วิธีใช้มัลติมิเตอร์เพื่อทดสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

May 08, 2025

ฝากข้อความ

วิธีใช้มัลติมิเตอร์เพื่อทดสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

 

การตรวจจับความต้านทาน

วิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดในการทดสอบตัวต้านทานคือการใช้ช่วงความต้านทานของมัลติมิเตอร์ โดยทั่วไปค่าความต้านทานจะถูกทำเครื่องหมายไว้บนตัวต้านทาน เลือกช่วงความต้านทานที่เหมาะสมและเชื่อมต่อสายวัดทดสอบสีแดงและสีดำเข้ากับปลายทั้งสองด้านของตัวต้านทาน หากค่าที่อ่านได้ใกล้กับค่าที่ทำเครื่องหมายไว้ แสดงว่าตัวต้านทานเป็นค่าปกติ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหาย เมื่อวัดค่าตัวต้านทานค่าสูง - ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสายวัดทดสอบทั้งสีแดงและสีดำด้วยมือของคุณ ไม่เกี่ยวกับความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต แต่เพื่อความมั่นใจในความแม่นยำของการวัด คุณสามารถสัมผัสสายวัดทดสอบตัวใดตัวหนึ่งด้วยมือของคุณได้

 

การตรวจจับโพเทนชิออมิเตอร์

โดยปกติแล้ว โพเทนชิออมิเตอร์จะมีพินสามพิน ขั้นแรก ให้ใช้ช่วงความต้านทานของมัลติมิเตอร์เพื่อวัดว่าความต้านทานระหว่างสองในสามพินนั้นเท่ากับหรือใกล้เคียงกับค่าที่ทำเครื่องหมายไว้ของโพเทนชิออมิเตอร์หรือไม่ หากมีความแตกต่างกันมาก โพเทนชิออมิเตอร์จะเสียหาย หากดูเหมือนปกติ ให้วัดพินทั้งสองนี้ด้วยมัลติมิเตอร์ต่อไป จากนั้น หมุนตัวนับโพเทนชิออมิเตอร์ - ตามเข็มนาฬิกาไปยังตำแหน่งที่ใกล้กับสถานะปิด ในเวลานี้ ยิ่งค่าความต้านทานน้อยเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น จากนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกา หากความต้านทานค่อยๆ เพิ่มขึ้นและเข้าใกล้ค่าที่ทำเครื่องหมายไว้เมื่อหมุนจนสุด แสดงว่าโพเทนชิออมิเตอร์เป็นปกติ

 

การตรวจจับตัวเก็บประจุคงที่

นอกจากการใช้ช่วงความจุที่เหมาะสมของมัลติมิเตอร์ในการวัดค่าความจุแล้ว คุณยังสามารถใช้ช่วงความต้านทานได้ด้วย เมื่อทำการวัด ให้เลือกช่วงความต้านทานที่เหมาะสมและเชื่อมต่อสายทดสอบทั้งสองตัวเข้ากับพินสองตัวของตัวเก็บประจุตามลำดับ ความต้านทานควรจะไม่มีที่สิ้นสุด หากความต้านทานเป็น 0 แสดงว่าตัวเก็บประจุเสียหาย

 

การตรวจจับตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า

วิธีการวัดสำหรับตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าจะแตกต่างจากวิธีการวัดตัวเก็บประจุแบบคงที่เล็กน้อย แน่นอน คุณสามารถใช้ช่วงความจุสำหรับการตรวจจับ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดี - ตอนนี้ เรามาพูดถึงวิธีการใช้ช่วงแนวต้านกัน ขั้นแรก เลือกช่วงแนวต้านที่เหมาะสม เชื่อมต่อสายทดสอบสีแดงและสีดำเข้ากับขั้วทั้งสองของตัวเก็บประจุตามลำดับ ในขณะนี้ ค่าที่แสดงจะเพิ่มขึ้นจาก 0 จนกระทั่งสัญลักษณ์โอเวอร์โฟลว์ "1" ปรากฏขึ้น หากแสดงเป็น 0 เสมอ แสดงว่ามีการลัดวงจร - ภายในตัวเก็บประจุ หากแสดง "1" เสมอ หมายความว่ามีวงจรเปิด - ระหว่างขั้วของตัวเก็บประจุ หรือช่วงความต้านทานที่เลือกอาจไม่เหมาะสม โปรดทราบว่าเนื่องจากตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้ามีขั้วบวกและขั้วลบ อย่าเชื่อมต่อกลับด้าน โดยปกติ ให้เชื่อมต่อสายทดสอบสีแดงเข้ากับขั้วบวกของตัวเก็บประจุ (พินที่ยาวกว่า) และสายทดสอบสีดำเข้ากับแคโทด (พินที่สั้นกว่า) มันตรงกันข้ามกับมัลติมิเตอร์แบบพอยน์เตอร์

 

การตรวจจับตัวเหนี่ยวนำ

เลือกช่วงความต้านทานของมัลติมิเตอร์และเชื่อมต่อสายทดสอบเข้ากับปลายทั้งสองด้านของตัวเหนี่ยวนำ หากค่าความต้านทานที่วัดได้เป็น 0 แสดงว่ามีการลัดวงจร - ภายในตัวเหนี่ยวนำ ภายใต้สถานการณ์ปกติ ความต้านทานกระแสตรงของตัวเหนี่ยวนำที่วัดได้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดเคลือบที่ใช้สำหรับพันขดลวดตัวเหนี่ยวนำและจำนวนรอบ ตราบใดที่สามารถวัดค่าความต้านทานได้ ตัวเหนี่ยวนำก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ

 

การตรวจจับไดโอด

ตั้งมัลติมิเตอร์ไปที่ช่วงการตรวจจับไดโอด เชื่อมต่อสายทดสอบสีแดงเข้ากับขั้วบวกของไดโอด และสายทดสอบสีดำเข้ากับแคโทด หากจอแสดงผลแสดงแรงดันไฟฟ้าตกของไดโอด (ปกติคือ 0.5V สำหรับไดโอดซิลิคอนและ 0.2V สำหรับไดโอดเจอร์เมเนียม) แสดงว่าไดโอดนั้นเป็นเรื่องปกติ จากนั้นให้สลับสายวัดทดสอบ หากหน้าจอแสดง "1" แสดงว่าเป็นเรื่องปกติ มิฉะนั้นไดโอดจะพัง หากผลการทดสอบทั้งสองเป็น 0 หรือ 1 แสดงว่าไดโอดเสียหาย

 

GD138A-5

ส่งคำถาม