جدول المحتويات:
- الخطوة 1: كيفية استخدام جهاز رقمي متعدد
- الخطوة 2: فلوك المتعدد
- الخطوة 3: كيفية استخدام مقياس متعدد للجهد
- الخطوة 4: الفولميتر Ammeter
- الخطوة 5: اختبار البطارية باستخدام المتر
- الخطوة 6: فحص الاستمرارية
- الخطوة 7: الرموز المتعددة
- الخطوة 8: داخل جهاز رقمي متعدد
فيديو: كيفية استخدام أساسيات جهاز القياس المتعدد: 8 خطوات
2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:40
مقياس متعدد أو متعدد ، يُعرف أيضًا باسم VOM (فولت-أوم-مليمتر) ، هو أداة قياس إلكترونية تجمع بين العديد من وظائف القياس في وحدة واحدة. يمكن للمقياس المتعدد النموذجي قياس الجهد والتيار والمقاومة. تستخدم المقاييس المتعددة التناظرية مقياس ميكرومتر مع مؤشر متحرك لعرض القراءات.
هناك العديد من أنواع أجهزة القياس المتعددة للعديد من التطبيقات ولكن في هذا البرنامج التعليمي ، سنقوم بتفكيك أكثرها شيوعًا فقط وليست باهظة الثمن.
الخطوة 1: كيفية استخدام جهاز رقمي متعدد
يمكن استخدام مقياس رقمي متعدد للجهد ، المقاومة ، التيار ، الاستمرارية ، المقاومة ، السعة لاختبار الترانزستورات ، حتى المقاومة الداخلية للمكثف داخل / خارج الدوائر.
تحتوي أجهزة القياس الرقمية المتعددة (DMM ، DVOM) على شاشة عرض رقمية ، وقد تعرض أيضًا شريطًا رسوميًا يمثل القيمة المقاسة. أصبحت أجهزة القياس الرقمية المتعددة الآن أكثر شيوعًا نظرًا لتكلفتها ودقتها ، لكن المترات التناظرية لا تزال مفضلة في بعض الحالات ، على سبيل المثال عند مراقبة قيمة متغيرة بسرعة.
الخطوة 2: فلوك المتعدد
شركة Fluke Corporation ، وهي شركة تابعة لشركة Fortive ، هي شركة مصنعة لمعدات الاختبار الصناعية بما في ذلك معدات الاختبار الإلكترونية. بدأ في عام 1948 من قبل جون فلوك ، الذي كان صديقًا وزميلًا في الغرفة لديفيد باكارد ، المؤسس المشارك المستقبلي لشركة Hewlett-Packard ، عندما كانا يعملان في شركة جنرال إلكتريك.
هذه المقاييس المتعددة هي النهاية الراقية للمقاييس المتعددة المعروفة جيدًا بأنها مقياس متعدد دقيق ودائم يستخدم معظم مهندسي الإصلاح الإلكتروني المحترفين هذا النوع من المقاييس المتعددة
الخطوة 3: كيفية استخدام مقياس متعدد للجهد
الجهد الكهربائي ، فرق الجهد الكهربائي ، الضغط الكهربائي أو التوتر الكهربائي (يشار إليه رسميًا ∆V أو ∆U ، ولكن في كثير من الأحيان ببساطة V أو U ، على سبيل المثال في سياق قوانين دوائر أوم أو كيرشوف) هو الفرق في الجهد الكهربائي بين نقطتين.
في الماضي ، من أجل إعادة الجهد فقط ، سنستخدم مقياس الفولتميتر ، ولكن الأكثر عملية هذه الأيام هو استخدام مقياس متعدد لأنه يحتوي على وظائف متعددة ولست بحاجة إلى جهاز لكل تطبيق.
الخطوة 4: الفولميتر Ammeter
عليك أن تتذكر أن قياس الجهد أمر سهل للغاية وأن جميع المقاييس المتعددة الجديدة تحتوي على وظيفة تلقائية لاكتشاف الجهد أو إذا لم يكن لديهم خيار الاختيار من بين التيار المتردد / التيار المستمر.
جهد التيار المتردد (التيار المتردد) هو الجهد والتيار في قابس التيار الكهربائي لدينا 120/110/220/240 فولت وخاصية هذا النوع من الجهد / التيار تتأرجح للخلف 50/60 هرتز / ثانية الميزة الرئيسية لهذا النوع الجهد هو نطاق التوزيع الطويل جدًا مقارنةً بالتيار المستمر.
جهد التيار المستمر هو نوع مستقيم من الجهد / التيار ويرتبط بالبطاريات 12 فولت / 9 فولت / 1.5 فولت
الخطوة 5: اختبار البطارية باستخدام المتر
يحتوي جهاز القياس المتعدد على هذه الوظيفة الخاصة حيث يمكنه اكتشاف الجهد ولديك خيار اختيار النطاق لقراءة الجهد المناسب ، وإذا تجاوزت بطريقة ما هذا الجهد على شاشة LCD متعددة المقاييس ، فسيظهر الرمز 1 مما يعني أن الجهد أعلى من النطاق المحدد
الخطوة 6: فحص الاستمرارية
اختبار الاستمرارية في الإلكترونيات هو فحص الدائرة الكهربائية لمعرفة ما إذا كان التيار يتدفق (أنها في الواقع دائرة كاملة).يتم إجراء اختبار الاستمرارية عن طريق وضع جهد صغير (سلكي في سلسلة مع LED أو ينتج عنه ضوضاء) مثل مكبر الصوت الكهروضغطي) عبر المسار المختار. إذا تم منع تدفق الإلكترون بواسطة موصلات مكسورة أو مكونات تالفة أو مقاومة مفرطة ، تكون الدائرة "مفتوحة".
الخطوة 7: الرموز المتعددة
لديك هنا صورة لرموز متعددة المقاييس
في الأساس ، يعد جهاز القياس المتعدد أداة إلكترونية تقيس التيار والجهد والمقاومة. (ربما سمعتهم أيضًا يشار إليهم باسم "multitesters".) يتم قياس التيار بالأمبير ، وتقاس المقاومة بالأوم ، والجهد يقاس بالفولت. هناك نوعان رئيسيان من أجهزة القياس المتعددة: المقاييس التناظرية والعدادات الرقمية. على الرغم من أن المقاييس التناظرية تستخدم إبرة لإجراء القياسات ، فإن معظم الناس يستخدمون اليوم أجهزة رقمية متعددة. عادة ما تكون أجهزة القياس الرقمية المتعددة أكثر دقة وتقدم قراءات أكثر اتساقًا.
الخطوة 8: داخل جهاز رقمي متعدد
هنا يمكنك اختيار سريع لترى داخل جهاز رقمي متعدد ، إنه ليس معقدًا ولكنه ليس سهلاً كما تساعد هذه الأجهزة
هاوٍ إلكتروني لأداء معظم الأشكال الأساسية لاختبار الجهد والتيار والاستمرارية والمقاومة وبعد إتقان كل هذه الإجراءات ، يمكنك شراء جهاز multitester احترافي وإنفاق المزيد ولكن حتى ذلك الحين يمكنك اللعب بأداة رخيصة وموثوقة
موصى به:
طريقة استخدام وحدة القياس بالقصور الذاتي: 6 خطوات
طريقة لاستخدام وحدة القياس بالقصور الذاتي؟: السياق: أبني من أجل المتعة روبوتًا أريد أن أتحركه بشكل مستقل داخل المنزل ، إنه عمل طويل وأنا أقوم به خطوة بخطوة. لقد قمت بالفعل بنشر إرشادين حول هذا الموضوع: أحدهما حول صنع مشفر العجلة واحدًا عن
استخدام القياس التصويري لإنشاء النماذج: 9 خطوات
استخدام القياس التصويري لإنشاء النماذج: من أنا؟ أنا صامويل كونكلين وأنا طالب في السنة الثانية في E.L. مدرسة مايرز الثانوية. لقد جربت القياس التصويري خلال الشهرين الماضيين وآمل أن أساعدك إذا اخترت إعادة إنشاء هذا المنتج. أنا مهتم بمعرفة كيف يمكن للآخرين
كيف تضيف بطارية قابلة لإعادة الشحن إلى جهاز القياس المتعدد [HAcked] !!: 9 خطوات
كيفية إضافة بطارية قابلة لإعادة الشحن إلى جهاز القياس المتعدد [HAcked] !!: يعد جهاز القياس المتعدد أداة جيدة جدًا عندما تكون متحمسًا للإلكترونيات أو محترفًا ، ولكن تغيير البطارية يعد مهمة شاقة للغاية ، وأحيانًا إذا تركتها قيد التشغيل تمامًا لفترة طويلة (لقد شربت كثيرًا ونسيت إيقاف اللقاء
تسجيل بيانات عن بُعد عالي الدقة باستخدام جهاز القياس المتعدد / Arduino / pfodApp: 10 خطوات (بالصور)
تسجيل بيانات عن بعد عالي الدقة باستخدام Multimeter / Arduino / pfodApp: تم تحديثه في 26 أبريل 2017 دائرة ولوحة معدلة للاستخدام مع عدادات 4000ZC USB. لا يلزم ترميز Android يوضح لك هذا التوجيه كيفية الوصول إلى مجموعة واسعة من القياسات عالية الدقة من Arduino الخاص بك وإرسالها أيضًا عن بُعد للتسجيل و
جهاز القياس PZEM-004 + ESP8266 ومنصة IoT Node-RED و Modbus TCP / IP: 7 خطوات
متر PZEM-004 + ESP8266 ومنصة IoT Node-RED و Modbus TCP / IP: في هذه الفرصة سنقوم بدمج عداد الطاقة النشط أو استهلاك الكهرباء ، Pzem-004 - Peacefair مع منصة تكامل IoT Node-RED المستخدمة في البرامج التعليمية السابقة ، سنستخدم وحدة ESP8266 تم تكوينها على أنها Modbus TCP / IP slave ، لاحقًا