Come Utilizzare Un Multimetro Per Vedere Se L'alimentazione è Spenta

L’introduzione

Questa guida ti mostrerà sicuramente come utilizzare un multimetro digitale (DMM), un dispositivo importante che puoi utilizzare per rilevare circuiti, conoscere i progetti digitali di altre persone e anche vedere se l’alimentazione è interrotta. Viene utilizzato il multimetro o il nome della misurazione multipla.

Le cose più standard che misuriamo sono la tensione e la corrente. Un multimetro è anche fantastico per alcuni controlli di integrità di base e anche per la risoluzione dei problemi. Il tuo circuito non funziona? L’interruttore funziona? Metti un metro sull’interruttore! Quando si ripara un sistema, il multimetro è la prima difesa. Questo tutorial ti insegnerà come misurare tensione, corrente, resistenza e continuità.

Ogni riparatore deve riconoscere il proprio metodo attorno a un multimetro, che ha appena a nord di un miliardo di usi per lo screening di componenti elettronici e circuiti.

Questo tutorial ti mostrerà come utilizzare un multimetro. Questo tutorial è principalmente per i principianti che stanno appena iniziando con l’elettronica e non sanno come usare un multimetro. Scopri una delle caratteristiche più comuni su un multimetro, nonché come misurare esattamente la corrente, la tensione, la resistenza e come ispezionare la continuità.

Cos’è Un Multimetro? E Perché Avresti Bisogno Di Uno?

Un multimetro è un dispositivo di misura sicuramente essenziale nei dispositivi elettronici. Combina tre funzioni essenziali: un voltmetro, un ohmmetro e un amperometro. In molti casi è inclusa anche la continuità.

Questo strumento ti permetterà di capire cosa sta succedendo nei tuoi circuiti. Ti aiuterà a risolvere qualsiasi problema nel tuo circuito. Ecco alcune situazioni in cui il multimetro può essere utile:

  • Il pulsante è attivo?
  • questo cavo fornisce l’energia elettrica o è rotto?
  • quanta corrente passa attraverso questo led?
  • Quanta energia sono ancora in grado di produrre le tue batterie?

Cosa Dovrebbero Misurare I Multimetri Per Essere Precisi?

Quasi tutti i multimetri possono misurare tensione, corrente e resistenza.

Un gruppo di multimetri ha un controllo di continuità , che provoca un forte segnale acustico se 2 cose sono collegate elettricamente. Questo è utile se, ad esempio, stai costruendo un circuito e anche collegando fili o saldando; il segnale acustico suggerisce che ogni piccola cosa è attaccata e assolutamente nulla si è allentato. Puoi anche utilizzarlo per fare in modo che due punti non siano attaccati, per evitare cortocircuiti.

Alcuni multimetri hanno una funzione di controllo . Un diodo è una valvola unidirezionale che consente all’elettricità di fluire in una direzione. La caratteristica precisa del controllo diodi può variare da un tipo all’altro. La funzione di verifica è utile se hai a che fare con un diodo che non può essere identificato nel suo circuito o se non sei sicuro che funzioni correttamente. Consulta il manuale se il tuo multimetro digitale include una funzione di controllo dei diodi.

I modelli avanzati possono avere funzionalità aggiuntive come la capacità di misurare e determinare altri elementi elettrici come transistor e condensatori. Dato che non quasi tutti i multimetri hanno questi attributi, non li tratteremo sicuramente in questo tutorial. Se hai domande su come utilizzare queste funzioni, puoi consultare il manuale del tuo multimetro.

Cosa Significa Ogni Simbolo?

