Multimetre Eğitimi

Devasa kullanım kılavuzları, kadranları, ayarları, düğmeleri, terminalleri ve uçları ile karmaşık ve kullanımı zor göründükleri ve bir sürü farklı versiyonu olduğu için multimetreler sizi strese mi sokuyor? Bunu kimse nasıl anlayabilir? Aslında oldukça kolaylar ve size bu makalede nasıl yapıldığını göstereceğim.

Multimetre Seçenekleri

Birçok farklı multimetre tasarımı vardır. Ancak temelde sadece analog ve dijital versiyonlarımız var. Analog multimetreler, kullanımı korkunç ve okunması zor bir kadran kullanır ve genellikle sadece birkaç temel işlevi vardır. Bunları artık neredeyse hiç kimse kullanmıyor, bu yüzden onları ele almayacağım.

Dijital ekranları olan dijital multimetreler kullanacağız. Bunlar hassastır, kullanımı çok kolaydır ve genellikle çok daha fazla işlevi vardır.

İki ana dijital multimetre tipimiz var, manuel aralık veya otomatik aralık. Otomatik aralık ile sadece işlevi seçiyoruz ve multimetre bize cevabı söyleyecektir. Manuel aralık versiyonunda, doğru cevabı almak için doğru aralığı seçmeliyiz. Bunun nasıl çalıştığını makalenin ilerleyen kısımlarında göreceğiz ancak otomatik aralık kullanımı en kolay ve en hızlı olanıdır, ancak genellikle daha pahalıdırlar.

Tüm multimetreler voltaj, akım ve direnç okuma gibi aynı temel işlevlere sahiptir. Farklı multimetreler, kapasitörler, transistörler, diyotlar, sıcaklık vb. şeyler için daha gelişmiş işlevlere sahip olacaktır. Bunların hepsini ele alacağız, ancak DC voltajıyla başlayalım.

DC Gerilim

DC voltajı bu sembolle temsil edilir. Bu elektriği piller, güneş panelleri ve hemen hemen tüm elektronik cihazlarınızda buluyoruz. DC veya doğru akım elektriği ile elektronlar bir yönde akar. Bir nehirdeki suyun akışı gibi düşünün. Bu yüzden osiloskopumuz bir bataryaya bağlandığımızda düz bir çizgi gösterir ve bu sembolü kullanmamızın sebebi de budur.

Kırmızı ucu V terminaline ve siyah ucu COM terminaline yerleştiriyoruz. Ardından kırmızı probu artıya ve siyah probu akünün eksi kutbuna bağlarız. Otomatik menzilli multimetrede sadece DC voltaj ayarını seçiyoruz ve anında bize cevabı söyleyecek. Negatif bir sayı görürseniz, müşteri adaylarını değiştirmeniz gerekir.

Burada basit bir voltaj bölücü devreyi test ediyorum. 0,031 voltluk bir okuma görebiliriz. 31 milivolt. Daha fazla hassasiyet için milivolt ayarına geçebiliriz. Bu özel cihaz varsayılan olarak AC milivolt değerine ayarlanmıştır ve DC’yi değiştirmek için sarı düğmeye basmamız gerektiğini belirtir.

Manuel aralık versiyonu ile doğru ölçeği seçmeliyiz. Bu çok kolay, sadece bir sonraki sayıyı seçiyoruz. Örneğin, bu pil 12 volt olarak derecelendirilmiştir, bu 2’den yüksek ama 20’den küçüktür, bu nedenle 20 ölçeğini kullanıyoruz. Bu pil 1,5V olarak derecelendirilmiştir, bu 2’den azdır, bu nedenle 2 ölçeğini kullanıyoruz.

Peki ya voltajı bilmiyorsak? Doğru ölçeği nasıl seçeriz? Pekala, bu kolay, en yüksek değerden başlıyoruz ve kadranı 1’e gelene kadar çeviriyoruz.

Bir devredeki gerilimleri de ölçebiliriz. Örneğin, burada bazı dirençler ve bir LED ile temel bir prototip kartım var. Artı ve eksiyi ölçerek devrenin toplam voltajını okuyabilirim. Devredeki herhangi bir noktadaki voltajı da kontrol edebilirim. Tek tek bileşenler arasında bağlantı kurarak, güç verildiğinde o bileşenin voltaj düşüşünü kontrol edebiliriz.

