7-मल्टीमीटर का उपयोग करने के लिए अनुभवजन्य डिजिटल सूत्र
1. उपयोग से पहले, आपको यह जांचना होगा कि क्या फ़ंक्शन रूपांतरण स्विच मापी गई शक्ति के लिए संबंधित स्थिति में है और क्या परीक्षण लीड संबंधित जैक में हैं।
2. मीटर हेड पर "ग्राउंड" या "एरो" प्रतीक की आवश्यकताओं के अनुसार, मल्टीमीटर को लंबवत या क्षैतिज रूप से रखें। यदि सूचक पैमाने के शुरुआती बिंदु पर इंगित नहीं करता है, तो पहले यांत्रिक शून्य स्थिति को समायोजित किया जाना चाहिए।
3. मापी जा रही बिजली की मात्रा के अनुसार उचित रेंज का चयन करें। वोल्टेज और करंट मापते समय, पॉइंटर को पूरे स्केल के 1/2 से ज़्यादा पर डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें, जिससे टेस्ट की त्रुटियाँ कम हो सकती हैं। अगर आपको मापे जाने वाले साइज़ का पता नहीं है, तो आप पहले अधिकतम रेंज के साथ माप सकते हैं और फिर धीरे-धीरे रेंज को कम कर सकते हैं जब तक कि पॉइंटर काफ़ी हद तक डिफ्लेक्ट न हो जाए। हालाँकि, उच्च वोल्टेज (100 वोल्ट से ऊपर) या बड़े करंट (0.5 एम्पियर से ऊपर) का परीक्षण करते समय, चार्ज करते समय रेंज को नहीं बदलना चाहिए, अन्यथा, ट्रांसफर स्विच के संपर्क आग पकड़ सकते हैं और जल सकते हैं।
4. डीसी वोल्टेज या डीसी करंट को मापते समय, मापी गई ध्रुवता पर ध्यान दें। यदि आपको मापे जाने वाले दो बिंदुओं का वोल्टेज स्तर नहीं पता है, तो आप दो बिंदुओं पर दो परीक्षण लीड को संक्षेप में स्पर्श कर सकते हैं, सूचक प्रभाव की दिशा के अनुसार क्षमता का स्तर निर्धारित कर सकते हैं, और फिर माप सकते हैं।
5. एसी वोल्टेज को मापते समय, आपको यह जानना होगा कि एसी वोल्टेज आवृत्ति मल्टीमीटर की कार्य आवृत्ति सीमा के भीतर है या नहीं। आम तौर पर, मल्टीमीटर की कार्य आवृत्ति सीमा 45-1500 हर्ट्ज होती है। 1500 हर्ट्ज से परे, माप रीडिंग बहुत कम होगी। एसी वोल्टेज स्केल साइन वेव के प्रभावी मूल्य पर आधारित है, इसलिए मल्टीमीटर का उपयोग साइन वेव वोल्टेज जैसे कि त्रिकोण तरंगें, स्क्वायर सॉटूथ तरंगें आदि को मापने के लिए नहीं किया जा सकता है। जब एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता है, तो माप से पहले पर्याप्त वोल्टेज प्रतिरोध वाले डीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर को श्रृंखला में जोड़ा जाना चाहिए।
6. किसी निश्चित लोड पर वोल्टेज मापते समय, यह विचार करना आवश्यक है कि क्या मल्टीमीटर का आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध से बहुत अधिक है। यदि नहीं, तो मल्टीमीटर के शंटिंग प्रभाव के कारण रीडिंग मान वास्तविक मूल्य से बहुत कम होगा। इस समय, मल्टीमीटर का उपयोग सीधे परीक्षण करने के लिए नहीं किया जा सकता है और इसे बदलना चाहिए। अन्य तरीकों का उपयोग करें। मल्टीमीटर के वोल्टेज ब्लॉक का आंतरिक प्रतिरोध पूर्ण-स्केल वोल्टेज मान से गुणा की गई वोल्टेज संवेदनशीलता के बराबर है। उदाहरण के लिए, DC100 वोल्ट ब्लॉक पर MF-30 मल्टीमीटर की वोल्टेज संवेदनशीलता 5 किलोओम है, और मल्टीमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 500 किलोओम है। आम तौर पर, कम-रेंज रेंज का आंतरिक प्रतिरोध छोटा होता है, और उच्च-रेंज रेंज का आंतरिक प्रतिरोध बड़ा होता है। छोटे आंतरिक प्रतिरोध और शंट प्रभाव बड़े होने के कारण एक निश्चित वोल्टेज का परीक्षण करने के लिए कम वोल्टेज रेंज का उपयोग करते समय, आप उच्च-रेंज परीक्षण पर स्विच करना चाह सकते हैं। इस तरह, हालांकि पॉइंटर विक्षेपण कोण छोटा है, लेकिन छोटे शंटिंग प्रभाव के कारण, सटीकता अधिक हो सकती है। वर्तमान को मापने पर एक समान स्थिति होती है। जब मल्टीमीटर का उपयोग एमीटर के रूप में किया जाता है, तो बड़ी रेंज का उपयोग करते समय आंतरिक प्रतिरोध छोटा होता है और छोटी रेंज का उपयोग करते समय आंतरिक प्रतिरोध छोटा होता है।
7. प्रतिरोध को मापते समय, हर बार गियर शिफ्ट करने पर शून्य समायोजन की आवश्यकता होती है। मल्टीमीटर के प्रतिरोध पैमाने के ज्यामितीय केंद्र का मान विद्युत अवरोध के गुणक से गुणा करने पर ब्लॉक का माध्यिका प्रतिरोध होता है, जो ब्लॉक में मल्टीमीटर के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है। सामान्य केंद्र पैमाने के मानों में 8. 10. 12. 13. 16. 20. 24. 25. 30. 60. 75 इत्यादि शामिल हैं। प्रतिरोध पैमाना गैर-रैखिक है। इसका उपयोग करते समय, आपको एक उपयुक्त गियर चुनना चाहिए ताकि सूचक केंद्र के जितना संभव हो सके उतना करीब इंगित करे, आमतौर पर 0.1Ro-10Ro (Ro-----माध्यिका प्रतिरोध) की सीमा में। रीडिंग अधिक सटीक होती है। इस सीमा के बाहर त्रुटि बड़ी है। उदाहरण के लिए, MF10 मल्टीमीटर का केंद्र स्केल मान 13 है। जब Rx10 किलोओम ब्लॉक Ro=130 किलोओम है, तो यह ब्लॉक 13 किलोओम-1 मापने के लिए उपयुक्त है। 3 मेगाओम प्रतिरोधक।





