Как пользоваться мультиметром подробная инструкция дт830в для начинающих видео

Вместо традиционных аналоговых измерительных приборов в электротехнике широкое распространение получило цифровое оборудование. На смену массивным стрелочным устройствам пришли компактные мультиметры, обладающие множеством полезных функций. В связи с этим многие начинающие электрики испытывают некоторые затруднения в освоении новых приборов. В статье рассмотрим как пользоваться мультиметром DT830B.

Сведения об устройстве

Модель DT830B является многофункциональным измерительным прибором – мультиметром, получившим широкое применение среди электриков. С помощью этого универсального инструмента можно в самые короткие сроки определить нужные параметры и электротехнические характеристики.

Мультиметр DT не относится в полной мере к профессиональному оборудованию и применяется в основном в бытовых условиях. Тем не менее, DT830B оборудован шкалой с широким диапазоном измерений, укомплектован измерительными щупами и обладает возможностью самодиагностики. Поэтому устройство нередко используется профессиональными электротехниками, выдавая точные результаты измерений. Питание мультиметра осуществляется от 9-вольтовых батареек КРОНА. В целом модель является бюджетным вариантом и продается на рынке по цене до 400 рублей.
Как пользоваться мультиметром DT830B
Основным отличием цифрового устройства DT830B от аналоговых приборов считается возможность измерений многих параметров, а все полученные данные представляются в цифровом формате. Все элементы схемы помещаются в небольшом корпусе, на лицевой части которого по центру установлен основной переключатель. Он является главным элементом управления и охватывает примерно 20 позиций.

По кругу расположены значки, обозначающие соответствующие режимы работы. Все полученные данные измерений выводятся на цифровой жидкокристаллический дисплей.

Технические характеристики

Несмотря на широкие функциональные возможности, мультиметр DT все-таки отстает от профессиональных приборов, проигрывая им в точности измерений и сроках эксплуатации. Тем не менее, высокая чувствительность мультиметра обеспечивает неплохие результаты измерений, а по основным показателям лишь незначительно отстает от более дорогих устройств.

Мультиметр DT830B рассчитан на постоянную силу тока 10А, максимальное значение постоянного напряжения – 1 кВ. Величина переменного напряжения находится в диапазоне 200-750 В. Жидкокристаллический дисплей обладает разрядностью 3,5, что является неплохим показателем. Максимальный предел сопротивления, который может быть измерен, составляет 200 кОм. Прибор нормально работает при температуре 0-40 градусов.

Размеры мультиметра – 126х70х28 мм. Сам прибор очень легкий и весит всего 137 грамм. По сравнению с профессиональными моделями, количество функций несколько ограничено. Однако, если взять для сравнения другие бытовые тестеры, то здесь цифровой мультиметр DT830B заметно превосходит их, благодаря аварийным индикаторам, расширенной измерительной шкале, диодному тестеру и прочим дополнительным опциям.

Для выполнения измерений DT830B укомплектован щупами, каждый из которых включается в соответствующее гнездо. Они изготовлены в виде металлических стержней с рукоятками, покрытыми изоляцией. Основной функцией щупов является обеспечение контакта между измеряемым участком и самим прибором. Разъем для щупа выбирается в соответствии с параметром, который нужно измерить.

Например, разъем СОМ считается общим. В него включается щуп с черным проводов, который остается в этом положении при любых манипуляциях. Два других гнезда предназначены для щупа с красным проводником. Если требуется измерить напряжение, сопротивление или силу тока до 200 мА, в этом случае используется разъем VΩmA. При замерах силы тока свыше 200 мА используется разъем 10ADC. После того как установлен контакт с объектом в нужном режиме, на дисплее появится вся информация об измеряемом параметре.