Unutmayın sadece iki farklı nokta arasındaki gerilim farkını ölçebiliriz, aynı noktayı ölçmeye çalışırsak gerilim okumayız çünkü fark yoktur.

AC Gerilim

Evlerimizdeki elektrik prizleri AC veya alternatif akım sağlar, bu pilden aldığımız DC elektriğinden farklıdır. AC ile akım yön değiştirir, ileri ve geri akar. Denizin gelgiti gibi düşün. Osiloskopumuz AC için bir sinüs dalgası gösterecek, bu yüzden bu sembolü kullanıyoruz.

Bu, bir pilden çok daha yüksek bir voltajdır. Elektrik tehlikelidir ve ölümcül olabilir, herhangi bir elektrik işini yürütmek için nitelikli ve yetkin olmalısınız.

Soketlerinizi kontrol edecek soket test cihazları satın alabilirsiniz, bazıları size voltajı da gösterir. Bunlar çok daha güvenli, onun yerine bu cihazları kullanmanızı tavsiye ederim.

AC voltaj ölçümleri için kırmızı ucumuzun V terminalinde ve siyah ucun COM terminalinde olduğundan emin olun. Otomatik aralık tipinde, sadece AC voltaj sembolünü seçiyoruz.

Bunlar elektriklenebileceğinden parmaklarınızı uçlardan uzak tutun. Buna dokunursanız, elektrik içinizden akabilir ve sizi şok edebilir. Kablolarınızın yalıtımının mükemmel durumda olduğundan emin olun, asla hasarlı bir kabloyu kullanmayın veya onarmaya çalışmayın, yenisini satın alın. Her zaman önce siyah kabloyu nötre bağlayın çünkü önce kırmızı kabloyu aktif bir terminale bağlarsanız, siyah kablo anında elektriklenir.

Islak ortamlarda kullanmayınız, kendinizi izole etmek için lastik çizme giyiniz ve ölçüm yaparken topraklı yüzeylere dokunmayınız.

Kuzey Amerika devreleri için önce kesiciyi çevirmenizi tavsiye ederim. Priz terminalinin üzerinde genellikle bir güvenlik ekranı buluruz. Siyah probu büyük yuvaya ve kırmızı probu küçük yuvaya yerleştirip güvenlik ekranı açılana kadar itiyoruz. Yapılması güvenli olduğunda, kesiciyi tekrar çevirin ve ardından sayaç değeri okuyacaktır.

İngiliz devreleri için önce düğmeyi kapatın. Bunlarda ayrıca bir güvenlik ekranımız var, kırmızı probu toprak terminaline yerleştirin ve bunu devre dışı bırakmak için aşağı doğru bastırın. Ardından siyah ucu nötr terminale ve kırmızı ucu canlı terminale yerleştiriyoruz. Bunu yapmak güvenli olduğunda anahtarı çevirin ve sayaç değeri okuyacaktır.

Avustralya devreleri için anahtarı kapatın, siyah probu nötr terminale ve ardından kırmızı probu aktif terminale itin. Bunu yapmak güvenli olduğunda anahtarı çevirin, ardından sayaç değeri okuyacaktır.

Avrupa devreleri için önce kesiciyi çevirmenizi tavsiye ederim. güvenlik ekranını kaldırmak ve terminalleri takmak için probları terminallere yerleştirmemiz, biraz hafif basınç uygulamamız ve kabloları eğmemiz gerekiyor. Ardından kesiciyi tekrar çevirin. Bu sistemle de probları ters çevirip voltajı ölçebiliyoruz.

Manuel aralıklı cihazlar için, otomatik aralık öğreticisiyle aynı bağlantı ve güvenlik prosedürünü izliyoruz, ancak ölçüm cihazımızda okuduğumuz voltajdan bir sonraki değeri seçiyoruz. Örneğin 120V bağlantıda 200 ayarını seçiyoruz. 230 volt bağlantıda ise 700 ayarını seçiyoruz.

