Как пользоваться мультиметром: пошаговая инструкция. Как правильно пользоваться мультиметром – азы для новичков

Быт современного человека насыщен электрической техникой и устройствами. Поэтому у любого хорошего хозяина в его «арсенале» должны быть, помимо набора обычных инструментов, еще и приборы, позволяющие провести простейшую диагностику или замерить параметры электрических цепей, схем, источников питания и т.п. Простейшая индикаторная отвертка – это один из таких приборов, но, увы, ее функциональность уж слишком узка. Иное дело – мультиметр, позволяющий решать множество задач.

Такие приборы в наше время представлены в большом разнообразии, и многие модели довольно приличного качества обладают вполне доступной каждому стоимостью. Так что не стоит проходить мимо них в магазине, оправдывая себя тем, что, мол, не умею с ними работать. Научиться простейшим измерительным и диагностическим операциям несложно – в это статье мы как раз и расскажем о том, как пользоваться мультиметром. Причём, с изложением информации именно для начинающих. Так что сомнения в сторону - подобный прибор должен быть у каждого рачительного хозяина.

Проектирование или диагностика электрических приборов основаны на точном измерении основных их параметров в целом или на отдельных участках цепей и элементах схемы, на оценке взаимосвязи этих физических характеристик и взаимного влияния. К таким базовым величинам относятся сила тока, напряжение и сопротивление. Существует и ряд других величин, но они чаще всего являются производными от указанных.

Для определения основных величин используются специальные приборы – в их названии как раз фигурируют единицы измерения: для силы тока это амперметр, для напряжения вольтметр, и для сопротивления – омметр. Но иметь на рабочем месте целое «скопище» приборов – крайне неудобно. Поэтому со временем научились их объединять в одном корпусе, так, чтобы в любой момент можно было переключиться на необходимый режим измерений. Так и появились на свет мультиметры.

Кстати, одно из применяемых названий для подобный приборов – авометры (первые три буквы – это аббревиатура ампер-вольт-ом). Встречается наименование мультитестеры. А профессиональной среде их часто и вовсе часто «кличут» коротким термином - тестеры. Сути это не меняет.

Мультиметр по своей сути представляет собой контрольно-измерительный прибор, который сочетает в себе функции вольтметра, амперметра, омметра, а нередко — и ряд других, специфического предназначения.

Итак, приходим к тому, что современный мультитестер в обязательно порядке предоставляет возможность измерений напряжения, силы тока и электрического сопротивления. Многие приборы оснащаются функцией проверки целостности участка проводки (цепи), то есть, как ее чаще называют – прозвонки (или же это выполняется на низшем пределе измерения сопротивления проводника). Полезным дополнением становится возможность проверки работоспособности полупроводниковых элементов - диодов и транзисторов. Наконец, мультитестеры, предназначенные для профессионального использования, способны проводить замеры индуктивности катушек, емкостей конденсаторов, частоты и даже температуры.

Все мультитестеры можно разделить на две больших группы.

  • Аналоговые (стрелочные) модели – считаются уже устаревшими, хотя находятся мастера «старой закалки», которые до сих пор именно им отдают предпочтение.

Такие приборы были удобны своей «наглядностью» в работе. Аналоговые мультиметры выпускаются и сейчас, в довольно компактном исполнении. Стоят они недорого, но, пожалуй, на этом их достоинства и заканчиваются.

В основе прибора лежит магнитоэлектрический амперметр, а система встроенных резисторов и шунтов позволяет переходить к оценке напряжения и сопротивления. Погрешность – довольно высока, и во многом еще зависит от субъективных факторов, то есть от правильности восприятия пользователем положения стрелки и умения читать показания шкалы.

Проблема еще и в том, что шкал – несколько, а для некоторых измеряемых параметров – шкала имеет еще и выраженную нелинейность, что может запутать неопытного человека. Кроме того, считываемый номинал зависит еще и от цены деления – а она меняется вместе с переключением режимов работы и пределов измерений. Опытному работнику, понятно, достаточно просто бросить взгляд, чтобы увидеть результат, а вот у начинающего не исключены ошибки.

Еще один недостаток – обязательность соблюдения полярности при замере напряжения или силы тока в цепях или на источниках постоянного тока. В противном случае стрелка просто заваливается до упора влево. Вроде бы мелочь – но не вполне удобно.

И еще одно – при работе со стрелочными аналоговыми приборами им в обязательном порядке следует придавать «штатное», предусмотренное инструкцией по эксплуатации положение. Например, только горизонтальное. В противном случае будет страдать точность снятия показаний, а иногда измерения и вовсе станут невозможными. При работе за столом – это полбеды, но если приходится проводить замеры на распределительном щите или на участках домашней проводки – соблюдение подобного требования превращается в немалую проблему.

  • Цифровые мультиметры пришли на смену аналоговым, и сейчас являются наиболее распространёнными. Показатели точности у них – намного выше. Даже самые недорогие модели бытового класса дают погрешность не более 1%, что уже очень неплохо. А приборы профессионального предназначения порой имеют точность измерений, оцениваемую и в 0.1%.

Такая точность измерений обусловлена, во-первых, принципиально совершенно другим устройством прибора. Механического измерительного узла здесь нет – параметры обрабатываются в электронном блоке, а результаты показываются абсолютными значениями на цифровом дисплее. То есть нет никакой необходимости «приноравливаться» к шкалам или вводить какие-то поправочные коэффициенты. Кроме самого значения, у многих приборов предусмотрена индикация установленного пользователем режима работы и единиц измерения. Это снижает вероятность случайных ошибок, чем нередко грешат новички.

Пространственное положение прибора не играет никакой роли – его можно разместить так, чтобы было максимально удобно пользователю. Не случится никакой беды, если при замере постоянного тока или напряжения будет перепутана полярность – просто результат будет показан со знаком «минус».

Так что если читателю еще только предстоит приобретение мультитестера для своего хозяйства, безусловное предпочтение следует отдавать цифровым моделям. Они, кстати, сейчас уже не настолько дороги, чтобы это обстоятельство могло отпугнуть потенциального покупателя.

Еще несколько слов о разновидностях мультитестеров, теперь уже конкретно цифровых. Речь идет об исполнении приборов.

  • Самыми распространенными являются легкие компактные, портативные мультиметры, легко помещающиеся в руке работника. Небольшой электронный блок, работающий от автономного источника питания (батареек) и комплект проводов. Именно такие приборы обычно приобретают для бытового использования, но в этой категории представлено множество моделей и профессионального класса, которыми пользуются и опытные специалисты.

  • Одна из наиболее сложных, а в ряде случаев даже в какой-то мере опасных измерительных операций с мультитестером – это определение силы тока. Обычный прибор приходится подключать последовательно, то есть каким-то образом разрывать цепь, что не всегда видится возможным. Специалисты в таких случаях чаще прибегают к так называемым токоизмерительным клещам, которые позволяют снять показатели силы тока не только не разрывая цепи, но даже и не нарушая изоляции проводников.

Большинство современных моделей таких токоизмерительных клещей оснащено и всеми остальными функциями мультиметра. Отличное решение для специалиста. Цена подобных приборов, безусловно, существенно выше, что, в принципе, и ограничивает их спрос в непрофессиональной среде.

  • Для условий сервисного центра, хорошо оборудованной мастерской, для тех специалистов, которым требуется высокая точность измерений и расширенная функциональность, выпускаются стационарные мультитестеры профессионального класса.

Такие приборы уже могут получать питание от обычной сети. Нередко они оснащаются интерфейсами для подключения к компьютерам, имеют собственное программное обеспечение. Естественно, перечень доступных функций у них – гораздо шире, а точность измерений – значительно выше.

Понятно, что для бытового использования приобретать такую «роскошь» - неблагоразумно.

  • На высшей ступени по функциональности и точности измерений стоят скопметры. Это – сочетание двух приборов в одном: мультиметра и осциллографа. Скопметры тоже бывают портативными или стационарными. Стоимость таких приборов очень немалая, и, естественно, приобретаются они исключительно профессионалами высокого класса.

Но зато подобный прибор позволяет проводить, помимо обычных измерений, глубокий анализ электрических цепей, находить неисправности в трансформаторах, обмотках электродвигателей, импульсных блоках питания и т.п.

Знакомимся с устройством мультиметра

Раз эта статья предназначена в основном для тех, кто делает только первые шаги в деле измерения электрических параметров, можно порекомендовать приобрести несложный и недорогой мультитестер типа DT830b. Могут встречаться и несколько иные модификации: DT832, DT838 - разница невелика, и на процесс освоения влияния не окажет.

Параллельно предлагаю рассматривать еще одну модель – ZT102, которую приобрёл буквально на днях взамен, кстати, DT832, банально пропавшего по вине соседа по гаражу. Модель тоже не из дорогих, но имеет некоторые особенности. В частности, она интересна будет тем, что там несколько иначе построена «технология» переключения режимов измерений.

Думается, что если разобраться с обоими принципами переключения режимов, то не возникнет сложностей с освоением и других мультиметров, так как в большинстве современных приборов реализован или один, или другой способ управления.