C’è molto da fare quando dai un’occhiata alla manopola di selezione, ma se è molto probabile che tu stia facendo alcune cose standard, non utilizzerai nemmeno la metà di tutte le impostazioni. Tuttavia, di seguito una panoramica di ciò che ogni segno implica:

Tensione in Corrente Continua (DCV): ogni tanto verrà invece rappresentata con una V. Questa impostazione viene utilizzata per misurare i picchi di tensione in corrente continua (CC) come le batterie. Tensione a corrente alternata (ACV): a volte sarà sicuramente rappresentata invece con una V ~. Questa configurazione viene utilizzata per misurare la tensione dalle risorse di corrente alternata, che è praticamente tutto ciò che si collega direttamente a una presa, oltre alla potenza proveniente dalla presa stessa.
Resistenza (? ) Indica la quantità di resistenza nel circuito. Più basso è il numero, meno complicato è il passaggio della corrente e viceversa.
ContinuitàQuesto è solitamente rappresentato da un diodo o un segno d’onda. Questo esamina solo se un circuito è completo inviando una quantità molto piccola di corrente con il circuito e vedendo se esce dalle varie altre estremità. Altrimenti, dopo che c’è qualcosa lungo il circuito che sta causando un problema trovalo!
Corrente continua (DCA): simile a DCV, ma invece di fornire una lettura della tensione, ti dirà sicuramente l’amperaggio.
Guadagno di corrente continua: questa impostazione consente di ispezionare i transistor e i loro guadagni CC. Tuttavia, è in gran parte inutile poiché la maggior parte degli appassionati di elettronica e degli hobbisti preferiranno il controllo della continuità.

Un multimetro può anche avere una disposizione per misurare l’amperaggio di batterie AAA, AAA e 9V. Questa configurazione è normalmente indicata con il simbolo della batteria.

Ancora una volta, molto probabilmente non utilizzerai anche il cinquanta percento delle configurazioni rivelate, quindi non rimanere sconcertato se riconosci solo ciò che fanno alcuni di loro.

Come Usare Un Multimetro

Diamo un’occhiata ai componenti di un multimetro per principianti. Al livello estremamente base hai lo strumento stesso, oltre a 2 sonde, che sono i cavi neri e anche rossi che hanno spine su un’estremità e idee in acciaio sull’altra.

Puoi vedere la lettura sulla parte superiore dello strumento. C’è anche un’ampia manopola di selezione che puoi ruotare per selezionare una configurazione specifica. Ogni impostazione potrebbe anche avere vari valori numerici, che sono lì per misurare varie tenacità di tensioni, resistenze e anche ampere. Se imposti il multimetro su 20 in DCV, misurerà tensioni fino a 20 volt.

Anche il tuo DMM sarà dotato di due o 3 porte per collegare le sonde:

  • La porta COM sta per Common e la sonda nera si collegherà sicuramente sempre a questa porta.
  • La porta VmA , a volte indicata come mAV, è l’acronimo di resistenza di tensione e corrente (in milliampere). Se stai misurando tensione, resistenza, continuità e corrente inferiore a 200 mA, è qui che si collegherà la sonda rossa.
  • la porta 10ADC (spesso indicata semplicemente come 10A) viene utilizzata ogni volta che si misura una corrente superiore a 200 mA. Questa porta è utile se non sei sicuro della tua attuale estrazione. Tuttavia, non useresti questa porta se stessi misurando qualcosa di diverso dalla corrente.

Avvertenza: assicurarsi che se si misura qualcosa con una corrente superiore a 200 mA, collegare la sonda rossa alla porta 10 A, anziché alla porta 200 mA. Oppure potresti far saltare la miccia che è all’interno del multimetro. Inoltre, misurare qualsiasi cosa oltre 10 ampere potrebbe far saltare una miccia o distruggere anche il multimetro.

Mentre il tuo strumento di misurazione potrebbe avere porte completamente diverse per misurare gli ampere e l’altra porta per tensione, resistenza o continuità, la maggior parte dei multimetri più convenienti condividerà queste porte.

Iniziamo usando un multimetro. Misureremo la tensione e l’assorbimento di corrente di una batteria AA, nonché la continuità di un semplice cavo, per iniziare a utilizzare un multimetro.

