मल्टीमीटर का उपयोग करने के लिए युक्तियाँ _ मल्टीमीटर का उपयोग करने के कौशल
मल्टीमीटर का उपयोग करने के लिए युक्तियाँ _ मल्टीमीटर का उपयोग करने के कौशल
1. उपयोग करने से पहले, आपको स्पष्ट रूप से देखना होगा कि क्या फ़ंक्शन चेंज-ओवर स्विच मापी गई विद्युत मात्रा की संबंधित स्थिति में है और क्या स्टाइलस संबंधित जैक में है।
2. मीटर हेड पर "ग्राउंडिंग" या "एरो" प्रतीक की आवश्यकताओं के अनुसार, मल्टीमीटर को लंबवत या क्षैतिज रूप से रखें। यदि सूचक पैमाने के शुरुआती बिंदु को इंगित नहीं करता है, तो पहले यांत्रिक शून्य स्थिति को समायोजित करें।
3, मापी गई बिजली के आकार के अनुसार उपयुक्त रेंज का चयन करें। वोल्टेज और करंट को मापते समय, जहां तक संभव हो सूचक को पूर्ण पैमाने के 1/2 से अधिक तक विक्षेपित किया जाना चाहिए, जिससे परीक्षण त्रुटि कम हो सकती है। यदि आप मापे गए आकार को नहीं जानते हैं, तो आप पहले मापने के लिए अधिकतम सीमा का उपयोग कर सकते हैं और फिर धीरे-धीरे सीमा को कम कर सकते हैं जब तक कि सूचक में बड़ा विक्षेप न हो जाए। हालाँकि, उच्च वोल्टेज (100 वोल्ट से अधिक) या उच्च धारा (0.5 ए से अधिक) का परीक्षण करते समय, रेंज को बिजली से नहीं बदला जाना चाहिए, अन्यथा, ट्रांसफर स्विच का संपर्क जल सकता है।
4. डीसी वोल्टेज या डीसी करंट को मापते समय मापी गई ध्रुवता पर ध्यान दें। यदि आप मापे जाने वाले दो बिंदुओं के वोल्टेज को नहीं जानते हैं, तो आप इन दो बिंदुओं को संक्षेप में छूने का प्रयास कर सकते हैं, और फिर सूचक प्रभाव की दिशा के अनुसार क्षमता को माप सकते हैं।
5. एसी वोल्टेज मापते समय यह जानना जरूरी है कि एसी वोल्टेज की आवृत्ति मल्टीमीटर की कार्यशील आवृत्ति सीमा के भीतर है या नहीं। आम तौर पर, मल्टीमीटर की कार्यशील आवृत्ति सीमा 45-1500Hz होती है। 1500 हर्ट्ज से परे, मापा गया रीडिंग मान तेजी से कम होगा। एसी वोल्टेज स्केल साइन तरंग के प्रभावी मूल्य पर आधारित है, इसलिए मल्टीमीटर का उपयोग गैर-साइन तरंग वोल्टेज जैसे त्रिकोण तरंग और वर्ग तरंग सॉटूथ तरंग को मापने के लिए नहीं किया जा सकता है। जब डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज पर आरोपित किया जाता है, तो पर्याप्त वोल्टेज झेलने वाले डीसी अवरोधक संधारित्र को आगे की माप के लिए श्रृंखला में जोड़ा जाना चाहिए।
6. लोड पर वोल्टेज मापते समय, यह विचार करना आवश्यक है कि मल्टीमीटर का आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध से कहीं अधिक है या नहीं। यदि नहीं, तो मल्टीमीटर के शंट प्रभाव के कारण रीडिंग मान वास्तविक मान से बहुत कम होगा। इस समय, मल्टीमीटर से सीधे परीक्षण करना असंभव है, और अन्य तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। मल्टीमीटर वोल्टेज रेंज का आंतरिक प्रतिरोध पूर्ण-स्केल वोल्टेज मान से गुणा वोल्टेज संवेदनशीलता के बराबर है। उदाहरण के लिए, MF-30 मल्टीमीटर में DC100 वोल्ट पर 5 किलोओम की वोल्टेज संवेदनशीलता होती है, और इस रेंज का आंतरिक प्रतिरोध 500 किलोओम है। सामान्यतया, कम-रेंज गियर का आंतरिक प्रतिरोध छोटा होता है, और उच्च-रेंज गियर का आंतरिक प्रतिरोध बड़ा होता है। जब वोल्टेज का शंट प्रभाव छोटे आंतरिक प्रतिरोध के कारण बड़ा होता है, तो इसके बजाय उच्च-श्रेणी परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। इस तरह, हालांकि सूचक विक्षेपण कोण छोटा है, छोटे शंट प्रभाव के कारण सटीकता अधिक हो सकती है। करंट मापने में भी ऐसी ही स्थिति है। जब मल्टीमीटर को एमीटर के रूप में उपयोग किया जाता है, तो बड़े रेंज ब्लॉक का आंतरिक प्रतिरोध छोटे रेंज ब्लॉक की तुलना में कम होता है।
