как измерить основные параметры тока в сети
Какие параметры можно измерить мультиметром
Такой ручной измерительный прибор предназначен для различных тестовых проверок касающихся электричества.
Мультиметр является многофункциональным устройством, которым можно определить такие технические параметры:
- напряжение – постоянное и переменное;
- диапазон сопротивления;
- емкость;
- частоту;
- индуктивность;
- силу постоянного и переменного тока;
- температурный режим;
- коэффициент усиления транзисторов;
- проверка диодов и транзисторов;
- вычисление электросопротивления с передачей сигнала пониженного сопротивления цепи.
Во многих моделях на передней панели находится ручка, которая способствует переключению величин.
Некоторые мультиметры имеют дополнительное оснащение и могут измерять массу, метраж или время в секундах
Результаты измерений видны на встроенном мониторе. Сбоку прибора находятся два гнезда для щупов – красного (плюсового значения) и черного (с минусовым потенциалом).
Зачем знать напряжение в розетке
В розетке протекает переменный ток. Это значит, что происходят отклонения от номинального значения в большую или меньшую сторону. Номинальным напряжением в России считается 220 Вольт, но фактически значение равняется 230 Вольт. Современные бытовые приборы создаются с учетом допустимых отклонений, превышение характеристики способно вызвать поломку устройств. Особенно подвержены влиянию устройства с электромоторами (кондиционер, холодильники). Для снижения риска поломки нужно уметь определять напряжение при помощи специальных тестеров.
Многие считают, что данный навык обычному пользователю не обязателен и нужен только специалистам. Это не так, ведь с определения силы напряжения начинается починка розетки, проверка наличия сети в квартире и другие работы, связанные с проводкой.
Разница между переменным и постоянным напряжением
Правильнее будет говорить о разнице между постоянным и переменным током. Различные электроприборы работают либо от постоянного тока, либо от переменного.
Переменный означает, что направление движения электронов в проводнике меняется от плюса к минусу с заданной частотой, то есть меняется полярность тока. В бытовой розетке по стандарту действующее напряжение 220 В, (амплитудное 311 В) а частота изменения тока 50 Гц. От такого напряжения работают все включающиеся в розетку приборы.
А вот аккумуляторы и батарейки — это источники постоянного тока. Они всегда имеют фиксированные плюс и минус (полярность). Частота у постоянного тока, естественно, отсутствует.
Маркировка шкалы мультиметра
У различных моделей устройств есть свои особенности, но основные возможности у них примерно одинаковые, особенно у бюджетных моделей.
Самые простые приборы могут измерять:
- ACV – переменное напряжение. Установка переключателя на это деление превращает мультиметр в тестер напряжения, обычно до 750 и 200 Вольт;
- DCA – силу постоянного тока. Здесь надо быть внимательным – на шкале многих бюджетных приборов есть предельные значения измерений 2000µ (микроампер) и 200m (миллиампер) и штекер надо оставлять в той же клемме, что и при измерении напряжения, а если измеряется сила тока до 10 Ампер, то штекер переставляется в другую клемму с соответствующим обозначением.
- 10A – сила постоянного тока от 200 миллиампер до 10 Ампер. Обычно на приборе нарисовано, что при включении этого режима надо переставить штекер.
- hFe – проверка транзисторов.
- >l – проверка целостности диодов, но чаще всего этой функцией пользуются как прозвонкой проводов.
- Ω – измерение сопротивления проводов и резисторов. Чувствительность от 200 Ом до 2000 килоом.
- DCV – постоянное напряжение. Чувствительность выставляется от 200 милливольт до 1000 Вольт.
К разъемам мультиметра обычно подключается два провода – черный и красный. Штекера на них одинаковые, а расцветка разная исключительно для удобства пользователя.
Как подключить провода мультиметра
У многих новичков после покупки часто возникает вопрос – куда вставлять провода (а если быть точным, то они называются щупы) мультиметра и как это правильно сделать.
Большинство мультиметров имеют три разъема для подключения проводов и два провода – черный и красный. Черный провод вставляется в гнездо с надписью COM, красный же в гнездо, где в числе символов есть обозначениеV.
Третье гнездо служит для замера высоких токов и для измерения напряжения оно нам не понадобится, а вообще в него при необходимости перетыкается красный провод, а черный всегда остается в одном гнезде.
Установка режима измерения
После установки щупов переведите переключатель мультиметра на подходящий диапазон. Если измеряется напряжение в розетке, выбирайте пороговое значение в 750 ACV, если, к примеру, автомобильного аккумулятора — 20 или 200 DCV.
Всегда необходимо устанавливать предел измерения выше предполагаемого напряжения на источнике питания. Иначе вы рискуете сжечь прибор.
Есть правило: вольтаж измеряется путем параллельного подключения мультиметра, (тогда как сила тока — последовательно с нагрузкой). На практике это значит, что для того, чтобы померить напряжение в розетке, необходимо просто вставить в нее оба щупа мультиметра, каждый в свое гнездо. Где ноль, где фаза — не имеет значения.
Прибор показывает напряжение в тех пределах, на которые он отрегулирован. Таким образом, если выставить верхний порог в 750 В — увидите на экране значение в диапазоне 210-230 В. Или меньше, или больше, если скачок напряжения очень велик, но выше 750 В он подняться не может. Но если выставить порог в 200 В, то при фактической величине напряжения выше этой границы на экране появится цифра 1.
Учтите, что ровно 220 В в бытовой розетке бывает не всегда. Допустимы отклонения плюс-минус 10-15 В. Проверка трехфазной линии осуществляется контактом двух щупов мультиметра с двумя шинами. Между ними должно быть 380 В, между одной шиной и землей будет 220 В (плюс-минус 15).
Измерение сопротивления провода
Чтобы измерить сопротивление провода, нужно всего лишь прикоснуться к концам проводника щупами мультитестера. Замер осуществляется за счет источника питания, находящегося внутри прибора. Мультиметр позволяет измерить напряжение и силу тока в электроцепи, после чего высчитывает напряжение исходя из закона Ома.
При измерениях следует учитывать два фактора:
- Прибор выдает суммарное сопротивление измеряемого проводника, имея в виду и щупы, которые его касаются. Если необходимы более точные данные, вначале нужно получить результат по проводам щупов, а затем полученные данные вычесть из общего результата.
- Нужно загодя определить ориентировочное сопротивление проводника. Поэтому замеры рекомендуется осуществлять, снижая чувствительность мультиметра.
Как проверить напряжение мультиметром
Разобраться с общими принципами работы прибора поможет тематическая статья «Как пользоваться мультиметром: подробная инструкция для начинающих». Здесь мы поговорим о применении устройства для работы с розетками и другими бытовыми электроприборами.
Самые простые, используемые для бытовых нужд, мультиметры «умеют» замерять силу тока, напряжение и сопротивление для устройств переменного и постоянного тока. Если необходимо проверить мультиметром напряжение в розетке 220 В, регулятор устройства выставляется в область замера «переменного» напряжения, обозначенную маркировкой V~ или ACV (в зависимости от модели мультиметра).
При этом с учетом возможного превышения напряжения в сети стандартных показателей регулятор устанавливается на максимальное значение – 750 В. После включения устройства дисплей должен показать три нуля (в зависимости от числа разрядов устройства – их может быть от 2,5 до 8,5 – количество нулей может отличаться).
Далее следует подключить щупы. Они монтируются так: черный в гнездо с обозначением COMMON (COM), красный – либо в гнездо с маркировкой VΩmA.
Важно: чтобы удобнее было ориентироваться в обозначениях на передней панели мультиметра, рекомендуем изучить стандартные варианты маркировки.
Щупы устанавливаются в оба гнезда розетки. На дисплее отразится значение напряжения переменного тока в данной точке сети. Если при вопросе, как измерить напряжение в розетке мультиметром, пользователь «зависает» на выборе – в какое отверстие какой щуп вставлять – можем успокоить. Это не принципиально, в большинстве современных приборов полярность щупов при измерении напряжения не важна.
Важно: если требуется уточнить, как замерить напряжение мультиметром в розетке маломощного удлинителя или в старой, еще советского образца, электросети, можно устанавливать плюсовый щуп в гнездо с обозначением mA. В этом случае перегрузка прибора практически исключена.
Как измерить силу тока мультиметром
Запомните одно правило при измерениях: при измерении силы тока, щупы соединяются последовательно с нагрузкой, а при измерении других величин – параллельно.
На рисунке ниже показано, как надо правильно соединять щупы и нагрузку для того, чтобы замерить силу тока:
Черный щуп, который воткнут в гнездо СОМ – его не трогаем, а красный переносим в гнездо, где написано mA или хA, где вместо х – максимальное значение силы тока, которую может замерить прибор. В моем случае это 20 Ампер, так как рядом с гнездом написано 20 А. В зависимости от того, какое значение силы тока вы собираетесь замерять, туда и втыкаем красный щуп. Если вы не знаете, какая примерно сила тока будет протекать в цепи, то ставим в гнездо хА:
Давайте проверим, как все это работает в деле. В нашем случае нагрузкой является вентилятор от компьютера. Наш блок питания имеет встроенную индикацию для показа силы тока, а как вы знаете с курса физики, сила тока измеряется в Амперах. Выставляем 12 Вольт, на мультиметре ручку крутим на измерение постоянного тока. Мы выставили предел измерения на мультике до 20 Ампер. Собираем как по схеме выше и смотрим показания на мультике. Оно в точности совпало со встроенным амперметром на блоке питания.
Для того, чтобы измерить силу тока переменного напряжения мы ставим крутилку мультиметра на значок измерения силы тока переменного напряжения – “А~” и точно также по такой же схеме делаем замеры.
Измерение силы переменного тока вольтметром
Если надо измерить силу переменного тока, но под рукой есть только бюджетный мультиметр, в котором нет такого функционала, то выйти из положения можно воспользовавшись методом измерения с помощью шунтирования. Его смысл отображается формулой I = U / R, Где I – сила тока, которую нужно найти, U – напряжение на локальном участке проводника, а R – сопротивление этого участка. Из формулы понятно, что если R будет равно единице, то сила тока на участке цепи будет равна напряжению.
Для измерения надо найти проводник с сопротивлением 1 Ом – это может быть достаточно длинный провод от трансформатора или кусок спирали от электропечки. Сопротивление провода, т.е. его длина, регулируются тестером в соответствующем режиме проверки.
В итоге получится следующая схема (в качестве нагрузки лампа накаливания):
- От первого разъема розетки провод идет к началу шунта, сюда же подключается один из щупов мультиметра.
- Второй щуп мультиметра подсоединяется к концу шунта и от этой точки провод идет к первому контакту цоколя лампы.
- От второго контакта цоколя лампы провод идет ко второму разъему розетки.
Мультиметр устанавливается в РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ. По отношению к шунту он подключен параллельно, так что все правила соблюдены. При включении питания он будет показывать напряжение, равное силе тока, проходящего через шунт, которая в свою очередь такая же, как и на нагрузке.
Наглядно про этот метод измерения на видео:
Прозвонка цепи
Разобравшись, как пользоваться тестером напряжения, переходим к самой простой операции: прозвонка цепи.
Внимание! Допустимо выполнять прозвонку только полностью обесточенных участков цепи.
Производится при наличии такого режима на приборе.
Перед началом прозвонки, соединяем щупы между собой и проверяем работоспособность прибора (устойчивый звуковой сигнал). Если концы проверяемой проводки разнесены далеко друг от друга, воспользуйтесь удлинителем.
Важно! Чтобы вы могли безопасно работать на сетевой электропроводке в режиме прозвонки, следует физически отсоединить проверяемую линию в ближайшей распределительной коробке.
Как измерить напряжение аккумулятора или батареи
Всевозможные батарейки и различные аккумуляторы, в общем все, где вы видите “+” и “-” – все это источники постоянного электрического тока. Измерить постоянное напряжение ни чуть не сложнее, чем переменное.
Для этого возьмите, к примеру, самую обыкновенную пальчиковую батарейку. Соедините красный провод мультиметра с “+” – вым контактом батарейки, а черный с “-” – вым. Если вы соедините их наоборот – ничего страшного не произойдет, просто на экране мультиметра показания будут отображаться со знаком “минус”, примерно вот так.
Обычно напряжение на аккумуляторах маленькое, так что можно не бояться и прижимать щупы пальцами. До 20 вольт вы скорее всего ничего не почувствуете. В случае батарейки типа AAA – её максимальное напряжение 1.5 вольта, что совсем не страшно для человека.
Как мы видим из показаний мультиметра, напряжение в нашей батарейке 1. 351 вольта, а значит батарейка еще вполне себе заряженная и может использоваться.
Аналогичным образом можно проверять любые другие элементы питания и измерять их вольтаж, и как вы теперь знаете, ничего сложного в этом нет.
Измерение постоянного тока
Постоянным – называется напряжение, которым наделены все аккумуляторные батареи. Например, в такой технике как:
- телефоны;
- машинные аккумуляторы;
- и обычные батарейки (пальчиковые, мини и пр.).
Когда заряда не хватает, человек подключает от сети к разряженному предмету – устройство, работающее от розетки и выполняющее задачу преобразования переменного тока в постоянный.
Аккумулятор накопив в себе запас напряжения становится снова готовым к действиям.
Что покажет при неисправности розетки
Если сеть отсутствует, на мультиметре будет значение 0 Вольт. Причина – неисправность розетки или отсутствие электричества. Чтобы установить причину, нужно прозвонить другие розетки в помещении. Если не работает только одна, проверяются ее контакты и по необходимости производится замена на новую.
При скачках напряжения значения на мультитестере будут сильно отличаться от номинальных 220 Вольт. По ГОСТу допустимо отклонение в 10%, больший разброс может привести к поломке электроприборов. Если зафиксирован сильный скачок напряжения, стоит установить в квартире дополнительно устройство для стабилизации.
Домашняя сеть работает на напряжение в 220 Вольт, однако в розетке оно может отличаться от номинала. Напряжение, находящееся в пределах установленной ГОСТом нормы, является залогом качественной и стабильной работы бытовых приборов. Важно уметь проверять напряжение при помощи мультитестера, чтобы предотвратить риск поломки электроустройств. При значительном отклонении от установленных значений следует позаботиться о стабилизации напряжения в помещении.
Правила безопасности использования мультиметра
При работе с электрическими приборами следует придерживаться инструкции техники безопасности:
- Правильно отключать и включать электрические цепы. Внимательно следить за положением автоматического выключателя.
- При работе с устройствами под напряжением следует применять защитные средства. Инструмент должен быть изолированным, а руки защищены прорезиненными перчатками. Рекомендуется использовать изолирующий коврик под ногами. Одежда не должна быть легко воспламеняющейся.
- Измеряя мультиметром приборы под напряжением изначально подключить заземляющий зажим, а после электропровод. При отсоединении вначале убирается провод под напряжением, а уж после стержень заземления.
- Электрический прибор, который подвергается проверке, не следует держать в руках. Любое устройство под напряжением должно находиться на безлопастном расстоянии от человека.
- Нельзя использовать мокрый мультиметр или пользоваться измерительным устройством во влажной среде.
- В процессе измерения запрещается изменять положение переключателя в мультиметре. Предел вычисляемых величин должен регулироваться только, когда отключены щупы.
- Перед работой с электроизмерительным прибором следует проверить исправность тестирующих проводов. Исключается осуществлять проверку напряжения с параметрами выше верхней границы измерения прибора.
При подборе мультиметра нужно четко изучить все технические параметры прибора, которые обозначаются в прилагаемых к нему документах. Соблюдая все меры предосторожности, и имея представление о принципах работы с измерительным устройством можно измерять напряжение в электрических розетках при каждом подключении новой электротехники.
Заключение
Даже бюджетный универсальный измерительный прибор – мультиметр позволяет проводить измерения в достаточно широких пределах, достаточных для домашнего использования. Но при покупке устройства надо хотя бы в общих чертах представлять себе для каких целей он будет использоваться – может будет правильнее немного переплатить но в результате иметь «на подхвате» тестер, способный выполнить любую поставленную перед ним задачу. Также перед его применением не помешает хотя бы в общих чертах освежить в памяти азы построения электрических цепей и использования в них электроизмерительных приборов.
Источники
- https://master-houses.ru/kak-izmeryaetsya-multimetrom-napryazhenie-v-rozetke-05/
- https://elektrika.expert/provodka/kak-proverit-naprjazhenie-v-rozetke-multimetrom.html
- https://EvoSnab.ru/instrument/avo/izmerenie-naprjazhenija-multimetrom
- https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/kak-proverit-napryazhenie-v-rozetke-multimetrom
- https://OchProsto.com/kak-izmerit-napryazhenie-multimetrom/
- https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/kak-proverit-multimetrom-napryazhenie-v-rozetke.html
- https://stroy-okey.ru/house/instrument/kak-proverit-naprjazhenie-v-rozetke-multimetrom/
- https://www.RusElectronic.com/multimjetr-i-izmjerjenija/
- https://ProFazu. ru/provodka/instruments/kak-polzovatsya-testerom.html
- https://TehnoPanorama.ru/instrumenty/kak-proverit-napryazhenie-multimetrom.html
измерить напряжение, сопротивление и силу тока
Мультиметр – это комбинированный прибор, совмещающий ряд функций для произведения измерений параметров электрической сети.
О том, как правильно пользоваться мультиметром, пойдет речь в данной статье.
Устройство мультиметра
В минимальном наборе мультиметр, также зачастую называемый тестером, сочетает в себе возможности вольтметра, амперметра, а также омметра.
Тестеры бывают электронными и аналоговыми. Как бы не казались аналоговые приборы пережитком прошлого, но порой их применение оправдано и в наши дни. В частности, они выигрывают при следующих обстоятельствах:
- при измерении переменных параметров стрелка устройства в режиме реального времени будет показывать амплитуду колебаний сигнала;
- стрелочный тестер способен выявить паразитные пульсации силы тока и напряжения;
- для работы цифрового прибора требуется источник питания, аналоговый же требует его только при режиме омметра;
- аналоговый тестер может работать при условиях сильных высокочастотных помех, где его электронный собрат не сможет функционировать без должной защиты.
Противовесом вышеизложенному будут служить следующие достоинства цифровых тестеров:
- простота конструкции и процесса изготовления;
- устойчивость к вибрациям;
- легкость эксплуатации и снятия показаний;
- самокалибровка.
Стрелочный мультиметр
Итак, самый обычный мультиметр имеет на передней панели экран (жидкокристаллический или стрелочный), ниже которого расположен переключатель диапазонов. Данный переключатель можно установить на один из режимов работы прибора:
- OFF– выключенный мультиметр;
- AVC – измерение переменного напряжения;
- DCV – измерение постоянного напряжения;
- DCA– измерение силы постоянного тока;
- Ω — измерение сопротивления;
- прозвонка сети.
Важно! Некоторые тестеры также оснащены функцией измерения силы переменного тока и иными полезными функциями.
Еще ниже располагаются гнезда для подключения щупов. Последних у прибораимеется два: красный – положительный и черный – отрицательный. Черный щуп всегда подключается к гнезду «COM» («COMMON», «земля»), которое при стандартном расположении трех гнезд вертикально справа является самым нижним. Большинство измерений производится при красном щупе, вставленном в среднее гнездо, в верхнее гнездо его устанавливают, когда необходимо измерять силу тока, находящуюся в диапазоне от 200мА до 10А.
Помимо вышеописанной конфигурации на рынке электротехники можно встретить модели тестеров с горизонтальным расположением гнезд, а также с различным их количеством – от двух до четырех. Четвертое гнездо предназначается для измерения микротоков (менее 200мА).
Произведение измерений посредством мультиметра
Как померить сопротивление мультиметром
Чтобы измерить сопротивление каких-либо элементов электрической цепи, необходимо переключатель мультиметра установить в одно из положений, находящихся в зоне, обозначенной буквой Ω (диапазон измерений изначально может быть любым). После этого щупами одновременно касаемся входов.
Проверка резистора
Если в ходе измерений на табло мультиметра высвечивается «1», «OL» или «OVER», то перемещением переключателя повышаем диапазон измерений; при показаниях прибора «0» требуется понизить диапазон. Точно также можно подобрать требуемую точность производимых измерений.
Как измерить напряжение мультиметром
Учитывая тот факт, что измеряемое напряжение может быть постоянным либо переменным, выставляем переключатель мультиметра в соответствующее положение. Следующим этапом должен быть выбор диапазона измерений. Если с этим возникают трудности, целесообразно установить переключатель на максимальное значение, а затем, исходя из показаний прибора, понизить его до приемлемого уровня.При измерении напряжения щупы тестера подключаются к цепи параллельно.
В частном порядке рассмотрим, как померить напряжение в розетке мультиметром. Для этого выставляем переключатель прибора в положение «750В» зоны AVC и вставляем щупы в отверстия розетки.
Важно! Перед началом обязательно проверьте состояние изоляции щупов и не прикасайтесь при работе к их оголенным частям. В противном случае вы рискуете получить поражение электрическим током.
Маловероятно, что на дисплее прибора вы увидите заветные 220 вольт, в соответствии с ГОСТом, допускается отклонение 10%от номинальной величины в ту или иную сторону.
Теперь вам известно, как мультиметром проверить напряжение в сети 220В.
Как замерить силу тока мультиметром
При отсутствии представления о том, сила тока какого порядка подлежит измерению, рекомендуется установить красный щуп тестера в гнездо для измерения больших токов, чтобы не привести прибор к негодности.
Замер потребляемого тока
Если величина, получаемая в результате измерений, меньше 200 мА, можете смело поменять гнездо для красного щупа с целью получения более точного результата. Из таких же соображений переключатель мультиметра устанавливаем на максимальное значение диапазона, а затем при необходимости идем от большего к меньшему.