Рабочие режимы

Нужный рабочий режим выставляется переключателем путем установки его ручки напротив соответствующего сектора:

  • DCV. Дополнительно разделяется на пять диапазонов. Этот сектор предназначен для замеров постоянного напряжения в пределах 0-500В. Максимальное напряжение встречается нечасто, например, во время ремонта телевизора. Когда переключатель установлен на 500В, в левом верхнем углу дисплея появится предупреждающий значок HV, сигнализирующий о максимальном уровне и необходимости внимания и осторожности. Если значение напряжения заранее неизвестно, переключения выполняются из максимального положения с постепенным переходом на более низкие значения. Несоблюдение этого условия может привести к неточности показаний или выходу прибора из строя.
  • ACV. Предназначен для замеров переменного напряжения. Сектор разделен на две части – 200 и 500В. При использовании диапазона 220-380В нужно быть предельно осторожным. Порядок действий такой же, как и в предыдущем секторе постоянного напряжения.
  • DCA. Данный сектор выполняет функцию миллиамперметра и предназначен для замеров небольших постоянных токов. Не рекомендуется использовать этот сектор без необходимости, а при измерениях большой силы тока следует быть осторожным. Прозванивать цепь в этом случае нужно не дольше нескольких секунд.
  • hFE. Сектор выполняет замеры транзисторов прозвонкой и проверка на пробой или обрыв. Элементы проверяются вне зависимости от их проводимости. Ножки транзисторов должны помещаться в соответствующие гнезда, о чем указано на специальной панельке.
  • Сектор ДИОД. При исправном диоде показывается падение напряжения в прямом направлении, в диапазоне 400-700 мВ. Для обратного направления используется бесконечность. Если диод неисправен, то значение, близкое к нулю означает пробой, а близкое к бесконечности – обрыв.
  • Сектор ОМ. Используют для замеров сопротивления. Диапазон измерений находится в пределах 200-2000000 Ом. Следует учитывать погрешности китайского мультиметра и слишком большую чувствительность при выполнении точных измерений. В обязательном порядке должно учитываться сопротивление, возникающее при замыкании щупов друг с другом. Это особенно актуально при замерах слишком маленьких сопротивлений.

Замеры основных параметров

Работу мультиметра DT — 830B лучше рассматривать на примере измерений параметров, наиболее часто встречающихся в повседневной жизни. Начать освоение прибора можно с замеров напряжения в сети 220В.

В первую очередь выставляется предполагаемый предел измерений. Значение «200» не годится, поэтому придется использовать «750». Щупы устанавливаются в нужные разъемы, после чего остается лишь прикоснуться к двум контактам, имеющимся в розетке. Полученный результат отобразится на экране.

Если мультиметром DT830B замеряется постоянное напряжение, на дисплее может отобразиться знак минус. Он не всегда появляется, поскольку это зависит от потенциала щупа с черным проводом, включенного в разъем СОМ. Знак минус будет отображаться при наличии у черного провода положительного потенциала, что свидетельствует об обратной полярности.

Довольно часто требуется выяснить принадлежность провода, то есть определить фазу и ноль. В этом случае один щуп касается любых заземленных поверхностей – заземляющего провода, батарей, труб и т.д. Другой щуп поочередно соприкасается с жилами кабеля, у которого требуется определить фазу. В случае соприкосновения с фазных проводом на экране появится результат в диапазоне от 220 до 240В.

При отсутствии металлических заземляющих поверхностей для проверки пользуются другим способом. Один щуп нужно взять в руку, а другим поочередно коснуться кабельных жил. В этом случае мультиметр выдаст значения 60-240В, что также указывает на наличие фазы. Разница показаний зависит от обуви и поверхности, на которой стоит проверяющий.

Поражения током можно не бояться, так как прибор ДТ имеет высокое собственное сопротивление. Самое главное – не касаться открытых частей щупа, задействованного в поиске фазы. При выполнении такой проверки следует быть предельно внимательным и осторожным.

Всем известно, что течение электрического тока осуществляется по замкнутому контуру. Поэтому для того чтобы измерить силу тока, один из проводов этого контура должен быть разомкнут. После этого с помощью щупов образуется единая цепь. При попытках замеров напряжения в режиме измерения тока, произойдет короткое замыкание и прибор выйдет из строя. Сам тестер обладает нулевым внутренним сопротивлением.

Перед выполнением измерений должен быть правильно определен тип тока, который может оказаться постоянным или переменным. В случае неправильного выбора ничего страшного не произойдет, просто прибор ничего не покажет.

Очень важно запомнить, что при установке щупов в электрическую цепь, напряжение должно быть отключено. Следует изучить маркировку щупов, на предмет времени выдержки максимального тока. Обычно замер продолжается не более 10 секунд, после чего провод может начать нагреваться, а изоляция оплавится.

Тестер DT830B мультиметрМультиметр — это один из недорогих измерительных приборов, которым пользуются как профессионалы, так и любители ремонтирующие домашнюю проводку и электроприборы. Без него любой электрик чувствует себя как без рук. Раньше для измерения напряжения, тока, сопротивления требовалось три разных инструмента. Сейчас все это можно замерить с помощью одного универсального девайса. Пользоваться цифровым мультиметром очень легко.

Основные два правила которые нужно запомнить:

  • куда правильно подключать измерительные щупы
  • в какое положение устанавливать переключатель для замеров разных величин

Мультиметр внешний вид и разъемы

Мультиметр китайский DT830BНа фронтальной части тестера все надписи выполнены на английском языке, да еще с использованием аббревиатуры.

Что означают данные надписи:

  • OFF — прибор отключен (чтобы батарейки прибора не разрядились, устанавливайте переключатель в это положение после измерений)
  • ACV — измерение переменного U
  • DCV — измерение постоянного U
  • DCA — измерение постоянного тока
  • Ω — замер сопротивления
  • hFE — замер характеристик транзисторов
  • значок диода — прозвонка или проверка диодов

Переключение режимов происходит при помощи центрального поворотного переключателя. В самом начале использования цифрового мультиметра рекомендуется сразу же отметить метку указателя на переключателе контрастной краской. Например вот так:переключатель мультиметра доработка

Большинство выходов из строя прибора как раз связано с неправильным выбором положения переключателя.

Питание осуществляется от батарейки типа крона. Кстати по разъему для подключения кроны можно косвенно судить о том, собран тестер в заводских условиях или где то в китайских «кооперативах». При качественной сборке, присоединение происходит через специальные разъемы предназначенные для кроны. В менее качественных вариантах используются обычные пружинки.

разъем под крону на тестер dt830b

Разъем батарейки на мультиметр dt380Мультиметр имеет несколько разъемов для подключения щупов и всего два щупа. Поэтому важно правильно подключать щупы для измерения определенных величин, иначе можно легко спалить прибор.

Щупы как правило разного цвета — красного и черного. Щуп черного цвета подключают к разъему с надписью COM (в переводе — «общий»). Красный щуп в два других разъема. Разъем 10ADC применяется, когда необходимо замерить силу тока от 200мА до 10А. Разъем VΩmA используется для всех остальных измерений — напряжения, тока до 200мА, сопротивления, прозвонки.mini

Основное нарекание вызывают именно заводские щупы идущие в комплекте с прибором. Почти каждый второй обладатель мультиметра рекомендует их заменить на более качественные. Правда при этом стоимость их может быть сопоставима со стоимостью самого тестера. В крайнем случае их можно усовершенствовать путем усиления в местах изгиба проводов и изоляции наконечников щупов.Щупы для тестера dt830b

Если же вы хотите себе качественные силиконовые щупы с кучей наконечников, то заказать их с бесплатной доставкой можно на Али вот здесь.качественные силиконовые щупы для мультиметра

Ранее широко применялись и стрелочные тестеры. Некоторые электрики даже отдают предпочтения им, считая их более надежными. Однако рядовым потребителям пользоваться ими из-за большой погрешности шкалы измерения менее удобно. Кроме того, при работе стрелочным мультиметром, обязательно нужно угадывать полярность контактов. У цифровых при не правильном подключении к полюсам, показания будут просто отображаться со знаком минус. Это штатный режим работы, который не испортит мультиметр.стрелочный мультиметр

Основные операции с мультиметром

Замер напряжения

Как использовать цифровой мультиметр для замеров напряжения? Для этого ставите переключатель на мультиметре в соответствующее положение. Если это напряжение в розетке дома (переменное напряжение), то перещелкиваете переключатель в положение ACV. Щупы вставляете в разъемы COM и VΩmA.замер напряжения мультиметром dt830

Первым делом проверяйте правильность подключения разъемов. Если один из них ошибочно будет установлен в контакт 10ADC – при замере напряжения возникнет короткое замыкание.