Voltajdan emin değilseniz, önce en yüksek değerle başlayın ve doğru değer görüntülenene kadar kadranı çevirin. Sayacınızın maksimum voltajını aşmayın. Sayaç 1 gösteriyorsa, okuma aralığın dışındadır ve kadranı daha yüksek bir ayara çevirmeniz gerekecektir.

Artık ortalama RMS veya gerçek RMS multimetreler elde edebilirsiniz. Daha doğru olduğu için True RMS türünü satın almanızı şiddetle tavsiye ederim. Elektrikli ekipman dalga biçimini bozabilir, yalnızca gerçek RMS ölçüm cihazları bunu doğru bir şekilde ölçebilir.

Direnç (Rezistans)

Direnç bu sembolle temsil edilir ve Ohm birimini kullanır. Elektronların bir şeyden ne kadar kolay geçebileceğinin bir ölçüsüdür.

Örneğin elektronlar bu bakır telden çok rahat akabilir, bu yüzden bakır tel kullanıyoruz. Ancak bu direncin içinden akmak çok daha zordur ve kauçuğun içinden akmak çok çok zordur, bu nedenle bakır teldeki elektrikten bizi korumak için kablolarda kauçuk yalıtım kullanıyoruz.

Direnci ölçmek için siyah ucu com terminaline ve kırmızı ucu ohm sembollü terminale yerleştirmemiz gerekir.

Otomatik aralık cihazıyla, kadranı direnç ayarına getirin ve ardından uçlarınızı bileşen boyunca bağlayın. Hangi taraf olduğu önemli değil. Cihaz şimdi sonuçları gösterecektir. Hoparlörler, dirençler, teller, potansiyometreler vb. öğeleri test edebiliriz.

Ekrandaki harflere dikkat edin. Bu sadece ohm gösteriyor. Bu, bin ohm anlamına gelen k ohmları gösterir. Bu, mega veya milyon ohm anlamına gelen M ohm’ları gösterir.

Manuel aralık ile doğru ayarı seçmemiz gerekiyor. Unutma, bir sonraki numarayı yukarı kullanıyoruz. Örneğin, bu direnç 3 k ohm olarak derecelendirilmiştir, bu 2k’den fazladır, bu nedenle bir sonraki değer olan 20k’ye gideriz ve sonucu okuyabiliriz.

Bu multimetrenin maksimum ayarı 2M’dir, bu yüzden bu 5.6M’lik direnci okumaya çalışırsam, sadece 1 gösterecektir çünkü bu kadar büyük değerleri ölçemez.

Direncin de sıcaklıkla değiştiğini unutmayın. Dirençlerin de bir toleransı vardır. Bu, 3 kilo ohm artı veya eksi %1 gösteriyor, yani 3.030 30ms ile 2.970 ohm arasında herhangi bir yerde olabilir. Ölçtüğümüzde 3.014 ohm, yani bu belirtilen tolerans içinde. Bunun gibi diğer dirençlerin toleransı %5’tir.

Ancak bu direnç 2 mega ohm civarındadır. Ancak basit devreye eklediğimizde 2 kiloohm civarında bir okuma elde ederiz. Bunun nedeni, artık paralel olması ve direncin bölünmesidir. Devre kartlarındaki bileşenleri izole etmeden test etmeye çalışmayın.

Doğru Akım

Akım, bir teldeki belirli bir noktadan kaç elektronun aktığının bir ölçümüdür. Doğru akım, elektronların bir yönde aktığı anlamına gelir, bunu genellikle pille çalışan ekipmanlarda buluruz. Amper veya amper olarak ölçülür. Bu, A sembolünü kullanır, kesikli çizgi doğru akımı temsil eder.

Multimetreyi devreye seri olarak yerleştirmeliyiz. Ya toplam devre akımı ya da devrenin dalları için. Sayacı yüke paralel olarak bağlamayın, bu, sayacınızdan büyük bir akımın geçmesine ve sayacınıza zarar vermesine neden olabilir.

Sayacınızın 3 veya 4 terminali olacaktır. Biri muhtemelen miliamper için mA gösterecektir, ayrıca bu terminal aracılığıyla ölçebileceği maksimum miliamper akımını belirtmek için bir sayı belirtmelidir. Örneğin bu, maksimum 400 miliamper belirtir. Test ettiğimiz devrenin bunun altında olduğunu bilirsek, kırmızı ucu terminale yerleştirebiliriz. Aksi takdirde A terminalini kullanmalıyız. Bu genellikle 10A olarak belirtilir, yani maksimum 10 amper, süre ne kadar süreyle bağlanabileceğini gösterir. Örneğin, 15 dakikada 10 saniye için 10 amper.

Doğru akım ayarını seçin, kırmızı probu 10A terminaline ve siyah probu COM terminaline bağlayın, ardından kırmızı probu besleme tarafına ve siyah probu devreyi tamamlamak için bağlayın ve sonucu alıyoruz.

Manuel aralık ile doğru ayarı seçmemiz gerekiyor. Bu devrenin 15 miliamper civarında olduğunu zaten biliyoruz, bu nedenle miliamper terminalini kullanıyoruz ve sonucu elde etmek için bir sonraki en yüksek değeri, yani 20 miliamper’i seçiyoruz.

Akımı bilmiyorsak 10A terminalini kullanarak başlayıp en yüksek ayarı seçip aşağı doğru iniyoruz. Burada 0,25 amper göstermesine rağmen.

AC Akım

Alternatif akım, elektrik sistemindeki elektronların sürekli olarak ileri ve geri aktığı anlamına gelir, bunu evimizin elektrik sisteminde buluruz. Amper veya amper olarak ölçülür. Bu, sinüs dalgalı A harfi ile temsil edilir.

Elektriğin tehlikeli olduğunu ve ölümcül olabileceğini unutmayın. Herhangi bir elektrik işini yürütmek için kalifiye ve yetkin olmalısınız.

AC akımını sadece bir kablo üzerinden ölçmek istiyorsanız, bunun yerine bir pens ampermetre kullanmanızı tavsiye ederim. Bu çok daha güvenli. Tek bir telin etrafına kenetleyin ve alternatif akım seçeneğini seçin. Aktif ve nötr kabloları birbirine kenetlerseniz, akım birbirini dengeler ve doğru bir okuma elde edemezsiniz.

Bir cihazın akımını ölçmeniz gerekiyorsa, bunun yerine bir enerji izleme fişi alın ve cihazınızı buna takın. Size akımı, voltajı ve gücü güvenle gösterecektir.

Mutlaka bir multimetre kullanmanız gerekiyorsa, o zaman cihazı devreye seri olarak bağlamamız gerekir. Cihaz, belki sadece 0,2 ohm gibi çok düşük bir iç dirence sahiptir. Paralel bağlama, ölçüm cihazını devrenin tam voltajına maruz bırakarak anında ölçüm cihazınızın içinden muazzam bir akım akışına neden olur ve onu yok eder.

Problar, temas ettikleri herhangi bir iletken yüzeyle birlikte elektriklenecektir. Dikkat olmak.

Ölçüm cihazınızın bir AC akım ayarı olup olmadığını kontrol edin. Değilse, bu amaç için kullanmaya çalışmayın. Ardından, terminal kimliğini kontrol edin. Bazıları miliamperleri ölçmek için özel bir terminale sahip olacak ve kaldırabileceği maksimum akımı belirtecektir. Devrenizin bunu aşacağını biliyorsanız veya maksimum akımı bilmiyorsanız, o zaman A ile işaretlenmiş terminali kullanmamız gerekir, tipik olarak bu, maksimum 10 Amperin bağlanabileceğini gösteren 10A olarak etiketlenir, genellikle size söyler ne kadar süreyle, örneğin 10 saniye boyunca maksimum 10 amper ve ardından soğuması için 15 dakika boyunca bağlantısını kesmeniz gerekir. Daha düşük bir akım ölçerseniz, bu süreyi uzatabilirsiniz. Üretici kılavuzunu kontrol edin.

Çoğu sayaç, cihazı korumak için bir sigorta ile gelir. Bu, 10 Amperi aşarsanız ısınır ve devreyi keser. Kırmızı ucu V terminaline bağlayarak ve probu sigortalı terminale yerleştirerek ve ardından direnç ayarını seçerek sigortayı kontrol edebilirsiniz. 0.5’ten küçük bir değer gösteriyorsa sorun yok, OL diyorsa bozuktur. Sigortayı değiştirmek için arka kapağı çıkarabilirsiniz.

Multimetreyi kullanmak için kırmızı probunuzu 10A terminaline, siyah ucu COM terminaline yerleştirin ve alternatif akım ayarını seçin. Gücün devreden kesildiğinden emin olun. Siyah probu yük tarafına ve kırmızı probu besleme tarafına bağlayın, ölçüm cihazınızın artık seri olduğundan emin olun. Gücü tekrar açmanın güvenli olduğundan emin olmak için alanı kontrol edin. Daha sonra sonuçları göreceksiniz.

Manuel mesafe ölçeriniz varsa, en yüksek ayar ile başlayın, bu genellikle 10 amperdir. Ve sonucu gösterecektir. 1 amperden az gösteriyorsa ve değer bir sonraki ayardan, örneğin 0,15A’dan düşükse, o zaman bir ayarı düşürebilirsiniz.

Süreklilik

Bir devredeki iki noktanın birbirine bağlı olup olmadığını test etmek için süreklilik fonksiyonunu kullanırız, eğer öyleyse, elektrik akabilir demektir.

Siyah ucu COM terminaline ve kırmızı ucu süreklilik sembollü terminale bağlamanız yeterlidir. Bunu göstermiyorsa ancak işlevi varsa V terminalini kullanın.

Ekran varsayılan olarak açık döngü anlamına gelen OL’dur. Sayacı test etmek için uçlara birlikte dokunun. Bip sesi çıkarmalıdır. Bazıları bir ışık gösterir. Direnci gösterecektir, genellikle kablolarda bu sıfır ohm veya çok yakındır. Bunu bir devre veya kablodaki kopmayı test etmek için kullanabiliriz. Anahtarların doğru çalışıp çalışmadığını test edebiliriz ve sigortaların da doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliriz. Kabloların bir ucunu birbirine bağlayıp diğer ucunu test ederek çok uzun mesafelerde test edebiliriz.

Şimdilik yanlış okumalar alabilmemiz için önemli, açıkça kırılmış olan bu iki nokta arasında test yapmaya çalışırsak, sayaç alternatif bir rota bulacak ve sürekliliği gösterecektir. Bu yüzden bunu göz önünde bulundurmalı ve mümkün olan yerlerde izole etmelisiniz.

Süreklilik testleri yüksek dirençli devrelerle çalışmaz. Örneğin bu tel iyi. Bu düşük değerli direnç de iyi ama bu yüksek değerli direnç çok fazla ve süreklilik olmasına rağmen sayaç süreklilik olmadığını gösteriyor.

Frekans

Frekans bu sembolü kullanır, bu, bir elektrik sinyali modelinin saniyede kaç kez tekrarlandığını ifade eder. Örneğin, Kuzey Amerika’daki evler 60Hz ve Avrupa’daki evler 50Hz kullanır. Bu sadece AC sinüs dalgasının saniyede 60 veya 50 kez tekrar ettiği anlamına gelir. Ama biz bunu Hertz cinsinden ölçüyoruz. Bunların hepsi elektrik jeneratörünün hızıyla ilgilidir. (3.600 veya 3.000rpm).

Elektriğin tehlikeli olduğunu ve ölümcül olabileceğini unutmayın, her türlü elektrik işini yapmak için nitelikli ve yetkin olmalısınız.

Frekansı okumak için kırmızı ucu V terminaline ve siyah ucu COM terminaline yerleştiriyoruz. Ardından, ölçüm cihazında frekans işlevini seçin. Kabloların, ekipmanın ve çalışma alanının güvenli olduğundan emin olun. Önce gücü kapatmanızı öneririm. Prob uçlarına dokunmayın, kendinizi izole etmek için lastik çizme giyin ve topraklı yüzeylerden uzak durun. Ardından elektrik sistemine bağlayın ve gücü tekrar açın. Bu, dünyanın neresinde olduğunuza bağlı olarak frekansı gösterecektir. Bağlantıyı kesmeden önce gücü kapatın.

Bu belirli sayaç varsayılan olarak AC voltajını gösterir ve frekans okuması almak için sarı düğmeye basmamız gerektiğini belirtir.

Diyotlar

Diyotlar şuna benzerler, akımın sadece bir yönde akmasına izin verirler. Mühendislik çizimlerinde onları temsil etmek için bu sembolü kullanırız.

Bunları test etmek için kadranı diyot ayarına çevirin. Kırmızı ucu diyot terminaline ve siyah ucu COM terminaline bağlayın. Uçları bu şekilde bağlarsak, OL okumalıyız çünkü diyot, sayacın okuma yapmasını engellemiştir. Lead’leri tersine çevirdiğimizde bir değer görünmelidir. Tipik olarak 0,5 ile 0,8 arasındadır. OL her iki yönde de görüntüleniyorsa veya her iki yönde yaklaşık 0,4’lük bir okuma görünüyorsa, diyot arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.

Direnç modu ile diyotları da kontrol edebiliriz. 1 kilo ohm ile 10 mega ohm arasında bir değer görmeliyiz ve bağlantıları tersine çevirdiğimizde OL görmeliyiz.

LED’ler de diyottur, sadece ışık yayarlar. Bunları test etmek için diyot işlevini de kullanabiliriz, LED’ler çok loş bir ışık vermelidir. LED’ler sadece bir yönde yanar ve ters yönde akımı engeller. Daha yüksek voltaj LED’leri bir değer göstermeyecektir.

Kapasitörler

Kapasitörler, elektronları bir devre içinde depolar ve boşaltır, bu sembollerle temsil edilirler. Elektrolitik kondansatörlerin yan tarafında nominal kapasite, maksimum voltaj ve ayrıca negatif terminal belirtilmelidir. Bazı türler bunu göstermez, üreticinin veri sayfasını bulmamız gerekir.

Kondansatörler, bağlantısı kesildikten sonra uzun süre yüksek gerilim depolayabilirler. Sizden boşalacağı için lead’e dokunmayın.

DC voltaj ayarını seçerek kondansatörün voltajını test edebiliriz, siyah kabloyu COM terminaline ve kırmızı kabloyu V terminaline yerleştirebiliriz. Ardından, siyah prob polarize bir kapasitörün negatif terminaline temas edecek şekilde probları dikkatlice kapasitöre bağlayın. Tüm kapasitörler polarize değildir. Metre şimdi depolanan voltajı gösterecektir.

Bunun gibi birkaç volt veya daha fazla bir okuma görürsek, terminallere uygun boyutta bir direnç yerleştirmeliyiz. Bu küçük bir kapasitör, bu yüzden 2 kilo ohm, 0,25 watt’lık bir direnç kullanacağım. Depolanan enerjinin güvenli bir şekilde boşaltıldığını görebiliriz.

Şimdi kapasitör ayarını seçin, bu belirli model varsayılan olarak diyotları kullanır ve kapasitör ayarına geçmek için sarı düğmeye basmamız gerektiğini belirtir. Siyah uç COM terminalinde ve kırmızı uç kondansatör sembolü terminalinde kalır. Polarize ise siyah probu negatif tarafa ve kırmızı probu pozitif tarafa bağlayın. Daha sonra sonucu gösterecektir.

Polarize olmayan tiplerde probları her iki tarafta da kullanabiliriz.

Manuel mesafe ölçer ile uygun ayarı seçmemiz gerekir. Değer genellikle yan tarafta belirtilir, böylece sayaçta bundan sonraki en yüksek değeri seçebiliriz. Değeri bilmiyorsanız, yüksek başlayın ve sonucu görene kadar azaltın.

Sonuç muhtemelen anma değeriyle eşleşmeyecektir. Bu biraz daha yüksek ve bu oldukça düşük. Bu yüzden devremiz için uygun olup olmadıklarını düşünmeli ve gerekirse değiştirmeliyiz.

Transistörler

Transistörler buna benzer ve temelde bir tür elektronik anahtardır. Bir multimetrede hFE ayarını kullanmamıza rağmen, bu sembollerle temsil edilirler. Onları test etmek için ön taraftaki kimlik numarasını ve ardından bunun için veri sayfasını buluyoruz. NPN veya PNP tipi olup olmadığını, hangi ayağın Base, emitör ve kollektör olduğunu ve ayrıca akım kazancı olan hFE değerini bize söyler.

Ölçüm aletindeki transistör test alanını bulun. Bazen bunun gibi bir adaptöre ihtiyaç duyarız. Daha sonra hFE ayarını seçiyoruz. Daha sonra transistörü tip ile hizalıyoruz, örneğin bu bir NPN tipi, bu yüzden NPN tarafını kullanıyorum ve sonra bacakları doğru terminallere yerleştiriyoruz. Metre daha sonra sonucu görüntüler. Bu menzil içinde, bu yüzden iyi. Sayaç bu aralığın dışında bir değer veya sadece 1 gösteriyorsa, transistör arızalıdır.

Dahili bir transistör test cihazınız yoksa diyot ayarını kullanabiliriz. Kırmızı ucu diyot sembollü terminale ve siyah ucu COM terminaline takın. Ardından transistörünüzü bir test panosuna yerleştirin. Bunun bir NPN tipi olduğunu biliyoruz, bu nedenle kırmızı ucu taban pimine yerleştiriyoruz ve vericiye veya toplayıcıya bağlandığımızda yaklaşık 0.6 – .0.7’lik bir okuma görüyoruz. Verici ve toplayıcı arasında test yaparsak bir okuma vermemelidir. Ya da siyah sondayı tabana yerleştirip yayıcıyı ya da toplayıcıyı test edersek.

Bu bir PNP tipi, bu yüzden siyah probu taban pimine yerleştirmemiz gerekiyor. Emitör veya kollektör üzerine kırmızı probu yerleştirdiğimizde 0.6 – 0.7 arasında bir okuma görmeliyiz. Verici ve toplayıcı arasında test yaparsak bir okuma görmemeliyiz. Veya kırmızı ucu taban pimine yerleştirip emitörü ve kollektörü test edersek.

Sıcaklık

Bu, sıcaklık okumasının sembolüdür, tüm multimetrelerde bu yoktur. Kullanımı çok basit, tipik olarak şuna benzeyen sıcaklık probumuzu buluyoruz; termokupl bir uçta ve konektörler karşı uçta olacak şekilde. Konektörlerin doğru kutuplarla takıldığından emin olun. Siyah ucu COM terminaline ve kırmızı ucu sıcaklık sembolü ile işaretlenmiş terminale yerleştirin, bu sadece giriş diyor, ancak bu terminali kullanabiliriz. Ardından ölçüm cihazında sıcaklık ayarını seçin. Daha sonra sonucu gösterecektir. Bu, varsayılan olarak Santigrat’tır, ancak düğmeye basarak Fahrenheit’e değiştirebiliriz. Bu sadece hava sıcaklığı veya yüzey sıcaklığı için kullanılır, suda kullanmayın.

Piller

Bir pili iki şekilde test etmemiz gerekiyor. İlk olarak, kırmızı ucunuzu V terminaline ve siyah ucu COM terminaline yerleştirin. Ardından DC voltaj ayarını seçin. Kırmızı probu pozitif terminale ve siyah probu negatife bağlarız. Ardından voltaj sonuçlarını görüyoruz. Bu pil 1,5 volt olarak derecelendirildi, ancak test ettiğimde 1,593 volt görüyoruz çünkü yepyeni ve tam dolu.

Bu pil 1.07 volt okuyor yani pil bitmiş. Pili tam olarak test etmek için, yaklaşık 100 ohm’luk bir direnç alıp bunu probların karşısına bağlamamız gerekir, ardından probları pil terminallerine bağlarız, akım direnç üzerinden akacaktır. Voltaj sadece biraz düşmelidir. Bu pil 1,5 volt olarak derecelendirilmiştir ve yük altında 1,547 volt okur, bu nedenle bu pil iyidir. Bu pil de 1,5 Volt olarak derecelendirildi, ancak bir dirençle test ettiğimde voltaj 0,86 volta düşüyor, bu nedenle bu pil iyi değil ve değiştirilmesi gerekiyor.

Son Makaleler

İlgili Makaleler

Cevap Gönderin

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz