Сборка электротехнических схем, ремонт бытовой техники и электропроводки — все эти работы немыслимы без современного компактного мультиметра. Однако для новичка этот прибор может показаться излишне сложным. В статье мы расскажем про устройство мультиметра и начальные азы работы с ним.
Устройство мультиметра
Мультиметр — это крайне многофункциональное устройство. Он объединяет в одном корпусе три прибора:
- вольтметр для измерения напряжения тока;
- амперметр для измерения силы тока;
- омметр для определения сопротивления в проводниках.
Питается мультиметр от двух элементов типа ААА или от одной батарейки типа «Крона».
На лицевую панель мультиметра вынесены основные элементы: LCD-дисплей, гнезда для подключения щупов, переключатель режимов работы. Панель разбита на несколько круговых секторов для измерения того или иного параметра.
![]()
Поворотный переключатель устанавливает нужный вид и предел измерения. Он же включает и выключает прибор.
Чтобы не ошибаться в установке переключателя и не забывать отключать прибор, стоит нанести на него выделяющуюся метку.
![]()
Самые продвинутые мультиметры обладают автоматическим выбором диапазонов измерений. В таких моделях поворотный переключатель заменен на несколько кнопок. Они, как правило, автоматически выключаются при длительных перерывах в работе.
Цифровые мультиметры с LCD-дисплеем — самая популярная категория. Впрочем, есть и поклонники моделей со стрелочной индикацией.
Проверяем целостность цепи
Эта проверка более известна как «звуковая прозвонка» или просто «прозвонка».
Подключаем:
- черный щуп — в гнездо «COM»;
- красный щуп — в гнездо «VΩ mA».
Положение поворотного переключателя — на секторе «прозвонки» цепи.
Проверка сводится к подсоединению щупов к двум точкам исследуемой цепи. Если сопротивление между ними меньше 50 Ом, прибор издаст звуковой сигнал. Отсутствие сигнала говорит про обрыв цепи.
![]()
В моделях без звукового сигнала нужно визуально отслеживать показания на LCD-дисплее. Это, конечно, менее удобно.
Проверяем сопротивление
Подключаем:
- черный щуп — в гнездо «COM»;
- красный щуп — в гнездо «VΩ mA».
Положение поворотного переключателя — на секторе омметра. Если номинал сопротивления неизвестен, вначале выбираем максимальный предел измерения. Далее можно получить более точные значения, выбирая меньший предел.
![]()
Измеряем напряжение
Измерить переменное и постоянное напряжения могут практически все мультиметры.
Переменный ток
Проверка переменного напряжения в сети — только с виду простая операция. При работе с высоким напряжением нужно соблюдать особые меры безопасности.
Самое главное: не прикасайтесь к неизолированной части щупов. Держать щупы надо в одной руке — или же вставлять их в гнезда розеток по очереди. Только так можно избежать удара током.
Дополнительной защитой станет резиновый коврик под ногами.
В секторе проверки переменного напряжения всего два возможных положения поворотного переключателя — 600 В и 200 В. Поэтому поворотный переключатель сразу же устанавливаем в положение 600 сектора «V~» (АС).
Подключаем:
- черный щуп — в гнездо «COM»;
- красный щуп — в гнездо «VΩ mA».
Подключать щупы к сетевой розетке можно в любом порядке. В любом случае прибор покажет одно и то же переменное напряжение.
Постоянный ток
Подключение щупов — такое же, как и при измерении переменного тока. Положение поворотного переключателя — на секторе измерения постоянного тока «V — …» (DC).
При измерении черный щуп устанавливаем на минусовый (—) вывод источника постоянного тока. Красный — на плюсовой (+). При неправильном подключении прибор выдаст на LCD-дисплей знак ошибки «—».
![]()
Измеряем силу тока
Постоянный ток
Большинство мультиметров измеряют силу только постоянного тока. Об этом говорит предупреждение на их лицевой панели. В соответствующем секторе панели рядом с символом «А» стоят значки прямой (—) и прерывистой (…) линии. Это означает, что данный прибор может измерять только постоянный или пульсирующий ток.
Аналогичное предупреждение нанесено рядом с входным гнездом «10 А» для красного щупа.
![]()
Для измерения мультиметр включается в разрыв электрической цепи и временно является ее составной частью. Зачастую величина измеряемого тока неизвестна. Поэтому измерения надо начинать, установив максимальный предел измерения — 10 А.
Подключаем:
- черный щуп — в гнездо «COM»;
- красный щуп — в гнездо «10 А».
![]()
Если первое измерение покажет ток менее 200 мА, переставьте красный щуп в гнездо «VΩ mA» — для получения более точного результата. Поворотным переключателем выберите более низкий предел измерения.
В рассматриваемом примере лампа рассчитана на рабочее напряжение 2,5 В. При использовании гальванического элемента 1,61 В ток в цепи в полном соответствии с законом Ома составил 96,6 мА.
Переменный ток
Для измерения силы переменного тока нужны токоизмерительные клещи или мультиметры с такой функцией. Про ее наличие говорит знак «~» рядом с символом «А».
Токоизмерительные клещи также применяют для измерения силы постоянного тока. Их главное преимущество — не надо разрывать измеряемую электрическую цепь. Достаточно завести проводник внутрь подвижных клещей и считать показания на LCD-дисплее.
![]()
Тестируем диоды
Тестирование диодов заключается в проверке сопротивления («прозвонки») его p-n и n-p переходов.
Подключаем:
- черный щуп — в гнездо «COM»;
- красный щуп — в гнездо «VΩ mA».
В каком положении установить поворотный переключатель? Частая рекомендация — установить его на сектор проверки полярности диодов или в положение 2000 ом на секторе омметра. Но совет работает лишь тогда, когда на омметре рядом с символом 2000 ом есть графическое изображение диода. В противном случае ничего не получится.
Дело в том, что в режиме омметра на щупы подается низкое напряжение. Его не хватит для «пробоя» полупроводникового перехода. Нужный уровень напряжения подается на щупы только в секторе проверки диодов и «прозвонки» цепей.
Однако есть модели, в которых проверка диодов доступна и в режиме 2000 Ом. Здесь появляется дополнительный ориентир для поворотного переключателя — символ диода на панели.
![]()
Диод тестируем, поочередно меняя положение щупов на его выводах. Вначале красный щуп подсоединяем к аноду, а черный щуп — к катоду диода.
При исправности полупроводника прибор покажет падение напряжения от 200 до 700 мВ. Поскольку сила тока в этом режиме составляет один миллиампер, результат на CD-дисплее будет соответствовать и сопротивлению в омах.
При подключении исправного диода в обратном направлении прибор покажет «1» или «OL». Это означает, что величины сопротивления или напряжения утечки бесконечно большие. Это характерно для исправного диода.
При других показаниях прибор можно говорить о неисправности диода (пробой, короткое замыкание, утечка).
Тестируем биполярные транзисторы
В зависимости от структуры биполярный транзистора можно представить как совокупность двух диодов. Либо встречно подключенных к базе (тип p – n – p), либо подключенных к базе в обратном направлении (тип n – p – n).
![]()
Подключаем:
- черный щуп — в гнездо «COM»;
- красный щуп — в гнездо «VΩ mA».
Положение поворотного переключателя — на секторе проверки полярности диодов.
- Проверяем переход база – эмиттер. Подключаем черный щуп к базе, красный — к эмиттеру. При исправности транзистора прибор покажет падение напряжения от 300 да 1300 мВ.
![]()
- Проверяем переход база – коллектор. Переносим красный щуп с эмиттера на коллектор. У исправного транзистора падение напряжения на этом переходе всегда будет чуть ниже.
- Проверяем переход база – коллектор. Подключаем красный щуп к базе, черный — к коллектору. При исправности транзистора прибор должен показать бесконечность — «1» или «OL».
- Проверяем переход база – эмиттер в обратном направлении. Переносим черный щуп с коллектора на эмиттер. И в этом случае прибор должен показать бесконечность — «1» или «OL».
Мультиметром также можно измерить коэффициент усиления транзисторов. Для этого необходимо установить поворотный переключатель на сектор проверки транзисторов «hFE». Затем снимите с прибора щупы и поместите выводы транзистора в специальное гнездо. Значение коэффициента усиления покажется на LCD-дисплее.
![]()
К сожалению, габариты гнезда допускают проверку только транзисторов в небольших корпусах. Чтобы измерить коэффициент усиления у крупных транзисторов, придется «колхозить» дополнительные переходники.
Тестируем полевой транзистор
В полевом транзисторе электрическое сопротивление токопроводящего канала Исток – Сток управляется электрическим полем, создаваемым подаваемым на электрод Затвор напряжением.
![]()
Подробно с принципом работы полевого транзистора можно ознакомиться в статье. Поэтому сразу перейдем к тестированию n-канального полевого транзистора.
Подготовительный этап
Многие полевые транзисторы (особенно маломощные) чувствительны к статическому напряжению. При хранении их выводы должны быть замкнуты между собой. А перед началом тестирования необходимо снять с себя накопленные статические электрические заряды.
Здесь помогут заземляющие антистатические браслеты. Впрочем, это необязательный аксессуар. Достаточно прикоснуться рукой к батарее отопления или любому другому заземленному предмету.
Подключаем:
- черный щуп — в гнездо «COM»;
- красный щуп — в гнездо «VΩ mA».
Положение поворотного переключателя — на секторе проверки полярности диодов.
Первый этап
1.1 Обесточиваем транзистор, замыкая его контакты любым металлическим предметом.
![]()
1.2 «Прозваниваем» канал Сток – Исток в прямом направлении. Прибор должен показать падение напряжения в пределах 300 – 500 мВ.
1.3 «Прозваниваем» канал Сток – Исток в обратном направлении. Прибор должен показать бесконечность — «1» или «OL».
Второй этап
2.1 Открываем транзистор: устанавливаем черный щуп на Сток и кратковременно касаемся красным до Затвора. Тем самым на Затвор подается положительное напряжение.
![]()
2.2 Снова «прозваниваем» канал Сток – Исток в прямом направлении. Если транзистор открылся, то прибор должен показать падение напряжения в пределах 100 – 250 мВ.
