מהו מולטימטר
מולטימטר (המכונה גם וולט-אוהם-מיליאממטר, וולט-אוהםמטר או VOM) הוא מכשיר מדידה שיכול למדוד מספר מאפיינים חשמליים. מולטימטר טיפוסי יכול למדוד מתח, התנגדות וזרם, ובמקרה זה יכול לשמש כמד מתח, מד זרם ואוהם.
מוביל הבדיקה השחור נשאר תמיד ביציאת ה-COM. כבל הבדיקה האדום יועבר משקע אחד למשנהו בהתאם לסוג המונה שיש לך ולמה שאתה בודק: מתח, זרם (אמפר), התנגדות או המשכיות. החוגה מוגדרת לסוג הזרם שאתה בודק (A/C או DC) ולטווח הוולטים או האמפר שאתה תעבוד איתם. עיין בסיפור זה לקבלת הוראות מפורטות יותר על עבודה עם מולטימטרים. חשמל הוא מסוכן מטבעו, אז עיין תמיד במדריך להוראות/אזהרות עבור המולטימטר הספציפי שלך.


● תצוגה דיגיטלית - כל הקריאות מוצגות כאן.
● מתח AC - מדידת מד מתח בשימוש נפוץ לקריאת מתח בבית או בעבודה.
● AC Current - מדידת מד זרם לכמה עומס נמשך.
● נפוץ (קרקע) - השתמש תמיד בכבל הבדיקה השחור עם כל בדיקה שבוצעה.
● מסוף מתח, התנגדות, תדר - השתמש בכל הבדיקות למעט זרם.
● מסוף זרם - משמש רק למדידת זרם.
● מתג בורר - משמש לזיהוי איזו מדידה יש לבצע.
● מתח DC - משמש לבדיקת זרמי ישר חשמליים קטנים.
● התנגדות - פונקציית אוהם; משמש לעתים קרובות לבדיקת נתיכים.
● צפצוף המשכיות - צפצוף מתמשך יתרחש כאשר החשמל זורם בין שתי נקודות.
● תדר במולטימטר יזוהה ב-"Hz".
היתרונות של מולטימטר
המולטימטר זמין באופן נרחב בגדלים קומפקטיים או קטנים.
זהו סוג מכשיר עמיד ונייד שיכול לנוע בקלות ובבטחה לכל מקום.
יש לו דיוק גבוה מאשר המולטימטר האנלוגי.
למכשיר זה יש את היכולת לספק כיול אוטומטי.
יש לו פונקציית קוטביות אוטומטית. לכן, משתמשים לא דורשים את מובילי הבדיקה והבדיקות כדי לזהות את הקוטביות.
המשתמש יכול למדוד בקלות את כמויות AC ו-DC בעזרת מד זה.
יש פחות סיכוי לקבל שגיאות במכשיר בזמן מדידה או קריאה של המכשירים החשמליים המחוברים. לפיכך, הוא נקרא לפעמים 'מד חכם' או 'מד מתקדם'.
מולטימטר זה עוזר למדוד את הפרמטרים השונים כגון זרם, התנגדות, מתח וכו'.
כמו כן, הוא משמש לבדיקת המשכיות, סוללות, חיווט ביתי, מנועים חשמליים, קבלים, דיודות, טרנזיסטורים וכו'.
ובמולטימטר מתקדם ניתן למדוד את התדר.
מכשיר זה מקבל תוצאות בצורה של ערכים מספריים או אותות נפרדים. אז, משתמשים יכולים לקרוא ולהבין בקלות.
למונה יש תצוגת LCD להצגת קריאה או פלט ישיר.
הוא אינו מכיל חלקים נעים ולכן נדרשת פחות תחזוקה.
במטרים מסוימים, פונקציות החזקת נתונים והחזקת טווח זמינות.
יכולות להיות פחות שגיאות בהשוואה למד האנלוגי.
פונקציית חיסכון באנרגיה מובנית במולטימטר המתקדם עקב מיתוג אוטומטי (כלומר פונקציית כיבוי).
מולטימטרים מוצאים יישום במגוון רחב של תעשיות ותרחישים. הם כלי חיוני לאבחון ותחזוקה של מעגלים חשמליים ומכשירים אלקטרוניים, בדיקה ואפיון רכיבים אלקטרוניים, הערכת ביצועי סוללות, אבחון בעיות חשמליות בכלי רכב, בדיקת שקעים, מתגים וחיווט לבטיחות ופונקציונליות, ניטור ותחזוקה של מכונות מורכבות. הגדרות תעשייתיות ועוד.
כמה יישומים נפוצים של מולטימטרים הם:
פתרון בעיות חשמל:טכנאים משתמשים במולטימטרים כדי לזהות תקלות, קצרים או מעגלים פתוחים במערכות חשמל. הם יכולים למדוד במהירות מתח, זרם והתנגדות לבעיות מדויקות.
בדיקות אלקטרוניקה:במעבדות אלקטרוניקה משתמשים במולטימטרים כדי לבדוק ולאפיין רכיבים כמו נגדים, קבלים ודיודות. הם עוזרים להבטיח שרכיבים נמצאים ברמות הסובלנות שצוינו.
בדיקת סוללה:מולטימטרים מסייעים בהערכת הביצועים של סוללות, הן נטענות והן שאינן נטענות. על ידי מדידת מתח והתנגדות, הם יכולים לקבוע את המצב הבריאותי ומצב הטעינה של הסוללות.
אבחון רכב:מכונאים משתמשים במולטימטרים כדי לאבחן בעיות חשמליות בכלי רכב. הם יכולים לבדוק את מתח המצבר, לבדוק חיישנים ולפתור תקלות במערכות החשמל של הרכב.
עבודות חשמל ביתיות:מולטימטרים שימושיים עבור בעלי בתים וחובבי עשה זאת בעצמך כאשר עוסקים בתיקונים או התקנות חשמל. הם יכולים לבדוק שקעים, מתגים וחיווט עבור בטיחות ופונקציונליות.
תחזוקה תעשייתית:במסגרות תעשייתיות, מולטימטרים חיוניים לניטור ותחזוקה של מכונות מורכבות. הם יכולים לזהות אי סדרים במערכות חשמל כדי למנוע תקלות יקרות.
HVAC (חימום, אוורור ומיזוג אוויר):מולטימטרים משמשים לאבחון בעיות חשמל במערכות HVAC, למדוד טמפרטורה ולבדוק את תפקודם של רכיבים חשמליים.
אנרגיה מתחדשת:מולטימטרים משמשים למדידת התפוקה של פאנלים סולאריים, טורבינות רוח ומערכות אנרגיה מתחדשת אחרות.
מולטימטרים הם כלי חיוני לכל מהנדס אלקטרוניקה או טכנאי. הם משמשים למדידת מגוון תכונות חשמליות, כולל מתח, זרם והתנגדות. המולטימטרים חייבים להיות מדויקים ומדויקים כדי לקבל מדידות אמינות.

דיוק
הדיוק של מולטימטר הוא המידה שבה הוא מודד את הערך הנכון. אם נאמר על מולטימטר מדויק בטווח של 2%, זה אומר שהוא ימדוד את הערך הנכון בתוך פלוס מינוס 2%. לרוב המולטימטרים יש דיוק של 3% ומעלה.
דיוק
הדיוק של מולטימטר הוא המידה שבה הוא יכול לשחזר את אותן תוצאות. מולטימטר שנאמר שהוא מדויק בטווח של {{0}}.1% יכול לשחזר את אותה מדידה בתוך פלוס מינוס 0.1%. הדיוק של מולטימטר מושפע מגורמים כמו טמפרטורה ולחות.

מה זה אוהםמטר
אוהם, מכשיר למדידת התנגדות חשמלית, המתבטאת באוהם. במודדי האוהם הפשוטים ביותר, ניתן לחבר את ההתנגדות שיש למדוד למכשיר במקביל או בסדרה. אם במקביל (אוהם מד מקביל), המכשיר ישאב יותר זרם ככל שההתנגדות תגבר. אם בטור (אוהם מד סדרתי), הזרם יקטן ככל שההתנגדות תעלה. מדי יחס מודדים את היחס בין המתח על פני ההתנגדות לזרם הזורם דרכו. עבור התנגדויות גבוהות, הסולם בדרך כלל מדורג במגה אוהם (106 אוהם), והמכשיר נקרא מגוהמטר, או "מגר".
עקרון הפעולה של מד אוהם הוא שהוא מורכב ממחט ושני מובילי בדיקה. ניתן לשלוט על סטיית המחט באמצעות זרם הסוללה. בתחילה, ניתן לקצר את שני כבלי הבדיקה של המד כדי לחשב את ההתנגדות של מעגל חשמלי. ברגע ששני הלידים של המונה מקוצרים, ניתן לשנות את המונה לפעולה מתאימה בטווח קבוע. המחט חוזרת לנקודה הגבוהה ביותר בסולם המטרים, והזרם במטר יהיה הגבוה ביותר.
לאחר בדיקת המעגל, יש לנתק את כבלי הבדיקה של המונה. ברגע ששני כבלי הבדיקה של המונה מחוברים למעגל אז הסוללה מתרוקנת. כאשר מובילי הבדיקה מתקצרים, הריאוסטט יותאם. ניתן להגיע למחט המונה למצב הנמוך ביותר שהוא אפס, ואז תהיה התנגדות אפסית בין שני מובילי הבדיקה.
הסיווג של מד זה יכול להיעשות על סמך היישום בשלושה סוגים, כלומר מד אוהם מסוג סדרה, אוהםמטר מסוג shunt ואוהםמטר מסוג רב טווח.
אוממטר מסוג סדרה
במד אוהם מסוג סדרה, ניתן לחבר את הרכיב אותו אנו רוצים למדוד עם המונה בסדרה. ניתן לחשב את ערך ההתנגדות דרך נגד ה-shunt R2 באמצעות תנועה המחוברת במקביל. ניתן לחבר את התנגדות R2 בסדרה עם הסוללה וכן התנגדות R1. רכיב המדידה מחובר בטור על ידי שני המסופים A ו-B.
בכל פעם שערך רכיב המדידה הוא אפס אז תהיה זרימה עצומה של זרם דרך המונה. במצב זה, ניתן לתקן את התנגדות השאנט עד שהמונה יציין את זרם העומס המלא. עבור זרם זה, המחט פונה הצידה בכיוון של 0 אוהם.
בכל פעם שרכיב המדידה מנותק מהמעגל אז התנגדות המעגל הופכת לזרימה בלתי מוגבלת וזרימה במעגל. המחט של המטר מוסטת לכיוון האינסוף. המד ממחיש את ההתנגדות האינסופית כאשר אין זרימת זרם ואת ההתנגדות האפסית לאחר זרימת הזרם העצומה דרכו.
בכל פעם שרכיב המדידה מחובר בסדרה עם המעגל, וההתנגדות של אותו מעגל גבוהה יותר, מחט המונה תסטה לכיוון שמאל. ואם ההתנגדות קטנה, אז מחט פונה הצידה לכיוון ימין.
אוממטר מסוג Shunt
חיבור אוהםמטר מסוג shunt יכול להתבצע בכל פעם שרכיב החישוב מחובר במקביל לסוללה. סוג זה של מעגל משמש לחישוב ההתנגדות בעלת הערך הנמוך. ניתן לבנות את המעגל הבא עם המונה, הסוללה ורכיב המדידה. ניתן לחבר את רכיב המדידה על פני המסופים A ו-B.
כאשר ערך ההתנגדות של הרכיב הוא אפס אז הזרם במד יהפוך לאפס. באופן דומה, כאשר ההתנגדות של הרכיב הופכת עצומה אז זרימת הזרם דרך הסוללה והמחט ממחישה את הסטייה בקנה מידה מלא לכיוון שמאל. לסוג זה של מד אין זרם על הסולם בכיוון שמאל וכן נקודת האינסוף בכיוון הימני שלהם.
אוהםמטר רב טווח
טווח האוהממטרים הרב-טווח גבוה מאוד ומד זה כולל מכוון, וניתן לבחור את טווח המונה על ידי מכוון בהתאם לדרישה.
קחו בחשבון שאנו משתמשים במטר כדי לחשב את ההתנגדות מתחת ל-10 אוהם. אז בתחילה, עלינו לתקן את ערך ההתנגדות ל-10 אוהם. רכיב המדידה מחובר עם המונה במקביל. ניתן להחליט על גודל ההתנגדות על ידי הסטת המחט.
השימושים של מד האוהם כוללים את הדברים הבאים.
מד זה יכול לשמש כדי להבטיח את המשכיות המעגל, כלומר אם זרימה מספקת של זרם או זרימה עצומה של זרם דרך המעגל אז המעגל ינותק.
אלה נמצאים בשימוש נרחב במעבדות אלקטרוניות בהנדסה כדי לבדוק את הרכיבים האלקטרוניים.
אלה משמשים עבור ICs קטנים לניפוי באגים כגון PCB ודברים אחרים הדורשים לבצע במכשירים רגישים.
כיצד להשתמש במד אוהם
נניח שרצית לבדוק את תקינותה של נקודת קצה על שנאי זרם גבוה. במקרה זה, תוכל לבחור ערך גבוה של זרם הבדיקה. הזרם הגבוה עשוי להראות חולשה כלשהי בקשר הטרמינל עקב עלייה בטמפרטורה ולכן התנגדות עקב הזרם העובר.
דוגמה למקום שבו ניתן לבחור זרם בדיקה נמוך היא אם תרצה להשתמש במונה למציאת קצר חשמלי במעגל מודפס (PCB). המסלולים הקטנים יותר על ה-PCB לא יוכלו לעמוד בזרמים כבדים ולכן ניתן לבחור זרם נמוך יותר במקרה זה כדי לא לפגוע במסלולים. מתח נמוך יהיה קיים כך שאין סיכון לפגיעה ברכיבים המשולבים. המונה יכול לשמש ביעילות להתיישנות על הקצר בין פסי ה-PCB בשל יכולתו לקרוא התנגדויות נמוכות מאוד. ככל שתזיז את הגשושיות קרוב יותר לקצר החשמל תראה ירידה בהתנגדות. ההשפעה התרמית של שימוש בזרם מבחן גבוה לא תהיה רצויה בדוגמה זו.
למונים מסוימים יש מספר מצבים של אספקת זרם בדיקה. העיקרון העיקרי הוא להפעיל מתח DC סטטי בזמן שערך זרם ההזרקה נבחר. מונים אלו יספיקו ברוב היישומים. עם זאת, ייתכן שתגלה ביישומים מסוימים שלא רצוי חימום תרמי של מפרק הבדיקה. כמה מטרים ממזערים את החימום של חתיכת הבדיקה על ידי הזרקת זרם דופק. מכיוון שהזרם מופעל בפרצים קצרים, החימום התרמי של חלק הבדיקה הופך פחות לבעיה.
ש: איך בעצם מודדים מתח?
ש: מה ההבדל בין מד מתח למולטימטר?
ש: מהם שני הסוגים הנפוצים של מולטימטרים?
ש: מד אוהם SA זהה למולטימטר?
ש: מהי ההגדרה והתפקיד של מד אוהם?
ש: מה אתה יכול לבדוק עם אוהםמטר?
ש: האם ניתן להשתמש במולטימטר כמד אוהם?
ש: מה ההבדל בין מד מתח לאוהם?
ש: האם מד אוהם מודד מתח?
ש: היכן צריך לחבר מד אוהם בתוך מעגל?
ש: האם 0 אוהם אומר המשכיות?
ש: עד כמה מד אוהם מדויק?
ש: כמה מתח משתמש במד אוהם?
ש: מה אסור למדוד אף פעם כשמשתמשים במד אוהם ומדוע?
ש: מה המשמעות של קריאה של 0 אוהם?
ש: האם מד אוהם מחובר תמיד למעגל חשמלי?
ש: מה המשמעות של קריאת אוהם גבוהה?
ש: האם מד אוהם דורש ספק כוח?
ש: מהו הכלל הראשון בעת שימוש במד אוהם?
ש: מהו אינסוף במד אוהם?
כאחד מיצרני המולטימטרים והאוהם המובילים בסין, אנו מברכים אותך בחום לקנות מולטימטרים ואוהם במלאי כאן מהמפעל שלנו. כל המוצרים שלנו הם באיכות גבוהה ובמחיר תחרותי. למידע נוסף, צור איתנו קשר עכשיו.