+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

เคล็ดลับสิบประการในการใช้มัลติมิเตอร์

Feb 03, 2024

เคล็ดลับสิบประการในการใช้มัลติมิเตอร์

 

เคล็ดลับสิบประการในการใช้มัลติมิเตอร์
มัลติมิเตอร์มีลักษณะการแสดงผลที่ใช้งานง่าย มีความแม่นยำสูง และมีฟังก์ชันครบครัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่เหมาะสำหรับการวัดกระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและมีราคาแพงกว่ามัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อก มัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อกแบบแอนะล็อกจึงยังคงใช้กันอย่างแพร่หลาย บทความนี้จะแนะนำประสบการณ์สิบประการในการใช้มัลติมิเตอร์ (แบบแอนะล็อก) สำหรับผู้เริ่มต้น การใช้งานที่ถูกต้องไม่เพียงแต่ได้รับข้อมูลการทดสอบที่แม่นยำ แต่ยังป้องกันไม่ให้มัลติมิเตอร์เสียหายอีกด้วย


1. ก่อนใช้งาน คุณต้องตรวจสอบว่าสวิตช์แปลงฟังก์ชันอยู่ในตำแหน่งที่สอดคล้องกันสำหรับกำลังที่วัดได้ และสายวัดทดสอบอยู่ในแจ็คที่เกี่ยวข้องหรือไม่


2. ตามข้อกำหนดของสัญลักษณ์ "กราวด์" หรือ "ลูกศร" บนหัวมิเตอร์ ให้วางมัลติมิเตอร์ในแนวตั้งหรือแนวนอน หากตัวชี้ไม่ชี้ไปที่จุดเริ่มต้นของเครื่องชั่ง จะต้องปรับตำแหน่งศูนย์เชิงกลก่อน


3. เลือกช่วงที่เหมาะสมตามปริมาณไฟฟ้าที่วัดได้ เมื่อวัดแรงดันและกระแส พยายามเบนเข็มให้มากกว่า 1/2 ของเต็มสเกล ซึ่งสามารถลดข้อผิดพลาดในการทดสอบได้ หากคุณไม่ทราบขนาดที่จะวัด คุณสามารถวัดด้วยช่วงที่ใหญ่ที่สุดก่อน จากนั้นค่อยๆ ลดช่วงลงจนกว่าตัวชี้จะเบี่ยงเบนอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อทำการทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูง (มากกว่า 100 โวลต์) หรือกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ (มากกว่า 0.5 แอมป์) ไม่ควรเปลี่ยนช่วงขณะชาร์จ มิฉะนั้นหน้าสัมผัสของสวิตช์ถ่ายโอนอาจลุกไหม้และไหม้ได้


4. เมื่อวัดแรงดัน DC หรือกระแส DC ให้ใส่ใจกับขั้วที่วัดได้ หากคุณไม่ทราบระดับแรงดันไฟฟ้าของจุดสองจุดที่วัด คุณสามารถแตะสายทดสอบทั้งสองจุดไปยังจุดทั้งสองสั้นๆ กำหนดระดับของศักย์ไฟฟ้าตามทิศทางของการกระแทกของตัวชี้ จากนั้นทำการวัด


5. เมื่อทำการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ คุณจำเป็นต้องทราบว่าความถี่แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ภายในช่วงความถี่การทำงานของมัลติมิเตอร์หรือไม่ โดยทั่วไป ช่วงความถี่ในการทำงานของมัลติมิเตอร์คือ 45-1500Hz เกินกว่า 1500Hz การอ่านที่วัดได้จะต่ำมาก สเกลแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขึ้นอยู่กับค่าประสิทธิผลของคลื่นไซน์ ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดแรงดันไฟฟ้าของคลื่นไซน์ได้ เช่น คลื่นสามเหลี่ยม คลื่นฟันเลื่อยสี่เหลี่ยม เป็นต้น เมื่อแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับซ้อนทับกับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ตัวเก็บประจุบล็อกกระแสตรง มีความต้านทานแรงดันไฟฟ้าเพียงพอควรเชื่อมต่อแบบอนุกรมก่อนทำการวัด

