ทฤษฎีการวัดมัลติมิเตอร์ของตัวชี้เครื่องกล

Jul 27, 2023

ฝากข้อความ

ทฤษฎีการวัดมัลติมิเตอร์ของตัวชี้เครื่องกล

 

1. หลักการทำงานขั้นพื้นฐาน
"มัลติมิเตอร์" เป็นตัวย่อของมัลติมิเตอร์ และเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการผลิตของเรา มัลติมิเตอร์สามารถวัดกระแส แรงดันไฟฟ้า ความต้านทาน และบางชนิดยังสามารถวัดกำลังขยาย ความถี่ ความจุ ศักย์ลอจิก ค่าเดซิเบล ฯลฯ มัลติมิเตอร์มีหลายประเภท และปัจจุบันมีตัวชี้แบบกลไกและมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล พวกเขาแต่ละคนมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง สำหรับผู้เริ่มต้นทางอิเล็กทรอนิกส์ขอแนะนำให้ใช้มัลติมิเตอร์แบบพอยน์เตอร์เนื่องจากการทำความคุ้นเคยกับหลักการความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างจะมีประโยชน์มากสำหรับเรา เนื้อหาต่อไปนี้จะแนะนำหลักการวัดของมัลติมิเตอร์แบบพอยน์เตอร์เชิงกลเป็นหลัก


หลักการพื้นฐานของมัลติมิเตอร์ประเภทนี้คือการใช้แอมมิเตอร์ DC แบบแมกนีโตอิเล็กทริกที่ละเอียดอ่อน (ไมโครแอมแปร์มิเตอร์) เป็นส่วนหัว เมื่อมีกระแสไฟเล็กผ่านหัวมิเตอร์ก็จะมีสัญญาณบอกกระแสไฟ อย่างไรก็ตาม หัวมิเตอร์ไม่สามารถส่งกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้ ดังนั้นตัวต้านทานบางตัวจึงต้องเชื่อมต่อแบบขนานหรืออนุกรมบนหัวมิเตอร์เพื่อแบ่งหรือลดแรงดันไฟฟ้าลง เพื่อที่จะวัดกระแส แรงดันไฟฟ้า และความต้านทานในวงจร แนะนำพวกเขาแยกกันด้านล่าง


1. หลักการวัดกระแส DC
เชื่อมต่อตัวต้านทานที่เหมาะสม (เรียกว่าตัวต้านทานสับเปลี่ยน) แบบขนานบนหัวมิเตอร์เพื่อแบ่งกระแสไฟฟ้า และสามารถขยายช่วงกระแสได้ โดยการเปลี่ยนค่าความต้านทานของตัวต้านทานแบบแบ่งช่วงการวัดปัจจุบันสามารถเปลี่ยนแปลงได้


2. หลักการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
ช่วงแรงดันไฟฟ้าสามารถขยายได้โดยการเชื่อมต่อตัวต้านทานที่เหมาะสม (เรียกว่าตัวต้านทานตัวคูณ) อนุกรมบนหัวมิเตอร์เพื่อลดแรงดันไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนค่าความต้านทานของตัวต้านทานแบบคูณ ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้


3. การวัดหลักแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
เนื่องจากมิเตอร์เป็นมิเตอร์ DC เมื่อทำการวัด AC จำเป็นต้องติดตั้งวงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่นแบบขนานและอนุกรมเพื่อเรียงกระแส AC เป็น DC แล้วผ่านมิเตอร์เพื่อให้สามารถวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ตาม ขนาดของ DC วิธีการขยายช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจะคล้ายกับช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง


4. หลักการวัดความต้านทาน
เชื่อมต่อตัวต้านทานที่เหมาะสมแบบขนานและแบบอนุกรมบนหัวมิเตอร์ และเชื่อมต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมพร้อมกัน เพื่อให้กระแสไหลผ่านความต้านทานที่วัดได้ และสามารถวัดค่าความต้านทานตามขนาดของกระแสได้ การเปลี่ยนค่าความต้านทานของตัวต้านทานแบบแบ่งสามารถเปลี่ยนช่วงของความต้านทานได้


ประการที่สอง การใช้มัลติมิเตอร์
หน้าปัดของมัลติมิเตอร์ (ยกตัวอย่างรุ่น 105) จะแสดงทางด้านขวา เปลี่ยนรายการการวัดและช่วงการวัดด้วยปุ่มหมุนของสวิตช์เปลี่ยน ปุ่มปรับค่าศูนย์แบบกลไกใช้เพื่อให้ตัวชี้อยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ขณะพัก ปุ่มปรับค่าศูนย์ "Ω" ใช้เพื่อจัดตำแหน่งตัวชี้ให้อยู่ในตำแหน่งศูนย์ที่ถูกต้องเมื่อวัดความต้านทาน เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของค่าที่วัดได้


การวัดความต้านทาน:{{0}}ขั้นแรกให้ลัดวงจรนาฬิกาเข้าด้วยกันเพื่อให้ตัวชี้เบนไปทางขวา จากนั้นปรับปุ่มปรับค่าศูนย์ "Ω" เพื่อให้ตัวชี้ชี้ไปที่ 0 จากนั้นแตะ แท่งทดสอบทั้งสองที่ปลายทั้งสองของความต้านทานที่วัดได้ (หรือวงจร) อ่านค่าที่อ่านได้ของตัวชี้บนเส้นมาตราส่วนโอห์ม (เส้น) และคูณด้วยจำนวนมาตราส่วนเพื่อให้ได้ค่าความต้านทานของความต้านทานที่วัดได้ ตัวอย่างเช่น ใช้เฟือง R*100 เพื่อวัดความต้านทาน และตัวชี้ชี้ไปที่ 80 จากนั้นค่าความต้านทานที่วัดได้คือ 80*100=8K เนื่องจากค่าที่อ่านได้ทางด้านซ้ายของเส้นมาตราส่วน "Ω" มีความหนาแน่น จึงเป็นเรื่องยากที่จะมองเห็นได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นจึงควรเลือกไฟล์โอห์มที่เหมาะสมเมื่อทำการวัด ให้ตัวชี้อยู่ตรงกลางหรือขวาของเส้นมาตราส่วนเพื่อให้การอ่านมีความชัดเจนและแม่นยำยิ่งขึ้น ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนเกียร์ คุณควรทำให้ก้านนาฬิกาทั้งสองอันสั้นลงและปรับตัวชี้ไปที่ศูนย์อีกครั้งเพื่อวัดได้อย่างแม่นยำ


การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง: {{0}}ขั้นแรกให้ประมาณแรงดันไฟฟ้าที่จะวัด จากนั้นหมุนสวิตช์ไปที่ช่วง V ที่เหมาะสม เชื่อมต่อเกจขั้วบวกเข้ากับขั้ว "บวก" ของแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ และเกจขั้วลบ ไปยังขั้ว "-" ของแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ จากนั้นอ่านแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ตามจำนวนช่วงและตัวเลขที่ตัวชี้ชี้บนเส้นสเกลที่ทำเครื่องหมาย "DC-" (บรรทัดที่สอง) หากคุณใช้ช่วงโวลต์ V300 ในการวัด คุณสามารถอ่านค่าที่ระบุได้โดยตรงจาก 0-300 หากคุณใช้ช่วงโวลต์ V30 ในการวัด คุณจะต้องลบ "0" ออกจากตัวเลข 300 บนเส้นมาตราส่วน และถือว่าเป็น 30 จากนั้นให้ถือว่าตัวเลข 200, 100 ฯลฯ เป็น 20, 10 ถึง อ่านค่าบ่งชี้ตัวชี้โดยตรง ตัวอย่างเช่น ใช้เกียร์ V6 โวลต์เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และตัวชี้ชี้ไปที่ 15 จากนั้นแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้คือ 1.5 โวลต์


การวัดกระแส DC: {{0}} ให้ประมาณขนาดของกระแสที่วัดได้ก่อน จากนั้นจึงหมุนสวิตช์ไปที่ช่วง mA ที่เหมาะสม จากนั้นเชื่อมต่อมัลติมิเตอร์แบบอนุกรมกับวงจร ดังแสดงในรูป ในเวลาเดียวกัน ให้สังเกตเส้นสเกลที่มีสัญลักษณ์ DC "DC" หากเลือกช่วงปัจจุบันที่ช่วง 3mA ในเวลานี้ ควรลบหมายเลข 300 บนเส้นมาตราส่วนพื้นผิวออกจาก "0" สองตัว และจะถือเป็น 3 จากนั้น 200, 100 จะถือเป็น 2, 1 เพื่อให้สามารถอ่านค่าของกระแสที่วัดได้ ตัวอย่างเช่น ใช้ช่วง DC 3mA เพื่อวัดกระแส DC หากตัวชี้อยู่ที่ 100 กระแสจะอยู่ที่ 1mA


การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ: - วิธีการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจะคล้ายกับการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ข้อแตกต่างคือเนื่องจากไฟฟ้ากระแสสลับไม่มีจุดบวกและลบ เมื่อวัดไฟฟ้ากระแสสลับ ก้านมิเตอร์จึงไม่จำเป็นต้องแบ่งออกเป็นขั้วบวกและขั้วลบ วิธีการอ่านจะเหมือนกับวิธีการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กล่าวข้างต้น ยกเว้นว่าควรอ่านตัวเลขบนตำแหน่งตัวชี้บนสเกลที่มีสัญลักษณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ "AC"

 

1 Smart multimter


 


 

ส่งคำถาม