Мультиметрээр тогтмол гүйдлийн хүчдэлийг хэрхэн хэмжих вэ (Анхан шатны гарын авлага)
Хэрэгсэл ба зөвлөмжүүд

Мультиметрээр тогтмол гүйдлийн хүчдэлийг хэрхэн хэмжих вэ (Анхан шатны гарын авлага)

Хүчдэл нь магадгүй хамгийн энгийн бөгөөд хамгийн их уншдаг мультиметрийн хэмжилт юм. Тогтмол хүчдэлийг унших нь эхлээд харахад хялбар мэт санагдаж болох ч сайн уншилт авахын тулд энэ нэг функцын талаар гүнзгий мэдлэг шаардлагатай.

Товчхондоо, та эдгээр алхмуудыг дагаж тогтмол гүйдлийн хүчдэлийг мультиметрээр хэмжиж болно. Эхлээд залгуурыг тогтмол хүчдэлд шилжүүлнэ. Дараа нь хар утсыг COM залгуурт, улаан утсыг V Ω залгуурт хийнэ. Дараа нь эхлээд улаан, дараа нь хар өнгийн хэмжигчийг арилгана. Дараа нь туршилтын утсыг хэлхээнд холбоно. Та одоо дэлгэц дээрх хүчдэлийн хэмжилтийг уншиж болно. 

Хэрэв та анхлан суралцагч бол дижитал болон аналог мультиметрээр тогтмол гүйдлийн хүчдэлийг хэрхэн хэмжих талаар сурахыг хүсч байвал та зөв газартаа хүрч ирлээ. Бид танд бүх үйл явц, түүний дотор үр дүнгийн шинжилгээг заах болно.

Тогтмол хүчдэл гэж юу вэ?

Ойлгохын тулд тогтмол гүйдлийн хүчдэл нь "Тогтмол гүйдлийн хүчдэл" гэсэн нэр томъёоны богино хэлбэр бөгөөд шууд гүйдэл үүсгэх чадвартай хүчдэл юм. Нөгөө талаас, ээлжит хүчдэл нь хувьсах гүйдэл үүсгэх чадвартай.

Ерөнхийдөө DC нь тогтмол туйлшрал бүхий системийг тодорхойлоход ашиглагддаг. Гэсэн хэдий ч энэ нөхцөлд тогтмол гүйдлийг ихэвчлэн туйлшрал нь тогтмол өөрчлөгддөггүй хэмжигдэхүүнүүд эсвэл тэг давтамжтай хэмжигдэхүүнүүдэд ашигладаг. Эерэг давтамжтай туйлшралыг тогтмол өөрчилдөг хэмжигдэхүүнийг хувьсах гүйдэл гэж нэрлэдэг.

Цахилгаан талбайн хоёр байрлалын хоорондох хүчдэлийн потенциалын зөрүү/нэгж цэнэг нь хүчдэл юм. Цэнэглэгдсэн бөөмс (электрон) -ын хөдөлгөөн, оршихуй нь цахилгаан энерги үүсгэдэг. (1)

Боломжит ялгаа нь электронууд хоёр цэгийн хооронд шилжих үед үүсдэг - бага потенциалтай цэгээс өндөр потенциалтай цэг хүртэл. Хувьсах болон тогтмол гүйдэл нь хоёр төрлийн цахилгаан эрчим хүч юм. (2)

Тогтмол гүйдлийн хүчдэлээс үүссэн хүчдэл нь бидний энд хэлэлцэж байгаа зүйл юм - DC хүчдэл.

Тогтмол гүйдлийн эх үүсвэрүүдийн жишээнд батерей, нарны хавтан, термопар, тогтмол гүйдлийн генератор, хувьсах гүйдлийг засах тогтмол гүйдлийн цахилгаан хувиргагч орно.

Мультиметрээр тогтмол хүчдэлийг хэрхэн хэмжих вэ (дижитал)

  1. Цонхыг тогтмол хүчдэлд шилжүүлнэ. Хэрэв таны DMM нь милливольт тогтмол гүйдэлтэй ирдэг бөгөөд та алийг нь сонгохоо мэдэхгүй байгаа бол илүү өндөр хүчдэлд зориулагдсан тул тогтмол гүйдлийн хүчдэлээс эхэл.
  2. Дараа нь хар датчикийг COM холбогч руу оруулна.
  1. Туршилтын улаан утаснууд нь V Ω үүрэнд орох ёстой. Үүнийг хийснийхээ дараа эхлээд улаан, дараа нь хар бууруулагчийг арилгана.
  1. Дөрөв дэх алхам бол туршилтын датчикуудыг хэлхээнд холбох явдал юм (хар датчикийг сөрөг туйлшралын туршилтын цэг рүү, улаан датчикийг эерэг туйлшралын туршилтын цэг рүү).

