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डिजिटल मल्टीमीटर के लिए 5 मापन युक्तियाँ

Aug 27, 2024

डिजिटल मल्टीमीटर के लिए 5 मापन युक्तियाँ

 

1. स्पीकर, हेडफ़ोन और डायनेमिक माइक्रोफ़ोन का परीक्षण करें:
R × 1 Ω गियर का उपयोग करके, एक जांच को एक छोर से कनेक्ट करें और दूसरे जांच को दूसरे छोर से स्पर्श करें। सामान्य परिस्थितियों में, एक स्पष्ट "क्लिक" ध्वनि उत्सर्जित होगी। यदि इससे आवाज नहीं आती है तो इसका मतलब है कि कुंडल टूट गया है। यदि ध्वनि छोटी और तेज़ है, तो इसका मतलब है कि कॉइल को पोंछने में कोई समस्या है और इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।


2. समाई मापें:
प्रतिरोध मोड का उपयोग करें, कैपेसिटेंस क्षमता के अनुसार उचित सीमा का चयन करें, और माप के दौरान इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की काली जांच को कैपेसिटर के सकारात्मक इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर ध्यान दें।


① माइक्रोवेव कैपेसिटर की क्षमता का अनुमान लगाना: इसे अनुभव के आधार पर या सूचक दोलन के अधिकतम आयाम के आधार पर समान क्षमता के मानक कैपेसिटर के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है। संदर्भित कैपेसिटेंस को समान झेलने वाले वोल्टेज मान की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि कैपेसिटेंस समान है। उदाहरण के लिए, 100 μF/250V की धारिता का अनुमान लगाने को 100 μF/25V की धारिता के साथ संदर्भित किया जा सकता है। जब तक उनका सूचक समान अधिकतम आयाम पर घूमता है, तब तक यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि धारिता समान है।


② पीफा लेवल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस आकार का अनुमान लगाना: आर × 10k Ω रेंज का उपयोग करना आवश्यक है, लेकिन केवल 1000pF से ऊपर के कैपेसिटर को मापा जा सकता है। 1000pF या थोड़े बड़े कैपेसिटर के लिए, जब तक पॉइंटर थोड़ा स्विंग करता है, तब तक यह माना जा सकता है कि क्षमता पर्याप्त है।


③ मापें कि क्या कैपेसिटर लीक हो रहा है: 1000 माइक्रोफ़ारड से ऊपर के कैपेसिटर के लिए, उन्हें आर × 10 Ω रेंज का उपयोग करके जल्दी से चार्ज किया जा सकता है, और कैपेसिटेंस का प्रारंभिक अनुमान लगाया जा सकता है। फिर, R × 1k Ω रेंज पर स्विच करें और थोड़ी देर तक मापना जारी रखें। इस बिंदु पर, सूचक को वापस नहीं लौटना चाहिए, बल्कि ∞ पर या उसके बहुत करीब रुकना चाहिए, अन्यथा रिसाव की घटना होगी। दसियों माइक्रोफ़ारड से नीचे के कुछ टाइमिंग या ऑसिलेटिंग कैपेसिटर (जैसे कि रंगीन टीवी स्विच बिजली आपूर्ति में ऑसिलेटिंग कैपेसिटर) के लिए, रिसाव विशेषताएँ बहुत अधिक हैं। जब तक थोड़ी सी भी लीकेज है, इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। इस समय, उन्हें R × 1k Ω रेंज में चार्ज किया जा सकता है और फिर माप जारी रखने के लिए R × 10k Ω रेंज में स्विच किया जा सकता है। इसी प्रकार, सूचक को ∞ पर रुकना चाहिए और वापस नहीं लौटना चाहिए।


3. सड़क पर डायोड, ट्रांजिस्टर और वोल्टेज नियामकों की गुणवत्ता का परीक्षण करें:
क्योंकि व्यावहारिक सर्किट में, ट्रांजिस्टर का पूर्वाग्रह प्रतिरोध या डायोड और वोल्टेज नियामकों का परिधीय प्रतिरोध आम तौर पर बड़ा होता है, ज्यादातर सैकड़ों या हजारों ओम रेंज में। इसलिए, हम सर्किट में पीएन जंक्शन की गुणवत्ता को मापने के लिए मल्टीमीटर की R × 10 Ω या R × 1 Ω रेंज का उपयोग कर सकते हैं। सड़क पर माप करते समय, आर × 10 Ω रेंज में मापने पर पीएन जंक्शन में स्पष्ट आगे और पीछे की विशेषताएं होनी चाहिए (यदि आगे और रिवर्स प्रतिरोध में अंतर महत्वपूर्ण नहीं है, तो आर × 1 Ω रेंज का उपयोग माप के लिए किया जा सकता है) . आम तौर पर, आर × 10 Ω रेंज में मापा जाने पर आगे का प्रतिरोध लगभग 200 Ω और आर × 1 Ω रेंज में मापा जाने पर लगभग 30 Ω होना चाहिए (विभिन्न फेनोटाइप के आधार पर मामूली अंतर हो सकता है)। यदि माप परिणाम से पता चलता है कि आगे का प्रतिरोध बहुत अधिक है या रिवर्स प्रतिरोध बहुत कम है, तो यह इंगित करता है कि पीएन जंक्शन में कोई समस्या है, और ट्यूब भी समस्याग्रस्त है। यह विधि रखरखाव के लिए विशेष रूप से प्रभावी है, क्योंकि यह दोषपूर्ण पाइपों की तुरंत पहचान कर सकती है और यहां तक ​​कि उन पाइपों का भी पता लगा सकती है जो पूरी तरह से टूटे नहीं हैं लेकिन खराब विशेषताओं वाले हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कम प्रतिरोध सीमा वाले पीएन जंक्शन के आगे के प्रतिरोध को मापते हैं और यह बहुत अधिक है, यदि आप इसे सोल्डर करते हैं और इसे आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली आर × 1k Ω रेंज के साथ फिर से मापते हैं, तो यह अभी भी सामान्य हो सकता है। दरअसल, इस ट्यूब की विशेषताएं खराब हो गई हैं और यह ठीक से काम नहीं कर सकती या अस्थिर है।

 

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