Dt830b digitaalisen yleismittarin käyttöohje. Dt830b yleismittarin käyttöohje. Käyttö ohjeet

Digitaalilaitetta DT-830B käytetään laajalti jokapäiväisessä elämässä sähkömittauksiin. Suuresta virheestä johtuen sitä ei juuri käytetä tarkkoihin mittauksiin, mutta se on suosittu aloittelevien radioamatöörien keskuudessa alhaisen hintansa ja riittävän toimivuuden vuoksi. Auton harrastajat käyttävät sitä akun jännitteen mittaamiseen ja johdotuksen testaamiseen.

Kuvaus ja ominaisuudet

DT-830B yleismittari on elektroninen mittauslaite diodien, transistorien testaamiseen, virran, jännitteen ja resistanssin mittaamiseen. Se on koottu muovikoteloon, jonka mitat ovat 126x70x26 mm. Laitteen paino on 140 g, joten se mahtuu helposti taskuun.

Parametrilukemat näytetään nestekidenäytöllä, jonka resoluutio on 3,5. Mittaustarkkuuden takaa kaksoisintegroitu analogia-digitaalimuunnin. Mittausnopeus on 3 kertaa sekunnissa.

Tilojen vaihto tapahtuu moniasentoisella kytkimellä, joka sijaitsee testerin etupuolella. Mittausten suorittamista varten kiertokytkin kiinnitetään yhteen 20 sektorista, jotka on merkitty mitattavalla parametrilla. Jos haluat tehdä mittauksia halutulta alueelta, käytä mukana toimitettuja mustia ja punaisia ​​antureita.

Ensimmäinen (maa) työnnetään etupaneelin liitäntään, jossa on merkintä COM, ja toinen reikään, jossa on merkintä V, Ohm, mA. Kun mitataan tasavirtaa 1-10 A, punainen anturi siirretään vastaavalla merkinnällä varustettuun pistorasiaan.

Laitteen virtalähteenä on 9 V Krona-akku. Useimmiten pakkauksessa ei ole virtalähdettä. Asentaaksesi sen, sinun on poistettava takakansi, joka on kiinnitetty 2 ruuvilla. Laitteen liittämistä varten on liitinlista. Mutta joissakin kiinalaisvalmisteisissa tuotteissa on jouset asennettuna riviliittimen sijasta.


Piiriin on asennettu sulake, joka on suunniteltu mittaamaan 10 A virtaa. Laitteen herkkyys on korkea -100 µV. Jos mittausprosessin aikana testattavan arvon parametri ylittyy, näytölle tulee numero 1, joka symboloi ylikuormitusta. Toisin kuin osoitintesteissä, tässä tasavirran tai jännitteen napaisuus määritetään automaattisesti. Arvon vastakkainen merkki on merkitty "-"-symbolilla mitatun parametrin arvon edessä.

Kaikki etupaneelin merkinnät ovat englanninkielisiä, samoin kuin kaikki muut tuotteen mukana tulevat asiakirjat. Resant DT-830B testerissä on venäjänkieliset ohjeet, sen rakennuslaatu on parempi, mukana tulee akku ja laadukkaat anturit. Laitteen virhe ei ylitä 1 %.


Ominaisuustaulukko

Laitteen avulla voit saada mittaustietoja tasavirrasta, jännitteestä (DC ja AC) ja resistanssista. Laitteessa on kyky testata diodeja ja transistoreita. Tiedot mitattujen ominaisuuksien alueista ja niiden erottelukyvystä on koottu taulukkoon:

Vaihtojännitettä mitattaessa taajuuden tulee olla välillä 45-400 Hz. Kun tarkastetaan diodien suorituskykyä, testijännite on 2,8 V virralla 1 mA. Näytössä näkyy diodin käänteisen jännitteen arvo.

Varustus ja tekniset tiedot

Toimitus sisältää:

  • laite DT 830V;
  • mittausanturit;
  • ohjeet.


Jotkut valmistajat tarjoavat laitteelle virtalähteen. Mittalaite on pakattu pahvilaatikkoon, johon on merkitty sen ominaisuudet. Siellä on ohjeet yleismittarin oikeasta käytöstä ja mittauksista. Laitteen käyttäminen ei vaadi erityisiä tietoja. Lue vain käyttöohje.

Testejä ja vertailuja

Testien aikana tarkistettiin laitteen lukemien tarkkuus. Kontrollina käytettiin DT 838 -yleismittaria, jossa verrattiin resistanssin, tasa- ja vaihtojännitteen mittaustuloksia.

Ensimmäisessä tapauksessa vertailuna käytettiin vastusta, jonka nimellisarvo oli 8,2 kOhm. Testattava laite osoitti arvoa 8,19 kOhm ja kontrollilaite - 8,24 kOhm. Laitteen virhe on alle 1%, mikä vastaa ilmoitettua virhettä.


Vakiojännite testattiin uudella AA-paristolla. Lukemien ero oli 0,02 V lähdepotentiaalilla 1,63 V. Kotitalousverkon jännitettä mitattaessa molemmat yleismittarit osoittivat samaa tulosta - 224 V. Suoritetuista testeistä seuraa, että mittausvirhe on hyväksyttävissä rajoissa.

Mallin haitat ja objektiivisesti perustellut haitat

Digitaalisen mittauslaitteen DT 830V suurin haittapuoli on äänisignaalin puuttuminen piiriä testattaessa. Monet käyttäjät huomauttavat, että korjaustöitä tehdessään ei aina ole mahdollista katsoa laitteen näyttöä. Tällaisissa tilanteissa summerin läsnäolo sallisi sen, että lukemia ei voi seurata.

Täydelliset anturit ovat huonolaatuisia ja epäonnistuvat muutaman kuukauden käytön jälkeen. Tällaisella työkalulla tehdyn työn aikana mittaustulokset eroavat suuresti todellisista.


Negatiivista palautetta on kuultu mukana tulevan virtalähteen puutteesta. Joillakin laitteilla on epätyydyttävä juotos piirissä, erityisesti akkuliitännässä. Mutta useimmissa tapauksissa yleismittari sopii aiottuun tarkoitukseen ja toimii hyvin monta vuotta.

Sähkötekniikan perinteisten analogisten mittauslaitteiden sijaan digitaaliset laitteet ovat yleistyneet. Massiiviset osoitinlaitteet on korvattu pienikokoisilla yleismittareilla, joissa on monia hyödyllisiä toimintoja. Tässä suhteessa monilla aloittelevilla sähköasentajilla on vaikeuksia hallita uusia laitteita. Tässä artikkelissa tarkastellaan DT830B-yleismittarin käyttöä.

Laitteen informaatio

DT830B-malli on monitoiminen mittauslaite - yleismittari, jota käytetään laajalti sähköasentajien keskuudessa. Tämän yleistyökalun avulla voit määrittää tarvittavat parametrit ja sähköiset ominaisuudet mahdollisimman lyhyessä ajassa.

DT-yleismittaria ei ole täysin luokiteltu ammattikäyttöön, ja sitä käytetään pääasiassa kotioloissa. DT830B on kuitenkin varustettu laajalla mittausalueella, mittausjohdoilla ja itsediagnoosilla. Siksi laitetta käyttävät usein ammattisähköinsinöörit, jotka tarjoavat tarkat mittaustulokset. Yleismittari saa virtansa 9 voltin KRONA-akuista. Yleensä malli on budjettivaihtoehto, ja sitä myydään markkinoilla hintaan 400 ruplaa.

Suurin ero digitaalisen DT830B-laitteen ja analogisten instrumenttien välillä on kyky mitata monia parametreja, ja kaikki saadut tiedot esitetään digitaalisessa muodossa. Kaikki piirin elementit on sijoitettu pieneen koteloon, jonka etupuolelle on asennettu pääkytkin keskelle. Se on tärkein ohjauselementti ja kattaa noin 20 asentoa.

Ympyrän ympärillä on kuvakkeet, jotka osoittavat vastaavat toimintatilat. Kaikki saadut mittaustiedot näytetään digitaalisella nestekidenäytöllä.

Tekniset tiedot

Laajasta toiminnallisuudestaan ​​huolimatta DT-yleismittari jää jäljessä ammattilaisinstrumenteista menettäen niille mittaustarkkuuden ja käyttöiän. Yleismittarin korkea herkkyys antaa kuitenkin hyvät mittaustulokset, ja perusmittareilla se jää vain hieman kalliimpien laitteiden taakse.

DT830B-yleismittari on suunniteltu 10A vakiovirralle, suurin vakiojännite on 1 kV. Vaihtojännite on välillä 200-750 V. Nestekidenäytön resoluutio on 3,5, mikä on hyvä indikaattori. Suurin mitattava resistanssiraja on 200 kOhm. Laite toimii normaalisti 0-40 asteen lämpötiloissa.

Yleismittarin mitat ovat 126x70x28 mm. Itse laite on erittäin kevyt ja painaa vain 137 grammaa. Ammattimalleihin verrattuna toimintojen määrä on hieman rajallinen. Kuitenkin, jos otamme vertailuksi muut kotitaloustestaajat, digitaalinen DT830B-yleismittari on niitä huomattavasti parempi hätäilmaisimien, laajennetun mitta-asteikon, dioditestaajan ja muiden lisäominaisuuksien ansiosta.

Mittausten suorittamista varten DT830B on varustettu antureilla, joista jokainen on kytketty vastaavaan pistorasiaan. Ne on valmistettu metallitankojen muodossa, joiden kahvat on peitetty eristeellä. Anturin päätehtävänä on varmistaa mitattavan alueen ja itse laitteen välinen kosketus. Anturin liitin valitaan mitattavan parametrin mukaan.

Esimerkiksi COM-liitintä pidetään yleisenä. Se sisältää mustilla langoilla varustetun anturin, joka pysyy tässä asennossa kaiken käsittelyn aikana. Kaksi muuta liitäntää ovat punaisella johtimella varustetulle mittapäälle. Jos haluat mitata jännitettä, vastusta tai virtaa 200 mA asti, käytä VΩmA-liitintä. Kun mittaat yli 200 mA virtoja, käytä 10ADC-liitintä. Kun yhteys kohteeseen on muodostettu halutussa tilassa, kaikki tiedot mitatusta parametrista näkyvät näytössä.

Toimintatilat

Haluttu toimintatila asetetaan kytkimellä asettamalla sen kahva vastaavaa sektoria vastapäätä:

  • DCV. Lisäksi jaettu viiteen alueeseen. Tämä sektori on tarkoitettu tasajännitteen mittaamiseen alueella 0-500V. Maksimijännitettä esiintyy harvoin, esimerkiksi television korjauksen aikana. Kun kytkin on asetettu asentoon 500 V, näytön vasempaan yläkulmaan ilmestyy HV-varoituskuvake, joka ilmaisee maksimitason sekä huomion ja varovaisuuden tarpeen. Jos jännitearvoa ei tiedetä etukäteen, kytkentä suoritetaan maksimiasennosta siirtymällä asteittain pienempiin arvoihin. Tämän ehdon noudattamatta jättäminen voi johtaa epätarkkoihin lukemiin tai laitteen toimintahäiriöön.
  • ACV. Suunniteltu vaihtojännitteen mittaamiseen. Sektori on jaettu kahteen osaan - 200 ja 500 V. Kun käytät 220-380 V aluetta, sinun on oltava erittäin varovainen. Menettely on sama kuin edellisessä vakiojännitesektorissa.
  • DCA. Tämä sektori toimii milliampeerimittarina ja on tarkoitettu pienten tasavirtojen mittaamiseen. Tämän sektorin käyttöä ei suositella, ellei se ole välttämätöntä, ja suuria virtoja mitattaessa tulee noudattaa varovaisuutta. Tässä tapauksessa sinun on soitettava ketjua enintään muutaman sekunnin ajan.
  • hFE. Sektori suorittaa transistorien jatkuvuusmittauksia ja tarkastaa rikkoutumisen tai rikkoutumisen. Elementit testataan niiden johtavuudesta riippumatta. Transistorien jalat on sijoitettava asianmukaisiin pistokkeisiin, kuten erityisessä pistokkeessa on ilmoitettu.
  • DIODI-sektori. Kun diodi toimii oikein, jännitehäviö eteenpäin suunnassa näkyy alueella 400-700 mV. Käänteiseen suuntaan käytetään ääretöntä. Jos diodi on viallinen, niin lähellä nollaa oleva arvo tarkoittaa vikaa ja lähellä ääretöntä katkosta.
  • OM-sektori. Käytetään vastusmittauksiin. Mittausalue on 200-2000000 ohmia. Tarkkoja mittauksia tehdessä tulee ottaa huomioon kiinalaisen yleismittarin virheet ja sen liian korkea herkkyys. On välttämätöntä ottaa huomioon vastus, joka syntyy, kun anturit kytketään toisiinsa. Tämä pätee erityisesti, kun mitataan liian pieniä vastuksia.

Perusparametrien mittaukset

DT-830B-yleismittarin toimintaa harkitaan parhaiten käyttämällä esimerkkiä mittausparametreista, joita tavataan useimmiten jokapäiväisessä elämässä. Voit aloittaa laitteen masteroinnin mittaamalla jännitteen 220 V verkossa.

Ensin asetetaan odotettu mittausraja. Arvo "200" ei sovi, joten sinun on käytettävä arvoa "750". Anturit asennetaan tarvittaviin liittimiin, minkä jälkeen ei jää muuta kuin koskettaa kahta pistorasian kosketinta. Tulos näkyy näytöllä.

Jos DT830B-yleismittari mittaa tasajännitettä, näyttöön saattaa ilmestyä miinusmerkki. Se ei aina näy, koska se riippuu COM-liittimeen sisältyvän mustan johdon anturin potentiaalista. Miinusmerkki näytetään, kun mustalla johdolla on positiivinen potentiaali, mikä osoittaa käänteisen napaisuuden.

Melko usein on tarpeen selvittää johdon identiteetti, toisin sanoen. Tässä tapauksessa yksi anturi koskettaa maadoitettuja pintoja - maadoitusjohtoa, akkuja, putkia jne. Toinen anturi tulee vuorotellen kosketukseen kaapelin johtimien kanssa, joiden vaihe on määritettävä. Jos kosketus tapahtuu vaihejohdon kanssa, näytöllä näkyy tulos alueella 220 - 240 V.

Jos metallisia maadoituspintoja ei ole, testataan toisella menetelmällä. Sinun on otettava yksi anturi käteesi ja kosketettava kaapelin ytimiä vuorotellen toisella. Tässä tapauksessa yleismittari tuottaa arvoja 60-240 V, mikä osoittaa myös vaiheen olemassaolon. Lukemien ero riippuu kengistä ja pinnasta, jolla tutkija seisoo.

Sähköiskua ei tarvitse pelätä, sillä DT-laitteella on korkea sisäinen vastus. Tärkeintä on olla koskettamatta vaihehakuun osallistuvia anturin avoimia osia. Kun suoritat tällaista tarkistusta, sinun tulee olla erittäin varovainen ja varovainen.

Kaikki tietävät, että sähkövirta kulkee suljetussa piirissä. Siksi virran mittaamiseksi yhden tämän piirin johtimista on oltava auki. Tämän jälkeen koettimien avulla muodostetaan yksi piiri. Kun yritetään mitata jännitettä virranmittaustilassa, tapahtuu oikosulku ja laite epäonnistuu. Testerissä itsessään on nolla sisäinen vastus.

Ennen mittausten tekemistä on määritettävä oikein, millainen virta saattaa esiintyä. Jos teet väärän valinnan, mitään pahaa ei tapahdu, laite ei vain näytä mitään.

On erittäin tärkeää muistaa, että kun anturit asennetaan sähköpiiriin, jännite on katkaistava. Sinun tulee tutkia antureiden merkintöjä virran enimmäispitoajan osalta. Tyypillisesti mittaus kestää enintään 10 sekuntia, minkä jälkeen lanka voi alkaa lämmetä ja eristys sulaa.

