Как обозначается постоянный ток на мультиметре
При ремонте электрооборудования, проводки, бытовых приборов, автомобиля, часто приходиться проводить измерения некоторых электрических величин. В этом случае домашние умельцы используют многофункциональный электроизмерительный прибор – мультиметр.
Последний пункт мы рассматривать не будем, поскольку это область узкой специализации, да и уровень подготовки тех, кто этим пользуется, отличается от уровня домашнего мастера.
Не вдаваясь в подробности, заметим: постоянное напряжение имеет полярность – плюс и минус, обычно это аккумуляторы, батарейки, источники питания некоторой аппаратуры.
Важно заметить, напряжение можно измерить всегда только между двумя точками. Если говорят, что напряжение на проводе 220 Вольт, то имеют в виду, что 220 вольт относительно чего-то, какого-то провода, как правило, нуля.
Для обозначения постоянного и переменного тока и напряжения принято обозначать:
- Переменное волнистой линией;
- Постоянное – прямой.
Внимание! Если вы собираетесь мерить напряжение, а разъем будет вставлен в гнездо для амперметра, вы получите короткое замыкание!
Для проверки целостности щупов, некоторые мастера прежде включают прибор в режиме измерения сопротивления и замыкают щупы, на экране должно показать нулевое сопротивление, если это не так, то проверяют щупы и их провода.
Внимание, если вы будете мерить в режиме переменного напряжения, а на точках будет постоянное, у вас покажет значение, но оно будет неверным. И наоборот: если прибор в режиме измерения постоянного напряжения, а на точках переменное, то значение не покажет, хотя напряжение будет.
И последнее, помните при проведении электро измерений о технике безопасности! Строго соблюдайте все требования электробезопасности.
Не рекомендуем немедленно пытаться проверить напряжение в сети 220 В. Начните с простого. К примеру, подойдет батарейка или аккумулятор от телефона. Потом попробуйте поиграться с устройствами питания гаджетов. И позднее допускается подойти к розетке. В деле использования мультиметра немало сложностей оттого, что не все диапазоны прописаны с инструкции. Даже бывалый мастер порой неспособен понять написанное.
Диапазоны мультиметров
Проверка правильности подключения щупов становится важной частью понимания методики пользования цифровым мультиметром. Об этом пишут в инструкции, внимательно прочтите. Косвенным подтверждением правильности проделанных операций станет звонок при соприкосновении щупов на диапазоне, помеченном толстой стрелкой с поперечной чертой на конце (прозвонка диодов). Иногда аналогичная функция помечается точкой с расходящимися от неё дугами (так обозначается зуммер, звонок). Чтобы проверить мультиметр на работоспособность, вводится дополнительный режим, требующий специальных приборов. Пробежимся лишь по ключевым опциям.
Обозначения шкал мультиметра
Проверка напряжения
Рекомендуем начать с проверки напряжения на батарейке. Это безопасно для человека и используемого тестера. Батарейка не пострадает. Зато человек научится на примере важной вещи — полярности напряжения.
У мультиметра два щупа. Один красный, это традиционно плюс. Чёрный провод считается общим, на лицевой стороне обозначается как COM (common). Это земля либо — второе название — минус. При этом гнёзд в тестере три либо четыре. Чёрный провод обычно закреплён, а красный передвигается сообразно используемой шкале и виду работ. Преимущественно касается как раз токов и напряжений, остальные работы проводятся в любом состоянии.
Выставляем диапазон положительных напряжений. Находим на лицевой панели букву V с прямой чертой, под которой находится три точки (см. рис). Смотрим номинал батарейки, ставим диапазон, чтобы цифра гарантированно попала внутрь. Отдельные цифры на лицевой панели в разделе постоянных напряжений предваряются буквой m. Это значит, что речь идёт о тысячных долях – милливольтах. Это повышает точность измерений в случаях, где речь идёт о слабых напряжениях.
Красный щуп прислоняется к положительному полюсу батарейки, чёрный – к отрицательному. На экране появится номинал с небольшими отклонениями. Если полярность перепутана, цифра отрицательная. С аккумулятором телефона тоже легко. На корпусе батареи расположены три контакта, и единственный – чаще левый – становится источником напряжения. Два прочих – земля. Напряжение, естественно, положительное.
Дальше действуйте сообразно указаниям, приведённым выше. Номинал батареи надписан на корпусе. К примеру, 3,5 В. Ставим на мультиметре диапазон до 20 В. Допустимо проверить заряд батарейки косвенным путём. С падением запасённой энергии уменьшается вольтаж. Поэтому в быту говорят — батарейки «сели».
Измерение сопротивления
Функция часто нужна в быту, когда приходится возиться с контуром заземления квартиры. Семейство диапазонов, измеряющих сопротивление, находится под буквой греческого алфавита омега (см. рисунок). Избранным цифрам предшествует литера k, когда речь идёт о килоомах. Подбирается соответствующий диапазон для обеспечения максимальной точности. К примеру, на 200 Ом тестер показывает десятые доли, а на 2000 Ом уже нет. Это нечасто требуется, полагается соотносить диапазоны.
Для оценки нужного узнайте, как производится маркировка. На старых резисторах обычно прямо пишут номинал. Буквой к обозначают приставку кило, М – мега, Г (G) – гига, Т – тера. Особо маркируются резисторы мелкого номинала. К примеру, запись 1R5 означает, что сопротивление резистора составляет 1,5 Ом. Потребуется выбрать самый малый диапазон. Недавно в обзорах приводили пример косвенного измерения сопротивления, у которого точность намного выше. Повторяться не будем, листайте сайт. Найдёте массу интересного.
Отдельно маркировке подлежит точность. Обычно идёт после номинала и обозначается цифрой в процентах. Порой допуски приводят в буквенных кодах. К примеру, L соответствует 0,01%. Подробнее почитайте в ГОСТ 28883. Вдобавок удастся ознакомиться с цветовыми маркировками и их назначением. Добавим, что значимых полос на корпусе резистора бывает 4 — 5, а значение номинала удобнее определять по онлайн-калькуляторам. Поищите, к примеру, на сайте магазина Чип&Дип.
Переменное напряжение
После батарейки пора осилить задачу посерьёзнее – переменное напряжение. Предварительно научимся тыкать щупами в нужное место. При работе с промышленным стандартом 220 В велика вероятность что-нибудь испортить. Для тестирования попробуем зарядное устройство любого телефона.
Старайтесь найти старенькое с открытыми контактами, miniUSB — не то, с чем удобно работать штатными щупами тестера. Обычно для труднодоступных мест используются специальные иголки, покупаемые специально, в комплекте отсутствуют. Когда открытый разъем адаптера телефона обращён к человеку лицом, фаза находится слева. Это распространённый шаг. В розетке фаза тоже должна находиться слева. В указанное место ставим красный щуп, чёрный на вторую клемму (либо корпус, если второй клеммы нет). Тестер покажет штатное напряжение питания адаптера.
Не забудьте включить его в розетку.Тестирование переменного напряжения в розетках
Верный диапазон
Перед тестированием переменного напряжения требуется поставить правильный диапазон. Для российских розеток это 750 В. На практике в домах присутствует 230 В (для совместимости с европейской техникой), и 200-вольтовой шкалы оказывается маловато. Сверьтесь с нашим рисунком по поводу установки диапазона. Группа переменных напряжений маркируется латинской литерой V, дальше идёт тильда
При работе в указанном режиме полярность щупов не имеет значения. Рекомендуем применять красный провод для фазы, чтобы обрести правильные навыки работы. Щупы прекрасно входят в евророзетки и в обычные. Дисплей покажет 220-230 В.
Режимы приборов
- Режим прозвонки диодов используются и для тестирования целостности проводов. Перед началом работы рекомендуется замкнуть щупы. При этом раздаётся писк. Для тестирования возьмите переноску (удлинитель). В розетку втыкать не нужно.
Современный измерительный прибор
- Современные приборы измеряют коэффициент усиления транзистора по току. Для людей новых сообщаем, что значение зависит от прилагаемого напряжения и пропускаемого тока, не каждый транзистор допускается подвергнуть проверке с полным успехом. Мощные элементы потребуют сборки специальных схем для тестирования. Режим называется hFE по первым буквам параметра на английском языке. Литерой h обозначаются h-параметры (логично). Буквой F обозначается прямое (forward) усиление по току, а Е относится к типу схемы включения транзистора с общим эмиттером (emitter). Для тестирования посмотрите на гнездо, расположенное на передней панели мультиметра.
- Режим измерения ёмкости основан на оценке постоянной разряда цепи из конденсатора и внутреннего сопротивления тестера. Не любой мультиметр включает в себя указанную опцию, и любителям она представляется крайне удобной. Чтобы правильно пользоваться режимом оценки ёмкости, узнайте порядок маркировки. Обычно номинал конденсаторов представляется в виде пФ. В противном случае ставятся буквы: m – милли, μ – микро, n – нано и пр. Они, соответственно, обозначают отрицательные степени числа 10: 3, 6, 9. Пикофарады (р) — отрицательная двенадцатая степень. К примеру, 33,2 пФ обозначается как 33p. На конденсаторы и на резисторы созданы допуски номиналов. Они демонатрируют знакомый вид и определяются аналогичным стандартом – ГОСТ 28883. Оценив номинал собственного конденсатора, правильно выберите диапазон на мультиметре, а потом проведите замер. Полярность порой играет роль. К примеру, при работе с электролитическими конденсаторами. Старайтесь не путать красный плюс и чёрный минус.
Не будем останавливаться на том, как измерить ток мультиметром. Добавим лишь, что работа идёт исключительно с постоянными уровнями. Нарушение правила ради того, чтобы проверить реле на работоспособность, к примеру, приведёт к выходу тестера из строя. Помните, если ожидаемый ток в цепи измерения больше предельного для шкалы, регулятор напряжения генератора питания обязан настраиваться должным образом для исправления упомянутого недостатка — при возможности.
Через некоторое время пользования прибором описанные методики и положения станут очевидны.
Мультиметр – один из тех приборов, который просто обязан быть у каждого домашнего мастера, наряду с рулеткой или линейкой. Возможно многие думают, что это какое-то сложное, узкоспециализированное устройство, необходимое лишь при ремонте электроники, но это не так.
В этой статье я расскажу, какие у мультиметра есть основные функции измерения, что можно с помощью него делать и конечно же как им пользоваться.
Этот материал в первую очередь станет полезен «чайникам», домашним мастерам-любителям, для которых будут востребованы и невероятно полезны некоторые способы именно бытового применения мультиметров, вроде измерения напряжения в розетке, проверки батарейки, поиск короткого замыкания или обрыва и т.д.
В первую очередь вы должны знать – мультиметр позволяет диагностировать неисправности электрооборудования, электросетей, электроматериалов и т.д.
В настоящее время существует большое число разнообразных моделей тестеров, которые, в основном, отличаются количеством функций и точностью измерения. Для того, чтобы правильно пользоваться цифровым мультиметром, давайте рассмотрим, что же он из себя представляет.
При этом, я намеренно не буду описывать возможности профессиональных устройств, ведь для домашнего использования подойдет практически любой, даже самый простой цифровой тестер, который в любом случае сможет измерять напряжение, сопротивление и силу тока в электрических цепях переменного или постоянного тока.
Стандартный цифровой мультиметр выглядит примерно так:
– Экран. На нем отражаются результат
– Колесо выбора режимов, с различными диапазонами измерений. Им выбираются параметры тестирования
– Два щупа – красный и черный. Ими выполняются непосредственно измерения требуемых участков цепи
Давайте более подробно рассмотрим эти основные компоненты, а также режимы работы, способы измерения, всё то, что необходимо знать, чтобы научиться пользоваться цифровым тестером.
Экран мультиметра
У бытовых моделей тестеров экраны монохромные ЖК (жидкокристаллические), чаще всего без подсветки, различаются они по количеству отображаемых символов, наиболее распространены модели с четырьмя разрядами. При этом обычно не все 4 символа могут быть в диапазоне от 0 до 9ки, чаще первая цифра может быть 0 или 1, а вот оставшиеся три могут быть от 0 до 9 каждая.
Чем больше диапазон отображения, тем более точные вы получите показания. Но не следует путать это с погрешностью или точностью измерения приборов, тестер с отображаемыми 5тью разрядами и 4мя, могут одинаково точно выполнять замеры, но вот у первого вы сможете увидеть больше цифр значения, например, после запятой, когда как устройство с четырьмя разрядами, крайнюю цифру не покажет, округлив её значение.
На дисплее так же может отображаться различная дополнительная информация, вроде заряда батареи, выбранного режима измерения и т.д. кроме этого обязательно показывается знак минус, если значение отрицательное.
Колесо выбора режимов работы тестера
Для того, чтобы указать на цифровом тестере функцию, которой вы хотите воспользоваться – существует колесо управления, поворачивая которое, вы выбираете нужный режим и предел измерений.
Чаще всего у стандартного тестера существуют следующие функции измерения:
V= Измерение напряжения постоянного тока
Ω Измерение сопротивления
-hFE Проверка транзисторов
OFF Выключение прибора
Вместо значков переменного «
» и постоянного « = » тока, может так же применяться аббревиатура AC и DC, что означает буквально следующее:
AC – Alternating Current – переменный ток
DC – Direct Current – постоянный ток
И измерение, допустим, постоянного напряжения, в этом случае записывается как, DCV или VDC.
Многие из этих режимов, имеют несколько пределов измерения – диапазонов, которые обычно сгруппированы на панели прибора и соответствующим образом промаркированы, чтобы вы не ошиблись к какой функции они относятся.
Пределы нужны, в том числе, потому, что тестером, в разных областях, требуется измерять совершенно разные величины, где-то показания измеряются сотнями тысяч единиц, а в каких-то сферах измеряются лишь десятые доли.
