+86-18822802390

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์: +8618822802390

  • อีเมล:admin@gvda-instrument.com

  • วอตส์แอปป์: 8618822802390

  • เพิ่ม: ห้อง 610-612 อาคารธุรกิจ Huachuangda เขต 46 ถนน Cuizhu ถนน Xin'an Bao'an เซินเจิ้น

หลักการวัดมัลติมิเตอร์ชนิดพอยน์เตอร์เชิงกล

Aug 21, 2023

หลักการวัดมัลติมิเตอร์ชนิดพอยน์เตอร์เชิงกล

 

หลักการทำงานขั้นพื้นฐาน

"มัลติมิเตอร์" เป็นตัวย่อของมัลติมิเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิตของเรา มัลติมิเตอร์สามารถวัดกระแส แรงดันไฟฟ้า ความต้านทาน และบางชนิดยังสามารถวัดกำลังขยาย ความถี่ ความจุ ศักย์ไฟฟ้า ค่าเดซิเบล ฯลฯ มัลติมิเตอร์มีหลายประเภท และปัจจุบันมีประเภทตัวชี้แบบกลไกและมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล พวกเขาแต่ละคนมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง สำหรับผู้เริ่มต้นด้านอิเล็กทรอนิกส์ ขอแนะนำให้ใช้มัลติมิเตอร์แบบพอยน์เตอร์ เนื่องจากจะเป็นประโยชน์สำหรับเราในการทำความคุ้นเคยกับหลักการความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์บางประการ เนื้อหาต่อไปนี้จะแนะนำหลักการวัดของมัลติมิเตอร์ชนิดพอยน์เตอร์เชิงกลเป็นหลัก


หลักการพื้นฐานของมัลติมิเตอร์ประเภทนี้คือการใช้แอมมิเตอร์ DC แบบแมกนีโตอิเล็กทริกที่มีความละเอียดอ่อน (ไมโครแอมแปร์มิเตอร์) เป็นหัวมิเตอร์ เมื่อมีกระแสไฟเล็กผ่านหัวมิเตอร์ก็จะมีสัญญาณบอกกระแสไฟ แต่หัวมิเตอร์ไม่สามารถผ่านกระแสขนาดใหญ่ได้ จึงจำเป็นต้องแบ่งหรือลดแรงดันไฟฟ้าโดยการเชื่อมต่อตัวต้านทานบางตัวแบบขนานหรืออนุกรมบนหัวมิเตอร์ เพื่อวัดกระแส แรงดัน และความต้านทานในวงจร ด้านล่างนี้เป็นการแนะนำ


1. หลักการวัดกระแสไฟตรง

โดยการเชื่อมต่อตัวต้านทานที่เหมาะสม (เรียกว่าตัวต้านทานแบบแบ่ง) แบบขนานบนหัวมิเตอร์สำหรับสับเปลี่ยน จะสามารถขยายช่วงกระแสได้ โดยการเปลี่ยนค่าความต้านทานของตัวต้านทานแบบแบ่งช่วงการวัดปัจจุบันสามารถเปลี่ยนแปลงได้


2. หลักการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

โดยการเชื่อมต่อตัวต้านทานที่เหมาะสม (เรียกว่าตัวต้านทานตัวคูณ) แบบอนุกรมบนหัวมิเตอร์เพื่อลดแรงดันไฟฟ้า จึงสามารถขยายช่วงแรงดันไฟฟ้าได้ โดยการเปลี่ยนค่าความต้านทานของตัวต้านทานตัวคูณ สามารถเปลี่ยนช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้าได้


3. หลักการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

เนื่องจากหัวมิเตอร์เป็นมิเตอร์ DC จึงจำเป็นต้องติดตั้งวงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่นแบบขนานหรือแบบอนุกรมเมื่อทำการวัด AC ไฟฟ้ากระแสสลับถูกเรียงกระแสเป็นกระแสตรงแล้วส่งผ่านหัวมิเตอร์ เพื่อให้สามารถวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับตามขนาดของกระแสไฟฟ้ากระแสตรงได้ วิธีการขยายช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจะคล้ายกับช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง


4. หลักการวัดความต้านทาน

เชื่อมต่อตัวต้านทานที่เหมาะสมแบบขนานหรือแบบอนุกรมบนหัวมิเตอร์ และเชื่อมต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมเพื่อให้กระแสไหลผ่านความต้านทานที่วัดได้ สามารถวัดค่าความต้านทานได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของกระแสไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนค่าความต้านทานของตัวต้านทานแบบแบ่งช่วงของตัวต้านทานสามารถเปลี่ยนแปลงได้


การใช้มัลติมิเตอร์

แป้นหมุนของมัลติมิเตอร์ (โดยใช้รุ่น 105 เป็นตัวอย่าง) แสดงในรูปด้านขวา เปลี่ยนรายการการวัดและช่วงการวัดผ่านปุ่มหมุนของสวิตช์แปลง ปุ่มปรับค่าศูนย์แบบกลไกใช้เพื่อให้ตัวชี้อยู่กับที่และอยู่ในตำแหน่งศูนย์ด้านซ้าย ปุ่มปรับศูนย์ "Ω" ใช้เพื่อจัดตำแหน่งตัวชี้ให้อยู่ในตำแหน่งศูนย์ที่ถูกต้องเมื่อวัดความต้านทานเพื่อให้แน่ใจว่าค่าการวัดที่แม่นยำ


ช่วงการวัดของมัลติมิเตอร์มีดังนี้:

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง: แบ่งออกเป็น 5 ระดับ -0-6V; 0-30วี; 0-150วี; 0-300วี; 0-600ว.


แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ: แบ่งออกเป็น 5 ระดับ -0-6V; 0-30วี; 0-150วี; 0-300วี; 0-600ว


กระแสไฟตรง: แบ่งออกเป็นสามระดับ -0-3mA; 0-30มิลลิแอมป์; 0-300มิลลิแอมป์


ความต้านทาน: แบ่งออกเป็น 5 ระดับ - R * 1; ร * 10; ร*100; ร * 1K; ร*10ก

 

การวัดความต้านทาน: ขั้นแรก ให้ลัดวงจรแท่งมิเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อเบี่ยงเบนตัวชี้ไปทางขวา จากนั้นปรับปุ่มปรับค่าศูนย์ "Ω" เพื่อให้ตัวชี้ชี้ไปที่ 0 อย่างแน่นอน จากนั้นให้สัมผัสแท่งวัดทั้งสองที่ปลายทั้งสองของความต้านทานที่วัดได้ (หรือวงจร) อ่านค่าที่อ่านได้ของตัวชี้บนเส้นสเกลโอห์ม (เส้นแท่ง) แล้วคูณด้วยตัวเลขบนสเกลเพื่อให้ได้ค่าความต้านทานของ ความต้านทานที่วัดได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อวัดความต้านทานในเกียร์ R * 100 และตัวชี้อยู่ที่ 80 ค่าความต้านทานที่วัดได้คือ 80 * 100=8K เนื่องจากค่าที่อ่านได้หนาแน่นทางด้านซ้ายของสเกล "Ω" จึงเป็นเรื่องยากที่จะระบุได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นจึงควรเลือกช่วงโอห์มที่เหมาะสมสำหรับการวัด วางตัวชี้ไว้ตรงกลางหรือขวาของเส้นมาตราส่วน เพื่อให้การอ่านชัดเจนและแม่นยำยิ่งขึ้น ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนเกียร์ คุณควรลัดวงจรก้านวัดทั้งสองอีกครั้ง และปรับตัวชี้ไปที่ตำแหน่งศูนย์เพื่อการวัดที่แม่นยำ


วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง: ขั้นแรกให้ประมาณขนาดของแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ จากนั้นหมุนสวิตช์แปลงไปที่ช่วง V ที่เหมาะสม เชื่อมต่อแท่งมิเตอร์บวกเข้ากับขั้ว "บวก" ของแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ และแท่งมิเตอร์ลบไปที่ "-" ขั้วของแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ จากนั้นอ่านขนาดของแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ขึ้นอยู่กับหมายเลขช่วงและหมายเลขที่ระบุโดยตัวชี้บนเส้นสเกล (บรรทัดที่สอง) ของสัญลักษณ์ DC มาตรฐาน "DC -" หากวัดด้วยช่วง V300 โวลต์ จะสามารถอ่านค่าที่ระบุเป็น 0-300 ได้โดยตรง หากใช้ช่วงโวลต์ V30 ในการวัด เพียงลบ "0" ออกจากตัวเลข 300 บนเส้นมาตราส่วนแล้วพิจารณาว่าเป็น 30 จากนั้น พิจารณาตัวเลข 200, 100 และอื่นๆ ตามลำดับเป็น 20, 10 เพื่ออ่านค่าโดยตรง ค่าบ่งชี้ตัวชี้ ตัวอย่างเช่น เมื่อวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้ช่วงโวลต์ V6 และตัวชี้อยู่ที่ 15 แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้คือ 1.5 โวลต์


วัดกระแส DC: ขั้นแรกให้ประมาณขนาดของกระแสที่วัดได้ จากนั้นหมุนสวิตช์แปลงไปที่ช่วง mA ที่เหมาะสม จากนั้นเชื่อมต่อมัลติมิเตอร์แบบอนุกรมในวงจร ดังแสดงในรูป ในเวลาเดียวกัน ให้สังเกตเส้นสเกลที่มีสัญลักษณ์ DC "DC" หากเลือกช่วงปัจจุบันที่ 3mA ควรลบเลข 300 บนเส้นมาตราส่วนพื้นผิวออกจาก "0" สองตัวและถือเป็น 3 จากนั้น 200 และ 100 ควรถือเป็น 2 และ 1 นิ้ว เพื่ออ่านค่ากระแสที่วัดได้ ตัวอย่างเช่น หากวัดกระแส DC ที่ระดับ 3mA และตัวชี้อยู่ที่ 100 กระแสจะอยู่ที่ 1mA


การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ: วิธีการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับคล้ายกับการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง แต่ข้อแตกต่างคือไฟฟ้ากระแสสลับไม่มีความแตกต่างเชิงบวกหรือเชิงลบ ดังนั้นเมื่อวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ก็ไม่จำเป็นต้องแบ่งแกนมิเตอร์ระหว่างค่าบวกและค่าลบ . วิธีการอ่านจะเหมือนกับวิธีการอ่านเพื่อวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กล่าวถึงข้างต้น ยกเว้นว่าตัวเลขควรอ้างอิงถึงตำแหน่งตัวชี้บนเส้นมาตราส่วนที่ทำเครื่องหมายด้วยสัญลักษณ์ AC "AC"

 

Digital multimeter professional tester

 

 

 

 

 

ส่งคำถาม