Ajatus useiden metrologisten toimintojen yhdistämisestä yhteen mittauslaitteeseen on suosittu tee-se-itse-tekijöiden keskuudessa. Kotitalouksien yleismittarien avulla voit arvioida sähköpiirin ominaisuuksia, mukaan lukien jännite, vastus ja virta. Tällaiset laitteet ovat kysyttyjä myös radioamatöörien keskuudessa, koska niitä käytetään transistorien ja diodien kunnon tarkistamiseen. Edullinen yleismittari DT-830B on varustettu kaikilla yllä olevilla toiminnoilla, ja se mittaa suurella tarkkuudella. Joka tapauksessa, jos vertaamme muihin luokan edustajiin, jotka eivät joskus sovi edes amatööritason radioamatööreille.

Yleistä tietoa laitteesta

DT-830B-sarjan monitoimitesteri on sijoitettu helppokäyttöiseksi, ymmärrettäväksi ja yleiskäyttöiseksi työkaluksi erilaisten sähköisten parametrien määrittämiseen.


del on optimoitu kotityöskentelyyn, mutta tämä ei estänyt sitä hankkimasta myös ammattimaisen yleismittarin ominaisuuksia. Tähän viittaavat mittausanturien läsnäolo sarjassa, laaja valikoima indikaattoreita ja keinoja itsediagnostiikkaan. Digitaalinen yleismittari DT-830B saa virtansa Krona 9V -lähteistä. Erityisesti kotimainen valmistaja "Resanta" sisältää yhden tämän muotoisen akun sarjassa. Malli kuuluu budjettiluokkaan, joten sen kustannukset ovat alhaiset. Löydät muutoksen markkinoilta noin 200-300 ruplan hintaan.

Laitteen ulkonäkö

Laite jatkaa perinteisten analogisten testaajien sarjaa, jonka avulla käyttäjät voivat tallentaa jännite- ja virtalukemia vaihtelevalla tarkkuudella. Tämän laitteen eroja ovat digitaalinen tapa esittää dataa ja kyky työskennellä useiden parametrien kanssa. Nämä ominaisuudet määrittelivät tarkasti laitteen ohjauselementtien muototekijän ja toteutuksen luonteen. Täyte on turvallisesti ja tiiviisti suljettu pieneen koteloon, jonka pinnalla kytkin on keskeisellä paikalla. Tavalliset käyttäjät vähentävät DT-830B-yleismittarin kuvauksen sellaisiin ominaisuuksiin kuin kannettavuus, ergonomia ja suorituskyky. Itse asiassa massiivinen 20-asentoinen tilanvaihtonuppi parametreillä, vaikka se onkin jokseenkin vanhentunut elementti digitaalisten testaajien varusteissa, on juuri sen toiminnon ansiosta saavutettu mukava fyysinen käsittely. Kytkimen ympärillä on käyttötapoja osoittavat kuvakkeet, mikä lisää myös käyttömukavuutta varsinkin kokemattomille käyttäjille. Digitaalinen näyttö on toteutettu nestekidepaneelilla, joka näyttää nopeasti tiedot kulloinkin mitatusta parametrista.

Pääasialliset tunnusmerkit

«>

Kotitalouksien sähkömittareissa on usein laaja toiminnallisuus, mutta ne ovat tarkkuuden ja kestävyyden osalta huonompia kuin ammattilaitteet. Kuten edellä mainittiin, DT-830B-yleismittari osoittaa korkean herkkyytensä vuoksi hyviä tarkkuusindikaattoreita, mutta muissa teknisissä ja toiminnallisissa ominaisuuksissa se on hieman huonompi kuin arvostetuimmat testaajat. Tämän todistavat alla esitetyt laitteen viralliset ominaisuudet:

  • Vakiovirta - 10 A.
  • Vakiojännite - 1 kW.
  • Säädettävä jännite - alue 200 - 750 W.
  • LCD-näytön resoluutio on 3,5.
  • Vastusvoiman mittausraja on 200 kOhm.
  • Sallittu käyttölämpötila on 0 - 40°C.
  • Mitat - 126 x 28 x 70 mm.
  • Laitteen paino - 137 g.

Tämä laite eroaa edelleen ammattilaismalleista rajoitetuissa toiminnallisuuksissa. Monet käyttäjät esimerkiksi huomauttavat vahvistusvaihtoehdon puutteesta. Mutta verrattuna muihin kotitalouksien testaajiin, DT-830B-yleismittari erottuu jo positiivisesti niin sanottujen hätäilmaisimien, dioditestaajan ja laajennetun mittausasteikon ansiosta.

Käyttöohjeet

Laitteen käyttökäsittelyt suoritetaan käyttämällä edellä mainittuja täydellisiä antureita, joille on järjestetty vastaavat pistorasiat. Nämä ovat eristetyillä kahvoilla varustettuja metallitankoja, jotka on suunniteltu luomaan kosketus testerin ja testattavan väliaineen - erityisesti johtimen - välille. Tarvittavasta indikaattorista riippuen anturi työnnetään yhteen kolmesta liittimestä. Esimerkiksi COM-liitin voi toimia negatiivisena liittimenä, maadoitettuna ja yhteisenä - jälleen riippuen tilasta, jossa DT-830B-yleismittari toimii. Ohjeet yksityiskohtaisen kuvauksen kera antavat mahdollisuuden käyttää kahta muuta pistorasiaa. Jos haluat mitata resistanssia tai jännitettä, niin VΩmA-liitin sopii. Useimmat tämän yleismittarin modifikaatiot toimivat tämän anturin integrointialueen kanssa ja määrittävät virranvoimakkuuden 200 mA asti. Jos haluat mitata yli 200 mA virta-arvoja, sinun on käytettävä 10ADC-liitäntää. Kun olet muodostanut yhteyden asetettuun käyttötilaan, laitteen näytössä näkyy tiedot halutusta parametrista.

Toimintatilat

Mittarin tietopaneeli on jaettu sektoreihin ja kytkimen ympärille.


Jokainen osa määrittää yleismittarin toimintatilan, ja joissakin tapauksissa voit myös määrittää mittausalueet tarkemmin. Tämä koskee erityisesti DCV- ja DCA-tiloja. Ensimmäisessä tapauksessa käyttäjä voi mitata tasajännitteen volttimittaritilassa ja toisessa käyttää ampeerimittaria, joka auttaa määrittämään suoraan tasavirran arvon. Myös diodien kunnon arviointisektori, jonka kanssa DT-830B-yleismittari toimii, ansaitsee myös erityistä huomiota. Kuinka käyttää laitetta tässä tilassa? Mittausanturit on asennettu VQmA- ja COM-liittimiin ja kytkin sijaitsee sektorilla, jossa on diodien toimintatila. Seuraavaksi kärjet - suoralla kosketuksella - mittaavat vastuksen. Tässä on tärkeää ottaa huomioon jännitehäviön luonne. Elementti on viallinen, jos vastus mitattuna taaksepäin ja eteenpäin on sama.

Huolto-ohjeet

Kehittäjät sijoittavat testerin kulutusta kestäväksi, mutta sen tehokkaan toiminnan kesto riippuu silti ehkäisevien toimenpiteiden tiheydestä. Jokaisen mittauksen jälkeen laite puhdistetaan lialta ja pölystä, jos työ tehtiin rakennustyömaalla tai työpajalla. Mittaustarkkuuden säilyttämiseksi sinun tulee säännöllisesti diagnosoida DT-830B-yleismittari. Mallin käyttöohjeet osoittavat myös ongelmia sen toiminnassa korkean kosteuden olosuhteissa, joiden kerroin on noin 75%. Ensinnäkin tällaisissa olosuhteissa mittaustarkkuus laskee huomattavasti, ja toiseksi on olemassa vaara sähköisen täytön herkkien elementtien rikkoutumisesta.

Kuljetus- ja varastointisäännöt

Laitetta voidaan kuljettaa millä tahansa kuljetusvälineellä, kun sen fyysinen turvallisuus on aiemmin varmistettu. Testeriä ei saa altistaa mekaanisille iskuille, äkillisille paineen muutoksille tai äärimmäisille lämpötiloille. Tiukemmat vaatimukset koskevat olosuhteita, joissa DT-830B-yleismittaria odotetaan säilytettävän pitkään. Ohjeet osoittavat, että laitetta saa säilyttää vain lämmitetyssä huoneessa, jossa on tehokas ilmanvaihto. Lisäksi ilman lämpötilan tulee olla välillä 0 - 40 °C. Ja erityisesti säilytysolosuhteita, joissa yleismittari saattaa koskettaa pölyä, happoja ja emäksiä, jotka edistävät korroosioprosesseja, tulee välttää.

Positiiviset arvostelut

Laitetta kiitetään sen laajasta positiivisten ominaisuuksien valikoimasta. Yleensä on yhdistelmä korkeaa tarkkuutta ja monipuolisuutta. Tekijät varustivat laitteelle runsaasti vaihtoehtoja, mutta samalla he onnistuivat ylläpitämään riittävän mittaustarkkuuden. Käyttäjät itse todistavat, että käyttöparametrien kokonaisuuden perusteella testaaja osoittaa noin 0,5 prosentin tarkkuuden. Asiantuntijat huomauttavat, että DT-830B-yleismittari voidaan konfiguroida toimimaan luotettavampien indikaattoreiden kanssa, mutta tämän luokan kotitalousmalleissa tässä ei ole paljon järkeä.

Negatiiviset arvostelut

Runsaasta varustelusta huolimatta se ei ole laitteen vahvuus. Kokeneet käyttäjät suosittelevat, että et edes aloita antureiden käyttöä, koska niissä on erittäin ohuet johdot, jotka voivat epäonnistua ratkaisevalla hetkellä. Omistajat huomauttavat myös toisen haittapuolen. Sulakkeen puuttumisen vuoksi DT-830B-yleismittarin korjaus saattaa olla tarpeen jopa normaalissa käytössä. Äänimerkkien ja suojailmaisimien puuttuminen johtaa siihen, että käyttäjä ei tiedä ylikuormituksista ja vaarantaa siten sähkökomponentit. Mutta tämä koskee laitteen uusimpia muutoksia, jotka on valmistettu yksinkertaistettujen järjestelmien mukaisesti. Muuten, testerin alhaisen hintalapun määrää siirtyminen uuteen mallien konseptiin, joissa on rajoitetut suojatoiminnot.

Johtopäätös

Laite soveltuu enemmän kuin kotiradioamatöörille. Se sopii hyvin työskentelyyn tyypillisten sähkölaitteiden ja verkkoparametrien kanssa. Siksi tämä päätös on toimintakyvyn kannalta täysin perusteltu. Ainoa asia, joka voidaan kyseenalaistaa, ovat luotettavuusindikaattorit. Mutta tällaiset puutteet voidaan korjata kokemuksella. Erityisesti asiantuntijat suosittelevat muokkaamaan DT-830B-yleismittaria itse, tarjoamalla sille samat sulakkeet ja uusimmat transistorit. Päivitys ei ole kallis, mutta laite parantaa merkittävästi sen kestävyyttä. Toinen asia on, että sinun tulee tunkeutua laitteen pohjaan vain ymmärtämällä nykyaikaisen yleismittarin rakenne ja toimintaperiaatteet, muuten on olemassa riski minimoida olemassa olevat luotettavuuden ja tarkkuuden indikaattorit.


www.syl.ru

Tapaa testaaja

Ensinnäkin kerromme lyhyesti, mitä mittalaitteen etupaneelissa on ja mitä toimintoja voit käyttää työskennellessäsi testerin kanssa, minkä jälkeen kerromme kuinka mitata resistanssia, virtaa ja jännitettä verkossa. Joten digitaalisen yleismittarin etupuolella on seuraavat symbolit:

  • OFF – testeri on sammutettu;
  • ACV – vaihtojännite;
  • DCV – vakiojännite;
  • DCA – tasavirta;
  • Ω - vastus;

Näet selvästi elektronisen testerin etuosan kuvasta:

Huomasit luultavasti heti 3 liitintä anturien kytkemiseen? Joten tässä meidän on välittömästi varoitettava, että lonkerot on liitettävä oikein testeriin ennen mittausten tekemistä.


Johdin on aina kytketty lähtöön, jossa on merkintä COM. Punainen tilanteen mukaan: verkon jännitteen, virran 200 mA asti tai resistanssin tarkistamiseksi on käytettävä "VΩmA"-lähtöä; jos haluat mitata virran arvoa yli 200 mA, muista laittaa punainen anturi liitäntään, jossa on merkintä “10 ADC”. Jos et ota tätä vaatimusta huomioon ja käytät VΩmA-liitintä suurten virtojen mittaamiseen, yleismittari epäonnistuu nopeasti, koska Sulake palaa!

On myös vanhanaikaisia ​​laitteita - analogisia tai, kuten niitä yleisesti kutsutaan, yleismittarit. Nuolella varustettua mallia ei käytännössä enää käytetä, koska tällaisella asteikolla on suurempi virhe, ja lisäksi jännitteen, vastuksen ja virran mittaaminen kellonäytön avulla on vähemmän kätevää.

Jos olet kiinnostunut valittavan yleismittarin käytöstä kotona, suosittelemme heti katsomaan visuaalista videooppituntia:


Puhumme myöhemmin tarkemmin testerin nykyaikaisemman digitaalisen mallin käytöstä katsomalla vaiheittaisia ​​​​ohjeita kuvissa.

Jännitteen mittaus

Piirin jännitteen mittaamiseksi itse, sinun on ensin siirrettävä kytkin haluttuun asentoon. Vaihtojännitteisessä verkossa (esimerkiksi pistorasiassa) kytkimen nuolen tulee olla ACV-asennossa. Anturit on liitettävä COM- ja "VΩmA"-liitäntöihin. Valitse seuraavaksi likimääräinen verkon jännitealue. Jos tässä vaiheessa ilmenee vaikeuksia, on parempi asettaa kytkin korkeimpaan arvoon - esimerkiksi 750 volttiin. Seuraavaksi, jos näytössä näkyy matalampi jännite, voit siirtää kytkimen alemmalle tasolle: 200 tai 50 volttia. Näin ollen alentamalla asetusarvoa sopivampaan arvoon voit määrittää tarkimman arvon. Vakiojännitteisessä verkossa sinun on käytettävä yleismittaria samalla tavalla. Yleensä jälkimmäisessä tapauksessa on parasta asettaa kytkin 20 volttiin (esimerkiksi auton sähköjärjestelmiä korjattaessa).

Erittäin tärkeä vivahde, joka sinun pitäisi tietää, on se, että sinun on kytkettävä lonkerot ketjuun rinnakkain, kuten kuvassa:


Tämä on menetelmä, jota sinun on käytettävä yleismittarilla DC- ja AC-jännitteen määrittämiseen sähköpiirissä. Kuten näette, ei ole mitään monimutkaista, tärkeintä ei ole koskettaa lonkeroiden paljaita osia käsilläsi, muuten voit välttää sähköiskun. Voit muuten käyttää myös ilmaisinruuvimeisseliä jännitteenilmaisimena!

Mittaamme virran voimakkuuden

Jotta voit mitata itsenäisesti virran voimakkuutta piirissä yleismittarilla, sinun on ensin päätettävä, virtaako johtojen läpi tasa- vai vaihtovirta. Tämän jälkeen sinun on selvitettävä likimääräinen arvo ampeereina, jotta voit valita sopivan pistorasian mustan anturin liittämiseksi - "VΩmA" tai "10 A". Suosittelemme, että asetat ensin anturin liittimeen, jolla on korkeampi virta-arvo ja jos näytössä näkyy pienempi arvo, vaihda pistoke toiseen pistorasiaan. Jos näet jälleen, että mitattu arvo on pienempi kuin asetus, sinun on käytettävä aluetta, jolla on pienempi arvo ampeereina.