Чтобы отобразить на экране мультиметра показания для каждого случая, необходимо отржение как минимум 6-7 разрядов (именно столько цифр требуется для того, чтоб показать, миллион Ом – 1 МегаОм), а как вы помните у нас для отображения доступно только 3-4 символа.
Поэтому, когда вы измеряете, сопротивление, которое должно быть 10 Ом, а у вас выставлен на тестере диапазон 2 Мом (МегаОм), то на экране вы увидите лишь нули, а вот искомую величину экран отразит при выборе диапазона 20 кОм.
Различные пределы измерения обозначаются соответствующими единицами этой величины, для удобства сокращения к ним добавляются общеизвестные приставки: микро, мили, кило, мега. Ниже приведены значения этих приставок:
– μ микро n/1 000 000
– m мили n/1 000
– k кило n*1 000
– M мега n*1 000 000
, где n-основная единица измерения.
Так, например, 2 милиАмпер = 2/1000 = 0,002 Ампер.
Проводя измерения, не зная какой результат будет получен, всегда начинайте с самого большого показателя диапазона!
Например, измеряя напряжение в сети переменного тока, сперва выставляйте показатель регулятора на 600 Вольт и лишь затем понижайте его.
Разъемы для подключения и щупы мультиметра
Обычно, даже бытовые мультиметры имеют съемные щупы разного цвета – один черный другой красный, а кроме того два или три разъема для их подключения на панели прибора.
Разъемы цифрового тестера, как в нашем случае, маркируются следующим образом:
10ADC – разъем используется только для измерения постоянного тока в диапазоне до 10 А. В него подключается красный щуп, когда требуется измерить силу тока
COM (common общий) – общий разъем, при различных режимах измерения так же может быть минусовым или заземленным. В него подключается черный щуп
V Ω mA – разъем для основных измерений – сопротивления, напряжения или тока (кроме высоких токов более 10А) В него подключается красный щуп
Наиболее часто пользуются именно общим и V Ω mA разъемами, ими делаются основные измерения.
Когда будете пользоваться цифровым мультиметром, проводя измерения, не бойтесь перепутать местами щупы, или приложить черный к плюсовой клемме, если вы перепутаете полюсы измерения, мультиметр не сгорит, а лишь укажет на это знаком «-» на экране, так кстати определяется фаза и ноль у переменного тока и плюс с минусом у источников постоянного тока.
Как измерять мультиметром
Существует три основных способа измерений мультиметром, каждый применяется для разных режимов:
Подключение щупов последовательно, в разрыв электрической сети , так измеряется сила тока.
Подключение щупов параллельно электрической сети , так измеряется напряжение.
Подключение щупов к полюсам исследуемого объекта , так измеряется сопротивление и делается прозвонка.
Один из вариантов последовательного подключения, разница лишь в том, что источником питания для получения показаний является сам мультиметр, а проверяется так обесточенный элемент.
Теперь, когда вы имеете общее представление о том какие есть режимы работы и пределы измерений, а главное, как пользоваться мультиметром для измерения основных величин, предлагаю закрепить эти знания и приступить к замерам. Вы удивитесь, как много реально полезной информации можно получить тестером в быту.
В следующей статье, я расскажу, как прозвонить провода, как проверить батарейку, узнать напряжение сети и многое-многое другое, а пока вступайте в нашу группу вконтакте, следите за выходом новых материалов!
Обозначение постоянного и переменного тока: значок напряжения
Когда произносят слово «электричество», один человек представит себе обычную бытовую розетку из дома, а другой – высоковольтную линию электропередач. Более продвинутые вспомнят молнию, батарейки и даже сварочный аппарат. Все эти явления и приборы так или иначе связаны с электричеством, основными характеристиками которого, в соответствии с законом Ома, являются сила тока, напряжение и сопротивление. Ток, в свою очередь, бывает постоянным и переменным. В обозначении двух этих видов на схемах возникает еще больше путаницы, чем при поиске ассоциаций со словом «электричество». В этой статье будет рассказано о том, как обозначается постоянный ток, маркируется переменное напряжения и силы постоянного характера, используемые для обозначения на схемах и чертежах.
Что такое электричество
Появление электричества – это определенная совокупность явлений, которые обусловлены существованием электрических зарядов со знаком «+» и «-», их взаимодействием между собой и возможностью движения. За счет того, что совокупность зарядов может перемещаться по проводнику, обладать притягивающими и отталкивающими свойствами, было открыто явление магнетизма и электричества. Одним из первых это описал Фалес, а позже в 1600 году английский физик Уильям Гилберт. С течением времени знания об этом явлении только увеличивались и прогрессировали.
Виды тока и их графики относительно времениС точки зрения физики, электричество – это упорядоченное движение положительно и отрицательно заряженных частиц по материалу проводникового типа под действием электрического поля. В качестве частиц выступают ионы, протоны, нейтроны и электроны.
Направленное движение частицКакое отличие между переменным и постоянным током
Ток – это движение заряженных электронов в определенном направлении. Это перемещение необходимо для того, чтобы бытовые и профессиональные электроприборы могли работать с установленной номинальной мощностью. В домашней розетке ток появляется из электростанции, где кинетическая энергия электронов преобразуется в электрическую.
Электроток постоянного характера – электричество, получаемое из аккумулятора телефона или батарейки. Он называется так, потому что направление движения электронов в нем не меняется. На таком принципе основана работа зарядных устройств: они конвертируют переменное электричество сети в постоянное и в таком виде оно накапливается в аккумуляторных батареях.
Переменный ток – электричество в любой домашней электросети. Он называется так из-за того, что направление движения электронов постоянно меняется. Количество изменений направления задается частотой, которая для домашних сетей в СНГ равно 50 Гц. Это значит, что за одну секунду электроток меняет направление движения целых 50 раз. Напряжение же в сети – это максимальный «напор», который заставляет двигаться электроны.
Обозначение постоянного и переменного токаКак обозначается постоянное и переменное напряжение
Постоянное напряжение или ток обозначаются аббревиатурой DC, что означает Direct current. На схемах и электроприборах принято также указывать постоянное напряжение простой ровной линией (—).
Значок переменного напряжения записывается в виде несколько иной аббревиатуры ( – AC. Если расшифровать, то получится «Alternating current». На клеммах электроприборов и распределительных щитков, а также на схемах она может изображаться как волнистая линия (~).
Важно! Если в сеть рассчитана для пропуска и того, и другого видов электроэнергии, она маркируется как «AC/DC» и обозначается на схеме двойной линией (верхняя линия прямая и сплошная, а нижняя прямая и пунктирная).
Альтернативное обозначение видов тока и напряжения на схемахКакой значок напряжения
Напряжение означает поток электрических заряженных частиц по проводнику определенного сечения и обычно обозначается как «U». Если напряжение в сети постоянное, то около латинской буквы ставится символ прямой линии или двух линий (верхняя сплошная прямая, а нижняя пунктирная). Для мультиметров и прочих приборов, связанных с измерением напряжения, используют латинскую букву «V», которая обозначает единицу измерения напряжения – Вольт (Volt). Значение линий при этом сохраняется.
Важно! Многие обыватели полагают, что напряжение обозначается как «E», но это не так. «Е» — это электродинамическая сила (ЭДС) источника питания проводника.
Обозначение вида тока на мультиметреТаким образом, маркировка проводов, клемм электроприборов и схем имеет совершенно четкий и понятный характер. Она указывает на силу тока и напряжение, с которыми работает та или иная сеть или прибор. Каждый взрослый человек может научиться читать электротехнические схемы буквально за несколько дней, так как для этого достаточно лишь изучить основные маркировки, а также обозначения постоянного и переменного напряжения.
Как измерить силу тока мультиметром
Несколько слов о силе тока, и для чего ее бывает нужно измерять
Для начала вспомним, что же это такое – сила электрического тока.
Этот показатель (I) измеряется в амперах и входит в число основных физических величин, определяющих параметры той или иной электрической цепи. К двум другим относят напряжение (U, измеряется в вольтах) и сопротивление нагрузки (R, измеряется в омах).
Как преподносилось в школьном курсе физики, электрический ток является направленным движением заряженных частиц по проводнику. Если рассматривать с большим упрощением, вызывается он электродвижущей силой, возникающей из-за разности потенциалов (напряжения) на полюсах (клеммах, контактах) подключенного источника питания. По своей сути сила тока показывает количество этих самых заряженных частиц, проходящих через конкретную точку (элемент схемы) в единицу времени (секунду).
На величину силу тока в цепи влияют два других параметра. Напряжение связано прямой пропорциональностью – так, например, его увеличение вызывает и повышение силы тока. Сопротивление – наоборот, то есть с его ростом при том же напряжении сила тока снижается.
А слева на иллюстрации показано графическое, удобное для восприятия, изображение закона Ома, показывающего эти взаимосвязи. Из этой «пирамиды» легко составляются формулы в их привычном написании:
U = I × R
I = U / R
R = U / I
Итак, сила тока измеряется в амперах. С некоторым упрощением можно объяснить так, что 1 ампер – это ток, который возникнет в проводнике сопротивлением 1 ом, если к нему приложить напряжение, равное одному вольту.
Кроме основной единицы, используют и производные. Так, довольно часто приходится иметь дело с миллиамперами. Из самого термина понятно, что 1 мА = 0.001 А.
Кстати, сразу упомянем, и про мощность. Ток в 1 ампер, вызванный напряжением 1 вольт, выполнит работу в 1 джоуль. А если это привести к единице времени (секунде), то получится значение мощности, равное 1 ватту.
Это определяется формулой закона Джоуля-Ленца:
P = U × I
где Р – мощность, выраженная в ваттах.
Для чего все это рассказывалось? Да просто потому, что большинство случаев замера силы тока, так сказать, на бытовом уровне, так или иначе связано с определением других параметров. Согласитесь, мало кому придет в голову мысль: «а дай-ка я проверю силу тока просто так», то есть без дальнейшего практического приложения. Тем более что, как уже упоминалось выше, работа с амперметром – наиболее сложная и зачастую небезопасная.
Например, в каких случаях чаще всего замеряют силу тока:
- Для уточнения реальной потребляемой мощности того или иного бытового электроприбора. Промерив значения силы тока и напряжения несложно по формуле вычислить и мощность.
- Этот же промер и последующий расчет позволяют оценить, советует ли подводимая линия питания таким нагрузкам.
- Случается, что подобные «ревизии» позволяют выявить пока еще скрытые, незамеченные дефекты прибора – когда значение силы тока (и мощности, соответственно) намного отличаются от заявленного в паспорте номинала в ту или иную сторону.
- Измерения силы тока позволяют оценить степень заряженности автономных источников питания – аккумуляторов и батареек. Проверка их по напряжению никогда не дает объективной картины. Вольтметр может показать, скажем, положенные 1.5 вольта, но уже спустя несколько минут элемент питания безнадежно «сядет». То есть проверку следует проводить именно измерением силы тока.
- Таким измерением можно выявить утечку тока, там, где ее по идее быть не должно. Это часто практикуется автомобилистами, если у них есть подозрения, что аккумулятор слишком активно разряжается, когда машина «отдыхает» в гараже или на стоянке. Проведенная проверка позволяет локализовать участок утечки и избежать, кстати, немалых проблем, к которым она может привести.
Иногда требует проверки зарядное устройство аккумулятора – выдает ли оно необходимое значение тока зарядки.
Возможны и иные случаи, когда требуется иметь объективные данные о реальной силе тока. Но основные случаи все же перечислены.
Как измерить силу постоянного тока мультиметром
Измерение постоянного тока выполняется по такой же методике, как и при замерах батареек. Просто в данном случае мультиметр используется еще и для проверок более мощных устройств. В первую очередь это аккумуляторные батареи или выпрямители, применяемые в промышленности и в быту.
Для замеров с помощью мультиметра выбираются две любые точки, между которыми последовательно подключается измерительный прибор. Подключение должно быть выполнено с обязательным соблюдением полярности. Если мультиметр подключен неправильно, то на дисплее высветится значение со знаком «минус».
В том случае когда значение предполагаемой силы тока больше самого верхнего предела измерений, необходимо выставить переключатель в положение «10А». Одновременно из гнезда «V ΩmA» измерительный щуп перемещается в гнездо «10А».
Измерение силы тока
Главным параметром электричества, измеряемым мультиметром, является сила тока. Чтобы проверить силу тока аккумулятора мобильника, автомобильных аккумуляторных батарей или простой батарейки мультиметром, нужно настроить прибор на режим измерения постоянного тока. У дешевых моделей, таких как М-831, переключения нет — он всегда работает на постоянный ток, однако более сложные устройства могут работать и с переменным током.
После этого к гнездам (портам) на корпусе устройства подключаются щупы — два кабеля, красного и черного цвета, с оголенными контактами на концах. Черный щуп (минусовой) вставляется в гнездо, обычно помеченное надписью COM. Красный (плюсовой) — в один из дополнительных портов. Они могут иметь разную маркировку; обычно имеется два гнезда: одно — для небольших величин (до 200 мА), второе —до 10 А. Точную маркировку можно узнать из инструкции к конкретному устройству.
Важно! Несмотря на то, что стандартная сила тока в розетке меньше 10 А, измерять мультиметром этот параметр бытовой электросети нельзя. Случится короткое замыкание, и прибор взорвется
Кликните для увелечения
Измерение силы токаПеред тем как измерить силу тока мультиметром, нужно выбрать подходящий диапазон значений. Для этого нужно приблизительно знать ожидаемый результат. В секции силы тока на корпусе прибора можно найти разные пределы (обычно от 200 мкА до 200 мА), отдельно — 10 А. Если даже примерной информации нет, лучше выбрать вариант побольше — в крайнем случае измерение получится неточным, тогда можно будет снизить предел и провести тест снова. Профессиональные электрики пользуются цифровыми устройствами, которые самостоятельно выставляют нужный диапазон, автоматически определяя проходящие через цепь амперы.
После настройки прибора при измерении силы тока зарядного устройства, АКБ или другого потребителя свободные концы щупов прикладываются к контактам последовательно (с разрывом цепи). Делать это следует, дав нагрузку, чтобы не сжечь прибор. Рекомендуется соблюдать полярность, но это не обязательно — при ошибке на экране мультиметра просто появится число с минусом. Подключать прибор параллельно нельзя, в т. ч. исследуя аккумулятор мультиметром под нагрузкой!
Важно также знать о том, как измерить ток утечки в автомобиле мультиметром. Этот параметр характеризует потребление энергии при выключенном двигателе, и для разных моделей машин варьируется между 10 и 80 мА
Он влияет на скорость деградации аккумуляторов.
Измеряется утечка так же, только при отключении всего оборудования, способного потреблять электрическую энергию.
Как измерить ток
Для того, чтобы уметь правильно измерить силу тока, не обязательно быть профессиональным электриком, но необходимо иметь некоторые познания в электротехнике.
Что же такое сила тока? Сила тока – физическая величина, которая равна отношению количества заряда, который проходит через определенную поверхность за некоторое время, к величине этого промежутка времени. Данная величина измеряется в Амперах и обозначается буквой «А». Хоть определение силы тока и звучит достаточно мудрено, но в этой физической величине нет ничего сложного.
Но как измерить амперы? Чтобы провести измерения силы тока необходимо иметь определенный инструмент или оборудование для этого. Обычно измерения в цепи постоянного напряжения проводят мультиметром или тестером, а в сетях переменного напряжения токоизмерительными клещами или амперметром.
Постоянный ток
Как уже было сказано выше, измерения силы тока в цепях постоянного напряжения удобнее всего проводить мультиметром. Для того, чтобы осуществить измерение необходимо взять мультиметр и настроить его для работы с силой тока.
Для этого переключатель режимов перемещается в положение DCA (измерение постоянного тока), а красный и черный штекеры щупов мультиметра подключаются к гнездам с обозначением «10А» и «COM», а другие концы подключаются в разрыв цепи (то есть красный подключается к положительной полярности, а черный к отрицательной).
На современных китайских мультиметрах есть два гнезда для измерения силы тока. Одно из них подписано mA. Оно защищено предохранителем и предназначено для измерения малых токов, зачастую не более 200 мА. А второе гнездо подписывается либо просто «А», либо «10А». Оно не защищено предохранителем и предназначено для измерения тока большой величины. При этом время измерения обычно ограничивается периодом в 10-20 секунд.
Измерения производят с максимального значения, постепенно уменьшая для получения на экране необходимой размерности значения
Важно понимать примерную мощность электрической сети, в которой проводятся измерения, и выбирать прибор в соответствии с этим. Если прибор не рассчитан на такую величину, то он может выйти из строя или произойдет короткое замыкание
В быту измерения силы тока постоянного напряжения проводят, например, у светодиода на светодиодной ленте или на плате телевизора (или другой техники) при его ремонте, а также в других случаях.
Многие думают, что для измерений силы тока нужно покупать дорогой мультиметр. Но тут надо понимать, для каких целей и задач будет использоваться прибор. Если работу выполняет профессиональный электрик, то приобретается более точный и дорогой инструмент, а домашние измерения можно производить и китайским мультиметром.
Подробно о том, как пользоваться мультиметром, мы рассказали в статье: https://samelectrik.ru/kak-pravilno-ispolzovat-multimetr-prostaya-instrukciya-s-kartinkami.html.
Переменный ток
Измерение силы тока в цепи переменного тока сложнее, чем для постоянного. Для этого применяют такие приборы, как амперметр или токоизмерительные клещи. Использование токоизмерительных клещей – самый удобный и безопасный способ, но он подходит только при открытой прокладке проводки или кабеля. Такой способ позволяет измерить ток без разрыва цепи, что существенно безопаснее и быстрее.
Измерение производится путем помещения проводника под напряжением в разъёмный магнитопровод со вторичной обмоткой (конструкция почти аналогична трансформатору тока). Благодаря явлению электромагнитной индукции можно измерить вторичный ток в обмотке, а после этого прибор рассчитывает первичный в измеряемой цепи. При измерении токоизмерительными клещами проводник заводится в раствор клещей и на дисплее прибора отображается сила тока в цепи переменного напряжения.
Чтобы применять амперметр для измерений силы тока нужно обладать определенными навыками и знать, как следует включить в цепь амперметр чтобы измерить силу тока.
Амперметр, как и мультиметр включается в разрыв цепи
При этом важно понимать, что переменный ток наиболее опасен, поэтому требует серьезного отношения к электробезопасности. При включении амперметра в цепь, подачи напряжения и подключения нагрузки на дисплее или табло амперметра будет указана сила тока в цепи
Требования для измерения силы тока
Чтобы померить силу заряда в розетке, нужно обязательно следить за выполнением некоторых требований:
- Важным условием для измерения силы тока является включение резисторов или обычных ламп в цепь ограничения сопротивления. Этот элемент защитит прибор от нагрева и возгорания из-за слишком большой нагрузки.
- Если текущая сила в цепи не отображается на индикаторе, выбранное предельное значение является неправильным и должно быть уменьшено на одну позицию. (Так надо продолжать до тех пор, пока на экране не появится истинное значение). Требуется быстрое измерение — время контакта с кабелем составляет менее одной или двух секунд. Это особенно актуально для аккумуляторов с низким энергопотреблением.
Важно! Предел выбирается с учетом наибольших возможных отклонений полученных измерений от ожидаемого результата. Приборы для измерения силы тока должны также соответствовать утвержденным стандартам ГОСТа:
Приборы для измерения силы тока должны также соответствовать утвержденным стандартам ГОСТа:
- показывающие устройства должны иметь точность в пределах от 1 до 2,5,
- приборы на подстанциях допускаются 4 класса точности,
Класс по точности приборов, установленных на трансформаторах указаны в таблице:
Класс прибора | Класс измерительных трансформаторов | Класс шунта и добавочного сопротивления |
4,0 | 3,0 | – |
2,5 | 1,0 (3,0) | 0,5 |
1,5 | 0,5 (1,0) | 0,5 |
1,0 | 0,5 | 0,5 |
0,5 | 0,2 | 0,2 |
Измеряем силу тока
Что нужно сделать в первую очередь:
- устанавливаем щупы: черный в черное гнездо, красный в красное с обозначением ампера – «А»;
- переключаем тумблер, который показывает, какой ток надо будет проверять: переменный «AC» или постоянный «DC»;
- устанавливается интервал измеряемых пределов так, чтобы не спалить сам прибор, то есть, предел установить таким, который будет выше ожидаемого уровня силы тока в электрической цепи.
Подготовительный этап закончен, мультиметр готов, можно проводить измерение силы тока.
Внимание! Перед тем как проводить замеры, необходимо электрическую сеть обесточить. Не стоит проводить тестирование во влажной среде или в помещении с высокой влажностью
Придерживайтесь обязательно требований техники безопасности.
К примеру, как проверить участок электропроводки. Для этого концы участка надо оголить (удалить изоляцию на проводах) и подключить к ним два щупа от мультиметра. Кстати, на конце черного провода установлен «крокодил», так что подсоединить его к проводке не составит труда. На красном проводе установлен именно щуп в виде шила. Его придется вручную подсоединять, прикладывая щуп к оголенному концу.
Итак, если все приготовления закончены, можно подавать на участок проводки напряжение. На дисплее мультиметра должны показаться цифровые обозначения силы тока. Если на экране высветились нули, то это или обрыв сети, или неправильно установлен предел измерений. Поэтому выключите подачу тока на участок, отсоединить мультиметр и настройте его под другую ожидаемую величину. И все, то же самое, проведите заново.
Проверка блока питания
Как проверить амперы мультиметром на блоке питания? Делается это также на разрыв с обязательным применением нагрузки. Сам принцип мало отличается от проверки других источников. Необходимо лишь отметить, что БП обладают довольно большой мощностью, поэтому замеры следует проводить быстро, не допуская нагрева проводов щупов мультиметра.
Как мы видим, мультиметр может быть очень полезен в быту и востребован в совершенно разных областях, поэтому получение самых минимальных знаний по его использованию совсем не будет лишним.
Что приготовить из яиц без вреда для фигуры? Познакомьтесь с интересным списком блюд, включающих яйца. Эти рецепты совершенно не навредят фигуре.
20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.
11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.
13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.
10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров «Фотошопа» подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.
Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.
Как измерить ток и напряжение мультиметром?
1)Значок сопротивления. Этот значок говорит нам о том, что мы собираемся мерять сопротивление. На фотографии показан диапазон сопротивления, который мы можем измерить мультиметром — от 0 Ом до 200 МегаОм.
2)Значок постоянного напряжения. Означает, что ставя переключатель на него, мы сможем измерять постоянный ток. В данном приборе, диапазон измерения постоянного напряжение от 0 миливольт до 1000 Вольт.
3)Значок переменного напряжения. Диапазон измерения в данном случае от 0 миливольт до 750 Вольт.
4)Значок для измерения коэффициента усиления транзисторов . Но я им не пользуюсь, потому как нет надобности.
5)Значок емкости конденсаторов. Емкость измеряется в Фарадах. Диапазон от 0 и до 200 микроФарад.
6)Значок измерения силы тока постоянного напряжения. Диапазон от 0 до 20 Ампер.
7)Значок измерения силы тока переменного напряжения. Диапазон от 0 до 20 Ампер.
8)Диодная прозвонка. Показывает именно падение напряжения на замеряемом элементе в миллиВольтах. Да-да, можно не протирать глаза, чтобы еще раз прочитать предыдущее предложение ;-). Прелесть данной функции в том, что если высвечивается падение напряжения меньше, чем 100 миллиВольт (для различных моделей оно разное), из мультиметра доносится пикающий сигнал. Очень удобная для проверки диодов, а также целостности проводов, предохранителей (в конце статьи ссылки, как это сделать). Покупая мультиметр, берите такой, чтобы эта функция была однозначно, иначе мультиметр резко теряет свой функционал.
Измеряем силу тока.
Запомните одно правило при измерениях: при измерении силы тока, щупы соединяются последовательно с нагрузкой, а при измерении других величин — параллельно.
На рисунке ниже показано, как надо правильно соединять щупы и нагрузку для того, чтобы замерить силу тока:
Черный щуп, который воткнут в гнездо СОМ — его не трогаем, а красный переносим в гнездо, где написано mA или хA, где вместо х — максимальное значение силы тока, которую может замерить прибор. В моем случае это 20 Ампер, так как рядом с гнездом написано 20 А. В зависимости от того, какое значение силы тока вы собираетесь мерять, туда и втыкаем красный щуп. Если вы не знаете, какая примерно сила тока будет протекать в цепи, то ставим в гнездо хА:
Давайте проверим, как все это работает в деле.
В нашем случае нагрузкой является кулер от компа. Наш блок питания имеет встроенную индикацию для показа силы тока, а как вы знаете с курса физики, сила тока измеряется в Амперах. Выставляем 12 Вольт, на мультиметре ручкукрутим на измерение постоянного тока. Мы выставили предел измерения на мультике до 20 Ампер. Собираем как по схеме выше и смотрим показания на мультике. Оно в точности совпало со встроенным амперметром на блоке питания.
Конструктивные особенности
Итак, в мультиметре есть два вида выходов, они обозначены цветом: красным и черным. А вот гнезд может быть на разных моделях разное количество: два, четыре или больше. Черный выход – это масса, то есть, общий (обозначается или «com», или минусом). Красный используется именно для измерений, то есть, является потенциальным. Здесь может быть несколько гнезд для измерения каждого параметра электрической цепи, то есть, сопротивления, напряжения и силы тока. На мультиметре такие гнезда обозначаются единицей измерения параметров, так что не ошибетесь.
Второй внешний элемент – это рукоятка, вращающаяся по кругу. С ее помощью устанавливается предел измерений. Так как перед нами стоит вопрос, как можно измерить силу тока мультиметром, то нас должна интересовать шкала с амперами. Хотелось бы отметить, что таких пределов на аналоговых тестерах меньше, чем на цифровых. Плюс ко всему последние комплектуются разными полезными опциями, к примеру, звуковым сигналом.
А вот теперь один из важных моментов. У каждого мультиметра есть предел по току, который является максимальным. Поэтому выбирая проверяемую электрическую сеть, необходимо сопоставить проверяемую ситу тока цепи с пределом в тестере. К примеру, если в проверяемой электрической цепочке предполагается, что проходящий по ней ток будет иметь показатель 200 А, то не стоит проверять эту цепь мультиметром с максимальным пределом в 10 А. Предохранители прибора тут же сгорят, как только вы начнете тестирование. Кстати, максимальный показатель обязательно указывается на корпусе прибора или в его паспорте.
Сопротивление
При измерении сопротивления, равно как и при прозвонке цепи на целостность или короткое замыкание, щупы подключаются так же, как и в предыдущем случае. Переключатель на лицевой панели мультиметра должен быть выставлен на необходимые показатели диапазона, который отмечает значок сопротивления — омега (Ω).
Если необходимо проверить работоспособность лампы или наличие разрыва в цепи, можно воспользоваться функцией прозвона. В том же диапазоне сопротивления имеется значок в виде точки и уходящих от нее вправо черточек. Это обозначение звукового сигнала. При переключателе, включенном в этом положении, если между щупами происходит короткое замыкание, раздается звуковой сигнал. Это очень удобно, не нужно постоянно смотреть на дисплей.
У подобных устройств измеряться будет диапазон сопротивлений от 0 до 200 МОм.
Подключение для измерения величины и сопротивления
Как проверить напряжение аккумулятора мультиметром?