7. प्रतिरोध मापते समय प्रत्येक पारी के लिए शून्य निर्धारित किया जाना चाहिए। मल्टीमीटर प्रतिरोध पैमाने के ज्यामितीय केंद्र का अनुपात प्रतिरोध फ़ाइल से गुणा किया गया फ़ाइल का औसत प्रतिरोध है, जो फ़ाइल में मल्टीमीटर के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर है। सामान्य केंद्रीय स्केल मान 8 है. 10. बारह। तेरह। 16. 20. 24. 25. 30. 60. 75 इत्यादि। प्रतिरोध पैमाना अरैखिक है। इसका उपयोग करते समय, आपको सूचक बिंदु को यथासंभव केंद्र के करीब बनाने के लिए एक उपयुक्त गियर का चयन करना चाहिए, आमतौर पर 0 पर। रीडिंग 1आरओ -10आरओ (आरओ-मीडियन प्रतिरोध) की सीमा में सटीक है, लेकिन इस सीमा के बाहर त्रुटि बड़ी है. उदाहरण के लिए, MF10 मल्टीमीटर का केंद्र अंशांकन मान 13 है, और जब Rx10 kω ब्लॉक Ro =130 kω होता है, तो यह ब्लॉक 13 kω -1.3 mω के प्रतिरोध को मापने के लिए उपयुक्त है।
आपको डिजिटल मल्टीमीटर का कुशलतापूर्वक उपयोग करना सिखाएं
1. जज करें कि लाइन या डिवाइस बेल्ट चार्ज नहीं है।
डिजिटल मल्टीमीटर का एसी वोल्टेज ब्लॉक बहुत संवेदनशील है, भले ही इसके चारों ओर एक छोटा प्रेरित वोल्टेज हो, इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। इस सुविधा के अनुसार, इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्रोब को मापने के लिए किया जा सकता है। उपयोग इस प्रकार है: मल्टीमीटर को AC/20V रेंज में घुमाएं, काला स्टाइलस निलंबित है, और लाल स्टाइलस को किनारे पर लाइन या डिवाइस के संपर्क में रखें। इस समय, मल्टीमीटर प्रदर्शित होगा. यदि प्रदर्शित संख्या कई वोल्ट और दस वोल्ट से अधिक के बीच है (अलग-अलग मल्टीमीटर इसे अलग-अलग प्रदर्शित करेंगे), तो यह इंगित करता है कि लाइन या डिवाइस चार्ज है। यदि डिस्प्ले शून्य या छोटा है, तो यह इंगित करता है कि लाइन या डिवाइस चार्ज नहीं है।
2. अंतर करें कि बिजली आपूर्ति लाइन चालू है या तटस्थ।
पहली विधि: इसे उपरोक्त विधि से आंका जा सकता है: बड़े डिस्प्ले नंबर वाली फायर लाइन छोटे डिस्प्ले नंबर वाली शून्य लाइन है। इस विधि के लिए मापे गए सर्किट या डिवाइस के साथ संपर्क की आवश्यकता होती है।
दूसरी विधि: मापी गई रेखा या उपकरण से संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मल्टीमीटर को AC2V गियर में घुमाएँ, और काली स्टाइलस लटक जाएगी। निब को लाइन के साथ धीरे से सरकाने के लिए लाल स्टाइलस को पकड़ें। इस समय, यदि मीटर कुछ वोल्ट दिखाता है, तो यह इंगित करता है कि लाइन एक जीवित तार है। यदि यह वोल्ट का केवल कुछ दसवां हिस्सा या उससे भी कम दिखाता है, तो यह इंगित करता है कि रेखा एक शून्य रेखा है। यह निर्णय पद्धति रेखा के सीधे संपर्क में नहीं है। यह न केवल सुरक्षित है बल्कि सुविधाजनक और तेज़ भी है।
3. रेखा का विरामबिंदु ज्ञात कीजिए
जब केबल में कोई ब्रेकपॉइंट होता है, तो पारंपरिक तरीका मल्टीमीटर के साथ सेक्शन दर सेक्शन केबल का ब्रेकपॉइंट ढूंढना होता है, जिससे न केवल समय बर्बाद होता है, बल्कि केबल के इन्सुलेशन को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचता है। डिजिटल मल्टीमीटर की प्रेरण विशेषताओं का उपयोग करके, केबल का वियोग बिंदु शीघ्रता से पाया जा सकता है। सबसे पहले, निर्णय लें कि कौन सा केबल कोर तार विद्युत अवरोधन द्वारा टूटा हुआ है। फिर, टूटे हुए कोर तार के एक सिरे को AC220V बिजली आपूर्ति से कनेक्ट करें। फिर, मल्टीमीटर को AC2V ब्लॉक की स्थिति में दबाएं, और पेन टिप को लाइन के साथ धीरे से स्लाइड करने के लिए लाल स्टाइलस को पकड़ें। इस समय, यदि मीटर पर प्रदर्शित वोल्टेज कई वोल्ट या कई दसवें वोल्ट (विभिन्न केबलों के आधार पर) है, यदि यह एक निश्चित स्थिति में चला जाता है, तो मीटर पर डिस्प्ले अचानक बहुत कम हो जाता है, इस स्थिति को लिखें: आम तौर पर . इस स्थिति के सामने ब्रेकप्वाइंट 10~20 सेमी है।






