Odpovedi

Proč potřebujete multimetr a jak jej používat? / Nářadí a náhradní díly / iXBT Live

Je možné si představit moderní život bez elektřiny? Samozřejmě že ne. Často však nastávají situace, kdy potřebujete identifikovat různé elektrické závady. Takových problémů může být obrovské množství a k řešení takových problémů se používají elektrické měřicí přístroje. S jejich pomocí můžete snadno zkontrolovat přítomnost napětí v zásuvce, zkontrolovat neporušenost drátu a také jej použít k nalezení mnoha dalších poruch. V tomto článku se podíváme na nejuniverzálnější zařízení, které kombinuje několik funkcí – multimetr. Okamžitě bych rád poznamenal, že zde budou shromážděny obecné vysvětlení fungování zařízení, které průměrnému uživateli umožní pochopit základy používání multimetru.

Co je multimetr?

Multimetr je zařízení, které umožňuje měřit různé elektrické veličiny. S jeho pomocí můžete měřit napětí, odpor vodičů, měřit proud a také provádět řadu dalších manipulací, jejichž rozsah závisí na funkčnosti zařízení. Mezi takové další možnosti patří: připojení termočlánku, schopnost měřit kapacitu kondenzátoru atd. V našem případě použijeme model rozpočtového zařízení se standardní funkčností. Jeho schopnosti jsou dostatečné pro většinu typů elektroinstalačních prací.

Typy multimetrů

V současné době jsou multimetry rozděleny do dvou typů: digitální a analogové (šipka). Hlavní rozdíly mezi nimi jsou vnitřní struktura zařízení a také způsob zobrazení naměřených hodnot. Digitální multimetry jsou nyní nejoblíbenější, protože mají širší funkčnost a snadno se používají. Analogový multimetr by se však neměl podceňovat, protože v některých situacích je ukazovací zařízení prostě nenahraditelné.

Číselník multimetr je často používán profesionálními elektrikáři, protože je odolný proti rušení a také umožňuje jasně odrážet dynamiku měnícího se signálu.

Ve srovnání s analogovými přístroji digitální multimetr nevyžaduje zvládnutí složité měřící stupnice pro běžného uživatele. Digitální přístroje mají vyšší přesnost měření, snadněji se používají a často mají výrazně rozšířené možnosti.

Nebudeme se zaměřovat na výhody a nevýhody obou typů měřicích přístrojů. Každý mistr bude mít svůj vlastní pohled na toto téma. V tomto článku jako příklad zvážíme použití rozpočtového digitálního multimetru, který bude snadné pro každého zvládnout.

Vzhled a režimy měření přístroje

Co je digitální multimetr? Toto zařízení, stejně jako mnoho jiných modelů, má často obdélníkový tvar. Tělo přístroje je vyrobeno z plastu. Někdy existují možnosti s pogumovanými kryty na ochranu před mechanickým poškozením.

Na přední straně jsou tři hlavní prvky zařízení:

· přepínač režimu měření;

· tři funkční konektory pro připojení měřicích sond.

Princip fungování zařízení je poměrně jednoduchý. Nejprve je potřeba zapojit sondy do požadovaných konektorů, poté pomocí přepínače nastavit požadovaný režim měření.

Co tedy můžeme tímto zařízením měřit? Pojďme se na to blíže podívat.

· Měření střídavého napětí: v našem případě je maximální přípustný limit měření 600 V.

· Měření stejnosměrného napětí: od 200 mV do 600 V.

· Měření proudu: maximální přípustný proud je do 10 A. Je však třeba si uvědomit, že při měření vysokých hodnot byste měli pečlivě dodržovat bezpečnostní opatření a takové zátěži zařízení vystavovat jen krátkodobě. Určitě je lepší to udělat pomocí proudových kleští.

· Kontrola diod a „kontinuity“ obvodu: umožňuje zkontrolovat diodu na poruchu a také zkontrolovat neporušenost vodiče (řekněme vodičů).

· Měření odporu: umožňuje měřit odpor vodiče s maximálním limitem až 2 megaohmy.

· PNP a NPN: nastavíme typ bipolárního tranzistoru pro kontrolu jeho proudového zesílení.

· HFE konektor: Do tohoto konektoru se zasouvají nožičky tranzistoru pro zjištění jeho aktuálního zesílení.

Konektorový blok na multimetru je reprezentován třemi kolíky.

Konektor „COM“ (mínus, nula) – používá se vždy pro jakékoli měření.

Konektor „V/mA/Ω“ – slouží k měření stejnosměrného a střídavého napětí, odporu, kontinuity a také k měření proudu do 200 mA.

10A Jack – Používá se k měření proudu mezi 200 mA a 10 A.

Přečtěte si více
Jaká ryba je nejlepší na želé? Která ryba promění vaše želé v kulinářské mistrovské dílo? – Telegraf

V následujících odstavcích projdeme jednotlivé režimy měření podrobněji a poskytneme názorné příklady.

Měření střídavého napětí

Nejčastěji v každodenním životě je nutné měřit napětí v naší elektrické síti. Jak víte, používá střídavé napětí 230 V s frekvencí 50 Hz. Pro měření střídavého napětí v zásuvce je třeba nainstalovat sondy do konektorů „COM“ a „V/mA/Ω“. Poté nastavte přepínač do režimu měření střídavého napětí s mezní hodnotou 600 V. Poté je třeba zasunout sondy do zásuvky. Není nutná polarita.

Díky tomu budeme moci na displeji vidět aktuální napětí sítě. V našem případě to bylo 208 V.

Měření stejnosměrného napětí

Zdrojem energie pro různá elektronická zařízení mohou být galvanické články nebo baterie produkující stejnosměrný proud. S nejobyčejnější AA baterií stačí měřit stejnosměrné napětí. V tomto případě budete muset při měření dodržet polaritu (při záměně se na displeji multimetru před naměřenou hodnotou objeví znaménko mínus).

Pro měření napětí baterie budete muset nastavit přepínač do režimu měření stejnosměrného napětí na 20 V.

Poté sondami změříme hodnotu napětí při dodržení polarity. V důsledku toho jsme dostali výsledek 1.29 V.

Měření proudu

Měření proudu se vždy provádí v sérii s elektrickým obvodem.

S naším přístrojem můžeme měřit pouze stejnosměrný proud pro měření střídavého proudu je potřeba další přístroj.

Nejprve se musíme rozhodnout pro maximální možnou hodnotu veličiny, kterou měříme. Pokud hodnota měřeného proudu nepřekročí 200 mA, pak je třeba připojit červenou sondu do konektoru „V/mA/Ω“ a pokud více, pak do konektoru 10 A.

Při měření velkých množství je nesmírně důležité dodržovat bezpečnostní předpisy a začít pracovat s napětím odpojeným od zdroje energie. Aktuální měření musí být provedeno krátce, ne déle než několik sekund. I když znáte maximální hodnotu proudu, je lepší začít s měřením zasunutím sondy do konektoru 10 A, přepínač na zařízení je také nutné přepnout do příslušného režimu. V případě potřeby bude možné seřídit spínač a v případě potřeby změnit uspořádání sondy. Takové akce zabrání přehřátí a možnému poškození multimetru.

Kontrola elektronických součástek pomocí multimetru

V tomto odstavci budeme uvažovat o kontrole běžných rádiových komponent pomocí multimetru.

Začněme odpor, který je široce používán ve většině elektronických zařízení. V elektrických zařízeních funguje jako omezovač proudu v obvodu. Často se také nazývá „odpor“. Samotná komponenta má mnoho odrůd, stejně jako možnosti designu.

Jako příklad jsem vzal konstantní rezistor MLT-1. K měření odporu doporučuji použít multimetr. K tomu musíme vzít zařízení a přepnout přepínač do režimu měření odporu. Po nastavení požadovaného rozsahu můžete vidět výsledek měření na displeji – 658 Ohmů.

Dále zkontrolujeme funkčnost dioda. V současné době existuje obrovské množství různých diod. Nejčastěji se nyní používají polovodičové diody. V elektrických zařízeních se tento prvek často používá k ochraně proti přepólování, k přeměně střídavého proudu na stejnosměrný a k mnoha dalším účelům. Jednoduše řečeno, dioda umožňuje průchod elektrického proudu pouze jedním směrem.

Chcete-li testovat diodu pomocí multimetru, musíte zařízení přepnout do režimu testování diod. Poté připojíme kladnou sondu (červená) k anodě a zápornou sondu (černá) ke katodě. Displej zobrazuje úbytek napětí na měřené diodě. Při změně polarity by se na obrazovce zařízení měla zobrazit jedna. V našem případě dioda funguje pouze v jednom směru.

V některých případech může dioda propouštět proud v obou směrech, což znamená, že prvek je rozbitý a neplní plně své funkce.

Nyní přejdeme ke kontrole tranzistory. Tranzistor je elektronická součástka v elektrickém obvodu, která je schopna řídit vysoký výstupní proud s malým vstupním signálem. Externě se tranzistor skládá z pouzdra a tří svorek. Podle své struktury se dělí na dvě třídy: bipolární a polní. V našem případě budeme uvažovat dva bipolární tranzistory se strukturou „npn“ a „pnp“. Uvnitř bipolárního tranzistoru jsou tři vrstvy vodiče. Dva z nich (kolektor a emitor) mají stejnou vodivost. Přes třetí vodič (základnu) je přiváděn malý proud.

Přečtěte si více
Sarkomy měkkých tkání - diagnostika a léčba na klinice MAMMA.

Zkontrolujeme prvky v režimu testování diod. Nejprve je třeba říci, že jakýkoli bipolární tranzistor může být konvenčně reprezentován jako dvě diody (pn přechod). Níže jsou schémata tranzistorů se strukturou „npn“ a „pnp“. Budeme je potřebovat, abychom pochopili princip ověřování.

Budeme testovat dva tranzistory: MP116 (pnp), stejně jako KT805BM (npn).

Jak zjistit, jaký typ tranzistoru testujete? V takovém případě budete muset nahlédnout do referenčních knih nebo vyhledat podobné informace na internetu. Pomocí testeru bude možné určit, který tranzistor máte, a také jeho pinout, a to tak, že vložíte sondy jednu po druhé. Pinout je funkční uspořádání vývodů tranzistoru: kolektor, emitor a báze. V našem případě tuto otázku přeskočíme a použijeme referenční informace na internetu.

Nejprve zkontrolujme tranzistor MP116 se strukturou „pnp“. Umístění jeho čepů je vidět na fotografii níže.

Víme, že základní výstup je uprostřed komponenty. Nastavte multimetr do režimu testu diod. Vezmeme černou sondu a připojíme ji k základní svorce a červenou sondu ke svorce kolektoru. Multimetr nám ukázal aktuální hodnotu úbytku napětí 886 mV. Tak jsme se ujistili, že spojení základna-kolektor pn je v dobrém provozním stavu.

Dále zkontrolujme přechod báze-emitor pn. K tomu připojíme červenou sondu k emitorovému kolíku a černá sonda zůstane na kolíku základny. Zařízení by mělo ukazovat přibližně stejné hodnoty. V našem případě tento pn přechod funguje.

Abychom plně ověřili správnou funkci tranzistoru, provedeme stejná měření, pouze při opětovném zapnutí. Pokud je tranzistor plně funkční, pak by měl multimetr ukazovat hodnotu rovnou 1. V tomto případě se ujistíme, že přechodem pn neprochází proud v opačném směru. K tomu je třeba připojit červenou sondu (kladnou) k bázi tranzistoru a černou sondu (negativní) nejprve ke svorce kolektoru a poté k emitoru. V obou případech by měl multimetr zobrazovat 1.

Pojďme si to shrnout. Naše testování „pnp“ tranzistoru MP116 ukázalo, že je plně funkční a oba pn přechody fungují správně.

Vadné tranzistory mohou mít otevřené pn přechody. Pokud dojde k přerušení na jednom z pn přechodů, pak proud nebude téci ani jedním směrem a multimetr zobrazí v obou případech 1.

Nyní navrhuji přejít ke kontrole „npn“ tranzistoru KT805BM. Umístění funkčních kolíků prvku je uvedeno níže.

Tranzistory se strukturou „npn“ se kontrolují podobnou metodou. Jediný rozdíl je v tom, že při měření bude nutné změnit polaritu sond.

Chcete-li zkontrolovat pn spojení základna-kolektor, budete muset připojit červenou sondu k výstupu základny a černou sondu k výstupu kolektoru. Pokud pn přechod funguje správně, pak uvidíme hodnotu poklesu napětí. V našem případě je to 560 mV.

Pak zkontrolujme přechod báze-emitor pn. Taky to dopadlo dobře.

Nakonec zkontrolujme provozuschopnost tranzistoru po opětovném zapnutí. Podobně jako v prvním příkladu změňme polaritu sond a zkontrolujme jeden po druhém přechody báze-kolektor a báze-emitor. Po opětovném zapnutí bychom měli na multimetru vidět hodnotu 1.

Oba testované tranzistory se ukázaly jako plně funkční. Podívali jsme se na testování této součástky pomocí funkce testu diod. Náš multimetr má však doplňkovou funkci pro kontrolu proudového zesílení tranzistorů. Používá se k výběru stejného páru součástí pro opravu nebo návrh jakéhokoli zařízení. Tuto možnost je vhodné použít při rychlé kontrole tranzistorů. K tomu potřebujete znát strukturu tranzistoru a také jeho pinout. Konektor HFE má několik vstupů, což umožňuje připojit vodiče téměř jakéhokoli tranzistoru. Použití této funkce je snadné: když připojíte testovaný prvek, na displeji multimetru by se měly zobrazit číselné hodnoty zesílení. Pokud se na displeji zobrazí 0, pak je s největší pravděpodobností vadný tranzistor. Je nesmírně důležité poznamenat, že je nutné zajistit dobrý kontakt mezi vývody tranzistoru a HFE konektorem. Většina čínských multimetrů nemá vysokou kvalitu materiálů použitých při výrobě zařízení. Proto se musíte ujistit, že kontakty jsou pevně usazeny.

Přečtěte si více
Databáze odrůd švestky domácí - FGBNU VNIISPK

Jako příklad se podívejme na náš bipolární tranzistor MP116. Tranzistorové vodiče vložíme do konektoru a přepneme zařízení do režimu „pnp“. Naměřené hodnoty byly zobrazeny na obrazovce zařízení.

„Provozvonka“

V posledním odstavci se budeme zabývat jedním z nejčastěji používaných termínů – „Vytáčení“. Jednoduše řečeno, „testování kontinuity“ znamená kontrolu integrity elektrického obvodu nebo přítomnosti zkratu. Jak zjistit, zda je drát neporušený nebo ne? Volají mu. Tento postup lze provést pomocí ohmmetru nebo multimetru. Vzhledem k tomu, že máme po ruce multimetr, doporučuji jej použít ke kontrole několika vodičů, zda nejsou „přerušené“.

Před zahájením testu musíte multimetr přepnout do režimu testování diod a zkratovat sondy. Zařízení by mělo vykazovat nulový odpor, což nám umožní určit přítomnost kontaktu. V našem případě je přístroj vybaven i zvukovou indikací a při kontrole vodiče je slyšet charakteristické skřípání.

Abychom drát „prozvonili“, budeme muset připojit sondy na začátek a konec drátu. Pokud nedojde k porušení celistvosti vodiče, uvidíme na zařízení nulový odpor a uslyšíme zvukový signál z testeru.

Závěr

Multimetr je velmi užitečným a žádaným pomocníkem v bytě nebo soukromém domě. Jeho rozsah použití nepotřebuje žádné vysvětlení pro profesionální elektrikáře. Tento článek ale nebyl napsán pro takovou skupinu lidí. Doufám, že člověk, který dříve nebyl obeznámen s takovým multifunkčním zařízením, pochopí základy práce s ním a také situace, ve kterých lze multimetr použít. Doufám, že vám mé myšlenky byly užitečné. V každém případě je vždy třeba pamatovat na to, že jakékoli elektrické práce musí být prováděny za přísného dodržování bezpečnostních opatření. V některých případech je lepší požádat o pomoc kvalifikovaného elektrikáře.

Podobné zařízení má každý elektrikář, ale i mnoho majitelů domů či bytů. Je nutné zkontrolovat zkrat, sledovat úroveň síťového napětí atd. Multimetry jsou moderní zařízení, která se v dnešní době používají. Přišly nahradit analogové ukazovací nástroje, protože jsou funkčnější a spolehlivější. Jejich cena je srovnatelná s cenou ukazovacích přístrojů, ale jsou řádově spolehlivější, protože nemají elektromagnetickou hlavu, která je základem celého zařízení. Přítomnost takového prvku činí zařízení značně zranitelným vůči vnějším, zejména mechanickým vlivům.

Funkčnost

Digitální elektronická zařízení jsou v dnešní době velmi populární jak mezi odborníky, tak mezi radioamatéry. To vůbec neznamená, že se ukazovací nástroje vůbec nepoužívají. Ve skutečnosti to není pravda, protože některé typy měření se lépe monitorují pomocí ukazovacích přístrojů. Týká se to především různých vědeckých laboratoří a na úrovni domácností každý přechází na malá, ale multifunkční digitální zařízení.

V dnešní době najdete jakékoliv digitální zařízení se sadou všech potřebných funkcí. Používají se především 3 funkce: měření napětí, proudu a odporu. Pokročilejší schopnosti některých modelů využívají radioamatéři, kteří potřebují měřit jiné parametry elektrických obvodů. Jestliže se zpočátku vyráběly přístroje s ručním přepínáním funkcí a limitů, nyní jsou stále častější modely s automatickým ovládáním. Jinými slovy, na těle přístroje může být pouze pár tlačítek, pomocí kterých se volí naměřené hodnoty a také jejich meze. To znamená, že chod celého zařízení je řízen mikroprocesorem pomocí speciálního programu. Existují i ​​zařízení, která lze připojit k počítači jako zařízení, na kterém jsou naměřené informace ukládány po dlouhou (nezbytně dlouhou) dobu. Různé modely se také liší třídou přesnosti.

Přečtěte si více
Zesílení jiskry pomocí kondenzátoru

Domácí řemeslníci zpravidla používají levná zařízení, která mají průměrnou sadu funkcí a přesnost měření. Širší funkčnost je prostě zbytečná, zvlášť když se měření neprovádějí tak často. Bez ohledu na třídu zařízení jsou velmi jednoduché na použití a principy fungování se neliší.

Konstrukční prvky

Chcete-li začít používat toto elektronické zařízení, musíte si prostudovat jeho funkce a účel všech spínačů a konektorů, které jsou umístěny na přední (přední) ploše zařízení. Elektronické modely se od analogových liší tím, že hodnoty měřených veličin se zobrazují na malém displeji z tekutých krystalů. Zpravidla je pod obrazovkou vypínač, který se otáčí (ne nezávisle) kolem své osy. Má šipku označující zvolený rozsah měření.

Kolem spínače jsou značky ve formě symbolů, čísel a znaků, které charakterizují typ měřené hodnoty a její hodnotu.

Ve spodní části přístroje jsou konektory, ke kterým se připojují měřicí sondy přístroje, což jsou malé kousky drátu. Na jedné straně těchto vodičů jsou kovové hroty, dobře izolované, a na druhém konci těchto vodičů jsou kontakty ve formě kolíků, které jsou určeny k zasunutí do zásuvek zařízení. Existují pouze dvě sondy a mají různé barvy: jedna je černá a druhá červená. Černá sonda se vždy zapojuje do konektoru „COM“, který je společný pro všechny typy měření. Červený je zapojen do jiného konektoru, i když konektorů může být více. V tomto případě se červená sonda zasune do zásuvky, která je určena pro měření konkrétních hodnot. Například napětí lze měřit při připojení ke konektoru „V“, pokud je přepínač rozsahu nastaven na měření napětí. Zpravidla se měří proudy při zapojení do jiné zásuvky, zejména při měření vysokých proudů do 10 A a více, pokud je k tomu funkčnost zařízení určena.

Zpravidla se v nejlevnějších zařízeních měří proudy do 200 mA stejnými zásuvkami jako napětí a odpor. Proto mohou být na přední straně zařízení pouze 3 konektory: „COM“, „VOmmA“ a „10 A“. Umístění zásuvek se může v závislosti na výrobci lišit, takže zásuvky mohou být umístěny horizontálně i vertikálně.

Funkčnější přístroje mají 4 zdířky pro připojení sond, přičemž proudy jsou měřeny samostatně, a to jak do 200 mA, tak do 10 nebo 20 A včetně. V každém případě je na přední straně zařízení dostatek informací pro správné používání zařízení.

Přepínač rozsahu

V závislosti na tom, jaká měření plánujete provést, je třeba dbát na to, aby byl přepínač rozsahu nastaven do příslušné polohy. Přepínač má buď šipku nebo tečku, která by měla být nastavena před limit měření. Pokud není šipka nápadná, můžete ji natřít například červeným lakem na nehty, díky kterému bude použití zařízení pohodlnější.

Na těle výrobku je také malý 2polohový přepínač, který slouží k zapnutí/vypnutí zařízení.

Pomocí takového zařízení je přípustné měřit:

  • Střídavé napětí, které je na zařízení označeno jako ACV nebo jednoduše „V“ s vlnovkou.
  • Konstantní napětí, označené DCV nebo jednoduše „V“ s přímkou.
  • Střídavý proud, který odpovídá označení „I“ s vlnovkou. Ne všechna levná zařízení tento parametr změří.
  • Stejnosměrný proud se symbolem „I“ a přímkou.
  • Odpor. Označeno „Om“ nebo speciálním symbolem.

Každý jednotlivý model může mít sadu doplňkových funkcí, jako je měření parametrů tranzistorů, diod, kondenzátorů atd. To je nutné hlavně pro radioamatéry nebo jiné specialisty, kteří potřebují změřit mnohem více parametrů elektrických obvodů či obvodů.

Proces měření

Elektronické přístroje jsou výhodné v tom, že na displeji zobrazují informace, které jsou snadno čitelné, protože není třeba počítat počet dílků, jako u ukazovacích přístrojů. Současně je přesnost čtení poměrně vysoká, protože za desetinnou čárkou je zobrazena jedna nebo více číslic. Zařízení také automaticky určí polaritu napětí nebo proudu, který je přítomen na sondách zařízení během měření.

Přečtěte si více
Catalpa: podmínky pěstování, výsadba a péče ve středním pásu

Měření odporu

Nejprve byste měli přesunout přepínač do zóny, kde se provádějí měření odporu, označené speciální ikonou. Pokud je hodnota odporu neznámá, musí být šipka nastavena do libovolné polohy. Poté se naměřený odpor připojí k sondám a na displeji se objeví čísla odpovídající skutečné hodnotě odporu.

Pokud je odpor prvku neznámý, jeho hodnota se nemusí na obrazovce zobrazit. V tomto případě byste měli změnit rozsah měření buď dolů nebo nahoru. Pokud je odpor příliš vysoký, je nepravděpodobné, že by jej měřič dokázal změřit a na obrazovce se pravděpodobně neobjeví skutečná hodnota, například při měření odporu elektrického vedení.

Měření proudu

Jak víte, existuje střídavý a stejnosměrný proud. V každé domácnosti jsou jak tyto a další zdroje proudu, tak jejich spotřebitelé. Levné modely nemusí mít limity pro měření střídavého proudu, ale marně, protože v každém domě a v každém bytě se obyvatelé častěji setkají se střídavým proudem, protože téměř všechny domácí spotřebiče jsou navrženy pro provoz na střídavý proud.

Měření stejnosměrného proudu

Nejprve byste se měli rozhodnout pro typ proudu a poté se přepínač rozsahu přesune do oblasti měření DC. Pokud je neznámá síla proudu, pak je lepší začít měřit na největším rozsahu 10 nebo 20A, jinak může dojít k poškození zařízení.

Měření proudu se provádí podle určitého schématu, protože sondy jsou připojeny k otevřenému obvodu, jak je znázorněno na obrázku výše. Se stejnosměrným proudem jsou zpravidla více spojeni radioamatéři a motoristé, ale i elektrikáři pracující v různých oblastech průmyslu.

Měření střídavého proudu

Často je nutné měřit spotřebu elektrické energie různých domácích spotřebičů, zejména ve fázi generální opravy elektrické sítě. Zařízení je také zařazeno do otevřeného obvodu, ale až po přepnutí přepínače do polohy, která měří střídavý proud. Chcete-li to provést, musíte použít další vodiče a měli byste pamatovat na bezpečnost, protože střídavý proud je docela nebezpečný, zejména při napětí 220 voltů.

Poté byste měli nastavit limit měření. Aby nedošlo k poškození zařízení, provádějí se měření v rozsahu 10 nebo 20 A, zejména proto, že domácí elektrické spotřebiče spotřebovávají značný proud o výkonu až 1 kW.

Obrázek výše ukazuje schéma měření. Zátěž ve formě žárovky je na jednom konci připojena k zásuvce a na druhém konci k zařízení. Druhý konec zařízení je také připojen k zásuvce. Pomocí stejného obvodu můžete měřit proudovou spotřebu libovolného domácího zařízení tak, že jej zapojíte podle obvodu místo žárovky.

Měření napětí

Napětí, stejně jako proud, může být proměnné nebo konstantní. Napětí v zásuvkách našich domácností je proměnlivé a lze jej měřit připojením sond zařízení přímo do zásuvky. Nejprve nastavte přepínač do polohy pro měření střídavého napětí a zvolte rozsah přesahující síťové napětí 220 V. V závislosti na modelu to může být 750 V nebo 1000 V.

Měření stejnosměrného napětí probíhá stejně, pouze přepínač musí být nastaven do polohy měření stejnosměrného napětí.

Proto není problematické měřit napětí na běžné baterii nebo na akumulátoru, stačí zvolit správný limit měření.

Kontinuita řetězce

Obdobnou funkci má také zařízení, se kterým lze snadno určit neporušenost vodičů nebo jiných prvků elektrických obvodů, například neporušenost žárovek.

Integrita obvodu je určena zvukovým signálem generovaným zařízením. Kromě toho se na displeji zobrazuje skutečný odpor obvodu.

Obecně platí, že použití takového zařízení je mnohem jednodušší ve srovnání s ukazovacím zařízením, hlavní věcí je důkladně prostudovat pokyny a doporučení uvedená v tomto článku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button