскрытом электроприборе или розетке, нужно быть осторожным. Нельзя использовать щупы с поврежденной изоляцией.
Возможные неисправности
Если мультиметр перестал измерять напряжение или неправильно его показывает, проверьте другим тестером батарейку, размещенную внутри корпуса, или просто замените ее.
Проверьте также, соответствует ли выставленный порог измерения напряжению, которое должно быть у объекта, который вы проверяете. Проверьте, верно ли установлен характер вольтажа — батарея не проверяется в режиме переменного, а розетка — постоянного напряжения.
Если не определяется параметр в одной розетке, проверьте его в другой. Если проблема возникла при проверке маленькой батареи — возможно, дело в плохом контакте щупа и клеммы.
Протестируйте устройство на различных объектах, априори работоспособных. Если мультиметр в принципе перестал измерять вольтаж, то либо иссяк его встроенный источник тока, либо повреждена плата управления, либо — наиболее частый случай — поврежден кабель одного из щупов.
Следует осмотреть кабели на предмет разрыва, убедиться в хорошем контакте с гнездом. Если разрыв обнаружен — замените или почините провод, восстановив его целостность.
Если же никаких видимых причин потери работоспособности не обнаружено, то, скорее всего, мультиметр сгорел. Это могло произойти из-за попытки измерить завышенное напряжение, либо мощного сетевого скачка или других причин.
Источник: https://evosnab.ru/instrument/avo/izmerenie-naprjazhenija-multimetrom
Как прозванивать мультиметром
Один из самых востребованных, особенно в быту, режимов работы мультиметра – это «прозвонка». Именно с помощью этой функции можно найти, обрыв в электрической цепи или замыкание, а это, зачастую, позволяет быстро диагностировать и устранить неисправность.
Почему режим называется «прозвонка»
Проверить целостность цепи можно было и раньше, используя режим замера сопротивления — омметра. Главное же отличие прозвонки в том, что при замерах, если электрическая связь есть между тестируемыми участками то, дополнительно к показаниям на экране, раздаётся звуковой сигнал — зуммер, от сюда и возник термин прозвонка или прозвон.
Этот звуковой сигнал значительно ускоряет процесс проверки, вам не приходится отвлекаться, смотреть на экран, да и не всегда это удобно, а услышав зуммер (либо не услышав) вы уже знаете результат. Особенно это полезно при массовых замерах, например, при поиске в пучке проводов одного определенного.
Обозначение прозвонки на мультиметре
В одной из недавних статей – «Как пользоваться мультиметром», я уже рассказывал об основных режимах работы стандартного тестера, пределах измерений и способах тестирования, в частности и о функции прозвонки, которая имеет следующее обозначение:
Как видите, маркировка точно передаёт основной смысл этого режима, ведь она состоит из двух элементов – значка диода, который символизирует проверку и зуммера, обозначающего звуковой сигнал.
Принцип работы прозвонки
Для лучшего понимания, как именно мультиметр узнаёт есть ли обрыв в цепи или нет, я, общих чертах, опишу принцип работает этого режима.
Здесь всё предельно просто, принцип действия прозвонки, основан на всем известном законе Ома, главном правиле электрики и электротехники:
I = U / R , где I – Сил тока, U – Напряжение в сети, R — сопротивление
В каждом мультиметре имеется источник питания – батарейка или аккумулятор, с помощью них создаётся напряжение на проверяемом участке сети – подаётся ток и зная его характеристики – высчитывается результат.
Что показывает мультиметр при прозвонке
Мультиметр, при прозвонке, показывает вычисленную им величину падения напряжения в милливольтах в этой цепи.
Создаваемый же тестером ток, на проверяемом участке, величиной около 1 миллиампера, выбран так не случайно, так как падение напряжения в милливольтах в таком случае соответствует сопротивлению в Омах.
Другими словами, при прозвонке электрических цепей или электроматериалов нам показывается величина падения напряжения, которая равна сопротивлению этого участка в Омах.
как пользоваться прозвонкой
Вот мы подошли к самому главному вопросу, как правильно прозванивать мультиметром:
Первое и самое главное правило: Прозванивать можно только полностью обесточенные цепи, ни в коем случае не проверяйте, например, целостность провода, который находится под напряжением.
Для большей наглядности, давайте рассмотрим, как пользоваться прозвонкой на самом простом примере – проверке куска провода:
Прозвонка мультиметром провода
1. Устанавливаем щупы в разъемы мультиметра:
— Красный щуп в гнездо VΩmA
— Черный щуп в гнездо COM
2. Переводим колесо управления в режим прозвонки, который промаркирован соответствующим образом (значок диода и зуммера)
На экране, при этом, должна высветится единица.
3. Проверяем правильность работы мультиметра, соединяя контакты щупов, закоротив их.
Если прибор работает правильно, вы услышите звук зуммера, а на экране высветится значение близкое к нулю.
4. Прозваниваем провод. Прикладывая щупы мультиметра к его жилам с двух сторон, как показано на изображении ниже. Если проводник целый, то вы сразу же услышите звуковой сигнал зуммера, а показания на экране будут близкие к «0», например 0,001.
Если же жила провода повреждена и один из её концов не имеет электрической связи со вторым, то показания мультиметра не изменятся, будет высвечиваться «1» и звукового сигнала не будет.
Как видите, всё довольно просто, и вы, если у вас есть под рукой мультиметр, можете сами попробывать прозвонить, что-нибудь. Только я еще раз напомню – не прозванивайте под напряжением, даже под небольшим.
Один из наглядных, часто встречающихся в быту, примеров проверки мультиметром проводки описан в следующей нашей статье — КАК ПРОЗВОНИТЬ РОЗЕТКУ. Это подробная, пошаговая инструкция диагностики неработающей розетки, обязательно изучите её, чтобы понять, как прозванивать электропроводку.
Что делать если у мультиметра нет режима прозвонки
У некоторых бюджетных электронных тестеров нет отдельного режима прозвонки со звуковым оповещением, но при этом проверить целостность цепи можно и ими, только это не так удобно.
Например, у достаточно популярной модели dt 830b, нет зуммера, но вот режим проверки диодов есть, можно воспользоваться им, наблюдая изменение показаний на экране. Щупы при этом подключаются так же, как описано выше в порты COM и VΩmA.
Если показания при замерах на экране будут отличные от единицы – то электрическая связь на проверяемом участке есть. Проверить работоспособность этого способа можно соединив щупы, если все в порядке, то на экране должны появится нули.
В моделях мультиметров, где вообще нет никаких дополнительных функций, в частности в аналоговых приборах, прозвонить можно переключив регулятор в режим измерения сопротивления – омметра.
При этом выбирать необходимо самый минимальный доступный порог – например 50 Ом или 200 Ом. После чего измерять по обычной схеме, описанной выше, и смотреть за изменением показаний на экране – если изменения есть – цепь цела. Для домашних, бытовых условий, этого вполне достаточно, чтобы найти какой провод оборван, определить сгоревшую дорожку на плате и многое другое.
На этом у меня всё, на мой взгляд этой информации вполне достаточно, чтобы любой человек смог научиться прозванивать мультимтром, даже не делая этого никогда ранее. Если же у вас остались вопросы или есть здоровая критика, дополнения – обязательно пишите в комментариях к статье, кроме того подписывайтесь на нашу группу ВКОНТАКТЕ – следите за появлением новых материалов.
В следующих статьях мы поговорим о других полезных функциях и способах использования цифрового мультиметра в быту, определим фазу и ноль в розетке, измерим напряжение в сети и многое другое, оставайтесь с нами.
Источник: https://rozetkaonline.ru/poleznie-stati-o-rozetkah-i-vikluchateliah/item/180-kak-prozvanivat-multimetrom
Все нюансы измерения напряжения мультиметром. Как проверить напряжение в розетке: как измерить основные параметры тока в сети
Мультиметр представляет собой прибор для измерения следующих электрических параметров:
- напряжение;
- сила тока;
- сопротивление.
В зависимости от модели, аппараты могут определять другие величины, связанные с электричеством:
- емкость современных конденсаторов
- частота электрического тока;
- температура;
- параметры современных транзисторов.
- состояние диодов.
Для измерения этих дополнительных значений производители наделяют аппараты добавочными функциями.
Какие нормативы напряжения существуют?
