図1:マルチメーターで電気コンセントをテストする
マルチメーターは、回路内の電圧、電流、抵抗などの電気特性を測定します。AC/DC電圧、電流(アンペア)、抵抗(オーム)を含む設定を選択するための回転ダイヤルがあります。
デバイスには2つのプローブが含まれています。肯定的な側面のレッド、ネガティブまたはグラウンドの場合は黒です。電圧の場合は、電位差を測定するポイントにプローブを配置します。電流については、回路を開く必要がある場合があります。抵抗を測定するために、マルチメーターはコンポーネントを介して小さな電流を送信し、抵抗を表示します。
図2:アナログマルチメーターとデジタルマルチメーター
マルチメーターは、電気回路の電圧、電流、抵抗を測定します。 2つの主要なタイプは、アナログとデジタルです、それぞれ異なるタスクに適しています。
アナログマルチメーター 画面 スケールを横切って移動する針の測定。彼らは時間の経過とともに信号の変化を示すことに優れており、それらは傾向や変動の監視に役立ちます。ただし、一般にデジタルモデルよりも正確ではなく、測定値の精度は、スケールの表示方法によって影響を受ける可能性があります。
デジタルマルチメーター、またはDMMSは、デジタル画面を使用して測定値を明確な数字として表示し、誤読の可能性を減らします。これらは、アナログモデルよりも正確でユーザーフレンドリーで、多くの場合、自動レンジ、データホールド、およびコンピューター接続を備えています。これらの機能により、デジタルマルチメーターは、専門家と愛好家の両方にとって好ましい選択肢になります。
図3:デジタルマルチメーターのコンポーネント
デジタルマルチメーターは、電圧、電流、抵抗を測定します。3つの主要なポートがあります:com(common)、vω(volts/ohms)、およびa(amps)。一部のモデルには、より小さな電流用の追加のMA(Milliamp)ポートが含まれています。
常にブラックプローブをに接続します com(common)ポート これは、すべての測定の基準点として機能します。
ボルト/オーム(VΩ)ポート 電圧または抵抗を測定するときの赤いプローブの場合。電圧のために並行して接続し、抵抗測定のために回路がオフになっていることを確認します。
赤いプローブをに接続します アンプ(a)ポート 現在の測定用。回路でマルチメーターを直列に配置します。MAポートを使用して、より小さな電流を測定します。常に正しいポートを使用して、損傷を避けてください。
デジタルマルチメーター(DMM)のロータリーセレクターを使用すると、必要な測定の種類を選択できます。各設定は次のとおりです。
•AC電圧(V〜): 通常、家庭用アウトレットに見られる交互の電流(AC)電圧を測定します。
•DC電圧(V–): バッテリーとソーラーパネルによく見られる直接電流(DC)電圧を測定します。
•DC Millivolts(MV–): 敏感な電子機器に役立つ非常に小さなDC電圧を測定します。
•抵抗(ω): オームのコンポーネントの抵抗を測定し、電流の流れにどれだけ抵抗するかを示します。
•ダイオードテスト: 順方向電圧降下を測定することにより、ダイオードが適切に機能しているかどうかを確認します。
•Milliamps/Amps(MA/A): 回路の電流レベルに応じて、ミリアンプ(MA)またはアンプ(A)の電流を測定します。
•マイクロープ(µA): 低電力回路に役立つマイクロープの非常に小さな電流を測定します。
マルチメーターを快適に使用するために、電圧、抵抗、電流の測定などの簡単なタスクから始めるのに役立ちます。これらの基本的なタスクは、デバイスの仕組みと、さまざまな電気部品でどのように使用できるかを理解するのに役立ちます。これらの測定を正しく実行するための明確で簡単なガイドを次に示します。
図4:DC電圧を測定するためのマルチメーターセットアップ
直接電流(DC)電圧を測定することから始めましょう。これは、バッテリーや多くの電子デバイスにあるかもしれません。まず、ブラックプローブをマルチメーターのcomポートに接続し、赤いプローブをVΩポートに接続します。このセットアップは通常、ほとんどの測定に使用されます。ダイヤルをDC電圧設定に変換します。これは、通常「V」と直線がマークされています。測定するには、テストしているデバイスの正の側に赤いプローブを置き、ネガティブ側に黒いプローブを置きます。次に、電圧がマルチメーターの画面に表示されます。
図5:220Vアウトレットに接続されたマルチメーターを使用したAC電圧の測定
現在、世帯で一般的な交互の電流(AC)電圧の場合、セットアッププロセスは類似しています。繰り返しますが、ブラックプローブをCOMポートに接続し、赤いプローブをVΩポートに接続します。ダイヤルをAC電圧設定に回します。これは、波状の線(〜)の「V」でマークされています。電圧を測定するには、ACソースの2つの端子にプローブをタッチします。電圧の読み取り値が画面に表示され、ソースのAC電圧がわかります。
図6:メガオームに設定されたマルチメーターを使用した抵抗の測定
抵抗を測定するときは、テストしているコンポーネントが電源に接続されていないことを確認してください。これにより、マルチメーターの損傷が防止され、正確な読み取り値が得られます。ブラックプローブをcomポートに接続し、赤いプローブをVΩポートに接続します。抵抗測定を表すω記号でダイヤルを設定に変えます。測定するコンポーネントの両側にプローブを配置します。オーム(ω)で表示される抵抗値は、画面に表示されます。コンポーネントがまだ回路内にある間に抵抗を測定すると、近くの他の部分が測定に影響を与える可能性があるため、間違った読み取り値が得られる可能性があることに留意してください。通常、コンポーネントを測定する前にコンポーネントを回路から取り出す方が良いです。
図7:回路内のマルチメーターで電流を測定する
測定電流は、マルチメーターを回路に直接配置する必要があるため、電圧または抵抗の測定とは異なります。ブラックプローブをcomポートに接続することから始めます。レッドプローブは、予想電流に応じて、より高い電流の場合は「A」またはより小さな電流の「MA」というラベルの付いたポートに入る必要があります。
電流を測定するには、マルチメーターを測定して挿入するポイントで回路を開く必要があります。これにより、デバイスは電流を直接測定できます。電流を測定する別の方法は、回路の既知の抵抗器全体の電圧をチェックし、オームの法則(v = IR)を使用して電流を計算することです。ここで、Vは電圧です。Iは電流であり、Rは抵抗です。
図8:高度なデジタルマルチメーター
いくつかの高度なデジタルマルチメーター(DMMS)には組み込みが含まれています 低帯域幅オシロスコープ。この機能により、ユーザーは時間の経過とともに変化するときに電気信号を見ることができます。専用のオシロスコープほど強力ではありませんが、特にスペースやお金が厳しい場合、信号ノイズや信号の突然の変化などの問題を見つけるのに役立ちます。
一部のDMMは、車での作業のために特別に作られています。彼らは、車の回路で見られる低電圧をより正確に測定するための特別な設定を持っています。また、車の部品に接続するための特別なプローブまたはコネクタが付属する場合があります。これらの機能は、車の技術者が車両の電気的問題をより簡単に見つけて修正するのに役立ちます。
いくつかのマルチメーターにはanが含まれます LCRメーター、インダクタンス(L)、静電容量(C)、および抵抗(R)を測定します。この機能により、ユーザーはコイル、コンデンサ、抵抗器などのコンポーネントを確認して、正しく機能していることを確認できます。電子デバイスの設計と修正に役立ち、別のツールを必要とせずに正確な測定を可能にします。
マルチメーターを選択するときは、使いやすく、正確な測定値を提供する機能に焦点を当てます。
ブザーを使用した連続性テストは、連続性テスト用のサウンドアラートを備えたマルチメーターを探します。この機能は、回路が完了しているかどうかをすばやく確認するのに役立ちます。回路が正しく接続されると、ブザーが音を出し、すぐに確認できます。
- 抵抗範囲 10オームから1メガオム(1MΩ)までの抵抗を測定できるマルチメーターを選択します。この範囲は、ほとんどの一般的なタスクに適しています。
- 電圧範囲 マルチメーターがDC電圧(100 mVから50 V)とAC電圧(1 Vから400 V)の両方を測定できることを確認してください。これらの範囲は、テストのニーズのほとんどをカバーします。
- 現在の範囲 現在の測定では、10 mA〜10 Aの範囲のマルチメーターを選択します。これは、AC電流とDC電流の両方を含むさまざまなタスクで十分です。
便利なための追加機能自動オフ機能、内蔵スタンド、ホールドボタン、簡単に交換できるバッテリーなどの便利なエクストラを備えたマルチメーターを取得することを検討してください。これらの機能により、作業が簡単になります。
より深い電子機器の作業に興味がある人のために、自動オフ(バッテリーを節約するため)、キックスタンド、ホールドボタン、標準バッテリー(9VやAAなど)の使用などの追加機能が有益です。
マルチメーターを使用する場合は、危険な状況を避けるために安全に保つことに集中してください。
いつも テストのリードを適切に切り替えます 電流、電圧、抵抗などのさまざまなものを測定する場合。よくある間違いは、テストプローブを間違った場所に配置することです。これにより、誤った測定値が得られたり、デバイスに損傷を与えたりできます。
デバイスの制限を確認してください また、テストしている回路が安全なレベル内であることを確認してください。マルチメーターの最大入力制限を超えないでください。そうすることは、デバイスに害を及ぼすか、怪我を引き起こすことさえあります。
ダイヤルを設定します 測定する前に正しい機能に。設定が誤っている可能性がありますが、読みが間違っている可能性があり、マルチメーターに損傷を与える可能性があります。
定期的に プローブとリードをチェックしてください。摩耗または露出したワイヤは、短絡や感電を引き起こす可能性があります。デバイスを使用する前に、損傷した部品を交換します。
マルチメーターの使用方法を学ぶと、電子機器の作業がより簡単で効果的になります。電圧、電流、抵抗を測定する機能により、問題を発見し、安全を確保し、プロジェクトを微調整できます。このガイドでは、マルチメーターの主な機能を使用する方法から、より高度な機能のいくつかまで、基本を示しています。練習を続けると、適切な方法で使用されている適切なツールは、複雑なタスクでさえも管理しやすく感じ、電子機器プロジェクトで成功するのに役立つことを忘れないでください。
マルチメーターの範囲関数を使用すると、電圧のように測定するものに対して適切なレベルを選択できます。電圧を測定している場合は、予想される量をカバーする範囲を選択します。これにより、選択した範囲に対して量が高すぎる場合、エラーや「過負荷」メッセージを回避できます。
マルチメーターを使用するには、ダイヤルを正しい設定(電圧、電流、抵抗など)に変えることから始めます。プローブを右のスロットに差し込みます。次に、測定する回路またはコンポーネントの部分にプローブをタッチします。マルチメーターには、画面上の測定値が表示されます。最高の範囲から始めてから、正確な読み取り値を取得するために低くするのが最善です。
マルチメーターを使用することを学ぶには、電圧、電流、抵抗などの測定方法と結果の読み方を理解することが含まれます。これには、さまざまな設定、範囲、および従うべき安全ステップに精通することも含まれます。
マルチメーターは、電圧、電流、抵抗などの異なる電気特性を測定できます。通常、デジタルまたはアナログディスプレイ、範囲を選択するためのダイヤル、測定するものに接続するプローブがあります。
マルチメーターは、電圧や電流などの測定をデバイス内の既知の参照と比較することで機能します。次に、これを画面に表示できる数値に変更します。
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