Для того чтобы проверить заряд литий-ионного аккумулятора необходимо выполнить следующие действия:
- Перевести мультиметр в режим вольтметра (измерение напряжения) и установить диапазон от 0 до 20V;
- Отсоединить аккумулятор от электропроводки автомобиля;
- Подсоедините красный щуп к положительному гнезду;
- Подсоедините черный щуп к отрицательному гнезду;
- Запишите показания.
Если мультиметр показывает, что напряжение равно 12,6 вольт, то это свидетельствует о том, что батарея не нуждается в зарядке и полностью работоспособна. Если показания ниже 12,6 – это обозначает необходимость дозарядки аккумулятора.
В том случае, если мультиметр показывает менее двенадцати вольт, то аккумулятор полностью разряжен, и необходимо срочно зарядить его. Если показания меньше одиннадцати вольт – использование такого аккумулятора может сжечь генератор или зарядное устройство, а значит, от него лучше избавиться и купить новый.
Важно помнить о том, что для получения актуальных данных нужно проверять заряд нужно подождать 5-6 часов после того как аккумулятор будет отключен от автомобиля. Как проверить зарядку аккумулятора от генератора мультиметром? Точно таким же образом, но теперь для замера показателей необходимо будет отключить генератор от аккумулятора, получить нужные данные, и при необходимости снова поставить его на дозарядку
Как проверить зарядку аккумулятора от генератора мультиметром? Точно таким же образом, но теперь для замера показателей необходимо будет отключить генератор от аккумулятора, получить нужные данные, и при необходимости снова поставить его на дозарядку.
Измерение напряжения
Далее следует узнать, как измерить напряжение мультиметром. В отличие от силы тока, напряжение можно определять и у постоянного, и у переменного тока даже при использовании самых бюджетных устройств.
Узнать определенное напряжение постоянного тока потребуется, например, если понадобится измерить остаточную емкость аккумулятора мультиметром. Перед тем как приступать к измерениям, нужно выбрать тип тока и диапазон значений. Предел устанавливается исходя из тестируемого объекта — у пальчиковых батареек стандартное напряжение равно 1,5 вольт, у автомобильной батареи — 12–12,5 вольт и т. д. точные цифры всегда написаны на электроприборах. Предел ставится ближайший к предполагаемому значению с округлением в большую сторону.
Кликните для увелечения
Далее нужно сделать следующее:
- Подключить черный щуп к порту COM.
- Подключить красный щуп к порту для измерения напряжения (отмечен буквой V).
- Подключить свободные концы щупов к контактам исследуемого объекта.
В школе на уроках физики учат, как измерить напряжение вольтметром, — включать прибор в цепь нужно параллельно потребителю. Здесь принцип тот же: подключать щупы нужно параллельно клеммам автомобильного аккумулятора, участку кабеля и т. д.
Постоянный ток измеряется, если нужно узнать напряжение аккумулятора или другого источника; если же исследуется электросеть, нужно переключить мультиметр в режим переменного тока, далее порядок действий аналогичен. Напряжение спокойно можно измерять и в розетке.
Исходя из первых двух параметров можно измерить мощность прибора, просто перемножив эти величины.
Как проверить внутреннее сопротивление?
Для проверки внутреннего сопротивления стоит знать не только вольты, но и амперы. Поскольку мы уже бывалые в деле замеров, то сразу перейдем к действиям.
Берем галогеновую лампу в 60 Вт, которая потребляет 5 А. Если ампераж равен ста амперам, то потеря не может быть более 1 В. Это значит, что для 5 А показатель напряжения должен составлять 0,05 В.
Подключаем нашу лампу к батарее. После того как она засветилась, определяем напряжение на клеммах аккумулятора. Замеряем вольты, выключаем лампу, определяем напряжение повторно.
В итоге, если разница между значениями будет составлять не более 0,05 В, то наша батарея исправна. Если значение больше, значит сопротивление повысилось. Исходя из этого можно судить о состоянии АКБ.
Основные принципы замера силы тока
Главной особенностью работы с мультитестером в режиме амперметра является то, что он обязательно должен быть включен в разрыв цепи. Такое подключение называется последовательным. По сути, прибор становится частью этой цепи, то есть весь ток должен пройти именно через него. А как известно, сила тока на любом участке неразветвленной электрической цепи постоянна. Проще говоря, сколько «вошло» столько должной и «выйти». То есть место последовательного подключения амперметра особого значения не имеет.
Чтобы стало понятнее, ниже размещена схема, в которой показывается разница в подключении мультиметра в разных режимах работы.
- Итак, при замере силы тока мультиметр включается в разрыв цепи, сам становясь одним из ее звеньев. То есть будет проблема, как этот разрыв цепи организовать практически. Решают по-разному – это будет показано ниже.
- При замере напряжения (в режиме вольтметра) цепь, наоборот, не разрывается, а прибор подключается параллельно нагрузке (участку цепи, где требуется узнать напряжение). При замере напряжения источника питания щупы подключаются напрямую к клеммам (контактам розетки), то есть мультиметр сам становится нагрузкой.
- Наконец, если меряется сопротивление, то внешний источник питания вообще не фигурирует. Контакты прибора подключаются непосредственно к той или иной нагрузке (прозваниваемому участку цепи). Необходимый ток для проведения измерений поступает из автономного источника питания мультитестера.
Вернемся к теме статьи — к замерам силы тока.
Очень важно изначально правильно установить на мультиметре, помимо постоянного или переменного тока, диапазон измерений. Надо сказать, что у начинающих с этим часто возникают проблемы
Сила тока – величина крайне обманчивая. И «спалить» свой прибор, а то и наделать больших бед, неправильно установив верхний предел измерений – проще простого.
Поэтому настоятельная рекомендация – если вы не знаете, какая сила тока ожидается в цепи, начинайте измерения всегда с максимальных величин. То есть, например, на том же DT 830 красный щуп должен быть установлен в гнездо на 10 ампер (показано на иллюстрации красной стрелкой). И рукоятка переключатель режимов работы также должно показывать на 10 ампер (голубая стрелка). Если измерения покажут, что предел завышен (показания получаются менее 0,2 А), то можно, чтобы получить более точные значения, переставить сначала красный провод в среднее гнездо, а затем ручку переключателя – в положение 200 мА. Бывает, что и этого многовато, и приходится переключателем снижать еще на разряд и т.д. Не вполне удобно, не спорим, но зато безопасно и для пользователя, и для прибора.
Кстати, о безопасности
Никогда не следует пренебрегать мерами предосторожности. И особенно если речь идет об опасных напряжениях (а сетевое напряжение 220 В – чрезвычайно опасно) и высоких токах
Мы здесь спокойно ведём разговор об амперах, а между тем, безопасным для человека считается ток не выше 0.001 ампера. А ток всего в 0.01 ампера, прошедший через тело человека, чаще всего приводит к необратимыми последствиям.
Проведение замеров силы тока, особенно если работа ведется в самом высоком диапазоне, рекомендуется проводить максимально быстро. В противном случае мультитестер может просто перегореть.
Об этом, кстати, могут информировать и предупреждающие надписи около гнезда подключения измерительного провода.
Обратите внимание. Слово «unfused» в данном случае обозначает, что прибор в этом режиме не защищен плавким предохранителем
То есть при перегреве он просто выйдет полностью из строя. Указано и допустимое время замера – не более 10 секунд, да и то не чаще одного раза в 15 минут («each 15 m»). То есть после каждого такого замера придется еще и выдерживать немалую паузу.
Справедливости ради – далеко не все мультиметры настолько «привередливые». Но если такое предупреждение есть – пренебрегать им не стоит. И в любом случае замер силы тока проводить максимально быстро.
Как измерить ёмкость
Мультиметр можно использовать и как тестер для измерения ёмкости аккумулятора. Замер ёмкости аккумулятора можно произвести с помощью контрольного разряда батареи. Чтобы проверить ёмкость потребуется вначале полностью зарядить аккумулятор. Затем необходимо убедиться что батарея максимально заряжена, сделав замер напряжения и плотности электролита.
Далее необходимо подключить нагрузку известной мощности, например лампу накаливания мощностью 24 Вт, и отметить точное время начала данного эксперимента. Когда напряжение батареи упадёт до 50% процентов от ранее установленного показания полностью заряженного аккумулятора, лампочку следует отключить.
Измерение ёмкости, которое выражается в а/ч, осуществляется путём перемножения силы тока в цепи при подключённой нагрузке, на количество часов, в течение которых осуществлялся контрольный разряд батареи. Если получится значение, максимально приближенное к номинальному показателю а/ч, то батарея находится в отличном состоянии.
Как измерить силу переменного тока мультиметром
Перед началом замеров необходимо точно определить, какой ток будет измеряться – переменный или постоянный. После этого переключатель мультиметра устанавливается в нужное положение. Далее нужно установить ориентировочную силу в данной цепи, для того чтобы подключить измерительный щуп в соответствующий разъем. Если сила тока предполагается до 200мА, щуп включается в гнездо «V ΩmA», а при силе тока более 200мА – в разъем «10А».
Иногда случается так, что информация о силе тока отсутствует вообще. Поэтому измерения следует начинать с максимальной величины. Если на дисплее появляется ток меньшего значения, значит штекер требуется переставить в другой разъем. В случае когда ток вновь меньше требуемого, штекер снова переставляется. При необходимости ручку регулятора следует выставить на более низкую отметку силы тока. Перед началом измерений нужно внимательно изучить все обозначения, нанесенные на мультиметр и в дальнейшем выбирать только нужную символику. Все замеры должны проводиться от максимальных значений к минимальным, это является обязательным требованием при работе с мультиметром.
Схемы распайки соединительных кабелей оборудования применяемого в торговле!
Как измерить силу тока трансформатора мультиметром
Течение электрического тока в трансформаторе осуществляется исключительно в замкнутом контуре. Для того чтобы произвести измерения тока, нужно вначале подключить какую-нибудь нагрузку, а затем последовательно с ней в цепь включается мультиметр. В данном случае переключатель также выставляется в режим измерений переменного тока. Провод красного цвета подключается к отдельному выходу.
На подготовительном этапе нужно сделать следующее:
- Щуп с проводом черного цвета устанавливается в соответствующее черное гнездо, а щуп с красным проводом – в красное гнездо, где имеется обозначение «А», то есть, ампер.
- Тумблер переключается в нужное положение: для измерений переменного тока – АС, постоянного тока – DC.
- Предел измерений устанавливается таким образом, чтобы он был выше предполагаемого уровня силы тока в цепи. Это поможет уберечь прибор от перегорания.
После подготовки можно переходить к непосредственным измерениям. С этой целью мультиметр нужно последовательно включить в разрыв электрической цепи между трансформатором и нагрузкой. Величина тока, проходящего через прибор, отобразится на дисплее мультиметра. При отсутствии нагрузки в цепочку можно включить ограничительное сопротивление – обычную лампочку или резистор.
Если на дисплее не отображается значение силы тока, значит предел измерений выбран неверно и его необходимо уменьшить на одну позицию. При отсутствии результата процедуру нужно повторить и продолжать делать это до того момента, пока на дисплее не появится какое-либо значение.
Измерение напряжения постоянного тока с помощью цифрового мультиметра
1. Переведите регулятор в положение . На некоторых цифровых мультиметрах (DMM) также предусмотрен вариант . Если вы не знаете, что выбрать, начните с режима , которые соответствует более высокому напряжению.
2. Сначала вставьте черный щуп в разъем COM.
3. Затем вставьте красный щуп в разъем V Ω. По завершении измерения отсоедините щупы в обратном порядке: сначала красный, затем черный.
4. Подключите измерительные щупы к цепи: черный к контрольной точке отрицательной полярности (заземление цепи), красный — к положительной контрольной точке.
Примечание. Большинство современных цифровых мультиметров автоматически определяют полярность. При измерении напряжения постоянного тока не имеет большого значения, с каким контактом соприкасаются красный и черный выходы — с положительным или отрицательным. Если щупы соприкасаются с клеммами противоположных знаков, на экране появляется символ «минус». При использовании аналогового мультиметра красные выводы всегда должны соприкасаться с положительной клеммой, а черные — с отрицательной. Несоблюдение этого требования приведет к повреждению прибора.
5. Прочитайте результат измерения на экране.
Другие полезные функции при измерении напряжения постоянного тока
6. Современные цифровые мультиметры по умолчанию работают в режиме автоматического выбора диапазона — в зависимости от выбранной на регуляторе. Чтобы выбрать фиксированный диапазон измерений, нажмите кнопку RANGE (Диапазон) несколько раз для выбора нужного диапазона. Если измеренное напряжение находится в диапазоне более низких значений , выполните следующие действия:
- Отсоедините измерительные щупы.
- Измените положение регулятора на [символ мВ пост. тока].
- Подсоедините измерительные щупы и прочитайте показания.
7. Нажмите кнопку HOLD (Удержание), чтобы выполнить устойчивое измерение. Его результаты можно просмотреть после завершения измерения.
8. Нажмите кнопку MIN/MAX (Мин./Макс.), чтобы выполнить измерение максимальных и минимальных значений. Цифровой мультиметр издает звуковой сигнал при регистрации каждого нового показания.
9. Нажмите кнопку относительного измерения (REL) или кнопку с дельтой (Ω), чтобы задать определенное контрольное значение цифрового мультиметра. Отображаются результаты измерений выше и ниже контрольного значения.
Примечание. Избегайте распространенной ошибки: Установка измерительных щупов в неправильные входные разъемы. Перед измерением напряжения постоянного тока убедитесь, что красный щуп вставлен во входной разъем с маркировкой V, а не A. На экране должен отображаться символ dcV. Если измерительные щупы вставлены в разъемы с маркировкой A или mA, при измерении напряжения в измерительной цепи возникнет короткое замыкание.
Анализ результатов измерения напряжения
- Как правило, напряжение измеряют в следующих целях: a) определить наличие напряжения в данной точке и б) убедиться, что напряжение находится на нужном уровне.
- Напряжение переменного тока может сильно варьироваться (от −10 % до +5 % от номинального значения источника питания), не вызывая никаких сбоев в цепи. Но даже незначительные перепады напряжения постоянного тока могут указывать на неисправность.
- Точное значение допустимого изменения напряжения постоянного тока зависит от области применения. Пример см. в таблице ниже.
- В некоторых областях применения постоянного тока значительные колебания постоянного тока не только приемлемы, но и необходимы.
- Пример. Частоту двигателей постоянного тока можно регулировать путем изменения подаваемого напряжения постоянного тока. В этом случае измерение напряжения постоянного тока электродвигателя зависит от настройки регулятора напряжения.
- Во время измерений напряжения постоянного тока и сравнения результатов сверяйтесь со значения цепи, которые указывают производители в технических характеристиках.
Как показано в таблице выше, у полностью заряженного автомобильного аккумулятора номиналом 12 В напряжение разомкнутой цепи может находиться в диапазоне от 11,9 В до 12,6 В (обычно 2,2 В на ячейку).
- Значение 11,9 В указывает на разряженный аккумулятор.
- Значение 12,6 В указывает на 100-процентный заряд аккумулятора. Промежуточные измеренные значения показывают, что заряд менее 100 %.
- Если измеренное напряжение батареи немного повышено (3–5 %), это намного лучше, чем пониженное значение напряжения. Падение напряжения постоянного тока ниже стандартного номинального значения указывает на наличие неисправности.
Измерения напряжения переменного и постоянного тока
- В некоторых случаях напряжение постоянного тока измеряют в цепях с напряжением переменного тока.
- Для обеспечения максимальной точности измерения напряжения постоянного тока сначала измерьте и запишите напряжение переменного тока. Затем измерьте напряжение постоянного тока, с помощью кнопки RANGE (Диапазон) выбрав такой диапазон напряжения постоянного тока, который равен диапазону напряжения переменного тока или превышает его.
- Некоторые цифровые мультиметры могут одновременно измерять и отображать значения переменного и постоянного тока сигнала. На экране цифрового мультиметра результаты отображаются тремя способами (см. рисунок ниже):
- Составляющая переменного тока сигнала отображается на основном поле экрана, а постоянного тока — на дополнительном поле меньшего размера.
- Показания по постоянному току можно перенести на основное поле, при этом показания по переменному току будут отображаться на дополнительном поле (как на большинстве цифровых мультиметров).
- Комбинированное значение переменного и постоянного тока — эквивалентное среднеквадратичное значение сигнала.
Ссылка: Digital Multimeter Principles by Glen A. Mazur, American Technical Publishers.
Подберите подходящий мультиметркаким символом обозначается на электроустановках
Для успешной работы с электроустройствами требуется не только умение справляться с различными задачами по монтажу и ремонту, но и умение читать и понимать электрические схемы. Для унификации и облегчения понимания все элементы схем стандартизированы. Разные государства, а, порой, и разные предприятия могут иметь частично или полностью свою систему обозначений. Справедливости ради стоит отметить, что различия в обозначениях тока несущественны и большой путаницы практически никогда не возникает. Напряжение питания (или ток) имеет две основополагающие характеристики: величину и частоту. Если с первым параметром вопросов почти не возникает, то на втором следует остановиться подробнее.
Переменный ток в широком понимании
Что такое переменный ток
Напряжение может быть как постоянным, так и изменять свое мгновенное значение в каждый отрезок времени. При этом может изменяться не только величина параметра, но и его направление. В большинстве случаев переменный ток подразумевает изменение по синусоидальному закону и имеет знакопеременную величину. Это всем известное напряжение в бытовой и промышленных сетях электропитания. В более широком смысле напряжение может изменять свое значение без смены полярности.
Те, кто более глубоко знаком с электротехникой, могут сказать, что в данном случае речь идет о переменном напряжении с некоторой постоянной составляющей. Достаточно установить последовательно в цепь конденсатор, который не пропускает постоянную составляющую, и на выходе получится знакопеременный электрический ток.
Обозначения на электрических схемах
Для однозначного толкования электрических схем разработана система графических обозначений. Она несколько меняется в разных странах, но общие принципы обозначений сохраняются. Переменный или постоянный ток обозначается строго определенными символами, чтобы избежать путаницы, неопределенности и неверного понимания.
В странах постсоветского пространства принято обозначение переменного тока графическим символом, который представляет собой отрезок синусоиды, поскольку под переменным в большинстве случаев подразумевается именно тот, который изменяется по синусоидальному закону.
Условное графическое обозначение
Иногда можно встретить равнозначное изображение в виде двух отрезков синусоиды. Такие обозначения полностью взаимозаменяемы. В отличие от них, обозначение постоянного тока имеет вид двух параллельных линий.
Условные графические символы используются для обозначения клемм питания, а также совместно с некоторыми другими обозначениями, например, для характеристики генератора или потребителя.
Генератор переменного напряжения и потребители
Зарубежная литература использует иной принцип обозначения. В основном используется аббревиатура от английских слов «Alternating current» – переменный ток и «Direct current» – постоянный ток. Соответственно, сокращения имеют вид AC и DC.
В некоторых случаях, кроме типа тока или напряжения, требуется добавлять информацию о их частоте, величине и количестве фаз. На схемах такие обозначения интуитивно понятны. К примеру, надпись 3 ~ 50Гц 220В может говорить только об одном, что используется трехфазное переменное напряжение 220 В с частотой 50 Гц.
В современных обозначениях зачастую встречается комбинация отечественной и зарубежной символики.
Измерительные приборы и электрооборудование
На электроизмерительных приборах можно видеть те же условные знаки, что и на электросхемах. В данном случае они говорят, с каким родом напряжения или тока может работать измерительный прибор. Для тех приборов, которые предназначены для работы в узкой области, символы рода тока или напряжения могут располагаться непосредственно на указателе (стрелочном индикаторе). Универсальные измерительные устройства снабжены переключателем рода и пределов измерений, поэтому все обозначения находятся возле соответствующих позиций.
Комбинированный измерительный прибор
Распространенные цифровые тестеры имеют следующие обозначения:
- ACA или ≈A – режим измерения переменного тока;
- DCA или =А – режим измерения постоянного тока;
- ACV или ≈V – режим измерения переменного напряжения;
- DCV или =V – режим измерения постоянного напряжения.
Для электрического оборудования род питания указывается на шильдике или бирке. Устройства, где комбинированное питание, имеют на бирке знак переменного тока в виде отрезка синусоиды и одну горизонтальную черту.
Обозначение смешанного тока
Англоязычные производители для обозначения смешанного или комбинированного питания используют аббревиатуру AC/DC.
Практически всегда возле символа напряжения или тока указывается его величина: отдельно для переменного и отдельно для постоянного тока.
Особую символику можно увидеть на шильдике двигателей переменного напряжения. Там, кроме его рода, указывается еще и схема включения (звезда или треугольник) и величина питающего напряжения для каждого из вариантов.
Кроме этого двигатели характеризуются мощностью (током потребления) и величиной COSϕ, которая характеризует реактивную мощность потребителя. Эти данные также присутствуют на бирке изделия.
Информация по значению и роду питания важна для безопасности и правильного функционирования устройств. Для устранения ошибочного и непреднамеренного включения устройств к несоответствующим источникам питания, кроме условных обозначений, добавляется механическая защита. Так, вилки шнуров питания аппаратуры, использующей переменный ток, имеют иную форму штырей, чем для постоянного, что не допускает возможность неправильного подключения.
Видео
Оцените статью:Измерение напряжения. Виды и принцип измерений. Особенности
Измерение напряжения на практике приходится выполнять довольно часто. Напряжение измеряют в радиотехнических, электротехнических устройствах и цепях и т.д. Вид переменного тока может быть импульсным или синусоидальным. Источниками напряжения являются химические элементы или генераторы тока.
Виды измерения напряжения
Напряжение импульсного тока имеет параметры амплитудного и среднего напряжения. Источниками такого напряжения могут быть импульсные генераторы. Напряжение измеряется в вольтах, имеет обозначение «В» или «V». Если напряжение переменное, то впереди ставится символ «~», для постоянного напряжения указывается символ «-». Переменное напряжение в домашней бытовой сети маркируют ~220 В.
На аккумуляторах и гальванических элементах при указании напряжения знак «-» не используют, а ставят только цифры, например, «1,5 В». На корпусе гальванического элемента обязательно присутствует обозначение «+» возле положительного полюса. В практических электротехнических измерениях применяются кратные единицы: милливольты, киловольты и т.д.
Переменное напряжение имеет полярность, которая изменяется с течением времени. В бытовой сети напряжение изменяет полярность 50 раз за секунду, что означает частоту 50 герц. Постоянное напряжение имеет неизменную полярность. Поэтому для замеров напряжений переменного и постоянного тока применяют измерительные приборы, имеющие отличие в устройстве – вольтметры. Они могут быть цифровыми или аналоговыми (стрелочные). Однако существуют универсальные приборы, которые способны измерить постоянное и переменное напряжение, не переключая режимы.
Для начала измерений измерительный прибор соединяют параллельно с выводами источника питания или нагрузки специальными щупами.
Кроме вольтметров для измерения напряжения используют электронные осциллографы.
Это приборы, предназначенные для измерения и контроля характеристик электрических сигналов. Осциллографы работают на принципе отклонения электронного луча, который выдает изображение значений переменных величин на дисплее.
Измерение напряжения в сети переменного тока
Согласно нормативным документам величина напряжения в бытовой сети должна быть равной 220 вольт с точностью отклонений 10%, то есть напряжение может меняться в интервале 198-242 вольта. Если в вашем доме освещение стало более тусклым, лампы стали часто выходить из строя, либо бытовые устройства стали работать нестабильно, то для выяснения и устранения этих проблем для начала необходимо измерение напряжения в сети.
Перед измерением следует подготовить имеющийся измерительный прибор к работе:
- Проверить целостность изоляции контрольных проводов со щупами и наконечниками.
- Установить переключатель на переменное напряжение, с верхним пределом 250 вольт или выше.
- Вставить наконечники контрольных проводов в гнезда измерительного прибора, например, мультиметра. Чтобы не ошибиться, лучше смотреть на обозначения гнезд на корпусе.
- Включить прибор.
На мультиметре выбрана граница измерений 700 вольт. Некоторые приборы требуют для измерения напряжения устанавливать в нужное положение несколько разных переключателей: вид тока, вид измерений, а также вставить наконечники проводов в определенные гнезда. Конец черного наконечника в мультиметре воткнут в гнездо СОМ (общее гнездо), красный наконечник вставлен в гнездо с обозначением «V». Это гнездо является общим для измерения любого вида напряжения. Гнездо с маркировкой «ma» применяется для замеров небольших токов. Гнездо с обозначением «10 А» служит для измерения значительной величины тока, который может достичь 10 ампер.
Если измерять напряжение со вставленным проводом в гнездо «10 А», то прибор выйдет из строя, или сгорит предохранитель. Поэтому при выполнении измерительных работ следует быть внимательным. Наиболее часто ошибки возникают в случаях, когда сначала измеряли сопротивление, а затем, забыв переключить на другой режим, начинают измерение напряжения. При этом внутри прибора сгорает резистор, отвечающий за измерение сопротивления.
После подготовки прибора, можно начинать измерения. Если при включении мультиметра на индикаторе ничего не появляется, это означает, что элемент питания, расположенный внутри прибора, отслужил свой срок и требует замены. Чаще всего в мультиметрах стоит «Крона», выдающая напряжение 9 вольт. Срок ее службы составляет около года, в зависимости от производителя. Если мультиметром долго не пользовались, то крона все равно может быть неисправной. Если батарейка исправна, то мультиметр должен показать единицу.
Щупы проводов необходимо вставить в розетку или прикоснуться ими к оголенным проводам.
На дисплее мультиметра сразу появится величина напряжения сети в цифровом виде. На стрелочном приборе стрелка отклонится на некоторый угол. Стрелочный тестер имеет несколько градуированных шкал. Если их внимательно рассмотреть, то все становится понятным. Каждая шкала предназначена для определенных измерений: тока, напряжения или сопротивления.
Граница измерений на приборе была выставлена на 300 вольт, поэтому нужно отсчитывать по второй шкале, имеющий предел 3, при этом показания прибора необходимо умножить на 100. Шкала имеет цену деления, равной 0,1 вольта, поэтому получаем результат, изображенный на рисунке, около 235 вольт. Этот результат находится в допустимых пределах. Если при измерении показания прибора постоянно меняются, возможно, плохой контакт в соединениях электрической проводки, что может привести к искрению и неисправностям в сети.
Измерение постоянного напряжения
Источниками постоянного напряжения являются аккумуляторы, низковольтные блоки питания или батарейки, напряжение которых не более 24 вольт. Поэтому прикосновение к полюсам батарейки не опасно, и нет необходимости в специальных мерах безопасности.
Для оценки работоспособности батарейки или другого источника, необходимо измерение напряжения на его полюсах. У пальчиковых батареек полюсы питания расположены на торцах корпуса. Положительный полюс маркируется «+».
Постоянный ток измеряется аналогичным образом, как и переменный. Отличие заключается только в настройке прибора на соответствующий режим и соблюдении полярности выводов.
Напряжение батарейки обычно обозначено на корпусе. Но результат измерения еще не говорит об исправности батарейки, так как при этом измеряется электродвижущая сила батарейки. Продолжительность эксплуатации прибора, в котором будет установлен элемент питания, зависит от его емкости.
Для точной оценки работоспособности батарейки, необходимо проводить измерение напряжения при подключенной нагрузке. Для пальчиковой батарейки в качестве нагрузки подойдет обычная лампочка для фонарика на 1,5 вольта. Если напряжение при включенной лампочке снижается незначительно, то есть, не более, чем на 15%, следовательно, батарейка пригодна для работы. Если напряжение падает значительно сильнее, то такая батарейка может еще послужить только в настенных часах, которые расходуют очень мало энергии.
Похожие темы:
каким символом обозначается на электроустановках
Заряженные частицы, перемещаясь, создают такое явление, как электрический ток. Применимо к электричеству этими частицами являются электроны. Они движутся по проводнику в электрической цепи от источника, выдающего заряд, к объекту, который этот заряд потребляет. Если это движение неизменно во времени и не меняет своего направления, его называют постоянным. Если такие изменения имеют место, говорят о переменном токе.
Движение заряженных частиц
Что такое переменный ток
В цепях постоянного электричества отрицательно заряженные частицы движутся от плюса к минусу. Если рассматривать источник тока как некоторый двухполюсник, имеющий два электрода, к которым подключается питаемая цепь, то на одном всегда будет плюс, а на другом – минус.
Переменный ток не позволяет зафиксировать такую маркировку полюсов. У двухполюсника переменного тока нельзя чётко обозначить, какой заряд присутствует на том или ином выводе. Можно рассматривать только мгновенные значения зарядов в определённый промежуток времени. Изменение полярности имеет временную зависимость. Это значит, что переменный ток меняет своё направление с течением времени.
Важно! Переменное электричество изменяется по гармоническому синусоидальному закону. Его графиком на оси координат является синусоида, в то время как график постоянного движения электронов представляет собой прямую линию, параллельную оси ОХ.
Графическое изображение двух типов электричества
Источники электрической энергии
Мировое производство электроэнергии базируется на работе электростанций. Основной принцип работы станций заключается в том, что турбины установленных в них электрогенераторов вращаются с помощью других видов энергии. Они получили своё название соответственно типу используемой энергии:
- тепловые (ТЭС) – в качестве сырья используются органические виды топлива: уголь, газ, мазут и другие;
- гидроэлектростанции (ГЭС) – лопасти турбины вращает падающая вода, она же используется для охлаждения рабочих поверхностей генераторов;
- атомные станции (АЭС) – один из видов ТЭС, где для получения пара, вращающего турбину, используют тепло, выделяемое в результате ядерной реакции.
Размещение тех или иных видов электростанций зависит от распределения по регионам сырьевых ресурсов, географического расположения рек и выбора подходящих мест для возведения АЭС.
Внимание! Основную долю производства мировой электроэнергии до сих пор берут на себя ТЭС. Опасность при эксплуатации АЭС пока является сдерживающим фактором для полного перехода на этот мощный вид производства электричества.
Неравномерная плотность проживания населения на планете не позволяет максимально приблизить такие источники энергии к местам потребления. Поэтому приходится передавать производимое электричество на дальние расстояния. Так как и потребление, и получение энергии происходит в реальном режиме, созданы энергосистемы, объединяющие электростанции между собой. Кроме того, сами системы организованы в более мощные энергосистемы. Это сделано для создания резерва рабочей мощности и возможности регулировать подачу электроэнергии к потребителям в бесперебойном режиме.
Разница в часовых поясах, сезонные колебания потребления – всё это нагружает одни станции и недогружает другие. Энергосистемы позволяют станциям подпитывать друг друга в случае перегрузок.
Кроме традиционных электростанций, хорошо зарекомендовали себя альтернативные источники: ветряные генераторы и солнечные батареи. С их помощью решают задачи по обеспечению электропитанием потребителей в отдельных случаях.
Что касается источников постоянного тока, то их можно разделить на два типа:
- химические – гальванические элементы, использующие реакции окисления, и электролитические, генерирующие энергию посредством электролиза;
- электромеханические – генераторы постоянного тока, превращающие энергию вращения в её электрический вид.
Гальванические элементы (батарейки) имеют конечный срок службы. Они конструктивно изготовлены так, что после окончания реакции окисления вырабатывание электричества прекращается. Электролитические элементы (аккумуляторы) имеют периодический режим работы. После разряда их можно заряжать, подавая на их полюса ток заряда, и использовать снова.
Источники электроэнергии
Обозначения на схемах и в приборах
Графическое обозначение тока постоянной полярности на схемы наносится в виде знаков плюс (+) и минус (-). Источник электричества постоянной полярности имеет вид двух вертикальных чёрточек, одна из которых вдвое длиннее. Та, что короче, – это минус, длинная – плюс. Запомнить различие можно легко. Если длинную черту разделить пополам, то из неё можно сложить знак «+». На корпусах приборов, блоков питания, на гнёздах подключения разъёмов питания можно увидеть буквенное обозначение DC (direct current). Это по-английски означает «однонаправленный ток». Рядом часто наносят графическое обозначение – длинная горизонтальная линия, под ней располагается пунктирная линия, у которой длина штрихов равна длине промежутков.
Обозначение переменного тока на схемах и на приборах осуществляется в буквенном изображении AC (Alternating Current) и графическим символом – отрезком синусоиды длиной в период. Число фаз может указываться цифрой или количеством волнистых линий, если это необходимо.
Обозначения постоянного и переменного электричества
Измерительные приборы и электрооборудование
Как обозначается ток на приборах, позволяющих измерять электрические характеристики? Обозначения те же самые, как и на приборах, его потребляющих. При измерении тока или напряжения прежде, чем прикасаться щупами к токоведущим частям электроустановок или открытых участков тоководов, необходимо выставить пределы измерения на приборе и род тока, которые соответствуют параметрам измеряемого участка.
Осторожно. Неправильная подготовка прибора к измерениям может вывести его из строя, привести к короткому замыканию измеряемого участка линии и поражению оператора электрическим током.
На корпуса электрооборудования, на защитные щиты и кожухи электродвигателей и генераторов наносятся опознавательные символы, информирующие о полярности, частоте, величине напряжения и других характеристиках.
Области применения DC напряжения
Постоянный ток, обозначение которого наносится на устройства, получают не только с помощью гальванических элементов. Преобразователи переменного электричества в постоянное имеют в своём составе выпрямительные устройства. Использование выпрямителей расширило область применения DC напряжения. Оно применяется в следующих сферах:
- на линиях постоянного напряжения (ЛЭП) в электросетях;
- при организации мини,- и микросетей для электропитания локальных потребителей постоянным током;
- на транспорте;
- в устройствах управления электроприводами;
- в бытовой технике и электронике.
Цепи и устройства, работающие на постоянном напряжении, не только востребованы, но и подвергаются усовершенствованию и широкому повсеместному внедрению.
Расшифровка обозначения мощности AC на схеме и корпусах
Из таблички на картинке ниже видно, как обозначается Р переменного тока. Она указывается в киловаттах (кВт). Такие же обозначения присутствуют и на электрических схемах. Это номинальная мощность оборудования, при которой оно работает в штатном режиме, и её КПД соответствует заявленному.
Характеристики электродвигателя на шильдике машины
Что означает AC и DC на панели мультиметра
На рабочей панели любого прибора DC – это обозначение постоянного напряжения. При установке переключателя на такие значки постоянного тока можно тестировать постоянные электрические величины.
Знак AC призван обозначать пределы, в которых тестер может работать с переменными значениями электричества.
Важно! Если численный порядок измеряемой величины не известен, то необходимо устанавливать максимально высокий предел измерения, постепенно снижая его до достижения необходимой точности тестирования. Если тип тока тоже не ясен, лучше предположить, что он изменяется во времени.
Обозначение переменного тока на схемах и приборах обязательно указывает его напряжение, частоту и количество фаз. Стандарты обозначений предусматривают однозначное и понятное для специалистов символьное отображение информации.
Видео
Развивайте свои навыки: научитесь правильно пользоваться мультиметром
Для электрически непосвященных использование мультиметра для поиска и устранения проблем с питанием ПК может быть сложной задачей. Но этого не должно быть. Обладая базовыми знаниями в области электрики и немного попрактиковавшись, вы можете безопасно и эффективно использовать этот удобный гаджет для устранения множества распространенных проблем с ПК.
Тщательно следуйте инструкциям поставщика
Читая статью, помните, что работа с электричеством может быть очень опасной. Мои инструкции предназначены для использования в качестве общих рекомендаций. Каждый мультиметр индивидуален, и если руководство по эксплуатации вашего конкретного мультиметра отличается от любого из моих указателей, вы должны следовать рекомендациям производителя.
Анализ цепи
Каждый раз, когда вы проверяете цепь с помощью мультиметра, вы должны знать, является ли цепь переменным (переменным током) или постоянным током (постоянным током) и с каким током и напряжением вы потенциально можете работать.Вы также должны решить, хотите ли вы измерить напряжение, ток или целостность цепи.
При работе с ПК вы почти всегда будете использовать напряжение постоянного тока. Современные блоки питания ATX преобразуют получаемую ими мощность фиксированного уровня в источники питания +12 или -12, +5 или -5 и + 3,3 В для различных компонентов системы. При тестировании ПК с помощью мультиметра вы будете тестировать эти различные кабели питания (периферийное питание, питание материнской платы и питание вспомогательного устройства – питание вспомогательного устройства составляет +12 В и обеспечивает работу таких вспомогательных устройств, как вентиляторы корпуса и вентиляторы процессора) убедитесь, что они выдают правильное напряжение.
Многие мультиметры имеют циферблат, позволяющий выбирать различные режимы работы. Как вы можете видеть на рис. A , на шкале моего мультиметра есть четыре различных области, которые имеют дело с измерением тока. Эти области обозначаются кодами V DC (вольт постоянного тока), V AC (вольт переменного тока), A DC (амперы постоянного тока) и A AC (амперы переменного тока). Вы должны выбрать одну из этих четырех областей шкалы в зависимости от того, хотите ли вы измерять вольт или ампер постоянного или переменного тока. При проверке цепей внутри компьютера вы должны использовать либо напряжение постоянного тока (V DC), либо ток постоянного тока (A DC).
Рисунок A |
Циферблат мультиметра выбирает режимы работы. |
Следующим шагом в процессе является выбор подходящего диапазона. В каждом разделе моего мультиметра есть несколько значений, обозначающих диапазон. Вы бы не хотели использовать установку двух вольт для измерения 600 вольт. Доступны различные диапазоны как для вольт, так и для ампер постоянного и переменного тока.
Если вы не уверены в приблизительном диапазоне напряжений, хороший способ – начать с максимального диапазона и постепенно уменьшать его.Предположим, у вас есть двухвольтовый источник питания, но вы не уверены, имеете ли вы дело с двумя вольтами или 200 вольтами. Сначала вы должны измерить напряжение с максимально возможным диапазоном (в моем случае 600 вольт). Два вольта даже не будут отображаться на шкале 600 вольт, поэтому в следующий раз вы отключите измеритель, установите его на следующий нижний диапазон и попробуйте снова измерить напряжение. В конце концов, повторяя эту процедуру, вы найдете подходящий диапазон.
Несколько слов о безопасности
Всегда важно обращать внимание на цвета на дисплее мультиметра.Вы могли заметить на рисунке, что у моего мультиметра есть красный и черный щупы. При измерении переменного тока не имеет значения, какой щуп к какому проводу подключен, потому что переменный ток чередуется с положительным и отрицательным на каждом проводе. Однако при измерении постоянного тока всегда следует соблюдать полярность, прикрепляя красный щуп к плюсу, а черный щуп к минусу. Часто в источнике питания уже используются красный и черный провода, что позволяет легко определить, какой из них является положительным, а какой – отрицательным. У большинства цифровых мультиметров есть дисплей обратной полярности, но у большинства аналоговых измерителей нет.Изменение полярности аналогового измерителя может погнуть иглу и повредить движение измерителя. Если в вашем источнике питания используются разные цвета, ПРОВЕРЬТЕ РУКОВОДСТВО, чтобы узнать правильную полярность каждого провода.
Возможно, вы заметили, что из различных групп доступных функций моего мультиметра только функции измерения электрического тока, которые я описал ранее, показаны красным цветом. Это связано с тем, что измерение тока и напряжения – единственные операции, которые следует выполнять при включенном питании.Из этого правила есть исключения, но, как правило, никогда не выполняйте никаких других измерений при включенном питании. Если вы измеряете что-то помимо тока или напряжения (например, сопротивление или целостность цепи), то тестируемое устройство следует отключить от сети.
Даже если источник питания отключен, вы должны касаться только пластика на щупах мультиметра, а не металла. Конденсаторы накапливают электричество, и случайное прикосновение щупами к неправильным точкам на печатной плате может высвободить этот заряд.Некоторые конденсаторы в таких устройствах, как телевизоры и компьютерные мониторы, могут удерживать большой и очень опасный заряд в течение нескольких лет после отключения устройства от сети. Эти скрытые заряды могут содержать достаточно электричества, чтобы убить человека. Так что не думайте, что в старом мониторе, который 10 лет пылился в подвале, нет никакого сока.
Проверка целостности
Иногда вам просто нужно выяснить, поступает ли питание из точки A в точку B. Это называется проверкой целостности.Прошлым летом мой брат закоротил приборную панель на моей лодке. Мне нужно было выяснить, была ли проблема на самом деле в моей приборной панели или линия, соединяющая приборную панель с аккумулятором, каким-то образом была повреждена. Для этого я провел тест на непрерывность.
Для проверки целостности цепи используется часть мультиметра в омах (омы являются стандартной единицей измерения электрического сопротивления). Установите диапазон на наименьший возможный уровень сопротивления (наименьшее количество миллиомов). Теперь поместите один датчик на один конец проверяемого провода, а другой – на другой конец.Если уровень сопротивления очень низкий, значит, соединение хорошее, и ток может проходить через провод, или цепь «замкнута». Если уровень сопротивления бесконечен, значит, цепь «разомкнута» или в ней есть обрыв. Многие измерители издают звуковой сигнал при наличии непрерывности, но сигнал включается только в самом низком диапазоне сопротивления. Если цепь непрерывна, вы услышите тональный сигнал.
Проверка сопротивления
Вы также можете использовать секцию Ом вашего мультиметра для проверки резистора или терминаторов, используемых в коаксиальном кабеле или старых сетях Token Ring.Во-первых, убедитесь, что в цепи нет напряжения. Затем поместите по одному щупу с каждой стороны тестируемого резистора или терминатора и установите соответствующий уровень сопротивления. На терминаторах обычно где-то рядом или рядом с ними напечатан уровень сопротивления. Терминаторы, которые используются в коаксиальном сетевом кабеле, имеют два варианта: 50 или 75 Ом. Резисторы используют серию цветных полос, чтобы указать их уровень сопротивления и их допуск (сколько Ом они могут быть отключены, но все еще находятся в пределах спецификации).К сожалению, узор из полосок сам по себе является наукой, и на то, чтобы разобраться в нем, может потребоваться время.
Оставайтесь с нами
Теперь, когда я дал вам основы использования мультиметра, вы, вероятно, уже думаете о проблемах ПК, которые можно устранить с помощью этих новых знаний. В следующей статье я расскажу о реальных проблемах ПК, которые можно решить с помощью мультиметра. Просто помните, что всякий раз, когда вы работаете с мультиметром или любыми электрическими приборами, безопасность всегда является вашим главным приоритетом.
Символы мультиметра – что они означают?
Вас смущают все символы на мультиметре? Вам интересно, что может означать эта маленькая линия с волнистой линией? Возможно, вы все еще учитесь использовать свой мультиметр или, может быть, какое-то время у вас был свой, но вы просто не уверены, что на самом деле означают пара символов, потому что вам никогда не приходилось использовать этот параметр.Это руководство для вас. Мы собираемся подробно объяснить, что означают настройки и символы на общем счетчике.
Последнее, что вам нужно при устранении важной проблемы с цифровым мультиметром, – это неправильно понимать значение показаний. Это может быть особенно опасно, если вы пытаетесь провести проверку целостности цепи и случайно настроили прибор на измерение напряжения.
В нашем руководстве мы используем Fluke 117, мы выбрали Fluke, потому что это отличный универсальный мультиметр, и в нем есть символы и настройки, которые вы найдете на 95% мультиметров на рынке. Обратите внимание на желтые символы вокруг циферблата, эти показания можно получить только после нажатия кнопки SHIFT. Кнопка SHIFT работает так же, как на стандартной клавиатуре, вы просто нажимаете ее, и счетчик выполняет дополнительную функцию, в зависимости от того, где вы установили циферблат.Номер 1: Кнопка удержания . Эта кнопка будет «удерживать» все, что показывает счетчик после того, как вы ее нажали. Это отличная функция, если вам нужно запомнить точное значение того, что вы измеряете, или если вы не видите мультиметр во время тестирования с помощью измерительного провода или щупов
Номер 2: Напряжение переменного тока .Это будет ваша самая распространенная настройка для проверки напряжения дома или на работе. В зависимости от того, где вы живете, вы обычно будете измерять напряжение от 100 до 240 вольт переменного тока.
SHIFT: Герц . Используется для измерения частоты вашей цепи или оборудования. Различное оборудование и схемы предназначены для работы как на фиксированной, так и на переменной частоте, поэтому важно знать это перед тем, как приступить к тесту.Номер 3: Напряжение постоянного тока . Настройка напряжения постоянного тока позволит вам тестировать небольшие электронные схемы, световые индикаторы и батареи.В 99% случаев, когда вы сталкиваетесь с напряжением постоянного тока, оно будет ниже 30 вольт постоянного тока.
Номер 4: Непрерывность . Измеритель издаст звуковой сигнал при обнаружении непрерывности между двумя точками. Это быстрый и эффективный способ обнаружения коротких замыканий или обрывов. Просто поместите один датчик в одну точку, а другой датчик в другую точку, и ваш глюкометр подаст вам визуальный и звуковой сигнал.
Номер 5: Постоянный ток .То же, что и для переменного тока (номер 13), но с постоянным.
Номер 6: Текущий Джек . Используется только для измерения силы тока с помощью красного измерительного провода или специальных клещей. Если вы используете специальные токоизмерительные клещи, скорее всего, у вас не будет этого разъема на вашем устройстве.
Номер 7: Обычный домкрат . Используется для всех тестов и может использоваться только с черным измерительным проводом.
Номер 8: Кнопка диапазона .Используется для переключения между различными диапазонами вашего глюкометра. Большинство измерителей имеют автоматический выбор диапазона, но у некоторых есть возможность выбрать конкретный диапазон. Например, вы можете захотеть узнать, какое значение у вас выражено в мегаомах.
Номер 9: Кнопка яркости . Переключает подсветку дисплея с тусклой на яркую.
Номер 10: Милливольты переменного тока . Если вы тестируете небольшую схему при настройке напряжения переменного тока и показания низкие, рекомендуется переключиться на настройку «Милливольты переменного тока», чтобы получить более точные показания.
SHIFT: DC Милливольты . То же, что и выше, но с постоянным напряжением.
Число 11: Ом . Эта настройка используется для измерения сопротивления, которое измеряется в омах. Сама по себе функция называется омметром. Отличный способ проверить точность вашего мультиметра – это получить резистор, сопротивление которого вам известно, и использовать настройку в омах для проверки сопротивления. Если он читает правильно, вы можете быть уверены, что ваш цифровой мультиметр точен. Установка в омах также является быстрым и простым способом проверки состояния предохранителей – если счетчик показывает OL, вы можете быть уверены, что предохранитель перегорел.ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: проверяйте предохранители с установленным сопротивлением только тогда, когда они находятся вне цепи.
Номер 12: Тест диодов . Настройка проверки диодов – самый надежный способ проверить, хороши ли ваши диоды или нет. Другой способ проверить, работает ли диод должным образом, предполагает использование настройки сопротивления, однако он не так точен, как использование специального теста диодов.
SHIFT: Емкость . Чрезвычайно важно отметить, что в некоторых конденсаторах сохраняется электрический заряд даже после отключения питания.Перед измерением емкости убедитесь, что конденсаторы безопасно разряжены.
Номер 13: Переменный ток . Испытания переменным током, обычно выполняемые с добавлением зажимных приспособлений, являются обязательными для таких испытаний, как, например, нагрузка на прибор.
Номер 14: Красный Джек . Используется для всех испытаний, кроме тока, включая: напряжение, сопротивление, частоту, диод, рабочий цикл, температуру, импеданс и емкость.
Мы надеемся, что это руководство было для вас полезным. Наличие даже базовых знаний в области электрики и собственных тестеров очень поможет вам и может сэкономить тысячи долларов на расходах на электриков. Сказав это, напряжение и ток могут быть чрезвычайно опасными – даже при небольших измерениях, обязательно вызовите электрика, если у вас есть какие-либо сомнения, и никогда не выполняйте никаких работ, требующих наличия лицензии.
14 Символы мультиметра и их значение
Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки.Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.
Они не делают их так, как раньше. Вы все еще можете купить старый аналоговый мультиметр своего дедушки в любом хозяйственном магазине или в Интернете, и они все еще находят применение.
Лучшие современные мультиметры полностью цифровые, и они доминируют на рынке. Неудивительно, что благодаря числовому дисплею, который отображает измеренное значение с максимальной точностью, старые аналоги ушли на второй план.
А что означают символы на мультиметре ? Не беспокойтесь об этом, мы вас поддержим.
Что такое мультиметр?
Давайте начнем с простого: мультиметр – это инструмент, который электрики или все, кому это необходимо, могут использовать для проверки силы тока (в амперах), напряжения (в вольтах) и сопротивления (в омах) устройства, которое выводит электричество. Мультиметры бывают аналоговыми, как упоминалось выше, и используют иглу для получения показаний, но цифровые мультиметры гораздо более распространены.
Мультиметр состоит из четырех основных компонентов:
- Экран дисплея , на котором показаны выполненные измерения
- Различные кнопки , , управляющие инструментом.
- Поворотный переключатель , позволяющий выбрать единицы измерения, которые вы хотите использовать.
- Входные порты для подключения измерительных проводов.
Как читать символы на мультиметре?
К счастью, текущие символы на мультиметрах более или менее стандартизированы одной из самых популярных марок мультиметров, Fluke.
Единственное различие, которое вы, вероятно, увидите между мультиметрами, – это дополнительные символы вокруг поворотного переключателя, которые вы можете прочитать с помощью кнопки функции / переключения (№4 ниже).
1. Кнопка удержания
Когда вы сняли показания, вы можете нажать кнопку удержания, чтобы зафиксировать измерение. Это чрезвычайно полезно, если вам нужно иметь под рукой измерения, пока вы работаете над своим проектом.
2. Кнопка Min / Max
Сохранение введенных значений. Мультиметр подаст звуковой сигнал при превышении верхнего / нижнего значения и новое значение будет сохранено.
3. Кнопка диапазона
Позволяет переключаться между диапазонами измерителя.
4. Функциональная кнопка
Позволяет активировать вторичные функции вокруг циферблата, обычно обозначаемые желтым текстом или значками. Сравнимо с клавишей Ctrl или Alt на клавиатуре.
5. Напряжение переменного тока
Обозначается буквой V с волнистой линией наверху. На принципиальной схеме, однако, символы вольтметра обычно представлены заглавной буквой V внутри круга. Это параметр, который вы будете использовать чаще, чем что-либо другое, и он измеряет напряжение объекта, с которым вы работаете.
6. Напряжение постоянного тока
Обозначается заглавной буквой V с тремя дефисами над ней и одной линией над ней. Думайте об этом как о букве V с частью дороги над ней. Вы будете использовать кнопку напряжения постоянного тока при измерении цепей меньшего размера.
7. Милливольты переменного тока
Обозначается милливольтами и волнистой линией наверху для тестирования небольших цепей с использованием низкого напряжения переменного тока. Точно так же есть кнопка милливольт постоянного тока, три дефиса с прямой линией над ними, и обычно она находится рядом с кнопкой милливольт переменного тока.Вы должны использовать функциональную кнопку, чтобы переключиться на настройку постоянного тока.
8. Сопротивление
Выглядит как омега-буква и измеряет сопротивление, чтобы помочь вам получить точное значение сопротивления. Это также может помочь вам определить, перегорел ли предохранитель, по отображению букв OL.
9. Непрерывность
Обозначается символом, который вы обычно видите для обозначения звуковых волн. Это измеряет, есть ли две точки непрерывности, и поможет вам определить, есть ли у вас обрыв или короткое замыкание.
10. Тест диодов
Обозначается стрелкой, указывающей вправо, со знаком плюс рядом с ней. Определяет, исправен ли у вас диод или нет.
11. Переменный ток
Обозначается заглавной буквой A с волнистой линией наверху, которая может измерять нагрузку, которую использует объект.
12. Постоянный ток
Обозначается заглавной буквой A с тремя дефисами и линией над ней. Измеряет постоянный ток объекта, с которым вы работаете.
13. Выключатель
Не требует пояснений
14.Auto-V / LoZ
На некоторых моделях предотвращает ложные измерения из-за паразитного напряжения.
Надеюсь, это руководство помогло полностью разобраться в сложных функциях мультиметра, чтобы вы могли максимально использовать его в своем следующем проекте. Хотя это устройство может показаться сложным, если вы будете придерживаться основ, вы быстро станете экспертом.
Похожие сообщения:
Mustool X1 600 Amps AC / DC Clamp Meter Review
В этой статье мы рассмотрим токоизмерительные клещи Mustool X1 , которые могут измерять переменный и постоянный ток до 600 ампер.
Токоизмерительные клещи могут измерять ток без разрыва цепи. У него есть челюсти, которые мы можем открыть и зажать вокруг электрического проводника. Ток, протекающий по проводнику, создает магнитное поле, которое регистрируется токоизмерительными клещами. В зависимости от метода измерения токоизмерительные клещи могут измерять либо только переменный ток, либо как переменный, так и постоянный ток. В этом случае у нас есть токоизмерительные клещи, способные измерять как переменный, так и постоянный ток, в котором используется датчик Холла.
Токоизмерительные клещи Mustool X1, наряду с возможностью измерения переменного и постоянного тока, также оснащены функциями обычного мультиметра.Он может измерять постоянное и переменное напряжение, сопротивление, емкость, частоту и температуру. Кроме того, он имеет тестер целостности и диодов, NCV (бесконтактный датчик напряжения) и генератор прямоугольных сигналов. Все это делает токоизмерительные клещи Mustool X1 действительно хорошим выбором для электриков, начинающих электронщиков или энтузиастов DIY. Так что давайте посмотрим на это.
Получить на Banggood
Раскрытие информации: это партнерская ссылка. Это означает, что я бесплатно получаю небольшую комиссию, если вы совершаете покупку по моей ссылке.
Обзор
Токоизмерительные клещи Mustool X1 поставляются с футляром для переноски, основными измерительными проводами, датчиком температуры и руководством пользователя.
Токоизмерительные клещи довольно удобны и надежны в руке благодаря тонкому пластику, из которого он сделан. Измерительные провода тоже очень хороши, сделаны из мягкого материала.
Для питания Mustool X1 нам понадобятся две батарейки AAA 1.5V. ЖК-дисплей достаточно большой, есть подсветка, но она быстро отключается, что мне показалось неудобным.Подсветка горит всего 10 секунд, затем вам нужно нажать кнопку, чтобы включить ее снова, если вам это нужно.
Измерение тока с помощью клещей
Для измерения тока токоизмерительными клещами необходимо повернуть шкалу в соответствующее положение «600A». Это положение предназначено как для измерения переменного, так и постоянного тока.