2.3 «Прозваниваем» канал Сток – Исток в обратном направлении. Поскольку транзистор открыт, то и в этом направлении прибор должен показать падение напряжения в пределах 100 – 250 мВ.
Третий этап
3.1 Закрываем транзистор: устанавливаем красный щуп на Исток и кратковременно касаемся черным до Затвора. Тем самым на Затвор подаем отрицательное напряжение.
3.2 «Прозваниваем» канал Сток – Исток в прямом направлении. Если транзистор закрылся, то прибор должен показать первоначальное падение напряжения — в пределах 300 – 500 мВ.
3.3 «Прозваниваем» канал Сток – Исток в обратном направлении. Поскольку транзистор снова закрыт, то на LCD-дисплее вновь появится бесконечность — «1» или «OL».
Алгоритм тестирования p-канального полевого транзистора остается прежним. Необходимо только поменять местами черный и красный провод в гнездах прибора.
Выводы
Мультиметр нужен там, где необходимо измерить силу и напряжение тока, целостность электрических цепей. С ним можно проверить исправность диодов, транзисторов, переключателей, измерить индуктивность катушек. Некоторые модели могут замерять частоту переменного тока и емкость конденсаторов. С дополнительным измерительным щупом некоторые модели измеряют температуру.
Не стоит забывать, что работа с мультиметром зачастую связана с высоким напряжением. Поэтому перед началом работы необходимо внимательно изучить прилагаемую к прибору инструкцию и тщательно следовать указаниям.
Обязательные правила при работе с мультиметром
- Перед «прозвонкой» цепей прибора необходимо отключить его от электрической сети — или же удалить постоянный источник напряжения.
- Силу тока в режиме «10 А» измеряйте не более десяти секунд.
![]()
- При измерении не касайтесь рукой неизолированной части щупов — при измерении напряжения это грозит поражением электрическим током, а при измерении сопротивлений исказит результаты.
- При проверке конденсаторов или цепей с конденсаторами не забудьте обесточить их.
- Переключайте режимы измерения мультиметра, лишь отключив щупы от измеряемой цепи.
- Чтобы избежать разряда батарейки, после работы всегда устанавливайте поворотный переключатель мультиметра в положение «OFF».
Как пользоваться мультиметром: подробная инструкция по применению
Электромонтажные работы невозможны без измерения напряжения, сопротивления и иных характеристик электрического тока. Сделать это можно при помощи разных устройств, но удобнее и надежнее всего мультиметр. Этот компактный прибор подойдет как для дома, так и для профессионального применения. В последнем случае можно выбрать многофункциональные модели с десятком дополнительных опций, которые облегчают выполнение поставленных задач и расширяют возможности мастера.
Что измеряют тестером
Мультиметры настолько разнообразны по набору функций, что можно подобрать прибор конкретно под запланированные задачи. Тестер незаменим при ремонте электроники и бытовой техники, с его помощью можно прозвонить провода и определить место разрыва. Использование мультиметра значительно ускоряет проведение работ и позволяет избежать электротравм от тока.
С помощью надежных мультиметров всегда можно измерить:
- силу электрического тока и его напряжение;
- сопротивление на определенном участке цепи или отдельных ее элементов;
- температуру;
- индуктивность;
- емкость накопителей энергии (конденсаторов);
- «прозвонка» цепи на обрыв.
Помимо стандартного набора функций в мультиметре могут быть предусмотрены и дополнительные опции. Приборы могут быть с подсветкой, что особенно удобно в условиях плохой видимости, режимом тестирования диодов, автоотключением питания при длительном неиспользовании устройства. В некоторых инновационных моделях можно зафиксировать результаты измерений и сохранить их во внутренней памяти аппарата. Удобная для пользователей опция – индикация перегруза и отражение заряда батареи.
Качественные приборы спроектированы с защитой, отключающей аппарат при некорректной настройке предела измерений. Несмотря на всю простоту конструкции, нужно знать, как пользоваться мультиметром, так как иначе полученные данные могут быть недостоверными.
Виды мультиметров
Все приборы для измерения свойств электрического тока делятся на две большие группы – аналоговые и цифровые.
Аналоговые приборы – это стрелочные мультиметры, в основе их конструкции магнитноэлектрические чувствительные измерители, шунты и добавочные резисторы. Информация, полученная во время проверки, отражается на градуированной шкале путем отклонения стрелки.
Аналоговые приборы ценятся за:
- низкую цену;
- высокую чувствительность ко всем изменениям в электроцепи;
- точность снятия показаний независимо от помех.
Эти приборы вполне подходят для применения дома, если речь идет о ремонте не слишком высокочувствительной электроники. Их недостатками считаются:
- высокая погрешность результатов;
- необходимость в предварительной подготовке – для нелинейной шкалы нужно перед измерениями настраивать устройство при помощи регулятора;
- сниженное внутреннее сопротивление устройства;
- отсутствие режима, при котором полярность определяется автоматически.
Аналоговым прибором нельзя измерить напряжение и переменный ток. Тем не менее, такой мультиметр востребован при тестировании электронных компонентов, когда необходимо точно установить тенденцию и направление величины.
Цифровые тестеры появились относительно недавно. Это усовершенствованные мультиметры, точно и быстро измеряющие все необходимые для работы параметры. Именно такими приборами рекомендуется пользоваться новичкам, так как они просты в обслуживании и выдают высокоточные измерения.
К преимуществам цифровых моделей мультиметров относят:
- Получение понятной информации. На экран выводится число в нужных единицах с 1 или 2 знаками после запятой. То есть расшифровывать видимое значения не нужно;
- В случае замены полярность числа отображаются сразу со знаком минус;
- Внутреннее сопротивление прибора оптимальное, поэтому погрешность сведена к минимуму.
В цифровых мультиметрах хорошо продумано управление, выводимые на экран значения видны максимально четко, а разобраться в устройстве прибора сможет и человек без технического образования.
Однако и у таких моделей есть определенные минусы. В первую очередь они имеют высокую чувствительность, поэтому при помехах могут выдать неверную информацию. Искажаться измерения могут, если заряд батареи критически снижен. В большинстве моделей экран тусклый, поэтому необходимо работать в условиях достаточной освещенности.
В цифровых тестерах предусмотрен разъем для их подключения через кабель к компьютеру. Это необходимо для того, чтобы вести запись измерений, обрабатывать и анализировать результаты.
Конструкция мультиметра
Мультиметр считается универсальным устройством для измерения основных характеристик электрического тока. Прибор с минимальной комплектацией включает в себя омметр (сопротивление), вольтметр (напряжения) и амперметр (силы тока). В более подвинутых моделях функционал значительно расширен. Разнообразие измерительных инструментов позволяет подобрать устройство под свои нужды.
Форма тестера обычно прямоугольная, на передней панели имеются кнопочные или простые поворотные тумблеры изменения режимов и дисплей. Замеры проводятся при помощи двух стандартных щупов (разноцветных), которые подключаются по бокам прибора с учетом нанесенных на корпус обозначений. Маркировка пишется английскими буквами или общепринятыми символами. Работать с мультиметром необходимо имея хотя бы минимальные знания об устройстве электротехники.
Тестеры разделены на зоны, показывающие определенный вид напряжения в обследуемой электрической сети:
- ACV (V~). Эта зона показывает переменный ток;
- Маркировка DCV (V-). Зона прибора, показывающая постоянный ток;
- Ω. Значок сопротивления в электротехнике или на обследуемом участке электроцепи;
- DCA (A-). Зона измерения постоянного тока
Количество гнезд, в которые вставляются щупы, может быть различными и зависит от функций модели. Подключать щупы необходимо только в правильные разъемы. Большинство производителей используют стандартную маркировку гнезд:
- 10А-. Этот разъем для плюсового датчика (красного), используется при замерах показателей постоянного тока силой не более 10 А;
- VΩmA (VΩ, V/Ω). Так маркируют разъем для плюсового щупа при измерении постоянного тока (до 200 мА), напряжения и для прозвонки электрической цепи;
- COM (COMMOM). Идентичный на всех типах мультиметров разъем, в который вставляется черный щуп;
- 20 А. Это гнездо обычно есть только на профессиональных тестерах. Разъем используется также, как и 10 А, но предел измерений достигает уже 20 А.
К каждому новому прибору обязательно прикладывается инструкция, на которую необходимо ориентироваться, выбирая гнезда для подключения щупов. Обязательно ее нужно изучать, если вы приобрели прибор с десятком новых функций, особенно если вы раньше пользовались только простым мультиметром.
Особенности работы мультиметра
Тем, кто имеет самые минимальные знания в устройстве и работе электротехнических приборов, использовать мультиметр будет легко. Ниже приведена информация для тех, кто раньше не сталкивался с тестером. Однако, необходимо понимать, что при отсутствии элементарного опыта при неправильной эксплуатации тестера возможно поражение электрическим током, что может быть крайне опасно для человека.
Измерение постоянного напряжения
Этот режим предназначен для измерения имеющегося напряжения в элементах питания. В большинстве электрических цепей потенциал постоянного тока в пределах 24 А. Чтобы снять показания, прибор в первую очередь переводится в нужное положение. Замер (при отсутствии точных данных) рекомендуется начинать делать, поставив переключатель в максимальное значение. После этого диапазон постепенно уменьшается до тех пор, пока не получится нужная размеренность. Если на дисплее вы видите значение 003, то это указывает на необходимость снижения диапазона.
Если на дисплее отражается 1 или любое другое некорректное число, то в большинстве случаев это указывает на неправильно выставленный режим мультиметра. Вторая причина проблемы – низкий предел определяемого параметра. Иначе говоря, напряжение в источнике питания должно быть меньше в сравнении с пределом, выбранном вами на тестере.
Обратите внимание! Если на дисплее устройства результат показан с минусом, то нужно проверить полярность подсоединения щупов («плюс» должен быть подключен к «плюсу», а «минус» к «минусу»).
Режим для измерения напряжения активируется переключением в зону ACV. На стандартных мультиметрах есть два диапазона – один до 200 В, второй до 750 В. Для определения напряжения в бытовой электрической сети в 220 В переключатель необходимо выставить на положение 750 В и в каждое отверстие сетевой розетки вставить по щупу. На дисплее вы увидите напряжение, которое есть в сети именно в момент измерения. Нормальные показания соответствует значению 210-230 В, отклонение от этих величин уже не считается нормой.
Измерение силы переменного и постоянного тока
Простые мультиметры измеряют только постоянный ток в электрических проводах. Если нужны параметры переменного, то потребуются приборы, в комплект которых входят токоизмерительные приспособления – клещи.
Измерение постоянного тока проводится по следующему алгоритму:
- переключатель прибора переводится в режим DCA;
- щуп-датчик в красной обмотке подсоединяется к гнезду с маркировкой 10 А, черный вставляется в разъем COM;
- если значение тока в пределах 200 мА, то красный датчик нужно переставить в гнездо с маркировкой 200 мА.
Однако измерения даже при известных значениях лучше начинать с вставки щупа в гнездо 10 А, в последующем его при необходимости можно будет переставить. Это позволит избежать перегрева и выхода из строя мультиметра. Аналогично поступают и с переключателем. То есть вначале выставляют максимальный ток, затем диапазон плавно снижают до минимальной величины в 2000 мА.
При измерении значения нужно помнить о том, что щупы нужно подключать черный к «плюсу» проводника, а красный к «плюсу» источника питания.
При измерении переменного тока нужны клещи, в которых реализован принцип электромагнитной индукции. Определяют ток бесконтактным методом, помещая проводник в электромагнит. Первичный, то есть измеряемый ток, будет пропорционален тому, который появляется на обмотке электромагнита, то есть вторичному. За счет такой работы прибора очень просто рассчитывается требуемое значение переменного тока.
При проведении измерений на тестере выбирается максимальный предел, проводник вводится внутрь клещей и на дисплее сразу появляется показатель в амперах.
Определение мультиметром сопротивления
Чтобы найти сопротивление нужно переключатель перевести в режим Ω и найти требуемый диапазон. Один датчик помещают к одному из входов, второй соответственно к другому. На экране сразу высветится величина сопротивления. Меняя диапазон, находят размерность электрического сопротивления. Если на экране вы видите 0, то нужно снизить диапазон, а если цифру 1, то его нужно повысить.
Прозвон проводов
Прозвон проводят для определения целостности электрических проводов. Мультиметр при использовании определяет в замкнутом контуре цепи сопротивление. Если сопротивление приближается к нулю, то это указывает на то, что контур замкнут. Большинство аппаратов при этом издают звуковой сигнал, поэтому этот способ и называется прозвонкой.
Предварительно мультиметр переключается в нужный режим, один датчик присоединяется к одному из концов проводника, другой ко второму концу. Если индикация (звуковая, световая или в виде информации на экране) есть, то цепь считается целой.
Определение мультиметром температуры
Приборы, которые могут определять температуру, поставляются в комплекте вместе с термопарой, так называют проводники из разных металлов. При контакте тестера с температурной средой между концами термопары образуется электропотенциал. Его измерение позволяет определить и температуру тестируемого объекта.
Мультиметры могут потребоваться даже дома в самый неожиданный момент, поэтому самый простой тестер желательно всегда иметь под рукой. Как пользоваться мультиметром может показать любой электрик, много информации о работе с устройством есть и в интернете. Но если вы не уверены в своих возможностях, то лучше для измерений напряжения, сопротивления и других значений приглашать специалиста. Тем, кто профессионально занимается обслуживанием электроприборов и электрических сетей нужны для работы модели с максимальным набором функций.
Перевод статьи «Multimeter Tutorial» [1], популярно раскрывающей тему мультиметров — что это такое, для чего нужны, как работают и как ими пользоваться.
Вы все еще не знаете, что такое мультиметр и что можно с ним делать? Тогда Вы попали в нужное место! Далее будет приведен обзор сути мультиметров, и в чем состоит их польза. Здесь не будет заумных научных рассуждений и не найдете скучных технических терминов. Вы просто научитесь пользоваться мультиметром, познакомитесь с органами его управления.
[1. Мультиметр: обзор]
В этой секции будут рассмотрены ответы на следующие вопросы:
• Что собой представляет мультиметр?
• Что может измерять мультиметр?
• Что такое напряжение, ток и сопротивление?
• Что такое постоянный ток (Direct Current, DC) и переменный ток (Alternating Current, AC)?
• Что значит «схема последовательного включения» и «схема параллельного включения»?
• Что означают эти все странные символы на передней панели мультиметра?
• Что за красный и черный провода со щупами? Куда их нужно подключать?
1.1. Что такое мультиметр?
Мультиметром называют ручной измерительный прибор, который Вы можете использовать для разных тестов, проверок и измерений, связанных с электричеством. То есть мультиметр используется так же, как и измерительная линейка, секундомер, весы, только мультиметр измеряет другие величины. Приставка «мульти» означает, что один прибор может использоваться для измерения нескольких разновидностей величин, т. е. это многофункциональный инструмент. Большинство мультиметров имеют спереди большую ручку, поворотом которой Вы можете выбрать, что именно хотите измерить (какой тип величины — ток, напряжение, сопротивление, емкость и т. п.). На фотографии ниже показан обычный мультиметр. На рынке представлено много моделей мультиметров различных фирм.
Рис. 1. Внешний вид типичного мультиметра.
Примечание: в этой статье в основном пойдет речь о цифровых мультиметрах, у которых для индикации результата применяется ЖКИ (LCD) дисплей, состоящий обычно из 3 или 4 цифр. Однако есть еще и стрелочные мультиметры, которые до сих пор не потеряли актуальности. Стрелочные мультиметры появились гораздо раньше цифровых. Стрелочные приборы все еще выпускаются, хотя они постепенно вытесняются цифровыми мультиметрами. Все, что говорится в этой статье, касается в основном и цифровых, и стрелочных мультиметров, хотя кое-где есть и отличия (об этом будет упомянуто в примечаниях).
1.2. Что может измерять мультиметр?
Обычно все мультиметры могут измерять напряжение, силу тока и величину сопротивления. В следующей секции будет подробно разъяснено, что эти термины означают, см. также раздел «2. Использование мультиметра».
Почти все мультиметры имеют также пробник для прозвонки цепей. В этом режиме мультиметр издает звуковой сигнал, если его щупы замкнуты, или к ним подключено сопротивление менее 30 Ом. Такой пробник очень удобен для быстрой проверки целостности цепей или на наличие коротких замыканий; звуковой сигнал укажет, что щупы подключены к замкнутой цепи, а отсутствие сигнала — что цепь разорвана.
Некоторые мультиметры также имеют функцию проверки диодов. Диод можно представить как клапан, который позволяет току течь только в одном направлении. Как именно будет проверен диод, зависит от модели мультиметра, и обычно мультиметр в прямом включении диода показывает падение напряжение на этом диоде. Если Вы работаете с диодом, и не уверены, что он правильно (в нужной полярности) подключен, или не уверены в работоспособности диода, то функция проверки диода в мультиметре может пригодиться. Обратитесь в описанию Вашего мультиметра, чтобы точно знать, как пользоваться функцией проверки диода.
Продвинутые мультиметры могут также иметь и другие функции, такие как измерение температуры, частоты электрического сигнала, измерение параметров транзисторов, конденсаторов, индуктивностей. Поскольку не все мультиметры оборудованы этими функциями, то в этом руководстве они не будут рассмотрены. При необходимости Вы всегда можете обратиться к руководству пользователя мультиметра для справки по этим дополнительным функциям.
1.3. Что такое напряжение, ток, сопротивление?
Если Вы раньше не были знакомы с этими терминами, то здесь будет дана очередная попытка простого объяснения их сущности. Запомните, что напряжение, ток и сопротивление измеряются в специальных единицах, и каждой такой единице присвоен отдельный символ, наподобие того, что расстояние измеряется в метрах, и символом для метра является m.
Напряжение показывает, насколько сильно электричество «проталкивается» через схему (электрическую цепь). Более высокое напряжение заставляет электричество течь сильнее. Напряжение измеряется в вольтах, и для этой единицы взят символ V (русский соответствующий символ В, однако поскольку русских мультиметров практически никто не делает, то обозначения напряжения через В нигде не встретите).
Ток (или сила тока) показывает, насколько интенсивно течет электричество через схему (электрическую цепь). Если проводить аналогию с трубой и потоком воды, то ток можно приближенно сравнить со скоростью протекания жидкости. Высокое давление в трубе еще не означает, что вода будет течь быстро, точно также и с электричеством — высокое напряжение еще не гарантирует, что в цепи будет течь большой ток (многое еще зависит и от сопротивления потоку; тут я немного забежал вперед, о сопротивлении поговорим далее). Вернемся к силе тока. Чем больше ток течет через цепь, тем больше через цепь протекает электрических зарядов. Ток измеряется в амперах, и для этих единиц выбран символ A.
Сопротивление току характеризует, насколько трудно электричеству пройти через чего-нибудь (какую-либо электрическую цепь. Чем больше сопротивление, тем сложнее течь электричеству (тем ток будет меньше). Сопротивление измеряется в омах (Ohm), и для его единиц выбран символ Ω, заглавная греческая буква омега).
Техническая справка. Символы, которые используются для единиц, могут отличаться от символов — переменных в уравнениях (выражениях). Можно привести простой пример общепринятого уравнения для закона Ома (величина напряжения равна силе тока умноженное на сопротивление цепи):
Voltage = Current * Resistance
или
V = IR
В этом выражении V представляет напряжение, I силу тока, R сопротивление. Когда нам нужны единицы для напряжения (вольт), тока (ампер) и сопротивления (Ом), то мы соответственно используем символы V, A, и Ω, как уже упоминалось выше. Таким образом, «V» используется в формуле как для напряжения, так и для его единиц (вольт), однако ток и сопротивление используют разные символы для обозначения в формуле и для своих единиц. Не особенно волнуйтесь, если поначалу это Вас смутило; следующая таблица поможет разобраться в обозначениях электрических величин и с обозначениями их единиц:
| Величина | Символ | Единица измерения |
Символ |
| Напряжение | V | вольт | V |
| Сила тока | I | ампер | A |
| Сопротивление | R | Ом | Ω |
Это довольно часто встречается в физике. Например, во многих выражениях «позиция» и «расстояние» могут быть представлены переменными типа «x» или «d», однако единицы измерения могут быть метры, и для единиц метров используется символ m.
Для лучшего понимания напряжения, тока и сопротивления некоторую отдаленную аналогию напряжения можно провести с потоком воды в трубе. Количество текущей воды в трубе подобно току. Давление в трубе чем-то похоже на напряжение: чем выше давление, тем потенциально может быть больше скорость потока (выше ток), поскольку вода проталкивается быстрее. Сопротивление действует подобно искривлениям и преградам в трубе. Например, канал, который завален обломками и разными объектами, будет хуже пропускать поток воды, и будет иметь сопротивление больше, чем канал, свободный от преграды.
На этой веселой картинке хорошо показана основная идея: VOLT (напряжение) пытается протолкнуть AMP (ток) через щель, которая ограничена OHM-ом (сопротивление).
1.4. Что такое постоянный ток (DC) и переменный ток (AC)?
Постоянный ток (Direct current, обозначается аббревиатурой DC) является током, который течет всегда в одном направлении. Постоянный ток всегда дают батарейки типа AA, AAA, «Крона» и другие, или аккумуляторы, которые стоят в Вашем сотовом телефоне или автомобиле. Большинство научных или домашних проектов обычно вовлекают измерения постоянного тока. Разные модели мультиметров могут иметь разные обозначения для измерения постоянного тока (и соответствующего напряжения), обычно это «DCA» и «DCV,» или «A» и «V» на панели, со значком в виде горизонтальной черты и пунктира под ней. См. раздел «Что означают эти все странные символы на передней панели мультиметра?» для дополнительной информации про аббревиатуры и символы, используемые на мультиметрах.
Переменный ток (Alternating current, обозначается аббревиатурой AC) является током, который меняет свое направление, обычно с постоянным периодом, множество раз за одну секунду. Настенные розетки в Вашем доме предоставляют переменный ток, который меняет направление 50 раз в секунду (50 Гц, так принято в европейских странах, а в США используется переменный ток с частотой 60 Гц). Внимание: если Вы неопытны, не пытайтесь использовать мультиметр для измерений чего-нибудь в домашних розетках, потому что это очень опасно для жизни. Разные модели мультиметров могут иметь разные обозначения для измерения переменного тока (и соответствующего напряжения), обычно это «ACA» и «ACV,» или «A» и «V» с волнистой черточкой (~) рядом.
Если Вы измеряете постоянный ток DC, то желательно соблюдать полярность подключения щупов мультиметра, особенно если прибор у Вас стрелочный. Для цифрового мультиметра полярность подключения в этом случае не очень важна, поскольку при обратной полярности прибор просто покажет отрицательное напряжение (или ток), на индикаторе будет отображен знак минуса «-«. Стрелочный прибор не допускает измерения постоянного напряжения (или тока) в обратной полярности, поскольку его стрелка будет отклоняться в обратном, нерабочем направлении.
Для измерения переменного тока AC полярность подключения щупов не имеет никакого значения.
1.5. Что значит «схема последовательного включения» и «схема параллельного включения»?
Когда Вы делаете измерения мультиметром, то Вам нужно принять решение — как подключить щупами мультиметр к Вашей схеме — последовательно или параллельно. Это зависит от того, что именно Вы хотите измерить. В последовательной схеме через все элементы течет одинаковый ток. Для измерения тока в цепи Вам нужно подключить мультиметр последовательно с ней. В параллельной схеме каждый элемент схемы находится под одинаковым напряжением. Для измерения напряжения в схеме Вы должны подключить мультиметр параллельно. Для того, чтобы научиться делать эти измерения, обратитесь к разделу «Использование мультиметра». На рис. 2 показаны последовательные и параллельные схемы, без подключенного к ним мультиметра.
Рис. 2. Последовательное (слева) и параллельное (справа) включение элементов схемы.
В обычной схеме последовательного включения (которая на рисунке слева), каждый элемент имеет одинаковый протекающий через него ток (но падение напряжение на каждом элементе может отличаться; одинаковые напряжения будут в том случае, когда сопротивления элементов в последовательной цепи одинаковые). В обычной параллельной схеме (которая на рисунке справа) каждый элемент находится под одинаковым напряжением (однако необязательно через каждый элемент будет при этом течь одинаковый ток; как Вы уже догадались, для этого нужно чтобы сопротивления элементов были одинаковые).
1.6. Что означают эти все странные символы на передней панели мультиметра?
Вас могут по неопытности запутать многочисленные символы на передней панели мультиметра, особенно если Вы впервые слышите слова типа «напряжение», «сила тока» и «резистор». Не волнуйтесь! Как можно вспомнить в из материала в секции «Что такое напряжение, ток, сопротивление?», напряжение, ток, сопротивление измеряются в вольтах, амперах и омах, и представлены в единицах с обозначением V, A, и Ω соответственно. Большинство мультиметров используют эти аббревиатуры вместо полного указания названия измеряемой величины или её единицы. Ваш мультиметр может иметь также некоторые другие символы, что как раз мы и обсудим.
Большинство мультиметров также используют метрические префиксы для единиц измерения. Метрически префиксы работают так же, как если они используются вместе с единицами наподобие использующихся для измерения расстояния и массы. Например, Вы наверняка знаете, что метр является единицей расстояния, километр составлен их тысячи таких метров, а миллиметр составляет одну тысячную от метра. То же самое с миллиграммами, граммами и килограммами для измерения массы. Ниже приведены общие метрические префиксы, которые Вы найдете на многих мультиметрах:
µ (микро): одна миллионная часть от единицы измерения
m (милли): одна тысячная часть от единицы измерения
k (кило): одна тысяча единиц измерения
M (мега): один миллион единиц измерения
Эти метрические префиксы используются точно так же и с вольтами, амперами и омами. К примеру, 200кΩ или просто 200k произносятся как «двести килоом», и это означает двести тысяч (200000) Ом.
Некоторые мультиметры имеют возможность автоподбора диапазона измерения (auto-ranging), в то время как другие требуют ручного выбора диапазона измерения. Если нужно выбрать диапазон вручную, то Вы должны выбрать его так, чтобы максимальная величина, измеряемая в этом диапазоне, превышала Ваше ожидаемое измеряемое значение (но превышала не очень сильно, иначе это ухудшит точность измерения). Думайте об этом как об использовании линейки или измерительной ленты. Если Вам нужно измерить что-то порядка 42 сантиметров длиной, то 30-сантиметровая линейка окажется слишком короткой. Если же Вы попытаетесь измерить расстояние порядка 11 миллиметров измерительной рулеткой, то скорее всего точно Вы такое маленькое расстояние не измерите. Общее правило — для измерения длины нужно подбирать подходящий по размеру и точности инструмент. То же самое касается и мультиметра. Предположим, что Вам нужно измерить напряжение батарейки AA, которое должно быть около 1.5V. На мультиметре слева, рис. 3, есть несколько пределов для измерения постоянного напряжения: 200mV, 2V, 20V, 200V, и 600V. Предел 200mV слишком мал, так что стоит выбрать следующий, который будет работать: 2V. Все другие диапазоны слишком велики, и если их использовать, то уменьшится точность измерения (как если бы у Вас была 5-метровая измерительная лента, помеченная через каждый сантиметр, без указания миллиметров; она не будет давать нужной точности при измерении длин порядка 1..15 миллиметров).
Рис. 3. Внешний вид цифровых мультиметров.
Мультиметр на рисунке слева имеет ручной выбор диапазона измерения, с различными опциями (показанные с метрическими префиксами) для измерения различных уровней напряжения, тока и сопротивления. Мультиметр справа имеет автоматический подбор диапазона измерения (обратите внимание, насколько он проще, и насколько у него меньше опций на ручке выбора режима работы), т. е. он будет сам выбирать подходящий диапазон измерения.
1.7. Какие еще бывают символы на мультиметре, и что они значат?
Вы можете обнаружить на передней панели мультиметра и другие символы рядом с V, A, Ω и метрическими префиксами. Здесь многие из них описаны, но имейте в виду, что моделей мультиметров много, и все их нельзя рассмотреть в одном руководстве. Проверьте руководство пользователя мультиметра, если не сможете разобраться в назначении некоторых символов.
| Символ на мультиметре | Примеры |
| ~ (волнистая линия): можно увидеть такой символ возле символа V или A на передней панели мультиметра, в дополнение к метрическим префиксам. Это означает переменный ток (AC). Имейте в виду, что напряжение в схеме AC обычно называются как «напряжение AC» (даже если несколько странным может показаться выражение «напряжение переменного тока» — почему вдруг ток, если измеряется напряжение?..). Используйте эти установки, когда измеряете в схеме переменный ток (или напряжение). | |
| —, — — — (сплошная линия или пунктирная линия): как и волнистую линию, можно увидеть этот символ возле V или A. Прямые линии означают постоянный ток. Используйте эти установки, чтобы делать измерения в схемах с постоянным током (например, это большинство схем, которые запитаны от батарей). | |
| DCV, ACV, ACA, DCA, VAC или VDC: иногда вместо использования символа волнистой или прямой линии (или в дополнение к ним), мультиметры также используют аббревиатуры DC и AC, которые означают постоянный и переменный ток соответственно. Имейте в виду, что некоторые мультиметры могут применять AC и DC после V и A, некоторые перед. | |
| Прозвонка (проверка целостности цепи, символ состоящий из параллельных дуг): эта установка используется для проверки соединения друг с другом двух проводников схемы. В этом режиме мультиметр издаст звуковой сигнал, если обнаружено замыкание между щупами (звук означает, что сопротивление очень мало или близко к нулю), и не будет пищать, если соединения между щупами нет. Имейте в виду, что иногда функцию пробника объединяют с режимом измерения сопротивления, или выделяют для этого отдельное положение на переключателе режимов. | |
| Проверка диода (треугольничек с палкой и дополнительными линиями по краям, так диод обычно показывается на принципиальной схеме): эта функция используется для прозвонки диода (узнают полярность) и определения падения напряжения на нем. Как мы уже знаем, диод позволяет течь току через него только в одном направлении. Функция проверки диодов может быть выделена в отдельный режим, или совмещена с одним из режимов измерения сопротивления. Обратитесь к руководству пользователя Вашего мультиметра, чтобы узнать, как работает проверка диода. |
Для практики неплохо разобрать органы управления прибором MASTECH MS8222H.
1. LIGHT (свет). Кнопка включения подсветки LCD-индикатора. По идее кнопка должна быть с фиксацией, но у меня она работает как-то странно. Я боюсь ею пользоваться, потому несмотря на то, что кнопка не фиксируется в нажатом положении, она внутри почему-то заедает, и подсветка остается постоянно включенной. Выключить получается случайно, и не всегда. Просто заводской брак, маленький глюк, который я прощаю этому мультиметру.
2. Кнопка переключения режима измерения постоянный (DC) или переменный (AC) ток (она также c фиксацией).
3. HOLD (удержание). Если нажать на эту кнопку, то мультиметр запомнит и будет постоянно высвечивать последний измеренный результат. Кнопка с фиксацией нажатого положения, я этой кнопкой пользуюсь редко.
4. Lx/Cx, кнопка (она также с фиксацией нажатого положения) включает измерение либо индуктивностей (Lx), либо емкостей (Cx). Возможно, это единственное, что мне не очень нравится в этом тестере. Для того чтобы перейти от измерения индуктивностей к измерению емкостей, нужно не только повернуть ручку на нужный сектор режима, но еще и не забыть переключить и эту кнопку.
5. Кнопка включения, с фиксацией. Тут все стандартно — нажал прибор включился, кнопка утоплена, еще нажал — прибор выключился. Мультиметр также имеет функцию автоотключения — он выключится сам после некоторого времени неактивности пользователя (перед выключением предупредит пользователя звуковым сигналом), даже если кнопка включения стоит в утопленном состоянии.
6. Гнезда для измерения коэффициента усиления h21Э (hFE) биполярных транзисторов. Ни разу не пользовался этим режимом.
7. Lx, сектор выбора предела измерения индуктивностей. Пределы 20 Гн, 2 Гн, 200 мГн, 20 мГн, 2 мГн. Очень полезный режим.
8. °C, измерение температуры с помощью термопары. Почти никогда не пользовался.
9. hFE, измерение коэффициента усиления биполярных транзисторов. Работает с совместно с гнездами 6.
10. Проверка диодов. Позволяет узнать полярность диода — если красный щуп соединить с анодом, а черный с катодом диода, то диод будет смещен в прямом направлении, и на экране будет отображено прямое напряжение на диоде. По этому напряжению можно судить о технологии изготовления диода (германиевые диоды и диоды Шоттки 0.2..0.3V, обычный кремниевый диод и переходы биполярных транзисторов 0.5..0.7V, светодиод в зависимости от цвета 1.8..2.5V).
11. Среди диапазонов измерения резисторов 12 самый младший 200Ω совмещен с прозвонкой.
12. Ω, сектор диапазонов измерения сопротивлений (резисторов). Пределы 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ.
13. Cx, сектор диапазонов и входные клеммы для измерения емкости конденсаторов. Пределы измерения 20µF, 2µF, 200nF, 20nF, 2nF. Входные клеммы не очень удобны для подключения конденсаторов, поэтому я изготовил из медной полосы и фольгированного текстолита специальный переходник.
14. A, сектор диапазонов для измерения силы тока (постоянного и переменного, в зависимости от переключателя 2). Пределы 10A (нужно использовать гнездо 17), 200mA, 20mA, 2mA (для этих пределов предназначено гнездо 18).
15. 20kHz, режим измерения частоты переменного напряжения.
16. V, сектор диапазонов для измерения напряжения (постоянного и переменного, в зависимости от переключателя 2). Пределы 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V (для постоянного тока, 700V для переменного).
17. 10A, гнездо для красного щупа для измерения силы тока до 10A. Это гнездо защищено плавким предохранителем на ток 10A, о чем предупреждает гравировка тиснением на пластике корпуса.
18. °CmALx, гнездо для режимов измерения температуры (положение переключателя 8), силы тока до 200mA (сектор диапазонов переключателя 14), значения индуктивности (сектор диапазонов переключателя 7). В это гнездо вставляется красный щуп. Гнездо также защищено предохранителем на 200mA.
19. COM, общее гнездо для всех режимов. Сюда всегда подключен черный щуп.
20. VΩHz, гнездо для измерения напряжений (сектор диапазонов переключателя 16), сопротивлений (сектор диапазонов переключателя 11, 12), для прозвонки (11), для проверки диодов (10). В это гнездо устанавливается красный щуп.
1.8. Что за красный и черный провода со щупами? Куда их нужно подключать?
Ваш мультиметр скорее всего продавался вместе с проводами, красным и черным. Это так называемые щупы. Они выглядят примерно так, как на рис. 4. Такие щупы можно купить и отдельно, это расходный материал. Иногда гнезда на мультиметре могут быть меньшего диаметра, чем на штепселе щупа, поэтому будьте внимательны при выборе новых щупов. На одном конце щупа имеется штепсель типа «банана джек», его подключают в гнездо на передней панели мультиметра. На другом конце щупа имеется специальный держатель с оголенным контактом, собственно это и есть щуп. Он используется для подключения к измеряемым схемам. Используют стандартное правило, что красный щуп используется для положительного полюса, а черный для отрицательного.
Рис. 4. Обычная пара щупов, используемая с мультиметром.
Несмотря на то, что мультиметры поставляются с двумя щупами, многие мультиметры имеют на передней панели больше 2 гнезд для подключения щупов. Это может несколько сконфузить неопытных пользователей. Выбор гнезда, куда нужно подключать щуп, зависит от того, что именно Вы хотите измерить (напряжение, ток, сопротивление, или другой режим) и типа используемого Вами мультиметра. Ниже на рисунке показаны гнезда мультиметра и варианты подключения щупов для разных измерений. Обычно все мультиметры по гнездам подключения щупов похожи друг на друга, и имеют иногда небольшие различия.
Рис. 5. Обычное расположение гнезд подключения щупов на мультиметре.
На этом рисунке видно, что у мультиметра есть 3 отдельные гнезда, помеченные как 10A, COM (это обозначает «common», т. е. общий) и mAVΩ. Предохранитель между mAVΩ и COM стоит на 200mA, потому что гнездо mAVΩ работает всегда на маленьком токе. Таким образом, чтобы измерить напряжения, сопротивления и малые токи, подключайте щупы к этим гнездам — черный к COM, красный к mAVΩ Предохранитель на гнезде 10A рассчитан на ток до 10A, и если нужно измерять большие токи, то подключайте щупы к гнездам COM (черный провод, минус) и 10A (красный провод, плюс).
Большинство мультиметров (за исключением самых дешевых) имеют плавкие предохранители для защиты от слишком большого тока. Предохранитель «перегорает», если через него течет слишком большой ток. Это разрывает цепь, ток больше не течет, и этим предотвращаются повреждения остальной схемы мультиметра. Некоторые мультиметры имеют разные предохранители, предназначенные для работы на разных измеряемых токах, они подключены в цепи различных входных гнезд мультиметра. К примеру, мультиметр на рис. 5 имеет 2 предохранителя, один на 10 ампер (10A), и другой на 200 миллиампер (200mA, или 0.2A).
[2. Как пользоваться мультиметром]
У Вас есть мультиметр, и не понимаете, как им пользоваться, или получаете непонятные результаты измерений? Если это так, что разделы ниже помогут Вам разобраться, что нужно делать. Если некоторые слова или термины Вам непонятны, или символы и обозначения на мультиметре озадачивают, просмотрите раздел «Мультиметр: обзор».
Этот раздел содержит ответы на следующие вопросы:
• Как измерить напряжение?
• Как измерить силу тока?
• Как измерить сопротивление?
• Как пользоваться прозвонкой?
• Как проверить диод?
• Как определить нужную шкалу для измерения напряжения (или тока, или сопротивления), и как правильно считывать цифры результатов измерения на разных шкалах?
• Мой мультиметр не работает! В чем может быть проблема?
• Как определить — нужно ли заменить предохранитель?
• Как поменять предохранитель?
2.1. Как измерить напряжение?
Чтобы измерить напряжение, выполните следующие шаги:
1. Подключите черный и красный щупы в подходящие гнезда (эти гнезда также называют «порты») на передней панели Вашего мультиметра. Для большинства мультиметров черный щуп должен быть подключен в порт, помеченный как «COM», и красный щуп в порт с меткой «V» (на этом порту могут быть и некоторые другие метки). Просмотрите руководство пользователя Вашего мультиметра, если трудно найти нужный порт.
2. Выберите подходящие установки для напряжения на панели Вашего мультиметра — постоянный (DC) или переменный (AC) ток. Помните, что большинство схем, получающих напряжение от батарей (химических источников тока), имеют на схеме постоянные напряжения, но установки также могут зависеть от того проекта, который Вы делаете. Если у Вас мультиметр с ручным выбором диапазона измерения, Вы можете выбрать диапазон измерения, ориентируясь на напряжение используемого для схемы источника питания. Например, если Ваша схема получает питание от одной батареи напряжением 9V, то наверное нет смысла выбирать диапазон измерения 200V (он слишком нечувствительный), и 2V (это слишком низкое напряжение). Лучше всего подойдет диапазон напряжений до 20V.
3. Подключите щупы к Вашей схеме параллельно элементу, напряжение на котором Вам нужно измерить (в разделе «Мультиметр: обзор» рассказывается, что значит «параллельно»). Например, рис. 6 показывает как измерить напряжение, которое падает на лампочке, запитанной от батарейки. Убедитесь, что красный щуп подключен к положительному полюсу напряжения, а черный к отрицательному (однако ничего страшного не произойдет, ели Вы подключите щупы в обратной полярности, просто считываемое напряжение будет отрицательным).
Рис. 6. Подключение мультиметра для измерения постоянного или переменного напряжения (V).
Измерение напряжения на лампочке, как в этом примере, происходит при подключении щупов параллельно контактам лампы. Как течет ток в цепи, показано желтыми стрелками. В режиме измерения напряжения сопротивление самого мультиметра очень большое, так что почти весь ток от батарейки течет в основном только через лампу, и мультиметр не оказывает значимого влияния на схему. Обратите внимание, что ручка переключения режима мультиметра установлена на измерение постоянного напряжения DC (DCV), и красный щуп подсоединен к правильному порту для измерения напряжения (этот порт помечен VΩ, потому что он также может использоваться и для измерения сопротивления).
4. Если Ваш мультиметр не имеет автоподбора шкалы, то Вам может потребоваться подстроить выбор диапазона измерения. Если на экране мультиметра все ещё отображаются нули «0», то возможно выбранный диапазон очень велик. Если же на экране видны символы «OVER», «OL», или «1» (это разные способы для обозначения переполнения шкалы), то тогда выбран слишком малый диапазон для измерения. Если так произошло, подстройте выбор диапазона вниз или вверх по необходимости. Помните, что Вы всегда можете посмотреть руководство пользователя мультиметра, если что-то непонятно, поскольку у Вашей модели мультиметра могут быть некоторые специфичные особенности в управлении.
2.2. Как измерить силу тока?
Чтобы измерить ток, который течет в некой цепи, выполните следующие шаги:
1. Подключите красный и черный щупы в подходящие для измерения тока гнезда (которые также называются «порты») мультиметра. Для большинства мультиметров черный щуп должен быть подключен к порту, помеченному как «COM». Для измерения тока могут быть несколько отдельных портов, имеющих метки типа «10A» и «mA». Внимание: будьте осторожны с выбором порта для красного щупа, когда измеряете большие токи. Если Вы не уверены, какая сила тока течет в цепи, то подключите красный щуп в порт, рассчитанный на большую силу тока (например 10A).
2. Выберите подходящий тип тока для измерения (постоянный DC или переменный AC). Помните, что если Ваша схема получает питание от батареи, то скорее всего понадобится измерить постоянный ток. Если на мультиметре нет автовыбора диапазона измерения, то Вам потребуется выбрать диапазон (шкалу) для измерения (Вы можете выбрать шкалу позже, если не получаете хороших результатов измерения).
3. Подключите щупы мультиметра последовательно (в разрыв) цепи, где хотите измерить ток (в разделе «Мультиметр: обзор» рассказывается, что значит «последовательно»). В качестве примера на рис. 7 показано, как измерять ток через лампочку, которая получает питание от батарейки. Убедитесь, что красный щуп подключен к положительному полюсу батареи, иначе при считывании результата с прибора значение тока будет отрицательным (на индикаторе вместе со значением отобразится знак ‘-‘).
Рис. 7. Подключение мультиметра для измерения силы постоянного или переменного тока (A).
Измерение тока через лампочку, как в этом примере, происходит при подключении щупов последовательно контактам лампы (в разрыв её цепи). Как течет ток в цепи, показано желтыми стрелками. В режиме измерения тока сопротивление мультиметра и его щупов достаточно мало, и ток легко течет через мультиметр, не оказывая заметного влияния на остальную часть схемы. Обратите внимание, что ручка переключения режима мультиметра установлена на измерение постоянного тока DC (DCA), и красный щуп подсоединен к порту для измерения тока (этот порт помечен «A»).
4. Если Ваш мультиметр не имеет автоподбора шкалы, то Вам может потребоваться подстроить выбор диапазона измерения. Если на экране мультиметра все ещё отображаются нули «0», то возможно выбранный диапазон очень велик. Если же на экране видны символы «OVER», «OL», или «1» (это разные способы для обозначения переполнения шкалы), то тогда выбран слишком малый диапазон для измерения. Если так произошло, подстройте выбор диапазона вниз или вверх по необходимости. Помните, что Вы всегда можете посмотреть руководство пользователя мультиметра, если что-то непонятно, поскольку у Вашей модели мультиметра могут быть некоторые специфичные особенности в управлении.
Примечание: неопытные пользователи иногда пытаются «измерить ток» батарей питания, подключая щупы мультиметра параллельно клеммам батареи без нагрузки. Конечно же, такое «измерение тока» чаще всего окажется плачевным — выйдет из строя либо батарея, либо сгорит тестер, либо в лучшем случае сработает его защита (например, перегорит плавкий предохранитель). Один мой приятель как-то попытался измерить ток в домашней сети переменного тока 220V, и подключил тестер в режиме измерения тока в гнезда розетки. Произошла короткая вспышка, и измерительный прибор полностью выгорел (в то время защита в тестерах была еще редкостью).
Иногда бывает нужно измерить большой ток через устройства наподобие мотора или нагревательного элемента.
Как можно видеть на фото, есть два места, куда можно подключить красный щуп мультиметра. Какое гнездо для этого выбрать, 10A слева или mAVΩ справа? Если Вы попытаетесь измерить ток, превышающий 200mA, через гнездо mAVΩ, то Вы рискуете сжечь предохранитель. Но если вы используете гнездо 10A для измерения тока, то риск пережечь предохранитель будет меньше, однако Вы потеряете в чувствительности и точности измерения. При использовании гнезда 10A и соответствующем положении переключателя режима минимальный ток, который может быть отображен и измерен, составляет 0.01A (10mA). Большинство систем, с которыми приходится работать, используют токи больше 10mA, так что режим 10A может подойти. Если Вы измеряете токи очень малой мощности (микроамперы или даже наноамперы), то используйте гнездо 200mA и установите переключатель режима на 2mA, 200µA или 20µA.
Внимание: если Ваша система потенциально может потреблять ток больше 100mA, то лучше начать измерения, когда красный щуп установлен в гнездо 10A, и переключатель режима стоит в положении 10A.
2.3. Как измерить сопротивление?
Чтобы измерить сопротивление электрической цепи (проверить номинал резистора, к примеру), проделайте следующие шаги:
1. Подключите красный и черный щупы в правильные гнезда мультиметра, предназначенные для измерения сопротивления. Для большинства мультиметров черный щуп должен быть подключен к гнезду, помеченному «COM», и красный к гнезду, помеченному символом «Ω».
2. Выберите подходящий для измерения диапазон органами управления мультиметра. Если Вы можете примерно оценить ожидаемое сопротивление, которое меряете (например, если измеряете резистор известной величины), то это поможет Вам выбрать нужный диапазон.
3. Внимание, это очень важно: перед началом измерения сопротивления выключите источник питания в Вашей схеме. Если схема имеет выключатель питания, то переведите его в положение «OFF» (выключено). Если такого выключателя нет, то извлеките батарею питания. Если Вы этого не сделаете, то измерение может получиться некорректным. Если Ваша схема состоит из нескольких компонентов, то возможно Вам придется отсоединить Ваш измеряемый компонент, чтобы можно было точно определить его сопротивление. Например, если в схеме есть два резистора, соединенных параллельно, то нужно отключить один из резисторов, чтобы можно было измерить сопротивление каждого резистора по отдельности.
Подключите по одному щупу к каждому из контактов объекта, сопротивление которого хотите замерить. Активное сопротивление всегда имеет положительный знак, и оно одинаково для любой полярности подключения щупов, так что ничего плохого не случится, если Вы поменяете местами черный и красный щупы (за исключением ситуаций, когда Вы имеете дело с диодом, транзистором или другим полупроводниковым элементом). На рис. 8 показан пример измерения сопротивления нити накаливания лампочки.
Рис. 8. Измерение сопротивления спирали электрической лампочки.
Обратите внимание, что лампочка отключена от всех цепей, в том числе и тех, что подают электрический ток. Для измерения сопротивления мультиметр сам выдает слабый ток. Теперь ручка мультиметра установлена в положение «Ω» для измерения сопротивления, и красный щуп подключен в правильное гнездо для измерения сопротивления (помеченное «VΩ», поскольку то же самое гнездо используется и для измерения напряжения).
4. Если мультиметр не имеет автовыбора диапазона, Вам может понадобиться подобрать шкалу. Если мультиметр все еще показывает «0», то это значит, что диапазон выбран неверно в бОльшую сторону. Если же на экране видны символы «OVER», «OL», или «1» (это разные способы для обозначения переполнения шкалы), то тогда выбран слишком малый диапазон для измерения. Если так произошло, подстройте выбор диапазона вниз или вверх по необходимости. Помните, что Вы всегда можете посмотреть руководство пользователя мультиметра, если что-то непонятно, поскольку у Вашей модели мультиметра могут быть некоторые специфичные особенности в управлении.
2.4. Как пользоваться прозвонкой?
Чтобы использовать тестер прозвонки (который может определять, соединены ли проводником 2 точки в схеме), выполните следующие шаги:
1. Переставьте Ваш мультиметр в режим прозвонки. Помните, что этот режим может быть обозначен разным символом на разных моделях мультиметров (и некоторые мультиметры вообще не имеют такого режима, но это встречается редко), так что просмотрите раздел «Мультиметр: обзор» для получения примеров обозначения режима прозвонки.
2. Подключите щупы в нужные гнезда. На большинстве мультиметров черный щуп подключается в гнездо «COM», и красный в тот же самое гнездо, которое используется для измерения сопротивления и напряжения (но не тока), помеченный символом V и/или Ω.
3. Внимание, это очень важно: перед началом использования прозвонки выключите источник питания в Вашей схеме. Если схема имеет выключатель питания, то переведите его в положение «OFF» (выключено). Если такого выключателя нет, то извлеките батарею питания.
Рис. 9. Использование мультиметра для прозвонки.
Если между щупами есть путь для прохождения электрического тока, то мультиметр издаст звуковой сигнал частотой около 1000..2000 Гц. Если проверяемая цепь разорвана (это может быть из-за того, что в схеме оборван проводник, или плохо пропаяно соединение), то мультиметр не издаст «бип». Обратите внимание, что ручка режима установлена напротив символа прозвонки, и красный щуп подключен в гнездо VΩ (это гнездо не всегда помечено символом прозвонки).
2.5. Как проверить диод?
Функция проверки диода полезна для того, чтобы определить, в каком направлении течет ток через диод, а также позволяет измерить падение напряжения на диоде (по падению напряжения можно определить тип диода — обычный кремниевый, диод Шоттки или светодиод). С помощью функции проверки диода можно не только проверить, исправен ли диод, можно также проверить исправность биполярного транзистора. Полное функционирование режима «проверка диода» может по-разному работать на разных мультиметрах, и некоторые мультиметры (хотя таких мало) могут совсем не иметь режима проверки диода. Обратитесь к руководству пользователя Вашего мультиметра, чтобы получить информацию по функционированию режима проверки диода.
Для того, чтобы проверить диод на прохождение тока в прямом направлении, подключите красный щуп мультиметра к аноду проверяемого диода, а черный щуп к катоду. Для корректной проверки диода он должен быть отключен от других цепей, которые могут проводить электрический ток, и на проверяемой схеме должно быть отключено питание. Если диод исправен, и щупы подключены к диоду в прямой полярности, то индикатор мультиметра покажет падение напряжения на диоде. Для кремниевого диода это 0.5V .. 0.7V, для диода Шоттки 0.2V .. 0.3V, для светодиода это может быть напряжение 1.5V .. 2V. Если подключить щупы в обратном направлении, то мультиметр ничего не покажет, как будто щупы никуда не подключены.
Так же, как и при измерении сопротивления, при проверке диода должен быть отключен источник питания схемы, и параллельно диоду не должно быть подключено никаких посторонних цепей, проводящих постоянный ток. Иначе Ваша проверка может оказаться некорректной.
2.6. Как определить нужную шкалу для измерения напряжения (или тока, или сопротивления), и как правильно считывать цифры результатов измерения на разных шкалах?
Если в мультиметре нет автоподбора шкалы, то для неопытного пользователя ручной выбор шкалы может оказаться сложной задачей, особенно если пользователь не очень хорошо знаком с метрическими префиксами. Вот два основных правила, которые Вы можете использовать для выбора шкалы при измерении напряжения, тока и сопротивления:
• Напряжение. Многие мультиметры с ручным выбором диапазона имеют пределы измерения 200mV, 2V и 20V. Весьма маловероятно, что схемы, работающие от батарей, будут иметь в себе напряжения выше 20V (к примеру, две 9V батарейки, включенные последовательно, могут выдать напряжение максимум 18V). Одна батарейка AA или AAA выдает 1.5V. Две элемента AA или AAA, соединенные в батарею, дадут напряжение 3V, четыре дадут 6V, восемь 12V. Таким образом, если Вы знаете тип источника питания (и сколько их используется), от которого запитана схема, Вы можете выбрать начальный диапазон для измерения напряжения. Помните, что Вам может понадобиться следующий по уровню диапазон измерения напряжения — выше, чем напряжение источника питания (точно так же происходит при измерении расстояния; для измерения расстояния длиной 18 дюймов может понадобиться длинная линейка, никак не 12-дюймовая). К примеру, если Ваша схема питается от одной батарейки AA (1.5V), то подходящим выбором шкалы будет 2V. Для схем, запитанных от 9V, можно выбрать диапазон 20V.
• Сила тока. Когда измеряется ток, то хорошей идеей будет начать с максимального возможного измеряемого тока (и соответствующего гнезда, рассчитанного на большой ток, обычно 10A), чтобы избежать перегорания предохранителя защиты мультиметра. Если измеряемый ток оказался слишком малым, то можно использовать гнездо для измерения слабого тока, чтобы более точно измерить ток. К примеру предположим, что Ваш мультиметр имеет гнездо для измерения тока 10A и еще одно на ток 200mA (с соответствующими фьюзами). Если Вы будете измерять ток порядка 150mA через гнездо 10A, то измерение не будет достаточно точным. В этом случае можно попробовать измерять ток через гнездо 200mA (с переключением ручки выбора режима на более низкий предел измерения тока).
• Сопротивление. Если Вы имеете дело с объектом, у которого известно приблизительное сопротивление, то Вы можете использовать это значение для выбора подходящего предела измерения. Точно так же, как при измерении напряжения или тока, Вам нужно выбрать режим с более высоким максимальным сопротивлением. Например, когда Вы измеряете сопротивление резистора 4.7kΩ, Вы можете выбрать предел измерения 20kΩ. Если Вы измеряете объект с неизвестным сопротивлением, то Вам достаточно предположить его сопротивление и выбрать наугад подходящий предел, не опасаясь, что это как-то повредит Ваш мультиметр. Если мультиметр показывает значение сопротивление некорректно — оно слишком маленькое, или наоборот уходит в бесконечность, то просто переведите ручку выбора предела измерения вниз или вверх соответственно.
То же самое значение величины может отображаться по-разному, когда выбраны для измерения разные шкалы. Например, попробуйте измерить постоянное напряжение батарейки AA с напряжением 1.5V, используя установки мультиметра 200mV, 2V, 20V, 200V и 600V. Когда измеряете напряжение этой батарейки на разных шкалах, Вы получите примерно следующие результаты:
| Диапазон измерения |
Видно на экране |
| 200mV | 1 . |
| 2V | 1.607 |
| 20V | 1.60 |
| 200V | 1.6 |
| 600V | 001 |
Результат «1 .» означает, что в мультиметре произошло переполнение — измеряемое значение 1.6V не укладывается в диапазон измерения 200mV. Другие мультиметры могут использовать другие способы для указания переполнения: «OVER» или «OL». Имейте в виду, что когда диапазон измерения увеличивается, то точность измерения уменьшается. При выборе шкалы 2V, результат измерения занимает 4 десятичных разряда. Если выбрать предел измерения 200V, то результат отображается только в 2 десятичных разрядах.
Иногда нужно учитывать метрические префиксы, когда читаете значения с экрана мультиметра. Например, на экране отображается «6.1», когда измерение происходит с установкой шкалы «10A», это означает, что значение измеренного тока составит 6.1 ампер. Однако, если экран отображает «6.1», когда установка шкалы 20mA, то это означает, что измеряемый ток равен 6.1 миллиампер.
2.7. Мой мультиметр не работает! В чем может быть проблема?
Без паники! Здесь перечислено несколько общих ошибок, которые можно просто исправить.
• Убедитесь, что в Вашем мультиметре установлены не разряженные батареи питания. В этом проще всего убедиться, если заменить их на свежие.
• Некоторые мультиметры имеют функцию экономии энергии, и отключатся после некоторого определенного времени неактивности пользователя. Если это произошло, выключите мультиметр и снова включите (для этого на передней панели мультиметра обычно имеется специальная кнопка).
• Убедитесь, что щупы подключены в правильные гнезда, подходящие для того, что Вы хотели бы измерить (см. предыдущие секции «Как измерить …»).
• Убедитесь, что щупы подключены к схеме правильным способом (параллельно или последовательно), в зависимости от того, что хотите измерить (напряжение, сопротивление или ток).
• Убедитесь, что переключатель выбора режима мультиметра установлен в нужное положение, соответствующее тому, что Вам нужно измерить; например, если нужно измерить постоянное напряжение (DC), то убедитесь, что мультиметр не включен в режим измерения тока, сопротивления, или переменного (AC) напряжения.
• Если в мультиметре нет автоподбора шкалы, то Вам нужно вручную подстроить выбор диапазона. Если мультиметр всегда показывает «0» или очень маленькое значение, то это значит, что выбранный диапазон слишком велик. Если мультиметр показывает переполнение (разные мультиметры это показывают по-разному, см. руководство пользователя Вашего мультиметра), что-то типа «OL», «OVER» или «1», то выбранный диапазон слишком мал. Вы можете подстроить диапазон соответственно, выбрав предел измерения ниже или выше. К примеру, если Вы пытаетесь измерить напряжение батарейки на 9V, но установили при этом диапазон измерения 2 DCV, то этот диапазон окажется слишком малым, его нужно увеличить и перейти на следующий с большим значением, таким как 20 DCV.
Мультиметр все еще не работает? Возможно, что в нем перегорел плавкий предохранитель. Далее будет рассказано, как действовать в этом случае.
2.8. Как определить — нужно ли заменить предохранитель?
В большинстве современных мультиметров стоит предохранитель (или два предохранителя). Предохранитель перегорает, когда протекающий через прибор ток слишком велик. Перегорание проволочки в предохранителе разрывает цепь тока, и этим защищает остальную часть прибора от повреждения. В мультиметрах предохранители должны быть заменены после их перегорания, но инструкции по замене предохранителей (и способ выяснения, должны ли они быть заменены вообще) сильно различаются для разных моделей мультиметров.
Скорее всего Вам предстоит вскрыть корпус мультиметра, чтобы получить доступ к предохранителям (внимание: перед тем, как это сделать, не забудьте отключить щупы от схем, которые могут выдавать электрический ток). Некоторые мультиметры имеют крышки, которые откидываются или сдвигаются, а некоторые имеют специальные шурупы, которые должны быть предварительно выкручены. Предохранители обычно выглядят как маленькие, стеклянные цилиндры с металлическими блестящими колпачками с торцов трубки. В исправном предохранителе трубка чистая, и в ней виден проводник, соединяющий между собой металлические колпачки.
Рис. 10. Внешний вид обычного предохранителя.
Если предохранитель сгорел, то трубка изнутри может почернеть или выглядеть обожженной. В этом случае проводок внутри может полностью сгореть, и тогда он не виден.
2.9. Как поменять предохранитель?
Внимание, это важно: всегда отключайте провода от мультиметра перед тем, как открыть его корпус для замены предохранителей.
Инструкции по замене предохранителей могут сильно отличаться для разных моделей мультиметров, так что Вам лучше проконсультироваться с инструкцией (руководством пользователя) мультиметра. Инструкция от SparkFun [2], перевод которой приведен далее, предоставляет инструкции по замене предохранителя для мультиметра марки их бренда, однако помните, что они могут не точно соответствовать Вашему мультиметру. Имейте в виду, что в некоторых мультиметрах, особенно недорогих, нет возможности поменять предохранитель (он может вообще отсутствовать).
[3. Инструкция по замене предохранителя мультиметра]
Одной из общих ошибок с новым мультиметром является попытка измерить ток на макетной плате, подключив амперметр к шинам VCC и GND параллельно (а это очень плохо!..). Немедленно замкнется источник питания на землю, и если его мощности достаточно, то выгорит предохранитель в мультиметре. Чаще всего выгорает предохранитель на 200mA, но конечно может выгореть и предохранитель на 10A. Событие перегорания предохранителя на 200mA произойдет за долю секунды без какой-либо слышимой или видимой физической индикации, так что Вы даже не поймете, что именно произошло (перегорание предохранителя на 10A может сопровождаться вспышкой в месте подключения щупов и глухим одиночным хлопком).
Ого, это все-таки случилось. И что теперь? ОК, сначала вспомните, что текущее измерение было сделано в некоторой силовой цепи, и щупы тестера могут остаться к ней подключенными. Если вы попытаетесь измерить ток при перегоревшем предохранителе, то скорее всего мультиметр покажет нечто типа ‘0.00’, и Ваша электронная схема будет выглядеть выключенной (если на неё подавалось питание через подключенный мультиметр в режиме измерения тока). Это потому, что внутренний перегоревший предохранитель мультиметра разорвал цепь протекания тока. Не волнуйтесь, такие случаи бывают, и чтобы все поправить, придется потратить сумму примерно 1 доллар (а то и меньше).
Найдите подходящую крестовую отвертку, и выверните шурупы, скрепляющие половинки корпуса мультиметра. Они часто прячутся в углублениях корпуса, и иногда закрыты резиновыми заглушками. В моем тестере MASTECH MS8222H все намного проще: на задней стенке есть два шлица Lock-Unlock, поворотом которых влево можно разблокировать и затем снять крышку, закрывающую отсек с батареей питания и предохранителями.
Аккуратно подцепите предохранитель тонкой отверткой, и он легко выйдет из своих установочных клемм. Убедитесь, что Вы меняете предохранитель нужного номинала. Другими словами, всегда меняйте предохранитель 200mA на предохранитель 200mA (номинал тока, на который рассчитан предохранитель, написан на его корпусе, или отштампован на металлических колпачках). Ни в коем случае не устанавливайте предохранитель на 10A туда, где должен быть установлен предохранитель на 200mA (и нельзя также ставить вместо предохранителя на 10A предохранитель на 200mA). Компоненты и проводники на печатной плате мультиметра рассчитаны на определенный предел тока. Вы можете повредить (испарить) тонкие проводники, если случайно вставите предохранитель 5A в слот для предохранителя 200mA.
[Как определить в розетке 220V фазу, ноль, землю]
Сделать это проще всего, если померить напряжение на этих выводах относительно труб центрального отопления или водопроводных труб. На контактах земли и нуля тестер покажет низкое, близкое к нулю напряжение, а на проводе фазы будет полное сетевое напяжение 220V.
Если это не так, например на фазе напряжение относительно труб водопровода низкое, и есть напряжение порядка нескольких десятков вольт на проводе нуля или земли, то это говорит о проблемах в силовой системе питающей сети — перегрузке, перекосе фаз, плохой контакт, некачественная проводка и т. п.
[Как выбрать мультиметр, на что обратить внимание при покупке]
1. Обязатель но выберите такой магазин, где большой выбор мультиметров. Обычно в таком магазине работает квалифицированный продавец, который выслушает Ваши пожелания и подскажет, какая модель для Вас лучше всего подойдет.
2. Моделей мультиметров на рынке очень много, и почти все без исключения модели отлично подходят для решения основных задач радиолюбителя. Поэтому перед походом в магазин почитайте обзоры мультиметров и попытайтесь для себя примерно определиться с функциональными требованиями к Вашему будущему мультиметру. Решите для себя, какие функции для Вас важнее; например, Вы хотели бы получить измерение частоты или индуктивности, или нужно измерение температуры, нужен ли Вам дешевый прибор, или нужен точный прибор с максимально возможным набором функций. Попросите продавца рассказать про выбранную Вами модель мультиметра, особенно в контексте отличий от других моделей в подобной ценовой и функциональной категории.
3. Прибор должен достаточно быстро измерять все параметры — напряжение, ток, сопротивление. Иногда старые или дешевые модели цифровых мультиметров долго «думают», прежде чем показать результат — порядка пары секунды или более, от чего использование прибора становится некомфортным. Сравните по быстродействию несколько приборов; если есть малейшие сомнения в быстроте и эффективности измерений выбранного мультиметра, то следует выбрать другую модель.
4. Предположим, что Вы поняли, что нужно, и решили купить конкретную модель. Здесь я напишу, что нужно сделать, чтобы тщательно подойти к проверке прибора.
Проверьте, как прибор измеряет напряжение. Возьмите с собой пальчиковую батарейку 1.5V, и проверьте как тестер показывает её напряжение. При смене полярности щупов тестер должен показывать абсолютно одинаковое напряжение. Также проверьте переменное напряжение в сети питания общего пользования 220V. Попросите продавца сравнить показания тестера с другим прибором более высокой ценовой категории. Оба прибора должны достаточно точно показывать одинаковые измерения.
Проверьте измерение сопротивлений, емкостей, индуктивностей. Не поленитесь, возьмите с собой для проверки несколько радиодеталей с заранее известными номиналами. Резисторы желательно взять повышенной точности, хотя это не обязательно, если будете сравнивать показания с другим прибором.
Проверье звуковой пробник. Звуковой пробник при замыкании щупов должен срабатывать очень быстро, без малейшей задержки. Если это не так, то выберите другую модель прибора.
Проверьте, как прозваниваются диоды. В мультиметре должен быть специальный режим для проверки диодов — в прямом включении мультиметр покажет типичное падение напряжения на диоде (так называемое прямое напряжение при заданном постоянном токе через диод). Обычно прозвонка диодов может проверять и светодиоды. ИМХО, этот режим должен быть в состоянии выдавать достаточное напряжение, чтобы зажечь любой светодиод — красный, зеленый, синий и любой другой. Если прибор обычные диоды проверяет, но светодиоды проверить не может, то лучше выбрать другой прибор. Дело тут в том, что иногда пробник диодов выдает недостаточное напряжение для зажигания светодиода. Обычно этим страдают приборы с низковольтным питанием — если питание происходит от двух пальчиковых батареек, а не от батарейки типоразмера «Крона» на 9V.
[Ссылки]
1. Multimeter Tutorial site:sciencebuddies.org.
2. Changing the Fuse site:learn.sparkfun.com.
3. Почему не вымирают стрелочные тестеры?
Мультиметр DT830B, DT832, DT838.
Измерение напряжения постоянного тока
- Установите красный щуп в гнездо «VΩmA», черный щуп в «COM».
- Установите переключатель режимов в положение V-. Если предел заранее не известен, установите наибольший предел измерений. Затем, руководствуясь результатами измерений, диапазон можно постепенно понижать. Если на дисплее появляется только цифра «1»,это означает, что измеряемое значение находится выше уровня измерений установленного диапазона. Следует перейти на один диапазон вверх.
- Подключите щупы параллельно измеряемой цепи.
Входное сопротивление: 10 МОм на всех пределах.
Защита от перегрузок: 200 В эфф. на пределе 200 мВ и 1000 В пост. или 750 В эфф. переменного тока на остальных пределах.
Измерение напряжения переменного тока
- Установите красный щуп в гнездо «VΩmA», черный щуп в «COM».
- Установите переключатель режимов в положение V~.
- Подключите щупы параллельно измеряемой цепи.
Входное сопротивление: 10 МОм на всех пределах.
Диапазон частот: 40Гц — 400Гц.
Защита от перегрузок: 1000 В пост. или 750 В эфф. переменного тока на всех пределах.
Калибровка: Среднее (эфф. синусоиды).
Измерение силы постоянного тока
- Установите красный щуп в гнездо «VΩmA» (при замерах до 200 мА),черный щуп в «COM». В случае, если величина силы тока превышает указанную величину, красный щуп следует подключить в разъем «10 A».
- Установите переключатель режимов в положение А-.
- Подключите щупы последовательно в измеряемую цель, поскольку ток должен пройти через мультиметр. При неправильном подключении перед значением измеряемого параметра появится знак «минус».
- Если вы не знаете параметров измеряемой силы тока, установите переключатель режимов работы на максимальное значение, а затем переключите на более низкое, если это необходимо.
- Если на дисплее во время измерения появился знак «1», значит измеряемое значение не в данном пределе измерений.
- Режим «10 А» не защищен плавким предохранителем. Ни в коем случае не производите измерения в данном режиме дольше 10 секунд.
Защита от перегрузок: 200 мА 250 В — плавкий предохранитель, предел 10 А без предохранителя.
Падение напряжения: 200 мВ.
Измерение сопротивления
- Установите красный щуп в гнездо «VΩmA», черный щуп в «COM».
- Установите переключатель режимов в положение «Ω».
- Когда цепь разомкнута на дисплее будет отображаться «1». При изменении сопротивления в схеме убедитесь, что схема обесточена и все конденсаторы полностью разряжены.
- Подключите щупы параллельно измеряемой цепи.
Макс. напряж. на разомкн. щупах: 2,8 В.
Защита от перегрузок: 15 сек. максимум 220В на всех пределах.
Проверка транзисторов
- Установить переключатель функций в положение hFE.
- Определите тип транзистора PNP или NPN, определите расположение выводов транзистора, подключите транзистор согласно схеме в гнездо на лицевой панели.
- Дисплей покажет приблизительное значение hFE.
Проверка диодов и прозвонка соединений
- Установить переключатель функций в положение (значок, представляющий собой стрелочку с вертикальной палочкой).
- Установите красный щуп в гнездо «VΩmA», черный щуп в «COM».
- Подсоединить красный щуп к аноду, а черный щуп к катоду исследуемого диода.
- Считайте на дисплее величину прямого падения напряжения надиоде в милливольтах (mV). При реверсивном включении диода на дисплее возникнет только «1».
- Контрольное напряжение составляет около 2,8 В при силе тока 1,5 мА.
- Для проверки непрерывности электрической цепи подключите щупы кдвум точкам схемы, в случае, если цепь непрерывна, прозвучит звуковой сигнал.
Измерение температуры (Только в DT-838)
- Установите переключатель в положение «ТЕМР».
- Подключите термопару типа «К» к гнездам VΩmA» и «COM».
- Присоедините термопару к объекту измерения.
Замена батареи
- При разрядке батареи на дисплее слева появляется знак батареи.
- Перед заменой батареи выключите мультиметр и отсоедините щупы от измеряемых цепей.
- Выкрутите винты на задней крышке и откройте ее. Замените батарею, соблюдая полярность.
Внимание! Не работайте с прибором до тех пор, пока не закроете крышку.
Замена предохранителя
- Предохранитель редко нуждается в замене и выгорает почти всегда в результате ошибки оператора.
- Для замены предохранителя выкрутите винты на задней крышке и откройте ее, как и при замене батареи. Замените предохранитель аналогичным по типу.






















