Olipa kyseessä sitten älypuhelin, tietokone, kaiuttimet tai tavallinen hehkulamppu, jokainen sähkölaite tarvitsee tietyn määrän sähköä toimiakseen. Tätä sähköä on säädettävä, jotta laite toimii oikein. Liikaa ja laite hajoaa; liian vähän, eikä se välttämättä toimi ollenkaan.
Yleismittari on työkalu, jolla mitataan tietyn komponentin läpi kulkevan sähkön määrää mittaamalla virtaa (ampeeria), sähköpainetta (jännite), vastusta (ohmit) ja jatkuvuutta.
Jos olet kiinnostunut tarkistamaan, vianetsintään tai suunnittelemaan itse-elektroniikka-/sähköprojektejasi, yleismittari on välttämätön työkalu, joka sinulla on oltava.
Yleismittariin tutustuminen
Ennen kuin mittaat mitään laitteella, sinun on ensin tutustuttava yleismittarin yleisiin osiin ja toimintoihin.
Näyttö/mittakaava: Näyttö tai asteikko on paikka, jossa näet mittaustesi arvot.
Kiertokytkin: Pyörivän kytkimen avulla käyttäjä voi vaihtaa testattavien mittaustyyppien välillä. Tämä sisältäisi arvokkaita mittauksia, kuten jännite, vastus ja virta.
Toimintopainike: Joillakin kiertokytkimen antamilla arvoilla on useita toimintoja. Käytä toimintopainiketta vaihtaaksesi näiden toimintojen välillä.
Tuloliittimet: Tuloliitännät ovat minne voit asettaa mittausanturit. Useimmissa yleismittareissa on kolme tuloliitäntää. Yleismittarissa on tyypillisesti kaksi mittausanturia. Musta testianturi asetetaan aina COM (common) -tuloliittimeen. Jos et yritä mitata virtaa, joka on mitattavissa useammalla kuin yhdellä ampeerilla, punaisen mittausanturin tulee aina olla asetettu oikeanpuoleiseen tuloliittimeen, jossa se voi mitata jännitettä, vastusta, jatkuvuutta ja virtoja, jotka ovat mitattavissa milliampeeria.
Aiheeseen liittyvä:Huomioitavaa ennen yleismittarin ostamista
Oppiminen yleismittarin käytännön soveltamisen kautta
Paras tapa oppia on hakea. Tänään opit käyttämään yleismittaria mittaamalla tämän tee-se-itse-hätämodeemin virtalähteen arvot.
Tavoite on yksinkertainen. Ota 20 voltin sähkötyökalun akku ja alenna sen jännitettä täyttääksesi 12 voltin modeemin tehovaatimukset. Tässä projektissa käytetään buck-muunninta (stop-down-muunninta), diodia, muutamaa johtoa ja tietysti yleismittaria.
Ihmetteleville käytetään buck-muunninta (kuvassa piiri, jossa on punainen hehkuva LED) virtalähteen jännitteen säätämiseen ja alentamiseen. Kuvassa oleva on valmiiksi rakennettu; Voit ostaa sellaisen helposti mistä tahansa elektroniikkaliikkeestä!
Kuinka käyttää volttimittaria
Jännite on yksi yleisimmistä mittauksista, jotka sinun on mitattava. Jännite on sähköpotentiaaliero kahden pisteen välillä. Aivan kuten puutarhaletkun vedenpaine, jännite on sähköinen paine, joka työntää virran piirin läpi.
Anna meidän mitata jännite tarkistamalla ensin, ovatko mittausanturit oletusasetuksessa. Musta testianturi tulee asettaa COM-porttiin ja punainen testianturi oikeanpuoleiseen porttiin. Käytä kiertokytkintä, kunnes se on symbolin V (jännite) kohdalla.
Jos mittaat akkukäyttöistä laitetta/piiriä, varmista, että näytössä näkyy DC-symboli. Jos testaat jotain, joka ei saa virtaa akusta, kuten kodinkoneet (jääkaappi, pesukone, sähkötuuletin), paina toimintopainiketta, kunnes näyttö ilmoittaa, että se on valmis lukemaan AC nykyinen.
Projektimme saa virtansa sähkötyökalun akusta, mikä tarkoittaa, että käytämme yleismittarimme DC-arvoja. Mittaaksesi kuinka paljon jännitettä tulee buck-muuntimesta, kosketa mustalla mittausanturillasi buck-muunninpiirin negatiivista (-) lähtöä ja punaista testianturia positiiviseen (+) lähtöön.
Loistava! Näyttää siltä, että buck-muunnin tuottaa täsmälleen 12 voltin jännitettä, jota 12 voltin modeemimme tarvitsee. Tämä tarkoittaa, että buck-muunninta ei tarvitse säätää.
Toinen yleisesti jännitteellä mitattu kohde ovat akut. Alla olevassa kuvassa näkyy 18650 akku, joka tuottaa noin neljä volttia. Jos jännite näyttää negatiivista merkkiä, se tarkoittaa vain, että testianturit on vaihdettava.
Aiheeseen liittyvä: Kuinka tarkistaa jännite yleismittarilla
Virran mittaaminen
Virta on elektronien virtausnopeus pisteestä toiseen. Kuten aiemmin keskustelimme, jos jännite on puutarhaletkun vedenpaine, virta on itse vesi, joka työnnetään ulos letkusta.
Virran mittaamiseksi tarvitset jännitteisen/virtapiirin. Virran mittaaminen voi olla hieman hankalaa, koska sinun on tehtävä yleismittarista osa itse piiriä. Joten sinun on asetettava testianturisi tällä tavalla saavuttaaksesi sen.
Katsotaan kuinka paljon virtaa laitteemme kuluttaa. Aseta kiertokytkin mittaamaan "mA" (milliampeeria). Jos olet epävarma, aseta punainen testianturi yleismittarin "10A"-tuloliittimeen ja aseta kiertokytkin mittaamaan "A" (ampeeria) varmuuden vuoksi. Jos lukemasi ei edes rekisteröi täyttä ampeeria, aseta punainen testianturi takaisin oletustuloliitäntään ja aseta kiertokytkin mittaamaan milliampeeria.
Kuten näet, johto on irrotettu buck-muuntimesta, joten yleismittarimme on osa piiriä. Näyttö antaa pienen arvon 1,07 milliampeeria, kuten on odotettavissa, koska laitetta ei käytetä. Kun laite on käytössä, odota arvojen nousevan.
Ohmimittarin käyttäminen
Resistanssi mitataan ohmeina, tästä syystä testerin nimi ohmimetri. Resistanssi on materiaalin ominaisuus, joka vaikeuttaa virran läpikulkua. Se on kuin silloin, kun puutarhaletkusi on tukkeutunut likaan, mikä vaikeuttaa veden pääsyä ulos.
Kaikilla materiaaleilla on jonkin verran sähkönkestävyyttä. Kumilla on korkea vastus, minkä vuoksi sitä käytetään johtojen eristämiseen. Kuparilla on hyvin vähän vastusta, ja siksi kuparijohtoja käytetään sähkön siirtoon.
DIY hätämodeemin virtalähde käyttää diodia käänteisen napaisuuden suojana. Diodi on kuin veden takaiskuventtiili: se päästää virran kulkemaan yhteen suuntaan ja estää virran, jos se yrittää kulkea läpi vastakkaiseen suuntaan.
Diodin merkinnät ovat huomaamattomia. Ohmimittari voi kertoa, onko diodi suunnattu oikein.
Aseta kiertokytkin Ω (omega) -symboliin, mikä tarkoittaa ohmia, ja tarkista sitten mittausjohtojen avulla, mittaako se vastusta.
Ohmimittari näyttää nollaa. Tämä tarkoittaa, että tämä diodin suuntaus tarjoaa nollaresistanssin, kun virta kulkee johdosta, jota musta testianturi koskettaa.
Jos mittausanturit käännetään, ohmimittari näyttää noin 2,4 megaohmia (huomaa M-symboli näytöllä). Tämä tarkoittaa, että tämä suuntaus estää (vastustaa) virran kulkemisen piirin läpi.
Diodien lisäksi yksi yleisimmistä ohmimittarilla mitattavista asioista on tietysti vastus. Toisin kuin diodi, vastus estää (vastustaa) virran riippumatta siitä, missä suunnassa käytät testianturia. Alla olevassa kuvassa vastuksen vastus on 465 ohmia.
Kuinka tarkistaa jatkuvuus
Jatkuvuus ei todellakaan ole minkäänlainen arvo. Se on kuitenkin edelleen arvokas yleismittarin testitoiminto. Jatkuvuustoiminto testaa, jos laitteen/piirin virta on katkennut. Yksi jatkuvuusfunktion yleisimmistä käyttötavoista on tarkistaa, onko piirin kaksi pistettä kytketty vai ei.
Aseta kiertokytkin aalto-/diodisymboliin, kuten alla olevassa kuvassa on ympyröity.
Paina toimintopainiketta, kunnes aalto-/diodisymboli tulee näyttöön. Jos kosketat kahta piirin (solmun) pistettä ja siitä kuuluu ääni, ne ovat yhteydessä toisiinsa. Jos yleismittarista ei kuulu ääntä, pisteitä ei ole yhdistetty ja virtapiiri on avoin.
Kuten yllä olevasta kuvasta näkyy, yksi buck-muuntimen johtimista ei ole kytketty. Yleismittari ei anna ääntä.
Johto on nyt kytketty. Yleismittari antaa äänen, joka osoittaa, että kaksi pistettä ovat yhteydessä toisiinsa.
Toinen yleinen jatkuvuustoiminnon käyttötarkoitus on tarkistaa, onko sulake palanut (jolloin virtapiiri katkeaa) tai onko se edelleen toimintakunnossa.
Niille, jotka etsivät uutta yleismittaria
Yleismittareita on eri muotoisia, kokoisia ja konfiguraatioita. Joissakin on lisätoimintoja, jotka tekevät yleismittarista tehokkaamman. Aloittelijana haluaisit yleismittarin, jolla voi mitata jännitettä, ampeeria, ohmia, jatkuvuutta sekä ominaisuuksia, jotka helpottavat tällaisten mittausten lukemista.
Suosittelemme, että valitset yleismittarin, jossa on digitaalinen näyttö, todellinen RMS ja automaattinen etäisyysmittaustoiminto, mikä helpottaa testausta.
Haluatko aloittaa yleismittarin käytön sähkömittausten tekemiseen? Tämä opas on sinua varten.
Lue Seuraava
- tee-se-itse
- Elektroniikka
- Pieni sähkö
Jayric Maning halusi oppia, miten asiat toimivat, ja aloitti teini-iässä puuhastella kaikenlaisia elektronisia ja analogisia laitteita. Hän opiskeli Baguion yliopistossa oikeuslääketieteessä, jossa hän tutustui tietokonerikostekniikkaan ja kyberturvallisuuteen. Hän opiskelee tällä hetkellä paljon itseopiskelua ja pohtii tekniikan parissa selvittääkseen, kuinka ne toimivat ja kuinka voimme käyttää niitä elämän helpottamiseksi (tai ainakin viileämmäksi!).
tilaa uutiskirjeemme
Liity uutiskirjeemme saadaksesi teknisiä vinkkejä, arvosteluja, ilmaisia e-kirjoja ja eksklusiivisia tarjouksia!
Klikkaa tästä tilataksesi