Мультиметр цифровой как пользоваться

Содержание

Мультиметр внешний вид и разъемы


На фронтальной части тестера все надписи выполнены на английском языке, да еще с использованием аббревиатуры.

Что означают данные надписи:

  • OFF — прибор отключен (чтобы батарейки прибора не разрядились, устанавливайте переключатель в это положение после измерений)
  • ACV — измерение переменного U
  • DCV — измерение постоянного U
  • DCA — измерение постоянного тока
  • Ω — замер сопротивления
  • hFE — замер характеристик транзисторов
  • значок диода — прозвонка или проверка диодов

Переключение режимов происходит при помощи центрального поворотного переключателя. В самом начале использования цифрового мультиметра рекомендуется сразу же отметить метку указателя на переключателе контрастной краской. Например вот так:

Питание осуществляется от батарейки типа крона. Кстати по разъему для подключения кроны можно косвенно судить о том, собран тестер в заводских условиях или где то в китайских «кооперативах». При качественной сборке, присоединение происходит через специальные разъемы предназначенные для кроны. В менее качественных вариантах используются обычные пружинки.

Мультиметр имеет несколько разъемов для подключения щупов и всего два щупа

Поэтому важно правильно подключать щупы для измерения определенных величин, иначе можно легко спалить прибор

Щупы как правило разного цвета — красного и черного. Щуп черного цвета подключают к разъему с надписью COM (в переводе — «общий»). Красный щуп в два других разъема. Разъем 10ADC применяется, когда необходимо замерить силу тока от 200мА до 10А. Разъем VΩmA используется для всех остальных измерений — напряжения, тока до 200мА, сопротивления, прозвонки.

Основное нарекание вызывают именно заводские щупы идущие в комплекте с прибором. Почти каждый второй обладатель мультиметра рекомендует их заменить на более качественные. Правда при этом стоимость их может быть сопоставима со стоимостью самого тестера. В крайнем случае их можно усовершенствовать путем усиления в местах изгиба проводов и изоляции наконечников щупов.

Если же вы хотите себе качественные силиконовые щупы с кучей наконечников, то заказать их с бесплатной доставкой можно на АлиЭкспресс здесь.

Ранее широко применялись и стрелочные тестеры. Некоторые электрики даже отдают предпочтения им, считая их более надежными. Однако рядовым потребителям пользоваться ими из-за большой погрешности шкалы измерения менее удобно. Кроме того, при работе стрелочным мультиметром, обязательно нужно угадывать полярность контактов. У цифровых при не правильном подключении к полюсам, показания будут просто отображаться со знаком минус. Это штатный режим работы, который не испортит мультиметр.

Порядок измерений

Теперь рассмотрим, как производить при помощи универсального тестера некоторые измерения.

Замеряем постоянное напряжение

Как уже отмечалось, сектор dcv имеет пять положений и позволяет производить измерение напряжения в пределах от 0 до 500V, а в некоторых моделях до 1000V. Конечно, такие большие значения в домашних условиях вы вряд ли найдете, разве что при ремонте кинескопа телевизора

Если включить прибор на самую большую мощность, вверху экрана отобразится HV – своего рода предупреждение о необходимости соблюдать осторожность при работе с высоким напряжением

В домашних условиях dcv на мультиметре чаще всего используют для определения заряда аккумулятора мобильного телефона, автомобиля или обычной батарейки. Разберем, как это сделать пошагово:

  • При измерении напряжения на аккумуляторе или батарейке, смело можно включать мультиметр в положение 20V в секторе dcv. При измерении других приборов, где примерное значение неизвестно, следует установить переключатель на максимум;
  • После этого черный щуп прикладывают к минусу источника, а красный – к положительному контакту. На табло высветятся показания, соответствующие напряжению прибора;
  • При изменении полярности ничего страшного не произойдет, мультиметр покажет то же значение, но со знаком «минус»;
  • При замере на максимальном положении, погрешность прибора составляет примерно 1V. При необходимости более точных измерений, можно перевести переключатель на меньшее значение.

Замеряем переменное напряжение

Часто в домашних условиях есть необходимость замерить напряжение в розетке, распределительной коробке или осветительном приборе. Это помогает найти обесточенную линию или просто узнать, какое напряжение в сети.

Для этого переключатель на мультиметре нужно перевести в сектор acv, на самое большое значение. Обычно это 500 или 750V, все зависит от модели. Затем концами щупов притрагиваются к контактам розетки или оголенным проводам. На дисплее отобразится результат измерений, при этом полярность не имеет значения.

Теперь вы знаете базовые принципы работы с мультиметром, а также встречающиеся обозначения на лицевой панели устройства.

Делать было не чего, дело было вечером… Решил я в очередной раз произвести замеры заряда АКБ и выяснить напряжение электрического тока на выходе от генератора. Процедура проста, так что минимум букв.

Для замера нам понадобиться любой мультиметр, с возможностью измерения напряжения (V). Что то типа такого, как на фото ниже.

Подключаем красный провод от мультиметра к клемме АКБ на «плюс» и черный на «минус».

Этапы замера:1. — Замеряем «вольтаж» на выходе из АКБ. Машина не заведена, все источники питания в ТС отключены.

2 — Замеряем «вольтаж» на выходе из генератора. Машина заведена, габариты и иные источники электро-потребления отключены (за исключением тех, без которых ТС не будет работать).

3. Замеряем «вольтаж» на выходе из генератора. Машина заведена, включены все источники электро-потребления:— Ближний свет фар + габариты— Климат-контроль (кондиционер или печка, у кого как)— Музыка (головное устройство, усилитель, 4 динамика) не на полную — соседей жалко— Обогрев заднего стекла

Ниже фото, подтверждающие эксперимент.

Для точности эксперимента, можно в процессе замеров, нажать на «газульку» и засечь изменение результатов выхода тока. У меня значение поднималась до 14,7V.

Результат:Как видно на фото, в выключенном состоянии АКБ выдает заявленные свои 12V тока. При рабочем авто, генератор без нагрузки выдает 14,5V тока, а при источниках потребления электроэнергии — 14,4V. В моментах повышенных оборотов двигателя (нажав на газ или натянув трос акселератора) значение поднимается до 14,7V. Все в норме, заряд есть и тока соответствует рекомендации.

Блок с разъемами

Прежде необходимо представить картинку этого модуля, чтобы в дальнейшем было понятно, про что идет речь:

Измерения производятся с помощью штеккеров (щупов), включаемых в соответствующие гнезда блока разъемов. Мультиметр, благодаря своей конструкции, позволяет производить измерения принципиально разного характера. В первую очередь следует различать задачи по определению напряжения и силы тока. Внутренние цепи прибора в этих двух случаях собираются по совершенно разным схемам.

Одно из гнезд является общим для всех режимов и называется соответственно — «COM» («Common»). В него всегда включают щуп традиционно черного цвета.

Задачи измерения сопротивления, температуры, индуктивности и тому подобные сводятся к процедуре определения напряжения. Для выполнения измерений в этих режимах второй (красный) щуп подключается к комбинированному гнезду, обычно обозначаемому «VΩHz» («вольты – омы – герцы»).

Если требуется узнать индуктивность или емкость, измерительный щуп также задействует это гнездо. При измерении температуры термопара тоже включается между гнездами «COM» и «VΩHz».

Определение тока требует, чтобы в измерительную цепь был включен измерительный шунт. При этом фактически измеряется напряжение, падающее на внутреннем шунте прибора.

Для того чтобы узнать токи умеренных величин (до 200 мА), черный штеккер, как обычно, подключают к гнезду «COM». Красный измерительный щуп втыкают в гнездо «mA».

Для измерения токов значительной силы (более 200 мА) требуется применять шунт очень малого сопротивления, способный при этом выдержать большой ток. Для таких измерений на мультиметрах особо выделяют гнездо «20 А».

Чтобы исключить возможность ошибочного включения щупов (например, в гнезда «мА» и «VΩHz»), производители многих мультиметров используют автоматически сдвигающиеся шторки, которые перекрывают неиспользуемые гнезда. Пример именно такой системы приведен на рисунке выше.