Kiinnitämme huomiosi siihen, että jos päätät käyttää yleismittaria ampeerimittarina, sinun on kytkettävä testeri sarjaan, kuten kuvassa:

Resistanssin mittaus

No, yleismittarin turvallisuuden kannalta turvallisinta on käyttää laitetta piirielementtien resistanssin mittaamiseen. Tässä tapauksessa voit asettaa kytkimen mille tahansa "Ω"-sektorin alueelle ja valita sitten sopivan asetuksen tarkempia mittauksia varten. Erittäin tärkeä kohta - ennen kuin käytät laitetta vastuksen mittaamiseen, muista katkaista virta piiristä, vaikka se olisi tavallinen akku. Muussa tapauksessa testeri ohmimittaritilassa saattaa näyttää väärän arvon.

Useimmiten sinun on mitattava vastus yleismittarilla, kun korjaat kodinkoneita itse. Esimerkiksi, jos silitysrauta ei toimi, voit mitata lämmityselementin vastuksen, joka on todennäköisimmin viallinen.

Muuten, jos mitattaessa vastusta piirin osassa yleismittarilla, näit näytössä arvon "1", "OL" tai "OVER", sinun on siirrettävä kytkin korkeammalle alueelle , koska valitsemassasi asetuksessa tapahtuu ylikuormitus. Samanaikaisesti, jos valitsimessa näkyy "0", siirrä testeri pienemmälle mittausalueelle. Muista tämä kohta ja yleismittarin käyttö vastuksen mittaamiseen ei ole vaikeaa!

Käytämme soittamista

Jos katsot tarkasti testerin etupaneelia, näet useita lisätoimintoja, joista emme ole vielä puhuneet. Joitakin niistä käyttävät vain kokeneet radioteknikot, joten niistä on turha kertoa kodin sähköasentajalle (jotka tuskin ovat hyödyllisiä jokapäiväisessä käytössä). Mutta on toinen tärkeä testaustila, jota voit käyttää - soittaminen (olemme osoittaneet sen nimen alla olevassa kuvassa). Esimerkiksi, jos haluat löytää katkon piirin nollajohdossa, sinun on soitettava sähköjohdot, ja jos piiri on suljettu, kuulet äänimerkin. Tätä varten sinun tarvitsee vain liittää anturit piirin vaadittuihin 2 pisteeseen.

Jälleen erittäin tärkeä vivahde - virta piirin osasta, johon aiot soittaa, on kytkettävä pois päältä. Jos esimerkiksi päätät testata talosi johdotuksia, sammuta tulokatkaisija jakelupaneelista työskennellessäsi. Yleismittarin käyttöä ei suositella, kun virta on kytketty!

samelectrik.ru

DT-830B yleismittari on jaettu sektoreihin:

Pois, päälle- laitteen virtakytkin
DСV- Tasajännitemittaus (volttimittari)
ACV- AC jännitteen mittaus (volttimittari)
hFe— sektori transistorien mittauksen kytkemiseksi päälle.
1.5v-9v- akkujen tarkastus.
DCA— tasavirran mittaus (ampeerimittari).
10A- ampeerimittarisektori suurten tasavirran arvojen mittaamiseen (ohjeiden mukaan mittaukset suoritetaan muutamassa sekunnissa).
Diodi-sektori diodien tarkastusta varten.
Ohm-vastusmittaussektori.

Sektori diodi.
Näyttää jännitteen pudotuksen liitoskohdassa 400 mV:sta 700 mV:iin eteenpäin toimivalla diodilla ja äärettömyyteen, ts. yksi vasemmalla vastakkaiseen suuntaan.
Viallisen kohdalla molempiin suuntiin:
1. Lähellä nollaa – murtumisarvo.
2. Lähellä ääretöntä - tauko.

Huolellisesti!!!
1. Varmista, että yleismittarin kytkin on asetettu oikeaan asentoon. Mitatun jännitteen tulee vastata asetettua kytkimen asentoa.

2. Ennen kuin mittaat matkapuhelimen tai auton akun jännitteen,
johon on kirjoitettu maksimijännite 3 tai 12 volttia, aseta sektori rohkeasti "20" voltin asentoon.
Jos panostamme pienempään, esimerkiksi "2000m" Millivolttilaite saattaa epäonnistua.

3.Ampeerimittaus DT-830B yleismittarissa. Mittaukset tehdään siirtämällä johdin toisesta pistorasiasta 10 A. Laitteen ohjeissa sanotaan, että virranmittausten tulee kestää useita sekunteja.

Lisätietoja: http://eleczon.ru/less1.html

sooo.2x2forum.ru

sektori DCA.

Se on tasavirtamilliammetri ja sitä käytetään pienten virtojen mittaamiseen,
pääasiassa radioelektronisissa piireissä. Emme tarvitse sitä toistaiseksi.
Älä aseta kytkintä tälle sektorille välttääksesi laitteen vaurioitumisen; jos unohdat ja alat mitata jännitettä, laite epäonnistuu.

Tältä osin on välttämätöntä kertoa varoittava tarina. Olla utelias lapsi ja
osaa jo soittaa sähköpiiriä, esimerkiksi lampun hehkulankaa tai johtoa taukoa varten,
Laitetta käyttämällä en tehnyt eroa jännitteen ja virran välillä.
En muista mitä laitteelleni tapahtui, mutta tarvitsin "testeriä" "soittaa" jotain
kalliolle. kysyin ystävältäni. Vasya otti sen isältään.
Hyvä venäläinen osoitin C - 2...en muista kumpi, Vasja antoi sen minulle. Mittattuani tarvittavan laitoin laitteen sivuun ja unohdin sen. Ja muistin, kun näin sen seinässä olevassa pistorasiassa
kirjoitettu 220 V 6A .
Joko halusin varmistua laitteen tarkkuudesta tai pistorasiaan kirjoitetun mukaisesti, lyhyesti sanottuna, mittasin jännitteen, se vastasi. Tietenkin kytkin oli jännitteen mittauksessa,
niin kuin sen pitäisi olla. Nyt, epäröimättä, laitoin kytkimen asentoon 10 a mittaamalla virtaa ja työntämällä antureita seinän mystisiin reikiin.
En muista sellaista räjähdystä koko elämäni aikana.
Laite oli repeytynyt mustuneiksi paloiksi, kasvot olivat kuin Neger pimeässä, hänen korvansa olivat puoli tuntia, kotona ei ollut ketään, se olisi saanut "täyden ohjelman".

Joten ennen kuin yrität tehdä mitään, pienintäkään epäilyä jännityksen olemassaolosta,
sinun on tiedettävä perusasiat: mikä virta, jännite, vastus ovat. Voit lukea sen ensimmäiseltä sivulta
kirjan sivu: SE ON TÄÄLLÄ.

Joten mennään eteenpäin. Tilanne on edelleen olemassa 10 A tasavirtamittaukset (ampeerimittari). Mittaukset tehdään siirtämällä johdin toisesta pistorasiasta pistorasiaan 10 A . Jos sinun on mitattava minkä tahansa sähkölaitteen virta, voit käyttää ampeerimittaria, mutta jälleen suurella
varovaisuutta. Laitteen ohjeissa sanotaan, että virtamittauksia tulee tehdä useita sekunteja,
mutta en suosittele käyttämään tätä tilaisuutta uudelleen. Jos luet kotitunteja, huomaat, että on muitakin tapoja saada selville likimääräinen virran arvo ja tämä riittää meille enemmän kuin tarpeeksi.
Resistanssimittaussektori (vastusmittari ).

Jaettu sijainnin mukaan 200 ohmia ennen 2 Mohm (2 000 000 ohmia).
Voit mitata vastuksen 1 ohmista 2 megaohmiin seuraavilla vivahteilla:
Ensinnäkin: kiinalainen yleismittari ei ole tarkka instrumentti ja sen lukemien virhe on melko suuri.
Toiseksi: arvaamaton korkea herkkyys tarkkoja mittauksia varten.
Tässä suhteessa, kun anturit on liitetty toisiinsa, laite ilmaisee piirin resistanssin, jota ei pidä jättää huomiotta, vaan katsoa koettimien johtimen resistanssiksi, ts. kun mittaat pieniä vastuksia, sinun on vähennettävä tuloksesta arvo, joka saadaan oikosuljemalla anturit.

eleczon.ru

Yleismittarin ulkonäkö ja liittimet

Testerin etupuolella kaikki merkinnät on tehty englanniksi ja jopa lyhenteillä.

Mitä nämä kirjoitukset tarkoittavat:

  • OFF - laite on sammutettu (estäksesi laitteen paristojen loppumisen, aseta kytkin tähän asentoon mittausten jälkeen)
  • ACV - muuttujan U mittaus
  • DCV - vakio U-mittaus
  • DCA - DC-virran mittaus
  • Ω - vastuksen mittaus
  • hFE - transistorin ominaisuuksien mittaus
  • diodikuvake - jatkuvuustesti tai dioditesti

Vaihtotavat tapahtuvat käyttämällä keskuskiertokytkintä. Kun aloitat digitaalisen yleismittarin käytön ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa merkitä kytkimen osoitinmerkki välittömästi kontrastimaalilla. Esimerkiksi näin:

Suurin osa laitevioista johtuu kytkinasennon väärästä valinnasta.

Virta tulee Krona-akusta. Muuten, katsomalla kruunun liitintä, voit epäsuorasti arvioida, onko testeri koottu tehtaalla vai jossain kiinalaisissa "osuuskunnissa". Laadukkaalla kokoonpanolla liitäntä tapahtuu kruunulle suunniteltujen erityisten liittimien kautta. Huonolaatuisemmissa vaihtoehdoissa käytetään tavallisia jousia.

Yleismittarissa on useita liittimiä antureiden kytkemiseen ja vain kaksi anturia. Siksi on tärkeää liittää anturit oikein tiettyjen määrien mittaamiseksi, muuten voit helposti polttaa laitteen.

Anturit ovat yleensä erivärisiä - punaisia ​​ja mustia. Musta anturi on kytketty liittimeen, jossa on merkintä COM (käännettynä "yleinen"). Punainen anturi kahteen muuhun liittimeen. 10ADC-liitintä käytetään, kun on tarpeen mitata virtaa 200 mA - 10 A. VΩmA-liitintä käytetään kaikkiin muihin mittauksiin - jännite, virta 200mA asti, vastus, jatkuvuus.

Suurimman kritiikin aiheuttavat laitteen mukana tulevat tehdasanturit. Melkein joka toinen yleismittarin omistaja suosittelee niiden vaihtamista parempiin. Niiden hinta voi kuitenkin olla verrattavissa itse testerin hintaan. Viimeisenä keinona niitä voidaan parantaa vahvistamalla johtojen mutkia ja eristämällä anturien kärjet.

Jos haluat korkealaatuisia silikoniantureita, joissa on joukko kärkeä, voit tilata ne ilmaisella toimituksella AliExpressistä täältä.

Aiemmin osoitintestaajat olivat myös laajasti käytössä. Jotkut sähköasentajat pitävät niitä jopa parempana pitäen niitä luotettavampina. Mittausasteikon suuren virheen vuoksi tavallisten kuluttajien ei kuitenkaan ole yhtä kätevää käyttää niitä. Lisäksi, kun työskentelet valitsin yleismittarilla, on välttämätöntä arvata koskettimien napaisuus. Digitaalisissa, jos ne on kytketty napoihin väärin, lukemat näytetään yksinkertaisesti miinusmerkillä. Tämä on normaalia toimintaa, eikä se vahingoita yleismittaria.

Yleismittarin perustoiminnot

Jännitteen mittaus

Kuinka käyttää digitaalista yleismittaria jännitteen mittaamiseen? Tätä varten aseta yleismittarin kytkin sopivaan asentoon. Jos tämä on kodin pistorasian jännite (vaihtojännite), käännä kytkin ACV-asentoon. Aseta anturit COM- ja VΩmA-liittimiin.

Tarkista ensin, että liittimet on kytketty oikein. Jos jokin niistä on vahingossa asennettu koskettimeen 10ADC, syntyy oikosulku jännitettä mitatessa.

Aloita mittaus laitteen maksimiarvosta - 750V. Antureiden polariteetilla ei ole mitään merkitystä. Nollaa ei tarvitse koskettaa mustalla anturilla ja vaihetta punaisella. Jos näytöllä näkyy paljon pienempi arvo ja sen edessä on numero "0", tämä tarkoittaa, että tarkempaa mittausta varten voit vaihtaa toiseen tilaan pienemmällä jännitetasoasteikolla, jonka yleismittarisi sallii. mitata.

Kun mittaat tasajännitettä (esimerkiksi auton sähköjohdot), vaihda DCV-tilaan.

Ja aloitat myös mittaamisen suurimmalta asteikolta laskemalla asteittain mittaustasoja. Jännitteen mittaamiseksi sinun on kytkettävä anturit rinnakkain mitattavan piirin kanssa pitäen samalla sormillasi vain anturin eristettyä osaa, jotta et joutuisi itse jännitteen alle. Jos näytössä näkyy jännitearvo miinusmerkillä, se tarkoittaa, että olet vaihtanut napaisuuden.

HUOMIO: Kun mittaat jännitettä, varmista, että yleismittarin asteikko on asetettu oikein. Jos aloitat jännitteen mittaamisen DCA-kytkimen ollessa päällä, eli virran mittaamisen, voit helposti luoda oikosulun suoraan omiin käsiisi!

Jotkut kokeneet sähköasentajat suosittelevat pitämään molempia antureita yhdessä kädessä, kun mittaat jännitettä pistorasiasta. Jos anturit ovat huonosti eristettyjä ja rikkoutuvat, voit suojata itsesi jossain määrin sähköiskulta.

Yleismittari toimii paristolla (käytetään 9 voltin kruunua). Jos akku alkaa olla vähissä, yleismittari alkaa valehdella häpeämättömästi. Pistorasiassa 220 V:n sijaan se voi tuntua 300 tai 100 voltilta. Siksi, jos laitteen lukemat alkavat yllättää, tarkista ensin virtalähde. Epäsuora merkki akun purkautumisesta voi olla kaoottiset muutokset näytön lukemissa, vaikka antureita ei olisi kytketty mitattavaan kohteeseen.

Virran mittaus

Laite voi mitata vain tasavirtaa. Kytkimen on oltava – DCA-asennossa.

Ole varovainen! Virtaa mitatessa, jos et tiedä likimäärin mitkä rajat virta tulee olemaan, on parempi aloittaa mittaus työntämällä anturi 10ADC-liittimeen, muuten yli 200mA virran mittaaminen VΩmA-liittimestä voi helposti polttaa sisäisen sulakkeen. .

Tässä anturit, toisin kuin jännitemittaukset, on kytkettävä sarjaan mitattavan kohteen kanssa. Eli sinun on katkaistava piiri ja kytkettävä sitten anturit tuloksena olevaan rakoon. Tämä voidaan tehdä missä tahansa sopivassa paikassa (ketjun alussa, keskellä, lopussa).

Jotta et pidä jatkuvasti antureita käsilläsi, voit käyttää alligaattoriklipsiä liittämiseen.

Tiedä, että jos virtaa mitatessasi asetat kytkimen vahingossa ACV-tilaan (jännitemittaus), laitteelle ei todennäköisesti tapahdu mitään pahaa. Mutta jos asia on päinvastoin, yleismittari epäonnistuu.

Resistanssin mittaus

Resistanssin mittaamiseksi aseta kytkin asentoon - Ω.

Valitse haluamasi vastusarvo tai aloita uudelleen suurimmasta. Jos mittaat jonkin käyttölaitteen tai johdon vastusta, on suositeltavaa katkaista virta siitä (jopa akusta). Näin mittaustiedot ovat tarkempia. Jos mittauksen aikana näytölle ilmestyy arvo “1, OL”, tämä tarkoittaa, että laite ilmoittaa ylikuormituksesta ja kytkin on asetettava suuremmalle mittausalueelle. Jos näytössä näkyy "0", päinvastoin pienennä mittausasteikkoa.
Useimmiten resistanssitilassa olevaa yleismittaria käytetään korjaustöiden aikana kodinkoneiden toimivuuden, käämien huollettavuuden ja oikosulun puuttumisen tarkistamiseksi.

Kun mittaat resistanssia, älä kosketa sormilla anturien paljaita osia - tämä vaikuttaa mittausten tarkkuuteen.

Kutsumus

Toinen usein käytetty testerin toimintatapa on numeron valinta.