Начнем с общего устройства этих моделей.

Мультиметр DT830 b

В базовый комплект входит сам мультиметр и пара проводов со щупами и разъемами для подключения к клеммам прибора. Для удобства провода делаются цветными – красный (как правило, используется для положительных контактов), и черный (общий).

На щупах проводов предусмотрены кольцевые бортики – гарды, для предотвращения соскальзывания пальцев к оголенному наконечнику. Надо постараться взять себе за правило никогда не нарушать эту «границу» - во избежание получения электрических травм.

Маленькая ремарка – нередко качество проводов, идущих в комплекте, не выдерживает никакой критики. Особо уязвимое место – соединение провода со щупом, так как здесь не исключаются обрывы, которые даже не всегда могут быть заметны. Тот, кто сталкивался с подобным, одновременно с этим недорогим и очень неплохим, в принципе, мультиметром сразу часто отдельно приобретает и пару качественных проводов. А иногда и две пары – одну со щупами, а вторую – с зажимами-«крокодилами».

Теперь – внешнее устройство прибора.

Сразу обращает на себя внимание расположенный сверху жидкокристаллический дисплей (поз. 1). Он имеет четыре разряда. На нем будут высвечиваться снимаемые показания, а также информация о выбранном режиме и другие данные, касающиеся работы прибора.

В правом нижнем углу – вертикальный ряд круглых гнезд (поз. 2). Они предназначены для установки разъёмов измерительных проводов. О назначении каждого – будет сказано чуть ниже.

По центру расположен вращающийся по кругу переключатель (поз. 3). Его назначение – включение мультитестера, выбор необходимого режима и диапазона измерений. Вокруг переключателя нанесены обозначения этих режимов и диапазонов (поз. 4), разбитые по группам.

Наконец, в данной модели имеется еще один разъем (поз. 5), предназначенный для проверки транзисторов. Он также имеет свои обозначения – левая сторона предназначена для npn-элементов, правая – для pnp. Буквами около отверстий, в которые вставляются выводы транзистора, обозначены: е – эмиттер, с – коллектор и b – база.

С обратной стороны прибора нет ничего, кроме головок винтов, которые необходимо выкрутить, чтобы добраться до батарейного отсека. Не вполне удобно – требуется полностью отделить нижнюю половинку корпуса, чтобы установить или заменить питание, но приходится мириться.

В качестве источника питания используется одна батарейка типа «Крона» с номиналом напряжения 9 вольт.

Теперь подробнее рассмотрим основные элементы коммутации и управления. Начнем с группы контактных гнезд.

1 - гнездо С OM , универсальное, предназначенное для проведения любых измерений. В него вставляется разъем черного провода.

2 - гнездо для разъема красного провода, который при измерении показаний силы тока или напряжения в цепи постоянного тока будет играть роль положительного контакта (+ ). Используется чаще всего – для любых измерений сопротивления и напряжения, вплоть до установленных максимальных для этого прибора значений – 1000 В постоянного или 750 В переменного. Но по измерению силы тока – серьёзное ограничение: не более 500 мА. Надпись «FUSED» говорит о том, что данная цепь защищена предохранителем.

3 - гнездо для провода красного цвета, в которое он переключается для замера показаний силы тока более 500 мА. Для данного прибора установлен и максимум – 10 А постоянного тока, о чем говорит предупреждающая надпись.

Но даже и в этом допустимом диапазоне токовая нагрузка на прибор будет очень немалой. Поэтому ниже указано еще одно предупреждение – длительность замера не должна превышать 10 секунд, а пауза между очередными замерами больших токов должна выдерживаться не менее 15 минут. В противном случае можно просто перегреть и спалить мультитестер. Кстати, надпись «UNFUSED» как раз говорит о том, что защиты в виде плавкого предохранителя здесь даже не предусмотрено.

Теперь – рассмотрим переключатель режимов.

Для удобства пользователя режимы разбиты по группам, а в группах – по пределам измерений. Эти группы обведены криволинейными фигурами-границами, которые могут еще и выделяться цветом.

1 – переключатель смотрит строго вертикально вверх. Питание прибора выключено.

2 – группа положений переключателя для измерений постоянного напряжения. Может встречаться такое графическое обозначение, как показано на иллюстрации, или же надпись DCV (DC Voltage - от английского термина Direct Current Voltage – постоянное напряжение). Предусмотрено пять пределов: нижний – до 200 мВ, верхний – до 1000 В.

3 – группа положений для измерения переменного напряжения. Обозначается или символом, как на иллюстрации, или аббревиатурой ACV (AC Voltage – от английского Alternating Current Voltage – переменное напряжение). Здесь всего два диапазона – до 200 В и до 750 В.

4 – группа положений для измерений значений силы тока. Обратите внимание – в данной модели допускается замер исключительно постоянного тока DCA (от английского Direct Current Amperage ). Предусмотрено пять диапазонов измерений. Нижний – с пределом до 200 микроампер (μА), далее идут 2000 μА, 20 и 200 мА (миллиампер), и, наконец – максимальный – до 10 А. При переключении на этот максимальный режим в обязательном порядке переставляется провод в соответствующее гнездо – об этом уже говорилось.

5 – группа положений для измерений электрического сопротивления. Пять диапазонов: минимальный – до 200 Ом, максимальный – до 2000 кОм (2 Мом). На минимальном диапазоне обычно производится и простая прозвонка участка цепи (проводника), если, как в данном примере, эта функция не предусмотрена в приборе отдельно.

6 – режим для проверки работоспособности диодов. Показывает падение напряжения на pn-переходе диода. В обратном направлении проводимости быть не должно.

7 – специфическая функция, позволяющая проверить работоспособность pnp или npn транзисторов и измерить их коэффициент усиления по току. В этом режиме измерительные провода не используются – транзистор вставляется непосредственно в специфическое гнездо, о котором говорилось выше.

По сути, с устройством этого прибора – разобрались полностью.

Мультиметр ZT102

Теперь выкладываю перед собой на стол новый приобретённый тестер ZT102, и начинаю разбираться с ним. Много интересного…

Иллюстрация Краткое описание элемента управления и его функций
Новый прибор упакован в коробку.
На ней сразу заметно предупреждение – модификация мультитестера ZT102 – CATIII, с максимальным пределом измерений напряжения до 600 вольт в любом режиме.
Сам прибор находится в матерчатом непромокаемом чехле с завязками.
Проверяю комплектность.
Во-первых, это сам мультиметр, во-вторых несколько пар проводов.
Первая пара – с обычными щупами.
Удобные рукоятки, очень мягкие, пластичные, но при этом - довольно толстые провода.
Продуман и колпачок, который можно снять, оголив металлический щуп по всей его длине, или надеть, оставив лишь едва выступающий кончик. Надо думать, в такой позиции будет безопаснее работать в тех условиях, когда имеется вероятность случайного задевания соседнего контакта на схеме или в коммутационной колодке.
Вторая пара – вместо щупов на конце проводов зажимы-«крокодилы».
Очень удачное дополнение – не придется приобретать отдельно.
Третья пара – это не провода для измерений электрических параметров, а термопара для определения температуры того или иного объекта.
Честно говоря, при приобретении мультиметра даже не обратил внимание на наличие этой функции.
На задней половинке корпуса предусмотрена откидывающаяся подставка – можно удобно расположить прибор для считывания результатов измерений.
Под этой подставкой расположилась крышка батарейного отсека, фиксирующаяся одним винтом.
В качестве источника питания используются две батарейки формата ААА, номиналом по 1,5 В.
После установки элементов питания – пробный пуск.
Загорелся дисплей – видно, что цифры очень крупные, хорошо различимые.
Теперь – знакомство с органами управления и контактами.
Внизу по горизонтали расположились три гнезда.
Центральное - общее «СОМ), куда будет включаться провод черного цвета.
Слева – для подключения красного провода при измерении силы тока от 500 мА до 10 А.
Справа – красный провод для всех остальных режимов работы.
Оба контура, если верить надписям, защищены плавким предохранителем
У переключателя – всего восемь положений, но некоторые из них подразумевают несколько режимов работы.
А это переключение уже производится с помощью кнопки «SELECT» - желтая справа вверху.
Крайнее левое положение переключателя – прибор выключен.
Следующее положение: V - измерение напряжения в вольтах, постоянного…
…и переменного.
При всех режимах измерения переменного напряжения или тока появляется надпись «TRUR RMS». Это означает, что прибор рассчитывает и выдает «истинное среднеквадратичное значение» параметра, которое считается максимально достоверным.
- Hz – частоты, в герцах
- % - скважности сигнала (отношения периодичности импульса к его длительности).
Третье положение:
mV - измерение напряжения в милливольтах, постоянного…
… и переменного.
Четвертое положение – в нем несколько функций:
Ω – измерение электрического сопротивления, единицы измерения – мегаомы, килоомы, омы.
Единицы автоматически будут показываться в правом верхнем углу.
Ω со значком звуковых волн слева – прозвонка проводника, то есть проверка целостности.
Сопровождается звуковым сигналом.
- значок диода – соответственно, проверка диодов с индикацией падения напряжения на pn-переходе, в вольтах.
При обратной полярности проводимости быть не должно (OL).
- Значок конденсатора – измерение емкости конденсатора в nF или μF.
Пятое положение – две функции:
- измерение частоты в Hz…
…и скважности сигнала.
Отчего-то эти две функции продублированы – на положении измерения напряжения, и отдельным положением переключателя.
Следующее положение:
измерение силы тока в амперах, постоянного…
…и переменного.
Это положение переключателя предполагает и переустановку красного провода в левое гнездо.
Следующее положение:
измерение силы тока до 500 мА.
Опять же, можно выбрать постоянный…
…и переменный ток.
Красный провод – на своем обычном месте, в правом гнезде.
Крайнее правое положение переключателя – определение температуры.
Кнопкой «SELEСT» можно изменить единицы измерения – градусы Цельсия (°С)…
…или градусы Фаренгейта (°F).
Слева вверху расположена голубая кнопка. Она имеет две функции. Кратковременное нажатие на нее запускает режим «HOLD» - последнее измеренное значение будет удерживаться на дисплее до сброса вручную или до перехода на другой режим.
Удобно, особенно в тех случаях, когда измерение требует минимального времени контакта, или для сверки с эталонными значениями. Повторное кратковременное нажатие выключает режим удержания.
Длительное нажатие на эту кнопку включает подсветку дисплея.
Тоже большой плюс, когда работа проводится в условиях недостаточной освещенности.

Очень важное качество данного мультитестера – автоматическое определение диапазона и единиц измерения. Единственное, что необходимо – установить режим. Как мы видели при измерении напряжения есть градация вольты – минивольты, для силы тока – один диапазон до 500 мА, и второй – выше, до 10 А. Но более мелкого «дробления» нет – прибор работает по принципу «плавающей десятичной запятой», и выведет на дисплей абсолютное значение с указанием единиц измерения: В или мВ, А или мА, Ω, кΩ или МΩ, нF или μF.

Буквенное обозначение на экране «OL» обозначает отсутствие замкнутой цепи – «Out Line»

Обратим внимание еще и на надпись «AUTO POWER OFF». Это означает, что если прибор будет в бездействии определенное время, то произойдет автоматическое выключение питания. Кстати, эта опция в определенной степени и стала для меня решающей при выборе модели. Печальный личный опыт уже не раз показывал, что в суматохе работы порой забывается производить выключение вручную, поворотом переключателя. И в итоге в самый ненужный момент приходится сталкиваться с ситуацией, когда батарейка оказывается севшей.

Вот, в принципе, и все общее устройство. Можно переходить к основным измерениям.

Как производятся измерения электрических параметров мультиметром

Несколько общих важных правил

  • Любая работа, связанная с электричеством, требует безусловного выполнения всех требований безопасности и максимальной осмотрительности. Не следует тешить себя пустыми надеждами, типа, «со мной точно ничего не случится», или «электрические параметры в этом приоре настолько незначительны, что не представляют никакой опасности».

Расхолаживаться нельзя никогда – внимательность и осторожность должны войти в привычку. Некоторые из нас даже не представляют, насколько опасен электрический ток даже совсем небольшой силы. И к каким тяжелым, порой – необратимым последствиям может привести внезапный электрический удар.

Никогда не стоит недооценивать опасность электрического тока!

Электричество при неаккуратном обращении с ним способно превратиться в коварного врага, разящего неожиданно и молниеносно. Причем даже в таких случаях, когда, казалось бы, неоткуда ждать опасности. Если у читателя эта аксиома вызывает недоверчивую ухмылку – то ему еще рано браться за самостоятельные электротехнические работы. А для начала будет полезно ознакомиться с публикацией нашего портала, той, что полностью посвящена .

Кроме того, допущенные ошибки запросто могут привести в полную негодность и сам измерительный прибор. Не фатально, конечно, но лучше избегать и этого.

  • Следует придерживаться важного правила – никогда не браться за щупы двумя руками, особенно если проводятся измерения в цепях с опасным для жизни напряжением и током. В случае пробоя изоляции (а на дешевых китайских щупах такого никак нельзя исключить) ток пойдет из руки в руку через тело человека как раз наиболее опасным путем – через область сердца. Так что при замере, например, напряжения в сети, следует вначале установить одной рукой первый щуп, затем, ею же – второй. Вероятность серьёзного поражения при таком подходе снижается многократно. И это правило желательно бы утвердить на уровне привычки, независимо от того, какая цепь проверяется.
  • Зачастую приходится производить измерение параметров силы тока или напряжения, даже примерно не зная заранее, в каких пределах окажется получаемый результат. Поэтому следует руководствоваться следующим важным правилом – начинать замеры рекомендуется на максимальном диапазоне. Это позволит сориентироваться с примерным значением, и, если результат такого измерения не устраивает – постепенно снизить диапазон для повышения точности. Причем, как уже не раз говорилось выше, замеры силы тока (как постоянного, так и переменного) на максимальном диапазоне одновременно требуют переустановки красного измерительного провода в специальное гнездо.
  • Приведенная выше информация по устройству мультиметров – вовсе не является общей для всех изделий. Многие модели могут иметь свои особенности, прием, иногда – весьма значительные. Поэтому начинать работу с приобретённым мультиметром нужно только после внимательного ознакомления с его инструкцией по эксплуатации (если, конечно, она имеется и читабельна).

Впрочем, если читатель уяснил общие принципы «организации» таких приборов, надо полагать, что и с особенностями своей модели ему будет разобраться несложно.

  • Следует внимательно относиться к проведению замеров на приборах, только что выключенных из сети питания. Остаточный заряд, накопленный в конденсаторах, бывает настолько мощным, что можно или получить вполне чувствительный электрический удар, или спалить мультитестер. То есть должна даваться выдержка на разрядку элементов схемы.
  • Существуют общие правила включения мультиметра в цепь при замере тех или иных электрических параметров:

А - При измерении силы тока мультитестер должен включаться в цепь последовательно. То есть прибор сам становится одним из звеньев этой цепи. Таким образом, приходится предусматривать разрыв для его установки. что порой несколько осложняет эту операцию.

V - При работе в режиме вольтметра мультиметр подключается параллельно к тестируемому участку цепи или непосредственно к источнику питания, если проверяется именно он.

Кстати, на схеме изображены проверки цепей с источником постоянного тока. Но и в цепях с переменным током принцип не меняется.

Ω - Если измеряется сопротивление или производится прозвон участка, то внешнее питание вообще не требуется – для работы прибора достаточно встроенной батареи. Под напряжением такие замеры проводить категорически запрещено.

  • Следует по возможности стремиться к тому, чтобы проведение замера и снятие показаний заняли минимально короткое время. При необходимости полученный результат можно, как мы видели, просто зафиксировать кнопкой «HOLD». Слишком длительные замеры, например, сопротивлений на участке цепи, приведет к быстрой разрядке встроенного источника питания. А при измерении силы тока – к ненужному нагреву элементов схемы мультитестера.

Теперь, ознакомившись с основными правилами, можно перейти к специфике проведения измерений различных электрических параметров.

Измерения сопротивления

Одна из самых несложных операций, хотя бы потому что предмет исследования находится не под напряжением.

Измерительные провода находятся в обычных гнездах. Полярность при проведении замеров сопротивления роли никакой не играет.

Если заведомо известно примерное значение сопротивления (например, проверяется на работоспособность резистор определённого номинала), то на мультитестерах с переключателем по типу DT830 следует сразу установить необходимый диапазон. Если сопротивление неизвестно – начинать лучше с верхнего предела, постепенно опускаясь вниз до достижения максимальной точности показаний.

Если мультитестер автоматически определяет диапазон, то просто устанавливается режим замера сопротивления.

После установки режима измерений на дисплее появляются определённые символы, говорящие о том, что цепь разомкнута. У приборов типа DT это обычно единица в крайнем левом разряде. В моем новом приборе, как уже говорилось – буквы «OL».

Следующим шагом необходимо замкнуть щупы между собой – тем самым проверяется прибор на работоспособность. При замыкании в идеале на дисплее должен высвечиваться ноль – сопротивления нет. Но могут и появляться небольшие по номиналу значения, порядка 0,07-0,1 Ома, показывающее сопротивление самих проводов и щупов. Если это принципиально, то есть требуется высочайшая точность, можно такую поправку учесть в конечном результате. Но обычно ею пренебрегают за незначительностью.

Вот теперь можно проводить замер. Щупами касаются концов или выводов тестируемого участка, прибора, элемента – и снимают показания по дисплею. Часто бывает удобнее зафиксировать провода с помощью зажимов – чтобы высвободить руку.

При необходимости – уточняется диапазон, и замер повторяется.

Если прибор автоматически определяет единицы измерения и диапазон – будет достаточно и одной попытки.

