マルチメーターの使い方

マルチメーターの使い方

少なくとも電気工学の基本的な知識を持っている家庭の職人は、マルチメーター (テスター) の使い方を知っているはずです。最新のデバイスには多くの機能、機能、および測定限界があるという事実にもかかわらず、それは非常に単純です。主なことは、測定プローブを正しく接続する方法を学び、フロントパネルに印刷されたすべての記号の意味を理解し、状況に応じてさまざまな範囲とモードで作業できるようにすることです.この問題の詳細を理解するには、テスターを実際に使用するための次の手順を使用することをお勧めします。例として、この記事では、ポインターマルチメーターと比較してはるかに簡単に作業できるデジタルデバイスを検討します。デバイスをまだ購入していない場合は、必ず当社の DIYマルチメーターガイド.

テスターのデバイスについて知っておくべき重要なこと

電気測定を開始する前に、デバイス自体が何であり、その機能が何であるかを理解する価値があります。すべての情報はフロントパネルに印刷されています。次の一般的に受け入れられている指定に基づいて、選択したモデルのマルチメーターの使用方法を見つけることができます。

  • ON / OFF - デバイスのオン/オフを切り替えるためのボタン(一部のテスターでは存在しない場合があります。この場合、デバイスの電源をオンにするには、レンジ スイッチをオンにします)。
  • DCA (または A—) - 直流;
  • ADCA - 交流;
  • ACV (V ~) / DCV (V—) - 交流/直流電圧;
  • Ω - 抵抗。

マルチメータモードスイッチ

読み取りを行うには、マルチメータのさまざまな動作モードを設定し、測定範囲を選択できるロータリースイッチを使用する必要があります。

デジタル マルチメータの使用方法を理解する上で重要なポイントの 1 つは、テスト リードを適切なコネクタに正しく接続することです。測定の正確さはこれに依存します。誤解しないように、簡単なルールがあります。

マルチメータプローブ接続用コネクタ
COM - 左が黒サイズ、中央がユニバーサルコネクタ、右が高電流測定用コネクタ
  1. COM コネクタ - 一般的で、黒のマイナス測定リードを接続するために使用されます。
  2. 赤の正のプローブを接続するには、ソケットの1つを使用して電圧(V)、抵抗(Ω)、電流(mA、A)を測定できますが、原則として2つの電流があることに注意してください。ソケット (テスター モデルに応じて、低電流回路および最大 10/20 A の電流で動作するため)。

ただし、電圧または電流を測定する場合、反対に取り付けられた測定プローブは、受信データの極性の変化につながり、「-」記号の出現によってディスプレイに反映されることにも留意する必要があります。この場合、数値は正しくなります。これがデジタル機器とアナログ機器の違いです。後者では、矢印がスケールを超えることが最も多く、場合によっては、そのような作業がデバイスの損傷につながる可能性があります。

ダミー用マルチメーターの使用方法の説明

テスターの主な目的は、電気量を測定することです。電流を測定する場合、回路に接続されたデバイスは開回路に接続され(直列に)、テスターを電圧計として使用するために回路に並列に接続されます。

DMM を使用して電圧を測定する

DC 電圧測定手法は非常に単純です。

  1. ロータリースイッチを使用して、測定値のタイプと測定限界を選択します。
  2. リミットの設定は、ユーザーが測定電圧のおおよその値を決定した後に行うことができます。手がかりは、バッテリーまたは電気回路の一部のマーキングです。デバイス要素の過負荷とその故障を防ぐために、制限は常に測定値より大きくなければなりません。
  3. 操作マニュアルに従って、テスト リードを端子/出力に接続する必要があります (黒 - 「マイナス」へ、赤 - 「プラス」へ)。
  4. テスターのディスプレイに定電圧値が表示されます。
コンセントの電圧を測定します
電気ネットワークの電圧を測定します

測定限界を決定するもう 1 つの方法は、最初に接続されたデバイスを最大測定限界に設定することです。次に、読み取り値を取得した後、取得したデータの精度を向上させるために、測定された読み取り値と比較して、制限を最も近い高い値に減らすことができます。 DC 電圧と AC 電圧でデータを取得する方法に基本的な違いはありません。唯一の違いは、テスターを目的のモードに切り替えることです。次に、上記のアルゴリズムが機能します。

電圧センシング機能の使用例

バッテリーの電圧をチェックする
バッテリーの電圧をチェックする

電圧を測定する必要がある最も一般的な操作の 1 つは、バッテリーの状態をチェックすることです。また、普通の指でも自動車でもかまいません。いずれにせよ、家の職人がそのような状況でマルチメーターを正しく使用する方法を知ることは不必要ではありません。指のバッテリーについて話している場合、測定は次のように実行されます。スイッチは目的の DC 電圧制限に設定されます。結果の値は公称値に対応する必要があります。公称値からの ± 10% の偏差は正常と見なされます。

電流の測定方法

テスター (またはマルチメーター) を使用して電流強度を測定する前に、被試験デバイスが交流または直流のどちらで動作するかを判断する必要があります。さらに、結果として得られるおおよその値を知る必要があります。これにより、操作に使用する適切な mA または 10/20 A ジャックを選択できます。最終的にどれだけの電流が得られるか分からなくても、問題を解決するのは簡単です。上限の設定から始めて、得られたデータに焦点を合わせ、必要に応じて測定プローブを動かして値を再測定し、より小さな範囲に切り替えるだけで十分です。

マルチメータによる回路の連続性

導通は、回路内の開回路または短絡回路を検出するためにマルチメータを家庭で使用する際によく使用される主要なモードの 1 つです。テスターで目的のモードを設定し、電源を切り(バッテリーなどの低電力のものを含む)、コンデンサを放電し、テストリードを取り付けて、電気回路の目的のポイントに接続するだけで十分です。

ユーザーの便宜のために、休憩がない場合、ほとんどのモデルにはブザーがあり、その信号により結果を簡単にナビゲートできます。なお、この場合の表示は抵抗値または「0」となります。音が出ない、または画面に「1」が表示されない場合は、テストされた回路が開回路であることを意味します。ワイヤ、スイッチ、およびその他のデバイスの連続性について詳しくは、 この記事.

抵抗測定

抵抗を測定する操作自体の大きな「プラス」は、マルチメーターを使用して測定する場合、修理中の機器のデバイスまたは部品を台無しにすることはほとんど不可能であるということです。操作を正しく実行するには、次のものが必要です。

  1. ロータリースイッチをΩセクターに設定し、
  2. 電源を切り、電池、電池、
  3. 最適な測定限界を選択し、
  4. 被測定回路素子の端子に接続し、
  5. 読み取ります。
白熱灯の抵抗を測る
白熱灯の抵抗を測る

全体の手順はかなり標準的です。唯一の重要な違いは、測定後にディスプレイに「OVER」、「1」、または「OL」が表示されることです。これは、過負荷が発生したことを意味し、測定を繰り返す必要があり、デバイスをより大きな範囲に切り替える必要があります。また、ディスプレイに「0」が表示される場合があります。これは、制限を下げる必要があることを意味します。抵抗測定機能をうまく使用するには、これらの簡単なルールを知っていれば十分です。

容量測定

家電製品を修理する無線アマチュアや電気技師は、多くの場合、コンデンサの静電容量を測定する必要があります。この問題は、三相モーターを単相ネットワークに接続するときに、モーターの動作を最適化するためにコンデンサの容量を選択する必要がある工作機械の所有者にとっても重要です。これらの操作は、抵抗の測定と同様に実行されます。

重要な違いは、適切なモードと範囲に設定する必要があるスイッチの位置だけでなく、コンデンサの必須の予備放電にもあります。そうしないと、少なくとも不正確な読み取り値が取得され(小容量のセルで作業する場合)、最大でデバイスが故障します。原則として、メーカーは、静電容量測定モードでの操作用にマルチメーターに個別のソケットを提供しています。

詳細なビデオ手順

ビデオの最初の部分では、マルチメータの使用方法に関する一般的な情報と、AC および DC 電圧の測定方法について説明します。

2 番目の部分を確認した後、抵抗の測定方法、回路のリング方法、ダイオードのテスト方法、内蔵発電機の使用方法、および電流量の測定方法を学びます。

 

マルチメータを使用する際の安全性

ユーザーの通常の不注意が機器の故障や UUT の故障につながる潜在的に危険な状況がいくつかあります。

  1. 電圧を測定する必要がある場合、プローブが正しく取り付けられ、スイッチが電圧以外の位置 (オン抵抗、電流) にある場合。
  2. 電流を測定する場合は、テスト リードを低電流ソケットに取り付け、スイッチを高電流を測定するように設定します。
  3. 機器の抵抗をダイヤルまたは測定するときは、このモードで動作するとデバイスが無効になるため、機器に取り付けられているすべての電池を取り外す必要があります。
  4. 連続モードで動作する場合、回路内に充電されたコンデンサ (コンデンサ) がある場合は、短絡してそれらを放電することが不可欠です。大容量素子で回路を動作させる場合、白熱灯を通して放電を行うことができます。この規則に従わないと、マルチメータが焼損する可能性があります。

上記の状況はすべて、物質的な損失につながるだけでなく、テスターで作業する人に対する危険の増大にもつながります。マルチメーターを誤って使用すると、電気を扱うと、高電圧の充電部分と偶発的に接触する可能性があり、これはすでに生命に危険です。残りの部分については、すべてのモードでマルチメーターを使用して簡単に操作を習得し、専門家に頼ることなく必要な測定を正常に実行するには、電気工学の単純な規則と法律を遵守するだけで十分です。

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