После того, как мы выбрали, что измерять, мы можем заметить на дисплее, что измеритель показывает некоторые произвольные значения, хотя мы еще не вставили провод в зажим.Это потому, что, как мы уже говорили, токоизмерительные клещи измеряют ток с помощью магнитного поля, и эти произвольные значения на измерителе вызваны окружающим магнитным полем. Следовательно, нам нужно сбросить значение до нуля, нажав кнопку «REL».
Затем нам просто нужно открыть зажимы и зажать провод, который мы хотим измерить током.
В качестве примера я измеряю потребляемый ток некоторыми светодиодными лентами. Мы видим, что ток, проходящий через этот провод, составляет около 3.2 ампера.
Мы можем заметить, что для измерения тока мы должны зажать только один провод, положительный или отрицательный. Если мы зажмем оба провода, результат будет около нуля, потому что ток в двух проводах будет генерировать противоположные магнитные поля, которые фактически компенсируются.
Также можно отметить, что этот тип клещей подходит для измерения более высоких токов. С помощью этого измерителя невозможно точно измерить малые токи порядка миллиампер или микроампер.
Дополнительные возможности
Как мы уже говорили, помимо измерения тока токоизмерительные клещи Mustool X1 имеют и другие функции, как и обычный мультиметр. Это как 2 в 1, токоизмерительные клещи и мультиметр.
Мы можем измерять переменное и постоянное напряжение, сопротивление, емкость, частоту и температуру.
Заключение
В целом, Mustool X1 – хорошее оборудование для новичков в электронике или энтузиастов DIY. Качество сборки и функциональные возможности этого цифрового токоизмерительного прибора превосходны для его ценовой категории.Вы можете получить токоизмерительные клещи Mustool X1 от Banggood, которые были достаточно любезны, чтобы прислать мне его бесплатный образец, чтобы я мог сделать обзор.
% PDF-1.4 % 1605 0 объект > endobj xref 1605 185 0000000016 00000 н. 0000004816 00000 н. 0000004967 00000 н. 0000006488 00000 н. 0000006603 00000 п. 0000007101 00000 п. 0000007589 00000 н. 0000022957 00000 п. 0000023288 00000 п. 0000023401 00000 п. 0000024053 00000 п. 0000024298 00000 п. 0000024926 00000 п. 0000025316 00000 п. 0000025673 00000 п. 0000025968 00000 п. 0000026066 00000 п. 0000026694 00000 п. 0000026790 00000 н. 0000027435 00000 п. 0000028114 00000 п. 0000042613 00000 п. 0000042727 00000 н. 0000043211 00000 п. 0000043842 00000 п. 0000056085 00000 п. 0000056377 00000 п. 0000056667 00000 п. 0000057169 00000 п. 0000072892 00000 п. 0000073392 00000 п. 0000088425 00000 п. 0000088621 00000 п. 0000088790 00000 н. 0000089084 00000 п. 0000102819 00000 п. 0000103079 00000 п. 0000103589 00000 н. 0000103892 00000 н. 0000104386 00000 п. 0000104886 00000 н. 0000105225 00000 н. 0000118562 00000 н. 0000132088 00000 н. 0000132325 00000 н. 0000133772 00000 н. 0000135483 00000 н. 0000140766 00000 н. 0000145528 00000 н. 0000163291 00000 н. 0000164359 00000 н. 0000164640 00000 н. 0000164907 00000 н. 0000165211 00000 н. 0000165508 00000 н. 0000165862 00000 н. 0000166669 00000 н. 0000166988 00000 н. 0000167316 00000 н. 0000171320 00000 н. 0000171783 00000 н. 0000172330 00000 н. 0000172423 00000 н. 0000176966 00000 н. 0000177524 00000 н. 0000178160 00000 н. 0000190642 00000 н. 0000190683 00000 н. 0000226308 00000 н. 0000226349 00000 н. 0000261969 00000 н. 0000262010 00000 н. 0000297630 00000 н. 0000297671 00000 н. 0000333292 00000 н. 0000333333 00000 н. 0000369068 00000 н. 0000369109 00000 н. 0000404730 00000 н. 0000404771 00000 п. 0000440389 00000 п. 0000440430 00000 н. 0000476052 00000 н. 0000476093 00000 н. 0000511721 00000 н. 0000511762 00000 н. 0000547383 00000 п. 0000547424 00000 н. 0000583044 00000 н. 0000583085 00000 н. 0000618710 00000 н. 0000618751 00000 п. 0000654371 00000 н. 0000654412 00000 н. 00006
00000 п. 00006 00000 н. 0000725694 00000 н. 0000725735 00000 н. 0000761347 00000 н. 0000761388 00000 н. 0000796562 00000 н. 0000796603 00000 п. 0000832226 00000 н. 0000832267 00000 н. 0000867887 00000 н. 0000867928 00000 н. 00009 00000 н. 00000 00000 н. 0000939228 00000 п. 0000939269 00000 н. 0000974448 00000 н. 0000974489 00000 н. 0001010114 00000 п. 0001010155 00000 п. 0001045784 00000 п. 0001045825 00000 п. 0001081448 00000 п. 0001081489 00000 п. 0001117111 00000 п. 0001117152 00000 п. 0001152774 00000 п. 0001152815 00000 п. 0001188437 00000 п. 0001188478 00000 п. 0001224103 00000 п. 0001224144 00000 п. 0001259767 00000 п. 0001259808 00000 п. 0001295442 00000 п. 0001295483 00000 п. 0001331104 00000 п. 0001331145 00000 п. 0001366778 00000 п. 0001366819 00000 п. 0001402444 00000 п. 0001402485 00000 п. 0001437671 00000 п. 0001437712 00000 п. 0001473341 00000 п. 0001473382 00000 п. 0001509007 00000 п. 0001509048 00000 н. 0001512720 00000 n 0001512761 00000 п. 0001540313 00000 п. 0001540354 00000 п. 0001576082 00000 п. 0001576123 00000 п. 0001613887 00000 п. 0001613928 00000 п. 0001651690 00000 п. 0001651731 00000 п. 0001655362 00000 п. 0001655403 00000 п. 0001692382 00000 п. 0001692423 00000 п. 0001728048 00000 н. 0001728089 00000 п. 0001740571 00000 п. 0001740612 00000 п. 0001776237 00000 п. 0001776278 00000 н. 0001811903 00000 п. 0001811944 00000 п. 0001818076 00000 п. 0001818117 00000 п. 0001824249 00000 п. 0001824290 00000 n 0001860026 00000 п. 0001860067 00000 п. 0001897046 00000 п. 0001897087 00000 п. 0001933530 00000 п. 0001933571 00000 п. 0001968742 00000 п. 0001968783 00000 п. 0002003954 00000 п. 0002003995 00000 n 0002039612 00000 н. 0002039653 00000 п. 0002075276 00000 н. 0002075317 00000 п. 0002106503 00000 п. 0000004599 00000 н. 0000004075 00000 н. трейлер ] / Назад 6078597 / XRefStm 4599 >> startxref 0 %% EOF 1789 0 объект > поток h ތ9 Ha7zĻZ & ޘ h5j # (B BPBl $ j / {x \ V [66jLVPerformance Tool® W2969 – Автомобильный цифровой мультиметр (напряжение переменного / постоянного тока, постоянный ток, сопротивление, проверка батареи)
Performance Tool предоставляет только следующие гарантии и только первоначальным розничным покупателям.Эти гарантии предоставляют определенные юридические права, за исключением случаев, когда это запрещено местным законодательством. Закон штата Вашингтон регулирует все гарантии, а также все исключения и ограничения гарантий и средств правовой защиты. Могут быть и другие права, которые варьируются от штата к штату.
Ручной инструмент:
Пожизненная гарантия на замену: Если какой-либо инструмент выйдет из строя, он будет заменен на такой же сорт и качество.
Гидравлические домкраты и тяжелое оборудование:
Performance Tool гарантирует, что продукт не имеет дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании и обслуживании.По истечении 90 дней и до 1 года с даты покупки Performance Tool бесплатно заменит любые детали, которые в ходе проверки будут выявлены как дефектные и находящиеся на гарантии.
Динамометрические ключи:
Performance Tool гарантирует, что динамометрические ключи, которые калибруются и регулярно обслуживаются, не имеют дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании и обслуживании в течение 90 дней с даты покупки, в течение которых дефектный продукт может быть отправлен для бесплатной замены при наличии оригинала товарного чека.Калибровка и обслуживание должны выполняться регулярно, и ответственность за них несет владелец.
Пневматические инструменты, сверлильные прессы и шлифовальные машины:
Mechanics Products / Performance Tool гарантирует, что эти продукты при регулярном обслуживании не будут иметь дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании и обслуживании в течение 1 года с даты покупки, в течение которого дефектный продукт может быть отправлен для бесплатной замены при наличии оригинала товарного чека.Обслуживание должно производиться регулярно, и ответственность за него несет владелец.
Исключения:
Настоящая гарантия не распространяется на лезвия, биты, пуансоны, матрицы, лампы, предохранители, шлифовальные круги, ремни и другие расходные материалы, которые необходимо заменять при нормальной эксплуатации и обслуживании. Эти гарантии не распространяются на какой-либо продукт или его часть, которые используются в целях, для которых они не предназначены, или которые были отремонтированы или изменены каким-либо образом, чтобы отрицательно повлиять на их работу или надежность, а также эти гарантии не распространяются на какие-либо продукт или его часть, которые подверглись неправильному использованию, небрежному обращению, аварии или износу в результате нормального использования и обслуживания.
Performance Tool не уполномочивает какое-либо другое лицо давать какие-либо гарантии или брать на себя какие-либо обязательства в связи с его продуктами. За исключением гарантий правового титула и ограниченных явных гарантий, изложенных выше, Performance Tool не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий в отношении своих продуктов. В частности, Performance Tool не дает подразумеваемых гарантий товарного состояния и не подразумевает гарантии пригодности для какой-либо конкретной цели, за исключением того, что для товаров, приобретенных в основном для личного, семейного или домашнего использования, а не для коммерческого или делового использования, Performance Tool дает подразумеваемую гарантию пригодность для продажи (и, если применимо, подразумеваемая гарантия пригодности для определенной цели), но только для определенных качеств или характеристик и на срок, явно оговоренный выше.Законы об ограничении подразумеваемых гарантий могут отличаться от штата к штату, поэтому вышеуказанные ограничения могут применяться не во всех случаях.
Performance Tool не несет ответственности за косвенные, случайные или особые убытки, возникшие в результате или каким-либо образом связанные с любым продуктом, либо с дизайном, использованием или невозможностью использования продукта. Единственным и исключительным средством защиты дефектного продукта или детали является их ремонт или замена, как указано выше. Законы об ограничении средств правовой защиты или о косвенном, случайном или особом ущербе могут отличаться от штата к штату, поэтому вышеуказанные ограничения могут применяться не во всех случаях.
V01B Полностью интеллектуальный цифровой мультиметр с переменным током, постоянным напряжением, автоматическим распознаванием тока Мультиметры со светодиодной подсветкой Цифровой мультиметр ANENG Инструменты и оборудование Инструменты для диагностики, тестирования и измерения
Перед использованием, цифровой мультиметр ANENG, мультиметр со светодиодной подсветкой, V01B, полностью интеллектуальный цифровой мультиметр с автоматическим распознаванием постоянного и переменного напряжения, тока, 1 * инструкция по эксплуатации, продукт автоматически отключится, счетчик работает от батареи, зуммер, встроенный в продукт, будет подавать пять звуков “ди” перед автоматическим отключением на 1 минуту и бесплатная доставка по соответствующим заказам, цифровой мультиметр ANENG, цвет: черный, особенности :, счетчик работает от батареи, батарея: AAA * 2 (не входит в комплект), продукт автоматически выключится, размер продукта: около 60 * 31, напряжение переменного и постоянного тока может быть автоматически определено, размер упаковочной коробки: 16X10, мульти-тестеры со светодиодной подсветкой: кухня и дом, пожалуйста, ознакомьтесь с мерами безопасности, 1 * мультиметр ( без батареи), Используйте продукт только по назначению, Цифровой мультиметр ANENG, Полностью интеллектуальный цифровой мультиметр V01B с автоматическим распознаванием постоянного напряжения переменного тока, мульти-тестеры со светодиодной подсветкой
1 * ручка для проверки электричества, 5X4 см / 6, отличные цены на ваши любимые домашние бренды, мульти-тестеры со светодиодной подсветкой V01B Полностью интеллектуальный цифровой мультиметр с переменным током постоянного тока с автоматическим распознаванием постоянного тока Цифровой мультиметр ANENG, напряжение переменного и постоянного тока может быть автоматически определено, этот продукт цифровой мультиметр с автоматическим диапазоном и дисплеем на 4000 слов. Встроенный зуммер издаст пять звуков «ди» перед автоматическим отключением в течение 1 минуты, V01B Full Smart Digital Multimeter с переменным током, постоянным напряжением и автоматическим распознаванием тока Мультиметры со светодиодами Легкий цифровой мультиметр ANENG, если операция измерения не выполняется в течение 15 минут после включения питания и травмы, в противном случае это может ослабить защиту, обеспечиваемую продуктом. Если операция измерения не выполняется в течение 15 минут после включения, зависит от мультиметра. Метод работы: См. руководство по эксплуатации, Внимание: Во избежание поражения электрическим током, 8 * 118 мм / 2, V01B Full Smart Digital Multi Измеритель с автоматическим распознаванием постоянного и переменного напряжения, Материал: АБС, Конкретный метод работы: Подробные сведения см. в руководстве, Этот продукт представляет собой цифровой мультиметр с автоматическим диапазоном и дисплеем на 4000 слов, Применение: универсальный, Оранжевый, Вес: около 134 г, Параметры: