+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

มัลติมิเตอร์ชนิดใดที่ดีสำหรับการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า?

Apr 01, 2023

มัลติมิเตอร์ชนิดใดที่ดีสำหรับการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า?

 

การใช้งานพอยน์เตอร์มัลติมิเตอร์เบื้องต้น:


(1) ก่อนการทดสอบ ให้วางมัลติมิเตอร์ในแนวนอนก่อน และตรวจสอบว่าเข็มอยู่ที่ศูนย์หรือไม่ (หมายถึงจุดศูนย์ของสเกลกระแสและแรงดัน) ถ้าไม่ใช่ ให้ปรับ "การปรับค่าศูนย์เชิงกล" ใต้หัวมิเตอร์เพื่อให้ตัวชี้ชี้ไปที่ศูนย์


(2) ตามรายการที่จะวัด ให้เลือกรายการการวัดและสวิตช์ช่วงบนมัลติมิเตอร์ให้ถูกต้อง หากทราบลำดับของขนาดที่จะวัด ให้เลือกลำดับของช่วงขนาดที่สอดคล้องกัน หากคุณไม่ทราบขนาดของค่าที่วัดได้ คุณควรเริ่มการวัดจากช่วงสูงสุด แล้วจึงลดช่วงลงเมื่อมุมเบี่ยงเบนของตัวชี้มีขนาดเล็กเกินไปที่จะอ่านได้อย่างแม่นยำ โดยทั่วไป มุมเบี่ยงเบนของตัวชี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของขนาดสูงสุดเป็นช่วงที่เหมาะสม


(3) มัลติมิเตอร์ใช้เป็นแอมมิเตอร์


① เมื่อต่อมัลติมิเตอร์แบบอนุกรมเข้ากับวงจรที่ทดสอบ ควรให้ความสนใจกับทิศทางของกระแสไฟฟ้า นั่นคือ เชื่อมต่อสายทดสอบสีแดงเข้ากับปลายที่กระแสไหลเข้า และสายทดสอบสีดำเข้ากับปลายที่กระแสไหลออก หากคุณไม่ทราบทิศทางของกระแสที่จะวัด คุณสามารถต่อสายวัดทดสอบที่ปลายด้านหนึ่งของวงจรก่อน แล้วแตะสายวัดทดสอบอีกอันที่ปลายอีกด้านของวงจรเบาๆ หากตัวชี้เลื่อนไปทางขวา แสดงว่าต่อสายไฟถูกต้อง หากตัวชี้ไปทางซ้าย หากแกว่ง (ต่ำกว่าศูนย์) แสดงว่าการเดินสายไฟไม่ถูกต้อง และควรเปลี่ยนตำแหน่งของสายวัดทดสอบทั้งสองของมัลติมิเตอร์


②เมื่อมุมเบี่ยงเบนของตัวชี้มากกว่าหรือเท่ากับ 30 เปอร์เซ็นต์ของขนาดสูงสุด ให้ลองใช้ไฟล์ช่วงขนาดใหญ่ เนื่องจากยิ่งมีช่วงการวัดที่มากขึ้น ความต้านทานการปัดก็จะยิ่งน้อยลง ความต้านทานภายในเทียบเท่าของแอมมิเตอร์ก็จะยิ่งน้อยลง และข้อผิดพลาดที่เกิดจากวงจรที่ทดสอบก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น


③ เมื่อทำการวัดกระแสขนาดใหญ่ (เช่น 500mA) อย่าสลับสวิตช์เลือกช่วงระหว่างกระบวนการวัด เพื่อไม่ให้เกิดส่วนโค้งและทำให้หน้าสัมผัสของสวิตช์ถ่ายโอนไหม้


(4) มัลติมิเตอร์ใช้เป็นโวลต์มิเตอร์


①เชื่อมต่อมัลติมิเตอร์เข้ากับวงจรที่ทดสอบ เมื่อวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ให้สังเกตขั้วของแรงดันไฟฟ้า ณ จุดที่กำลังทดสอบ นั่นคือ ต่อสายทดสอบสีแดงเข้ากับปลายด้านไฟฟ้าแรงสูง และสายวัดสีดำเข้ากับปลายด้านแรงดันต่ำ หากคุณไม่ทราบขั้วของแรงดันไฟฟ้าที่จะวัด คุณสามารถลองทำตามวิธีการเบื้องต้นที่กล่าวถึงข้างต้นเมื่อทำการวัดกระแสไฟฟ้า หากตัวชี้เบี่ยงไปทางขวา คุณสามารถวัดได้ หากตัวชี้เบี่ยงไปทางซ้าย ให้เปลี่ยนตำแหน่งของสายทดสอบสีแดงและสีดำ การวัด


②เช่นเดียวกับแอมมิเตอร์ที่กล่าวถึงข้างต้น เพื่อลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากความต้านทานภายในของโวลต์มิเตอร์ เมื่อมุมเบี่ยงเบนของตัวชี้มากกว่าหรือเท่ากับ 30 เปอร์เซ็นต์ของสเกลสูงสุด ให้ลอง เลือกช่วงขนาดใหญ่สำหรับการวัด เนื่องจากยิ่งมีช่วงการวัดที่มากขึ้น ความต้านทานการแบ่งแรงดันก็จะยิ่งมากขึ้น และความต้านทานภายในเทียบเท่าของโวลต์มิเตอร์ก็จะยิ่งมากขึ้น ข้อผิดพลาดที่แนะนำในวงจรที่ทดสอบก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น หากความต้านทานภายในของวงจรที่ทดสอบมีค่าสูง ความต้านทานภายในของโวลต์มิเตอร์จะต้องสูงขึ้นเพื่อให้ความแม่นยำในการวัดสูง ในเวลานี้จำเป็นต้องใช้มัลติมิเตอร์ที่มีความไวต่อแรงดันไฟฟ้าสูง (ความต้านทานภายในที่มากขึ้น) สำหรับการวัด ตัวอย่างเช่น ความไวของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด (100 kΩ/V) ของมัลติมิเตอร์ MFl0 จะสูงกว่ามัลติมิเตอร์ชนิด ME30 (20 kΩ/V)


③ เมื่อวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงปัญหาขั้ว ตราบใดที่มัลติมิเตอร์เชื่อมต่อกับปลายทั้งสองด้านของการทดสอบ นอกจากนี้ โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องเลือกมัลติมิเตอร์ที่มีช่วงกว้างหรือมีความไวต่อไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากภายใต้สถานการณ์ปกติ ความต้านทานภายในของแหล่งจ่ายไฟ AC จะน้อยกว่าความต้านทานของกาว เป็นที่น่าสังเกตว่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่วัดได้สามารถเป็นคลื่นไซน์เท่านั้นและความถี่ควรน้อยกว่าหรือเท่ากับความถี่ในการทำงานที่อนุญาตของมัลติมิเตอร์ มิฉะนั้นจะเกิดข้อผิดพลาดขนาดใหญ่


④ อย่าสลับสวิตช์เลือกช่วงเมื่อวัดแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้น (เช่น 220v) เพื่อไม่ให้เกิดส่วนโค้งและทำให้หน้าสัมผัสของสวิตช์ถ่ายโอนไหม้


⑤ ใส่ใจกับความปลอดภัยเมื่อทำการวัดแรงดันสูงที่มากกว่าหรือเท่ากับ 100v ทางที่ดีควรติดสายวัดทดสอบหนึ่งอันบนกราวด์ทั่วไปของวงจรที่ทดสอบ จากนั้นใช้สายวัดทดสอบอีกอันแตะกับจุดทดสอบอีกจุดหนึ่ง


⑥ระดับนี้มักใช้ในระบบวงจรเพื่อแสดงค่าที่มีประสิทธิภาพของแรงดันไฟฟ้า ณ จุดนี้ ดังนั้นมัลติมิเตอร์จึงมีสเกลระดับในช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ระดับศูนย์หมายถึงกำลัง 1mW ที่สร้างขึ้นจากอิมพีแดนซ์ 600 โอห์ม นั่นคือ ค่าแรงดันไฟฟ้าที่มีผลสอดคล้องกันคือ 0.75V หากอิมพีแดนซ์ของวงจรที่ทดสอบไม่เท่ากับ 600 โอห์ม ให้คำนวณตามสูตรต่อไปนี้: ค่าอิเล็กทรอนิกส์จริง=การอ่านมัลติมิเตอร์ dB บวก 101g (600/z) โดยที่ z คือค่าความต้านทานของวงจรภายใต้ ทดสอบ. เป็นมูลค่าที่ชี้ให้เห็นว่าเมื่อวัดระดับควรวางไว้ในไฟล์ 10v เนื่องจากขนาดระดับของมัลติมิเตอร์ได้รับการออกแบบและคำนวณในไฟล์นี้ หากช่วงไม่เพียงพอคุณต้องเปลี่ยนเป็นไฟล์อื่นเพื่อวัด นอกจากนี้ มัลติมิเตอร์ยังเหมาะสำหรับการวัดระดับเสียงและความถี่เท่านั้น เช่น วงจรที่มีแรงดันไฟ DC อยู่ และตัวเก็บประจุ 0.1uF/450V จะต้องต่ออนุกรมกันเพื่อตัดไฟ DC ก่อนทำการวัด


⑦ เมื่อทำการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรที่มีรีแอกแตนซ์แบบเหนี่ยวนำ จะต้องถอดมัลติมิเตอร์ออกแล้วปิดหลังจากการวัด มิฉะนั้น เมื่อไฟฟ้าดับ เนื่องจากการเหนี่ยวนำตัวเองของส่วนประกอบอุปนัยในวงจร จะเกิดไฟฟ้าแรงสูงและมัลติมิเตอร์อาจไหม้ได้


(5) มัลติมิเตอร์ใช้เป็นโอห์มมิเตอร์


① เมื่อทำการวัด ควรมีค่าเป็นศูนย์ก่อน นั่นคือ แตะสายวัดทดสอบทั้งสองโดยตรง (ลัดวงจร) และปรับปุ่มหมุน ซึ่งเป็นตัวปรับศูนย์โอห์มด้านล่างเพื่อให้ตัวชี้ชี้ไปที่ 0 โอห์มอย่างถูกต้อง เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี่แห้งภายในจะลดลงตามเวลาการใช้งานที่เพิ่มขึ้น เมื่อ Rx=0 ตัวชี้อาจไม่มีความลำเอียงเต็มที่ ขณะนี้ต้องปรับ Rw เพื่อลดกระแสปัดของหัวมิเตอร์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ Ig กระแสไบอัสแบบเต็ม


②เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของการทดสอบและรับรองความปลอดภัยของวัตถุที่วัดได้ จำเป็นต้องเลือกไฟล์ช่วงที่เหมาะสมอย่างถูกต้อง โดยทั่วไป เมื่อทำการวัดความต้านทาน ตัวชี้จะต้องอยู่ในช่วง 20 เปอร์เซ็นต์ -80 เปอร์เซ็นต์ของสเกลทั้งหมด เพื่อให้ความแม่นยำในการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนด


③เนื่องจากช่วงที่แตกต่างกัน กระแสทดสอบที่ไหลผ่าน Rx จึงแตกต่างกันด้วย ยิ่งช่วงที่เล็กลง กระแสทดสอบก็จะยิ่งมากขึ้น มิฉะนั้นจะตรงกันข้าม ดังนั้น หากใช้ช่วงโอห์มช่วงเล็ก RX1 และ RX10 ของมัลติมิเตอร์เพื่อวัดค่าความต้านทาน Rx ขนาดเล็ก (เช่น ความต้านทานภายในของมิลลิแอมป์มิเตอร์) กระแสขนาดใหญ่จะไหลผ่าน Rx หากกระแสไฟเกินกว่าที่ Rx อนุญาต Rx มันจะไหม้หรืองอตัวชี้ของ mA meter ดังนั้นเมื่อทำการวัดความต้านทานที่ไม่อนุญาตให้มีกระแสมาก ควรวางมัลติมิเตอร์ไว้ในช่วงโอห์มที่กว้าง ในขณะเดียวกัน ยิ่งช่วงกว้าง แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่แห้งที่เชื่อมต่อกับความต้านทานภายในก็จะยิ่งสูงขึ้น ดังนั้นเมื่อทำการวัดความต้านทานที่ไม่สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูงได้ ไม่ควรวางมัลติมิเตอร์ไว้ที่ช่วงโอห์มที่มีช่วงกว้าง ตัวอย่างเช่น เมื่อทำการวัดความต้านทานระหว่างอิเล็กโทรดของไดโอดหรือไตรโอด เฟืองโอห์มไม่สามารถตั้งเป็นเฟือง Rxl0k ได้ มิฉะนั้น จะทำให้อิเล็กโทรดระหว่างอิเล็กโทรดของหลอดพังได้ง่าย คุณสามารถลดช่วงและปล่อยให้ตัวชี้ชี้ไปที่ปลายแนวต้านสูง อย่างไรก็ตาม มีการชี้ให้เห็นว่าสเกลความต้านทานไม่เป็นเชิงเส้น และสเกลที่ปลายด้านที่มีความต้านทานสูงนั้นหนาแน่นมาก ซึ่งจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดเพิ่มขึ้นได้ง่าย เมื่อโรงงานใช้เป็นโอห์มมิเตอร์ แบตเตอรี่แห้งจะต่ออยู่ภายใน ขั้วลบของแบตเตอรี่ และสายทดสอบสีดำจะต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่แห้ง สำหรับวงจรภายนอก ให้ต่อสายทดสอบสีแดงเข้ากับแบตเตอรี่แห้ง เมื่อวัดค่าความต้านทานขนาดใหญ่ มือไม่สามารถสัมผัสปลายทั้งสองของค่าความต้านทานที่วัดได้พร้อมกัน มิฉะนั้น ความต้านทานของร่างกายมนุษย์จะเชื่อมต่อขนานกับค่าความต้านทานที่วัดได้ ทำให้ผลการวัดไม่ถูกต้องและค่าการทดสอบจะลดลงอย่างมาก . นอกจากนี้ เมื่อทำการวัดความต้านทานบนวงจร ควรตัดแหล่งจ่ายไฟของวงจร มิฉะนั้น ไม่เพียงแต่ผลการวัดจะไม่แม่นยำเท่านั้น (เทียบเท่ากับแรงดันภายนอก) แต่ยังมีกระแสไฟฟ้าจำนวนมากไหลผ่านมิเตอร์ไมโครแอมแปร์ ซึ่งจะทำให้มิเตอร์ไหม้ ในขณะเดียวกัน ควรเชื่อมปลายด้านหนึ่งของความต้านทานที่จะทดสอบออกจากวงจรก่อนทำการวัด มิฉะนั้น ความต้านทานที่วัดได้จะเป็นค่าความต้านทานรวมของวงจรที่จุดทั้งสอง


(6) อย่าวางสวิตช์ช่วงไว้ที่ตำแหน่งโอห์มหลังการใช้งาน เพื่อป้องกันหัวมิเตอร์ขนาดไมโครแอมแปร์ เพื่อไม่ให้หัวมิเตอร์ไหม้เมื่อเริ่มวัดครั้งต่อไป หลังจากการวัดเสร็จสิ้น คุณควรใส่ใจโดยหมุนสวิตช์ช่วงไปที่ตำแหน่งช่วงสูงสุดของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหรือแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ และห้ามวางไว้ที่เกียร์โอห์ม ในกรณีที่สายวัดทดสอบทั้งสองเกิดการลัดวงจร สายภายในจะแห้ง แบตเตอรี่จะหมดอย่างสมบูรณ์

 

3 Digital multimter Protective case -

ส่งคำถาม