Существующие нормативы эксплуатации электро-систем описывают величины напряжения, применительно к жилым помещениям. По ГОСТу в жилых домах нормальное напряжение в 220В +/- 10%. Поэтому бытовые электроприборы обычно рассчитаны на напряжение до 240 вольт.
Вам это будет интересно Все об шуруповертах
Обратите внимание! Когда это значение поднимается сверх положенного уровня или понижается за допустимый процент, нужно отключить от питания все электроприборы и проверить точную параметр напряжения.
Стоит экономно расходовать электричество
Для оценки электроэнергии на входе (например, около счётчика), то есть той, которая входит «с улицы» и не испытывает влияния мощных потребителей энергии или электропроводки большой длины, существует несколько параметров.
К сожалению, мультиметр способен определить только один, но самый важный — перманентное отклонение. Это отклонение при нормальной работе не должно быть больше 5% от номинального значения напряжения при большом временном промежутке и подниматься выше 10% для недолгосрочного. Эти параметры устанавливаются поставщиком услуг и отражаются в договоре обслуживания. Скорее всего, это коридор, установленный в рамках 198-220 вольт.
Аппараты бывают разные
Как подразделяют мультиметры
Мультиметры бывают как аналоговые, так и цифровые.
Аналоговый прибор оснащен шкалой со стрелкой. Показания в нем определяются по двигающейся стрелке, в чем и заключается главный недостаток такого измерителя. Стрелка на месте не фиксируется, чтобы снять показание, надо безотрывно следить за перемещением и остановкой стрелки, суметь быстро запомнить значение на шкале. Все это делать порой неудобно, так как приходится следить ещё и за положениями щупов.
Но у стрелочного тестера есть свои достоинства. Главное из них – это наглядность перемещения стрелки. При измерении пользователь по её движению сразу же определяет, что происходит с сигналом. Аналоговый прибор не так восприимчив к помехам, как его цифровой собрат.
Электронный мультиметр более популярен ввиду своих многочисленных преимуществ над стрелочными аналогами.
Результаты замеров здесь выводятся на дисплей в форме цифровых показаний. Не нужно высчитывать, как на стрелочном, следить за мерцающей стрелкой. В этом плане цифровой аппарат очень удобен, а его простота и достаточная измерительная точность, значительно большие функциональные возможности, доступная цена, делают цифровой тестер более актуальным.
Источник: https://seventools.ru/instrumenty/kak-podklyuchit-multimetr.html
Мультиметр для
Измерение напряжения, тока,сопротивления и дажеобычная проверка провода на обрыв не обходится без использованияизмерительных инструментов. Куда же без них. Даже пригодность батарейкине измерить, а тем более узнать хоть, что-то о состоянии какой-нибудьэлектронной схемы без измерений просто невозможно.
Напряжение измеряют вольтметром,амперметром меряютсилу тока, омметром соответственно сопротивление, но речь в этой статьепойдет о мультиметре, который является универсальным прибором дляизмерений напряжений, тока и сопротивления.
В продаже можно встретить два основныхтипамультиметров: аналоговый и цифровой.
Аналоговый мультиметр
Ваналоговоммультиметре результаты измерений наблюдается по движению стрелки (какна часах) по измерительной шкале, на которой подписаны значения:напряжение, ток, сопротивление. На многих (особенно азиатскихпроизводителей) мультиметрах шкала реализована не совсем удобно и длятого, кто первый раз взял такой прибор в руку, измерение можетдоставить некоторые проблемы.
Популярность аналоговых мультиметровобъясняется их доступностью и ценой (2-3$), а основным недостаткомявляется некоторая погрешность в результатах измерений. Для болееточной подстройки в аналоговых мультиметрах имеется специальныйпостроечный резистор, манипулируя которым можно добиться немногобольшей точности.
Тем не менее, в случаях когда желательны более точныеизмерения, лучшим будет использование цифрового мультиметра.
Цифровой мультиметр
Главныйотличием от аналогового является то,что результаты измерения отображаются на специальном экране (в старыхмоделях на светодиодах, в новых на жидкокристаллическом дисплее). Ктому же цифровые мультиметры обладают более высокой точностью иотличаются простотой использования, так как не приходится разбиратьсяво всех тонкостях градуирования измерительной шкалы, как в стрелочныхвариантах.
Немного подробней о том, что за чтоотвечает..
Любой мультиметр имеет два вывода,черный и красный,и от двух до четырех гнезд (на старых российских еще больше). Черныйвывод является общим (масса). Красный называют потенциальным выводом иприменяют для измерений. Гнездо для общего вывода помечается как comили просто (-) т.е.
минус, а сам вывод на конце часто имеет такназываемый «крокодильчик», для того, чтобы при измерении можно былозацепить его за массу электронной схемы. Красный вывод вставляется вгнездо помеченное символами сопротивления или вольты (ft, V или +),если гнезд больше чем два, то остальные обычно предназначаются длякрасного вывода при измерениях тока.
Помечены как A (ампер), mA(миллиампер), 10A или 20A соответственно..
Переключатель мультиметра позволяетвыбрать одиннескольких пределов для измерений. Например, простейший китайскийстрелочный тестер:
- Постоянное (DCV) и переменное (ACV)напряжение:10В, 50В, 250В, 1000В.
- Ток (mA): 0.5мА, 50мА, 500мА.
- Сопротивление (обозначаетсязначком, немногопохожим на наушники): X1K, X100, X10, что означает умножение наопределенное значение, в цифровых мультиметрах обычно указываетсястандартно: 200Ом, 2кОм, 20кОм, 200кОм, 2МОм.
На цифровых мультиметрах пределовизмерений обычнобольше, к тому же часто добавлены дополнительные функции, такие какзвуковая «прозвонка» диодов, проверка переходов транзисторов,частотометр, измерение емкости конденсаторов и датчик температуры.
Для того, чтобы мультиметр не вышел изстроя приизмерениях напряжения или тока, особенно если их значение неизвестно,переключатель желательно установить на максимально возможный пределизмерений, и только если показание при этом слишком мало, для полученияболее точного результата, переключайте мультиметр на предел нижетекущего.
Начинаем измерения
Проверка напряжения, сопротивления,тока.
Измеритьнапряжение проще некуда, если постоянное ставимdcv, если переменное acv, подключаем шупы и смотрим результат, если наэкране ничего нет, нет и напряжения. С сопротивлением так же просто,прикасаемся щупами к двум концам того, чье сопротивление нужно узнать,таким же способом в режиме омметра прозваниваются провода и дорожки наобрыв. Измерение силы тока отличаются тем, что щупы мультиметра должныбыть врезаны в цепь, как будто это один из компонентов этой самой цепи.
Проверка резисторов.
Резистор должен быть выпаян изэлектрической цепихотя бы одним концом, чтобы быть уверенным в том, что никакие другиекомпоненты схемы не повлияют на результат.
Подключаем щупы к двумконцам резистора и сравниваем показания омметра со значением котороеуказано на самом резисторе. Стоит учитывать и величину допуска(возможных отклонений от нормы), т.е.
если по маркировке резистор на200кОм и допуском ± 15%, его действительное сопротивление может быть впределах 170-230кОм. При более серьезных отклонениях резистор считаетсянеисправным.
Проверяя переменные резисторы, измеряемспервасопротивление между крайними выводами (должно соответствовать номиналурезистора), а затем подключив щуп мультиметра к среднему выводу,поочередно с каждым из крайних. При вращении оси переменного резистора,сопротивление должно изменяться плавно, от нуля до его максимальногозначения, в этом случае удобней использовать аналоговый мультиметрнаблюдая за движением стрелки, чем за быстро меняющимися цифрами нажидкокристалическом экране.
Проверка диодов.
Если имеется функция проверки диодов,то все просто,подключаем щупы, в одну сторону диод звониться, а в другую нет. Еслиданной функции нет, устанавливаем переключатель на 1кОм в режимеизмерения сопротивления и проверяем диод.
При подключении красноговывода мультиметра к аноду диода, а черного к катоду, вы увидите егопрямое сопротивление, при обратном подключении сопротивление будетнастолько высоко, что на данном пределе измерения вы не увидите ничего.
Если диод пробит, его сопротивление в любую сторону будет равно нулю,если оборван, то в любую сторону сопротивление будет бесконечнобольшим. Большинство светодиодов при прозвонке в прямом направлениислабо подсвечиваются.