Измерением сопротивления можно проверять и работоспособность некоторых простейших электрических приборов. Например, прозвонить лампу накаливания. Показания ее сопротивления могут быть и не особо нужны, но зато убеждаемся в наличии проводимости через цоколь, внутренние провода и нить накаливания.

Несложно выполнить и прозвонку просто участка проводки или, например, шнура питания. Если на мультитестере предусмотрен такой режим – переходят на него. Если нет – устанавливают минимальный диапазон измерений сопротивления, например, на DT830 – это 200 Ом. Измерительные провода подключают к концам тестируемого участка (шнура, провода).

Если проводимость не нарушена, то на дисплее будет или ноль, или очень близкое к нему значение. А при установленном режиме прозвонки о целостности участка дополнительно подскажет звуковой сигнал (удобно – нет нужды переключать внимание на дисплей).

Если проверяется шнур питания, то следует сразу протестировать его и на предмет короткого замыкания. Проводимости между двумя контактами вилки быть не должно.

По такому же принципу проверяются и другие провода, в том числе и сигнальные, типа «витой пары».

О некоторых «прикладных» случаях замера сопротивления будет рассказано чуть ниже, после того как будут рассмотрены все основные виды измерений.

Измерения напряжения

Тоже ничего особо сложного. Единственное – уже требуется повышенная осторожность, так как замеры проводятся при включенном в тестируемую цепь питании.

Опять, первым шагом устанавливается режим работы (переменное или постоянное напряжение) и предел измерения. Принцип не меняется – если значение заранее неизвестно, то начинают с максимального предела. Если же информация о примерном уровне напряжения есть – то граница диапазона должна быть выше него.

Измерительные провода – на обычном месте.

При измерении переменного напряжения полярность щупов никакого значения не имеет. Если замеряется постоянное напряжение, то рекомендуется соблюдать полярность, просто из «правил хорошего тона». Но большой беды не будет и в случае обратного положения – просто на дисплее высветится значение со знаком минус.

Если точность показаний кажется недостаточной (при замере небольших напряжений), то диапазон можно снизить, уже ориентируясь на первично полученные значения. Но и в этом случае граница диапазона должна быть выше ожидаемого значения.

Несколько примеров измерений напряжения, выполненных с мультитестером ZT102:

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Необходимо замерить напряжение в бытовой сети питания.
Переключатель установлен в положение V, кнопкой «SELECT» выбран режим AC.
Со щупов сняты защитные колпачки.
Затем щупы заводятся в гнезда розетки (в данном примере это – розетка на удлинителе).
На дисплее считывается значение напряжения. В рассматриваемом примере оно получилось равным 222,7 В.
На иллюстрации хорошо заметны горящие символы именно переменного тока (АС) и единиц измерения – V.
Другой пример – необходимо проверить выходное постоянное напряжение блока питания для зарядного устройства шуруповерта.
По номиналу должно быть не менее 12 вольт.
Положение переключателя остается тем же, но режим переводится в DC.
Измерительные провода подключаются к разъему блока питания «крокодил» на минусе – на внешнюю гильзу, щуп на плюсовом проводе – в центральное гнездо.
Блок питания подключается в розетку.
На дисплее – показатель напряжения: 13,77 В. Для блока не под нагрузкой – все отлично.
Еще один пример, хотя и не вполне характерный – проверка напряжения на элементах питания.
Почему так – просто нормальное напряжение батарейки еще ни о чем конкретно не говорит. Правда, если и напряжение не дотягивает до заявленного номинала – элемент питания можно сразу выбрасывать, не утруждая себя дальнейшими проверками. Уже польза…
Положение переключателя не изменилось – вольты, режим DC.
Касаемся щупами контактов батарейки – мультитестер показывает напряжение более 1.5 В.
По этому показателю к ней нет никаких претензий.
Но впоследствии она еще будет проверена и по показателям силы тока.
Для «тренировки» и демонстрации процесса измерений проведу еще проверку трансформатора, валяющегося пока без дела в мастерской. Заодно будет ясность с его работоспособностью и выдаваемыми выходными напряжениями.
Маркировка модели – сохранилась, это ТПП-270-220-50К. «Распиновку» контактов нашел в интернете.
Для начала – прозвон первичной обмотки, а точнее – измерение ее сопротивления.
Мультитестер переведен в режим замера сопротивлений.
Подключаю провода к контактам первичной обмотки – показывается сопротивление в 50 Ом.
К контактам первичной обмотки припаян шнур питания – тот самый, который был проверен на целостность несколько ранее.
Мультитестер переключается в режим замера переменного напряжения.
Примерные показатели известны, так что оставляется единица измерения – вольты.
Измерительные провода «крокодилами» фиксируется на выводах одной из вторичных катушек. По паспорту здесь должно быть 10 В.
Включаю трансформатор в сеть – на выходе 11.65 В. (несколько больше, так как трансформатор не нагружен).
Обмотка исправна.
Ранее кем-то были соединены последовательно три вторичных обмотки, каждая из которых должна давать по 10 вольт. По идее, на выходе должно быть не менее 30 вольт.
Посмотрим, что получится здесь – 35 В «переменки» - всё в норме.
Ну и, наконец, проверка еще одной пары контактов – эта самая небольшая вторичная обмотка по паспорту должна выдать 1,34 В.
На деле получилось побольше – около трех.
Всё, трансформатор полностью исправен, и ему найдется применение.

Кстати, умея измерять напряжение питания и сопротивление нагрузки можно вычислить и потребляемую мощность. Не любых приборов, безусловно, а только тех, у которых имеется возможность напрямую замерить сопротивление. Скажем, не составит большого труда проверить мощность, например, паяльника, простейшего утюга без электроники, ТЭНа, лампочки накаливания и т.п.

Давайте поэкспериментируем.

Для начала – проверим, какое сопротивление преодолевает электрический ток при прохождении через нагревательный элемент обыкновенного паяльника. Для этого переводим мультитестер в режим измерения Ω, щупы – на штыри вилки шнура питания. На дисплее появляется значение – 2,055 кОм. То есть – 2055 Ом.

Напряжение в сети недавно было проконтролировано – оно, как мы помним, равно 222,7 В. Несложно вычислить, на какую мощность нагрева паяльника можно рассчитывать при таких показателях.

Формула проста —

Давайте еще один пример – проверим пистолет для силиконового термоклея. На нем нет никаких регулировок – надо полагать, что нагревательный элемент подключается непосредственно к сетевому напряжению.

Замеряется сопротивление нагрузки – оно получается равным 1,482 кОм или 1482 Ом.

Подставляем имеющиеся значения напряжения питания и сопротивления нагрузки в калькулятор – и получается мощность прибора 33,5 Ватт. А между тем – на корпусе пистолета нанесена «гордая надпись» о том, что его мощность – 78 Ватт. На деле же получается более, чем в два раза ниже. Вот так – можно ли верить всему тому, что написано?

Измерения силы тока

Это, пожалуй, самый «проблемный» тип измерений. Причины уже пояснялись выше, но можно еще раз повториться:

  • Во-первых, эти измерения можно назвать самыми опасными и для пользователя, и для прибора.
  • Во-вторых, мультитестер в режиме амперметра должен устанавливаться в разрыв цепи. А это далеко не всегда просто получается. Хорошо, если в каком-то месте цепи имеется разборный разъем (клемма), как, например, в бортовой сети автомобиля. Если такого нет, а требуется измерить силу тока в цепи, например, работающего бытового прибора или устройства, приходится придумывать те или иные приспособления.
  • В-третьих, показатели силы тока самые, так сказать, неочевидные. В цепях с, казалось бы, совсем небольшим напряжением питания, сила тока может достигать весьма внушительных значений. Всё, безусловно, подчиняется законом физики, но для неопытного пользователя могут быть «сюрпризы».
  • И в-четвертых – это единственные измерения, при которых на большинстве мультитестеров приходится не только правильно устанавливать режим, но и изменять расположение проводов. А в некоторых случаях – еще и придерживаться ограничений по длительности разовых замеров и паузах между ними.

При измерениях силы тока правило всегда начинать с максимального диапазона – актуально в наибольшей степени. Иначе можно просто спалить свой мультиметр. И только если первично снятые показания явно меньше 0,5 А (500 мА) – допускается переустановить измерительные провода и перейти на меньший диапазон для повышения точности результата. А для некоторых приборов эта первично допустимая нижняя граница и еще ниже – всего 0,2 А или 200 мА.

Проблема с измерением силы тока может заключаться еще и в том, что многие мультиметры, в частности, тот же DT830, не рассчитаны на работу с переменным током. Такого режима в них попросту не предусмотрено – об этом приходится помнить.

А как же можно замерить силу тока для подключенной техники, работающей от переменного напряжения? Например, если необходимо проконтролировать потребление того или иного бытового прибора.

Разрыв цепи для подключения амперметра организовать, оказывается, не столь сложно. Для этого потребуется изготовить небольшое приспособление, для которого необходимы сетевой шнур и две накладные розетки.