Измерение силы тока мультиметром осуществляется при приборе, подключенном последовательное, то есть в разрыв цепи.
Прозвонка электрической сети тестером
Данный режим помогает проверить целостность проводников. Если при касании щупами в данном режиме концов провода, прибор издает звуковой сигнал, значит обрыва на данном участке электрической цепи не имеется.
Кроме того, тестером при режиме прозвонки сети можно определять функциональное назначение жил кабеля, иными словами, отличать, где находятся фазный, нулевой и защитный заземляющий проводники.
Как проверить аккумулятор мультиметром
При помощи тестера можно проверить параметры различных аккумуляторных устройств – от автомобильных до телефонных.
Проверка напряжения
Проверка напряжения аккумулятора посредством тестера позволяет определить уровень его заряда. В частности, для проверки автомобильного аккумуляторного устройства необходимо отсоединить его от электропроводки автомобиля, и, выставив на тестере диапазон работы от 0 до 20 вольт зоны DCV, подсоединить его красный и черный щупы к положительному и отрицательному контакту аккумулятора соответственно.
Проверка аккумулятора
Если последний полностью заряжен, на дисплее тестера вы увидите значение, максимально приближенное к 13 вольтам. При меньших показаниях аккумулятор нуждается в дозарядке, если же тестер показывает напряжение 12 вольт, то аккумулятор практически полностью разряжен и вам необходимо срочно зарядить его. Если вдруг напряжение автомобильного аккумулятора оказалось меньше 11 вольт, значит, данное устройство подлежит замене.
Важно! Для получения достоверных данных необходимо выждать пять-шесть часов после отключения аккумулятора от электропроводки автомобиля и только после истечения этого времени браться за проверку его зарядка тестером.
Проверка емкости
Емкость аккумулятора – важная характеристика, дающая информацию о том, какое количество заряда отдается устройством за определенный промежуток времени при определенном напряжении. Единицы измерения данного параметра – ампер-часы (А*ч). Проверку емкости аккумулятора можно проводить следующими методами:
- под нагрузкой;
- контрольным разрядом.
При использовании обоих методов аккумулятор должен быть предварительно полностью заряжен.
Нагрузкой для проверки емкости аккумулятора может выступать обыкновенная лампочка накаливания, берущая на себя половину всего его тока. Заметим, что если при подключении она начинает постепенно затухать, то проводить проверку не имеет смысла – аккумулятор неработоспособен.
Итак, к отключенному от генератора аккумулятору подключается нагрузка, под которой прибор должен профункционировать пару минут. Далее нагрузка снимается и к контактам аккумулятора подсоединяются щупы тестера, включенного на режим измерения напряжения.
Исправный автомобильный аккумулятор в результате такого эксперимента должен иметь напряжение более 12,4 вольт, в противном случае срок службы его будет недолгим, вскоре потребуется замена.
Для проверки емкости аккумуляторной батареи таким способом, как метод контрольного разряда, потребуется измерить силу тока мультиметром на аккумуляторе. Предварительно заряженный аккумулятор нагружается таким образом, чтобы сила тока разрядки соответствовала паспортной. В полученную цепь включается тестер при режиме работы амперметра.
Необходимо зафиксировать время, через которое сила тока уменьшится вдвое, и сравнить полученные результаты с данными из паспорта аккумуляторной батареи. Новые устройства достигают указанного момента вскоре после паспортного времени. Если этот момент наступил раньше, ваш аккумулятор теряет свою емкость, а если значительно раньше (например, вдвое быстрее), стоит начать задумываться о замене батареи.
Теперь вы осведомлены не только о том, как работает мультиметр и о расшифровке обозначений на нем, но и разбираетесь в тонкостях того, как пользоваться тестером для измерения напряжения, силы тока, сопротивления, а также как проверить напряжение, емкость и ампераж аккумулятора мультиметром.
Как пользоваться мультиметром – подробная инструкция
Мультиметр – это чуть ли не самый главный прибор для любого электрика и должен находиться в любом доме. Ведь благодаря ему вы всегда сможете проверить целостность проводки, работоспособность практически любого электроприбора, проверить есть ли напряжение в розетке, не находится ли провод в обрыве и много другое.
Думаете этот прибор только для профессионалов? Вы глубоко ошибаетесь и в этом материале я подробно расскажу, как пользоваться мультиметром для чайников.
Оглавление
Что ты такое – Мультиметр
Итак, прежде чем хватать прибор и пытаться что-либо им измерить, нужно знать какими функциями он наделен. И что же за иероглифы на лицевой панели начертаны.
В качестве подопытного образца будет выступать мультиметр Мастер MY – 62 (моя рабочая лошадка, которая выполняет практически все возможные функции).
Мультиметр Мастер MY 62
Если внимательно посмотрите на выше представленное изображение, то сможете увидеть следующие обозначения:
- Auto Power OFF (ON/OFF) – красная кнопка. В принципе тут все предельно понятно. Эта кнопка отвечает за включение и отключение мультиметра, а надпись «Auto» говорит о том, что в случае того, если вы забыли выключить мультиметр, он автоматически отключится (в моем случае через 40 минут).
В Аппаратах попроще забывать отключать мультиметр крайне не рекомендуется, так как никакого отключения не произойдет и мультиметр будет разряжаться.
- V ~ (или ACV) — означает что в этом секторе происходит измерение переменного напряжения, а цифрами указывается предел производимых измерений.
- V ― (или DCV) в данном секторе производится измерение постоянного напряжения (в случае если есть такой знак «—», то еще и импульсного напряжения). Цифрами так же указаны пределы измерения (если после цифр идут буквы, например 200m, то приставка «m» означает, что предел равен 200 милливольтам или же 0,2 Вольта).
Мультиметр и его индикаторы
- Ω — с помощью данного сектора мультиметра происходит измерение сопротивления. Приставки «К» — кОм, означает что, например, сопротивление 2К равно 2 000 Ом, а 2М — это 2 000 000 Ом.
- hFe — с помощью данной функции можно проверять на целостность транзисторы.
- A ~ — в данном разделе происходит измерение переменного тока. Максимальный предел для всех мультиметров составляет 10 Ампер (тут есть свои тонкости, которые мы рассмотрим далее).
- A (либо же DCA) — как вы наверное уже догадались и сами тут измеряют постоянный ток. При наличии значка «—» — импульсный.
- F — в данном секторе мультиметра происходит измерение емкости конденсаторов. В моем конкретном случае предельная емкость измеряемого конденсатора равна 20 микрофарадам (есть мультиметры с большими параметрами).
- ˚С — измерение температуры.
Для лучшего восприятия внимательно рассмотрите изображение мультиметра с поясняющими надписями:
Мультиметр с расписанными функциями
А это более простой вариант мультиметра
Мультиметр DT-832 с расписанными функциями
Обратили внимание, что в одном случае на мультиметре три разъема, а во втором аж четыре? Но проводов то всего два. Это говорит о том, что для правильного измерения требуемых параметров нам с вами нужно верно размещать провода.
Правила размещения щупов в мультиметре
На самом деле тут так же все предельно просто. Достаточно внимательно смотреть, что написано на самом приборе и понимать, что вы планируете измерять.
Итак черный щуп, независимо от того, что вы измеряете всегда вставляется в одно и то же гнездо, отмеченное надписью COM.
Черный измерительный щуп вставляется в разъем COM
А вот красный щуп уже будет менять свое положение в зависимости от измеряемого параметра. Итак, если планируется измерение напряжения, сопротивления или же необходима прозвонка диодов, то красный щуп вставляется в крайнее правое гнездо, которое обозначено символами «VΩ >/.»
Мультиметр с вставленными щупами в разъемы
Требуется измерить ток в миллиамперах? Тогда переставляем красный щуп в гнездо, подписанное как «mA» (предел измерения в таком положении щупов равен 200 миллиамперам).
Щупы вставленные для измерения тока до 200 мА
В некоторых комплектациях эти два гнезда объединяются в одно гнездо, которое называется «VΩmA». Пределы измерений такие же.
Размещение щупов на мультиметре DT-832
Если же вам требуется измерить ток до 10 Ампер, то необходимо переставить опять же красный щуп в гнездо подписанное как «А» (либо же 10ADC).
Щупы на мультиметре установлены для измерения тока до 10А
Запомните, данные положения крайне важны. Если вы не будете соблюдать эти требования, то ваш прибор очень быстро выйдет из строя.
Возможно, у вас завалялся еще стрелочный вариант исполнения мультиметра. Так вот для домашнего использования вариант цифрового прибора гораздо более практичен и прост в восприятии. На табло вы сразу же видите готовый результат измерений и не требуется никаких дополнительных манипуляций для подсчета показаний.
Мультиметр со стрелочным табло
Итак, с органами управления мы с вами разобрались и теперь знаете, какое положение за что отвечает. Сейчас давайте приступим к непосредственным практическим опытам с мультиметром.
Как измерить напряжение мультиметром
Итак, для того, чтобы измерить напряжение в розетке, вставляем черный щуп в гнездо COM, а красный, в зависимости от модификаций мультиметра в «VΩ >/» или же «VΩmA».
Так как мы планируем измерять напряжение в розетке, то по новому стандарту должно быть 230 Вольт. Значит, на приборе выставляем предел измерений 750 Вольт переменки.
Готовим мультиметр к измерению переменного напряжения в розетке
Теперь все просто. Вставляем щупы мультиметра в гнезда розетки и проверяем напряжение.
Измерение напряжения мультиметром в розетке
Для того, чтобы измерить напряжение аккумулятора, щупы оставляем в неизменном положении, а вот на мультиметре теперь выставляем измерение постоянки и предел выбираем 20 Вольт.
Теперь для того, чтобы получить правильные данные, черный щуп сажаем к минусовой клемме, а красный щуп к плюсовой. Если вы их перепутаете местами, конечно, ничего страшного не случится, только на приборе будет показано значение с минусом.
Измеряем напряжение кроны с помощью мультиметра
Важно. Измерение напряжения производится параллельным присоединением щупов. Всегда выбирайте предел измерений выше, чем у прибора, на котором будет производиться измерение напряжения. Так же ни в коем случае не касайтесь оголенных токоведущих частей.
Теперь давайте перейдем к следующему виду измерений, а именно к измерению тока.
Как измерить ток с помощью мультиметра
В данном варианте измерения требуют дополнительных манипуляций и они сложнее (хотя в быту такие измерения практически не производятся, я расскажу про алгоритм, чтобы вы были в курсе).
Для того, чтобы измерить ток мультиметром необходимо включить его в измеряемую цепь последовательным образом.
Для измерения тока выполняем последовательное соединение мультиметра
Теперь нам нужно определиться с тем, какова примерно будет измеряемая величина тока до 200 мА или же больше. От этого зависит положения щупов.
Допустим нам нужно измерить сколько потребляет ампер автомобильная лампа. Для этого выбираем предел 10 А и собираем схему проверки.
Только после сборки проверочной схемы включаем питание и смотрим сколько же она потребляет.
Отключение мультиметра нужно производить только после обесточивания проверочной схемы.
Как измерить сопротивление с помощью мультиметра
Теперь давайте разберем, наверное, самую востребованную функцию во всех мультиметрах. Для того, чтобы произвести измерение сопротивления с помощью мультиметра нам нужно выбрать предел измерения сопротивления и вставить щупы в соответствующие гнезда.
Подготавливаем мультиметр для измерения сопротивления
Важно. Обязательно, перед тем как измерять сопротивление убедитесь, что на измеряемом резисторе отсутствует напряжение. Иначе вы просто спалите свой прибор (кстати, по статистике наиболее частая причина выхода из строя мультиметров — это как раз спаленная прозвонка).
После этого прислоняем щупы к сопротивлению и смотрим, какие значения отображаются на циферблате.
Если прибор показал «1», то увеличьте предел измерения. Если на самом высоком пределе измерения все так же «1», то, скорее всего сопротивление в обрыве.
Проверка мультиметром сопротивления
Прибор показал «0», то сопротивление пробито. Прибор показывает сопротивление не то, что написано на самом сопротивлении. Это нормально, у самих резисторов есть допустимый разброс по параметрам.
Прозвонка с помощью мультиметра
Так же крайне востребованная функция в мультиметре и при этом предельно простая. Для того, чтобы прозвонить на целостность, например провод, выставляем на мультиметре щупы и стрелку следующим образом:
Прозвонка на мультиметре
Теперь прислоняем щупы к проводу. Если прибор противно запищал и на циферблате практически ноль, значит провод цел. Если же нет, то он в обрыве (все просто и понятно).
Проверка конденсаторов мультиметром
Для того, чтобы проверить конденсаторы с помощью мультиметра, нам не нужны концы. Просто переводим стрелку на требуемый предел и вставляем конденсатор в соответствующее гнездо.
Проверка конденсатора мультиметром
Показания соответствуют параметрам? Значит конденсатор в норме. Нет? Значит, он не годен.
Проверка транзисторов с помощью мультиметра
Для того, чтобы проверить на целостность транзистор, так же переводим стрелку на «hFE» и в соответствующее гнездо, согласно даташиту изделия, вставляете транзистор.
Проверка транзистора мультиметром
Биполярные транзисторы подразделяются на три типа:
- NPN.
- PNP.
- Нерабочий хлам.
Правильно вставили транзистор в соответствующие выводы, смотрим на табло. Если на экране «0» значит, транзистор относится к третьему типу, если «1», то проверяемый транзистор исправен.
Если вам удобней воспринимать информацию в видео формате, то вот:
Подробная видеоинструкция как пользоваться мультиметром
Какой мультиметр выбрать
Этот вопрос возникает у каждого кто захотел себе такой прибор в домашнюю мастерскую. Так вот, если же вам нужен прибор, чтобы пару раз в месяц измерить напряжение в розетке и проверить целостность питающего шнура, то нет смысла покупать дорогостоящие аппараты. С этим справится самый обычный мультиметр.
Если же вы планируете выполнять какие либо электронные поделки осуществлять проверку схем, то лучше приобрести более дорогой вариант мультиметра.
Бонус для дочитавших
Итак, не хотите произвести небольшой эксперимент, и узнать какое напряжение вырабатывает ваше собственное тело?
Для этого на мультиметре выставите предел измерения постоянного напряжения на 200 мV, щупы поставьте соответствующим образом и просто коснитесь пальцами щупов.
Теперь вы знаете, какое напряжение протекает по вашему телу. Понравился материал, тогда поддержите меня и репостните его в социальных сетях, так же не стесняйтесь задавать свои вопросы в комментариях.
Поделиться ссылкой:
Как измерить напряжение в розетке мультиметром.
Три этапа для измерение напряжения.
- Перед работай с мультиметром важно убедиться в исправности устройства, щупов и проводов. В начале измерения напряжения в сети подключите чёрный щуп в гнездо с надписью COM в мультиметре, после этого подключайте красный щуп в гнездо с VΩmA. Включите мультиметр повернув переключатель положение в измерение вольтажа.
Подключение щупов.
2. Заметьте, что в мультиметре есть 2 режима измерения напряжения: режим измерения переменного тока и постоянного напряжения. Для измерения переменного тока есть обозначения ACV или специальным символом. Выставите переключатель на цифру 750 находящиеся в этом секторе. Эта цифра обозначает максимально измеримое напряжение для данного тестера. На дисплее появятся три нуля 000, это обозначает что режим измерения питания готов. Внимательно убедитесь, что регулятор установлен верно.
Выставляем значение 750 V
Установка переключателя на значение 750 и результат 3 нуля
3. Для измерения напряжения возьмите один щуп в правую руку, а другой в левою. В одной руке держать не рекомендуется так как можно замкнуть их, но и неудобно так. Щупы нужно брать выше ограничительных колец. Нельзя касаться руками оголённых частей щупа также нужно работать максимально аккуратно что бы не сделать короткое замыкание вставьте щупы в розетку, цвета при измерение переменного тока роли не играют, так что разницы нет какой щуп первым вы будете вставлять. После того как вы вставите на дисплее появятся цифры, обозначающие напряжение в сети, секунды 2-3 показания могут колебаться, это нормально.
Два щупа
Рисунок 3. Щупы мультиметра
Большие изменения напряжения могут возникать и за повторяющейся высокой нагрузкой в сети. Такое случается если ближайшие ваши соседи подключают электроприборы высокого напряжения, например, сварочный аппарат. Тогда происходят скачки напряжения.
Не пытайтесь самостоятельно узнать причину скачков напряжения у вас без определённых знании сетей. В этом случае рекомендуется вызвать мастера- электрика для проверки целостности проводки надёжности контактов.
Внимание: Самодельное внесение изменение в проводку могут привести к пожару или к несчастному случаю. Будьте внимательны работая под напряжением
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Проверить напряжение в розетке легко: инструкция, нормы, инструменты
Рано или поздно перед человеком встает вопрос, чем проверить напряжение в розетке, чтобы не ударило током, а результат не имел отклонений. В этом случае существует несколько вариантов, самыми популярными из которых признаны мультиметр и индикаторная отвертка.
Использование мультиметра
Если человек впервые задается вопросом, как измерить напряжение в розетке мультиметром, то для правильного выполнения представленной процедуры, ему необходимо следовать такому плану:
Щупы мультиметра вставляются в предназначенные для них гнёзда на аппарате. Щуп чёрного цвета должен быть подключен к гнезду типа «СОМ», он считается минусовым или заземлением (последний параметр зависит от величины измерения). Щуп красного цвета должен быть подключен к гнезду с аббревиатурой «VΩmA».
- Представленные буквы означают, что гнездо создано для выполнения измерения силы тока, а также его сопротивления, но только в случае небольших величин.
Непосредственно на аппарате выполняются необходимые переключения. Поскольку в розетке чаще всего присутствует переменное значение тока, то на аппарате следует выставить предел по типу АСV.
Положение на переключателе должно превышать значение предполагаемого напряжения. К примеру, если в розетке присутствует номинальное напряжение равное 220 В, то на оборудовании нужно установить ближайший больший показатель. Если это аппарат старого образца, то выбранное значение будет равно 750 В. Это же значение останется и при наличии показателя равного 380 В.
После выставления пределов измерений можно приступать непосредственно к измерительным работам. Для этого, щупы вставляются в силовые контакты розетки таким образом, чтобы обеспечить качественное соединение между представленными элементами.
Выполнив эти действия нужно посмотреть на экран прибора, там появиться значение равное напряжению в розетке. Значение может колебаться в рамках 1-2 В, это считается нормой.
Если колебания превышают представленные рамки, то стоит перепроверить надёжность соединения щупов и силовых зажимов розетки. Если после проверки не обнаружено никаких проблем в соединении, то можно утверждать о наличии некачественного контакта в электрической сети.
- Если применяется аппарат аналогового типа, то прежде чем приступать к измерительным действиям, нужно определиться с ценой делений, присутствующих на шкале.
- Обязательно нужно обратить внимание на тот факт, что если человек не знает предполагаемого значения сети питания, то измерительные работы с помощью мультиметра лучше не производить.
- Если присутствующее напряжение превышает максимальное значение на мультиметре, то в лучшем случае произойдет сгорание предохранителя аппарата, в худшем случае существует вероятность обзавестись рядом ожогов и травм.
Применение индикаторной отвертки
Поскольку мультиметр относительно дорогое довольствие и не у каждого он имеется, то осуществить измерение описываемого показателя вполне можно с помощью индикаторной отвертки.
Но в этой ситуации, можно будет только определить наличие в розетке напряжения, узнать его точное значение не представляется возможным.
- В этом случае, для проверки напряжения нужно следовать такой инструкции:
- необходимо вставить отвертку в розетку и прикоснутся пальцем к её пяточку;
- если присутствующая в отвертке лампочка загорелась, то напряжение имеется и, наоборот.
Детальнее с тем как измерять напряжение в розетке с помощью индикаторной отвертки, можно увидеть на фото.
Разновидности стабилизаторов
- Если после измерения описываемого показателя с помощью мультиметра, было выявлено, что оно превышает норму, то обязательно нужно осуществить установку стабилизаторов для напряжения.
- Они бывают нескольких видов.
Феррорезонансные. Постоянно регулируют выходящее напряжение в заранее установленном диапазоне нагрузок.
Среди достоинств можно отметить скорость действия, большой ресурс функционирования, высокий уровень надёжности, точность стабилизации.
Среди недостатков отмечают низкий диапазон регулировок, чрезмерную искаженность синусоидальности, большой вес, аппарат не в состоянии функционировать при наличии режима холостого хода, а также при перегрузках. КПД составляет 70-80%.
Релейные. Содержат в себе силовые реле и автоматический трансформатор. Принцип функционирования создан на основе ступенчатой регулировки, то есть, осуществляется подключение определённого отвода от автоматического трансформатора.
Вмонтированная в аппарат электронная схема контролирует силовые реле, которые осуществляют автоматическое переключение обмоток трансформатора. Эта разновидность стабилизаторов всё больше теряет свою популярность, поскольку такое достоинство, как высокая скорость регулировки, перекрывается массой недостатков.
Среди негативных сторон этого оборудования выделяют чрезмерную искаженность синусоидов, снижению стабилизационную точность, ограниченные возможности выходной мощности. Коэффициент полезного действия равен 97-99%.
Симисторные. Принцип функционирования заключается в настройке по релейному типу. Среди достоинств такого вида стабилизаторов выделяют пониженный уровень шума во время функционирования, увеличенную скорость коммутации и довольно плавную регулировку. Что касается недостатков, то у такого типа стабилизаторов присутствует низкая регулировочная точность. КПД составляет 96-98%.
Электромеханические. Гарантируют плавную регулировку выходного типа напряжения по принципу действия реостата. В комплект входит электрический привод в форме щетки или ролика, который передвигает подвижные контакты по обмотке автоматического трансформатора.