Mitä varten se on? Esimerkiksi avoimen piirin löytämiseksi tai päinvastoin - varmistaaksesi, että piiri ei ole vaurioitunut (sulakkeen eheyden tarkistaminen). Vastustasolla ei ole tässä enää merkitystä, vaan on tärkeää ymmärtää mikä itse piirissä on vialla - onko se ehjä vai ei.

On huomattava, että DT830B:ssä ei ole äänisignaalia.

Muilla merkeillä signaali kuuluu pääsääntöisesti enintään 80 ohmin resistanssilla. Itse valintatila tapahtuu, kun osoitin on sijoitettu - diodit tarkistetaan.

On myös hyödyllistä tarkistaa itse koettimien eheys testaamalla ne yhdistämällä ne toisiinsa. Toistuvassa käytössä ne voivat vaurioitua, erityisesti kohdasta, jossa lanka menee anturin putkeen. Varmista ennen jokaista mittausta, että alueella, johon liität mittausjohdot, ei ole jännitettä, muuten saatat polttaa laitteen tai aiheuttaa oikosulun.

Turvaohjeet työskennellessäsi yleismittarin kanssa

  • älä tee mittauksia kosteassa huoneessa
  • älä vaihda mittausrajoja itse mittausten aikana
  • Älä mittaa jännitettä ja virtaa, jos niiden arvot ovat suurempia kuin ne, joihin yleismittari on suunniteltu
  • käytä hyvällä eristyksellä varustettuja antureita

Toivon, että tämä materiaali auttoi sinua tutustumaan yleismittarin perustoimintaparametreihin. Ja voit käyttää sitä turvallisesti ja tuottavasti korjaustöiden aikana.

Lataa yleismittarin ohjeet

domikelectrica.ru

Kuinka valita oikea yleismittari

Näiden digitaalisten mittauslaitteiden yleisimmät mallit ovat:

  • digitaalinen testeri DT-830 .. DT-838 ja niiden analogit M-830 – M-838;
  • Mastech MY-61 .. MY-68;
  • virtapihdit UT 201 .. UT 207;
  • MS-8205;
  • DT 9202 .. DT 9208.

Nykyaikaiset digitaaliset laitteet tarjoavat paljon mahdollisuuksia. Näiden laitteiden kaikkien mallien perusparametrit ja mittaustilat ovat samat - ne kaikki pystyvät määrittämään jännitteen, virran ja resistanssin.

Jokaisessa mallissa on myös yksi tai useampi lisätoiminto:

  • ketjun jatkuvuustesti äänimerkillä,
  • diodi tarkistus,
  • induktanssin määritelmä,
  • kondensaattorin kapasitanssin mittaus (mallit MY-63, MY-65, MY-68, UT-70C, DT-9202A, DT-9208A)
  • signaalitaajuuden määritys (MY-63, My-65, MY-68, DT-830A, DT-832, DT-832H, UT-70C)
  • laitteet lämpötilan mittauksella (DT-830BL, DT-837, DT-838, M-838),
  • transistorien parametrien tarkistus ja määrittäminen (mallit MY-68, MY-65, MY-67, MY-63, DT-182, DT-830B, DT-832, DT-832H, DT-838),
  • yleismittarit virtaliittimillä (MY-68, UT-201/202/204/205/207/208, 266-sarjan laitteet).

Lisäksi on olemassa malleja näistä digitaalisista laitteista, joissa on oskilloskooppi, RS-232-liitin (viestintä tietokoneen kanssa), sisäänrakennettu signaaligeneraattori ja muita ainutlaatuisia ominaisuuksia.

Kotiisi digitaalisen mittarin valinta määräytyy ensisijaisesti seurattavien parametrien perusteella

Nuo. Ei ole mitään järkeä ostaa ammattimaista digitaalista mittaria, jossa on sisäänrakennettu oskilloskooppi, jos valitset autotallissa käytettävän laitteen akun varaustilan määrittämiseksi. Taajuus- tai transistoriparametreja mittaavia laitteita tarvitaan myös harvoin mittauksiin, ellet tee sitä ammattimaisesti.

Siksi DT-830 .. ja Mastech MY-61 .. sarjan testaajia käytetään laajalti monipuolisuuden, hyväksyttävien parametrien, hyvän laadun ja alhaisten kustannusten vuoksi.

Seuraava video kertoo, kuinka valita oikea digitaalinen mittari:

Kuinka käyttää näitä mittalaitteita

Tämän tyyppisiä laitteita ovat tuotteet, joiden väärä käyttö johtaa useimmissa tapauksissa niiden rikkoutumiseen. Ja jos katsot, että niitä ei käytännössä voida korjata, sinun tulee työskennellä laitteen kanssa huolellisesti, kun olet tutustunut ohjeisiin ja omaa vähintään perustiedot sähkömittauksista.

Kuinka käyttää yleisintä yleismittaria DT 830B

Työskentely tämän mallin kanssa sisältää seuraavan tyyppisiä mittauksia:

  • Virran mittaus: tällä laitteella voit mitata Vain DC. Tätä varten "COM"- ja "VΩmA"-liittimiin sisältyvät anturit kytketään piiriin sarjaan kuorman kanssa. Jos virta on yli 0,2 A, kytke "VΩmA"-anturi "10A"-liitäntään. Aseta rajakytkin haluttuun asentoon.
    Vaihtovirran mittaamiseen on käytettävä laitetta, kuten DT-9202A/9208A.
    Laite ei voi mitata virran voimakkuutta yli 10A. Käytä näihin tarkoituksiin mallia, jossa on virtapihti, kuten Mastech MY-68 -mallia.
  • Jännitteen mittaus: Laite voi mitata tasa- ja vaihtojännitearvoja. Tätä varten anturit kytketään "COM"- ja "VΩmA"-liitäntöihin, ja kytkin valitsee jännitteen tyypin DCV - vakio, ACV - vaihtojännite ja vaaditun rajan.
    Jännitteen napaisuuden määrittäminen: Kun kytket musta anturin "COM"-liittimeen, punainen "VΩmA"-liittimeen ja toiset päät "miinus" ja "plus" vastaavasti, lukemat laitteen ilmaisin on ilman "-" (miinus) -merkkiä.
  • Resistanssimittaus: kytkin on asetettu “Ω”-asentoon vaaditulla mittausrajalla. DT-830B-mittarin avulla voit ohjata tätä parametria alueella 200 ohm - 2 MOhm 1% tarkkuudella
  • Kuinka käyttää testejä DT-832, DT-838 ja muita tässä sarjassa: täsmälleen sama kuin mallissa 830
  • Yleismittarit M-830 .. M-838 ovat täydellisiä analogeja edellä kuvatuille laitteille. Lisäksi M 838 on varustettu lämpöparilla 20...300 asteen lämpötilojen mittaamiseen.

Digitaalisten instrumenttien ja yleismittarin toiminnan kuvaukset on kuvattu yksityiskohtaisesti käyttöohjeissa, yleisimpien niistä voi ladata käyttöohjeet alla olevista linkeistä.

DT-sarja

  • Digitaalinen yleismittari DT-830B (A-D), DT-832, DT-837, DT-838 käyttöohjeet zip-muodossa LATAA
  • DT-9205A, DT-9202 LATAA
  • M-832, M-838 LATAA
  • M-890-laitteen käyttöohjeet LATAA
  • DT-83B LATAA
  • DT-181, DT-182 LATAA
  • DT-700 B,C,D LATAA
  • DT-33 käyttöohje LATAA
  • Virtapuristimet M-266 C, 266 F, 266FT – käyttöopas LATAA

Mastech MY -sarja

  • Ohjeet Mastech MY-61 .. MY-63 LATAA
  • MY-64 sovellusopas LATAA
  • MY-65 käyttöohje LATAA
  • MY-67 käyttöohje LATAA
  • MY-68 käyttöohje LATAA

UT-sarja

  • UT-33B käyttöohje
  • UT-50 A, B, C, D LATAA
  • Ohjeet yleismittarille UT-70C LATAA
  • Yleismittarin UT-81B ohjeet LATAA
  • UT-201 LATAA
  • UT-204 LATAA
  • UT-205 LATAA
  • UT-207, UT-208 LATAA

MULTIMETER DT-830B

Yleismittarin etupaneelissa on moniasentoinen kytkin, LCD-näyttö, pistorasiat antureiden liittämiseen ja transistorin testiliitin. Laite saa virtansa 9 voltin Krona-akusta.

Muuten, jos talosi johdotuksille tapahtui jotain tai aiot vaihtaa kaikki johdot lähitulevaisuudessa, ota yhteyttä sponsoriimme Sergei Biryukoviin, joka tarjoaa sähköasentajapalveluita Moskovassa. Tämä sähköasentaja tekee kaiken parhaalla mahdollisella tavalla ja vuosisatojen ajan. Takuu on suoritetusta työstä riippuen 1-15 vuotta. Muuten, työn kustannukset löytyvät verkkosivustolta http://sergeyelektrik.ru

Kytkimien asennot on jaettu seuraaviin sektoreihin:
Pois, päälle— laitteen virtakytkin.
DСV— Tasavirtajännitteen mittaus.
ACV— AC-jännitteen mittaus.
1.5v-9v- akkujen tarkastus.
DCA— tasavirran mittaus (ampeerimittari).
10A— suuren tasavirran arvon mittaamiseen (ohjeiden mukaan mittaukset suoritetaan muutamassa sekunnissa).
hFE— sektori transistorien mittauksen kytkemiseksi päälle.
Diodi— sektori diodien tarkastusta varten.
Ohm— vastuksen mittausala.

DCV-sektori
Tässä laitteessa sektori on jaettu 5 alueeseen. Mittaukset tehdään välillä 0 - 500 volttia. Kohtaamme korkeaa tasajännitettä vain kun korjaamme televisiota. Tätä laitetta on käytettävä äärimmäisen varovaisesti suurilla jännitteillä.
Kun kytketään asentoon "500" volttien varoitus tulee näyttöön vasemmassa yläkulmassa H.V., että korkein mittaustaso on päällä ja kun suuria arvoja tulee näkyviin, sinun on oltava erittäin varovainen.

(banneri_yleinen)

Yleensä, jos et tiedä mitattavan jännitteen arvoa, mittaus suoritetaan vaihtamalla alueen suuria asentoja pienempiin. Esimerkiksi ennen kuin mittaat jännitteen matkapuhelimen tai auton akusta, johon on kirjoitettu maksimijännite 3,7 tai 12 volttia, aseta sitten sektori rohkeasti asentoon "20" volttia. Jos panostamme pienempään, esimerkiksi "2000" Millivolttilaite saattaa epäonnistua. Jos asetamme sen korkeaksi, laitelukemat ovat vähemmän tarkkoja.
Kun et tiedä mitatun jännitteen arvoa (tietysti kotitalouksien sähkölaitteiden puitteissa, joissa se ei ylitä laitteen arvoja), aseta se yläasentoon "500" volttia ja mittaa. Yleensä voit mitata karkeasti yhden voltin tarkkuudella paikasta "500" volttia.
Jos vaaditaan suurempaa tarkkuutta, vaihda alempaan asentoon vain niin, että mitatun jännitteen arvo ei ylitä laitekytkimen asennossa olevaa arvoa. Tämä laite on kätevä mittaamaan tasavirtajännitettä, koska se ei vaadi napaisuuden noudattamista. Jos anturien napaisuus ( «+» punainen «-« musta) ei ole sama kuin mitatun jännitteen napaisuus, niin merkki ilmestyy näytön vasemmalle puolelle «-« , ja arvo vastaa mitattua arvoa.

ACV-sektori
Sektorilla on 2 asemaa tämän tyyppisissä laitteissa - "500" Ja "200" volttia. Käsittele 220-380 voltin mittauksia erittäin huolellisesti. Asemien mittaus- ja asetusmenettely on samanlainen kuin DCV-sektorilla.

DCA-sektori
Se on tasavirtamilliammetri ja sitä käytetään pienten virtojen mittaamiseen pääasiassa elektronisissa piireissä. Älä aseta kytkintä tälle sektorille välttääksesi laitteen vaurioitumisen; jos unohdat ja alat mitata jännitettä, laite epäonnistuu.
On myös 10A asento tasavirran mittausta varten (ampeerimittari). Mittaukset tehdään siirtämällä johdin toisesta pistorasiasta 10A pistorasiaan. Jos sinun on mitattava minkä tahansa sähkölaitteen virta, voit käyttää ampeerimittaria, mutta jälleen erittäin huolellisesti. Laitteen ohjeissa sanotaan, että virtamittauksia tulee tehdä useiden sekuntien ajan, mutta en suosittele tämän mahdollisuuden käyttämistä uudelleen.

hFE-sektori
Transistorien mittaamista varten on kanta, joka osoittaa, mikä kanta ja mikä transistorin jalka tulee sijoittaa. Molempien transistorit tarkistetaan n-p-n Ja p-n-p johtavuus rikkoontumiseen, katkeamiseen. Näyttää staattisen virransiirtokertoimen (vain pii - CT).

Sektori diodi
Näyttää jännitteen pudotuksen liitoskohdassa, 400:sta 700 mv:iin eteenpäin toimivalla diodilla ja äärettömyyteen, ts. yksi vasemmalla vastakkaiseen suuntaan.

Viallisen kohdalla molempiin suuntiin:
1. Lähellä nollaa – murtumisarvo.
2. Lähellä ääretöntä - tauko.

Resistanssimittaussektori (ohmimittari)
Jaettu asentoihin 200 ohmista 2 megaohmiin (2 000 000 ohmia). Voit mitata vastuksen 1 ohmista 2 MOhmiin seuraavilla vivahteilla:
Ensinnäkin: Kiinalainen yleismittari ei ole tarkka instrumentti ja sen lukemien virhe on melko suuri.
Toiseksi: arvaamaton korkea herkkyys tarkkoja mittauksia varten. Tässä suhteessa, kun anturit on liitetty toisiinsa, laite ilmaisee piirin resistanssin, jota ei pidä jättää huomiotta, vaan katsoa koettimien johtimen resistanssiksi, ts. kun mittaat pieniä vastuksia, sinun on vähennettävä tuloksesta arvo, joka saadaan oikosuljemalla anturit.
Esimerkiksi:
Mittaamme lampun resistanssin, koska lampulla on pieni vastus, aseta laite 200 ohmin asentoon. Ensin yhdistämme anturit toisiinsa. Laitteeni näytti 0,7 ohmia - vähennämme tämän tarvitsemamme resistanssin mittauksen jälkeen. Mittaamme lampulla, saamme 70,8 - 0,7 = 70,1 ohmia. Huomaa, että lukemat ovat likimääräisiä, mutta kodin sähkölaitteiden tapauksessa tämä riittää. Alan valikoiman kehittäminen ei ole vaikeaa. Jos näet vasemmalla ruudulla yksikön, niin vastus on suurempi kuin kytkimen asetettu asento, ja jos näytöllä on yksikkö 2000 KOhm kytkinasennossa, piiriä voidaan pitää avoimena. Kun numerot ilmestyvät, piirissä on jonkin verran vastusta.

Yleismittari on yleinen laite, joka yhdistää volttimittarin, ampeerimittarin ja ohmimittarin. Sitä kutsutaan myös testaajaksi. Tarkastelemme monipuolisinta ja helposti saatavilla olevaa laitetta - DT 832.

Yleismittarin DT 832 ohjeet. Sen tekniset ominaisuudet ovat seuraavat. Jännite vaihtelee 200 V:n alueella, resoluutio on 0,1 V ja tarkkuus ±1,2 % ±10D. 700 V:n alueella resoluutio on 1 V ja tarkkuus ±1,2%±10D.

Jännite on tarkka 200 mV:n alueella, resoluutio on 100 mkV ja tarkkuus ±0,5 %±3D; alue 2000 mV, resoluutio 1 m ja tarkkuus V ±0,5%±3D; alue on 20 V, resoluutio 10 mV ja tarkkuus ±0,5%±3D; alueen arvolla 200 V, resoluutiolla 0,1 ja tarkkuudella ±0,5 %±3D; alue 1000 V, resoluutio - 1 V, tarkkuus ±0,8%±5D.

Vastustulo on 1 Mohm;

Käyttöjännite (tyhjäkäynti) 2,8V;

Ylikuormitussuoja (sulake 200mA/250V);

Jännitehäviö mittauksen aikana: 200mV.

Siirrytään digitaaliseen yleismittariin DT 832. Sen tärkein ero on osoituksen tyyppi, se on digitaalinen.

Katsotaanpa digitaalisen DT 832 yleismittarin ohjeita (tekniset ominaisuudet ja parametrit).

Vaihtoehdot:

  1. Digitaalinen ilmaisutyyppi;
  2. Mittausrajojen manuaalinen valinta;
  3. LCD-näyttö 3½ numeroa
  4. Tarjoaa ylikuormitussuojan
  5. Koko: 126×70×28 mm
  6. Paino 137 g

Tekniset tiedot:

  1. Jännite (DC): 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 1000V.
  2. Jännite (muuttuva): 200V, 750V.
  3. Vakiovirta: 2000uA, 20mA, 200mA.
  4. Vastus: 200Ohm, 2000Ohm, 20KOhm, 200KOhm, 2000KOhm.
  5. Sisäänrakennettu generaattori: 50Hz.

Siirrytään nyt tärkeimpään asiaan, DT 832 -yleismittarin käyttöön.

ACV Tämä on toiminto, joka on suunniteltu mittaamaan vaihtovirtaa. Sen suurin arvo on 750 V. Katsotaanpa konkreettista esimerkkiä. Jos sinun on mitattava jännite pistorasiassa, aseta se maksimiarvoon, koska laite mittaa arvoja 0 - 200 ja 0 - 750. On selvää, että pistorasiassa on oltava vähintään 220 V, joten asetamme se on 750. Ja mittaamme. Pistorasian kanssa kaikki on tietysti yksinkertaisempaa, tiedämme jännitteen ilman laitetta, mutta on tapauksia, joissa et tiedä, joten on parempi asettaa se maksimiin.

DCA Tämä on toiminto, joka mittaa tasavirran voimakkuutta. Suurin pitoteho on 10 A. Rajaa on neljä: 2000 mikroampeeria, 20 milliampeeria, 200 milliampeeria, 10 A. Tarkastellaanpa jälleen esimerkkiä. Otetaan tavallinen akku. Asetamme sen maksimiin ja mittaamme. Muuten, laite näyttää jopa terminaalin arvon, eli - tai +.

HFE Tämä on transistorin vahvistuksen mittausfunktio. Laitteessa on erityinen liitin tätä tarkoitusta varten. Urat on merkitty E, B, C ja rakenne on kirjoitettu PNP ja NPN. Tätä varten sinun on tiedettävä pohja.

Mitataan vastus. Tällä laitteella on viisi rajaa. Kotitalousmittauksissa yleisimmin käytetyt arvot ovat 2000 ohm ja 2000 kOhm.

Olemme käyneet läpi tärkeimmät toiminnot, joita DT 832 -malli suorittaa. Vielä muutama tärkeä huomautus: jos laite näyttää 1, et ole asettanut rajaa oikein, jos näyttää -, sinun tulee järjestää liittimet uudelleen ja jos akkukuvake näkyy, sinun tulee ladata se.

Kaavio yleismittarista DT 832. Laitteen perustana on mikropiiri. Ytimen edessä voi olla erilaisia ​​etuliitteitä, kaikki riippuu valmistajasta. Nykyään käytetään useimmiten DIE-siruja, joiden kristalli juotetaan suoraan piirilevylle.

Yleismittari Resanta DT 832. Sitä käytetään sekä kotitalouksissa että tieteellisissä laboratorioissa. Se on suunniteltu mittaamaan sekä tasa- että vaihtovirtaa. Mittaa vastuksen, tarkistaa diodit, transistorit ja äänen jatkuvuuden. Tämän laitteen lämpötila-alue on 18-28 C.

Tekniset tiedot:

  1. Vakiojännite: 1000V
  2. Muuttuva: 200, 750V.
  3. Ylikuormitusilmaisin tarjotaan
  4. Mitat: 126x70x28 mm
  5. Paino: 0,137 kg

Yleiset määräykset

1. Esittely

1. Tämä laite on kannettava, paristokäyttöinen digitaalinen yleismittari, jossa on 3 1/2-numeroinen osoitin DC-lämpötilan (malli 830C, 838), diodin, transistorin ja jatkuvuuden testaamiseen.

2. Tekniset tiedot

Jatkuva paine

RAJA

LUPA

TARKKUUS

±0,25 %±2 lukuyksikköä

±0,5 %±2 lukuyksikköä

±0,5 %±2 lukuyksikköä

±0,5 %±2 lukuyksikköä

±0,5 %±2 lukuyksikköä

YLIKUORMITUSSUOJA: 200 V eff. 200 mV ja 1000 V rajalla

nopeasti. tai 750 V eff. AC muilla rajoilla.

AC jännite

RAJA

LUPA

TARKKUUS

±1,2 %±10 lukuyksikköä

±1,2 %±10 lukuyksikköä

YLIKUORMITUSSUOJA: 1000 VDC tai 750 V eff. AC kaikilla rajoilla.

KALIBROINTI: Keskiarvo, kalibroitu eff. sinimuotoisen signaalin arvot.

ALUE: 45 Hz - 450 Hz.

DC

RAJA

LUPA

TARKKUUS

±1 %±2 laskentayksikköä

±1 %±2 laskentayksikköä

±1 %±2 laskentayksikköä

±1,2 %±2 lukuyksikköä

±2 %±2 laskentayksikköä

* vain malleissa DT-830B, DT-831

YLIKUORMITUSSUOJA: 200 mA 250 V - sulake, 10 A raja ilman sulaketta.

JÄNNITELASKU: 200 mV.

Resistanssi

RAJA

LUPA

TARKKUUS

±0,8 %±2 lukuyksikköä

±0,8 %±2 lukuyksikköä

±0,8 %±2 lukuyksikköä

±0,8 %±2 lukuyksikköä

±1 %±2 laskentayksikköä

MAX. JÄNNITE AVOIN ANTURI: 2,8 V.

YLIKUORMITUSSUOJA: 15 s. maksimi 220V kaikilla rajoilla.

Sound check

RAJA

KUVAUS

Sisäänrakennettu summeri soi, jos vastus on alle 1 kOhm

YLIKUORMITUSSUOJA: 15 s. 220V maksimi, kuuluu äänimerkki.

Lämpötilan mittaus

RAJA

LUPA

TARKKUUS

±3°С±2 yksikköä (jopa 150°С)

±3 % (yli 150°C)

JÄNNITEGENERAATTORI vain DT-832-malleissa

Testisignaali, jonka taajuus on 50 hertsiä ja amplitudi 5 volttia

LISÄTARVIKKEET

Testijohdot

Tyypin K lämpöpari (vain DT-830C, DT-838)

3. Yleismittarin käsikirja

1. Tarkista 9 V akku kytkemällä laitteeseen virta.

Jos akun varaus on vähissä, [- +] näkyy näytössä. Jos sinun on vaihdettava akku, katso kohtaa "Laitteen hoito".

2. Allekirjoita! Laitteen pistorasian lähellä on varoitus, että tulovirrat ja jännitteet eivät saa ylittää määritettyjä arvoja. Tämä tehdään laitteen piirien vaurioitumisen estämiseksi.

W ,A" musta - liitäntään "COM"

2.Aseta rajakytkin V=-asentoon ja liitä antureiden päät mitattavaan jännitelähteeseen. Näytön jännitteen napaisuus vastaa punaisen anturin jännitteen napaisuutta.

Kommentti

Älä kytke laitetta yli 1000 V:n jännitteeseen. Ilmaisu on mahdollista myös suurilla jännitteillä, mutta laitepiirin vaurioitumisvaara on olemassa.

3.2 AC jännitteen mittaus

A" musta - liitäntään "COM"

2.Aseta rajakytkin V=-asentoon ja liitä antureiden päät mitattavaan jännitelähteeseen.

Kommentti

3.3 DC-virran mittaus

1.Kytke musta johto COM-liittimeen ja punainen johto mA-liittimeen enintään 200 mA:n virroille. Jos virrat ovat enintään 20 A, kytke punainen anturi 20 A liitäntään

2.Aseta rajakytkin asentoon A= ja kytke antureiden päät sarjaan kuorman kanssa. Näytön virran napaisuus vastaa punaisen anturin napaisuutta.

Kommentti

Suurin tulovirta on 200 mA tai 20 A käytetystä liitännästä riippuen. Rajojen ylittäminen aiheuttaa sulakkeen palamisen, joka on vaihdettava. Sulake tulee vaihtaa vastaavaan, jonka virta on enintään 200 mA. Näiden vaatimusten noudattamatta jättäminen voi johtaa piirin vaurioitumiseen. Tulo 20A ei ole suojattu. Maksimi jännitehäviö 200mV.

3.4 Resistanssimittaukset

1. Työnnä punainen mittapää "V, W" -liitäntään » musta - "COM"-liitäntään.

2. Aseta toimintokytkin halutulle alueelle ja liitä anturien päät mitattavaan resistanssiin.

Kommentti

1. Jos mitatun resistanssin arvo ylittää niiden alueiden maksimiarvon, joilla mittaus on tehty, näytössä näkyy "1". Valitse suurempi mittausalue. Jos resistanssi on 1 MΩ tai suurempi, lukemien asettuminen kestää muutaman sekunnin. Tämä on normaalia suurten vastusten mittauksessa.

2. Kun piiri on auki, näytössä näkyy "1"

3. Kun vaihdat resistanssia piirissä, varmista, että piiri on jännitteetön ja kaikki kondensaattorit ovat täysin purkautuneita.

4. Avoimen piirin jännite 200M rajalla on 3V. Kun päät ovat oikosulussa tällä rajalla, näytössä näkyy 1,0+-0,1 MOhm, tämä on normaalia. Kun resistanssi mitataan 10 MΩ, näytössä näkyy 11 MΩ; kun resistanssia muutetaan 100 MΩ, näytössä näkyy 101 MΩ. 1.0 (+-0.1) on vakio, joka on vähennettävä lukemasta.

3.5 Diodien ja äänen jatkuvuuden tarkistus

1.Kytke punainen johto "V, W" -liittimeen » musta - "COM"-liittimeen. (Punaisen napaisuus on "+".

2. Aseta alueen kytkin rajalle “--|>|--” ja liitä anturit mitattavaan diodiin, näytössä näkyy eteenpäin suunnattu jännitehäviö diodin yli.

3. Liitä anturit testattavan piirin kahteen pisteeseen. Jos vastus on alle 5 ohmia, kuuluu äänimerkki.

3.6 Transistorin mittaus

1.Aseta toimintokytkin asentoon h FE band.

2. Määritä transistorin tyyppi: “NPN” tai “PNP” ja etsi emitteri-, kanta- ja kollektoriliittimet.

Työnnä johdot vastaaviin reikiin etupaneelin liittimessä.

3. Näytössä näkyy h FE-arvo kantavirralla 10 μA ja kollektori-emitterijännitteellä 2,8 V.

3.7 Lämpötilan mittaus

1.Aseta toimintokytkin TEMP-alueelle ja kytke termoparin pistoke laitteen liittimeen.

2. Sisälämpötilan mittaus ilman lämpöparia: Aseta toimintokytkin TEMP-alueelle ja lue näyttö.

4. Laitteen hoito

Akku ja sulake vaihdetaan, kun virta on katkaistu ja päät irrotettu laitteesta.

4.1 Akun vaihto

Jos sinun on vaihdettava akku, avaa takakansi, poista vanha ja asenna vastaava uusi akku.

4.2 Sulakkeen vaihto

Jos sulake on vaihdettava, käytä vain samankokoista 200 mA sulaketta

Lue nämä ohjeet ennen laitteen käyttöä. Tämän oppaan ymmärtämättä jättäminen tai käyttämättä jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

Pääasialliset tunnusmerkit

M-83-tyyppiset laitteet ovat sarja kompakteja, taskukokoisia (3 ½) sähköisiä yleismittareita, jotka on suunniteltu mittaamaan tasa- ja vaihtojännitettä, tasavirtaa, vastusta ja diodeja. Joitakin niistä käytetään myös lämpötilan, hFE:n ja äänen keston mittaamiseen tai yksinkertaisesti oskillaattorina. Nämä M-83-laitteet on varustettu täydellä jännitesuojalla; ne ovat ihanteellisia työkaluja käytettäväksi laboratorioissa, työpajoissa/liikkeissä tai kotikäyttöön.

Etupaneelin kuvaus

  1. Kytkimen toiminta ja laajuus. Kytkimellä valitaan haluttu toiminto ja laajuus sekä kytketään laite päälle. Varmistaaksesi akun keston mahdollisimman pitkään, pidä kytkin OFF-asennossa, kun laitetta ei käytetä.
  1. Näyttö 3 ½ numeroa, 7 segmenttiä, 0,5 korkeus LCD
  1. "Tavallinen" (COM) osasto Työnnä johdon musta (negatiivinen) pää liittimeen (nro 3 "COM")
  1. V m ACx-osasto Tämä on liitin (#4) johtimen punaiseen (positiiviseen) päähän kaikelle jännitteelle, vastukselle ja virralle (paitsi 10A), ts. mittaamaan niitä.
  1. “10A”-osasto Liitin punaisella johdinpäällä 10A:n mittaamiseen.

KÄYTTÖ OHJEET

Varoitus.

  1. Älä yritä mitata jännitteitä, jotka voivat ylittää 500 volttia sähköiskun tai laitteen vahingoittumisen välttämiseksi.
  2. Ennen kuin käytät työkalua, tarkista kaikki laitteen osat (esim. johdot, liittimet jne.) yksitellen.

DC-jännitteen mittaus.

  1. Liitä johtimen punainen pää "V Ω mA" -lokeroon ja musta pää "COM" -lokeroon.
  2. Aseta kytkin haluttuun DCV-asentoon; jos mitattu jännite ei ole etukäteen tiedossa, aseta kytkin korkeimpaan rajaan ja laske se tyydyttäviin lukemiin laitteesta.
  3. Kytke johdot mitattavaan mekanismiin, laitteeseen tai piiriin.
  4. Kytke laite päälle ja jännitteen arvo tulee näkyviin sähköiseen näytölle jännitteen napaisuuden kanssa.

AC jännitteen mittaus.

  1. Punainen johto "V Ω mA", musta "COM" (mittauksia varten 220 mA ja 10 A välillä, liitä punainen johto 10 A:n lokeroon).
  2. Aseta kytkin valittuun DCA-asentoon.
  3. Avaa mitattava piiri ja kytke johdot sarjaan sisällä olevan kuorman kanssa.
  4. Lue nykyinen lukema näytöltä.

Transistorin hFE-mittaus.

  1. Aseta kytkin hFE-asentoon.
  2. Selvitä, onko transistori PNP- vai NPN-tyyppinen ja mahtuuko se emitteriin, kantaan ja liitäntäjohtoihin. Työnnä johdot oikeisiin reikiin etupaneelin hFE-liittimessä.
  3. Mittari näyttää hFE:n likimääräisen arvon, mikäli päävirta on 10 mA ja V ce 2,8 V.

Lämpötilan mittaus.

  1. Liitä K-tyypin lämpöelementti "V Ω mA"- ja "COM"-osastoihin.
  2. Aseta kytkin "TEMP"-asentoon

Huoneen lämpötilan mittaus.

M-835:llä voidaan mitata huonelämpötilaa (0°C - 35°C) ilman lämpösähköelementtiä. Aseta kytkin RT-asentoon ja senhetkinen huonelämpötila ilmestyy näytölle.

Kapasitanssin mittaus.

  1. Aseta toimintokytkin asentoon, jota haluat käyttää.
  2. Liitä testattava kondensaattori "V Ω mACx" -osastoon ja "COM".

Sound check.

  1. Kytke johdon punainen pää liittimeen "V Ω mA" ja musta pää liittimeen "COM"
  2. Aseta kytkin "ääni"-asentoon.
  3. Kytke johdot kahteen pisteeseen mitattavassa piirissä. Jos vastus on alle 100Ω, kuuluu piippaus.

Taajuusmittaus.

  1. Aseta kytkin asentoon "|_|¬"
  2. Testattu signaali (50 Hz M-835:lle...) ilmestyy “V Ω mA” ja “COM” erottimien väliin, jänniteteho on noin 5V ratkaisu 50KΩ impedanssilla.

Akun ja sulakkeen vaihto.

Sulake on harvoin vaihdettava, ja se palaa melkein aina mekaanikon virheen vuoksi. Jos paristosymboli näkyy näytössä, se on vaihdettava. Pariston tai sulakkeen (200 mA/250V) vaihtamiseksi sinun on irrotettava kaksi ruuvia työkalun pohjasta ja vaihdettava sitten vanha paristo uuteen. Varo vaihtamasta napaisuutta.

Huolellisesti. Ennen kuin yrität avata työkalun pohjaa, irrota johdot piireistä sähköiskun välttämiseksi.

  • Rakennusten ja rakenteiden ukkossuojauksen käyttöohjeet (standardi)
  • Skootteri Tulitsa (asiakirja)
  • Biryukov S.A. Digitaaliset laitteet MOS-integroiduilla piireillä (asiakirja)
  • Voronchikhin G.I. Käyttöohjeet Condor-portaalinostureille, jotka on valmistettu 1974-1984 (asiakirja)
  • Kurssiprojekti - Digitaalisen TV-lähetysjärjestelmän pääparametrien laskenta (kurssipaperi)
  • Ohjeet - Kaasun virtausanturi DRG.M 800 (vakio)
  • Ohjeet - Vortex-höyrymittari SVP 800 (vakio)
  • Glavchev M.I. Metodiset johdannot laboratoriotyöhön Pobudov digitaalinen allekirjoitus (Asiakirja)
  • Ohjeet - Kompakti ultraäänivirtausmittari UFM 400 450 500 (vakio)
  • n1.doc

    Yleismittari DT830B.

    Tämä on kompakti digitaalinen mittalaite, siinä on 3,5-numeroinen näyttö, jonka enimmäisresoluutio on 1999 ja se on suunniteltu mittaamaan: tasa- ja vaihtojännite, tasavirta, vastus; ja siinä on myös diodin ja transistorin testaustoiminto. Yleismittari on varustettu ylikuormitussuojalla kaikilla mittausrajoilla ja alhaisen akun osoituksella. Se on ihanteellinen työkalu käytettäväksi laboratorioissa, työpajoissa, harrastuksissa ja kotitöissä.

    Turvallisuustieto

    Tämä laite on suunniteltu IEC-1010 standardin mukaisesti elektronisille mittauslaitteille, joiden jänniteluokka (CAT II 600 volttia) ja suojausluokka 2.

    Noudata kaikkia turvallisuus- ja käyttöohjeita, jotta laite pysyy hyvässä toimintakunnossa.

    Täysi turvallisuusstandardien noudattaminen taataan vain käytettäessä mukana toimitettuja mittausjohtoja. Tarvittaessa ne on korvattava samantyyppisillä tai samantyyppisillä johtimilla. Testijohtojen tulee olla hyvässä kunnossa.

    Symbolit:

    AC (vaihtovirta) - vaihtovirta;

    DC (Direct Current) - tasavirta;

    V - DCV (Direct Current Voltage) - DC jännitteen mittaus (volttimittari);

    V - ACV (Alternating Current Voltage) - vaihtovirtajännitteen mittaus (volttimittari);

    Tärkeitä turvallisuustietoja, katso ohjeita;

    Vaarallinen jännite saattaa olla läsnä;

    Maadoitus;

    Kaksoiseristys (suojausluokka 2);

    Osoittaa, että sulake on vaihdettava toiseen, jolla on määritetyt parametrit;

    Täyttää Euroopan unionin direktiivit.

    Käyttöön liittyvät varotoimet:


    • Älä koskaan ylitä kunkin mittausalueen määritysrajoja.

    • Jos laite on kytketty mitattavaan verkkoon, älä koske laitteen vapaisiin pistorasioihin.

    • Kun mittausarvon järjestys ei ole etukäteen tiedossa, aseta alueen kytkin asentoon, jossa mittausalue on suurin.

    • Irrota laite mitattavasta kohteesta ennen toimintojen vaihtamista.

    • Älä koskaan mittaa liitetyn piirin vastusta.

    • Ole varovainen, kun työskentelet yli 60 V:n tasajännitteillä ja yli 30 V:n vaihtovirtajännitteillä. Pidä anturia eristetystä osasta.

    • Ennen transistorien hFE:n mittaamista, irrota anturit aina piireistä.

    • Irrota anturit aina ennen pariston vaihtoa.
    Palvelu:

    • Irrota mittausjohdot kaikista sähkölähteistä ennen laitteen avaamista.

    • Käytä vaihtaessasi sulakkeita, joiden teho on 250 mA/250 V, jotta laite ei syttyisi.

    • Älä koskaan käytä laitetta kotelon ollessa auki.

    • Käytä laitteen puhdistamiseen kosteaa liinaa ja mietoa pesuainetta. Älä käytä hankausaineita tai liuottimia.
    Etupaneeli:

    1.Mitta- ja toimintoalueiden (rajojen) vaihto.

    Tällä kytkimellä vaihdetaan toimintoja ja alueita, kytketään laite päälle ja pois.

    Pidentääksesi akun käyttöikää, muista palauttaa kytkin "OFF"-asentoon käytön jälkeen.

    2. Näyttö.

    3 1/2 numeroa, LCD - 12mm.

    3. "COM"pesä.

    Anturin liittäminen (-) miinus.

    4. " VΩmA"pesä.

    Positiivisen anturin (+) liittämiseen, jännitteen, vastuksen, virran mittaamiseen 200mA asti.

    5. "10A"pesä.

    Positiivisen anturin (+) liittämiseen, virran mittaamiseen 200 mA - 10 A.

    Tekniset tiedot:

    Tarkkuus taataan vähintään 1 vuoden ajan lämpötilassa 23±5 ºC ja suhteellisessa kosteudessa enintään 75 %.

    1. Vakiojännite:


    ALUE

    LUPA

    TARKKUUS

    200 mV

    100 µV

    ±0,5 %±2 yksikköä. tilit


    2000 mV

    1 mV

    20 V

    10 mV

    200 V

    100 mV

    1000 V

    1 V

    ±0,8 %±2 yksikköä. tilit

    Ylikuormitussuoja: 200 Vrms* 200 mV rajalla ja 1000 VDC tai 750 Vrms. AC muilla rajoilla.

    2. Tasavirta:


    ALUE

    LUPA

    TARKKUUS

    200 µA

    100 nA

    ±1 %±2 yksikköä tilit


    2000 µA

    1 µA

    20 mA

    10 uA

    200 mA

    100 µA

    ±1,2 %±2 yksikköä. tilit

    10 A

    10 mA

    ±2 %±2 yksikköä tilit

    Ylikuormitussuoja: sulake - 250mA/250V, raja 10A ilman sulaketta.

    3. Muuttuva jännite:

    Ylikuormitussuoja: 1000 VDC tai 750 V rms* AC kaikilla rajoilla.

    Sinimuotoisen vaihtojännitteen rms-arvon mittaus.

    Toimintataajuusalue: 45 Hz - 400 Hz.

    4. Vastus:

    Suurin jännite avoimissa antureissa (avoin piirin jännite): 2,8 V.

    5. Transistorin vahvistus hFE.

    Uke noin 3 volttia, kantavirta 10 µA, alue 1-1000.

    6. Dioditesti.

    Dioditesti: testijännite 2,8 volttia, virta 1 mA. Näytteillä

    Käänteinen jännite diodin yli näytetään.

    * Eff. - Tehokas(rms, rms) vaihtovirran arvo on tasavirran arvo, joka kulkiessaan aktiivisen lineaarikuorman (esim. vastuksen) läpi vapauttaa samassa ajassa saman määrän lämpöä kuin vaihtovirta vapauttaa tässä. ladata. Se on virran tehollinen arvo, joka on tärkeä lämmityslaitteiden suhteen.

    Yleiset tiedot:

    Näyttö: 3 1/2 numeroa, näytön suurin lukema - 1999.

    Napaisuus: automaattinen.

    Ylikuormituksen ilmaisin: "1" näytössä.

    Käyttölämpötila: 0 – 40 o C; 75% kosteus.

    Varastointilämpötila: 15 o C - 50 o C; alle 90 % kosteus.

    Akku: 9V.

    Alhaisen akun ilmaisin: symboli näytössä.

    Koko: 126mmX70mmX27mm.

    Paino: 137 gr.

    Vastus: 3.7KV (AC rms) minuutissa, rungon ja

    Eristys terminaaleilla.

    Max. syöttö esim 1000V DC tai 750V AC.

    Tehonkulutus: 20mW.
    Toiminta ja käyttö

    Varoitus:

    1. Sähköiskun tai laitteen vaurioitumisen välttämiseksi älä mittaa jännitteitä, jotka voivat ylittää 1000 V suhteessa maapotentiaaliin.

    2. Ennen kuin käytät työkalua, tarkista johdot, anturit ja anturi katkenneiden ja eristysvaurioiden varalta.
    Yleinen mittausalgoritmi:

    1. Tarkista 9 V akku kytkemällä laitteeseen virta. Jos akku on vähissä, näyttöön tulee merkki. Jos sinun on vaihdettava akku, katso kohta "Akun ja sulakkeen vaihtaminen".
    2. Laitteen pistorasian vieressä oleva kyltti varoittaa, että tulovirrat ja jännitteet eivät saa ylittää määritettyjä arvoja. Tämä tehdään laitteen piirien vaurioitumisen estämiseksi.
    3. Ennen mittausta rajakytkin on asetettava vaaditulle mittausalueelle.
    4. Jos mitattavan virran tai jännitteen rajaa ei tiedetä etukäteen, aseta rajakytkin maksimiasentoon ja alas tarvittaessa.
    5. Kun "1" (ylikuormitus) näkyy näytössä, sinun on vaihdettava mittauksen ylärajaan.
    DC-jännitteen mittaus.


    1. Aseta mittauksen rajakytkin vaadittuun V= (DCV) sektorirajaan; jos mitattu jännite ei ole tiedossa etukäteen, aseta kytkin korkeimpaan rajaan (1000 V) ja vähennä sitten, kunnes saavutat vaaditun mittaustarkkuuden.

    2. Liitä anturit (rinnakkaisin) testattavaan piiriin tai laitteeseen.

    3. Kytke virta virtapiiriin tai testattavaan laitteeseen, mitatun jännitteen napaisuus ja suuruus näkyvät näytössä.
    Kommentti:
    ! Älä kytke laitetta yli 1000 V:n jännitteeseen. Ilmaisu on mahdollista myös suurilla jännitteillä, mutta laitepiirin vaurioitumisvaara on olemassa.

    Sektori V = (DCV) vakiojännite (volttimittari).

    Tässä laitteessa tämä sektori on jaettu 5 alueeseen. Mittaukset tehdään välillä 0 - 1000 volttia. Tätä laitetta on käytettävä äärimmäisen varovaisesti suurilla jännitteillä.

    Kun se kytketään 1000 voltin asentoon, HV (High Voltage) -varoitus syttyy näytön vasemmassa yläkulmassa osoittaen, että korkein mittaustaso on päällä ja kun suuria arvoja ilmestyy, sinun on oltava erittäin varovainen. .

    Tyypillisesti jännitemittaukset suoritetaan vaihtamalla alueen suuria asentoja pienempiin, jos et tiedä mitattavan jännitteen arvoa. Esimerkiksi ennen kuin mittaat matkapuhelimen tai auton akun jännitteen, jonka mukaan maksimijännite on 3 tai 12 volttia, aseta kytkin rohkeasti 20 voltin asentoon. Jos asetamme sen pienempään arvoon, esimerkiksi "2000" millivolttia, laite saattaa epäonnistua. Jos asetamme sen korkeaksi, laitelukemat ovat vähemmän tarkkoja.

    Kun et tiedä mitatun jännitteen arvoa (tietenkin kotitalouksien sähkölaitteiden puitteissa, joissa se ei ylitä laitteen arvoja), aseta "1000" voltti yläasentoon ja ota mittaus. Yleensä voit mitata karkeasti yhden voltin tarkkuudella "1000" voltin asennossa.
    Jos vaaditaan suurempaa tarkkuutta, vaihda alempaan asentoon vain niin, että mitatun jännitteen arvo ei ylitä laitekytkimen asennossa olevaa arvoa. Tämä laite on kätevä mittaamaan tasavirtajännitettä, koska se ei vaadi napaisuuden noudattamista. Jos anturien napaisuus ("+" - punainen, "-" - musta) ei ole sama kuin mitatun jännitteen napaisuus, näytön vasempaan reunaan ilmestyy "-"-merkki ja arvo vastaavat mitattua.
    AC jännitteen mittaus


    1. Aseta punainen anturi "VΩmA" -liitäntään ja musta "COM" -liitäntään. Aseta mittauksen rajakytkin vaadittuun V~ (ACV) sektorirajaan, jos mitattu jännite ei ole tiedossa etukäteen, aseta kytkin korkeimpaan rajaan (750V).

    2. Liitä (rinnakkain) anturit testattavaan piiriin tai laitteeseen.

    3. Näytössä näkyy nykyinen vaihtovirtajännite.
    Kommentti:
    ! Älä kytke laitetta yli 700 V:n jännitteeseen. Ilmaisu on mahdollista myös suurilla jännitteillä, mutta laitepiirin vaurioitumisvaara on olemassa.

    sektori V~ (ACV) vaihtojännite (volttimittari).

    Sektorilla on 2 asemaa tämän tyyppisessä laitteessa - "750" ja "200" volttia. Käsittele 220-380 voltin mittauksia erittäin huolellisesti.
    Asemien mittaus- ja asetusmenettely on samanlainen kuin V= sektori (DCV).
    DC-virran mittaus


    1. Aseta musta anturi "COM"-liitäntään ja punainen "VΩmA"-liitäntään mitataksesi virrat 200 mA asti. Jos haluat mitata virran välillä 200 mA ja 10 A, liitä punainen anturi liitäntään “10A=”.

    2. Aseta aluekytkin vaadittuun A= sektorirajaan (DCA) mitataksesi virtoja 200 mA:iin asti, ja jos haluat mitata virtoja välillä 200 mA ja 10 A, aseta aluekytkin asentoon 10 A= sektori.

    3. Avaa mitattava piiri ja kytke laitteen anturit peräkkäin sen piirin kuormalla, jossa virta mitataan.

    4. Nykyinen lukema näkyy näytössä.
    Kommentti:
    ! Suurin tulovirta on 200 mA tai 10 A käytetystä liitännästä riippuen. Rajojen ylittäminen aiheuttaa sulakkeen palamisen, joka on vaihdettava. Sulake tulee vaihtaa vastaavaan, jonka virta on enintään 200 mA. Näiden vaatimusten noudattamatta jättäminen voi johtaa piirin vaurioitumiseen. Tulo 10A ei ole suojattu. Maksimi jännitehäviö 200mV. Kun mitataan virtaa 10A asti, mittauksia voidaan tehdä enintään 10 sekuntia 15 minuutin välein.

    Sektori A = (DCA) DC.

    Se on tasavirtamilliammetri ja sitä käytetään pienten virtojen mittaamiseen pääasiassa elektronisissa piireissä. Älä aseta kytkintä tälle sektorille välttääksesi laitteen vaurioitumisen; jos unohdat ja alat mitata jännitettä, laite epäonnistuu.

    Siellä on myös asento 10A = tasavirran mittaus (ampeerimittari). Mittaukset tehdään siirtämällä johto ”VΩmA”-liitännästä ”10A=”-liitäntään.

    Jos sinun on mitattava minkä tahansa sähkölaitteen virta, voit käyttää ampeerimittaria, mutta jälleen erittäin huolellisesti. Vaikka täällä on kirjoitettu, että virtamittauksia voidaan tehdä jopa 10 sekuntia, ei ole suositeltavaa käyttää tätä mahdollisuutta uudelleen, jos on olemassa muita (laskettuja) tapoja selvittää virran likimääräinen arvo ja tämä riittää.
    Resistanssin mittaus


    1. Aseta punainen anturi "VΩmA" -liitäntään ja musta "COM" -liitäntään.

    2. Aseta rajakytkin halutulle sektorialueelle? (Ohm).

    3. Jos mitattava resistanssi on piirissä, katkaise virta piiristä ja pura kaikki kondensaattorit ennen mittausten suorittamista.

    4. Liitä anturien päät rinnakkain mitattavan vastuksen kanssa.

    5. Resistanssiarvo tulee näkyviin näytölle.
    Huomautuksia! :
    1) Jos mitatun resistanssin arvo ylittää sen alueen maksimiarvon, jolla mittaus on tehty, näytössä näkyy "1". Valitse suurempi mittausalue.
    2) Kun piiri on auki, näytössä näkyy "1".

    Sektori? (Ohm) vastus (ohmimittari).

    Tämä sektori on jaettu 5 asentoon (alueelle) välillä 200 ohm - 2000 kOhm tai 2 Mohm (2 000 000 ohm). Voit mitata vastuksen 1 ohmista 2 MOhmiin seuraavilla vivahteilla:

    1) kiinalainen yleismittari ei ole tarkka instrumentti ja sen lukemien virhe on melko suuri;

    2) arvaamaton korkea herkkyys tarkkoja mittauksia varten.

    Tässä suhteessa, kun anturit on liitetty toisiinsa, laite ilmaisee piirin resistanssin, jota ei pidä jättää huomiotta, vaan katsoa koettimien johtimen resistanssiksi, ts. kun mitataan pieniä vastuksia, tuloksesta on vähennettävä arvo, joka saadaan sulkemalla anturit virran rajalla (alue).

    Alan valikoiman kehittäminen ei ole vaikeaa. Jos näet vasemmalla näytöllä sellaisen, vastus on suurempi kuin kytkimen asennon asettama raja, ja jos sellainen on näytössä kytkimen asennon ollessa 2000kOhm, piiriä voidaan pitää avoimena.

    Vastusten tarkistus.
    Useimmiten tätä sektoria käytetään vastusten määrittämiseen ja vastusten testaamiseen. Ihannetapauksessa vastuksen testaamiseksi se tulisi irrottaa piiristä ainakin toisesta päästä, jotta varmistetaan, että muut piirin komponentit eivät vaikuta tulokseen. Yhdistämme anturit vastuksen kahteen päähän ja vertaamme yleismittarin lukemia itse vastuksessa ilmoitettuun arvoon (nimellisarvoon). Myös toleranssin suuruus (mahdolliset poikkeamat normista) kannattaa ottaa huomioon, ts. Jos vastus on merkinnän mukaan 200 kOhm ja sen toleranssi on ± 15 %, sen todellinen resistanssi voi olla välillä 170-230 kOhm. Vakavammissa poikkeamissa vastusta pidetään viallisena.

    Kun tarkistamme muuttuvia vastuksia, mittaamme ensin resistanssin ääripäätteiden välillä (täytyy vastata vastuksen arvoa) ja kytke sitten yleismittarin anturi keskimmäiseen liittimeen vuorotellen jokaisen ääripään kanssa. Kierrettäessä säädettävän vastuksen akselia, resistanssin tulisi muuttua tasaisesti nollasta maksimiarvoonsa, mutta tässä tapauksessa on kätevämpää käyttää analogista yleismittaria nuolen liikettä tarkkailemalla kuin vaihtaa nopeasti nesteen numeroita. kristallinäyttö.
    Diodi testi


    1. Aseta punainen anturi "VΩmA" -liitäntään ja musta "COM" -liitäntään. (Punaisen napaisuus on "+").

    2. Aseta rajakytkin asentoon --|>|--.

    3. Liitä punainen anodi anodiin ja musta mittapää testattavan diodin katodiin.

    4. Näytössä näkyy eteenpäin suunnatun jännitehäviön arvo diodin yli mV. Jos diodi käännetään päälle, näytössä näkyy "1".
    Sektori --|>|-- - diodi.

    Yksi asento diodien rikkoontumisen (pieni vastus) ja avoimen piirin (ääretön vastus) tarkistamiseen. Mittausperiaatteet perustuvat ohmimittarin toimintaan.

    Tarkastetaan diodit.

    Jos on toiminto diodien tarkistamiseksi, niin kaikki on yksinkertaista, yhdistämme anturit, diodit soivat yhteen suuntaan, mutta ei toiseen. Jos tämä toiminto ei ole käytettävissä, aseta kytkin asentoon 1kOhm resistanssimittaustilassa ja tarkista diodi. Kun liität yleismittarin punaisen johdin diodin anodiin ja musta johdin katodiin, näet sen eteenpäin vastuksen; kun kytket käänteisesti, vastus on erittäin korkea, joten tällä mittausrajalla se on tulee olemaan "1". Jos diodi rikkoutuu, sen vastus mihin tahansa suuntaan on nolla, jos se on rikki, sen vastus mihin tahansa suuntaan on äärettömän suuri.
    Mittaus hFE* transistorit


    1. Aseta toimintokytkin asentoon hFE*.

    2. Määritä transistorin johtavuustyyppi: “NPN” tai “PNP”; sekä emitteri-, kanta- ja kollektoriliittimet. Asenna transistorijohtimet etupaneelin vastaaviin hFE*-liittimen liittimiin.

    3. Laite näyttää transistorin likimääräisen hFE*-arvon kantavirralla 10 μA ja kollektori-emitterijännitteellä 2,8 V.
    Sektori hFE* transistorit.

    hFE*-transistoreiden mittaamiseksi on liitäntä, joka osoittaa, mikä kanta ja mikä transistorin haara tulee sijoittaa. Sekä NPN- että PNP-johtavuustransistoreissa tarkastetaan rikkoutuminen, avoin piiri ja suurempi poikkeama standardiliitosresistanssista.

    * hFE on transistorin virtavahvistus. Transistorin tietolehti osoittaa tämän parametrin vähimmäis- ja maksimiarvot tietyillä virroilla ja jännitteillä.

    Transistorien tarkistus.

    Perinteinen bipolaarinen transistori koostuu kahdesta diodista, jotka on kytketty toisiinsa. Tietäen, kuinka diodit testataan, on helppo testata tällainen transistori. On syytä ottaa huomioon, että transistoreja on eri tyyppejä, PNP, kun niiden perinteiset diodit on kytketty katodeilla, ja NPN, kun ne on kytketty anodilla. Transistorin PNP-liitosten suoran resistanssin mittaamiseksi yleismittarin miinus (musta anturi) on kytketty alustaan ​​ja plus (punainen anturi) on kytketty vuorotellen kollektoriin ja emitteriin. Kun mittaat käänteistä vastusta, muuta napaisuutta. NPN-tyyppisten transistorien testaamiseksi teemme päinvastoin. Lyhyesti sanottuna kanta-kollektorin ja kanta-emitterin siirtymät tulisi kytkeä yhteen suuntaan, mutta ei toiseen.
    Kondensaattorien tarkistus

    Huolimatta siitä, että tässä laitteessa ei ole erityistä sektoria tai paikkaa parametrien mittaamista tai kondensaattoreiden tarkistamista varten, jopa tämän laitteen avulla voit silti saada jotain selvää kondensaattorien kunnosta.

    Tietysti on parasta käyttää erityisiä laitteita kondensaattoreiden testaamiseen, mutta joskus jopa tavallinen yleismittari voi auttaa. Kondensaattorin rikkoutuminen havaitaan helposti tarkistamalla sen napojen välinen vastus; tässä tapauksessa se on nolla.

    Se on vaikeampaa, kun kondensaattorin vuoto on lisääntynyt. Kun liität ohmimetritilassa olevan yleismittarin anturit elektrolyyttikondensaattorin liittimiin huomioiden napaisuuden (plus plus, munus miinus), laitteen sisäiset piirit lataavat kondensaattoria, kun taas lukemat hiipivät hitaasti ylöspäin osoittaen vastustuskyvyn lisääntyminen. Mitä suurempi kondensaattorin arvo on, sitä hitaammin vastus kasvaa. Kun se käytännössä pysähtyy tai saavuttaa raja-arvon ("1"), muutamme napaisuutta ja tarkkailemme kuinka vastus palaa nolla-asentoon. Jos jokin on vialla, todennäköisesti vuoto ja kondensaattori ei sovellu jatkokäyttöön.

    Tätä kannattaa harjoitella, koska vain pienellä harjoituksella ei voi tehdä virhettä.
    Akun ja sulakkeen vaihto

    Jos kuvake ilmestyy näytölle, paristo on vaihdettava pian

    Kun merkkivalo näyttää vääriä merkkejä, paristo on vaihdettava.

    Jos näytössä ei näy tulosta tasavirtaa mitattaessa, sulake on vaihdettava.

    Ennen kuin vaihdat pariston tai sulakkeen, sammuta yleismittari ja irrota mittausjohdot mitattavista piireistä.

    Sulakkeen (250 mA/250 V) tai pariston vaihtamiseksi irrota takakannen kaksi ruuvia pienellä ristipääruuvitaltalla ja avaa se, vaihda paristo tai sulake uuteen samantyyppiseen napaisuutta noudattaen. akun vaihtaminen. Asenna takakansi takaisin ja kiristä ruuvit.

    Kommentti:

    ! Ennen kuin avaat takakannen, varmista, että anturit on irrotettu mittauspiiristä. Varmista ennen käyttöä, että kansi on tiukasti kiinni ja ruuvit on kiristetty kunnolla paikoilleen.

    Digitaalinen yleismittari on Kipovetsin päätyökalu, sillä sen avulla voit tarkistaa, tuleeko anturille syöttöjännitettä, mitata laitteen lähtövirtaa, löytää kaapelikatkon ja paljon muuta. Digitaaliset yleismittarit ovat yleistyneet niiden pienen koon ja painon, laajan mittausalueen, hyväksyttävän tarkkuuden ja alhaisen hinnan vuoksi.

    Valitettavasti suurin osa yleismittareista (etenkin edullisista kiinalaisvalmisteisista malleista) on varustettu vain lyhyillä ohjeilla, joissa luetellaan päätoiminnot, minkä vuoksi aloittelevilla kipovilaisilla on usein kysymyksiä näiden yleismittarien käytöstä. Siksi tässä artikkelissa tarkastellaan digitaalisen yleismittarin päätoimintojen lisäksi myös sitä, kuinka näitä toimintoja käytetään laajalti käytetyn DT 830B -yleismittarin esimerkin avulla.

    Yleismittarin laite ja sen kanssa työskentelemisen säännöt.

    Yksinkertaisissa digitaalisissa yleismittareissa, kuten DT 830 ja vastaavissa, on 3,5-numeroinen seitsemänsegmenttinen LCD-näyttö etupaneelissa, kiertokytkin mittausrajoja varten ja kolme liitäntää anturien liittämistä varten. Yleismittari saa virtansa 9 V Krona -paristosta. Pariston vaihtoa varten on irrotettava laitteen takakansi, joka avaa myös pääsyn yleismittarin piirilevyyn, jossa on muun muassa 200 mA:n sulake.

    Kaikenlaisiin mittauksiin käytetään aina yhtä antureiden liittämiseen tarkoitettua liitäntää, nimittäin COM-liitäntää. Yleensä musta anturi on kiinnitetty COM-liitäntään. VΩmA-liitäntään on kytketty punainen mittapää, joka mittaa tasa- ja vaihtojännitteen, resistanssin ja tasavirran 200 mA asti. Yli 200 mA:n tasavirran mittaamiseksi VΩmA-liitännän punainen mittapää on irrotettava ja liitettävä 10A liitäntään.

    Yleismittarin etupaneelissa on myös kahdeksannapainen liitin (pistorasia) transistorien kytkemiseen virtavahvistuksen h21e (tai hFE) mittaamiseksi. Lisäksi on mahdollista mitata virran vahvistus vain bipolaarisille matalataajuisille transistoreille, joilla on pieni ja keskiteho. Koska instrumentointilaitteiden huolto- ja korjausprosessissa ei tarvitse mitata transistorien vahvistusta, yleismittarin tätä toimintatapaa ei oteta huomioon. Sanon vain, että transistorin emitteri on kytketty liittimen koskettimeen E, kanta koskettimeen B ja kollektori koskettimeen C, mutta ennen sitä on tarpeen esimerkiksi määrittää transistorin rakenne. hakuteos: p-n-p tai n-p-n ja valitse liittimen oikea puoli.

    Puolijohdediodien eheyden testaustilassa yleismittari tuottaa pienen testijännitteen ja -virran, joka syötetään testattavaan diodiin. Jos diodi toimii oikein, niin kun liität yleismittarin punaisen anturin (plus) anodiin ja mustan anturin katodiin, näytössä näkyy diodin p-n-liitoksessa olevan jännitehäviön arvo. Piidiodeilla tämä jännite on alueella 0,6...0,9 V. Jos kytkentänapaisuus on käänteinen (punainen anturi - katodi, musta anturi - anodi), näytössä näkyy yksi, koska diodi johtaa virtaa vain yhdessä suunta. Kun tarkastat diodeja irrottamatta niitä korjattavan laitteen piiristä, muista, että muut diodiin kytketyt radiokomponentit voivat vääristää mittaustulosta. Siksi on suositeltavaa irrottaa vähintään yksi diodin johto piiristä.

    Yleismittari sammutetaan mittausten lopussa asettamalla kiertokytkin OFF-asentoon.

    Kun työskentelet yleismittarin kanssa, älä kosketa anturien paljaita osia, koska ensinnäkin se voi johtaa sähköiskuun (virtaa ja jännitettä mitattaessa) ja toiseksi ihmiskehon suhteellisen alhaisen sähkövastuksen vuoksi virhe voi lisätä mittauksia, varsinkin kun mitataan suuria resistanssia.

    Edullisia yleismittareita DT 830B ja vastaavia voidaan käyttää vain laitteiden asennuksen ja vianetsinnän yhteydessä suoritettaviin mittauksiin. Niitä ei voi käyttää kalibrointiin, eikä varsinkaan antureiden ja muiden instrumentointilaitteiden testaamiseen, koska näiden yleismittarien mittaustarkkuus on riittämätön näihin tarkoituksiin ja lisäksi ne eivät sisälly valtion mittauslaiterekisteriin. Laitteiden tarkastuksessa ja kalibroinnissa tulee käyttää tarkempia yleismittareita, esimerkiksi B7-sarjan kotilaitteita tai maahantuotuja yleismittareita APPA, Fluke ja vastaavia.

    Tarkkaile aina yleismittarin akun purkaustasoa, sillä jos akku on vakavasti tyhjentynyt, laitteen mittausvirhe kasvaa jyrkästi. Kun ostat yleismittarin, anna etusija malleille, joissa on alhaisen akun ilmaisin. Ja vaihda paristo heti, kun heikon akun merkkivalo syttyy.

    Kun valitset useiden yleismittarimallien välillä, kannattaa suosia malleja, joilla on laajemmat mittausrajat (tai suurempi määrä mittausala-alueita) jännitteelle, virralle ja vastukselle sekä minimaalinen mittausvirhe. Laitteiden lisätoiminnot, kuten lämpötilan mittaus, kapasitanssi ja sisäänrakennettu pulssigeneraattori, jäävät usein lunastamatta, eikä näiden toimintojen olemassaoloa kannata korostaa yleismittaria ostettaessa.

    Jos et tiedä mitatun suuren arvoa edes likimääräisesti, aloita mittaukset aina asettamalla tälle mittaustyypille suurin mahdollinen mittausraja. Yleismittari, varsinkin halvat mallit, ei ole korjattava laite (tarkemmin sanottuna halvempaa ostaa uusi laite kuin korjata rikkinäinen), joten mittauksia tehdessäsi on oltava tarkkana ja tarkkailtava mihin pistorasiaan anturit laitetaan ja mihin asennossa kiertokytkin on asennossa.

    Tasa- ja vaihtojännitteen mittaus (volttimittaritila)

    Aloitetaan yleismittarin toiminnan tutkiminen jännitteenmittausmoodilla (voltmeter mode), sillä sen mittaaminen ei edellytä kytkentää tai katkaisua piirissä ja teknisesti se on yksinkertaisimmin toteutettu.

    Ensin sinun on määritettävä, mitä jännitettä aiot mitata - DC tai AC. Tätä varten on tutkittava huolellisesti tietyn paneelin tai laitteen sähköpiirikaaviot, merkintälaput ja kotelot kaapeleissa ja johtoissa, merkinnät laitteiden ja laitteiden liittimissä sekä merkinnät laitteen piirilevyissä (jos teet mittaukset laitteen sisällä, esimerkiksi sitä korjattaessa).

    Tasajännitteen mittaamiseksi (paristot, akut, tasavirtalähteiden lähdöt, useimpien nykyaikaisten instrumentointianturien virtapiirit, termoEMF-termoparit) aseta kiertokytkin DCV (tai V=) -asentoon. Vaihtojännitteen mittaamiseksi (kodin sähköpistorasia, 220 V:n keskeytymättömän virtalähteen lähdöt, valaistusverkko, pumppumoottoreiden, puhaltimien, muuntajien ja toimilaitteiden virtapiirit) aseta kiertokytkin ACV (tai V~) -asentoon.

    Toiseksi, kun olet määrittänyt jännitteen tyypin, sinun on valittava mittausraja. Jos mitatun jännitteen arvo ei ole edes karkeasti tiedossa (esim. Krona-akussa on vakiojännite 9V ja kodin pistorasiassa 220V vaihtojännite), aloita mittaus suurimmasta mittausrajasta pienentämällä mittausta. rajaa, kunnes mitattu arvo on mahdollisimman lähellä mittausrajaa, mutta on silti sitä pienempi. Esimerkiksi tasajännitteen mittaamiseksi asetit rajaksi 200 V ja jännitettä mittaamalla sai arvon 12,0 V. Tuloksena oleva jännitearvo 12 V on pienempi kuin yleismittarin seuraava 200 V mittausraja 0 - 20 V, joten voit valita tämän mittausrajan. Mittaamalla saman jännitteen 12,0 V 20 V rajalla, sait tarkemman jännitearvon 11,98 V.

    Ja kolmanneksi, kytkeä yleismittari sähköpiirin osan jännitteen mittaamiseksi rinnakkain piirin osa, jossa jännite on mitattava. Piiriä ei tarvitse katkaista tai irrottaa.

    Kun työskentelet yleismittarin kanssa jännitteenmittaustilassa, sinun on muistettava, että:

    1. Mitattu jännite voi olla hengenvaarallinen, joten noudata mittauksia tehdessäsi sähköturvallisuussääntöjä. Suosittelen sääntötietojesi päivittämistä ja sähköturvallisuustestin tekemistä. Kun mitataan suuria jännitteitä, yleismittari näyttää HV (korkeajännite) -symbolit varoittamaan sähköiskun vaarasta.
    2. Jännitettä mitattaessa yleismittari kytketään rinnan sen piirin osan kanssa, josta jännite on mitattava. Tässä tapauksessa yleismittarin kytkemiseksi ei tarvitse katkaista mitattavaa piiriä.
    3. Mitä lähempänä mittausarvo on valittua mittausrajaa, sitä tarkempi mittaustulos on.
    4. Ihanteellisella volttimittarilla on suurin mahdollinen aktiivinen ja reaktiivinen tuloresistanssi, ulottuen äärettömyyteen.

    Jännitettä mitatessa on tärkeää valita oikein piste, johon nähden mittaukset tehdään. AC-piireissä mittaukset suoritetaan useimmiten suhteessa nollajohtimeen N ja DC-piireissä - suhteessa yhteiseen johtoon, jota kutsutaan usein myös maaksi, rungoksi, maadoksi, GND. Lisäksi tasavirtapiireissä voi olla useita itsenäisiä ja täysin galvaanisesti eristettyjä yhteisiä johtoja, esimerkiksi GNDa (laitepiirin analogisen osan analoginen maa) ja GNDd (laitteen digitaalisen osan digitaalinen maa). Tässä tapauksessa mittaukset on suoritettava laitepiirin analogisessa osassa suhteessa analogiseen maahan GNDa ja piirin digitaalisessa osassa - suhteessa digitaaliseen maahan GNDd.

    On muistettava, että DT 830B -yleismittari on suunniteltu mittaamaan tasajännitettä ja sinimuotoista vaihtojännitettä taajuudella 45 - 450 Hz. Siksi oskilloskooppia tulisi käyttää mittaamaan pulssien jännite (amplitudi), suurtaajuinen jännite, jännite vakio- ja vaihtokomponentilla.

    Jos asetat yleismittarin mittaustyypin kytkimen AC-jännitteen mittausasentoon ja yrität mitata tasajännitettä, yleismittari näyttää nollaa. Tämä johtuu digitaalisen yleismittarin piirisuunnittelun ominaisuuksista. Jos yrität mitata vaihtojännitettä asettamalla kytkimen mittaamaan tasajännitettä, yleismittari saattaa epäonnistua. Lisäksi ei ole suositeltavaa mitata yli 500 V:n vaihtojännitteitä yleismittarilla - suurella todennäköisyydellä laite voi epäonnistua.

    DC-virran mittaus (ampeerimittaritila)

    Yksinkertaiset DT 830V -tyyppiset yleismittarit on suunniteltu mittaamaan vain tasavirtoja; vaihtovirtaa ei voi mitata tällä yleismittarilla. Siksi yleismittarin valmistelu mittauksia varten edellyttää halutun mittausrajan valitsemista kiertokytkimellä. Mittaukset tulee aloittaa suurimmasta mittausrajasta. On otettava huomioon, että mitattaessa virtoja 200 mA asti, laitteen anturit on asetettava COM- ja VΩmA-liitäntöihin ja mitattaessa virtoja 200 mA - 10 A on siirrettävä mittapää VΩmA-liitännästä. 10A pistorasiaan. Luonnollisesti yli 200 mA:n virtoja mitattaessa kiertokytkin on asetettava 10A-asentoon.

    Jos yrität mitata suurempaa virtaa 200 mA:n mittausrajalla, tämä johtaa laitteen sisällä olevan sulakkeen rikkoutumiseen. Viallinen sulake on vaihdettava samanlaiseen nopeasti toimivaan sulakkeeseen, jonka teho on 200 mA 250 V. Älä asenna palaneen sulakkeen sijasta palautettua sulaketta (vikaa), koska seuraavan kerran kun mitattu virta ylittyy, yleismittari itse epäonnistuu. 10A tuloa ei suojata sulakkeella. Yritä mitata suuret virrat mahdollisimman lyhyessä ajassa; älä jätä laitetta liitettynä mittauspiiriin pitkäksi aikaa, kun mittaat suuria virtoja - yleismittari voi epäonnistua. Jotkut valmistajat suosittelevat, että yli 5A virtoja ei tulisi mitata 15 sekuntia kauempaa.

    Virran mittaamiseksi yleismittari kytketään päälle ampeerimittaritilassa aukkoon mitattu piiri, sarjassa. Eli piirin virran mittaamiseksi sinun on katkaistava piiri. Jos liität yleismittarin virranmittaustilassa rinnan piirin (kuten volttimittarin) kanssa, tämä johtaa parhaimmillaan sulakkeen ja pahimmassa tapauksessa itse yleismittarin rikkoutumiseen.

    Kun työskentelet yleismittarin kanssa nykyisessä mittaustilassa, sinun on muistettava, että:

    1. Mitattava virran määrä voi olla hengenvaarallinen, joten noudata mittauksia tehdessäsi sähköturvallisuussääntöjä. Älä koske sähköpiirin tai yleismittarin paljaisiin metalliosiin.
    2. Ihanteellisella ampeerimittarilla (monimittari virranmittaustilassa) on pienin mahdollinen aktiivinen ja reaktiivinen tuloresistanssi, joka on taipumus nollaan. Jos ampeerimittarin vastus on korkea, tämä resistanssi viedään mitattuun piiriin (koska ampeerimittari on kytketty sarjaan), mikä Ohmin lain mukaisesti johtaa virran laskuun piirissä ja epäluotettaviin lukemiin . Koska DT 830B -yleismittarin tuloresistanssi ei ole nolla, jännitehäviö sen yli voi olla 200 mV virtaa mitattaessa.

    Kalliimpien yleismittarien avulla voit mitata paitsi tasavirtaa myös vaihtovirtaa. Mutta myös tässä tapauksessa virran mittaamiseksi yleismittari on kytketty avoimeen piiriin. Piirin vaihtovirran arvon mittaamiseksi piiriä katkaisematta voit käyttää erityisiä virtapihtimiä. Tällaiset puristimet ovat erityisen käteviä mitattaessa suuria vaihtovirtoja (pumppumoottoreiden virtapiirit jne.).

    Jos mittausanturien käytön aikana sinun on tarkkailtava usein niiden lähtövirran arvoa, näiden anturien kytkeminen toisiopiireihin on parasta tehdä erityisillä erottimilla varustettujen riviliittimien kautta. Tässä tapauksessa anturin lähtövirran mittaamiseksi kytkemme ampeerimittarin lohkon tulo- ja lähtöliittimiin, minkä jälkeen avaamme erottimen ja mittaamme anturin lähtövirran. Kun mittaukset on suoritettu, aseta erotin paikoilleen ja irrota ampeerimittari.

    Joissakin tapauksissa virtapiirin virta mitataan epäsuorasti käyttämällä volttimittaria mittaamaan jännitehäviö vertailuvastuksen ("käämin") yli, joka on kytketty sarjaan kuormitusvastuksen kanssa piirissä, jossa virta mitataan. Joten, kun vakiovastusarvo on 1 ohm ja virta piirissä (piirissä) on 4 mA, jännitehäviö tämän vastuksen yli on Ohmin lain mukaisesti 4 mV ja virralla 20 mA -20 mV. Tätä lähtövirran mittausmenetelmää käytetään usein antureita ja instrumentteja tarkistettaessa tai kalibroitaessa.

    Mallin resistanssit voivat olla erilaisia: ohmin sadasosista useisiin tuhansiin ohmiin. Esimerkkivastuksen työasento on pystysuora, koska öljyä kaadetaan joidenkin esimerkkivastusten koteloon. Volttimittari (milivolttimittari) on kytketty vakioresistanssin liittimiin U1 ja U2, ja liittimet I1 ja I2 on kytketty katkokseen ohjatussa virtapiirissä. Muista, että standardiresistanssien suurinta virtaa, joka voidaan kuljettaa niiden läpi, säädetään. Tämän virran suuruus on ilmoitettu vakiovastustarrassa tai sen passissa.

    Sähkövastuksen mittaus (ohmimittaritila)

    Ohmimittaria käytetään sähköpiirin resistanssin, vastusten resistanssin mittaamiseen ja liitäntäjohtojen eheyden tarkistamiseen. Yleismittarin ohmimittari voi mitata vain aktiivista vastusta, kondensaattorien reaktanssia ja induktanssia vaihtovirtaan ei voi mitata ohmimittarilla. Virran ja jännitteen mittaustiloista poiketen voit aloittaa mittaukset ohmimittarilla joko pienimmältä tai suurimmalta mittausrajalta. Jopa merkittävän "ylikuormituksen" tapauksessa laite ei epäonnistu.

    Resistanssia mitattaessa yleismittari kytketään rinnan sen piirin osan kanssa, jonka resistanssi on määritettävä. Tässä tapauksessa tämän piirin on oltava täysin jännitteetön, eikä siinä saa kulkea sähkövirtaa. Muuten yleismittari ei toimi.

    Kun työskentelet yleismittarin kanssa resistanssin mittaustilassa, sinun on muistettava, että:

    1. Sähköpiirin, jonka resistanssi on mitattava ohmimittarilla, on oltava täysin jännitteetön.
    2. Mitä lähempänä mittausarvo on valittua mittausrajaa, sitä tarkempi mittaustulos on. Kun näytössä näkyy symboli “1” (ylikuormitus), sinun on vaihdettava suurempaan mittausalueeseen.
    3. Pieniä vastuksia mitattaessa on otettava huomioon anturien vastus.
    4. Mitattaessa suuria vastusarvoja (MOhm - miljoonia ohmeja), pitkäaikainen lukemien määrittäminen on mahdollista - lukemien asteittainen hidas nousu nimellisarvoonsa.

    Ohmimittarin käyttökelpoisuus tarkistetaan oikosuljemalla anturit keskenään. Tässä tapauksessa laitteen pitäisi antaa lukemat lähellä nollaa. Jos antureita kytkettäessä yleismittari ei näytä tarkkaa nollaa (tämä voi tapahtua ei-alkuperäisten antureiden käytöstä, pariston heikentymisestä jne. johtuen), on tarpeen tehdä mittausarvoon muutos määrällä nollapoikkeamasta.

    Digitaalisen yleismittarin virtalähteenä on parempi käyttää alkaliparistoa (alkali) yhdeksän voltin Krona-akkua. Halpojen suolaparistojen käyttö vaikuttaa negatiivisesti yleismittarin mittaustarkkuuteen, erityisesti edistyneemmissä malleissa, joissa on taustavalaistu näyttö ja kun yleismittaria käytetään alhaisissa lämpötiloissa. Lisäksi, jos kuollutta suolaparistoa ei vaihdeta ajoissa, se voi alentaa paineita ja vuotanut elektrolyytti voi vahingoittaa yleismittaria.

    Yleisin syy yleismittarin epäonnistumiseen on asettaa mittaustilan valinnan kiertokytkin väärään asentoon. Tätä helpottaa myös kiertokytkimen huonosti luettava merkkimerkki, varsinkin huonoissa näkyvissä. Suosittelen korostamaan tätä merkkiä kontrastivärillä, esimerkiksi pisaralla valkoista maalia.

    Toinen yleinen, mutta ei niin kohtalokas yleismittarin toimintahäiriö on anturin johdon katkeaminen paikasta, jossa ne on kiinnitetty (juotettu) anturin kärkeen. Tämä johtuu siitä, että mittausten aikana anturit usein pyörivät suhteessa akseliinsa, kun taas liitäntäjohto pysyy paikallaan. Jatkuvan kiertämisen ja purkamisen seurauksena yhdyslangan kupariydin katkeaa juotoskohdassa. Tämän estämiseksi riittää, että kiinnität liitäntäjohdon itse anturin suhteen esimerkiksi eristeteipillä tai kutisteletkulla kuvan osoittamalla tavalla.

    Jos päätät kuitenkin vaihtaa epäonnistuneet anturit uusiin, laadukkaampiin, muista, että tässä tapauksessa yleismittarin ohmimittarin nolla voi "poistua" anturin johtojen resistanssin muutoksen vuoksi.

    Suorittaessasi mittauksia yleismittarilla instrumentointilaitteiston sisällä, johon on asennettu radiokomponentit, on suositeltavaa sijoittaa anturin kärkiin PVC-putkien kappaleita (kambrisia) tai lämpökutistuvia putkia. Tämä on tarpeen, jotta estetään vahingossa kosketus anturin kärkeen useissa eri potentiaalisissa piirin kohdissa (esimerkiksi kosketinlevy ja lähellä olevan radioelektronisen komponentin lähtö), mikä voi johtaa oikosulkuun. Käytettäessä eristäviä putkia vain koettimien kärjet (niiden kartiomainen terävä osa) jäävät näkyviin.

    Jos sinulla on vielä kysyttävää digitaalisten yleismittarien käytöstä, voit kysyä niitä sivun alalaidan kommenteissa. Voit myös testata tietosi vastaamalla kysymyksiin.