Стоит также упомянуть о защите приборов от перенапряжения (которое возможно при ошибочном включении). Как правило, все измерительные цепи защищены размещенными внутри мультиметра плавкими предохранителями. Однако гнездо «20 А» может иметь предупреждающую надпись «Unfused», что говорит о том, что именно это клеммное гнездо предохранителем не защищено.

На рисунке класс защиты прибора представлен следующими значками:

Это означает, что прибор:

  • способен измерять постоянное напряжение до 1000 В;
  • переменное напряжение прибор может измерить до 750 В;
  • при этом устройство гарантирует электрическую безопасность при работе в сетях напряжением до 600 В даже на участках ввода в здание.

Именно последний значок «CAT IV» определяет класс электробезопасности. Даже для использования в быту следует приобретать мультиметры классом защиты не ниже «CAT II». Если же на приборе вовсе нет значка «категория класса защиты», лучше отказаться от его приобретения.

Как пользоваться мультиметром, смотрите далее.

Цены на популярные модели мультитестеров

Здесь речь пойдет о том случае, когда стоимость действительно соответствует качеству. Простейшие приборы сейчас из Китая привозят за 300-500 рублей. Работают они недолго. Корпус капризный. О подсветке дисплея производитель даже не думал. Конденсаторы, резисторы мерить не получится, сеть 220 Вольт тоже. Ценовая категория до 2500 рублей – минимум, что необходимо для любителя. Профессионалу придется потратить от 5 до 25 тыс. рублей. И здесь все решает потребность. Когда требуется широкий спектр функциональных возможностей, за это придется платить. Однако в быто точность 5% вполне приемлема. Поэтому тратить больше 2,5 тысяч смысла не имеет.

Измерение напряжений

Во время измерения напряжений не дотрагивайтесь до металлического основания щупов.

Измерение переменного напряжения

Для измерения переменного напряжения в розетке переводим переключатель к значку V~ на 750 В.

Мультиметр выставлен на измерение переменного напряжения

Если вы не знаете примерные значения источника напряжения, то всегда нужно ставить предел измерений прибора на максимум.

Нельзя дотрагиваться до металлического основания щупов. Это опасно. Как можно заметить, на фотографии мультиметр показывает 222 В.

Проверка сетевого напряжения мультиметром

И именно поэтому был выбран предел 750 В. Если поставить меньше — прибор покажет бесконечность, и может выйти из строя.

Измерение постоянного напряжения

Чтобы измерить постоянное напряжение, нужно переключить прибор к значку V—.

Мультиметр выставлен на измерение постоянного напряжения

Так как в приведенном примере измеряется аккумулятор 18650, то наверняка его максимальное значение не может быть выше 5 В. Поэтому, можно смело ставить 20 В, если вы уверены в источнике и в своих предположениях.

Если при измерении постоянного напряжения вы увидите знак минус перед числом(-), то это значит, что перепутана полярность источника.

Измерение напряжения аккумулятора

То есть, черный щуп, который по умолчанию это минус, подсоединен к плюсу аккумулятора. И на красном щупе, соответственно, минус источника. Благодаря этому можно узнать полярность неизвестного источника.

Правильная полярность прибора и аккумулятора

Меняем местами щупы на аккумуляторе на противоположное, и теперь точно знаем, где плюс у аккумулятора, а где минус. Это очень полезная функция цифрового мультиметра. По сравнению с аналоговым, он не повреждается, если перепутать щупы местами, и можно точно определить, где плюс и минус источника напряжения.

Как обозначается постоянное и переменное напряжение

Постоянное напряжение или ток обозначаются аббревиатурой DC, что означает Direct current. На схемах и электроприборах принято также указывать постоянное напряжение простой ровной линией (—).

Значок переменного напряжения записывается в виде несколько иной аббревиатуры ( – AC. Если расшифровать, то получится «Alternating current». На клеммах электроприборов и распределительных щитков, а также на схемах она может изображаться как волнистая линия (

Важно! Если в сеть рассчитана для пропуска и того, и другого видов электроэнергии, она маркируется как «AC/DC» и обозначается на схеме двойной линией (верхняя линия прямая и сплошная, а нижняя прямая и пунктирная)

Расшифровка DCV и ACV

Если взглянуть на панель мультиметра, видны надписи DCV и ACV. DCV — это «постоянное напряжение», а ACV — это «переменный тип». Отличие заключается в изменении величины либо направлении электрического потока.

Важно! Постоянный ток стабилен и движется в одном направлении. На графике величина выглядит, как прямая линия

Чтобы произвести замер электрического тока, необходимо использовать мультиметр. Если требуется увидеть пульсацию, надо потратить некоторое время. При постоянном токе напряжение может быть понижающим либо возрастающим

На графике величина выглядит, как прямая линия. Чтобы произвести замер электрического тока, необходимо использовать мультиметр. Если требуется увидеть пульсацию, надо потратить некоторое время. При постоянном токе напряжение может быть понижающим либо возрастающим.

Заряженные частицы при этом движутся в заданном направлении по схеме. Учитывается их количество и скорость передвижения внутри проводника. Речь идёт о металлах, ионах, электронах и т. п. На заряды действует электрическое поле. Оно отвечает за распределение элементов. В стационарной модели заряды держаться кучно.

В случае с переменным током величина изменяется. Мультиметр показывает колебания энергетического потока (иначе он называется синусоидальным). Если подключить измерительный прибор, заметна малая либо большая амплитуда тока.

Важно! Ещё один фактор это направление заряженных частиц. Характеристика подчиняется алгебраическим правилам и можно высчитать положительный, отрицательный коэффициент

Взглянув на диаграмму, можно увидеть связь между показателем тока и временем

Характеристика подчиняется алгебраическим правилам и можно высчитать положительный, отрицательный коэффициент. Взглянув на диаграмму, можно увидеть связь между показателем тока и временем.

Проверка работы

Значек прозвонки

Убедитесь, что вы правильно подключили щупы.

Проверяем надежность подключения. Для этого переводим мультиметр в режим диодной прозвонки. В этом режиме измеряется падение напряжения на щупах.

Если замкнуть щупы, то  прибор покажет ноль.

Замыкание щупов (ноль)

Единица обозначает бесконечность, то есть разрыв цепи или предел измерения.

Предел измерения (или обрыв)

Правила использования мультиметра

Сначала нужно ознакомиться с техническим паспортом устройства, изучить его возможности и пределы измерения.

При измерениях нельзя дотрагиваться до металлического основания щупов. Если вы проверяете детали — это может сказаться на показаниях, они будут ложными. А при проверке высоких напряжений, если дотронуться до металлического основания щупов — можно получить удар током.

Внешний вид

Отличительной чертой цифрового тестера является его дисплей: в последних моделях в основном используется жидкокристаллический. Такой экран очень удобен тем, что на него выводится только одно текущее показание, нет загроможденной шкалы, как в аналоговых приборах.

Ниже дисплея расположен многопозиционный переключатель. Именно от положения переключателя зависит режим, в котором работает тестер. Рассмотрим, какие положения есть на мультиметре а, следовательно, какие измерения можно производить данным прибором:

  • Центральное положение – OFF (устройство выключено);
  • Слева расположено «отделение» для измерения постоянного напряжения. Оно обозначается dcv и обычно имеет пять делений с цифровыми обозначениями;
  • Справа от положения «выключено» расположено два деления для измерения переменного напряжения. Обозначается acv или волнистой линией;
  • Дальше идет сектор dca для измерения постоянного тока. Также имеет пять делений на различную силу тока;
  • Следующим идет положение для прозвонки транзисторов, имеющее обозначение hFE;
  • Ниже сектора dcv расположено отделение для измерения сопротивления, которое обозначается значком Ω.

Кроме этого, современный мультиметр имеет массу дополнительных возможностей. В зависимости от модели, могут быть такие положения переключателя:

  • Измерение переменного тока (имеет обозначение aca);
  • Прозвонка диодов со звуковым сигналом (можно использовать для проверки работоспособности светодиодов);
  • Проверка транзисторов;
  • Проверка емкости конденсаторов.