Parti Del Multimetro

I multimetri hanno 4 componenti:

  • Display Qui è dove vengono visualizzate le misurazioni
  • Manopola di selezione: sceglie ciò che si intende misurare
  • Porte Qui è dove si collegano le sonde
  • Sonde: i multimetri sono dotati di due sonde. Una sonda è solitamente rossa e l’altra è nera.

Porti

  • COM , o porta, è dove deve essere collegata la sonda nera. La sonda COM è tradizionalmente nera.
  • 10 A viene utilizzato quando si misurano correnti enormi, superiori a 200 mA.
  • AmA può essere utilizzato per misurare la corrente.
  • V consente di misurare la tensione e la resistenza e anche la continuità dell’esame.

COM

COM rappresenta tipico e di solito è collegato a terra o – di un circuito. La sonda COM è convenzionalmente nera ma non c’è distinzione tra la sonda rossa e anche la sonda nera a parte l’ombra.

10A

10A L’unica porta utilizzata per misurare correnti elevate (più di 200 mA)

Manopola di selezione

La manopola di selezione consente al cliente di impostare lo strumento per misurare diversi parametri come corrente (mA), tensione (V) e resistenza ().

Sonde

Due sonde sono collegate a 2 delle porte sulla parte anteriore dell’unità. Le sonde sono collegate al multimetro tramite una porta a forma di banana all’estremità. Questo strumento funzionerà con qualsiasi tipo di sonda che abbia una spina a banana. Ciò consente di utilizzare vari tipi di sonde.

Tipi di sonda

Sono disponibili diversi tipi di sonde. Di seguito sono riportati alcuni dei nostri preferiti:

  • Clip da banana a coccodrillo : questi sono cavi fantastici per il collegamento a cavi o pin di grandi dimensioni su una breadboard. Questi sono ottimi per esami a lungo termine, in cui le sonde possono essere tenute in posizione mentre si lavora su un circuito.
  • I ganci Banana to IC Hook IC sono ottimi per circuiti integrati più piccoli o gambe di circuiti integrati.
  • Banana to Tweezers – Le pinzette possono essere utili se devi ispezionare elementi SMD.
  • Banana per testare le sonde : in caso di danneggiamento di una sonda, è conveniente sostituirle!

Misurazione Della Tensione

Consente di misurare la tensione di una batteria AA collegando la sonda nel nero in COM e quindi la sonda nel mAV. Impostare su 2 V nell’array CC (corrente continua). Quasi tutti i dispositivi elettronici mobili utilizzano corrente continua), non corrente alternata. La sonda nera deve essere collegata alla massa della batteria o -, e la sonda rossa per alimentare il + o il +. Spremere le sonde con un po’ di stress rispetto ai terminali favorevoli e sfavorevoli della batteria AA. Se hai ottenuto una batteria nuova, devi vedere circa 1,5 V sul display (questa batteria è tutta nuova, quindi la sua tensione è leggermente superiore a 1,5 V).

Puoi certamente misurare la tensione CC o la tensione CA. La V con una retta implica una tensione continua. La tensione CA è implicata dalla V con una linea ondulata.

Misurazione della tensione

  1. Imposta la modalità su V con una linea riccia se stai misurando la tensione CA o su V con una linea retta se stai misurando la tensione CC.
  2. Assicurarsi che la sonda rossa sia collegata alla porta con una V che la segue.
  3. Attacca la sonda rossa al rivestimento argentato del tuo componente, da dove proviene la corrente.
  4. Collegare la sonda COM con l’altro lato del componente.
  5. Controllare il valore del display.

Puntatore: per misurare la tensione devi collegare il tuo multimetro in parallelo con il componente di cui vuoi misurare la tensione. Posizionare il multimetro in parallelo significa mettere ciascuna sonda lungo i conduttori del componente di cui si intende misurare la tensione.

Misurazione della tensione di una batteria

In questo esempio misureremo la tensione di una batteria da 1,5 V. Questo multimetro misurerà la tensione di una batteria da 1,5 V. Non devi preoccuparti dell’intervallo che scegli se ne ottieni uno automatico.