6. เมื่อวัดแรงดันไฟฟ้าบนโหลดบางอย่าง คุณต้องพิจารณาว่าความต้านทานภายในของมัลติมิเตอร์นั้นมากกว่าความต้านทานโหลดหรือไม่ ถ้าไม่เช่นนั้น ค่าที่อ่านได้จะต่ำกว่าค่าจริงมากเนื่องจากผลการแบ่งของมัลติมิเตอร์ ในขณะนี้ คุณไม่สามารถทดสอบด้วยมัลติมิเตอร์โดยตรงได้ และควรเปลี่ยนใหม่ ใช้วิธีการอื่น ความต้านทานภายในของบล็อกแรงดันไฟฟ้าของมัลติมิเตอร์เท่ากับความไวของแรงดันไฟฟ้าคูณด้วยค่าแรงดันไฟฟ้าเต็มสเกล ตัวอย่างเช่น ความไวของแรงดันไฟฟ้าของมัลติมิเตอร์ MF-30 ที่ DC100 โวลต์คือ 5 กิโลโอห์ม และความต้านทานภายในของบล็อกนี้คือ 500 กิโลโอห์ม โดยทั่วไปแล้ว ความต้านทานภายในของช่วงต่ำจะมีขนาดเล็ก และความต้านทานภายในของช่วงสูงจะมีขนาดใหญ่ เมื่อใช้ช่วงแรงดันไฟฟ้าต่ำเพื่อทดสอบแรงดันไฟฟ้าบางค่าเนื่องจากมีความต้านทานภายในน้อยและเอฟเฟกต์สับเปลี่ยนมีขนาดใหญ่ คุณอาจต้องการเปลี่ยนไปใช้การทดสอบช่วงสูง ด้วยวิธีนี้ แม้ว่าตัวชี้จะเบี่ยงเบนมุมมีขนาดเล็ก แต่เนื่องจากเอฟเฟกต์การสับเปลี่ยนเล็กน้อย ความแม่นยำจึงอาจสูงกว่า มีสถานการณ์ที่คล้ายกันเมื่อทำการวัดกระแส เมื่อใช้มัลติมิเตอร์เป็นแอมป์มิเตอร์ ความต้านทานภายในจะมีน้อยเมื่อใช้ช่วงกว้าง และความต้านทานภายในจะมีน้อยเมื่อใช้ช่วงน้อย


7. เมื่อวัดความต้านทานคุณต้อง
การปรับเป็นศูนย์ ค่าที่ศูนย์กลางทางเรขาคณิตของสเกลความต้านทานของมัลติมิเตอร์คูณด้วยตัวคูณของอุปสรรคไฟฟ้าคือค่าความต้านทานมัธยฐานของบล็อกนั้น ซึ่งเท่ากับความต้านทานภายในของมัลติมิเตอร์ในบล็อกนั้น ค่าสเกลกลางทั่วไปได้แก่ 8. 10 12. 13. 16. 20. 24. 25. 30. 60. 75 และอื่นๆ ระดับความต้านทานไม่เป็นเชิงเส้น เมื่อใช้งานจะต้องเลือกเกียร์ที่เหมาะสมเพื่อให้ตัวชี้ชี้ใกล้กับศูนย์กลางมากที่สุด โดยปกติแล้วการอ่านค่าจะแม่นยำภายในช่วง 0.1Ro-10Ro (Ro-----ความต้านทานมัธยฐาน) นอกช่วงนี้ ข้อผิดพลาดมีมาก ตัวอย่างเช่น ค่าสเกลศูนย์กลางของมัลติมิเตอร์ MF10 คือ 13 เมื่อ Rx10 กิโลโอห์มบล็อก Ro=130 กิโลโอห์ม บล็อกนี้เหมาะสำหรับการวัด 13 กิโลโอห์ม-1 ตัวต้านทาน 3 เมกะโอห์ม


8. เมื่อวัดความต้านทานด้วยมัลติมิเตอร์ สายวัดทดสอบสีแดงเชื่อมต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่ในมิเตอร์ และสายวัดทดสอบสีดำเชื่อมต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ในมิเตอร์ จุดประสงค์คือเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อมัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า กระแส หรือความต้านทาน กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าจากสายวัดทดสอบสีแดงและออกจากสายวัดทดสอบสีดำอย่างสม่ำเสมอ และเข็มจะเบี่ยงเบนไปตามปกติในทิศทางไปข้างหน้าโดยไม่มีการฟันเฟืองกลับ . โปรดจำไว้ว่าสายวัดทดสอบสีแดงเชื่อมต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่ และสายวัดทดสอบสีดำเชื่อมต่อกับขั้วบวก ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบส่วนประกอบที่มีขั้ว เช่น ทรานซิสเตอร์ ไดโอด และตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า


9. เมื่อใช้แผงกั้นไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบตัวเก็บประจุความจุสูง ตัวเก็บประจุควรถูกปล่อยออกมาก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้แรงดันไฟฟ้าตกค้างสร้างความเสียหายให้กับมัลติมิเตอร์ เมื่อทดสอบตัวต้านทานบนวงจร ควรถอดปลายด้านหนึ่งของตัวต้านทานออกเพื่อหลีกเลี่ยงอิทธิพลของตัวต้านทานอื่นๆ บนวงจร ห้ามใช้แผงกั้นไฟฟ้าเพื่อวัดความต้านทานของวงจรการทำงาน


10. หลังจากการวัดเสร็จสิ้น ควรหมุนสวิตช์ช่วงไปที่ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด เพื่อป้องกันไม่ให้มิเตอร์ไหม้โดยไม่ตั้งใจในระหว่างการใช้งานครั้งต่อไป หากมีเครื่องหมาย "จุดดำ" หรือ "ปิด" ควรหมุนสวิตช์ไปที่ตำแหน่งนี้เพื่อลัดวงจรกลไกการวัด

 

True rms multimeter

ส่งคำถาม