Подготовка прибора к работе

Приобретя новый прибор, нужно подготовить его к работе. Никаких сложных манипуляций или настроек производить не нужно, но есть некоторые нюансы.

Отдельно нужно приобрести 9V батарейку типа «крона». Она вставляется в специальный разъем. Для этого нужно снять заднюю крышку, открутив два маленьких болтика.

Вставив батарейку и закрутив крышку, проверьте работоспособность прибора, повернув переключатель в любое положение. На дисплее должны отобразиться какие-либо цифры (в основном 0 или 1).

Еще одним важным нюансом подготовки мультиметра к работе, является подключение щупов. Дело в том, что на передней панели расположено три разъема для их подключения.

Рассмотрим, как подключить щупы правильно:

  1. Черный щуп подключают в разъем с маркировкой COM на лицевой панели;
  2. Красный щуп для измерения напряжения и сопротивления, а также силы тока до 200 mA, подключают в гнездо, имеющее маркировку VΩmA;
  3. В третий разъем подключается красный щуп только в том случае, когда нужно измерить постоянный ток до 10A (начиная от 200 mA). Производя такие замеры, нужно поставить переключатель в соответствующее положение.

Режимы работы

Чтобы измерить определенную характеристику, нужно установить правильный режим работы. Используйте круговой переключатель, чтобы выбрать один из вариантов, чтобы найти:

  • напряжения переменного тока — ACV;
  • силы постоянного тока — DCA;
  • напряжения постоянного тока — DCV;
  • коэффициента усиления транзистора — hFE;
  • режим проверки диодов — графический знак «диод»;
  • электрического сопротивления — Ω.

Питание подключается поворотом диска или кнопкой «power». В некоторых мультиметрах кнопками активируется подсветка или заморозка экрана («hold»). Если на основном переключателе не предусмотрены раздельные шкалы для измерения переменного и постоянного напряжения или силы тока, то с помощью специальной кнопки можно установить нужный режим.

Для определения емкости конденсатора на корпусе может быть отдельный выход. На шкале прибора выделяется блок, обозначенный Fcx.

Проверка диодов, конденсаторов и транзисторов (режим hFE)

Этот режим имеет не каждый прибор. Для проверки сопротивления диодов выбирается соответствующий режим и по аналогии с прозвонкой проводника выполняются нужные действия.

Для определения параметров конденсаторов и транзисторов на приборе устанавливается специальный режим «hFE».

У транзисторов имеются три выхода: база, эмиттер и коллектор, которые подключаются к разъемам В, E, F мультиметра. При правильном подключении на дисплее отобразится величина усиления транзистора.

У конденсаторов емкость измеряется путем установки концов конденсатора в разъемы с обозначением Сх. При этом на дисплее отобразится номинальное значение ёмкости электронного компонента.

Обозначения на передней панели измерительного устройства

С обозначениями гнезд уже разобрались. Осталось понять, что написано в кольце вокруг переключателя. Рассмотрим два мультиметра: с автоматическим и с ручным способом настройки диапазона измерений.

Мультиметр с автоматическим подбором диапазона измерений включает в себя меньше обозначений. Посмотрите на рисунок ниже.

Можно выделить названия режимов измерения:

  • OFF – прибор отключен;
  • A или V с волнистой линией ~ говорят об измерениях переменных величин: силы тока или напряжения;
  • A или V с двойной линией – одна сплошная __, а другая прерывистая — — -. Это режим для измерения параметров постоянного тока;
  • Прозвонка, обозначающаяся подряд идущими дугами. Похожа на значок гудка или Wi-Fi;
  • Проверка диода (его прозвонка или определение полюсов) – треугольник с палкой слева и неполным крестом справа.

Для обозначения постоянных и переменных параметров иногда используют буквы (на некоторых приборах AC и DC ставятся не до обозначения измеряемого параметра, а после):

  • АСA – переменный ток;
  • ACV – переменное напряжение;
  • DCA – постоянный ток.
  • DCV – постоянное напряжение.

Рядом с обозначениями можно встретить символы: µ, m, k, M. Это префиксы, обозначающие кратность и дробность единиц измерения.

Префикс Что значит? Пример
µ Миллионная часть от единицы измерения – микро (приставка «мк»). 1 µA=0,000001 A (или микроампер равен миллионной доле Ампера). 100 µA=0,0001 А.
m Тысячная часть (приставка «милли»). 1mA=0,001 А (1 миллиампер равен тысячной доле Ампера). 100 mA=0,1 A.
k 1000 единиц измерения (приставка «кило»). 1kΩ=1000Ω (1 килоом равен 1000 Омам). 0,1 kΩ =100Ω.
M Миллион единиц (приставка «Мега»). 1 МΩ=1000kΩ=1 000 000Ω (1 Мегаом равен 1000 килоомам или 1 000 000 Омам). 0,2МΩ=200 000Ω

На мультиметре с ручным подбором диапазона обозначений больше. На картинке ниже приведена их расшифровка.

Зачем устанавливать предел измерений?

К чему такие сложности, связанные с установлением границ измерений? Почему нельзя делать измерения, принимая диапазон от минимальных до максимально возможных значений? Для этого представьте линейку длиной в 100 метров (конечно, в мире таких нет, включите воображение

Мы будем определять расстояние между домами, где нам будет важно, сколько между ними метров и сантиметров. Для этого миллиметровая шкала нам не понадобится, и минимальное деление будет равно 1 см

Если же мы захотим измерить длину гвоздя, то не сможем получить точного результата: миллиметровых делений нет!

А если измерять 20-сантиметровой линейкой с миллиметровыми делениями размеры столешницы, то окажется, что нам этого недостаточно. С мультиметром также: при измерении в большом диапазоне малых величин результаты будут приблизительными. А при измерении больших величин в малом диапазоне может случиться так, что показания будут отсутствовать из-за невозможности преодолеть установленный диапазон.

Почему переменный ток лучше чем постоянный?

Постоянный ток как раз имеет меньшие потери, чем переменный, потому что при его использовании потери мощности обуславливаются падением напряжения только на активном сопротивлении, а при переменном токе на активном и реактивном.

Измерительные приборы и электрооборудование

На электроизмерительных приборах можно видеть те же условные знаки, что и на электросхемах. В данном случае они говорят, с каким родом напряжения или тока может работать измерительный прибор. Для тех приборов, которые предназначены для работы в узкой области, символы рода тока или напряжения могут располагаться непосредственно на указателе (стрелочном индикаторе). Универсальные измерительные устройства снабжены переключателем рода и пределов измерений, поэтому все обозначения находятся возле соответствующих позиций.

Комбинированный измерительный прибор

Распространенные цифровые тестеры имеют следующие обозначения:

  • ACA или ≈A – режим измерения переменного тока;
  • DCA или =А – режим измерения постоянного тока;
  • ACV или ≈V – режим измерения переменного напряжения;
  • DCV или =V – режим измерения постоянного напряжения.

Для электрического оборудования род питания указывается на шильдике или бирке. Устройства, где комбинированное питание, имеют на бирке знак переменного тока в виде отрезка синусоиды и одну горизонтальную черту.

Обозначение смешанного тока

Англоязычные производители для обозначения смешанного или комбинированного питания используют аббревиатуру AC/DC.

Практически всегда возле символа напряжения или тока указывается его величина: отдельно для переменного и отдельно для постоянного тока.

Особую символику можно увидеть на шильдике двигателей переменного напряжения. Там, кроме его рода, указывается еще и схема включения (звезда или треугольник) и величина питающего напряжения для каждого из вариантов.

Кроме этого двигатели характеризуются мощностью (током потребления) и величиной COSϕ, которая характеризует реактивную мощность потребителя. Эти данные также присутствуют на бирке изделия.

Информация по значению и роду питания важна для безопасности и правильного функционирования устройств. Для устранения ошибочного и непреднамеренного включения устройств к несоответствующим источникам питания, кроме условных обозначений, добавляется механическая защита. Так, вилки шнуров питания аппаратуры, использующей переменный ток, имеют иную форму штырей, чем для постоянного, что не допускает возможность неправильного подключения.