Анхаарна уу. Орчин үеийн ихэнх мультиметрүүд туйлшралыг автоматаар илрүүлж чаддаг гэдгийг та мэдэх хэрэгтэй. Дижитал мультиметрийг ашиглах үед улаан утас нь эерэг терминалд хүрч болохгүй, хар утас нь сөрөг терминал дээр хүрч болохгүй. Хэрэв датчикууд эсрэг талын терминалуудад хүрвэл дэлгэц дээр сөрөг тэмдэг гарч ирнэ.

Аналог мультиметрийг ашиглахдаа мултиметрийг гэмтээхгүйн тулд утаснууд нь зөв терминалуудад хүрч байгаа эсэхийг шалгах хэрэгтэй.

  1. Та одоо дэлгэц дээрх хүчдэлийн хэмжилтийг уншиж болно.

DMM ашиглан тогтмол гүйдлийн хүчдэлийг хэмжих ашигтай зөвлөмжүүд

  1. Орчин үеийн DMM-ууд нь залгах дээр харуулсан функцээс хамааран анхдагчаар автомат мужтай байдаг. Хүссэн мужид хүрэх хүртлээ "Муж" товчийг хэд хэдэн удаа дарж мужийг өөрчилж болно. Хүчдэлийн хэмжилт нь бага милливольт тогтмол гүйдлийн тохируулгын мужид багтаж болно. Санаа зоволтгүй. Туршилтын датчикуудыг салгаж, хэлхээг милливольт тогтмол гүйдлийн утгыг уншихаар сольж, туршилтын датчикуудыг дахин оруулаад хүчдэлийн хэмжилтийг уншина уу.
  2. Хамгийн тогтвортой хэмжилтийг авахын тулд "барьцах" товчийг дарна уу. Хүчдэлийн хэмжилт дууссаны дараа та үүнийг харах болно.
  3. "MIN/MAX" товчийг дарж хамгийн бага ба хамгийн их тогтмол гүйдлийн хүчдэлийн хэмжилтийг авахын тулд "MIN/MAX" товчийг дарна уу. DMM шинэ хүчдэлийн утгыг бүртгэх болгонд дуугарахыг хүлээнэ үү.
  4. Хэрэв та DMM-г урьдчилан тодорхойлсон утгад тохируулахыг хүсвэл "REL" (Харьцангуй) эсвэл "?" (Дельта) товчлуурууд. Дэлгэц нь жишиг утгын доор ба түүнээс дээш хүчдэлийн хэмжилтийг харуулна.

Аналог мультиметрээр тогтмол хүчдэлийг хэрхэн хэмжих вэ

Эдгээр энгийн алхмуудыг дагана уу:

  1. Тоолуур дээрх "ON" товчийг дарж асаана уу.
  2. Мультиметрийн бариулыг "V" байрлалд эргүүлнэDC» – тогтмол хүчдэл. Хэрэв таны аналог мультиметрт "VКОЛУМБИЙН БҮС,” 3 цэгийн шулуун шугамтай V байгаа эсэхийг шалгаад хаалганы бариулыг түүн рүү эргүүл.
  1. Хүлээгдэж буй туршилтын хүчдэлийн мужаас их байх ёстой мужийг тохируулахыг үргэлжлүүлнэ үү.
  2. Хэрэв та үл мэдэгдэх хүчдэлтэй ажиллаж байгаа бол тогтоосон хүрээ нь аль болох том байх ёстой.
  3. Хар утсыг COM залгуурт, улаан утсыг VΩ залгуурт холбоно уу (үүн дээр VDC байгаа нь дээр).
  4. Хар датчикийг сөрөг эсвэл бага хүчдэлийн цэг дээр, улаан датчикийг эерэг эсвэл өндөр хүчдэлийн цэг дээр байрлуулна.
  5. Нарийвчлалыг сайжруулахад тусалдаг хамгийн их хазайлтын хувьд хүчдэлийн хүрээг багасгана.
  6. Одоо VDC-ийн заалтыг аваад VAC-ийн заалтыг авахгүй байхыг анхаарна уу.
  7. Уншиж дууссаны дараа эхлээд улаан, дараа нь хар датчикийг салга.
  8. Мультиметрийг унтрааж, дараа нь хурдан дахин ашиглах тохиолдолд эвдрэлээс сэргийлэхийн тулд хамгийн дээд хязгаарыг тохируулна.

Дижитал мультиметрээс ялгаатай нь аналог мультиметр нь урвуу туйлшралаас сэрэмжлүүлдэггүй бөгөөд энэ нь мультиметрийг гэмтээж болно. Болгоомжтой байгаарай, туйлшралыг үргэлж хүндэтгэ.

Хэт ачаалал гэж юу вэ, хэзээ тохиолддог вэ?

Хүлээгдэж буй утгаас дээш хүчдэлийн мужийг сонгохыг танд зөвлөж байгаа сайн шалтгаан бий. Бага утгыг сонгох нь хэт ачаалал үүсгэж болзошгүй. Хэмжих хязгаараас гадуур байгаа үед тоолуур хүчдэлийг хэмжиж чадахгүй.

Хэрэв DMM дэлгэц дээр "хүрээнээс гадуур", "OL" эсвэл "1" гэж уншвал та DMM дээр хэт ачааллын нөхцөлтэй тулгарсан гэдгээ мэдэх болно. Хэт ачааллын үзүүлэлт гарч ирэхэд бүү сандар. Энэ нь мультиметрийг гэмтээж, гэмтээж чадахгүй. Хүлээгдэж буй утгад хүрэх хүртлээ сонгогч бариулын тусламжтайгаар хүрээг нэмэгдүүлэх замаар энэ нөхцлийг даван туулж чадна. Хэрэв та хэлхээн дэх хүчдэлийн уналтыг сэжиглэж байгаа бол үүнийг хэмжихийн тулд мультиметр ашиглаж болно.

Аналог мультиметрийг ашиглахдаа "FSD" (Бүрэн хэмжээний хазайлт) сумыг харвал та хэт ачааллын нөхцөлтэй гэдгээ мэдэх болно. Аналог мультиметрт болзошгүй эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд хэт ачааллын нөхцөл байдлаас зайлсхийх хэрэгтэй. Хүчдэлийг хэрхэн хэмжихээ мэдэхгүй л бол бага хүчдэлийн хязгаараас хол байгаарай.

Аюулгүйн зөвлөл: Эвдэрсэн эсвэл нүцгэн утастай мэдрэгчээс зайлсхий. Хүчдэлийн хэмжилтийн заалтад алдаа нэмэхээс гадна эвдэрсэн датчик нь хүчдэлийг хэмжихэд аюултай.

Та дижитал мультиметр эсвэл аналог мультиметр ашиглаж байгаа эсэхээс үл хамааран мултиметр нь хүчдэлийг хэрхэн хэмжихийг мэддэг болсон. Одоо та гүйдлийг итгэлтэйгээр хэмжиж болно.

Хэрэв та процесст бүх анхаарлаа хандуулбал тогтмол гүйдлийн эх үүсвэрээс хүчдэлийг хэмжихэд бэлэн байна. Одоо өөрийн сонгосон тогтмол гүйдлийн эх үүсвэрээс хүчдэлийг хэмжиж, хэрхэн ажилладагийг харна уу.

Доор бид хэд хэдэн мультиметрийн хичээлүүдийг жагсаав. Та дараа нь уншихын тулд тэдгээрийг шалгаж, хавчуурга хийж болно. Баярлалаа! Тэгээд дараагийн нийтлэлээрээ уулзацгаая!

  • Мультиметрээр зайны цэнэгийг хэрхэн шалгах вэ
  • Хүчдэлд байгаа утаснуудын хүчдэлийг шалгахын тулд мультиметрийг хэрхэн ашиглах вэ
  • Cen-Tech 7 функцтэй дижитал мультиметрийн тойм

зөвлөмж

(1) электронууд - https://whatis.techtarget.com/definition/electron

(2) цахилгаан эрчим хүч - https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/electrical-energy

сэтгэгдэл нэмэх