Kompletny przewodnik po symbolach multimetrów

korzystanie z multimetru do pomiaru elektryczności

Dzmitrock87 / Getty Images

Multimetr to niezbędne narzędzie do projektów elektrycznych. Najtrudniejszą częścią nauki korzystania z multimetru
jest nauka czytania licznych symboli znajdujących się na multimetrze. Gdy już rozpoznasz każdy z symboli multimetru, możesz właściwie wybrać, w którą stronę obrócić pokrętło, które gniazda wykorzystać i lepiej zrozumieć, co miernik pokazuje podczas użytkowania.

Odczytywanie symboli multimetru nie jest tak proste, jak nauczenie się, co symbole oznaczają. Musisz również dowiedzieć się, co naprawdę oznaczają takie pojęcia jak omy, miliampery, pojemność i inne.

Poniżej przedstawiamy różne symbole multimetrów i wyjaśniamy ich znaczenie. Dzięki temu możesz bezpiecznie i efektywnie korzystać z multimetru, niezależnie od tego, czy używasz multimetru cyfrowego, czy analogowego.

Tabela popularnych symboli multimetrów

Świerk / Michela Buttignol

Czym jest multimetr?

Multimetr to narzędzie służące do pomiaru wielkości elektrycznych, takich jak rezystancja, napięcie i natężenie prądu, a także do testowania elementów elektrycznych, na przykład diod i kondensatorów.

Multimetry posiadają tarczę otoczoną kilkoma symbolami wskazującymi różne wartości elektryczne, a także wiele portów do podłączania przewodów elektrycznych. Aby zmierzyć i przetestować obwody i komponenty elektryczne, należy najpierw wybrać właściwy symbol na tarczy i podłączyć przewody do właściwych portów.

Wskazówka

Jeśli chcesz tylko przetestować gniazdko elektryczne, multimetr to przesada. Zamiast tego wybierz analizator obwodów wtykowych.

Napięcie

Napięcie to ciśnienie, które umożliwia przepływ elektronów ze źródła. Występuje zarówno w postaci prądu stałego (DC), jak i prądu przemiennego (AC). Oznacza to, że multimetr musi być w stanie zmierzyć oba rodzaje napięcia.

Zarówno napięcie DC, jak i AC mają swoje zalety i najlepsze scenariusze wykorzystania. Zasadniczo napięcie AC można skojarzyć z zasilaniem w domu, a napięcie DC z zasilaniem akumulatora samochodowego i większości urządzeń elektronicznych.

Oto jak odróżnić symbole napięcia prądu przemiennego od stałego, aby móc bezpiecznie zmierzyć napięcie za pomocą multimetru :

Napięcie prądu przemiennego

Napięcie prądu przemiennego jest oznaczone literą V z pojedynczą falistą linią nad nią .

Napięcie stałe

Napięcie stałe jest reprezentowane przez literę V z dwiema liniami prostymi nad nią – jedną przerywaną i jedną ciągłą .

Miliwolty

mV oznacza miliwolty, czyli 1/1000 wolta.

Ostrzeżenie

Nigdy nie zakładaj, że obwód elektryczny jest martwy. Dopóki nie potwierdzisz inaczej, zawsze działaj z założeniem, że obwód jest pod napięciem.

Aktualny

Prąd to przepływ elektronów przez obwód elektryczny. Podobnie jak napięcie, prąd jest albo prądem przemiennym albo stałym, a multimetr jest wyposażony w funkcję pomiaru obu.

Zarówno prąd AC, jak i DC mierzony jest w amperach, co odnosi się do objętości elektronów przepływających przez obwód. Amper to różnica między napięciem a oporem, więc możesz również znaleźć liczbę amperów w obwodzie, najpierw znajdując napięcie i opór obwodu, a następnie dzieląc wolty przez opór (omy).

Poniżej przedstawiono różne symbole oznaczające różne rodzaje prądów na multimetrze:

Miliampery

Miliampery są oznaczane symbolem mA . Miliamper to 1/1000 ampera.

Mikroampery

Mikroampery są oznaczane symbolem µA . Mikroamper to 1/1 000 000 ampera.

Prąd przemienny

Prąd przemienny jest oznaczany literą A z jedną falistą linią nad nią .

Prąd stały

Prąd stały jest oznaczony literą A z dwiema liniami prostymi nad nią – jedną przerywaną i jedną ciągłą .

Opór

Rezystancja to opór przepływu elektronów przez obwód elektryczny. Multimetry mierzą rezystancję, przesyłając prąd elektryczny przez obwód. Rezystancja jest następnie przedstawiana w omach.

Ponieważ różne obwody elektryczne mogą mieć bardzo różną rezystancję, multimetr składa się z kilku etapów pomiaru.

Poniżej przedstawiono najczęściej spotykane opcje rezystancji w przypadku standardowych multimetrów i ich symbole:

Omy

Omy oznaczane są symbolem Ω .

Kilohmy

Kiloomy są oznaczane jako i odpowiadają 1000 omom.

Megaomy

Megaomy są oznaczane jako i odpowiadają 1 000 000 omom.

Test ciągłości

Multimetr może sprawdzić ciągłość , która pokazuje, czy sygnał elektryczny pomyślnie przechodzi przez obwód. Jest to przydatne w wielu sytuacjach, takich jak sprawdzenie, czy bezpiecznik jest przepalony lub czy element elektryczny nie jest uszkodzony.

Aby znaleźć funkcję testu ciągłości, poszukaj symbolu przypominającego symbol Wi-Fi na boku. Podczas wykonywania testu ciągłości wynik będzie albo otwarty, co oznacza przerwany obwód, albo zamknięty, co oznacza nienaruszony obwód.

Jeśli multimetr może zamknąć obwód, na ekranie pojawi się wartość 0,000 , często połączona z ciągłym sygnałem dźwiękowym.

Test diody i pojemności

Multimetry mogą również testować elementy elektryczne, takie jak diody i kondensatory, a niektóre mogą nawet mierzyć temperaturę. Aby znaleźć te funkcje testowe, poszukaj następujących symboli:

Test diody

Test diody jest reprezentowany przez symbol przypominający strzałkę skierowaną w prawo wskazującą na krzyż, oba umieszczone na linii poziomej . Diody to elementy elektryczne odpowiedzialne za zamianę prądu przemiennego na prąd stały. Przeprowadzenie testu diody wskaże, czy diody działają, czy nie.

Test pojemności

Kondensatory to elementy elektryczne, które przechowują ładunek. Testowanie kondensatorów może mierzyć przechowywany ładunek. Aby wykonać test pojemności, poszukaj symbolu, który zawiera pionową linię po lewej stronie czegoś, co wygląda jak nawias skierowany w prawo, z poziomą linią przecinającą oba .

Temperatura

Niektóre multimetry mogą nawet mierzyć temperaturę, co jest przydatne do wszystkiego, od pomiaru temperatury powietrza otoczenia po pomiar temperatury transformatora lub przewodu elektrycznego . Symbol termometru będzie wskazywał ustawienie temperatury.

Zazwyczaj multimetr, który może mierzyć temperaturę, jest wyposażony w termoparę z dwoma przewodami, które podłącza się do gniazd multimetru. Na drugim końcu termopary znajduje się przewód podłączony do sondy temperatury.

Gniazda multimetru

Aby użyć multimetru, należy włożyć czerwony i czarny przewód do odpowiedniego gniazda do wykonywanego zadania. Włożenie przewodów do niewłaściwych gniazd i po prostu przekręcenie pokrętła do pozycji odpowiadającej zadaniu nie zadziała. Większość multimetrów ma trzy gniazda, choć niektóre mogą mieć cztery.

Poniżej przedstawiamy typowe gniazda, jakie można znaleźć w standardowych multimetrach, oraz ich przeznaczenie:

KOM



COM
oznacza common i jest zawsze zarezerwowany dla czarnego ołowiu.

A

Umieść czerwony przewód w gnieździe A , aby zmierzyć wysoki prąd do 10 amperów. Ten port może być również oznaczony jako 10A.

mAVΩ

Gniazdo mAVΩ jest używane do czerwonego przewodu podczas pomiaru napięcia, rezystancji i temperatury. Jeśli multimetr jest ograniczony do trzech gniazd, to gniazdo jest również wykorzystywane do pomiaru wrażliwych prądów, takich jak miliampery i mikroampery .

mAµA

Jeżeli multimetr ma czwarte gniazdo oznaczone mAµA , używaj go do pomiaru mikroamperów i miliamperów.

Jeśli port mAµA jest obecny, prawdopodobnie będzie miał port obok siebie oznaczony jako VΩ. W tym przypadku gniazdo to jest wykorzystywane do napięcia i rezystancji.

Inne przyciski multimetru

Różne multimetry mają różne funkcje, ale możesz być pewien, że na prawie każdym multimetrze znajdują się następujące przyciski:

Zmiana

Przycisk SHIFT jest bardzo podobny do przycisku Shift na klawiaturze komputera. Odblokowuje drugą funkcję wielu symboli na tarczy. Aby odczytać wiele funkcji sekundowych, poszukaj napisu napisanego w kolorze drugorzędnym nad lub pod głównymi funkcjami tarczy. W niektórych multimetrach przycisk Shift nazywany jest przyciskiem funkcyjnym lub Fn
.

Trzymać

Przycisk HOLD służy do zamrożenia odczytu aktualnie wyświetlanego na ekranie. Umożliwia to późniejsze odwołanie się do odczytu.

Manualne i automatyczne zakresy multimetrów

Multimetry z automatycznym zakresem automatycznie wybierają zakres testowanych wartości. Natomiast multimetr z ręcznym zakresem wymaga od użytkownika wybrania zakresu testowanej wartości (200Ω, 20kΩ, 200kΩ itd.). Było to konieczne w przypadku starszych multimetrów, które wykorzystują igłę do wyświetlania pomiaru, a nie odczyt cyfrowy.

Multimetry z automatycznym zakresem są nowocześniejszym wynalazkiem i kiedyś uważano je za mniej dokładne, mniej czułe i mniej wiarygodne niż multimetry z ręcznym zakresem. Obecnie multimetry z automatycznym zakresem są generalnie uważane za niemal w 100% dokładne. Jak można się domyślić, multimetry z automatycznym zakresem są szybsze i łatwiejsze w użyciu niż multimetry ręczne.

Scroll to Top