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डिजिटल मल्टीमीटर के सामान्य दोष और सावधानियाँ

Oct 25, 2025

डिजिटल मल्टीमीटर के सामान्य दोष और सावधानियाँ

 

डिजिटल मल्टीमीटर एक बहु-उद्देश्यीय इलेक्ट्रॉनिक माप उपकरण है जिसमें आम तौर पर एमीटर, वोल्टमीटर, ओममीटर आदि जैसे कार्य शामिल होते हैं। इसे कभी-कभी मल्टीमीटर, मल्टीमीटर, मल्टीमीटर या मल्टीमीटर के रूप में भी जाना जाता है। वे कौन सी सामान्य खराबी हैं जिनका सामना डिजिटल मल्टीमीटर को उपयोग के दौरान करना पड़ सकता है? उपयोग के दौरान क्या सावधानियां हैं?

 

1. मापन गियर में त्रुटि के कारण आंतरिक घटकों को नुकसान हुआ, जिसके परिणामस्वरूप डिजिटल मल्टीमीटर को नुकसान हुआ। इसलिए, उपयोग से पहले सही माप गियर का चयन करना आवश्यक है।

 

2. अनुचित रेंज चयन से डिजिटल मल्टीमीटर को नुकसान हो सकता है, खासकर करंट और वोल्टेज मापते समय। अनुचित रेंज चयन से आसानी से सर्किट विफलता हो सकती है। माप में उचित सीमा के चयन पर ध्यान देना चाहिए।

 

3. डिजिटल मल्टीमीटर के मापने योग्य वोल्टेज की ऊपरी सीमा के आधार पर उच्च वोल्टेज मान निर्धारित करें, आमतौर पर 1000V से नीचे। यदि वोल्टेज सीमा से अधिक है, तो माप के लिए वोल्टेज कम करने वाले अवरोधक का उपयोग करने की विधि का उपयोग किया जाना चाहिए।

 

4. उच्च धारा और उच्च वोल्टेज को मापते समय, सुनिश्चित करें कि जांच माप बिंदु के साथ अच्छे संपर्क में है। त्रुटियों, कोई संख्यात्मक प्रदर्शन न होने और मल्टीमीटर को होने वाले नुकसान से बचने के लिए।

 

5. प्रतिरोध को मापते समय, गैर विद्युतीकृत माप किया जाना चाहिए, और विद्युतीकृत माप की अनुमति नहीं है

 

मापन तकनीकें (यदि निर्दिष्ट नहीं है, तो पॉइंटर गेज के उपयोग का संदर्भ लें):
1. स्पीकर, हेडफ़ोन और डायनेमिक माइक्रोफ़ोन का परीक्षण करें: R × 1 Ω मोड का उपयोग करें, 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. कैपेसिटेंस मापें: कैपेसिटेंस के अनुसार उचित सीमा का चयन करने के लिए प्रतिरोध मोड का उपयोग 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 पॉइंटर दोलन के परिमाण के आधार पर समान क्षमता के मानक कैपेसिटर का संदर्भ देकर 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 परिमाण से 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।

 

2 Multimeter True RMS -

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