マルチメータの使用方法-電圧、電流、抵抗を測定します

電気設備と試運転は、常に電気ネットワークの特性の測定、電圧の存在、およびデバイスまたはラインの回路の操作性のチェックに関連しています。これらの目的のために、非常に多くの異なる測定器やテスターがありますが、家庭の職人や専門家にとって最も用途が広く便利なデバイスはマルチメーターです。この記事では、その使用方法を見ていきます。

マルチメータの使用方法-電圧、電流、抵抗を測定します

マルチメータの外観

マルチメータ は電気的特性を測定するための普遍的な機器であり、多くの機能を組み合わせています(モデルによって異なります)。最小構成では、このようなデバイスは、電流計、電圧計、および抵抗計で構成されます。最も一般的なバージョンでは、ポータブルバージョンのデジタル形式で実行されます。外部的には、ディスプレイと回転式または押しボタン式の機能スイッチを備えた長方形の形状をしています。測定を実行するために、2つのプローブがマルチメータに接続されています(赤と黒)デバイスのマーキングに厳密に従ってください。

測定されたパラメータとその指定の簡単な説明

マルチメータの使用方法-電圧、電流、抵抗を測定します

マルチメータの使用方法-電圧、電流、抵抗を測定します

マルチメータのパラメータを指定するために、メーカーは英語または特殊文字の標準マーキングを使用します。デバイスを操作するには、必要な測定を正しく安全に実行するために、電気工学の基礎を知ることが重要です。

各デバイスは、特定のタイプの電気ネットワーク電圧を操作するための設定を持つゾーンに分割されています。

  • ACVまたは V〜 –AC電圧;
  • DCVまたは V- –DC電圧;
  • DCAまたは A- –直流強度;
  • Ω -回路セクションまたは電気機器の抵抗。

プローブを接続するためのコネクタの割り当て

マルチメータの使用方法-電圧、電流、抵抗を測定します

マルチメータのモデルによっては、プローブを接続するためのソケットの数が異なる場合があります。ネットワークの電気的パラメータを測定するためのプローブをデバイスの正しいソケットに接続する必要があります。ほとんどの測定器では、ソケットのマーキングは次のとおりです。

  • 10A- -10Aを超えない直流を測定する場合(赤いプラスのリード線をこのソケットに接続します。);
  • VΩmAまたはVΩ、V/Ω -このソケットに赤を接続します(ポジティブ) ダイオードと回路の導通のために、電圧、最大200mAのDC電流を決定するときにプローブします。
  • COMMOM(COM) –黒の共通ソケット(ネガティブ)すべてのタイプのマルチメータをプローブします。
  • 20A –このソケットはすべてのモデルに存在するわけではありません(高価なプロ用デバイスで最もよく見られます)、このソケットのタスクは10A-に似ていますが、最大20Aの制限があります。

他にどのようなボタンがありますか

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マルチメータの基本設定に加えて、追加の設定がある場合があります。高価なプロ仕様のデバイスは、予算のオプションよりもはるかに機能的であり、スペシャリストが次の測定を行うことができます。

  • 交流電力 (電流クランプの存在下で);
  • 回路の完全性(電話)、つまり、音または光のアラーム、およびディスプレイ上の表示を使用して、結果を通知する抵抗を確認します。
  • ダイオードの性能をテストする(スイッチ->Ι-);
  • トランジスタパラメータ(hFEとマークされたコネクタとボタン);
  • 静電容量とインダクタンス;
  • 温度 (これには外部センサーが使用されます-通常は熱電対).
  • 周波数(Hz).

一部のモデルには、デバイスでの動作を示して確実にするための追加機能があります。バックライト、自動電源オフ、バッテリー節約モード、結果の記録(ボタン 所有)およびデバイスメモリへの書き込み、測定限界の選択、および過負荷とバッテリ低下の表示。マルチメータで安全に動作させるために、測定限界または動作モードが誤って選択された場合に備えて、デバイスがある程度保護されていることが重要です。通常、この保護はヒューズと回路ブレーカーによって提供されます。責任あるメーカーのほとんどの高品質デバイスには、このような保護があります。

電圧の測定方法

電気工学の特定のスキルと知識を持っている人にとって、マルチメータで測定を行うことは難しくありません。このタイプのデバイスを使用したことがない人のために、標準のマルチメータの使用方法を以下に示します。

重要! すべての作業は、電気工学の専門家または特定のスキルを持つ人々によって実行される必要があります。感電は生命を脅かすものであることを忘れないでください!

定圧

このモードを使用して、バッテリー、バッテリー、および自動車のアキュムレーターの電圧が測定されます。最新のプロセス制御システムのほとんどの制御回路には、24VDCの電位があります。

マルチメータの使用方法-電圧、電流、抵抗を測定します

このモードで測定を行うには、測定中にデバイスをDCV位置に移動する必要があります(おおよその電圧がわからない場合)スイッチの最大値から始めて、目的の寸法が得られるまで範囲を徐々に減らしていくのが最善です。測定結果がデバイス画面に「マイナス」記号で表示されている場合は、プローブ接続の極性に違反しています(これは、「マイナス」が測定が行われる回路の「プラス」に接続され、「プラス」が「マイナス」に接続されたことを意味します).

寸法はここではすべて簡単です。たとえば、画面に003という数字が表示されている場合は、測定範囲を狭める必要があることを意味します。スイッチで電圧値を徐々に下げると、03、3が表示されます。

ディスプレイに「1」またはその他のわかりにくい数字が表示されている場合は、動作モードが正しく選択されていないか、測定電圧の上限を上げる必要がある可能性があります。つまり、測定された電圧値は、マルチメータで選択された上限よりも低くなければなりません。

DC電圧ゾーンのスイッチの標準値:最大200mV、2V、20V、200V、1000V。

ノート! 値がわずか数ミリボルトである熱電対の電圧を測定するには、マルチメータの誤差のために機能しない可能性があります。

AC電圧

AC電圧測定モードは、スイッチをV〜またはACVの位置に動かすことでアクティブになります。このモードにも複数の範囲があります。通常、標準のマルチメータでは、AC電圧を選択するための2つのオプションがあります。最大200Vと最大750Vです。

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たとえば、220Vの家庭用ネットワークの電圧を測定するには、スイッチを750 Vに設定し、2つのプローブをコンセントに挿入します(別の穴に)。ディスプレイには、現在の時刻の実際の電圧が表示されます。通常、この値は210〜230 Vですが、他の指標はすでに標準からの偏差です。

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電流を測定します

これを行うには、測定する電流を知る必要があります。直接または交流です。ほとんどの標準マルチメータはDCを測定できますが、ACには電流クランプ付きのマルチメータが必要です。

D.C

これを行うには、マルチメータスイッチをDCAモードに移動します。赤いプローブは「10A」とマークされたソケットに接続し、黒いプローブは「COM」に接続する必要があります。測定された電流の値が最大200mAの場合、読み取りの精度を高めるために、赤いプローブを200mAコネクタに再配置します。いずれの場合も、デバイスを焼き付けないために、10 Aコネクタのプローブで測定を開始し、必要に応じて再配置することをお勧めします。スイッチでも同じことを行います。最初に最大電流を設定し、範囲を徐々に減らして、目的の最大制限を最小値の2000マイクロアンペアにします。

ノート! 直流を測定するために、マルチメータプローブは開回路に配置されます。

マルチメータの使用方法-電圧、電流、抵抗を測定します

マルチメータのプローブが回路の断線に接続されていることを知っておく必要があります。つまり、赤いプローブは電源の「プラス」に取り付けられ、黒いプローブは「プラス」の導体に取り付けられます。

交流電流

AC強度の値により、特別な電流クランプを備えたマルチメータを測定できます。

電流クランプの動作原理は、電磁誘導の現象です。測定は、導体を二次巻線のある電磁石に配置することにより、非接触で行われます。一次電流(測定可能)、二次(巻線で発生します)。したがって、デバイスは一次交流の望ましい値を簡単に計算します。

マルチメータの使用方法-電圧、電流、抵抗を測定します

測定時には上限が設定されます(DC測定と同様)、上の写真のように導体をクランプに挿入し、アンペア単位の測定値を画面に表示します。

抵抗を測定します

抵抗を測定するには、スイッチを抵抗(Ω)モードに設定し、目的の範囲を選択します。プローブの1つは抵抗の一方の入力に適用され、もう一方はもう一方の入力に適用されます。ディスプレイに抵抗値が表示されます。範囲を切り替えることにより、抵抗値の希望の寸法を得ることができます。

マルチメータの使用方法-電圧、電流、抵抗を測定します

ディスプレイに「ゼロ」と表示されている場合は範囲​​を縮小し、「1」の場合は範囲​​を拡大します。

マルチメータでワイヤを鳴らす方法

ワイヤーの連続性は、完全性の定義を意味します。実際、マルチメータは閉回路の抵抗を決定し、この値がゼロに近い場合、回路は閉じていると見なされ、可聴信号が発行されます。すべてのマルチメータが音でワイヤを鳴らすことができるわけではありませんが、ほとんどのマルチメータは鳴ることができます。

導通は、回路の完全性のテストです。ワイヤをテストするには、マルチメータを目的のモードに設定します。ほとんどの場合、ダイオードの導通と組み合わされますが、個別に取り出してベル記号でマークすることができます。次に、一方のプローブを導体の一方の端に適用し、もう一方のプローブをもう一方の端に適用します。この場合、信号が鳴るか、ライトまたはディスプレイに表示が表示されます。表示がある場合は回路が壊れていません。そうでない場合は、導体が損傷しているか、回路が壊れています。

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ダイオード、コンデンサ、トランジスタのテスト(hFEモード)

すべてのデバイスにこのモードがあるわけではありません。ダイオードの抵抗をチェックするために、適切なモードが選択され、導体の導通と同様に、必要なアクションが実行されます。

コンデンサとトランジスタのパラメータを決定するために、デバイスに特別なモードが設定されています。hFE».

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トランジスタには、ベース、エミッタ、コレクタの3つの出力があり、マルチメータのB、E、F端子に接続されています。正しく接続されると、ディスプレイにトランジスタのゲインが表示されます。

コンデンサの場合、静電容量は、コンデンサの端をCxとマークされたコネクタに挿入することによって測定されます。この場合、ディスプレイには電子部品の静電容量の公称値が表示されます。

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