Проверка конденсаторов.
Для проверки конденсаторов лучше всегоиспользоватьспециальные приборы, но и обычный аналоговый мультиметр может помочь.Пробой конденсатора легко обнаруживается путем проверки сопротивлениямежду его выводами, в этом случае оно будет равно нулю, сложнее сповышенной утечкой конденсатора.
При подключении в режиме омметра квыводамэлектролитического конденсатора соблюдая полярность (плюс к плюсы,мунус к минусу), внутренние цепи прибора заряжают конденсатор, при этомстрелка медленно ползет вверх, показывая увеличение сопротивления.
Чемвыше номинал конденсатора, тем медленнее движется стрелка. Когда онапрактически остановится, меняем полярность и наблюдаем как стрелкавозвращается в нулевое положение. Если что-то не так, скорее всего естьутечка и к дальнейшему использованию конденсатор не пригоден.
Стоитпотренироваться, так как, лишь при определенной практике можно неошибиться.
Проверка транзисторов.
Обычный биполярный транзисторпредставляет собой двадиода, включенных навстречу один другому. Зная, как проверяются диоды,несложно проверить и такой транзистор. Стоит учесть, что транзисторыбывают разных типов, p-n-p когда их условные диоды соединены катодами,и n-p-n когда они соединяются анодами.
Для измерения прямогосопротивления транзисторных p-n-p переходов, минус мультиметраподключается к базе, а плюс поочередно к коллектору и эмиттеру. Приизмерении обратного сопротивления меняем полярность. Для проверкитранзисторов n-p-n типа делаем все наоборот.
Если еще короче, топереходы база-коллектор и база-эмиттер в одну сторону должныпрозваниваться, в другую нет.
И еще пару советовнапоследок.
При использовании стрелочногомультиметра, положитеего на горизонтальную поверхность, так как в других положения точностьпоказаний может заметно ухудщится.
Не забывайте откалибровать прибор,для этого просто сомкните щупы между собой и переменным резистором(потенциометром) добейтесь, чтобы стрелка смотрела точно на ноль. Неследует оставлять мультиметр включенным, даже если на аналоговомприборе на переключателе нет положения — выкл.
не оставляйте его врежиме омметра, так как в этом режиме постоянно теряется заряд батареи,лучше поставить переключатель на измерение напряжения.
Вообщем пока это все, что хотелосьсказать, думаю, уновичков отпадет много вопросов по этому поводу, а вообще в этом делетонкостей настолько много, что рассказать обо всем просто невозможно.По большей части такому даже не учат. Оно приходит само собой. И толькос практикой.
Так, что практикуйтесь, измеряйте, тестируйте и с каждымразом ваши знания будут все сильнее, а пользу от этого вы увидите ужепри следующей неполадке.
Только не забывайте про технику безопасности,как никак большие токи и высокие напряжения могут доставить инеприятностей!
По материалам Virtual-Master.Info
В раздел статей осветодиодах и свете
В каталогсветодиодных изделий
Наглавную страницу Led22.ru
Светодиодный магазин»Alled.ru»
Форумо светодиодах и свете «Светлый угол»
Источник: http://led22.ru/ledstat/multi/multi.htm
Как пользоваться мультиметром: что значат значки на дисплее ?
Многие пользователи не понимают большую часть символов, указанных на лицевой стороне мультиметра, другие сталкиваются с отсутствием знаний, используя лишь малую часть его потенциала. Мы сделали таблицу с основными обозначениями, которые вы можете встретить на современном измерительном приборе. Ее можно распечатать и держать под рукой.
Как пользоваться ? Отдельно скажем о том, что не вошло в таблицу.
-
Температура — в Цельсиях и Фаренгейтах (°С, °F). В комплектации должна идти термопара.
-
Включение/выключение. Большинство из них включается с помощью поворотного переключателя. В некоторых моделях есть отдельная кнопка ON/OFF. Не стоит забывать о функции авто отключения: если вы не используете инструмент в течение определенного промежутка времени, он выключается автоматически.
-
Min/Max — фиксация минимальных и максимальных значений. Есть более продвинутая функция Peak Min/Max — захватывает прерывистые или переходные значения.