Inizia attivandolo, collegando le sonde alle loro porte particolari e quindi impostando la manopola di selezione sul valore numerico più alto nell’area DCV, che nel mio caso è 500 volt. Se non capisci un minimo dell’array di tensione delle cose importanti che stai misurando, è sempre un’ottima idea iniziare inizialmente con il valore più alto e poi utilizzare i tuoi mezzi fino a quando non ottieni un’analisi accurata.

Sappiamo che la batteria AA ha un voltaggio molto basso. Tuttavia, inizieremo a 200 volt solo per esempio. Quindi, posiziona la sonda nera su un’estremità della batteria. La sonda rossa deve essere posizionata sull’altra. Dai un’occhiata all’analisi sul display. Considerando che abbiamo la raccolta del multimetro ad un massimo di 200 volt, mostra 4 cm sul display, suggerendo 1,6 volt.

Tuttavia, voglio un’analisi più precisa, quindi ridurrò la manopola di selezione a 20 volt. Qui puoi vedere che abbiamo un’analisi ancora più precisa che oscilla tra 1,60 e 1,61 volt. Il multimetro visualizzerà semplicemente 3 cm se si imposta la manopola di selezione su un valore inferiore alla tensione degli oggetti valutati. Se ho impostato la maniglia a 200 millivolt (0,2%), il multimetro non sarebbe in grado di leggere i 1,6 volt delle batterie AA.

Potresti chiederti perché è comunque necessario testare la tensione. In questo caso, stiamo controllando la tensione di una batteria AA per assicurarci che sia ancora in carica.

Questa è una batteria agli ioni di litio completamente carica a 1,6 volt. Sarebbe quasi inutile se potesse rivedere solo 1,2 volt. In una situazione più pratica, puoi eseguire questo tipo di misurazione sulla batteria di un’auto e di un camion per vedere se potrebbe essere esaurita o se l’alternatore (che è ciò che fattura la batteria) sta andando male. Una lettura tra 12,4-12,7 volt indica che la batteria è in buone condizioni. Qualcosa di più basso e anche questa è la prova di una batteria che muore. Inoltre, avvia la tua auto e aumenta un po’ di giri. Se la tensione non aumenta a circa 14 volt o due, è probabile che l’alternatore abbia problemi.

Sovraccarico

Cosa succede se la tensione impostata è troppo bassa per la tensione che stai cercando di misurare? Non c’è niente di povero. Lo strumento mostrerà semplicemente un 1. Questo è lo strumento che tenta di dirti che è sovraccarico o fuori portata. Qualunque cosa tu stia cercando di leggere è eccessiva per quella determinata impostazione. Prova a trasformare l’impugnatura del multimetro in una configurazione ottimale di seguito.

Manopola Di Selezione

Perché la manopola del misuratore è impostata su 20V e non su 10V? L’impostazione 20V è la migliore se stai cercando di misurare tensioni inferiori a 20V. Ciò ti consentirà di effettuare il check-out dalle 2:00 alle 19:99. La prima cifra su numerosi multimetri è in grado di visualizzare solo 3 cm, quindi le gamme sono limitate a 19,99 anziché a 99,99. Per questo motivo la gamma 20V max rispetto all’array 99V max.

Misurare La Resistenza

Collega la sonda rossa alla porta migliore e ruota la manopola di selezione sulla sezione della resistenza. Successivamente, collegare le sonde ai cavi del resistore. Non importa come colleghi i cavi, il risultato è lo stesso.

I normali resistori hanno codici colore su di essi. Va bene se non capisci cosa significano. Ci sono molti calcolatori su Internet che sono semplici da utilizzare. Tuttavia, è molto comodo utilizzare un multimetro per misurare la resistenza se non si dispone di un accesso a Internet.

Scegli un resistore casuale e imposta il multimetro sull’impostazione 20k. Dopodiché, tieni le sonde contro le gambe del resistore con la stessa quantità di stress che hai quando premi un trucco su una tastiera.

Il misuratore verificherà tra tre punti, 0,00, 1 o il valore effettivo del resistore.

In questo caso, il misuratore legge 0,97, il che implica che questo resistore ha un valore di 970 o relativo a 1k (ricorda che sei nella modalità 20k o 20.000 Ohm, quindi devi spostare le 3 posizioni decimali a destra o 970 Ohm).

Se il multimetro verifica 1 o visualizza OL, è sopraffatto. È possibile utilizzare un’impostazione più alta, come 200k o 2M (megaohm), ma sarà comunque in grado di leggere il multimetro. Non è dannoso farlo, ma significa che la maniglia della varietà deve essere cambiata.

Se il multimetro valuta 0,00 o praticamente no, è necessario abbassare la modalità a 2k o 200.

Molti resistori sono classificati al 5%. Ciò implica che i codici colore potrebbero indicare 10.000 Ohm (10k), ma a causa delle disparità nella procedura di produzione, un resistore da 10k può essere basso come 9,5 k o alto come 10,5 k. Non preoccuparti, funzionerà benissimo come pull-up o resistore di base.

Come regola generale, è raro vedere un resistore molto inferiore a 1 Ohm. Tieni presente che misurare la resistenza non è eccellente. La lettura può essere influenzata dalla temperatura. Può anche essere molto difficile misurare la resistenza di uno strumento quando è montato in un circuito. Le parti circostanti su una scheda madre possono influenzare in modo significativo l’analisi.

Il mockup appare in genere come con un orologio di base alimentato da una batteria AA. Il cavo che collega la batteria e l’orologio può essere separato, il che è un vantaggio. Per completare il circuito, dobbiamo solo posizionare le nostre sonde tra l’interruzione (con la sonda rossa attaccata al generatore). Solo questa volta il nostro multimetro può verificare gli ampere che l’orologio assorbe. In questo caso è 0,08 mA.

I multimetri possono misurare AC, ma non è raccomandato. Ciò è particolarmente vero se l’alimentazione CA è in tempo reale. L’AC può anche essere pericoloso se sbagli. Un tester senza contatto è meglio se è necessario verificare che una presa funzioni.

È necessario ricordare che gli elementi in una raccolta condividono una corrente per misurarla. Dovrai collegare il tuo multimetro nella sezione raccolta con il tuo circuito.

IDEA: per mettere in serie il multimetro è necessario mettere la sonda rossa sul filo di un componente e la sonda nera sul filo del componente successivo. Il multimetro funziona come un cavo nel tuo circuito. Se si stacca il multimetro, il circuito non funzionerà.

Prima di misurare la corrente, assicurarsi di aver collegato una sonda di perdita nella porta ideale, in questa situazione AmA. Nel caso elencato di seguito, viene utilizzato lo stesso identico circuito dell’esempio precedente. Il multimetro diventa parte del circuito.

Scopri Continuità

La resistenza tra due fattori è inferiore a un ohm. Ciò significa che i due fattori sono collegati elettricamente. Sentirai un audio continuo. Se il rumore non è costante o se non ascolti alcun rumore in alcun modo, indica che ciò che stai testando ha una connessione danneggiata o non è affatto collegato.

ATTENZIONE Per verificare la continuità è necessario spegnere il sistema! Spegnere l’alimentazione

Tocca le 2 sonde insieme e, man mano che sono collegate, sentirai un suono continuo. Per verificare la continuità di un cavo, è sufficiente collegare ciascuna sonda ai puntatori del cavo.

La continuità è un ottimo mezzo per verificare se 2 pin SMD si toccano. Se i tuoi occhi non riescono a vederlo, il multimetro è in genere una straordinaria risorsa di seconda prova. Quando un sistema non funziona, la continuità è una cosa ancora più utile per risolvere i problemi del sistema.

  • Stabilisci il tuo multimetro sull’impostazione di continuità utilizzando la manopola di selezione.
  • La lettura sul display verificherà rapidamente 3 cm, il che implica che non c’è alcun tipo di continuità. Dal momento che non abbiamo ancora collegato le sonde, questo sarebbe vero.
  • Quindi, assicurati che il circuito sia scollegato e non abbia alimentazione. Quindi, collegare una sonda a un’estremità e l’altra sonda a un’altra estremità. Non importa quale sonda si trova a quale estremità. Se c’è un circuito completo, il tuo multimetro emetterà sicuramente un segnale acustico, mostrerà uno 0 o qualcosa di diverso da 3 cm. Se mostra ancora 3 cm, dopo c’è un problema e anche il tuo circuito non è completo.
  • Toccando insieme le sonde, puoi anche verificare se il tuo multimetro ha una funzione di continuità. Questo termina il circuito e il tuo multimetro deve consentirti di riconoscerlo.

Un test di continuità viene utilizzato per determinare se due cose sono collegate elettricamente. Se qualcosa è costante, una corrente elettrica può muoversi liberamente da un’estremità all’altra.

Se non c’è continuità, significa che c’è un’interruzione da qualche parte nel circuito. Ciò potrebbe indicare un cattivo giunto di saldatura o un fusibile bruciato, nonché un circuito cablato in modo errato.

Cambio Del Fusibile

Un errore comune con un nuovo multimetro è misurare la corrente attraverso una breadboard misurando da VCC a GND. Ciò interromperà prontamente l’alimentazione a massa attraverso il multimetro, provocando un brunamento dell’alimentazione della breadboard. Il fusibile interno del multimetro si surriscalderà e quindi si sottoporrà a sollecitazioni durante il passaggio di 200 mA. Accadrà sicuramente in una frazione di secondo così come senza alcun tipo di indicatore reale distinto o fisico che qualcosa non va.

Ricorda che la misurazione della corrente viene eseguita in serie (disturbare la linea VCC sulla breadboard o sul microcontrollore per misurare la corrente). Se tenti di misurare la corrente con un fusibile bruciato, potresti scoprire che il contatore legge 0,00 che il sistema non si accende come dovrebbe quando colleghi il multimetro. Il fusibile interno è stato danneggiato e funziona come un filo aperto o danneggiato.

Per cambiare il fusibile, individua il tuo pratico mini cacciavite dandy e inizia anche a procurarti le viti. Gli elementi e le tracce PCB all’interno del multimetro sono sviluppati per assorbire diverse quantità di corrente. Se spingi accidentalmente 5A attraverso la porta da 200 mA, il tuo multimetro verrà danneggiato o addirittura distrutto.

A volte dovrai misurare gadget ad alta corrente come un motore o un elemento riscaldante. Riesci a vedere dove dovrebbe essere posizionata la sonda rossa sul pannello frontale del tuo multimetro? Vedrai 10A a sinistra e mAV a destra. Se si tenta di misurare più di 200 mA sulla porta mAV si rischia di bruciare il fusibile. Il rischio di bruciare il fusibile è molto più basso se si utilizzano 10 A per misurare la corrente. La sensibilità è il compromesso. Come accennato in precedenza, utilizzando la porta 10A e anche l’impostazione della gestione, avrai solo la possibilità di effettuare il check-out a 0,01 A o 10 mA. La maggior parte dei sistemi utilizza più di 10 mA, quindi la configurazione da 10 A e anche la porta funzionano abbastanza bene. La porta da 200 mA può essere utilizzata per misurare una potenza molto bassa (micro e nano amp), con 2 mA, 20 uA o 200 uA.

Ultimo Pensiero

Ora sei pronto per utilizzare il tuo multimetro digitale per iniziare a misurare il mondo intorno a te. Non esitate a iniziare a usarlo per rispondere a numerose domande. Molte domande possono essere risolte da un multimetro digitale.

Un multimetro è uno strumento vitale per qualsiasi laboratorio di elettronica. Questa panoramica ti mostrerà come utilizzare un multimetro. Questa panoramica ti mostrerà come utilizzare un multimetro per misurare tensione, corrente e resistenza. Viene inoltre illustrato come controllare la continuità.