Среди достоинств такого вида аппаратов выделяют высокую регулировочную точность, полное отсутствие искажений синусоидов. Среди недостатков отмечается сниженная скорость регулировки, пониженный уровень надёжности (объясняется наличием в конструкции механических деталей), низкая скорость реакции. КПД составляет 97-99%.
Выбор представленных видов оборудования желательно осуществлять только после консультации с профессиональным электриком. Если имеется финансовая возможность, то рекомендуется чтобы, измерение всех представленных показателей тоже произвёл профессионал.
Фото определения напряжения в розетке
Источник: https://electrikmaster.ru/napryazhenie-v-rozetke/
Как проверить напряжение в розетке мультиметром
При проведении монтажа или ремонта электроустановочных приборов следует добиваться максимальной безопасности: полностью исключить даже слабые и средние удары током. Перед любым началом выполнения действий над проводкой или розетками требуется проверять наличие в них напряжения и измерять его.
Для этого существует прибор, который в различных вариациях применяется как самоучками или домашними мастерами, так и профессионалами своего дела, электриками.
Он позволяет проверить, есть ли напряжение в сети, какой оно величины и как с помощью этих данных определить силу тока в сети.
В этом материале будет рассказано, как померить напряжение в розетке и какие есть приборы для проверки напряжения в сети.
Аналоговый вольтметр Э378
Инструмент для измерения напряжения в розетке
Для того чтобы найти и измерить основные параметры электричества в домашней сети, требует не только знание определенных правил по измерению и техники безопасности, но и наличие соответствующих приборов, с помощью которых данные параметры и вычисляются. Чаще всего для таких целей выбирается вольтметр, измеряющий напряжение и электродвижущую силу между двумя токами электрической цепи.
В виду развития техники и появления новых знаний были придуманы приборы, объединяющие в себе функции амперметра, омметра и вольтметра. Называются они мультиметрами или мультитестерами. Они гораздо удобнее и практичнее своих аналоговых предшественников, обладают эргономичными и компактными характеристиками.
Цифровой вольтметр переменного тока на 50-600 Вольт
Что это такое
Мультиметр (тестер) — прибор, который представляет собой измеритель самых разных характеристик и параметров электрической сети. Его особенность состоит в том, что он питается от сети и отдельных ее элементов.
Multimeter DT 832 цифровой
Прибор предназначен, в первую очередь, для того чтобы на некоторых этапах строительства, монтажа и ремонта электропроводки с малой погрешностью определять и узнавать:
- Силу постоянного и переменного тока, другие его характеристики;
- Постоянное и переменное напряжение и его параметры;
- Сопротивление цепи;
- Емкость аккумуляторов и многое другое.
Помимо общих функций, у этих приборов есть также специфические возможности, включающие в себя:
- Проверку работоспособности диодов;
- Прозвонку кабелей электропроводки на разрыв;
- Тестирование транзисторов и резисторов;
- Тестирование предохранителей.
Среди основных функций мультиметра — проверка аккумуляторов и их емкости
Несмотря на то, что мультиметр — современная техника, он также бывает аналоговым и цифровым. Отличает их не только тип сборки и принцип работы, но и комплектация, габариты, точность измерений. И тот, и тот виды — полезный прибор не только при ремонте (обслуживании) электроники или электросети, но и для просто использования в домашних условиях.
Важно! В аналоговых приборах все данные подаются на вывод с помощью соответствующих шкал или стрелок, что может быть неудобно для новичков и неопытных людей.
Простой мультиметр для дома и профессиональный прибор для высоконагруженных сетей
Требования для измерения напряжения и нормы напряжения в розетке
Напряжение в сети зависит от многих факторов. Главная задача при ремонте и обслуживании домашних сетей состоит в том, чтобы проверять и регулировать этот параметр в пределах нормы.
Наиболее часто используемой величиной напряжения в домашних сетях однофазного и двухфазного тока является величина в 220 Вольт. К этому значению могут добавляться допустимые параметры отклонения в ± 5%.
Это означает, что диапазон в 209-231 Вольт является нормальным для электросети дома и представляет собой стандарт качества электроснабжения.
Щупы мультиметра отвечают за полярность, но при измерении напряжения это не играет роли
В сети могут возникать и неполадки, которые приводят к тому, что напряжение изменяется на ±10%, а это уже 198-242 Вольт.
Эти данные допустимы, когда происходят аварийные ситуации или оперативные переключения оборудования, так как в процессе этих действий допустимы скачки напряжения в любые стороны.
Такие параметры оптимальны для работы электроприборов, то есть они не должны выходить из строя в процессе воздействия на них 242 Вольт в течение короткого времени.
Проверка работоспособности и замер емкости батарейки Eneloop
Важно! Если напряжение в сети снижается, то ток нагрузки в электроприборах усиливается, что способствует их быстрому выходу из строя и снижению срока службы обмоток и изоляции.
При измерениях требуется не только наличие всей необходимой аппаратуры и знаний общих принципов проведения замеров, но и соблюдения всех мер безопасности.
Обозначения секторов на цифровом многофункциональном приборе
Как обозначается
Для измерения напряжения красный провод и щуп включают в гнездо под названием «VΩCX+». Однако это не все его функции. Оно также показывает сопротивление, частоту, температуру и проверяет транзисторы и диоды. НА каждом приборе должно быть написано максимальное допустимое значение измерения любого параметра. Касается это и напряжения.
У любого прибора подобного рода также есть диапазоны переключателя, содержащие:
- DCV — сектор для постоянного напряжения;
- ACV — сектор для переменного напряжения;
- DCA — сектор для постоянного тока;
- ACA — сектор для переменного тока.
Во многих приборах эти обозначения упрощаются, и пишется просто: «A» или «V». Для постоянного значения в конце буквы добавляется дефис, а для переменного — тильда. Также следует помнить, что сектор переменного напряжения меньше, чем постоянного.
При замерах электрических величин нельзя браться за оголенные части щупов
Как правильно измерять
Измерение напряжения является одной из самых частых задач при ремонте или диагностике домашней электропроводки. В розетке течет переменный ток, поэтому переключатель должен быть в секторе ACV. Приблизительно в электропроводке дома напряжение равно 220 В, поэтому на мультиметре необходимо установить максимальное значение, которое больше 220 Вольт.
Далее, после того, как прибор настроен, можно приступать к измерениям. Для этого щупы вставляют в розетку вместо вилки прибора и делают замер. Неважно, какой щуп куда будет вставлен. Важно лишь не браться за их оголенные части и держаться за изоляцию.
Процесс измерения напряжения — ответственный процесс, особенно если это касается розетки
Важно! Также нельзя допускать касания щупов, когда они вставлены в розетку, так как это может вызвать перебои в сети и короткое замыкание, причинить вред некоторым работающим приборам.
Если все было сделано правильно, то на дисплее прибора будут показаны замеренные значения, которые должны быть в пределах допустимого отклонения от 220 Вольт.
Мультиметром можно осуществлять прозвонку кабелей
Правила безопасности
В процессе измерения напряжения и других параметров нужно быть очень аккуратным и бдительным. Общие правила таковы:
- Быть особенно осторожным при измерении напряжения более 300 AC;
- Не подключать аппаратуру в сети с параметрами, для измерения которых она не предназначена;
- Работая с контактами мультиметра, следует браться только за изолированные и защищенные части. Нельзя трогать оголенную проводку голыми руками;
- Некогда не стоит заземлять себя при выполнении измерений в электрической сети.
Следует осторожно производить замеры в розетках, которые содержать оголенные провода под высоким напряжением
Таким образом, проверка напряжения — процесс, который должен уметь выполнять каждый человек. Это необходимо не только для монтажа и ремонта сетей при строительстве, но и для обслуживания и проверки домашней электросети. Выполняется все одним современным аппаратом, называемым мультиметром. С его помощью можно получить характеристику большого количества электромагнитных величин.
Источник: https://rusenergetics.ru/instrumenty/kak-proverit-napryazhenie-v-rozetke-multimetrom
Как замерить напряжение в розетке
Самостоятельно измерять в своей квартире или доме напряжение необходимо для того, чтобы убедиться в исправности электрической розетки, выключателя или светильника. Нужно проверить их контакт на наличие напряжения, которое должно соответствовать 220Вт для домашней электросети. Если напряжение в электропроводке значительно превышает допустимые нормы, то это может стать причиной поломки электроники, бытовой техники и перегорания ламп в светильниках. Кроме того, очень опасно и снижение ниже допустимой величины напряжения, ведь в таких условиях, как правило, ломается компрессор холодильника.
Согласно требованиям, напряжение в домашний сети должно составлять 220 Вт ±10%. Если Вы заметили, что в квартире стали тускло гореть, моргать лампочки, или они вообще стали часто перегорать, не стабильно работает бытовая техника и электроника, то рекомендуется сразу же выключить и проверить значение напряжения в электросети.
Как правило, в периодическом снижении напряжения ниже допустимого уровня виноваты соседи по дому или улице. Поскольку к линии, которая идет от подстанции, подключены не только Вы, но и Ваши соседи.
В основном это характерно для частных или индивидуальных домов, особенно если несколько человек сразу на одной линии включают мощный потребитель, который периодически меняет уровень энергопотребления.
Второй вариант в основном встречается в многоквартирных домах. Если в щите на 380Вт отгорит ноль, то все начнут получать электроэнергию в аварийном режиме, при этом, в зависимости от нагрузки на каждую фазу.
в одной квартире будет перенапряжение, а в другой, наоборот — падение. Дело в том, что на этажный щиток приходится 3 фазы, ноль и заземляющий проводник. Каждая квартира подключается к одной фазе, нулю и заземлению.
Квартиры сидят на разных фазах, поскольку нужно обеспечить равномерную нагрузку на все 3 фазы для нормальной работы электросети. Напряжение между фазами составляет 380Вт, а между фазой и нулем (заземлением ) — 220Вт.
Выходит, что все нулевые проводники сведены в одну точку, и при его обрыве все квартиры начинают запитываться без него только фазами, которые подключены в звезду.
Как измерить напряжение
Измерить напряжение электрического тока можно с помощью следующих измерительных приборов. Вольтметр всем нам известен с уроков физики, однако в повседневной жизни он не используется. Многочисленными функциями обладает мультиметр, в том числе и измерениями величины тока и напряжения. Тестер является аналогом мультиметра, только механической стрелочной конструкции.
С помощью мультиметра можно не только определить величину силы тока и напряжения, но и прозвонить цепь на целостность и определить величину ее сопротивления. Кроме того, этим прибором можно проверить транзисторы, диоды и прочие радиодетали.
Даже можно измерить сопротивления своего тела, для чего нужно просто взять щупы мультиметра в разные руки. Это полностью безопасно и не повредит Вашему здоровью. Перед измерением напряжения в сети необходимо вставить черный провод со щупом в гнездо с надписью СОМ в мультиметре, после чего вставить красный провод в гнездо.
Далее включите прибор, повернув переключатель и поставив его в положение измерения напряжения. Следует обратить внимание на то, что в мультиметре есть два режима измерения напряжений: режим измерения постоянного напряжения и режим переменного напряжения.
Необходимо включить прибор в режим измерения переменного напряжения, который обозначен символами AVC. Переключатель нужно поставить напротив цифры 750, которой обозначен предел измеряемых мультиметром напряжений для данного положения переключателя.
На дисплее Вы должны увидеть три цифры «ноль» и значок «HV», который показывает, что включен режим измерения больших напряжений. Если же такого значка нет, то нужно еще раз проверить, как установлен переключатель режимов, и установить его правильно.
Для измерения напряжения следует взять один щуп в правую руку, а другой — в левую. Далее вставьте их в розетку и по показаниям на дисплее определите напряжения. Помните, что показания могут изменяться в пределах 3-4 единиц, это нормально.
Значительные изменения напряжения могут быть вызваны постоянно повторяющейся сильной нагрузкой в сети. Проверьте, возможно, Ваш сосед работает с каким-либо мощным инструментом или производит электросварочные работы на своем участке.
В противном случае рекомендуется вызвать электрика, который проверить надежность контактов и соединительных клемм в Вашем доме или квартире. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно определить причину нестабильности напряжения в своем доме.
Главное помнить, что любые внесенные изменения в электропроводке могут привести к несчастному случаю или пожару.
Как проверить мультиметром напряжение в розетке
- Подготовительный этап
- Подключение мультиме тра и измерение напряжения
- Видео: как измерить напряжение в розетке
От состояния электрических сетей во многом зависит нормальное функционирование всех приборов и установленного оборудования. Поэтому нужно хорошо представлять себе общее устройство домашней сети и периодически проверять ее работоспособность. Среди многих аспектов, на которые обращается наиболее пристальное внимание, довольно часто возникает проблема, как проверить напряжение в розетке мультиметром и убедиться в ее работоспособности.
Подготовительный этап
Чаще всего мультиме тр применяется в различных бытовых ситуациях. С его помощью можно установить причину, почему не горит новая лампочка в люстре, определить состояние проводки.
проверить работоспособность розеток и выключателей. Кроме мультиме тра, измеряющего напряжение, понадобится источник постоянного или переменного тока.
Мультиме тр известен также как тестер, используемый при необходимости, в качестве вольтметра.
Во время проверки следует учитывать, что в сети электрический ток будет переменным. а в батареях и аккумуляторах – постоянным, с положительным и отрицательным полюсом. Необходимо заранее определиться, какой ток будет измеряться и установить переключатель мультиме тра в положение, соответствующее постоянному или переменному току.
На шкале прибора имеются цифровые обозначения, указывающие на максимальную величину измеряемых показателей. Если величина измеряемого напряжения заранее неизвестна, нужно установить шкалу на максимум. Многие модели современных мультиме тров способны самостоятельно распознать и отличить постоянный ток от переменного. В таких случаях указатель выставляется просто на отметку напряжения.
Подключение мультиме тра и измерение напряжения
Многие новички, только начинающие осваивать мультиме тр, не всегда представляют себе, куда нужно вставлять щупы для измерений и какое положение будет правильным.
Большинство конструкций мультиме тров оснащено тремя разъемами, в которые подключаются провода и двумя щупами с красным и черным проводником.
Провод черного цвета вставляется в гнездо СОМ, а красный – вставляется в гнездо с символом V. С помощью третьего гнезда измеряются высокие токи, поэтому оно не годится для замеров напряжения.
В него может вставляться щуп с красным проводом, а черный проводник всегда остается в одном и том же гнезде.
Перед тем, как проверить мультиме тром напряжение в розетке, необходимо установить переключатель в положение, соответствующее переменному току. Отметка должна быть выше, чем 220 вольт.
После выполнения настроек щупы засовываются в розетку, независимо от цвета проводов. При выполнении проверки надо придерживаться изолированной части проводников и ни в коем случае не касаться металлических частей.
Кроме того, будучи вставленными в розетку, щупы не должны соприкасаться между собой, во избежание короткого замыкания.
При правильном выполнении всех действий, экран прибора будет показывать значение текущего напряжения в розетке и квартирной электрической сети. На мультиме тре, изображенном на рисунке, напряжение составляет 234 вольта, что считается нормой. Экран прибора никогда не будет показывать ровно 220 вольт, поскольку допустимая погрешность в ту или иную сторону составляет 20 В.
Как измерить напряжение в розетке
Как в розетке проверить напряжение мультиметром универсальным
Электричество в доме – привычное явление. Им пользуются все. Каждый человек знает, что в сети есть напряжение 220 В и все бытовые приборы рассчитаны на это напряжение.
Но редко кто заглядывает в инструкцию, где производитель указывает допустимое отклонение напряжения от номинального, при котором может работать конкретное устройство без вреда его электрической схеме.
А смотреть все-таки стоит, тем более быть уверенным, действительно ли в сети стабильно присутствует 220 В.
На самом деле напряжение постоянно меняется, если, конечно, в доме не предусмотрены специальные стабилизаторы, которые выравнивают все скачки, бережно охраняя аппаратуру. В обычной розетке можно наблюдать и 180, и 270 В. Не всякая техника выдержит такое жесткое отношение к себе.
Что же предпринять, чтобы обезопасить себя от риска потери электроники? Во-первых, надо поставить на входе распределительного электрического щитка блок отсечки повышенного напряжения, которые имеются в продаже. Во-вторых, приобрести электронный мультиметр. Как в розетке проверить напряжение мультиметром? Об этом — ниже.
Измерительный прибор: виды
Электроизмерительными считаются устройства, которые служат для замера электрических величин. К таким величинам относится сила тока, напряжение и сопротивление. Для каждого вида измерений применяют определенный тип прибора, но существует и универсальная техника, позволяющая замерять разные параметры электричества.
По типу исполнения бывают аналоговые схемы и цифровые устройства. Аналоговые в качестве индикатора величины измеряемого параметра используют механизм со стрелкой и градуированной шкалой. В цифровых присутствует электронное табло, на котором отображается результат измерений.
Все приборы имеют следующие основные характеристики:
У полупрофессиональных эти параметры достаточны, чтобы измерить напряжение мультиметром в розетке.
Какие параметры можно измерить мультиметром
Мультиметры относятся к устройствам универсального применения.
Ими можно производить замеры постоянного и переменного тока и напряжения, прозванивать цепи, проверять полупроводниковые приборы, определять величину емкости конденсатора.
Пределы измерения прибора переключаются в нескольких диапазонах. С такой техникой уже не возникает вопрос: как в розетке проверить напряжение? Мультиметром очень легко пользоваться.
Бывают аналоговые и электронные устройства. Аналоговые для каждого вида измерений имеют свою шкалу с градуировкой.
На пределах указаны множители, на которые необходимо умножать числа, полученные при замере, чтобы иметь представление о реальной величине измеряемого параметра.
Электронные проще, так как не требуют выполнения дополнительных действий – на табло сразу отображается результат. Можно очень легко проверить напряжение мультиметром в розетке.
Функциональные элементы мультиметра
Большинство выпускаемых мультиметров, которые можно встретить на рынке, предназначены для широкого круга потребителей. Они имеют стандартную конструкцию с расположением органов управления.
Передняя панель оснащена широким жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем, круглым переключателем вариантов измеряемых параметров и их пределов, тремя разъемами для подключения щупов устройства, разъемом для измерений параметров транзисторов. Электрическая схема прибора питается батареей типа «Крона» на 9 В.
Маркировка положений переключателя говорит о следующем:
- OFF – прибор неактивен;
- DCV – режим измерения постоянного напряжения;
- DCA – режим измерения постоянного тока;
- ACV – режим измерения переменного тока;
- hFE – проверка транзисторов;
- ●))) – прозвон электрической цепи либо диодов;
- Ω — измерение величины сопротивления.
Как в розетке проверить напряжение мультиметром
Чтобы произвести какие-либо замеры, нужно первым делом подключить к прибору измерительные щупы. Они обычно двух цветов – один красный, другой черный.
Черный, как правило, является нулевым, общим или минусовым щупом, поэтому его подключают к самому нижнему разъему с обозначением COM. Второй, красный, практически для всех измерений подключают к среднему.
Верхний разъем предназначен для красного щупа при измерении переменного тока величиной до 10 A.
Далее выбирают режим работы, поворачивая круглый переключатель в нужное положение. Если заведомо известно, какой величины должен быть измеряемый параметр, то предел измерения выставляют чуть большим. Это делается для того, чтобы не спалить прибор. Но может быть ситуация, когда нет предположений, что может показать прибор. Тогда предел измерений выставляют максимально возможным.
После этого включают прибор в цепь. Если измеряют напряжение, то параллельно, если ток – последовательно. Измерение параметров сопротивления или полупроводников проводят при отсутствии питания в измеряемой схеме. Далее снимают показания.
Как мультиметром проверить напряжение в сети 220В? Переводят переключатель в положение ACV на предел 750 В и проводят замер. Как мультиметром проверить напряжение в сети 380В? Точно так же. Нужно помнить, что такое электричество опасно для жизни, и быть осторожным.
Как проверить сеть при отсутствии прибора
Если мультиметр отсутствует, а нужно срочно проверить, есть ли в розетке напряжение, можно воспользоваться простой схемой. Берут обыкновенную лампу накаливания 220 В и к цоколю (к резьбовой части) крепко прикручивают изолентой кусок металлического или медного прута диаметром не более 4 мм.
Прут на конце затачивают, а к другому контакту лампы припаивают многожильный провод в изоляции. Получился пробник. Величину напряжения им, конечно, не определишь, но наличие электричества установить можно.
Даже можно проверить наличие фазы, если есть хорошее заземление, ведь известно, что ток может течь между фазой и землей, не требуя при этом нулевого провода сети. Но этот вариант подходит для более опытных электриков.
Заключение
Если все же возникают сложности, как в розетке проверить напряжение мультиметром, то в инструкции к прибору дается об этом подробное описание. Радует, что такие устройства имеют приемлемую цену.
10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.
- Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.
Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.
13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.
Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.
Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.
Источники: http://estroyka.com/story/kak-izmerit-napryazhenie-v-rozetke, http://electric-220.ru/news/kak_proverit_multimetrom_naprjazhenie_v_rozetke/2016-08-21-1009, http://fb.ru/article/286211/kak-v-rozetke-proverit-napryajenie-multimetrom-universalnyim
Источник: https://electricremont.ru/kak-zamerit-napryazhenie-v-rozetke.html
Как проверить напряжение в розетке мультиметром
Умение проверять напряжение при помощи тестеров – важный навык для любого пользователя электричества. Без него невозможно самостоятельно починить розетку, найти проблему, по которой не работает бытовой прибор. Если дома фиксируются чрезмерные скачки напряжения, придется устанавливать стабилизаторы, чтобы не вышли из строя бытовые устройства.
Зачем знать напряжение в розетке
Многие считают, что данный навык обычному пользователю не обязателен и нужен только специалистам. Это не так, ведь с определения силы напряжения начинается починка розетки, проверка наличия сети в квартире и другие работы, связанные с проводкой.
Как измерить напряжение в розетке тестером
Чтобы измерить напряжение, нужно дотронуться пальцем до пятака на индикаторе, затем жало поочередно вставить в отверстия розетки. Если засветился индикатор, электричество в сети есть.
Проверить напряжение можно при помощи вольтметра, включенного параллельно. Его электрическое сопротивление не окажет влияния на само напряжение, и на экране будет указано значение в розетке. Подключать вольтметр нужно следующим образом:
- От первого разъема розетки провод идет к началу шунта, к нему же и подключают один из щупов вольтметра.
- Другой щуп нужно подсоединить к концу шунта, от которого провод идет к первому контакту цоколя лампы, используемой в качестве нагрузки.
- От цоколя лампы провод идет ко второму разъему розетки.
На вольтметре должен быть установлен режим переменного напряжения.
Как измерить 220 в мультиметром
- Стрелочные или аналоговые. Такие модели использовались до появления электронных. Стоят недорого, не требовательны при работе и не требуют источника постоянного тока. Недостатком устройства является неудобство снятия показаний из-за размеров шкалы.
- Электронные или цифровые. Это современные удобные устройства с большим количеством функций. Стоят дороже, но точность показания выше. Большинство специалистов используют данный вид устройств.
- постоянное и переменное напряжение;
- сопротивление;
- емкостные и частотные характеристики;
- силу постоянного и переменного тока;
- параметры диодов и транзисторов;
- температурный режим.
Переключение режимов производится при помощи ручки на панели устройства.
- Перед началом работы устройство собирается. В разъем с надписью COM всегда вставляется черный щуп. Красный нужно подключить к разъему с надписью VΩmA. Существует третий выход 10 А – это значит, что мультитестер способен измерять силу тока до указанного значения.
- После подключения выбирается режим измерения. Его нужно выставлять внимательно, так как при неправильных настройках устройство может выйти из строя. Менять положение переключателя во время работы запрещено. Поворотный выключатель устанавливается в поле ACV или V в положение 750.
- Теперь щупы можно вставлять в гнезда розетки и смотреть результат. Значение в 220 В будет иметь отклонения, по ГОСТу погрешность достигает 10%. Если значение выходит за рамки погрешности, рекомендуется установить дома стабилизатор напряжения.
Что покажет при неисправности розетки
При скачках напряжения значения на мультитестере будут сильно отличаться от номинальных 220 Вольт. По ГОСТу допустимо отклонение в 10%, больший разброс может привести к поломке электроприборов. Если зафиксирован сильный скачок напряжения, стоит установить в квартире дополнительно устройство для стабилизации. Домашняя сеть работает на напряжение в 220 Вольт, однако в розетке оно может отличаться от номинала. Напряжение, находящееся в пределах установленной ГОСТом нормы, является залогом качественной и стабильной работы бытовых приборов. Важно уметь проверять напряжение при помощи мультитестера, чтобы предотвратить риск поломки электроустройств. При значительном отклонении от установленных значений следует позаботиться о стабилизации напряжения в помещении.
Источник: https://electrik-ufa.ru/raznoe/kak-proverit-napryazhenie-v-rozetke-multimetrom
Как измерить напряжение в розетке мультиметром
Главным инструментом для измерения напряжения является мультиметр или тестер. Ведь для понимания причин проблемы, важно знать точные характеристики электрического тока, никакая индикаторная отвертка или контрольная лампочка вам такой информации не даст.
Абсолютно любой мультиметр имеет функцию измерения напряжения с диапазонами, которые позволят определить стандартные бытовые 220В и 380В. Это его базовая, одна из самых важных функций. В ящике с инструментами абсолютно каждого домашнего мастера мультиметр должен быть обязательно. Тем более, что сейчас довольно просто купить качественные и недорогие модели, практически в любом уголке России.
Сама диагностика розетки, довольно проста, ниже она подробно описана.
Пошаговая инструкция: как измерить напряжение мультиметром самому
1. Подключаем измерительные щупы к мультиметру и выставляем режим определения напряжения переменного тока
- В первую очередь необходимо правильно подключить щупы к мультиметру:
- — Штекер красного щупа устанавливается в разъем «VΩmA»;
- — Черный щуп подключается к разъему «COM»;
- Затем выбирается режим работы и диапазон измерения:
- В бытовых розетках наших домов и квартир протекает переменный электрический ток, стандартная его величина 220 – 230 Вольт.
- Соответственно, колесо выбора режима работы необходимо перевести на:
- — измерение напряжения переменного тока «AC —Alternating Current», которое маркируется как «~V»
- — рабочий диапазон больший чем 230 Вольт, в нашем случае 500В
Теперь, когда подготовительные работы завершены, можно приступать непосредственно к замерам.
2. Измеряем величину напряжения в розетке
Держа щупы за изолированные, пластиковые ручки, не касаясь токопроводящих стержней-наконечников, помещаем их в гнезда розетки. Один щуп в левое, а другой в правое гнездо, как показано на изображении ниже. Порядок установки не важен, главное правило – наконечники щупов должны коснуться токопроводящих контактов розетки в гнездах.
Измерение проводится без отключения электрического тока. Для чистоты эксперимента, лучше всего тестировать в условиях, приближенных к тем, когда проявляются странности в работе электрооборудования.
3. Результаты измерения напряжения в розетке
Как только щупы коснуться контактов розетки, на экране мультиметра сразу же покажется результат измерения напряжения, количество вольт.
- Если вы всё правильно сделали, на дисплее отразится три возможных вида результатов измерения:
- 1. Нормальное напряжение
- 2. Слишком низкое, высокое или меняющееся
- 3. Отсутствие какого-либо сигнала
- Давайте коротко рассмотрим каждый из этих пунктов. Какие должны быть показатели, что может их вызывать и главное, что дальше делать в той или иной ситуации:
1. Нормальное напряжение в розетке
По современным нормам, стандартное напряжение в сети 220 – 230В. Я не зря указываю такой диапазон, а не какую-то определенную, точную величину.
Всё дело в том, что долгое время стандарт напряжения бытовой электрической сети у нас в стране был 220 Вольт, именно под него выпускалось оборудование, прокладывались сети. Позже, стандартным стало напряжение 230 Вольт и во всех современных домах его величина в розетках скорее всего будет именно таким.
Для удобства, дальше, я буду указывать именно 230В, как основной показатель напряжения в электрической сети, но вы должны знать, что 220В также не является свидетельством неисправности.
Более того, современные стандарты допускают отклонения он номинальной величины напряжения на 10% в каждую сторону. Соответственно, при измерении напряжения в розетке мультиметром, нормальным результатом будет являться любой в диапазоне от 207 до 253 Вольт.
Но я бы на вашем месте дополнительно проинспектировал все элементы электроустановки и сделал заявку в обслуживающую дом организацию, чтобы проверить, почему величина напряжения в розетках отличается от 220-230В.
2. Аварийная величина напряжения в бытовой сети
Как я уже сказал ранее, всё напряжение, что попадает в диапазон от 207 до 253 Вольт, условно считается нормальным.
Соответственно, любой показатель за его пределами – это сигнал об аварийной ситуации в электросети.
Опять же я говорю УСЛОВНО нормальным потому, что всё же любая величина напряжения, которая отличается от 220 или 230В, не мой взгляд уже не нормальная, где то есть потери, либо наоборот причины перенапряжения.
Причин, приводящих к слишком низкому или наоборот, чрезмерно высокому напряжению в сети довольно много. В условиях квартиры, обычно к этому приводят проблемы с контактами, особенно в местах соединения проводников, а также нередко ошибки при проектировании электросети, в частности неправильный выбор сечения проводов.
- Но чаще всего, проблема с напряжением в розетках лежит вне ваших квартир и домов, она связана:
- — с ветхостью наружных электросетей и оборудования;
- — с неправильно подобранными характеристиками распределяющего или генерирующего электрооборудования, например, трансформатора;
- — с перегрузкой электросети, при активном потреблении электроэнергии сразу многими потребителями;
- В первую очередь, выявив проблемы с напряжением в вашей сети, необходимо:
- — Узнать, проявляются ли они во всех помещениях или четко локализован;
- — Принять меры к защите электрооборудования дома, отключив его от питающей сети;
- — Приступить к диагностике;
- И в первую очередь, по описанном в этой статье методике, замерьте напряжение на вводном автомате в квартиру.
- Если в квартиру поступает стандартное напряжение, находящееся в условно нормальном диапазоне от 207 до 253В, то проверяйте внутреннюю электросеть:
Если вы своими силами не способны провести комплексную диагностику вашей электроустановки – обязательно обратитесь к профессионалу, например, вызовете электрика. В одной из предыдущих статей я достаточно подробно описал все возможные способы вызова специалиста, их описания и недостатки. И это не реклама конкретной компании или специалиста, а простое перечисление доступных вам вариантов.
Если же проблемы с напряжением подтвердились и на вводном кабеле в квартиру или дом, то необходимо обратится в вашу электроснабжающую, обслуживающую или управляющую компанию, для выяснения причин проблем.
До завершения проверки, выявления и устранения причин неисправности, не пользуйтесь электрооборудованием дома, либо подключайте его через стабилизатор. А что такое стабилизатор напряжения, зачем он нужен и когда используется простым и понятным языком я уже описал ЗДЕСЬ, на примере релейной и электромеханической модели.
Зная расторопность при выполнении заявок потребителей специалистами обслуживающих компаний, я рекомендую, в случае с внешними проблемами с напряжением, сразу купить стабилизатор. Тем более есть вполне недорогие, доступные модели, которые позволят вам, не теряя в комфорте, дождаться восстановления параметров сети, защитив ваше электрооборудование и в будущем.
3. Отсутствие напряжения в розетке
Если же мультиметр при измерении показал, что напряжение в розетке отсутствует, необходимо тщательно проверить всю электрическую цепь до неё. Особенно работу защитной автоматики.
Лучшим способом, найти причину неисправности и отсутствия напряжения в розетке – прозвонить её мультиметром. О том, как это сделать самому, в домашних условиях, используя возможности мультиметра – я подробно описал, в соответствующем цикле статей, доступных по ссылке.
Как видите, мультиметр незаменимый помощник любому домашнему мастеру. При этом не обязательно обладать какой-то особой квалификацией или большим опытом, чтобы эффективно работать с этим многофункциональным измерительным прибором.
Если же вы хотите замерить мультиметром еще какие-то параметры электрических приборов, оборудования, проводки и их компонентов, но не знаете, как это сделать – пишите об этом в х к статье. На основе ваших запросов, мы подготовим и выпустим новую, наглядную инструкцию, со всеми необходимыми описаниями, схемами, рекомендациями, необходимыми для решения ВАШЕЙ задачи.
А для того, чтобы оперативно узнавать анонсы о выходе новых материалов, подписывайтесь на нашу группу вконтакте. Получайте первым информацию в ленту о выходе статей, без рекламы и флуда.
Источник: https://RozetkaOnline.ru/podkljuchenie-i-ustanovka/item/233-kak-izmerit-napryazhenie-v-rozetke-multimetrom
Проверить напряжение в розетке легко: инструкция, нормы, инструменты
Формула расчета коэффициента использования производственных мощностей
Определение производственной мощности. Взаимосвязь параметров цепи: формула для вычисления. Проблемы низкого cos φ и способы их решения. Коэффициент использования установленной мощности как важнейшая характеристика эффективности работы предприятий электроэнергетики….
20 02 2020 23:18:46
Степени защиты электрических розеток (IP)
Сейчас существует множество видов розеток, но для разных потребностей существуют различные методы их защиты. Мы расскажем как в них ориентироваться….
10 02 2020 1:48:36
Электрические станции и сети: правила технической эксплуатации
Организационные вопросы, которым придается большое значение при эксплуатации и обслуживании электроустановок в рамках П Т Э. Сдача энергетических объектов в эксплуатацию. Электрические станции и сети: правила технической эксплуатации….
05 02 2020 17:35:54
Как выбрать автоматический выключатель
Принцип их действия и отличие друг от друга. Высоковольтные выключатели их типы и критерии выбора, а также советы опытного эксперта….
01 02 2020 21:20:43
Способы передачи электрической энергии на большие расстояния
Передача электроэнергии на расстояние: история, настоящие и будущее. Схема передачи электрической энергии и ее звенья: П С, Л Э П, Т П, Ц Р П, низковольтные линии. Электроэнергия и схемы ее распределения (магистральная и радиальная)….
29 01 2020 15:11:33
Душ с подсветкой: классификация, выбор
Данная подсветка душа рассматривается многими людьми как вещь совершенно ненужная, но помимо эстетичного вида она имеет ещё определённую полезность….
27 01 2020 9:50:56
Виды промышленных тиристорных преобразователей (инверторов)
Виды преобразовательных агрегатов (инверторов напряжения, преобразователей тока и т.п.) Особенности тиристорного управления. Схемные решения преобразователей на основе тиристоров. Последовательные и параллельные инверторы тока….
21 01 2020 7:51:49
О Николе Тесле: трансформатор Теслы, опыты Теслы
Историческая справка о Николе Тесле. Закон Теслы. Как собрать мини катушку Теслы своими руками. Единица измерения электромагнитной индукции — это тоже Тесла. Тайна Николы Теслы. Опыты и эксперименты….
29 12 2019 3:56:28
Физическая формула расчета эквивалентного сопротивления в цепи
Определение эквивалентного сопротивления. Разница в методике определения эквивалентного сопротивления в цепях с последовательным и параллельным соединением элементов. Расчёт при смешанном соединении устройств. Физические формулы, примеры вычислений….
24 12 2019 15:16:56
Рейтинг производителей автомобильных аккумуляторных батарей (АКБ)
Особенности выбора автомобильной аккумуляторной батареи. Выбор А К Б по параметрам двигателя автомобиля. Параметры разрядки, габариты, дата выпуска аккумулятора. Производители аккумуляторных батарей. Рейтинг лучших автомобильных аккумуляторов….
17 12 2019 7:10:51
Добро пожаловать!
Сайт Amperof.ru это ваш помощник по электротехнике, электрооборудованию и электроснабжению! Портал для любителей нашей тематики….
16 12 2019 6:24:28
Какой формулой рассчитать мощность резисторов
Существующие разновидности резисторов и формулы расчета их мощности и сопротивления. Параметры резисторного элемента. Как подобрать резистор. Величина напряжения обеспеченная резисторным элементом….
12 12 2019 8:20:34
Измерение сопротивления заземления с помощью прибора М-416
Принцип работы и назначение прибора для измерения сопротивления заземления М416. Приделы измерений устройства для измерений сопротивлений в заземлениях М-416. М 416: подготовка к работе и проведение замеров по проверки исправности заземлений….
23 11 2019 20:11:33
Прокладываем кабель в гофрированной трубе с проволокой
Виды размещения электрической проводки. Виды гофрированной трубы для прокладки электропровода. Этапы прокладывания электропроводки с использованием гофротрубы. Сферы применения гофрированных труб….
20 11 2019 4:14:13
Монтаж встраиваемых и выдвижных розетки
Функционал места жительства сейчас на первом месте, именно поэтому стоит установить у себя выдвижные розетки их разновидности поражают воображение….
13 11 2019 20:32:55
Самонесущий изолированный силовой электрокабель
Что такое провод С И П: характеристика самонесущего изолированного провода, конструкция и состав. Преимущества С И П-кабеля. Виды кабелей С И П, правила монтажа самонесущих изолированных проводов….
12 11 2019 14:51:26
Примеры магнитной (диамагнитной) левитации, диамагнетизм
Определение магнитной (диамагнитной) левитации. Магнитная левитация: эксперименты в домашних условиях. Как сделать левитирующий магнит своими руками. Применение магнитов в подшипниках. Как используют магнитную левитацию в ветрогенераторах….
10 11 2019 13:35:53
Как измерить пульсацию и ее коэффициенты для светового потока
Определение и нормы коэффициентов пульсации светового потока. Причины и источники мерцаний. Измерение коэффициентов пульсаций световых потоков. Стробоскопический эффект: положительные стороны и негативные последствия. Способы борьбы с мерцаниями….
05 11 2019 3:39:40
Поверхностный (скин-эффект) в проводнике
Общее объяснение скин эффекта. Глубина проникновения: формулы расчетов поверхностных эффектов. Приблизительная формула для определения частоты среза для данного диаметра проводника. Способы подавления скин-эффекта….
02 11 2019 6:47:36
Сетевые шнуры для питания системного блока и монитора компьютера
Как правильно выбрать кабель питания для компьютера и монитора: критерии выбора и на что обратить внимание. Основные характеристики сетевых шнуров для системных блоков: длина, тип вилки, цвет. Что зависит от качества сетевого кабеля для П К….
19 10 2019 23:34:50
Все об электропроводке в квартирах и правилах прокладки проводов
Требования к электрической проводке с точки зрения П У Э. Выбор проводов для квартиры. Разделение цепей электропроводки в многоквартирном доме. Защитная аппаратура. Порядок монтажа электропроводки в квартире: правила прокладки проводов….
08 10 2019 22:16:12
Чертежи станка по разделке (зачистке) провода от изоляции
Почему выгодна разделка кабелей и проводов. Виды оборудования: от простых устройств к универсальным стрипперам. Порядок изготовления самодельного стриппера. Чертежи станка для разделки кабеля своими руками….
02 10 2019 10:43:15
Индикатор короткозамкнутых витков своими руками: почему коротит
Почему в проводах и контактах происходит короткое замыкание. Что такое короткозамкнутый виток. Причины и устранение коротких замыканий в кабелях и соединениях. В каких случаях коротит скрытая проводка. Короткие замыкания: как найти и внешние признаки….
01 10 2019 6:57:18
В чем измеряются единицы емкости конденсаторов
Единица измерения емкости в системе С И и других системах. Фарады через основные единицы системы. Определение кратных единиц ёмкости. Таблица перевода дольных единиц. Маркировка конденсаторов. Кодировка больших по размерам устройств…
28 09 2019 6:18:50
Источник: https://flatora.ru/electro/382.php
Как измерить силу тока мультиметром
Очень хорошо, когда в инструментальном «арсенале» владельца дома или квартиры имеются контрольно-измерительные приборы. В частности если речь идет об электрохозяйстве, нередко приходится прибегать к помощи мультиметра. Этот компактный и относительно недорогой по нынешним временам прибор позволяет тестировать бытовую технику и освещение, выявлять неполадки в домашней электрической сети, контролировать уровень заряда батареек и аккумуляторов, становится незаменимым при различных электромонтажных работах.
Как измерить силу тока мультиметром
Но кроме наличия самого мультиметра, необходимо еще и умение работать с ним. Вот здесь бывает сложнее. Если, скажем, с прозвоном провода, определением наличия и величины напряжения обычно проблем не возникает, то с замером силы тока у многих возникают неясности. И, кстати, эта операция, по сравнению с другими упомянутыми, наиболее сложна и в определенных условиях бывает наиболее опасна.
Поэтому темой предлагаемой публикации станет вопрос, как измерить силу тока мультиметром.
Несколько слов о силе тока, и для чего ее бывает нужно измерять
Для начала вспомним, что же это такое – сила электрического тока.
Этот показатель (I) измеряется в амперах и входит в число основных физических величин, определяющих параметры той или иной электрической цепи. К двум другим относят напряжение (U, измеряется в вольтах) и сопротивление нагрузки (R, измеряется в омах).
Как преподносилось в школьном курсе физики, электрический ток является направленным движением заряженных частиц по проводнику. Если рассматривать с большим упрощением, вызывается он электродвижущей силой, возникающей из-за разности потенциалов (напряжения) на полюсах (клеммах, контактах) подключенного источника питания. По своей сути сила тока показывает количество этих самых заряженных частиц, проходящих через конкретную точку (элемент схемы) в единицу времени (секунду).
На величину силу тока в цепи влияют два других параметра. Напряжение связано прямой пропорциональностью – так, например, его увеличение вызывает и повышение силы тока. Сопротивление – наоборот, то есть с его ростом при том же напряжении сила тока снижается.
Забавная картинка, наглядно демонстрирующая взаимосвязь основных величин электрической цепи: «Вольт стремится «пропихнуть» Ампер по проводнику, преодолевая препятствия, чинимые Омом».
А слева на иллюстрации показано графическое, удобное для восприятия, изображение закона Ома, показывающего эти взаимосвязи. Из этой «пирамиды» легко составляются формулы в их привычном написании:
U = I × R
I = U / R
R = U / I
Итак, сила тока измеряется в амперах. С некоторым упрощением можно объяснить так, что 1 ампер – это ток, который возникнет в проводнике сопротивлением 1 ом, если к нему приложить напряжение, равное одному вольту.
Кроме основной единицы, используют и производные. Так, довольно часто приходится иметь дело с миллиамперами. Из самого термина понятно, что 1 мА = 0.001 А.
Кстати, сразу упомянем, и про мощность. Ток в 1 ампер, вызванный напряжением 1 вольт, выполнит работу в 1 джоуль. А если это привести к единице времени (секунде), то получится значение мощности, равное 1 ватту.
Это определяется формулой закона Джоуля-Ленца:
P = U × I
где Р – мощность, выраженная в ваттах.
Для чего все это рассказывалось? Да просто потому, что большинство случаев замера силы тока, так сказать, на бытовом уровне, так или иначе связано с определением других параметров. Согласитесь, мало кому придет в голову мысль: «а дай-ка я проверю силу тока просто так», то есть без дальнейшего практического приложения. Тем более что, как уже упоминалось выше, работа с амперметром – наиболее сложная и зачастую небезопасная.
Например, в каких случаях чаще всего замеряют силу тока:
- Для уточнения реальной потребляемой мощности того или иного бытового электроприбора. Промерив значения силы тока и напряжения несложно по формуле вычислить и мощность.
- Этот же промер и последующий расчет позволяют оценить, советует ли подводимая линия питания таким нагрузкам.
- Случается, что подобные «ревизии» позволяют выявить пока еще скрытые, незамеченные дефекты прибора – когда значение силы тока (и мощности, соответственно) намного отличаются от заявленного в паспорте номинала в ту или иную сторону.
- Измерения силы тока позволяют оценить степень заряженности автономных источников питания – аккумуляторов и батареек. Проверка их по напряжению никогда не дает объективной картины. Вольтметр может показать, скажем, положенные 1.5 вольта, но уже спустя несколько минут элемент питания безнадежно «сядет». То есть проверку следует проводить именно измерением силы тока.
- Таким измерением можно выявить утечку тока, там, где ее по идее быть не должно. Это часто практикуется автомобилистами, если у них есть подозрения, что аккумулятор слишком активно разряжается, когда машина «отдыхает» в гараже или на стоянке. Проведенная проверка позволяет локализовать участок утечки и избежать, кстати, немалых проблем, к которым она может привести.
Цены на мультиметры
мультиметр
Умение замерять силу тока позволяет выявить утечку в электрохозяйстве автомобиля
- Иногда требует проверки зарядное устройство аккумулятора – выдает ли оно необходимое значение тока зарядки.
Возможны и иные случаи, когда требуется иметь объективные данные о реальной силе тока. Но основные случаи все же перечислены.
Разбираемся с устройством мультиметра
Для измерения силы тока используются специальные приборы, название которых говорит само за себя – амперметры. В продаже чаще всего встречаются амперметры стационарной установки, в виде панелек или для DIN-рейки. Они обычно монтируются в распределительном щите и позволяют отслеживать текущие показатели силы тока, например, за всю локальную систему электроснабжения или на какой-то выделенной её линии.
Амперметры стационарной установки – панельного типа (слева) и для монтажа в распределительный щит на DIN-рейку
Устанавливают такие приборы, если в этом есть необходимость, только специалисты электрики. Измерить силу протекающего тока с помощью них – проще простого. Необходимо просто взглянуть на текущие показания при включенной на линии нагрузке.
Этим, по сути, их функциональность и ограничивается. Естественно, у хозяина квартиры (дома) не будет возможности снять подобный прибор с места его стационарной установки для проведения замеров в другом месте.
Другой вариант, который уже позволяет работать в нужном месте – это так называемый лабораторный амперметр. Настольный прибор, в котором имеются клеммы, то есть предусмотрена возможность подключения измерительных проводов со щупами для проверки силы тока на том или ином участке цепи.
Лабораторный амперметр – ограниченность в функциональных возможностях делает такие приборы невостребованными для домашнего хозяйства.
Но приобретать такой «девайс» для домашнего инструментального «арсенала» — вряд ли имеет смысл. Просто по той причине, что замером силы тока все и ограничивается. А это измерение, кстати, как уже говорилось, проводится на «бытовом» уровне, пожалуй, реже всего.
Поэтому такие приборы популярности себе не снискали. И оптимальным вариантом является мультитестер (мультиметр).
Эти измерительные многофункциональные приборы представлены в продаже в очень большом разнообразии. Первое, сразу бросающееся в глаза различие – приборы могут быть стрелочными, со снятием показаний со шкал. Несмотря на то что считаются уже «вчерашним днем», некоторые мастера отдают предпочтение именно им. Но для новичка может быть затруднительно на первых порах считывать показания – со шкалами и шагом из градуировки по неопытности несложно запутаться.
«Дисплей» некогда очень популярного мультиметра Ц4353. Одна стрелка и множество шкал, с которыми начинающему бывает непросто разобраться.
Поэтому максимальной популярностью пользуются все же цифровые мультиметры, демонстрирующие на дисплее показания в абсолютном выражении. Умение пользоваться такими приборами приобретается гораздо быстрее. Стоимость многих моделей – весьма доступная, и подобные мультитестеры прочно вошли в домашний инструментальный набор.
Но и среди них бывают существенные различия, которые необходимо знать и учитывать при проведении измерения электрических параметров.
Наиболее удобны, наверное, мультиметры, в которых достаточно выставить лишь режим измерений. Допустимый диапазон при этом не указывается – прибор автоматически подстроится под параметры цепи, проведет замер и выдаст искомый результат.
Цены на мультиметр Ц4353
мультиметр Ц4353
Пример показан на иллюстрации:
Удобный в пользовании мультитестер, в котором упрощена установка режимов работы
Рукоятка переключателя режимов (поз.1) имеет всего несколько положений. Это напряжение – объединено переменное V AC (значок ~) и постоянное DC (—), в вольтовом и милливольтом диапазоне. Аналогично и с силой тока – А, тоже без разделения на тип тока, но с градацией на амперы и миллиамперы. Кроме того, обязательно имеется опция замера сопротивления и прозвона цепи. Могут быть и другие заложенные функции.
В нижней части расположены гнезда для подключения измерительных проводов со щупами. Их бывает три или четыре. Обязательно имеется гнездо СОМ – для «общего» провода (поз. 2), как правило – черного цвета. Гнездо поз. 3 – для красного провода при проведении подавляющего большинства измерений. Под гнездом имеется надпись с указанием допустимых пределов измерений по напряжению и току. И, наконец, гнездо поз. 4 – выделено для замеров силы тока, исчисляемой в амперах. Также указан допустимый предел — не более 10 А.
Показания высвечиваются на цифровом дисплее (поз. 5).
Такие приборы удобны, однако их стоимость в несколько раз превышает цену на широкодоступные мультиметры. Поэтому их чаще можно увидеть у профессионалов.
Более распространенный вариант – мультиметры, при пользовании которыми необходимо не только переключать режим и переставлять измерительные провода, но еще и указывать предполагаемый диапазон измерений.
К установке положения переключателя в таком мультитестере приходится относиться более внимательно
При пользовании таким мультиметром требуется не только указать режим работы, но и выставит переменный или постоянный ток. И уже в этом секторе установить переключатель в предполагаемый диапазон измерений, выраженный в миллиамперах мА (бывает еще и в микроамперах, µА) или в амперах А.
Аналогично дело обстоит и с режимами замера напряжения.
Еще нюанс – показан пример с четырьмя гнездами подключения проводов. Здесь для измерения силы тока для красного провода выделено два гнезда. Одно – с токами до 200 мА, второе – до 10 А. Все остальные замеры (напряжения, сопротивления, емкости и другие) проводятся через отдельное гнездо.
Но обычно под этими гнездами-клеммами располагается понятная схема, позволяющая избежать ошибок. Просто надо быть внимательным.
А теперь – еще один очень важный нюанс. Показанные выше приборы позволяют проводить замер силы тока как постоянного, так и переменного. Но очень часто обычными пользователями приобретаются мультиметры с «усеченными» возможностями. Такие приборы широко популярны из-за своей супердоступной цены. И некоторые потенциальные владельцы не обращают внимание на этот их недостаток.
Так, наиболее распространенными на бытовом уровне являются мультитестеры типа DT830 или DT832. Они позволяют выполнить бо́льшую часть возможных измерений. Но, обратите внимание, функции амперметра для переменного тока у них НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА.
Очень широко распространенная модель мультитестера DT830. Привлекает и ценой, и довольно большими возможностями. Но измерения силы переменного тока в ней не предусмотрено.
Таким образом, если есть необходимость проверить силу тока в цепи работающего от сети 220 В/50 Гц бытового прибора, то просто так это не получится. Потребуется искать другой, более совершенный мультиметр. Или придумывать дополнительные «усовершенствования», которые позволят обойтись и таким тестером. Об этом будет сказано ниже.
Основные принципы замера силы тока
Главной особенностью работы с мультитестером в режиме амперметра является то, что он обязательно должен быть включен в разрыв цепи. Такое подключение называется последовательным. По сути, прибор становится частью этой цепи, то есть весь ток должен пройти именно через него. А как известно, сила тока на любом участке неразветвленной электрической цепи постоянна. Проще говоря, сколько «вошло» столько должной и «выйти». То есть место последовательного подключения амперметра особого значения не имеет.
Чтобы стало понятнее, ниже размещена схема, в которой показывается разница в подключении мультиметра в разных режимах работы.
Различия в принципах подключения мультитестера в разных режимах измерений
- Итак, при замере силы тока мультиметр включается в разрыв цепи, сам становясь одним из ее звеньев. То есть будет проблема, как этот разрыв цепи организовать практически. Решают по-разному – это будет показано ниже.
- При замере напряжения (в режиме вольтметра) цепь, наоборот, не разрывается, а прибор подключается параллельно нагрузке (участку цепи, где требуется узнать напряжение). При замере напряжения источника питания щупы подключаются напрямую к клеммам (контактам розетки), то есть мультиметр сам становится нагрузкой.
- Наконец, если меряется сопротивление, то внешний источник питания вообще не фигурирует. Контакты прибора подключаются непосредственно к той или иной нагрузке (прозваниваемому участку цепи). Необходимый ток для проведения измерений поступает из автономного источника питания мультитестера.
Вернемся к теме статьи — к замерам силы тока.
Очень важно изначально правильно установить на мультиметре, помимо постоянного или переменного тока, диапазон измерений. Надо сказать, что у начинающих с этим часто возникают проблемы. Сила тока – величина крайне обманчивая. И «спалить» свой прибор, а то и наделать больших бед, неправильно установив верхний предел измерений – проще простого.
Начинать измерения силы тока, особенно если нет представления о возможной его величине в цепи, следует с максимального диапазона мультитестера. При необходимости можно, переставив провод и последовательно снижая верхний предел, выйти на оптимальный.
Поэтому настоятельная рекомендация – если вы не знаете, какая сила тока ожидается в цепи, начинайте измерения всегда с максимальных величин. То есть, например, на том же DT 830 красный щуп должен быть установлен в гнездо на 10 ампер (показано на иллюстрации красной стрелкой). И рукоятка переключатель режимов работы также должно показывать на 10 ампер (голубая стрелка). Если измерения покажут, что предел завышен (показания получаются менее 0,2 А), то можно, чтобы получить более точные значения, переставить сначала красный провод в среднее гнездо, а затем ручку переключателя – в положение 200 мА. Бывает, что и этого многовато, и приходится переключателем снижать еще на разряд и т.д. Не вполне удобно, не спорим, но зато безопасно и для пользователя, и для прибора.
Кстати, о безопасности. Никогда не следует пренебрегать мерами предосторожности. И особенно если речь идет об опасных напряжениях (а сетевое напряжение 220 В – чрезвычайно опасно) и высоких токах.
Мы здесь спокойно ведём разговор об амперах, а между тем, безопасным для человека считается ток не выше 0.001 ампера. А ток всего в 0.01 ампера, прошедший через тело человека, чаще всего приводит к необратимыми последствиям.
Что важно знать об опасности электрического тока
Электричество – это величайший помощник человечества. Но при неграмотном, беспечном или откровенно наплевательском отношении к соблюдению безопасности – карает мгновенно и беспощадно. Что необходимо накрепко запомнить об опасности электрического тока, прежде чем приступать к любым электромонтажным работам – читайте в специальной публикации нашего портала.
Проведение замеров силы тока, особенно если работа ведется в самом высоком диапазоне, рекомендуется проводить максимально быстро. В противном случае мультитестер может просто перегореть.
Об этом, кстати, могут информировать и предупреждающие надписи около гнезда подключения измерительного провода.
Пример предупреждающей надписи у гнезда подключения провода для замеров на максимально допустимом диапазоне токов
Обратите внимание. Слово «unfused» в данном случае обозначает, что прибор в этом режиме не защищен плавким предохранителем. То есть при перегреве он просто выйдет полностью из строя. Указано и допустимое время замера – не более 10 секунд, да и то не чаще одного раза в 15 минут («each 15 m»). То есть после каждого такого замера придется еще и выдерживать немалую паузу.
Справедливости ради – далеко не все мультиметры настолько «привередливые». Но если такое предупреждение есть – пренебрегать им не стоит. И в любом случае замер силы тока проводить максимально быстро.
Как проводится измерение силы тока
В этом разделе статьи рассмотрим несколько наиболее характерных случаев.
И для начала ответим на один почему-то весьма часто задаваемый, и при этом – совершенно безграмотный вопрос.
Как измерить силу тока в розетке?
Ответ категоричный – НИКАК!
Никакого тока в розетке не ищите – там есть только напряжение на контактах, между фазой и нулем. А ток возникнет лишь тогда, когда к розетке будет подключена нагрузка – неважно что это, лампочка накаливания или бытовой прибор. Естественно, рассчитанный на работу с сетевым напряжением 220 вольт.
А что будет, если в режиме амперметра все же вставить щупы мультитестера в розетку? Да все произойдет очень просто и быстро. Собственное сопротивление прибора – невелико, то есть практически гарантированно получается короткое замыкание. Вспомните закон Ома – при стремящемся к нулю сопротивлении сила тока возрастает до огромных значений. Хорошо, если все ограничится срабатыванием защиты и перегоранием плавкого предохранителя в мультитестере. Если он «unfused», о чем говорилось выше – гарантированное перегорание, и прибор нередко остается только выбрасывать. И это еще в лучшем случае – иногда бывают и «фейерверки».
Запомните «золотую истину» – пока к розетке ничего не подключено, ток в ней однозначно равен нулю. И проверять это экспериментально – себе дороже!
А вот замер силы тока в цепи подключённого к розетке бытового прибора – это уже совсем другой случай.
Как измерить силу тока в цепи подключенного бытового прибора
Нельзя сказать, что подобная проверка проводится часто, но иногда она помогает разобраться с правильностью организации домашней электросети. То есть сопоставить соответствие реальной силы тока подведенным к розетке проводам и возможностям другого электротехнического оборудования. Или же дает возможность проверить реальную потребляемую мощность бытового прибора. Если она сильно отличается от паспортной в ту или иную сторону, это может говорить о пока еще не выявленной неисправности.
Схема в общих чертах выглядит следующим образом
Принципиальная схема замера силы тока в цепи подключенного бытового прибора
1 – розетка 220 вольт.
2 – условно – бытовой прибор.
3 – кабель питания прибора.
4 – точки разрыва цепи (подсоединения щупов тестера). В данном случае они показаны на фазном проводе, хотя для проверки силы переменного тока это не имеет никакого значения — могут быть и на нулевом.
5 – мультиметр, установленный в режим измерения переменного тока 10 А
6 – измерительные провода мультитестера.
Все просто – после сборки такой схемы необходимо подсоединить кабель питания к розетке, а затем запустить бытовой прибор в нужном режиме выключателем. И спустя 3÷5 секунд (некоторым приборам требуется время для выхода на номинальный режим) снять показания силы тока в амперах.
Но как это осуществить, так сказать, технологически? Резать изоляцию и затем – один из проводов кабеля питания, чтобы подключить в разрыв амперметр? Иногда поступают и так. Пример показан на иллюстрации.
Согласитесь, не слишком привлекательный вариант. Нарушается целостность внешней оплетки провода. Концы придется после замеров сращивать и изолировать. Для разовой срочной проверки – может, и сгодится, но не более того.
Городить дополнительные провода между розеткой и вилкой, чтобы «вклинить» между ними амперметр? Тоже довольно неудобно.
Чтобы замеры были безопасными, а их проведение занимало минимум времени и усилий, можно изготовить специальное приспособление. Для этого потребуется небольшая фанерная площадка, две накладные (внешние) розетки (самые дешевые) и отрезок сетевого шнура с вилкой.
Схематично этот «испытательный стенд» будет выглядеть так:
Несложное в изготовлении приспособление для удобного и безопасного замера силы тока
На небольшом жестком фрагменте (поз. 1) например, фанерном, текстолитовом и т.п., крепятся две розетки, так, как показано на схеме. Розетки совершенно условно пронумеруем №1 и №2, а их контакты назовем соответственно 1а и 1б, 2а и 2б.
К розеткам поводится сетевой шнур (поз.4) с вилкой (поз.3). Эта вилка будет подключаться в обычную сетевую розетку.
Шнур разделан, и два его провода подключены к клеммам одноимённых контактов обеих розеток. То есть на схеме это 1а и 2а. А вторая пара, 1б и 2б контактов соединена перемычкой из одножильного провода.
Как проводить замеры с таким приспособлением?
- Для начала – витка сетевого шнура подключается к розетке (к любой или к тестируемой, то есть к той, к которой подключается на постоянной основе испытываемый бытовой прибор). Вся конструкция у нас после сборки полностью закрыта, изолирована, никаких открытых токопроводящих деталей нет.
- Имеет смысл для начала проверить напряжение в розетке. Если конечной целью ставится определение реальной мощности прибора, то этот параметр желательно уточнить. Иногда, если домашняя сеть не имеет стабилизатора, он значительно отличается от заявляемых 220 вольт. То есть это может повлиять на конечный результат.
Проверить напряжение несложно. Мультиметр переключается в режим ~V (ACV) с диапазоном больше 220 вольт (обычно это 750 вольт). Штекера проводов устанавливаются в соответствующие гнезда прибора (СОМ и ~V). Затем щупы прибора вставляются в контакты розеток 1а и 2а, как показано на схеме ниже.
Первый рекомендуемый замер – напряжение в сети.
- После этого в одну розетку (любую) вставляется вилка сетевого шнура испытываемого прибора. Цепь не замкнута – разрыв ее получается на второй розетке.
- Мультитестер переводится в режим амперметра переменного тока (~A или ACA) в максимальный диапазон. Штекер красного измерительного провода переставляется в соответствующий разъем.
Конечная схема подключения нагрузки и мультитестера в испытательном приспособлении
- После этого щупы мультитестера вставляются в гнезда оставшейся свободной розетки. И теперь осталось только включить испытываемый бытовой прибор и снять с мультитестера показания силы тока.
Все исходные данные есть – можно рассчитать потребляемую мощность прибора на момент замера. Можно воспользоваться расположенным ниже калькулятором:
Калькулятор расчета мощности электроприбора
Перейти к расчётам
Как видите, и довольно сложную задачу замера силы тока питания бытового прибора вполне можно решить с должным уровнем безопасности и комфорта.
А что делать, если мультитестер не рассчитан на измерение силы переменного тока?
Бывает, что требуется измерить силу переменного тока, примерно так, как показывалось выше. но в распоряжении лишь мультиметр, не рассчитанный на такую операцию. И приобретать новый – нет желания или возможности. Если ли выход?
Да, можно выполнить замер и в такой ситуации. Существует для этого несколько способов. Но в любом случае придётся сначала провести некоторые подготовительные работы.
Измерение силы переменного тока с помощью вольтметра и дополнительного сопротивления.
Да, это совершенно серьезно, именно с помощью вольтметра. Снова вспомним закон Ома для участка электрической цепи:
I = U / R
Но если сопротивление на этом участке будет равно ровно одному ому, то получается, что номиналы силы тока и напряжения – совпадут.
I (A) = U(V) / 1 = U(V)
Значит, задача состоит в том, чтобы в разрыв цепи поместить резистор номиналом ровно в 1 ом, а затем промерить напряжение на его концах.
Талой резистор можно приобрести в магазине. Правда, не забываем, что на нем будет потребляться весьма внушительная мощность, и лучше приобретать керамический резистор на 10 или даже 50 Вт.
Керамический резистор номиналом 1 ом / 50 ватт
Правда, такие резисторы далеко не всегда есть в продаже. Да и стоить они могут немало. Можно обойтись и самодельным, накрутив спираль из нихромовой проволоки.
В интернете полно таблиц с удельными сопротивлениями нихромовых проводников различных диаметров. То есть провести расчет требуемой длины, чтобы «выскочить» на 1 ом – не столь сложно.
Например, будет использоваться нихромовая проволока диаметром 0,4 мм (сечение 0,123 мм²). Ее удельное сопротивление составляет 7,94 Ом/м. Несложно рассчитать, что для сопротивления 1 ом потребуется 126 мм проволоки.
Из проволоки можно просто намотать спираль, но лучше выполнить ее на небольшом стеклотекстолитовом каркасе и сделать удобные контакты.
Из этого отрезка навивается спираль. Или, что еще удобнее и безопаснее – можно намотать проволоку на панельку их стеклотекстолита, как показано на иллюстрации. После намотки проводят проверку мультиметром в режиме омметра. При необходимости – корректируют длину, чтобы сопротивление было 1 ом с максимально возможной точностью.
Ознакомьтесь с назначением и приемами работы с мегаомметром, из нашей новой статьи на нашем портале — «Как пользоваться мегаомметром».
Концы резистора можно прикрепить, например, к штырям разобранной вилки – чтобы удобнее было их подключать к разрыву цепи.
Если резистор готов, можно приниматься за измерения.
Цены на мультитестеры
мультитестер
Самодельный резистор сопротивлением 1 ом установлен в разрыв цепи. Замерив на нем переменное напряжение, одновременно получим и точное значение силы тока.
В свободную розетку к ее контактам присоединяют самодельный резистор. После этого можно сразу к его концам «крокодильчиками» подцепить щупы мультиметра. Провода и сам тестер должны быть настроены на режим вольтметра для переменного тока.
Включается прибор-нагрузка. Но дисплее мультиметра показывается напряжение (в вольтах) для участка цепи сопротивлением 1 ом . Это же значение, но только в амперах – искомая сила тока в замкнутой цепи.
Важно – резистор при таком замере может очень быстро нагреваться, буквально докрасна. Поэтому снятие показаний должно выполняться с максимальной оперативностью. Как только подключенный прибор вышел на свою мощность, показания на дисплее стабилизировались – их записывают и выключают нагрузку.
Есть и другой способ измерения силы переменного тока при отсутствии соответствующего амперметра. Ток можно выпрямить с помощью диодного моста. Подробнее об этом – в предлагаемом видеосюжете.
Видео: Как можно переделать амперметр постоянного тока под переменный
Как с помощью амперметра можно проверить элементы питания
Еще один частый случай, когда приходится переключать мультитестер в режим измерения силы тока. Речь идет о проверке элементов питания. Помогает как при приобретении батареек в сомнительных торговых точках, так и при ревизии накопившегося дома запаса.
Безусловно, для начала будет неплохо проверить батарейки по напряжению. Для этого переключатель режимов мультиметра устанавливается на постоянное напряжение (DCV). Предел измерений – в соответствии с заявляемым напряжением элемента питания. Если это наиболее распространенные 1.5 вольта, то оптимальным будет предел 2000 мВ (= 2В). Можно установить и 20 В – в этот предел вкладываются практически все используемые элементы питания.
Щуп черного провода (СОМ) прикладывается к отрицательному полюсу элемента питания. Красный, установленный в соответствующее гнездо – к положительному. Производится быстрый замер напряжения. И если оно менее 1.2 В, то такую батарейку можно смело отправлять на утилизацию – она села, и чудес от нее ждать не приходится.
Для этой батарейки все проверки уже закончены замером напряжения – с таким показателем ее ждет только утилизация
Кстати, о полярности. При работе с переменным током, ясное дело, это не имеет значения. А при замерах постоянного напряжения или тока ее соблюдение важно для стрелочных мультиметров. Если щупы расположены неправильно – стрелка начнет валиться влево, и никаких показаний не будет. Для цифровых же приборов ошибка не станет большой проблемой – просто перед числовым показателем на дисплее появится минус. Тем не менее, «культура пользования» все же предполагает правильное расположение полярности. Тем более что бывают ситуации, когда это имеет важное значение. И хорошо, если правильное расположение щупов просто войдет в привычку.
Вернемся к проверке. Измерение напряжения – это лишь первый шаг, позволяющий отсеять явно негодные элементы питания. А само значение еще ни о чем не говорит – неизвестно, как поведет себя батарейка под нагрузкой. Поэтому и следует проверить ее еще и по току.
Для этого мультиметр переключается в режим DCA с максимальным пределом измерения, то есть на 10 или 20 А (в зависимости от модели прибора). Это важно, так как токи при замыкании батарейки через амперметр бывают нешуточные. Красный провод, естественно, переставляется в соответствующее гнездо.
После этого опять черный провод прикладывается к отрицательному полюсу батарейки. А красным производят кратковременное замыкание цепи на положительном полюсе. Это очень важный момент: замер не должен превышать одной – двух секунд. Можно постараться уложиться и менее чем за секунду. Необходимо быстро засечь пиковое значение силы тока, когда оно перестанет расти. Если же затянуть с измерением, это повлечет активный разряд элемента питания.
Проверка силы тока при замыкании батарейки через мультиметр должна проводиться максимально быстро. На иллюстрации – показатель в 5 ампер говорит о том, что элемент питания в отличном состоянии.
- В новых, качественных элементах питания проверка может показать порядка 4÷6 ампер. Они подойдут для самых ответственных мест установки.
- Диапазон от 3 до 3.9 ампера говорят, что батарейка вполне работоспособная, хотя ее функциональные способности все же несколько снижены. Но она еще послужит немало.
- От 2 до 3 ампер – элемент питания уже «посажен», но еще вполне пригоден для использования в приборах с незначительным потреблением энергии.
- Менее 2 ампер – батарейка, скорее всего, пригодна лишь для пульта дистанционного управления.
- Ну а если ток едва достигает 1.1 ампер или ниже – это почти всё. Возможно, такую батарейку еще можно поставить в пульт ДУ, но только если на текущий момент вообще нет другой замены. И вполне можно ожидать, что отказ в работе способен произойти в любой момент.
Проведя такую ревизию нередко скапливающегося дома запаса батареек, можно сразу избавиться от «балласта». А остальные — отсортировать по возможности дальнейшего применения.
Проверка тока утечки электросети автомобиля
Еще одно практическое приложение измерения силы тока мультиметром. Это — самостоятельная диагностика своего автомобиля на предмет токов утечки, которые способны привести к быстрому разряду аккумулятора.
Проводится она примерно в следующем порядке:
- Проверка должна проводиться при полностью заряженном аккумуляторе.
- Перед тестированием требуется выключить все потребляющие электроэнергию приборы. Имеется в виду освещение, аудиосистема, парктроник, и т.п. При проверке, возможно, придётся открывать двери в салон. Поэтому необходимо каким-то образом закрепить в нажатом положении концевые выключатели, ответственные за габаритные огни на дверях.
Безусловно, следует учитывать и иные особенности своего авто. Так, нередко требуется определенное время на полное «засыпание» бортового компьютера. Могут быть нюансы и с системой сигнализации. Хозяин машины должен с этим разобраться.
- С клеммы аккумулятора снимается кабель массы («минус»).
- Мультитестер переводится в режим амперметра с пределом измерений постоянного тока до 10 ампер. Ток утечки, безусловно, намного меньше, но подстраховаться никогда не мешает. А на точности снятия показаний это особо не отразится – двух знаков после десятичной запятой будет вполне достаточно. Красный провод устанавливается в соответствующее гнездо на 10 А.
- Далее, черный провод мультитестера необходимо подсоединить к минусовой клемме аккумулятора. Это можно сделать, например, с использованием обычного хомута.
- Замыкаться же цепь будет контактом щупа красного провода с клеммной снятого кабеля массы. Значение, высвечивающееся при этом на дисплее мультиметра, как раз и покажет ток утечки.
Подключение мультиметра для определения тока утечки. В данном случае – он явно превышает допустимые пределы.
Нормальным считается ток утечки в пределах 0,03÷0,05 А (30 ÷ 50 мА), и чем ниже, тем лучше. Иногда может быть и больше, если автомобиль «нафарширован» электроникой. Но даже в таком случае – никак не выше 0,08 А.
- Если ток в пределах нормы – то можно только порадоваться. Но в том случае, когда он явно выходит за пределы допустимого, следует сразу локализовать проблему, то есть выявить участок, где такая утечка происходит.
- Для этого последовательно вынимаются предохранители, отвечающие за разные участки электросети автомобиля. При этом необходимо проверить все – не только в коробке под капотом, но и размещенные в салоне.
Итак, предохранитель достали из гнезда. Если показания не изменились, его можно сразу вернуть на место. Значит, на этом участке проблем нет.
- Рано или поздно снятие какого-то предохранителя приведет к резкому снижению показаний силы тока на мультиметре. Вот он – тот самый участок, более детальной диагностикой которого предстоит заняться.
Кстати, причин утечки может быть и несколько. Например, снятие одного из предохранителей снизило показания силы тока с 0,25 до 0,12 А. Да, это проблемный участок, но очевидно, что ток все равно великоват. Значит, не устанавливая обратно этот предохранитель, поиск продолжают, пока не будет отыскано следующее «слабое звено». И так далее – пока показатель утечки не войдет в пределы нормы.
Тестирование показывает – ток утечки вошел в допустимые пределы
Ну а дальше – предстоит проводить более детальную диагностику, чтобы окончательно разобраться с проблемой. Но это уже – совсем другая тема.
Единица измерения напряжения. Измерение напряжения мультиметром
Единица измерения напряжения
В начале, мы коротко вспомним понятие напряжения и единицы измерения напряжения. Электрический ток можно рассматривать как направленное движение электронов, вызванное воздействием электрического поля.
Единица измерения напряжения
Чем больше количество перемещающихся электронов, тем больше совершается работа электрическим полем. Кроме тока на работу электрического поля влияет и напряжение.
Эта работа заключается в перемещении электронов из точки с небольшим потенциалом в точку, где заряд электронов больше. Иными словами напряжение можно рассматривать как разность потенциалов, и определяется оно отношением:
U = A/q где: A – выражается в джоулях как работа электрического поля, а q – заряд электронов в кулонах.
Откуда единица измерения напряжения определяется как:
1В = 1 Дж/1Кл. То есть за единицу измерения напряжения принят 1 Вольт.
В электрической сети жилых домов принят стандарт фазного напряжения 220 В или линейного трехфазного напряжения 380 В.
Измерение напряжения мультиметром
Для измерения напряжения необходим мультиметр, тестер или вольтметр. Мультиметром удобно пользоваться при монтаже электропроводки, прозвонки кабелей, ремонте розеток, люстр и выключателей. Таким образом, мультиметр стал необходимым прибором в каждом доме.
Существует три вида напряжения – это переменное напряжение (ACV), постоянное напряжение (DCV) и импульсное. Импульсное напряжение имеет несколько параметров и его лучше проверять осциллографом. Мультиметром можно проверить импульсное напряжение в положении переключателя DCV, но лишь чисто условно. При ремонте импульсных блоков питания пользуются осциллографом.
В квартирах и домах в большинстве электрическая сеть имеет 220 В. Измеряя переменное напряжение, переключатель вида измерений ставят положение V ~. Если измеряемое переменное напряжение известно, то предел измерения ставят соответствующее положение, а если величина его не известна, то переключатель ставят на максимальный предел 750 V.
Положение переключателя при измерении напряжения
Перед измерением напряжения мультиметром, чёрный щуп вставляют в гнездо COM, а красное гнездо в VΩmA. При измерении нельзя касаться руками металлических частей щупов и закорачивать их, во избежание короткого замыкания. Гнездо мультиметра 10А предназначено для измерения постоянного тока до 10А.
При этом красный щуп вставляется в гнездо 10 A, чёрный остается в гнезде COM, а переключатель устанавливается в положении 10 A. При измерении постоянного напряжения щупы ставят в те же гнезда что и при измерении переменного напряжения, а выбор режима измерения ставят в положение V – соответствующего предела.
Используемые гнезда для измерения напряжения
Щупы при этом должны устанавливаться на соответствующую полярность, красный щуп на плюс (+) измеряемого источника, а чёрный на минус (-). Если щупы перепутать, то ничего страшного не произойдет, только мультиметр покажет знак минус (-) перед цифрой. Для переменного напряжения полярность щупов не имеет значения. В быту измерение постоянного напряжения проводят при проверке батареек, аккумуляторов, ремонте бытовой техники.
Как в розетке проверить напряжение мультиметром
Чтобы измерить напряжение в розетке нужно провести те же операции с мультиметром, что и при измерении переменного напряжения. Так как к розетке подведено переменное напряжение 220 В, с некоторым разбросом, то предел измерения ставят в положение 750 V. Черный щуп должен находиться в гнезде COM, а красной в VΩmA. Осторожно, не касаясь руками металлических концов щупов, вставляют их в гнезда розетки. На дисплее высветится сетевое напряжение.
Измерение напряжения в розетке
Мультиметром также, можно определить фазу в розетке. Для этого один щуп прикладывается к заземлению, на третий заземляющий контакт розетки, а другой щуп по очереди вставляется в гнезда розетки, пока на дисплее не появится напряжение сети. В этом гнезде и будет находиться фаза, а в другом нейтраль. Возможен вариант, когда напряжение будет отсутствовать в этой розетке. Это указывает на неисправность самой розетки или в подведенных к ней электрических проводах.
Центр диагностики
| Информация о CAN-шине | Центр диагностики Values
| Информация о CAN-шине | Ценности | CAN высокого и CAN низкого напряжения
Содержание
Пиковое напряжение CAN
Пиковое напряжение — это максимальное среднее напряжение, которое произошло с момента последнего
Холодный ботинок.
ПРИМЕЧАНИЕ. Холодная перезагрузка происходит после
дисплей был выключен в течение 24 часов или после отключения некоммутируемого питания
с дисплея.
Пиковое напряжение CAN High и Peak CAN Low обычно находится в диапазоне от 1.7 и
3,3 Вольт. Измерения напряжения усредняются каждую секунду.
Поскольку мультиметры обычно считывают средние значения напряжения, не сравнивайте мультиметр.
показания с этими значениями.
Измерение напряжения с помощью мультиметра
CAN, высокое напряжение
Значение обычно должно находиться в диапазоне от 2,5 до 3,5 В. Измерено на
на работающей машине оно обычно находится в диапазоне от 2,7 до 3,3 В.
CAN, низкое напряжение
Значение обычно должно быть между 1.5 и 2,5 Вольт. Измерено на
на работающей машине оно обычно находится в диапазоне от 1,7 до 2,3 В.
Поиск и устранение неисправностей
Если напряжения вне этих диапазонов, измерьте сопротивление между CAN.
высокий и низкий CAN с помощью мультиметра.
Сопротивление:
60 | Оба терминатора рабочие |
120 | Один терминатор на CANBUS |
0 нет | Оба терминатора на |
Из-за быстрой смены напряжения мультиметр не покажет ни постоянной
напряжение или точное напряжение на CAN high или CAN low. Осциллограф
необходим, чтобы увидеть точные изменения, происходящие на CANBUS.
Цифровой мультиметр
: советы и хитрости | Стратегии решения проблем и диагностики в анализе систем управления
Цифровой мультиметр (DMM), пожалуй, самый полезный инструмент в коллекции техников по приборам.Это единое испытательное оборудование, при правильном использовании, дает ценную информацию о состоянии и работе многих электрических и электронных систем. Мультиметр хорошего качества не только способен точно определять электрическое напряжение, ток и сопротивление, но также полезен для более сложных испытаний. Тема этого раздела — как использовать цифровой мультиметр для некоторых из этих расширенных тестов.
Для всех этих тестов я предлагаю использовать высококачественный полевой мультиметр. Я лично большой поклонник расходомеров марки Fluke , использую эту марку почти на протяжении всей своей профессиональной карьеры.Эти мультиметры обладают выдающейся способностью точно измерять истинную среднеквадратичную амплитуду, различать сигналы переменного и постоянного тока, измерять сигналы переменного тока в широком частотном диапазоне и выдерживать нагрузки, как механические, так и электрические.
Запись автоматических измерений
Многие современные мультиметры имеют функцию, которая записывает самые высокие и самые низкие измерения, измеренные во время теста. На мультиметрах марки Fluke это называется функцией Min / Max . Эта функция чрезвычайно полезна при диагностике периодически возникающих проблем, когда соответствующие напряжения или токи, указывающие на проблему или вызывающие ее, не являются постоянными, а скорее приходят и уходят.Много раз я использовал эту функцию для отслеживания сигнала с прерывистым «глюком», пока я занимался другими задачами.
Самая простая функция захвата высокого и низкого уровня на мультиметре сообщает вам только самые высокие и самые низкие измеренные показания в течение тестового интервала (и это только в пределах времени сканирования измерителя — очень короткий переходный сигнал может остаться незамеченным. измеритель, если его продолжительность меньше времени сканирования измерителя). Более продвинутые мультиметры фактически регистрируют , время , когда происходит событие, что, очевидно, является более полезной функцией.Если ваш бюджет на инструмент может поддерживать цифровой мультиметр с возможностью «регистрации», потратьте дополнительные деньги и найдите время, чтобы узнать, как работает эта функция!
Предотвращение показаний «фантомного» напряжения
Моя первая «уловка» не столько в качественном цифровом мультиметре, сколько в решении общей проблемы , вызванной использованием высококачественного цифрового мультиметра. Большинство цифровых мультиметров демонстрируют очень высокий входной импеданс в режимах измерения напряжения. Это похвально, поскольку идеальный вольтметр должен иметь бесконечное входное сопротивление (чтобы не «загружать» измеряемый им сигнал напряжения).Однако в промышленных приложениях такое высокое входное сопротивление может привести к тому, что измеритель будет регистрировать наличие напряжения там, где его не должно быть.
Рассмотрим случай испытания на отсутствие напряжения переменного тока на изолированном силовом проводе, который случайно проходит рядом с другими (находящимися под напряжением) силовыми проводниками переменного тока на большом участке кабелепровода:
Когда провод 5 переключателя питания находится в разомкнутом состоянии, между проводом 5 и нейтралью (L2) не должно быть измеренного напряжения переменного тока, однако вольтметр регистрирует чуть более 10 вольт переменного тока.Это «фантомное напряжение» возникает из-за емкостной связи между проводом 5 и проводом 8 (все еще находящимся под напряжением) по всей длине их взаимных путей в трубопроводе.
Такие фантомные напряжения могут ввести в заблуждение, если технический специалист обнаружит их при поиске неисправностей в неисправной электрической системе. Фантомные напряжения создают впечатление соединения (или, по крайней мере, соединения с высоким сопротивлением), где фактически нет непрерывности. Показанный пример, где фантомное напряжение составляет 10,3 вольт по сравнению со значением напряжения источника 120 вольт, на самом деле довольно скромен.При увеличении паразитной емкости между проводниками (более длинный провод проходит в непосредственной близости и / или более одного «соседнего» провода под напряжением) величина фантомного напряжения начинает приближаться к величине напряжения источника.
Здесь показана эквивалентная схема, где цифровой мультиметр смоделирован как сопротивление 10 МОм \ (\ Омега \):
Аналоговый вольтметр никогда бы не зарегистрировал 10,3 вольт в тех же условиях из-за его значительно более низкого входного сопротивления. Таким образом, показания «фантомного напряжения» являются продуктом современного тестового оборудования больше, чем что-либо еще.
Очевидным решением этой проблемы является использование другого вольтметра — с гораздо меньшим входным сопротивлением. Но что делать технику, если их единственный вольтметр — это высокоомный цифровой мультиметр? Разумеется, подключите небольшое сопротивление параллельно входным клеммам счетчика! Компания Fluke предлагает на рынок именно такой тип аксессуаров, SV225 «Адаптер паразитного напряжения» с целью устранения паразитных показаний напряжения на цифровом мультиметре с высоким импедансом:
Поскольку входной импеданс вольтметра искусственно уменьшен с помощью этого приспособления, емкостной связи недостаточно для создания какого-либо существенного падения напряжения на входных клеммах вольтметра, что устраняет его.Теперь технический специалист может с уверенностью приступить к проверке наличия управляющего сигнала переменного тока (или напряжения питания).
Бесконтактное определение напряжения переменного тока
В то время как последней «уловкой» с мультиметром было устранение паразитного эффекта, этот трюк представляет собой использование того же эффекта: показания «фантомного напряжения», полученные посредством емкостной связи вольтметра с высоким импедансом с проводником, на который подается напряжение переменного тока ( относительно земли). Вы можете использовать вольтметр переменного тока с высоким импедансом для качественных измерений напряжения переменного тока с привязкой к земле, установив измеритель на максимально возможный диапазон чувствительности переменного тока, заземлив один измерительный провод и просто прикоснувшись другим измерительным проводом к изоляции проводника. под тестом.Наличие напряжения (обычно в диапазоне милливольт переменного тока) в непосредственной близости от проводника, находящегося под напряжением, будет указывать на то, что этот проводник находится под напряжением.
Этот трюк полезен для определения того, находятся ли определенные провода питания переменного тока или управления под напряжением в месте, где единственный доступ к этим проводам — это их изолирующие оболочки. Примером, где вы можете столкнуться с этой ситуацией, является снятие крышки с колена кабелепровода или другого фитинга, чтобы получить доступ к жгуту проводов, и вы обнаружите, что эти провода помечены для облегчения идентификации, но провода не заканчиваются ни на одном оголенном металлические клеммы для контакта с наконечниками щупов мультиметра.В этом случае вы можете надежно подключить один зонд к металлическому корпусу фитинга кабелепровода, при этом по отдельности касаясь наконечником другого зонда нужных проводников (по одному), наблюдая за показаниями измерителя в милливольтах переменного тока.
Несколько существенных оговорок ограничивают полезность этого «трюка»:
- Невозможность количественного измерения
- Возможность получения «ложноотрицательных» показаний (неспособность определить наличие напряжения)
- Возможность «ложноположительных» показаний (обнаружение «фантомного напряжения» от соседнего проводника)
- Исключительная применимость к переменному напряжению значительной величины (\ (\ geq \) 100 В переменного тока)
Поскольку это только качественный тест, показания милливольтметра, отображаемые высокоимпедансным вольтметром, ничего не говорят о действительной величине переменного напряжения между проводником и землей.Хотя входной импеданс измерителя достаточно постоянен, паразитная емкость, образованная площадью поверхности наконечника испытательного зонда и толщиной (и диэлектрической проницаемостью) изоляции проводника, весьма непостоянна. Однако в условиях, когда достоверность измерения может быть установлена (например, в случаях, когда вы можете прикоснуться кончиком щупа к проводнику, который, как известно, находится под напряжением, чтобы установить «базовый» милливольтный сигнал), этот метод полезен для быстрой проверки состояние подачи питания на проводники, где омический контакт (металл-металл) невозможен.
По той же причине сильно изменяющейся паразитной емкости этот метод никогда не следует использовать для обесточивания проводника в целях безопасности. Единственный случай, когда вы должны доверять тому, что вольтметр не показывает линейное напряжение, — это когда тот же самый измеритель проверяется относительно известного источника аналогичного напряжения в непосредственной близости, и когда испытание проводится с прямым контактом металл-металл (наконечник зонда к проводу). ) контакт. Неиндикационный вольтметр может указывать на отсутствие опасного напряжения, или он может указывать на нечувствительный измеритель.
Обнаружение гармоник переменного тока
Присутствие гармоники напряжения в системе питания переменного тока может вызвать множество неуловимых проблем. Приборы контроля качества электроэнергии существуют для измерения содержания гармоник в энергосистеме, но удивительно хороший качественный контроль гармоник может быть выполнен с помощью мультиметра с функцией измерения частоты.
Установка мультиметра на считывание переменного напряжения (или переменного тока, если это интересующая величина), а затем активация функции измерения «частоты» должны дать результат измерения точно 60.0 Гц в правильно функционирующей энергосистеме (50,0 Гц в Европе и некоторых других частях мира). Единственный способ, которым измеритель должен когда-либо считывать что-либо, значительно отличающееся от базовой частоты, — это наличие в цепи значительного содержания гармоник. Например, если вы настроили мультиметр на считывание частоты переменного напряжения, а затем получили измерение 60 Гц, которое периодически подскакивало до некоторого более высокого значения (скажем, 78 Гц), а затем обратно до 60 Гц, это будет означать, что ваш измеритель обнаруживает гармонические напряжения достаточной амплитуды, чтобы затруднить «привязку» измерителя к основной частоте.
Очень важно отметить, что это грубый тест гармоник энергосистемы, и что измерения «твердой» базовой частоты не гарантируют отсутствие гармоник. Конечно, если ваш мультиметр выдает нестабильные показания, когда он настроен на измерение частоты, это говорит о наличии сильных гармоник в цепи. Однако отсутствие такой нестабильности не обязательно означает, что в цепи отсутствуют гармоники. Другими словами, стабильное показание частоты — безрезультатно : схема может быть без гармоник или гармоники могут быть достаточно слабыми, чтобы ваш мультиметр игнорировал их и отображал только основную частоту схемы.
Определение шума в трактах постоянного тока
Серьезным источником неисправностей в аналоговых электронных схемах является наличие «шумового» напряжения переменного тока, накладываемого на сигналы постоянного тока. Такой «шум» сразу проявляется, когда сигнал отображается на экране осциллографа, но сколько технических специалистов имеют при себе портативный осциллограф для поиска и устранения неисправностей?
Высококачественный мультиметр, демонстрирующий хорошую дифференциацию между измерениями переменного и постоянного напряжения, очень полезен в качестве качественного прибора для обнаружения шума.Настройка мультиметра на считывание напряжения переменного тока и подключение его к источнику сигнала, где ожидается чистое (неизменное) напряжение постоянного тока, должны дать показание почти ноль милливольт. Если на этот сигнал постоянного тока накладывается шум, он проявляется как напряжение переменного тока, которое будет отображать ваш измеритель.
Не только способность высококачественного (дискриминирующего) мультиметра к напряжению переменного тока полезна для обнаружения наличия «шумового» напряжения, наложенного на аналоговые сигналы постоянного тока, она также может дать подсказку об источнике шума.Активировав функцию измерения частоты мультиметра при измерении напряжения переменного тока (или милливольт переменного тока), вы сможете отслеживать частоту шума, чтобы увидеть его значение и стабильность.
Однажды на работе я диагностировал проблему в аналоговой системе управления питанием, в которой устройство управления работало странно. Подозревая, что причиной проблемы может быть шум на линии сигнала измерения, я настроил мультиметр Fluke на измерение напряжения переменного тока и снял напряжение шума в несколько десятых вольта (наложенное на сигнал постоянного тока величиной в несколько вольт).Это сказало мне, что шум был действительно серьезной проблемой. Нажав кнопку «Hz» на своем мультиметре, я измерил частоту шума 360 Гц, которая оказалась частотой «пульсации» шестипульсного (трехфазного) выпрямителя переменного тока в постоянный, работающего на базовой частоте 60 Гц. Это подсказало мне, где находится вероятный источник шума, что привело меня к физическому местонахождению проблемы (плохой экран на кабеле рядом с проводкой выхода выпрямленного питания).
Создание испытательного напряжения
Современные цифровые мультиметры — фантастически способные измерительные инструменты, но знаете ли вы, что они также способны генерировать простых тестовых сигналов? Хотя это не является целью функций мультиметра для проверки сопротивления и диодов, он выдает низкое напряжение постоянного тока в каждой из этих настроек.
Это полезно при качественном тестировании определенных инструментов, таких как электронные индикаторы, записывающие устройства, контроллеры, модули сбора данных и сигнальные реле, все они предназначены для ввода сигнала напряжения постоянного тока от резистора 250 Ом, проводящего сигнал электронного передатчика 4-20 мА. Установив мультиметр на функцию проверки сопротивления (\ (\ Omega \)) или диода, а затем подключив измерительные провода к входным клеммам прибора, можно будет отметить реакцию прибора.
Конечно, это только качественный тест , поскольку мультиметры не предназначены для вывода какого-либо точного значения напряжения ни в режиме проверки сопротивления, ни в режиме проверки диодов.Тем не менее, для тестирования основного отклика индикатора процесса, регистратора, контроллера, канала сбора данных, входа DCS или любых других устройств приема сигнала постоянного тока это удобно и полезно. В каждом мультиметре, с которым я когда-либо пробовал это делать, функция проверки диодов выдает на напряжение больше , чем функция измерения сопротивления. Это дает вам два уровня генерации «тестового сигнала»: низкий уровень (сопротивление) и высокий уровень (проверка диодов). Если вы заинтересованы в использовании мультиметра для генерации тестового напряжения, я рекомендую вам потратить время на подключение мультиметра к вольтметру с высоким импедансом (например, другому цифровому мультиметру для измерения постоянного напряжения) и отметить, какое напряжение выдает ваш измеритель. в каждом режиме.Зная это, вы сможете проводить тесты, которые будут скорее количественными, чем качественными.
Использование счетчика в качестве временной перемычки
Часто в процессе диагностики проблем в электрических и электронных системах возникает необходимость временно соединить две или более точек в цепи вместе, чтобы вызвать реакцию. Это называется «перемычкой», и провода, используемые для этих временных соединений, называются перемычками .
Более чем однажды я оказывался в положении, когда мне нужно было сделать временное «перемычку» между двумя точками в цепи, но у меня не было с собой никаких проводов для этого соединения.В таких случаях я узнал, что могу использовать измерительные провода мультиметра, подключенные к токоизмерительным гнездам измерителя. Большинство цифровых мультиметров имеют отдельный разъем для красного измерительного провода, внутренне подключенный к низкоомному шунту , ведущему к общему (черному) разъему измерительного провода. Когда красный измерительный провод подключен к этому разъему, два измерительных провода фактически являются общими друг для друга и действуют как один провод.
Прикосновение тестовых проводов измерителя к двум точкам в цепи теперь будет «перемыкать» эти две точки вместе, любой ток, протекающий через шунтирующее сопротивление мультиметра.При желании измеритель может быть включен, чтобы отслеживать, сколько тока проходит через «перемычку», если это имеет диагностическое значение.
Дополнительным преимуществом использования мультиметра в режиме измерения тока в качестве испытательной перемычки является то, что эта установка обычно защищена по току предохранителем внутри счетчика. Применение перемычек к цепи, находящейся под напряжением, может таить в себе некоторую опасность, если между этими двумя точками существует значительный потенциал и возможность источника тока: в тот момент, когда перемычка соединяет эти точки, внутри провода может возникнуть опасный ток.Использование мультиметра таким образом дает вам перемычку с предохранителем : дополнительная степень безопасности в вашей диагностической процедуре.
Как пользоваться цифровым мультиметром
Цифровой мультиметр — незаменимый инструмент для тестирования, диагностики и поиска неисправностей электрических цепей, компонентов и устройств. Первый цифровой мультиметр был представлен в конце 1970-х годов и оказался гораздо более точным и надежным, чем старые аналоговые стрелочные измерители. Он используется в основном для измерения напряжения (вольт), тока (ампер) и сопротивления (ом).Но это только начало того, на что способен этот удивительно полезный инструмент.
🔨 Вы любите крутые сборки. И мы тоже. Давайте вместе сделаем крутые штуки.
Вот пять распространенных применений цифрового мультиметра. Примечание. Эти инструкции применимы к большинству мультиметров. Однако точные процедуры и способ отображения на экране могут немного отличаться в зависимости от характеристик и функций вашего конкретного устройства.
Лучшие мультиметры
EX470 Мультиметр и инфракрасный термометр
Компактный мультиметр Fluke 115
Электрический тестер Fluke T5600
Fluke
132 доллара.99
$ 108,27 (19% скидка)
Цифровые клещи CL380
💡Предупреждение: Работа с электричеством и электрическими компонентами может быть потенциально опасной. При проведении электрических измерений необходимо соблюдать особые меры безопасности. Перед использованием цифрового мультиметра обязательно прочтите и полностью усвойте инструкции и предупреждения, содержащиеся в руководстве пользователя.
Прежде чем углубиться в изучение того, как использовать свой новый мультиметр, прочтите также вводные статьи Fluke о мультиметрах.Они подробно расскажут, что такое мультиметр, и обо всем, что он может делать, и продолжат читать, чтобы получить несколько советов от наших любимых электриков.
Тестирование батарей
Свежая батарея вырабатывает напряжение немного больше номинального (для этой батареи 1,5 В). Обратите внимание, что этот счетчик имеет две отдельные настройки: одну для вольт переменного тока и другую для постоянного тока
вольт.
Тревор Рааб
Начните с самого простого, самого простого теста, используйте режим напряжения на вашем измерителе, чтобы проверить выход батареи.Сначала подключите черный щуп измерителя к разъему, обозначенному — COM (общий). Вставьте красный щуп в гнездо с надписью Volts или + V (рядом с V вы также можете увидеть символ, похожий на перевернутую подкову, мы вернемся к этому через минуту). Большинство современных измерителей делают эту установку практически надежной, поскольку также имеют цветовую маркировку разъемов. Черный общий щуп входит в черный разъем; красный зонд входит в красный разъем. Теперь поверните поворотный переключатель (шкалу) в положение Volts DC; потому что батареи питают постоянный ток (DC), а не переменный ток (AC).
Удерживайте кончик красного щупа напротив положительной (+) внешней клеммы аккумулятора, а черный щуп — напротив отрицательной (-) внутренней клеммы. Напряжение аккумулятора будет отображаться на экране дисплея измерителя. Например, полностью заряженная батарея AA должна показывать не менее 1,5 вольт. Вы также можете использовать мультиметр для проверки практически любых батарей, от AAA до автомобильных.
Обратите внимание, что вышеупомянутый метод проверяет только напряжение, а не способность батареи подавать ток под нагрузкой.Тест дает вам приблизительное представление о том, исправна ли батарея, разрядилась или ее нужно зарядить.
Проверка электрических розеток
Показания напряжения в розетке в современном доме обычно варьируются от 110 вольт до чуть более 120 вольт. Соблюдайте особую осторожность из-за возможности поражения электрическим током при выполнении этого теста.
Тревор Рааб
Вот как определить, обеспечивают ли розетки в вашем доме правильное напряжение, которое в большинстве современных домов составляет 120 вольт.Подключите черный щуп к черному разъему COM измерителя, а красный щуп — к красному разъему Volts. Затем поверните поворотный переключатель в положение Volts AC (Vac), что также обозначено волнистой линией на циферблате.
Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти то же содержимое в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Вставьте кончик красного зонда в более короткий (горячий) из двух вертикальных пазов на выходе. Вставьте черный щуп в более длинный паз (нейтраль).Проверьте показания на экране измерителя. Правильно работающая розетка должна выдавать от 110 до 120 вольт. Затем выньте черный датчик из розетки — оставьте красный датчик на месте — и вставьте черный датчик в маленькое закругленное отверстие (земля) под двумя прорезями. Показания должны остаться прежними. Если этого не происходит, розетка неправильно подключена или, возможно, отсутствует заземление; вызвать электрика.
Проверка настенного переключателя
Неисправный потолочный светильник? Вот как определить, связана ли проблема с переключателем.Сначала выключите питание переключателя, снимите крышку и открутите переключатель от проводов. Перед отсоединением проводов пометьте их или сделайте снимок с помощью телефона, чтобы убедиться, что вы правильно их подключили. Ослабьте винты клемм переключателя, отсоедините от них провода и снимите переключатель.
Поверните шкалу измерителя в положение «Ом». Установите диапазон сопротивления на X1. Пропустите этот шаг, если у вашего измерителя есть автоматический выбор диапазона (вы можете сказать, что у вас есть измеритель с автоматическим переключением диапазона, если вы повернете диск в положение Volts AC (Vac), на экране появится слово «auto»).Подключите черный щуп к разъему COM, а красный — к красному разъему V.
Для проверки однополюсного выключателя (простейшего типа; имеет два латунных винта и один зеленый винт). Установите переключатель в положение «Выкл.». Теперь прикоснитесь щупами измерителя к латунным винтовым клеммам на стороне переключателя — не имеет значения, какой щуп к какому винту прикасается.
При выключенном переключателе вы должны получить показания O.L (вы также можете получить другие показания, например, 99999 или такой символ, как I или даже этот: L).Это означает перегрузку или превышение лимита; сопротивление настолько велико, что его невозможно измерить. Сначала это кажется не имеющим смысла (вы могли подумать, что измеритель покажет ноль Ом), но измеритель сообщает вам, что, когда внутренние контакты не касаются внутри переключателя, сопротивление на разомкнутых контактах настолько велико, что счетчик не может это прочитать. Теперь переведите переключатель в положение «Вкл.», И на измерителе должно быть показание менее одного Ом. Если этого не произошло, переключатель неисправен и его необходимо заменить.
Еще один простой тест — повернуть шкалу измерителя в положение для непрерывности.Это означает непрерывный электрический путь. Символ непрерывности на циферблате измерителя представляет собой клиновидную форму, обозначающую шумовые волны, исходящие от точки. Подключите измеритель к контактам переключателя и поверните переключатель вверх и вниз. Переключатель исправен, если счетчик издает звуковой сигнал при включенном переключателе. Переключатель неисправен, если глюкометр не подает звуковой сигнал, когда переключатель установлен в положение «Вкл.».
Тестирование удлинителей
Обратите внимание на чтение О.Л. На счетчике. Это не показание при нулевом сопротивлении. Когда один измерительный щуп касается заземляющего вывода, а другой — намеренно касается пластика, измерительный прибор описывает состояние, при котором сопротивление настолько велико, что он не может его прочитать. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего измерителя, чтобы узнать, что он будет отображать, когда показание выходит за пределы, за предел или за бесконечное сопротивление.
Тревор Рааб
Разумно использовать глюкометр для проверки старых удлинителей, потому что поврежденные шнуры могут поражать вас током или вызвать пожар.Для начала отсоедините удлинитель от стены и поверните шкалу измерителя в положение «Ом».
Чтобы проверить заземление шнура, вставьте красный щуп в небольшое отверстие на охватывающем конце шнура. Затем прикоснитесь черным щупом к круглому (заземленному) выступу, выходящему из охватываемого конца. Непрерывная цепь, измеренная с этих двух концов, будет иметь сопротивление 8 Ом или даже меньше. Теперь прикоснитесь красным щупом к каждому из плоских штырей на охватываемом конце, чтобы обеспечить показание O.L. При таком анализе шнура должна быть обрыв цепи; между проводом, соединяющим контакт заземления, и любым из двух других проводов внутри шнура не должно быть контакта.
Затем вставьте красный зонд в короткую (горячую) прорезь на охватывающем конце шнура. Прикоснитесь черным щупом к узкому плоскому выступу на вилке. Электрическая цепь через шнур будет иметь сопротивление 0,8 Ом или меньше. Затем прикоснитесь черным щупом к широкому плоскому штырю, а затем к круглому штырю, измеритель не должен показывать непрерывность и O.L. для чтения в этих двух положениях.
Наконец, возьмите красный датчик и вставьте его в более длинную (нейтральную) прорезь на охватывающем конце шнура.Возьмите черный щуп и коснитесь широкого плоского штыря. Непрерывность будет иметь сопротивление 0,8 Ом или меньше. Прикоснитесь черным щупом к узкому выступу, а затем к круглому зубцу для измерения O.L. чтение.
Убедившись, что шнур не закорочен, проведите тест напряжения. Вставьте шнур в электрическую розетку и поверните шкалу измерителя в положение «Вольт переменного тока». Вставьте черный щуп в круглое отверстие на охватывающем конце шнура и вставьте красный щуп в узкую щель. Вы должны получить показание около 120 вольт.Теперь переместите красный щуп в более длинный (нейтральный) разъем, чтобы подтвердить показание около 0,1 милливольта (между землей и нейтралью розетки и заземлением и нейтралью шнура пренебрежимо мало напряжения).
Оставьте красный щуп в более длинном слоте и переместите черный щуп в более короткий слот, чтобы получить показание напряжения около 120 В, подтверждающее, что удлинитель находится в хорошем состоянии.
Показания температуры
Помимо всех удивительных возможностей электрических испытаний, большинство современных мультиметров также могут снимать показания температуры.Просто поверните шкалу измерителя в режим температуры, затем нажмите кнопку выбора, чтобы переключиться между градусами Фаренгейта и Цельсия.
Подключите термопару к измерителю, чтобы считывать температуру воздуха, или вставьте датчик температуры, чтобы снимать показания температуры жидкостей, гелей или отслеживать температуру поверхности газового осушителя. Вы можете наблюдать за температурным циклом прибора, не касаясь его рукой.
А теперь несколько советов от электрика
Дэвид Шапиро — старший электрик в пригороде Вашингтона, округ Колумбия, и один из самых умных парней, которых мы знаем.Он входит в состав различных комитетов по разработке правил электротехники и написал книгу о старых домашних электрических системах. Считается окончательной работой по теме. Вот восемь ключевых предостережений Шапиро по безопасной работе с глюкометром.
- Выработайте привычку держать пальцы на пластиковых и резиновых деталях глюкометра, чтобы избежать контакта с металлическими поверхностями под напряжением.
- Надевайте защитные очки при выполнении электрических испытаний, особенно чтобы обезопасить себя в случае возникновения электрической вспышки.
- Красный по сравнению с черным: измеритель будет работать правильно, если вы перепутаете, какой датчик входит в какое гнездо, но возьмете привычку подключать красный к красному, черный к черному, чтобы научиться связывать эти цвета с полярностью и ее полярностью. символы (знаки + и — и цвета, сопровождающие электрические клеммы и провода).
- Любители всегда должны работать с электрически обесточенными системами. Если выяснится, что компонент находится под напряжением (под напряжением, говоря языком электрика), вы можете случайно замкнуть короткое замыкание между стенкой металлического ящика и электрическим устройством, которое вы тестируете.Это может вызвать вспышку дуги, которая напугает вас. Это также может привести к сильному удару электрошока, ожогу или ожогу электрического компонента. Если раньше он не был поврежден, так будет сейчас. В худшем случае поражение электрическим током может убить вас.
- Да, рекомендуется проверить удлинитель на целостность и импеданс, но регулярно проверяйте кабели визуально, проверяя наличие порезов, истирания или раздавливания.
- Знайте свой счетчик. Знайте, что означают символы на его лице, и когда эти символы появляются на экране, четко представляйте, на что вы смотрите.Например, некоторые счетчики могут показывать 99999,99 вместо O.L. Лучше всего начать с вашего счетчика с руководства пользователя.
- Обычно счетчик не выходит из строя, когда он перестает показывать (при условии, что у него хорошая батарея). Вы могли перегореть предохранитель. Прочтите руководство о том, как заменить предохранитель (обычно он находится за небольшим лючком, прикрепленным крошечными винтами). Замените предохранитель на предохранитель того же размера, прикрепите панель и продолжайте.
- Температура. Когда электрические детали, такие как переключатели, проводка и розетки, нагреваются, это обычно указывает на проблему.«Я всегда говорю покупателям, что если она теплее детской бутылочки, обратите внимание». Сейчас не время и не место для самодеятельного ремонта. Отключите питание цепи и вызовите электрика.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как проверить правильность работы терминирования CAN
Хорошо известно, по крайней мере, в сообществе CAN, что каждая сеть CAN и CAN FD должна быть завершена резистором на 120 Ом на каждом конце шины.Дополнительную информацию можно найти в разделе «Зачем использовать резистор?» И о том, как добиться максимального качества сигнала, в техническом документе «Использование согласования для обеспечения рецессивной битовой передачи», но редко обсуждается, как проверить, правильно ли он работает. Хорошая новость в том, что с правильным оборудованием это сделать относительно просто!
Чтобы проверить терминирование вашей сети, отключите 9-контактный разъем D-sub интерфейса CAN от сети и измерьте сопротивление через кабель, поместив цифровой мультиметр / омметр между контактами 2 и 7.Убедитесь, что все узлы CAN, например контроллер мотора, все еще прикреплены, но отключены. Если ваше оконечное сопротивление правильное, вы должны показывать примерно 60 Ом (два резистора 120 Ом, включенные параллельно, дают сопротивление 60 Ом). Если вы прочитали другое значение, продолжайте тестирование следующим образом:
1. Убедитесь, что между CANH и землей, включая источник питания, 10 кОм. Этот тест лучше всего проводить без какой-либо CAN-связи по CAN-шине, и он выявит любые короткие пути между CANH и окружающей средой.
2. Проверить наличие 10 кОм между CANL и землей, включая источник питания. Опять же, сделайте это без связи по шине CAN.
3. Если проблема не исчезла, подключите осциллограф к сигналу CANH, который должен показывать уровень сигнала 2,5 В во время фазы холостого хода, при этом напряжение увеличивается до 4 В для доминирующих битов и падает обратно до 2,5 В. для рецессивных бит. Форма насадок должна быть красивой и квадратной, без звона на передних и задних кромках.
а. Если уровень холостого хода отличается от 2,5 В, это может быть связано с плохим общим заземлением.
г. Если CANH зафиксирован на определенном уровне, это может быть связано с сокращением доступа к другим электрическим цепям.
г. Если блоки не имеют общего заземления, произойдет смещение напряжения, пропорциональное смещению заземления.
г. Если есть шум от земли, это измерение может быть невозможно. Дифференциальный датчик необходим для получения напряжения на CANH относительно CANL.Обратите внимание, что CAN может работать нормально, даже если уровень шума от земли превышает 40 В от пика к пику с частотой от 0 до 500 МГц.
эл. Все звонки вызваны несоответствием импеданса, основной причиной которого является падение линии от основной шины CAN к блокам CAN. Как правило, импеданс устройства составляет 100 кОм, что приводит к 100% отражению энергии обратно в основную шину CAN с задержкой из-за задержки распространения в отводной линии. Эта энергия вернется обратно в основную шину CAN с нулевым фазовым сдвигом.В качестве альтернативы фильтр ЭМС может вызвать фазовый сдвиг отраженной энергии.
4. Следующим шагом является подключение осциллографа к сигналу CANL, который также должен показывать уровень сигнала 2,5 В во время фазы холостого хода, с понижением напряжения до 1 В для доминирующих битов и подъемом обратно до 2,5 В. для рецессивных бит. Форма насадок должна быть красивой и квадратной, без звона на передних и задних кромках. Все остальные результаты аналогичны по причине CANH, как указано выше.
5. Если имеется большой шум земли, необходимо использовать дифференциальный пробник для отображения разности сигналов между CANH и CANL. Осциллограф должен показывать 0 вольт во время фазы холостого хода, с увеличением напряжения до 1 вольт для доминирующих битов и падением до 0 вольт для рецессивных битов. Форма насадок должна быть красивой и квадратной, без звона на передних и задних кромках. Обратите внимание, что если CANL или CANH закорочены, это приведет к более низкому уровню сигнала на доминирующей амплитуде.
Вольтметр Использование | Основные концепции и испытательное оборудование
ДЕТАЛИ И МАТЕРИАЛЫ
- Мультиметр, цифровой или аналоговый
- Аккумуляторы в ассортименте
- Один светодиод (каталожный номер Radio Shack 276-026 или аналог)
- Маленький мотор для хобби, с постоянным магнитом (каталог Radio Shack № 273-223 или аналог)
- Две перемычки с концами «крокодил» (каталог Radio Shack № 278-1156, 278-1157 или аналогичный)
Мультиметр — это электрический прибор, способный измерять напряжение, ток и сопротивление.
Цифровые мультиметры имеют числовые дисплеи, как и цифровые часы, для индикации величины напряжения, тока или сопротивления.
Аналоговые мультиметры показывают эти величины с помощью движущейся стрелки над напечатанной шкалой.
Аналоговые мультиметры, как правило, дешевле цифровых мультиметров и более полезны в качестве учебных пособий для тех, кто впервые изучает электричество.
Я настоятельно рекомендую приобрести аналоговый мультиметр перед покупкой цифрового мультиметра, но в конечном итоге в вашем наборе инструментов должны быть оба инструмента для этих экспериментов.
СПРАВОЧНЫЕ ССЫЛКИ
Уроки электрических цепей, том 1, глава 1: «Основные концепции электричества»
Уроки электрических цепей, том 1, глава 8: «Схемы измерения постоянного тока»
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
- Как измерить напряжение
- Характеристики напряжения: между двумя точками
- Выбор подходящего диапазона расходомера
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ
Во всех экспериментах, описанных в этой книге, вы будете использовать какое-то тестовое оборудование для измерения таких аспектов электричества, которые вы не можете непосредственно увидеть, почувствовать, услышать, попробовать или обонять.
Электричество — по крайней мере, в небольших, безопасных количествах — не воспринимается нашим человеческим телом.
Вашим самым главным «глазом» в мире электричества и электроники будет прибор под названием мультиметр .
Мультиметры
показывают наличие и измеряют количество электрических свойств, таких как напряжение, ток и сопротивление.
В этом эксперименте вы познакомитесь с измерением напряжения.
Напряжение — это мера электрического «толчка», которая заставляет заряды двигаться по проводнику.
С научной точки зрения, это удельная энергия на единицу заряда, математически определяемая как джоуль на кулон.
Аналогично давлению в жидкостной системе. : сила, которая перемещает жидкость по трубе, измеряется в вольтах (В).
Ваш мультиметр должен поставляться с некоторыми основными инструкциями.
Прочтите их внимательно! Если ваш мультиметр цифровой, для его работы потребуется небольшая батарейка.
Если он аналоговый, для измерения напряжения не требуется батарея.
Некоторые цифровые мультиметры поддерживают автоматический выбор диапазона . Измеритель с автоматическим выбором диапазона имеет только несколько положений переключателя (шкалы).
Измерители
с ручным выбором диапазона имеют несколько различных положений переключателя для каждой базовой величины: несколько для напряжения, несколько для тока и несколько для сопротивления.
Автоматический выбор диапазона обычно используется только в более дорогих цифровых измерителях и предназначен для ручного переключения диапазонов, как автоматическая коробка передач для механической коробки передач в автомобиле.
Измеритель с автоматическим выбором диапазона автоматически «переключает передачи», чтобы найти лучший диапазон измерения для отображения конкретной измеряемой величины.
Установите селекторный переключатель мультиметра в положение с максимальным значением «DC volt».
Мультиметры с автоматическим переключением диапазона могут иметь только одно положение для постоянного напряжения, и в этом случае вам необходимо установить переключатель в это положение.
Прикоснитесь красным щупом к положительной (+) стороне батареи, а черным щупом — к отрицательной (-) стороне той же батареи.
Теперь счетчик должен давать вам какую-то индикацию.
Поменяйте местами подключения измерительного щупа к батарее, если показание измерителя отрицательное (на аналоговом измерителе отрицательное значение отображается стрелкой, отклоняющейся влево, а не вправо).
Если у вас измеритель ручного диапазона, а селекторный переключатель установлен в положение верхнего диапазона, показание будет маленьким.
Переведите селекторный переключатель в положение следующего более низкого диапазона напряжения постоянного тока и снова подключите к батарее.
Теперь показания должны быть более сильными, о чем свидетельствует большее отклонение стрелки аналогового счетчика (стрелка , ) или большее количество активных цифр на дисплее цифрового счетчика.
Для достижения наилучших результатов переместите селекторный переключатель в положение самого нижнего диапазона, при котором измеритель не выходит за пределы диапазона.
Аналоговый измеритель с завышенным диапазоном называется «привязанным», так как стрелка будет перемещена полностью в правую часть шкалы, за значение шкалы полного диапазона.
Цифровой измеритель с завышенным диапазоном значений иногда отображает буквы «OL» или серию пунктирных линий. Это указание зависит от производителя.
Что произойдет, если прикоснуться к одному концу батареи только одним измерительным щупом?
Как измеритель должен подключаться к батарее, чтобы показывать показания?
Что это говорит нам об использовании вольтметра и природе напряжения?
Существует ли напряжение «в одной точке»?
Обязательно измеряйте батареи более одного размера и узнайте, как выбрать лучший диапазон напряжения на мультиметре, чтобы получить максимальные показания без выхода за пределы диапазона.
Теперь переключите мультиметр на самый низкий доступный диапазон постоянного напряжения и прикоснитесь щупами измерительного прибора к клеммам (проводным выводам) светодиода (LED).
Светодиод предназначен для получения света при питании от небольшого количества электричества, но светодиоды также могут генерировать постоянное напряжение при воздействии света, что-то вроде солнечного элемента.
Направьте светодиодный индикатор на яркий источник света с подключенным к нему мультиметром и обратите внимание на его показания:
Батареи вырабатывают электрическое напряжение в результате химических реакций.Когда батарея «умирает», она исчерпала свой первоначальный запас химического «топлива».
Светодиод, однако, не полагается на внутреннее «топливо» для генерации напряжения; скорее, он преобразует оптическую энергию в электрическую.
Пока светится светодиод, он вырабатывает напряжение.
Еще один источник напряжения путем преобразования энергии — это генератор .
Маленький электродвигатель, указанный в списке «Детали и материалы», функционирует как электрический генератор, если его вал вращается под действием механической силы.
Подключите вольтметр (мультиметр, настроенный на функцию «вольт») к клеммам двигателя так же, как вы подключили его к клеммам светодиода, и вращайте вал пальцами.
Измеритель должен показывать напряжение посредством отклонения стрелки (аналоговый) или числовой индикации (цифровой).
Если вам сложно поддерживать соединение обоих измерительных щупов с клеммами двигателя при одновременном вращении вала пальцами, вы можете использовать зажим типа «крокодил» «перемычки», например:
Определить зависимость между напряжением и частотой вращения вала генератора? Измените направление вращения генератора и обратите внимание на изменение показаний счетчика.
При обратном вращении вала вы меняете полярность напряжения, создаваемого генератором.
Вольтметр указывает полярность по направлению направления стрелки (аналоговый) или знак числовой индикации (цифровой).
Когда красный измерительный провод является положительным (+), а черный измерительный провод отрицательным (-), измеритель будет регистрировать напряжение в нормальном направлении.
Если приложенное напряжение имеет обратную полярность (отрицательный на красном и положительный на черном), измеритель покажет «обратная полярность».”
СВЯЗАННЫЕ РАБОЧИЕ ЛИСТЫ:
Как считывать настройки мультиметра
Обновлено 29 ноября 2018 г.
Лиза Мэлони
На первый взгляд мультиметры совсем не просты. В дополнение к символам для стандартных измерений электричества (вольт, ампер и сопротивление) на шкале мультиметра будут загадочные символы для обозначения постоянного и переменного тока, различные разъемы для подключения щупов мультиметра, возможные дополнительные функции, такие как проверка целостности цепи. или диодный тестер, а иногда и масштабные измерения от крошечных до огромных.
Краткое описание вольт, ампер и ом
Прежде чем вы начнете возиться с мультиметром, вы должны понять несколько основных понятий об электричестве:
Вольт измеряет напряжение или количество силы, «проталкивающей» электроны через цепь . Если вы используете обычную аналогию с электричеством, как с водой, протекающей по трубе, то вольт будет величиной давления воды.
Ампер ( ампер для краткости) представляет собой ток или количество электронов, протекающих по цепи.Используя аналогию с водой, это будет количество воды, протекающей по трубе.
Ом измеряет величину сопротивления в цепи; чем выше сопротивление, тем сильнее цепь замедляет электричество, так же как засор замедляет протекание воды по трубе.
Что такое символы на мультиметре
Хорошо, вернемся к тем загадочным символам на шкале мультиметра. Просто нет места, чтобы написать все, что они представляют, поэтому производитель вместо этого использует сокращения.Каждый мультиметр немного отличается — и поэтому инструкция по эксплуатации всегда ваш лучший друг — но вы можете ожидать увидеть эти сокращения для измерения электричества на большинстве мультиметров:
- Вольт: В
- Амперы: A
- Ом : Ω
Вы также можете видеть префиксы, которые помогают сокращать очень большие (или очень маленькие) числа. Это те же префиксы, которые вы увидите, используемые для изменения «эталонных» метрических измерений, таких как метры и граммы:
- μ: греческая буква Mu; означает «микро» или «одну миллионную»
- m: означает «милли» или «одну тысячную»
- k: означает «килограмм» или «одну тысячу»
- M: означает «мега» или « один миллион »
Например, 200 мВ будет прочитано как« двести милливольт »или записано как 1/200 000-ая вольта.
А как насчет переменного и постоянного тока?
Ваш мультиметр будет иметь разные настройки для измерения постоянного (постоянного) и переменного тока (переменного тока), поэтому они также имеют свои собственные символы на шкале мультиметра.
Вы можете увидеть переменный ток, обозначенный волнистой линией или тильдой ~, которая идет над или по обе стороны от символа единицы. Соответствующий символ постоянного тока представляет собой сплошную или пунктирную линию — или — — -. Так, например, символ для ампер переменного тока может отображаться как ~ A, A ~ или Ã, в то время как символ постоянного напряжения будет иметь прямую линию (или комбинацию прямых и пунктирных линий) рядом или над «V» для напряжения. .Постоянный ток течет только в одном направлении и исходит практически от любого элемента, питающегося от батареи. Переменный ток меняет направление много раз каждую секунду.
Ваш мультиметр может также иметь буквы переменного или постоянного тока до или после буквы «V» для вольт или «A» для ампер. Например, ACV / VAC для переменного тока вольт или DCA / ADC для постоянного тока.
Другие функции мультиметра
Но подождите, это еще не все. Ваш мультиметр может иметь и другие функции, включая проверку целостности цепи, которая издает громкий звуковой сигнал, если две вещи электрически соединены или, другими словами, если они образуют полную цепь.Символ непрерывности обычно появляется на мультиметре в виде серии параллельных дуг, которые похожи на стандартный символ «WiFi» на вашем ноутбуке или смартфоне. Если цепь замкнута, мультиметр подаст звуковой сигнал; если элементы, которые вы тестируете, не подключены к электросети, он будет молчать.
Некоторые мультиметры могут также проверять диоды, которые похожи на односторонние клапаны, пропускающие электричество только в одном направлении. (Типичный символ проверки диода выглядит как короткая стрелка с перпендикулярной полосой на конце.) Некоторые мультиметры могут даже проверять другие электрические компоненты, такие как транзисторы или конденсаторы. В каждом из этих случаев обратитесь к руководству пользователя для получения подробной информации.
Установка шкалы на мультиметре
Как только вы поймете сокращения и настройки на вашем мультиметре, вы можете начать его использовать. Сначала решите, измеряете ли вы вольт (В), ампер (А) или ом (Ом), и какой у вас ток: переменный или постоянный, а затем поверните циферблат в нужное положение.
Если ваш мультиметр имеет «автоматический выбор диапазона», что означает, что он автоматически определяет масштаб ваших измерений, его циферблат будет относительно простым. Но если ваш мультиметр «ручной», что означает, что вы должны дать ему общее представление о том, насколько большими или маленькими будут измерения, каждый сегмент вашего циферблата может быть далее подразделен на разные шкалы или единицы измерения.
Поскольку вы хотите быть уверенным, что получаете точное измерение, установите шкалу немного выше, чем вы ожидаете, но не настолько, чтобы ваше показание было незаметным пятном внизу шкалы.Например, если вы измеряете цепь 15 В и ваш мультиметр имеет настройки 2 В, 20 В и 200 В, вы должны выбрать настройку 20 В.
Использование мультиметра: подключение датчиков
В комплект мультиметра входят кабели с красными или черными датчиками на концах. Подобно зажимам на соединительных кабелях транспортного средства, красный наконечник или зажим датчика соответствует положительной стороне цепи, а черный наконечник или зажим датчика соответствует отрицательному проводу или стороне.
Ваш мультиметр обычно имеет одну заземленную розетку для подключения черного / отрицательного щупа (иногда обозначается «COM»), но может иметь несколько разъемов для подключения красного / положительного щупа.Эти розетки помечены единицей измерения, которую вы измеряете (вольт, ампер или ом), а также могут быть помечены шкалой — например, одна розетка может быть для измерения вольт, а другая — для измерения милливольт. Всегда выбирайте розетку, которая соответствует единице измерения, которую вы измеряете, и которая немного превышает ожидаемую вами шкалу.
Как вы подключаете мультиметр
После того, как вы подключили щупы к мультиметру и шкала мультиметра настроена правильно, пришло время подключить мультиметр к проверяемой цепи.То, как вы выполняете подключение, зависит от того, что вы измеряете: для измерения напряжения подключите наконечники пробников к вашей цепи параллельно, касаясь или зажимая положительный щуп с положительной стороной цепи, а затем отрицательный щуп к отрицательной стороне. схемы. (См. Раздел Ресурсы для объяснения последовательной и параллельной цепей.)
Для измерения тока или ампер отключите источник питания, подключите мультиметр к проверяемому объекту «в линии» или в последовательной цепи, а затем снова подключите источник питания и проверить схему.
Чтобы измерить электрическое сопротивление объекта в вашей цепи, полностью отключите объект от цепи и любых источников питания, а затем прикрепите красный и черный щупы мультиметра к противоположным сторонам или концам объекта или прикоснитесь к ним.
Устранение трех распространенных проблем ПК с помощью мультиметра
Когда вы сталкиваетесь с ПК, который не включается, мультиметр может стать идеальным инструментом для устранения неполадок. Узнайте, как безопасно и эффективно использовать мультиметр для проверки неисправного кабеля, неисправного переключателя или неисправного источника питания.
Когда компьютер не включается, существует множество возможных причин, например неисправный кабель, неисправный переключатель или перегоревший блок питания. Мультиметр может помочь вам быстро и легко найти причину вашей конкретной проблемы. С помощью этого инструмента вы можете выполнить проверку целостности кабелей и переключателей, а также проверить напряжение в источнике питания.
Тщательно следуйте инструкциям поставщика
Учтите, что работа с электричеством может быть очень опасной.Мои инструкции предназначены для использования в качестве общих рекомендаций. Каждый мультиметр индивидуален, и если руководство по эксплуатации вашего конкретного мультиметра отличается от любого из моих указателей, вы должны следовать рекомендациям производителя. Неправильное использование мультиметра может привести к повреждению вашего компьютера или мультиметра, а также к травмам или смерти.
Тесты целостности
Как я объяснил в предыдущей статье, проверка целостности — это проверка целостности цепи, чтобы определить, замкнута ли цепь между двумя точками.При работе с ПК наиболее распространенные проверки целостности включают тестирование кабелей и переключателей. Помните, что ПК должен быть отключен от источника питания (а не просто выключен) перед выполнением любого типа проверки целостности цепи.
Проверка кабеля
Чтобы выполнить проверку целостности кабеля, настройте мультиметр на проверку минимально возможного значения сопротивления и увеличивайте его. Когда щупы отсоединены от кабеля, мультиметр покажет бесконечное сопротивление. На аналоговом измерителе указатель останется на стержне в левом конце шкалы.Обычно на этом конце шкалы находится символ бесконечности. (На цифровом мультиметре бесконечное сопротивление обозначается цифрой 1 без десятичной дроби.)
Подсоедините щупы к соответствующим проводам кабеля, и сопротивление упадет почти до нуля, если кабель исправен. Вы можете увидеть пример этого на рис. A , на котором я тестирую кабель питания.
Рисунок A |
Вы можете использовать мультиметр для проверки большинства типов кабелей. |
Тестирование более сложного кабеля, например ленты привода, работает по тому же принципу. Вы все равно будете прикреплять по одному датчику к каждому концу кабеля. Единственная уловка — выяснить, какие порты на концах кабеля имеют общий провод.
Тестирование переключателя
Еще одно распространенное применение проверки целостности — это тестирование переключателя. Обычно это используется при проверке переключателя включения / выключения ПК. Если в ПК используется блок питания ATX (что используется в большинстве новых ПК), источник питания поддерживает питание материнской платы даже при выключенном ПК.Кнопка питания сконструирована таким образом, что цепь подключается только тогда, когда кнопка нажата. Это называется кратковременным. Простое нажатие кнопки приводит к срабатыванию логической схемы, которая запускает процесс включения и отключения питания.
Стандартный тип коммутатора ATX отсутствует. Некоторые переключатели используют два провода, а некоторые — четыре провода. В двухпроводной модели вы можете подключить щупы мультиметра к двум проводам (при отключенном ПК) и нажать кнопку, чтобы увидеть падение сопротивления. Если сопротивление падает почти до нуля, переключатель исправен.Вы можете увидеть пример этого теста, показанный на , Рисунок B .
Рисунок B |
Вы можете использовать мультиметр для проверки выключателя питания вашего ПК. |
Четырехпроводной переключатель разделен на левую и правую стороны. Обычно провода слева идут вместе, а провода справа — вместе; однако иногда они пересекаются. Обязательно проверьте все комбинации, чтобы проверить наличие непредусмотренных текущих путей.При тестировании переключателя этого типа отключите компьютер и проверьте два провода слева, а затем два провода справа. Как и двухпроводной переключатель, переключатель будет показывать бесконечное сопротивление, пока вы не нажмете кнопку. Когда кнопка нажата, сопротивление должно упасть почти до нуля.
Тесты напряжения
Самая распространенная задача по устранению неисправностей, в которой вы используете мультиметр, — это поиск и устранение неисправностей источника питания. Блок питания ATX преобразует 120-вольтовый источник переменного тока в 12-вольтный, 5-вольтный и трехфазный.Напряжение 3 В постоянного тока. Различные части системной платы требуют разного напряжения. Блок питания ATX постоянно подает минимальное количество энергии на системную плату. Если блок питания не подсоединен к системной плате должным образом, вентилятор не будет вращаться, а блок питания будет казаться мертвым.
Власть народу
Для получения дополнительной информации об установке и устранении неполадок блоков питания ПК ознакомьтесь с другими статьями TechRepublic:
Обычный тест для блока питания — проверка разъемов периферийных устройств, которые используются для питания жестких дисков и приводов CD-ROM.Эти разъемы имеют восемь проводов, разделенных на четыре пары. Слева направо провода окрашены в желтый, черный, черный и красный цвета. Если вы прикрепите красный щуп мультиметра к красному проводу, а черный щуп к черному проводу, который находится рядом с красным проводом, он должен показывать +5 вольт постоянного тока.
Выполните тот же тест, поместив красный щуп мультиметра на желтый провод, а черный щуп на черный провод, который находится рядом с желтым проводом. Этот тест должен дать показание +12 вольт постоянного тока. Вы можете увидеть пример этого теста, показанный на Рисунок C .Промышленным стандартом является то, что все красные провода питания имеют +5 В постоянного тока, все желтые провода — +12 В постоянного тока, а все черные провода являются общими или заземляют систему.
Рисунок C |
Вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить, какой ток получают периферийные устройства. |
Если любое из измерений отклоняется на один вольт или более, у вас либо плохой источник питания, либо подключено слишком много периферийных устройств.