Потребуется небольшая площадка (поз. 1), на которой уместятся две розетки (поз. 2). Их взаимное расположение хорошо показано на иллюстрации. Готовится сетевой шнур (поз. 4) с вилкой (поз. З), которая будет включаться в обыкновенную домашнюю розетку. Провода этого шнура разделяются – один (допустим, фазный) идет на контакт первой розетка, другой, нулевой – на контакт второй розетки. А вторые контакты розеток и коммутируются между собой перемычкой.

Что получается в итоге?

После подключения сетевого шнура к сети питания на контактах 1а и 2а легко замерить переменное напряжение.

После этого прибор, работа которого будет тестироваться, подключается в одну из розеток устройства (в любую). Работать он не будет – так как цепь разомкнута, и этот разрыв – на второй розетке. Вот именно в ее гнезда остается подключить мультиметр, переведенный в режим замера силы тока. Цепь замкнется, и после включения нагрузки амперметр покажет искомое значение силы тока.

Имея значения напряжения и силы тока – несложно определить и текущую мощность нагрузки.

Невзирая на многофункциональность и универсальность современных измерительных приборов, профессиональные инженеры осуществляют выбор мультиметра, исходя в первую очередь из тех физических величин, которые требуют как можно более точного измерения.

Профессиональный мультиметр – прибор, способный полностью удовлетворить потребность измерений в узкой специализированной сфере. Специалисты, читая технические характеристики, точно знают, на что им смотреть, чтобы выбрать лучший инструмент для себя, исходя из соотношения цена-качество.

Поэтому, данный обзор функциональных возможностей различных мультиметров предназначен для начинающих, чтобы они с одной стороны имели набор необходимых функций, с другой не переплачивали за ненужные возможности.

Принципы измерений

Существуют общие понятия, относительно того, как пользоваться мультиметром в процессе осуществления измерений, которые бывают:

Буквенное обозначение функциональности

Без привязки к конкретной физической величине нельзя дать ответ на вопрос как пользоваться мультиметром. Давно прошли времена, когда мультиметры измеряли только силу тока, напряжение, и сопротивление, поэтому одна инструкция подходила для всех устройств.


Обозначение на панели измерения разных величин

Современные мультиметры обладают множеством различных функций, которые группируются в одном приборе в зависимости от специализации, и описаны в соответствующих инструкциях от изготовителя. Для облегчения поиска нужного прибора, в каталогах для сокращения обозначения функциональности мультиметра применяют буквенные индексы, являющиеся заглавными буквами английских названий измеряемых физических параметров.

Наиболее распространённые:

  • T – (temperature), измеряет температуру;
  • F – (frequency) частотомер (для измерений частоты);
  • C – (condenser capacity) емкость конденсатора;
  • L – обозначение индуктивности, принятое в честь физика Эмилия Ленца (Lenz);
  • R – (resistance), сопротивление.

Таким образом, например, CRL мультиметром, можно измерить емкость, сопротивление, индуктивность. На корпусе типичного бюджетного мультиметра (для «чайников»), встречаются такие обозначения:


Некоторые обозначения измерении на корпусе мультиметра

Мультиметр в домашнем хозяйстве

Говоря о том, как пользоваться мультиметром в быту, необходимо представить себе житейские ситуации, когда это может понадобиться. Очень часто в домашнем хозяйстве необходимо проверить целостность электрической цепи (прозвонить проводку), или проверить её на наличие недопустимого короткого замыкания.

Для этих целей подойдёт бюджетный мультиметр, как на картинке. Красный щуп вставляют в разъем V,R,mA, чёрный в COM, переключают прибор в режим «прозвонки», обозначенный диодом или звуковым динамиком. После этого замыкают два щупа, проверяя работоспособность — должен прозвучать сигнал.


Работа с мультиметром в разрыв цепи и когда цепь замкнута

Допустим, необходимо . Сначала нужно два разъема поставить рядом. Прикасаясь щупами к клеммам, подключенным к проводам одинакового цвета, добиваются появления сигнала. Если сигнала нет – значит, где-то обрыв (нет контакта).


«Прозвонка» интернет кабеля

Цифровой дисплей при проверке кабеля показывает сопротивление, то есть, если переключате льмультиметра не имеет диода или динамика, то проверить кабель можно с помощью омметра, даже пользуясь стрелочным мультиметром. Режим прозвонки – единственная измерительная функция, которую можно осуществлять, используя стрелочный прибор, не разбираясь при этом в градуировке шкалы и измеряемых величинах.

Чтобы проверить качество электричества в розетке, нужно переключиться в режим V~ 750, вставить щупы и понаблюдать за изменяющимся напряжением в течении некоторого времени.

Также в данном режиме измерений можно определить фазу. Для этого один щуп заземляют (подключают к корпусу щитка или к заземлению), а другим проверяют провода или клеммы контактов. Появившиеся 220В (или около того) на дисплее будут указывать, что проверяемый провод – фаза.


Определение мультиметром фазы

Часто в паспорте бытовых устройств указывают номинальный ток. Чтобы измерить ток, протекающий в цепи,мультиметр необходимо включить в ее разрыв. Для этого выставляют переключатель мультиметра в максимальное значение диапазона А~ (переменный ток, 20 А).

Щупы необходимо подключить в соответствующие разъемы

Для безопасного подключения оголённых проводников использована лампочка 12В с питанием от трансформатора.


Подключение лампочки 12 В через трансформатор

Под сетевым напряжением, подобным способом, мерить ток нельзя из-за опасности поражения. Но, можно соорудить испытательный стенд, безопасно вставляя щупы в одну розетку и подключая нагрузку к другой.


Испытательный стенд

Проверять резисторы или другие радиоэлектронные нужно в режиме омметра, переключая соответствующие диапазоны, таким же образом, как делалась прозвонка.

Измеряя килоомы и мегаомы, необходимо избегать касания пальцами выводов деталей – человеческое тело обладает сопротивлением, которое будет влиять на точность измерений.

Так мерить нельзя! Так мерить можно!

Свойства элементов

Чтобы пользоваться мультиметром, также необходимо понимать также свойства проверяемых элементов. Например, вопреки бытующему мнению, с помощью мультиметра нельзя проверить заряд батареи при помощи одного измерения напряжения – батарейка или аккумулятор автомобиля будет показывать значение, близкое к номинальному, за исключением полностью посаженных элементов питания.


Схема измерения напряжения, тока и сопротивления

Данные источники тока имеют свойство восстанавливать напряжение, благодаря химическим процессам, происходящим внутри, но при выполнении работы у подсевшего аккумулятора напряжение падает. Но, можно сделать измерение силы тока (сквозное подключение мультиметра, или при помощи шунтов), протекающего в подключенной к клеммам аккумулятора нагрузке, подобрав соответствующее сопротивление нагрузки, и потом перейти и переключиться в режим напряжения, таким способом вычисляя выдаваемую мощность источника питания.

Наблюдая за динамикой падения напряжения, можно судить о том, насколько аккумулятор разряжен. Чтобы объяснить, как проверить конденсатор мультиметром, нужно понимать свойство активного емкостного сопротивления, уменьшающегося по мере увеличения емкости при переменном токе.

Советские стрелочные мультиметры серии Ц подключали к розетке для получения опорной частоты и с помощью дополнительной клеммы измеряли емкость конденсаторов. Современные мультиметры имеют свой встроенный генератор для подобных измерений, которые производят, подключая щупы к электродам конденсатора.


Измерение емкости конденсатора

У цифровых мультиметров есть внутренняя электронная защита, предотвращающая неправильное использование прибора, а также встроенный плавкий предохранитель, Автоматическое выключение питания способствует экономному расходованию заряда батареи.

Осуществляя выбор мультиметра, обязательно нужно проверить, как он работает, если батарея частично посажена – дешёвые китайские модели в этом случае дают очень большую погрешность измерений.

Обязательно нужно соблюдать безопасность, и следить за состоянием измерительных щупов и изоляции проводов – очень часто они отрываются от щупов, и при измерениях могут нанести электрическую травму.

В домашней мастерской радиолюбителя обязан быть универсальный измерительный прибор (тестер), так как ни одна радиолюбительская конструкция, даже самая простая, не обходится без наладки.

Бывают случаи, когда собранная конструкция плохо работает или вообще не дышит, и вот в таких случаях на помощь приходит измерительный прибор. Да что там радиолюбительские конструкции, в домашнем быту такой прибор просто необходимая вещь.

На сегодняшний день наибольшую популярность получили цифровые измерительные приборы — мультиметры . Они просты в использовании, многофункциональны и относительно дешевые. Цены на них тоже разные и зависят от качества изготовления, количества функций и параметров прибора.

В любом мультиметре, не зависимо от цены, есть стандартный набор функций, которые поддерживают все модели: это напряжение , ток и сопротивление . И когда будете покупать прибор, обязательно выбирайте с режимами прозвонки и звукового генератора , а по цене выбирайте середину — между самым дешевым и самым дорогим. Из середнячков можно брать тот, на который продавец дает приемлемую гарантию.

Мультиметр. Внешний вид.

Размещение параметров измерений у всех мультиметров стандартное, а для удобства они разбиты на сектора и обведены линиями. В центре расположен круглый переключатель, которым выбирают параметр и предел измерения нужный в данный момент.

Измеряем постоянное напряжение.

Начнем с измерения постоянного напряжения : этот сектор разбит на пять поддиапазонов с пределами измерения:

1. 200мВ (милливольт);
2. 2000мВ (милливольт);
3. 20В (вольт);
4. 200В (вольт);
5. 1000В (вольт).

обозначающие максимальное значение поддиапазона, в пределах которого ведется измерение.

Измерительные щупы вставьте в соответствующие гнезда как на фото. Красный щуп принято называть «плюсовым », а черный, «общим » или «минусовым ».

Рассмотрим пример с использованием пальчиковой батарейки.
Известно, что ее напряжение составляет 1.5 Вольта, и чтобы его измерить мы выбираем предел «20 », что соответствует диапазону от 0 до 20 Вольт.

Берем измерительные щупы мультиметра, и касаемся ими «плюсового » и «минусового » контактов батарейки и на индикаторе высветилась величина напряжения равная 1.49 Вольта. Измерение закончено.

Как видите, все очень просто — главное правильно выбрать предел измерения .

Производим измерение напряжения неизвестной величины.

Бывают моменты, когда величина напряжения неизвестна даже приблизительно, и чтобы не сжечь мультиметр переключатель переводят в максимальный предел измерения «1000 », что соответствует диапазону от 0 до 1000 Вольт. И затем, постепенно уменьшая диапазон, находят соответствующую величину измеряемого напряжения.

Например. Мы не знаем, какое напряжение у нашей батарейки и поэтому начнем с предела «1000 ». Берем измерительные щупы мультиметра, касаемся ими контактов батарейки и видим на индикаторе нули. Нули говорят о том, что напряжения нет или его величина слишком мала.

Идем дальше. Переводим переключатель в положение «200 » и опять касаемся щупами контактов батарейки. Теперь на индикаторе появились показания напряжения, а этого уже практически достаточно, чтобы понять, что это 1.4 Вольта.

Однако у нас впереди стоит нолик, а он как раз говорит о том, что можно еще снизиться, и более точно измерить напряжение. Снижаемся до предела «20 ». На индикаторе отобразилось реальное напряжение нашей батарейки, а именно 1.49 Вольта.

Вот таким способом, не зная точного значения измеряемой величины тока, напряжения или сопротивления, находят его истинное или близкое к истинному значение.

Еще бывают моменты, когда на индикаторе мультиметра высвечивается единица (1 ). Это говорит о том, что измеряемое напряжение или ток выше того предела измерения, который установлен. В этом случае необходимо перейти на ступеньку выше. Старайтесь как можно реже допускать этого.

У нас остались не рассмотренными два поддиапазона: это 2000мВ (милливольт) и 200мВ , которые рассчитаны на измерение небольших напряжений. Как правило, на этих поддиапазонах работают тогда, когда настраивают режимы работы транзисторов или переходных каскадов в радиолюбительских схемах.

2000 мВ – соответствует диапазону от 0 до 2 Вольт;
200 мВ – соответствует диапазону от 0 до 200 мВ (милливольт).

Еще один нюанс, про который необходимо сказать, это когда при измерении постоянного напряжения или тока Вы не будете знать где «плюсовой » или «минусовой » контакты и случайно их перепутаете — страшного здесь ничего нет. Просто с левой стороны перед цифрами появится знак «минус ».

Таким образом, можно определять полярность напряжения.

Измеряем переменное напряжение.

Процесс измерения переменного напряжения аналогичен измерению постоянного напряжения с той лишь разницей, что здесь не надо определять где «плюс » и «минус ». А для примера измерим напряжение бытовой электрической сети 220 Вольт.

Внимание! Будьте особо внимательны и предельно аккуратны при измерении высоких напряжений. Не прикасайтесь к металлическим частям щупов!!!

Этот сектор разбит всего на два поддиапазона с пределами измерений:

200 Вольт;
750 Вольт.

обозначающие максимальное значение поддиапазона, в пределах которого ведется измерение. Измерительные щупы стоят так же, как при измерении постоянного напряжения.

Выбираем предел измерения 750 Вольт. Дополнительно убеждаемся в исправности изоляции проводов и щупов мультиметра. Еще раз проверяем правильность выбранного предела измерения, и только после этого производим измерение напряжения сети 220 Вольт .

Как видите все очень просто.
И здесь также не забываем, что при измерении переменного напряжения, величина которого неизвестна, определять его, начинаем только с максимального предела , а именно с 750 Вольт.

Обязательно после завершения работы с мультиметром отключаем его, переводя переключатель в положение «OFF », иначе батареек не напасетесь.

А чтобы окончательно разобраться в измерении напряжения мультиметром, посмотрите этот ролик.

Понравилась статья - поделитесь с друзьями:

18 комментариев

Любой домашний мастер, который владеет хотя бы базовыми знаниями в области электротехники, должен знать, как пользоваться мультиметром (тестером). Не смотря на то, что современный прибор имеет массу функций, возможностей и пределов измерений, это достаточно просто. Главное, научиться правильно подключить измерительные щупы, понимать значение всех нанесённых на переднюю панель символов и уметь в зависимости от ситуации работать с различными диапазонами и режимами. Чтобы разобраться в деталях этого вопроса, предлагаем воспользоваться следующей инструкцией по применению тестеров на практике. В качестве примера мы рассмотрим в этой статье цифровой прибор, с которым в сравнении со стрелочным мультиметром работать будет намного проще. Если вы еще не приобрели прибор, обязательно ознакомьтесь с нашим .

Что важно знать об устройстве тестера

Перед тем как начать проведение любых электрических измерений, стоит разобраться с тем, что представляет собой сам прибор и каковы его функции. Вся информация нанесена на лицевую панель. О том, как пользоваться мультиметром выбранной модели, можно узнать исходя из следующих общепринятых обозначений:

  • ON/OFF – кнопка включения/выключения прибора (на отдельных тестерах она может отсутствовать, включение прибора в этом случае будет выполняться поворотом переключателя диапазонов);
  • DCA (или A-) – постоянный ток;
  • ADCA – переменный ток;
  • ACV (V~)/DCV (V-) – переменное/постоянное напряжение;
  • Ω – сопротивление.

Чтобы снять показания, нужно использовать поворотный переключатель, который позволяет устанавливать различные режимы работы мультиметра, выбирать диапазон измерений.

Одним из важных моментов в освоении вопроса о том, как пользоваться цифровым мультиметром, является правильное подключение измерительных щупов в соответствующие разъёмы. От этого будет зависеть корректность выполненных измерений. Для того чтобы не ошибиться, есть простые правила:

COM — черный размер слева, универсальный разъем в центре, разъем для измерения больших токов — справа

  1. разъём СОМ – общий, он используется для подключения отрицательного измерительного провода чёрного цвета;
  2. для подключения красного положительного щупа может быть использовано одно из гнезд для измерения напряжения (V), сопротивления (Ω), тока (mА, А), при этом стоит учитывать, что, как правило, токовых гнёзд два (для работы со слаботочными цепями и с током до 10/20 А в зависимости от модели тестера).

Но также необходимо учитывать, что при проведении измерений напряжения или тока установленные наоборот измерительные щупы приведут к изменению полярности полученных данных, что отразится на дисплее появлением знака «-». Цифровые значения при этом будут корректны. Этим цифровые приборы отличаются от аналоговых. В последних стрелка чаще всего выходит за пределы шкалы, а в отдельных случаях такая работа может привести к повреждению прибора.

Инструкция, как пользоваться мультиметром для чайников

Основное назначение любого тестера – измерение электрических величин. Подключенный к цепи прибор при измерении тока подсоединяется в разрыв цепи (последовательно), а для того, чтобы использовать тестер в качестве вольтметра, он включается в схему параллельно.

Использование цифрового мультиметра для измерения напряжения

Методика измерения постоянного напряжения достаточно проста.

  1. Выбираем при помощи поворотного переключателя род измеряемой величины и предел измерений.
  2. Установка предела может быть выполнена после того, как пользователь определится с тем, каково приблизительное значение измеряемого напряжения. Подсказкой может служить маркировка на элементах питания или деталях электрических схем. Предел всегда должен быть больше измеряемого значения, чтобы не допустить перегрузки элементов прибора и его выхода из строя.
  3. В соответствии с руководством по эксплуатации измерительные щупы необходимо подключить к клеммам/выводам (чёрный – к «минусу», красный – к «плюсу»).
  4. Получаем значение постоянного напряжения на дисплее тестера.

измеряем напряжение электрической сети

Ещё один способ определить предел измерений заключается в том, чтобы изначально установить подключаемый прибор на максимально большой предел измерений. Затем, сняв показания, чтобы повысить точность полученных данных можно уменьшить предел до ближайшего большего значения, сравнивая его с измеренными показаниями. Принципиальных отличий в том, как снимать данные о постоянном и переменном напряжении, нет. Отличие состоит только в том, чтобы переключить тестер в нужный режим. Далее работает вышеописанный алгоритм.

Практический пример использования функции замера напряжения

Одной из самых частых операций, при которых нужно измерить напряжение, является проверка состояния аккумуляторов. Причём он может быть как обычным пальчиковым, так и автомобильным. В любом случае домашнему мастеру будет не лишним знать, как правильно пользоваться мультиметром в такой ситуации. Если речь идёт о пальчиковых аккумуляторах, измерения выполняются следующим образом: переключатель устанавливается на нужный предел напряжения постоянного тока. Полученное значение должно соответствовать номинальному. Отклонение в ±10 % от номинала считается нормой.

Как измерить силу тока

Перед тем, как пользоваться тестером (или мультиметром) для измерения силы тока, необходимо определиться, работает исследуемое устройство с переменным или постоянным током. Кроме того, нужно знать примерное значение, которое будет получено в результате. Это позволит правильно выбрать используемое для работы гнездо mA или 10/20 А. Даже если вы не представляете даже примерно, какой ток получите в итоге, решить задачу просто. Достаточно для начала выставить максимальный предел, а затем, ориентируясь на полученные данные, при необходимости повторно измерить величину, переставив измерительный щуп и переключатель на меньший диапазон.

Прозвонка цепей мультиметром

Прозвонка цепей – один из основных режимов, который часто используется при бытовом использовании мультиметров для определения обрывов или коротких замыканий в цепи. Достаточно только выставить на тестере нужный режим, отключить питание (включая такое маломощное, как батарейки), разрядить конденсаторы, установить измерительные щупы и подключить их в нужные точки электрической схемы.

Для удобства пользователя при отсутствии обрывов в большинстве моделей предусмотрен зуммер, сигнал которого позволяет легко сориентироваться в результатах. Кроме того, на дисплей в этом случае будет выведено значение сопротивления или «0». Отсутствие звука или отображение на экране «1» будет означать обрыв в исследуемой цепи. Более подробно о прозвонке проводов, выключателей и других приборов вы можете узнать в .

Измерение сопротивления

Огромным «плюсом» самой операции по измерению сопротивления будет то, что при его измерении используя мультиметр, испортить прибор или деталь в ремонтируемом оборудовании практически невозможно. Чтобы выполнить операцию правильно, нужно:

  1. установить поворотный переключатель в сектор Ω,
  2. отключить питание, вынуть батарейки, аккумулятор,
  3. выбрать наиболее подходящий предел измерений,
  4. подключиться к выводам измеряемого элемента цепи,
  5. снять показания.

Вся процедура достаточно стандартна. Единственное важное отличие состоит в том, что после проведения измерений на дисплее вы можете увидеть «OVER», «1» или «OL». Это означает, что произошла перегрузка и измерения нужно повторить, переключив прибор на больший диапазон. Также на дисплей может быть выведен «0», что означает необходимость снизить пределы. Для успешного пользования функцией измерения сопротивления знания этих простых правил будет вполне достаточно.

Измерение ёмкости

У радиолюбителей и электриков, занимающихся ремонтом бытовой техники, часто возникает необходимость в измерении ёмкости конденсаторов. Не менее актуален этот вопрос и для владельцев станков, которым периодически требуется при подключении трёхфазного двигателя в однофазную сеть подбирать ёмкость конденсаторов для оптимизации работы мотора. Выполняются эти операции по аналогии с измерением сопротивления.

Важное отличие состоит не только в положении переключателя, который должен быть установлен в соответствующий режим и диапазон, но и обязательной предварительной разрядке конденсаторов. В противном случае как минимум будут получены некорректные показания (при работе с элементами малой ёмкости), как максимум, прибор выйдет из строя. Как правило, для работы в режиме измерения ёмкости производителями предусматриваются в мультиметре отдельные гнёзда.

Подробные видео инструкции

В первой части видео вы найдете общие сведения о том как пользоваться мультиметром и научитесь измерять постоянное и переменное напряжение.

Просмотрев вторую часть вы научитесь измерять сопротивление, прозванивать цепи, проверять диоды, использовать встроенный генератор, а также измерять величину электрического тока.

Безопасность при работе с мультиметром

Есть несколько потенциально опасных ситуаций, при которых обычная невнимательность пользователя может привести к поломке прибора и выходу из строя проверяемого оборудования.

  1. Если необходимо измерить напряжение, при этом щупы установлены правильно, а переключатель стоит в любом другом положении кроме напряжения (на сопротивлении, токе).
  2. Если нужно измерить ток, измерительный щуп установлен в гнездо для измерения слаботочных цепей, а переключатель будет установлен на измерение большой силы тока.
  3. При прозвонке или измерении сопротивления в оборудовании необходимо вынимать все установленные в нём батареи питания, так как работа в таком режиме выведет прибор из строя.
  4. При работе в режиме прозвонки при наличии в цепи заряженных емкостей (конденсаторов) необходимо обязательно их разряжать закорачиванием. При работе цепей с элементами большой ёмкости разрядку можно выполнить через лампу накаливания. Игнорирование этого правила может привести к тому, что мультиметр сгорит.

Все перечисленные ситуации ведут не только к материальным потерям, но и повышенной опасности для работающего с тестером человека. Если использовать мультиметр некорректно, работа с электричеством может привести к случайному касанию к токоведущим частям, находящимся под высоким напряжением, а это уже опасно для жизни. В остальном достаточно соблюдения простых правил и законов электротехники, чтобы легко освоить работу с мультиметром во всех его режимах и успешно проводить необходимые измерения, не обращаясь к специалистам.

Мультиметр – прибор для проверки электрических параметров разного оборудования и электродеталей. Этим тестером можно проверить наличие соединения между проводниками, измерить напряжение, силу тока и сопротивление, а также выполнить некоторые другие операции. Как пользоваться мультиметром – читайте в нашей статье!

Разновидности мультиметров и принцип их устройства

Самые распространенные разновидности мультиметров – аналоговые и цифровые. Как они обустроены и работают, рассмотрим далее.

Аналоговые

Это тестеры старого образца, которые выглядят как коробки с остекленной дугообразной шкалой и подпружиненной стрелкой. Часто на шкале есть зеркальная полоска-дуга, чтобы при взгляде на стрелку можно было совместить стрелку с ее отражением. Таким образом, при замере вы смотрите точно перпендикулярно шкале, а не под углом, и вам будет труднее ошибиться. На измерительной панели нанесено много параллельных дуговых шкал для разных видов измерений:

Одно из главных преимуществ аналогового мультиметра – невысокая цена при вполне достаточной для бытовых целей точности измерений. Тем более что в большинстве аналоговых мультиметров встроен специальный резистор для подстройки положения стрелки точно на “0”. Для регулировки используется головка резистора, похожая на шлиц винта, расположенная ниже измерительной шкалы примерно в месте крепления стрелки.

Цифровые

Эти мультиметры более современные и выглядят как черные продолговатые коробочки с большим жидкокристаллическим табло для цифровой индикации показаний. Свое название эти приборы получили потому, что входящие в прибор аналоговые сигналы в аналого-цифровом преобразователе (АЦП) переходят в цифровую форму. Такие аппараты дороже аналоговых, зато размеры и вес у них несколько меньше, работать с ними удобнее и быстрее.

Некоторые модели хорошо подходят для работы в полной темноте благодаря возможности подсветки индикаторного табло (а электрикам нередко приходится работать в темных помещениях). Вы просто нажимаете кнопку, и панель освещена. Кроме того, можно найти модель с возможностью записи снимаемых показаний в память устройства и последующей передачей этих данных на компьютер для дальнейшего анализа. Для этого достаточно нажимать специальную кнопку.

Обычно цифровыми девайсами пользуются профессиональные электрики, электронщики и инженеры.

В комплект для измерений входят два провода с клеммами и остроконечными щупами:

  • один провод черного цвета – “минус”, “масса”, “com” (common – общий);
  • второй провод красного – плюс или “измерительный”.

Черный щуп обычно прикладывают к корпусу электроприбора (общей шине) или цепляют специальным зажимом – “крокодильчиком”. Красный щуп чаще всего берут в правую руку и прикладывают в разные места схемы.

Щупы в комплекте цифрового мультиметра такие же, как и в аналоговом мультиметре. Часто гнезда имеют цветовую маркировку – красное и черное обрамление, чтобы случайно не перепутать, какой щуп куда вставлять.

Иногда мультиметр является встроенной частью другого прибора, например, цифровых электрических клещей. Из-за необходимости иметь большие размеры такие устройства обладают большим количеством свободного места в своем корпусе, куда и встраивается мультиметр.

О том, какой мультиметр лучше купить –

Питание мультиметров

В обоих видах мультиметров для работы требуются элементы питания. Некоторыми видами индикаторов можно измерять напряжение и без батарей, однако для всех остальных видов измерений все-таки требуется источник энергии. Это могут быть батарейки разных видов – АА, ААА, “Крона” (“6F22”) или аккумуляторы. Существуют модели со встроенными аккумуляторами, которые можно подзарядить.

Очень хорошо, если в мультиметре есть функция автоотключения при бездействии. Часто получается так, что измерения произведены, сломанный прибор отремонтирован, начинаются проверочные/наладочные пуски, а мультиметр забыт во включенном состоянии. За несколько часов аккумулятор вполне может разрядиться. Поэтому для тех, кто постоянно пользуется измерительным прибором, лучше выбрать модель с автоотключением.

Как проверить мультиметр на работоспособность?

Чтобы проверить работоспособность мультиметра, как правило, требуется выполнить следующие действия:

  1. Установить щупы на режим проверки сопротивления (R). При этом черный провод должен быть вставлен в разъем “COM” или “-”, а красный – в разъем “Ом” (Ω), или “омега”.
  2. Перевести большой дисковый указатель в положение “прозвонка”.
  3. Совместить металлические концы щупов друг с другом.

После этих действий должен раздаться пронзительный звуковой сигнал. Если звука нет, значит, мультиметр нерабочий и не годится даже для проверки исправности проводки.

Как пользоваться цифровым мультиметром?

Цифровой мультиметр можно использовать для многих стандартных операций: проверки сопротивления, определения силы тока, определения напряжения постоянного или переменного тока, исправности транзистора. Инструкция по применению для новичков выглядит следующим образом:

Принцип пользования

Общее правило такое: начинайте измерение с большей величины на указателе, чтобы не испортить чувствительный прибор. Например, если вы хотите измерить сопротивление элемента, приблизительно зная, что оно около 1 кОм, то выставляйте ручку настройки на 2 кОм.

Измерение сопротивления

Сопротивление определяется так:

  1. Черный провод вставляется в разъем “СОМ”, красный – в разъем “VΩmA”.
  2. Далее к одной ножке элемента прикладывается черный щуп, к другой – красный.
  3. Если проверяемый элемент впаян в плату, одну ножку нужно выпаять и поднять так, чтобы не было контакта с платой.
  4. Какой щуп к какой ножке прикладывать, не имеет значения.
  5. Дисковый указатель должен быть выставлен на сектор измерения напряжения (со значком Ω) и тот порядок величины сопротивления, на который вы рассчитываете.

Измерение напряжения

При проведении измерений необходимо различать, какой род тока измеряется – постоянный или переменный, и соответственно подключать щупы. Постоянный ток имеет сокращенное название “DC” (direct current), графически часто изображается просто короткой горизонтальной линией (-). Переменный ток имеет сокращенное название “AC” (alternating current) и обычно изображается волнистой линией (~) соответственно.

Будьте осторожны при проведении измерений, высокое напряжение опасно для жизни!

Напряжение измеряется так:

  1. Черный провод должен быть в разъеме «СОМ», красный – в разъеме “VΩmA”.
  2. Диск нужно установить в сектор для измерения напряжения – для переменного в «ACV» (~ ), для постоянного в «DCV» (), а точное положение диска определяется в соответствии с величиной измеряемого напряжения с заведомым превышением измеряемой величины. Например, для проверки напряжения в розетке 220 Вольт диск должен стоять на 750 Вольт.
  3. Какой щуп куда прикладывать – без разницы. Только постарайтесь, чтобы ваши пальцы и кисти не прикасались к токоведущим частям и кончиками щупов.
  4. После соприкосновения щупов с проводниками на табло будет указано замеряемое напряжение.

Помните, что чем вероятнее попадание удара молнии или короткое замыкание в цепях с большими токами, тем больше осторожности следует проявлять при измерениях.

Как прозвонить мультиметром?

Такая опция применяется для «прозвонки», например, проводов и электропроводов. Реализуется она следующим образом:

  1. Обесточивается линия, для чего выкручиваются пробки, или отключается центральный аппарат.
  2. Освобождаются провода, например, в распределительной коробке раскручивается скрутка, откручиваются клеммы в розетке.
  3. Два конца замыкаются, причем с любой стороны.
  4. Включается тестер и проверяется на работоспособность, для чего соединяются щипцы, после чего должен прозвучать сигнал и высветится значение “0” или близкое к данному параметру.
  5. Щипы мультиметра прикладываются к концам проводки. Если издается звук и высвечивается значение, близкое к нулю, значит, провод не поврежден.

При помощи мультиметра можно обнаружить линию с коротким замыканием, для чего провода разъединяются и попарно звонятся тестером.

Как применяется данная функция тестера, можно наглядно увидеть в следующем ролике:

Пользование другими функциями

Большинство видов мультиметров имеют режим звуковой индикации для короткого замыкания цепи. Если между щупами есть прямой контакт – мультиметр издает пронзительный писк. Этим режимом удобно пользоваться при проверке целостности проводов, наличия контактов между клеммами, “прозвонке” диодов и других элементов. Мультиметр при этом не требуется держать в руках, его можно вообще положить в нагрудный карман, например. При желании можно подобрать мультиметр со световой индикацией.

Но будьте осторожны! Динамик или светодиод могут быть неисправны, и вы будете считать, что провода разомкнуты, а на самом деле по ним может пойти ток с непредсказуемыми последствиями!

Кроме того, некоторые мультиметры обладают способностью определять емкость конденсаторов, индуктивность катушек, коэффициент усиления маломощных транзисторов, частоту колебаний (обычно до 20 килогерц), температуру в помещении с помощью встроенного терморезистора, температуру предметов и сред с помощью входящей в комплект термопары.

Как проверить работоспособность конденсатора мультиметром?

Конденсатор – это элемент электрической цепи, у которого есть две токопроводящие обкладки с диэлектрической прокладкой между ними. Чаще всего, все эти обкладки-прокладки свернуты в маленький рулончик, упакованный в небольшой цилиндр. Из цилиндра торчат две ножки – это выводы обкладок-накопителей. У рабочего конденсатора между обкладками нет контакта, поэтому постоянный ток конденсатор через себя просто не пропускает. А вот переменный ток через конденсатор проходит.

Бывают полярные и неполярные конденсаторы. На полярных маркировка чаще всего есть только на одной ножке, например, только “+” на боковой стенке рядом с ножкой. Полярные необходимо задействовать в схеме исключительно в ориентированном состоянии: “+” должен быть припаян к “+”, “-” к “-”. Неправильное расположение полярного конденсатора может привести даже к небольшому взрыву. А неполярные конденсаторы можно вставлять в схему, не заботясь о правильной ориентации.

Итак, процедура проверки следующая:

  1. Если конденсатор запаян в схему – выпаиваем одну его ножку, какую удобнее.
  2. Выставляем мультиметр в режим “прозвонки”.
  3. Прикладываем к одной ножке конденсатора щуп. Если элемент полярный – соответственно черный провод к “-”, красный к “+”. Не перепутайте.
  4. Если на табло горит цифра “1”, а измерительный прибор не пищит – это значит, что конденсатор не “пробит”, то есть обкладки изолированы и, скорее всего, конденсатор исправен. В обратном случае конденсатор потерял работоспособность, и его надо менять.

Как проверить электрический конденсатор с помощью обычного мультиметра, рассказывается в следующем видео:

Как проверить реле на работоспособность мультиметром?

Реле – это такой электрический аппарат, который позволяет переключать более мощные электроприборы с помощью сигналов малой мощности. Реле часто используются в автоэлектрике, у таких реле обычно 5 плоских выводов-контактов. В качестве управляющего элемента обычно применяется катушка индуктивности. Схема взаимного подключения клемм между собой обычно изображена прямо на корпусе реле, особенно если реле не маленького размера.

Часть клемм должна быть в контакте друг с другом, часть – нет. Полностью проверить реле на работоспособность не получится без использования блока питания. Он нужен, чтобы подать напряжение на управляющие клеммы.

Проверка реле состоит из таких этапов:

  1. Включаем мультиметр в режим “прозвонки”.
  2. Для начала нужно убедиться, что в отключенном состоянии не возникает ситуации “все клеммы соединены со всеми” или же нет контакта там, где он должен быть. Какая клемма с какой должна быть соединена – зависит от конкретной схемы. Если есть контакт “всех со всеми”, реле неисправно, такого быть не должно.
  3. Проверяем по схеме, какие клеммы изображены как разомкнутые. Между ними также не должно быть контакта.
  4. Если же в выключенном состоянии контакты между всеми клеммами в таком состоянии, как должно быть, реле нужно подключить в схему либо подать питание на управляющие клеммы. Должна сработать катушка индуктивности и замкнуть цепь, то есть между управляемыми клеммами должен появиться контакт там, где его не было при отключенном питании, и наоборот. Если контакт не появляется, то ясно, что катушка не срабатывает, и реле не может нормально работать.

Видео для чайников: Как пользоваться мультиметром?

Научиться пользоваться мультиметром поможет следующее видео:

Мультиметр – незаменимый прибор для ремонта и настройки электроприборов. Пользоваться подобным прибором необходимо по инструкции, в обязательном порядке соблюдая все правила безопасности.

Вконтакте