-
Кнопка HOLD (удержание данных), нажав на нее, вы зафиксируете последние показания на экране устройства. AutoHOLD — захватывает измерение, подает звуковой сигнал и блокирует измерение на дисплее для последующего просмотра. Автоматически обновляется с новым стабильным показанием.
-
Кнопка регулировки яркости — переключает подсветку дисплея.
-
(i) info: отображает информацию о текущей функции или элементах на дисплее в момент нажатия кнопки.
-
Режим LoZ (используется импеданс с малым входным напряжением) для уменьшения помех при проверке целостности цепи.
-
RANGE — выбор диапазона измерений: переключается в ручной режим и циклически проходит через все диапазоны.
-
Разъемы для проверки транзисторов. Дорогостоящие модели такого разъема лишены. Вместо него в комплекте идет отдельный переходник.
-
True RMS — измерение среднеквадратических показаний. Данная функция поможет более точно узнать силу тока и напряжения, также присутствует в продвтнутых разновидностях токовых клещей, при отклонениях — синусоида.
-
Подключение к ПК, порт RS-232 — вывод всех показаний на компьютер, возможность создавать графики. Важно! Задумайтесь о приобретении USB переходника, так как далеко не во всех компьютерах остались данные разъемы.
-
У всех разновидностией разъемы для подключения щупов подписаны. Некоторые тестері предупреждают оператора о неправильном подключении звуковым или световым сигналом. Будьте внимательны! При неправильно подключении щупов может сгореть как предохранитель, так и сам прибор.
-
С помощью светового или звуковой сигнала бесконтактный индикатор напряжения поможет найти скрытую проводку.
Приобретая бюджетную модель, будьте готовы к покупке новых щупов, ведь китайский производитель на них всегда экономит. Защитный кожух убережет цифровой тестер от физических и механических повреждений. Внимательно подходите к дапазону величин измерений: всегда лучше брать с запасом.
Классификация мультиметров
Мультиметр настолько полезный инструмент, что любой человек, связанный с электромонтажными или какими-либо другими подобными работами, должен непременно его иметь. Он за секунды определит есть ли в сети напряжение, какой ток потребляется бытовым прибором, а также определит целостна ли цепь или в ней есть разрывы, и это еще не все его функции.
Существует два вида мультиметров: аналоговые и цифровые.
Аналоговые имеют шкалу и стрелку и появились намного раньше цифровых моделей. Поскольку стрелка не стоит на одном месте, а немного колеблется, то однозначно прибор будет выдавать некую погрешность. Положительным моментов в использовании таких приборов является то, что есть возможность отследить происходящие изменения по движущейся стрелке.
Цифровые мультиметры являются более современными и стали настолько популярнее аналоговых, что практически выжили их с рынка. У него не завышена стоимость, однако преимущества налицо: простота в обращении, удобство использования, минимум погрешности, больший функционал, а показатели выводятся на экран в цифровом выражении.
Принцип работы обоих видов не отличается.
Некоторые модели мультиметров работают автоматически. Для них нужно определить какой вид измерения нужно провести, а он сам поставит границы.
Еще одна разновидность мультиметров – те, которые возможно подсоединить к компьютеру, чтобы полученные при замерах данные можно было отправлять и корректировать.
Чтобы выбрать мультиметр для дома не нужно покупать самый дорогой и навороченный вариант. Средний по цене будет выдавать довольно точный результат замеров, например, серия DT и прочие. Чем больше последняя цифра, тем новее модель.
Профессионалы конечно же могут рассмотреть для себя другие варианты. Существуют специальные мультиметры, которые оснащены водонепроницаемым корпусом. Более того, можно рассмотреть варианты, на которых имеется защита от вибрации, либо каких-либо механических повреждений.
Современные устройства имеют возможность записи данных и нанесения их на графики, а также передачи данных через смартфоны или планшеты. Они, несомненно, имеют стоимость выше, чем упрощенные, но для людей, нуждающихся в профессиональном оборудовании, будут незаменимы.
Конструкция и маркировка мультиметров
По конструкции мультиметры могут быть стационарными и переносными (носимыми).
Источник: https://electronoff.ua/academy/post/kak-polzovatsya-multimetrom-znacheniya-simvolov-funktsii-izmereniya.php