Начинайте измерение с максимального значения на приборе — 750V. Полярность щупов при этом абсолютно не играет никакой роли. Не нужно щупом черного цвета обязательно касаться ноля, а красным – фазы. Если на экране высветится значение гораздо меньше, а перед ним будет стоять цифра «0», это означает, что для более точного замера можно переключиться в другой режим, с меньшей шкалой уровня напряжения, которую позволяет измерять ваш мультиметр.

При замере постоянного напряжения (например электропроводка в машине) переключаетесь в режим DCV.замер постоянного напряжения мультиметром dt830

И также начинаете замеры с наибольшей шкалы, постепенно понижая ступени измерения. Для замеров напряжения подключать щупы нужно параллельно измеряемой цепи, при этом пальцами держитесь только изолированной части щупа, чтобы самому не попасть под напряжение. Если на дисплее высветилось значение напряжения со знаком «минус», это означает что Вы перепутали полярность.

ВНИМАНИЕ: при замерах напряжения в обязательном порядке проверяйте, что шкала мультиметра выставлена правильно. Если начать замерять напряжение при включенном положении переключателя DCA, т.е на замер тока, то легко можно создать короткое замыкание непосредственно у себя в руках!

Некоторые опытные электрики советуют при замере напряжения в розетке, оба щупа держать в одной руке. При плохой изоляции щупов и их пробое, это позволит обезопасить в некоторой степени себя от поражения эл.током.

Мультиметр работает на батарейке (используется крона на 9 Вольт). Если батарейка начинает садиться, мультиметр начинает безбожно врать. В розетке вместо 220В может показаться все 300 или 100 Вольт. Поэтому, если показания прибора вас начинают сильно удивлять, в первую очередь проверьте питание. Косвенным признаком разрядки батареи могут служить хаотичные изменения показаний на дисплее, даже когда щупы не подключены к измеряемому объекту.

Замер тока

Прибором можно замерять только силу постоянного тока. Переключатель должен быть в положении – DCA.замер тока мультиметром dt830

Будьте внимательны! При измерении тока, если Вы не знаете, примерно в каких пределах будет сила тока, лучше начать измерения, вставив щуп в разъем 10ADC, иначе замеряя ток более 200мА на разъеме VΩmA, можно легко спалить внутренний предохранитель.

замер тока 10А мультиметромЗдесь щупы в отличии от замеров напряжения нужно подключать последовательно в цепь с измеряемым объектом. То есть вам придется разрывать цепь и после этого в образовавшийся разрыв подключить щупы. Делать это можно в любом удобном месте (в начале, середине, конце цепи).схема замера тока мультиметром

Чтобы постоянно не держать руками щупы, можно использовать для присоединения крокодильчики.крокодильчики для щупов мультиметра

Знайте, что если при измерении тока по ошибке поставить переключатель в режим ACV (замер напряжения), то с прибором с большой вероятностью ничего страшного не произойдет. А вот если наоборот, то мультиметр выйдет из строя.

Замер сопротивления

Для измерения сопротивления переключатель ставите в положение — Ω.замер сопротивления мультиметром

Выбираете нужное значение сопротивления или же опять начинаете с самого большого. Если Вы измеряете сопротивление на каком то работающем аппарате или проводе, рекомендуется отключить с него питание (даже от батарейки). Таким образом данные замеров будут более точными. Если при измерении на дисплее у вас высветилось значение «1, OL» — это означает, что прибор сигнализирует о перегрузке и переключатель нужно поставить в больший диапазон замеров. Если же высвечивается «0» — то наоборот, уменьшите шкалу измерений.

Чаще всего мультиметр в режиме сопротивления используют при ремонтных работах, для проверки работоспособности бытовой техники, исправности обмоток, отсутствия замыкания в цепи.

При замерах сопротивления не касайтесь пальцами оголенных частей щупов — это скажется на точности измерений.

Прозвонка

Еще один режим работы тестера которым часто пользуются — это прозвонка.

Для чего она нужна? Например для того, чтобы найти обрыв в цепи, или наоборот — удостовериться что цепь не повреждена (проверка целостности предохранителя). Здесь уже не важен уровень сопротивления, важно понять что с самой цепью — целая она или нет.

Нужно заметить что звукового сигнала на DT830B нет. 

У других марок как правило сигнал раздается при сопротивлении цепи не более 80 Ом. Сам режим прозвонки происходит при положении указателя – проверка диодов.прозвонка мультиметром dt830

Прозвонкой также полезно проверять целостность самих щупов замыкая их друг с другом. Так как при частом использовании может произойти их повреждение, особенно в месте входа провода в трубку щупа. Обязательно перед каждым измерением убедитесь что отсутствует напряжение на том участке, куда будете подключать щупы для прозвонки, иначе можете спалить прибор или создать короткое замыкание.

Техника безопасности при работе с мультиметром

  • не производите замеры во влажном помещении
  • не переключайте пределы измерений в момент самих замеров
  • не замеряйте напряжение и силу тока, если их величины больше тех, на которые рассчитан мультиметр
  • используйте щупы с исправной изоляцией

Надеюсь данный материал помог вам ознакомиться с основными параметрами работы мультиметра. И Вы сможете безопасно и продуктивно его использовать при ремонтных работах.

Скачать инструкцию на мультиметр

DT-830B — наиболее распространенная модель цифрового мультиметра. Данный тестер в традиционном исполнении и типоразмере наиболее дешевый из всех предлагаемых на рынке, но это не значит, что он неэффективен. Аппарат покупают часто, так как он имеет все базовые возможности и вместе с тем из-за низкой цены при поломке его не жалко будет выбросить. Наличие именно этой модификации традиционное у электриков, впрочем, и у любых пользователей для бытовых задач. DT-830B имеет свои недостатки (большинство незначительные), например, отсутствие звукового зуммера, режима для замеров переменного тока, хлипкие щупы. Схемы печатных плат аппаратов разных производителей могут отличаться весьма значительно. Рассмотрим устройство, возможности, опции тестера DT-830B. Объясним, как пользоваться щупами, на какие отметки переводить селектор для разных задач, как считывать и интерпретировать показания.

Мультиметр DT-830B

Основные сведения о мультиметре DT830B

У цифровых тестеров показатели выводятся на ЖК-табло, как у калькуляторов, а не стрелкой, бегающей по шкале, как у аналоговых аппаратов. DT-830B — одна из многочисленных моделей таких мультиметров.

По ходу статьи будем иллюстрировать информацию выдержками текста в формате изображений из инструкции прибора.

Назначение DT-830B

Есть целое семейство тестеров DT (M или KT у разных изготовителей) 830. В модельном ряду рассматриваемая модификация занимает второе место (перед ней прибор с приставкой «А»). Аппараты позиционируются как наиболее дешевые, но в то же время эффективные. Если в магазине попросят изделие подобного уровня, то с большой долей вероятности продавец предложит именно DT-830B.

Мультиметры серии DT

Не совсем верно рассматривать мультиметр цифровой DT-830B как бытовой, так как в нем есть все базовые опции, хотя есть и более профессиональные модификации. Техдокументация позиционирует аппарат для полевых условий, лабораторий, мастерских, домашнего хозяйства.

Характеристики DT-830B

В большинстве (можно даже сказать, в каждой) ремонтной мастерской, сервисе, у электриков есть один или несколько экземпляров такой модификации. Обычно именно DT-830B найдется у хозяйственного обывателя. Цена аппарата около 300–400 руб., в магазинах дешевых товаров для хозяйства можно найти и по 200–250 руб. Изделие часто покупают из-за дешевизны, так как не жалко выбросить отслуживший свое аппарат и, не заморачиваясь с его ремонтом, купить такой же новый.

Сравнение мультиметров серии DT

Есть несколько моделей, которые можно перепутать с моделью с приставкой «B», например, мультиметр цифровой DT-830D. Отличия: у последнего всегда есть зуммер. Режим hFE может как присутствовать, так и отсутствовать у некоторых сборок, поэтому техдокументацию с параметрами нужно читать обязательно. Также обычно всегда у «D» есть режим для встроенных генераторов импульсов меандр 50 Гц (на градуировке находится перед прозвонкой), в остальном, если есть hFE, все идентично. Аналогичны также правила пользования.

830B и D

Зарубежная спецификация с приставкой «D», у которой нет hFE и режима для меандра 50 Гц:

Функции разных моделей

Преимущества и недостатки

DT-830B имеет шкалу с широким диапазоном, комплект включает щупы, есть возможность самодиагностики (графический сигнал о перегрузке). Питание традиционное для таких тестеров — крона 9V.

DT-830B

Достоинства:

  • дешевизна;
  • компактные размеры;
  • есть диапазоны, виды измерений для большинства целей при обслуживании электрообъектов;
  • подойдет для быта, начинающих пользователей и для профессиональных электриков.

Мультиметр 830B

Недостатки:

  • погрешности несколько большие, чем у более продвинутых моделей мультиметров. Однако их уровень не настолько большой, чтобы профессиональные электрики и ремонтники отказывались от использования прибора или считали его малоэффективным;
  • отсутствуют:
    • зуммер;
    • режим для замеров переменного тока и меандра 50 Гц;
    • защита при замере тока на отметке 10 А;
    • опции измерения температуры щупом-термопарой;
    • тест батареек;
    • дополнительные опции: клавиши вкл./выкл питания (у некоторых есть), подсветка дисплея, чехол.

Общие характеристики

Тестер DT-830B позволяет делать замеры для подавляющего большинства задач при ремонте электротехнике. Во многих случаях даже для профессиональных электриков больше и не требуется, не говоря уже о применении в быту. Это такие позиции: прозвонка (тест на обрыв проводов), постоянное/переменное напряжение, постоянный ток (режим для переменного отсутствует), сопротивление, тестирование диодов (для выявления понижения напряжения на p-n переходе).

Описание 830B

Рассматриваемая модель может тестировать транзисторы (коэффициент передачи, усиления), и это ее плюс, так как у некоторых модификаций из данного семейства такой функции нет. С другой стороны, DT-830B без звукового зуммера, термопары, без режима для генераторов импульсов «меандр» 50 Гц (5 В) и синусоидального напряжения 1000 Гц (но такие исследования требуются редко).

Технические характеристики, исполнение

Корпус DT-830B стандартный для изделий из дешевого сегмента: пластик, 126×70×28 мм, вес около 137–150 грамм (эти параметры могут несколько отличаться). Также есть более качественные модели, с лучшим пластиком, обычно их корпус не черный.

Разный внешний вид DT-830B

На лицевой части по центру круглый селектор с ручкой со стрелкой, по кругу около него — 20 позиций для замеров, распределенных по сегментам диапазонов измеряемых величин.

Описание мультиметра DT

Вид с обратной стороны, виден отсек для кроны:

Вид спереди и сзади

Характеристики DT-830B:

  • рассчитан на силу тока до 10 А;
  • макс. значение постоянного напряжения — 1 кВ, величина переменного — 200–750 В;
  • ЖК дисплей разрядностью 3.5, что вполне достаточно для комфортного чтения показателей;
  • макс. предел измеряемого сопротивления 200 кОм;
  • рабочие t°: 0…+40° C.

Характеристики мультиметра

Еще один вариант пояснения градуировки:

Назначение кнопок

Погрешности мультиметров DT-830B

Погрешности мультиметров DT-830B

Дальше погрешности по каждому параметру измерений будем указывать выборками данных, которые содержит инструкция по применению на русском.

Гнездо для кроны

По формату гнезда для батарейки кроны можно определить качественность сборки. Если там только пружинки, то изделие не особо надежное, сделано в худших традициях ширпотреба (впрочем, и такие аппараты вполне нормально работают годами). У более качественных устройств есть специальный вывод-площадка на проводках с контактами под крону.

Точность мультиметра

Щупы

Щупы из комплекта тестера серии ДТ обычно хлипкие некачественные. Если покупать лучшие отдельно, то их цена может сравниться с самим прибором. Щупами из комплекта можно нормально пользоваться, но обычно при частом применении вскоре появляется подвижность металлического наконечника — он проваливается внутрь держателя или же может совсем открепиться от проводка. В последнем случае, чтобы починить, нужно вытянуть его и наконечник через торец ручки, спаять эти элементы между собой.

Щупы

Целесообразно сразу после покупки доработать щупы:

  • отличным решением будет залить внутреннею полость ручки, место около входа в нее наконечника, проводка эпоксидкой;
  • наконечники можно уплотнить также термоусадкой, чтобы они плотнее входили внутрь ручки;
  • сгибающиеся сегменты проводков около входа в держатель укрепляют термоусадкой, изолентой.

Щупы

Можно доработать щупы, припаяв к проводу вместо стержней зажимы-крокодильчики — ими намного удобнее пользоваться в определенных ситуациях, когда нужно освободить руки. Также можно их сделать с нуля — взять толстый многопроволочный медный провод, купить такие наконечники в электромагазине, спаять эти части, с другой стороны концы для посадочных мест сооружают из толстой медной жилы.

Наборы щупов

Если решено купить новые щупы (которые можно применять со всеми имеющимися тестерами, так как гнезда для них стандартные), то рекомендуем обратить внимание на наборы со сборными силиконовыми такими элементами. Есть комплекты с крокодилами и специальными корпусами разного формата с зажимами, в которые можно вставлять и менять наконечники.

Источник питания

Несколько слов о батарейке: при ее большом разряжении тестер может врать, и весьма значительно. Например, при анализе розетки с 220 В может показать 300 или 100. Поэтому в первую очередь, если отклонения сильно удивляют, проверяют питание. Косвенным признаком такого нарушения работы также являются хаотические скачки показаний, даже когда щупами не касаются обслуживаемого объекта.

Источник питания для мультиметра

Можно купить перезаряжаемую (rechargeable) крону, если есть заряжающее устройство. Надо сказать, что и обычные батарейки некоторые пользователи успешно заряжают (хотя они не предназначены для этого), но на свой риск — такая процедура всегда не рекомендуется техникой безопасности. Аккумулятор может взорваться, впрочем, такой «взрыв» представляет собой слабый не опасный хлопок, с вытеканием электролитической жидкости.

Крону можно заменить блоком питания, наподобие как к зарядке смартфона, но на 9V — достаточно лишь подсоединить проводки его шнура, соблюдая полярность к контактам для батарейки в мультиметре. Для удобства можно на провод поставить обычный выключатель. Но такая доработка удобная, только если тестером пользуются вблизи розетки.

Селектор

Режимы переключаются круглым селектором. После окончания работы желательно не забыть поставить ручку в положение OFF, так как пользователи отмечают, что кроны достаточно быстро разряжаются. Чтобы часть со стрелкой бросалась в глаза и пассивно напоминала о положении, можно ее выделить краской (лаком для ногтей, канцелярским корректором и прочим) контрастного цвета.

Селектор

Отличие от стрелочных тестеров

Применение стрелочных тестеров — дело вкуса: некоторые пользователи считают, что движение стрелки более комфортно воспринимается глазами и мозгом. Но, конечно же, при этом уловить небольшие скачки значений органами зрения сложнее, поэтому погрешностей из-за самого такого недостатка отслеживания глазами указателя в итоге может быть больше.

Стрелочный мультиметр

Есть еще важный нюанс: для стрелочных тестеров надо соблюдать полярность контактов. Цифровой мультиметр не имеет такого нюанса — при неправильном порядке аппарат просто отобразит цифры со значком «−», такая особенность является штатным режимом, никак не испортит прибор.

Как применять мультиметр DT-830B

Есть две позиции, которые надо изучить при пользовании мультиметром DT:

  • куда подсоединять щупы;
  • какое положение селектора должно быть для измерения требуемой величины для каждой конкретной цели тестирования;

Назначение и описание кнопок DT-830B

Пользователь должен знать соотношение параметров перечисленных двух пунктов, и этого будет исчерпывающе достаточно для технически правильной эксплуатации. Но кроме этого, надо еще знать, как интерпретировать показания.

Руководство по работе с мультиметром

Большинство поломок тестера связанные с выставлением селектора в положение, не соответствующее величинам проводимых замеров.

Надписи на сегментах с диапазонами градуировки означают следующее:

Расшифровка надписей на мультиметре

Подключаем щупы

Есть 2 щупа и 3 гнезда для них. Важно правильно их подсоединять при измерении определенных электротехнических параметров, иначе прибор может перегореть.

Черный щуп подключают к гнезду COM (переводится как «общий»). Для красного, в зависимости от потребности тестирования, есть 2 разъема: 10ADC — замеряют ток большой величины 200 mA…10 А. Разъем VΩmA — для всех остальных тестов, для напряжения, тока до 200 mA, для сопротивления, прозвонки.

Места подключения щупов

Как осуществлять замеры тестером DT830B, какие секторы выбирать

Требуемый режим выставляется селектором, его концом со стрелкой напротив деления градуировки.

Общие правила при анализе напряжения

Особенности измерения

Правила, как пользоваться мультиметром:

  • надо удостовериться, что ручка тестера выставлена корректно. Если проводить замеры при случайно или ошибочно установки на DCA (анализ тока), то есть риск замыкания прямо в руках;
  • начинают анализировать с наиболее высокой позиции селектора, постепенно понижая;
  • щупы — параллельно обслуживаемой цепи (это отличие от тестов тока, при которых — последовательно);держать за изоляцию стержней, чтобы напряжение, его ток не прошли через пользователя;
  • если цифры с «−», значит, перепутана полярность, но это не страшно для цифровых тестеров;
  • некоторые специалисты рекомендуют 2 тестовых стержня держать одной рукой при анализе розетки, что создаст большую безопасность при недостатках изоляции, ее пробоях.

Как пользоваться мультиметром

DCV (постоянное напряжение)

DCV — диапазон из 5 значений, для тестирования постоянного напряжения 200 мВ…1000 В. Максимальное значение встречается не так уж и часто, например, такую отметку выбирают при ремонте телевизора, холодильника, стиральной машины, иных мощных приборов.

Режим DCV

В позиции 1000 В на верхнем сегменте табло появится знак предупреждения — HV, сигнализирующий о максимальном пределе, напоминая о повышенном внимании, осторожности. При неизвестных заранее характеристиках напряжения ручка переключается постепенно, поочередно, но именно из высоких на более низкие величины, а не наоборот. Соблюдения такого правила исключит не только неточности, но и выход прибора из строя.

Диапазон измеряемого постоянного напряжения

На DCV переключают для анализа пост. напр. (поводка автомобиля, трансформаторы, подобное).

ACV (переменное напряжение)

Для переменного напр. есть 2 отметки — 200, 750 В. Если используют диапазон 220–380 В, то надо быть особо аккуратным.

Руководство из инструкции:

Измерение переменного напряжения

Надо соблюдать алгоритм, описанный выше (выставлять от большего значения к меньшему). Тестер, переведенный на данный режим, является миллиамперметром, назначение — для анализа малых постоянных токов. Не рекомендовано применять данное деление без необходимости, а при больших токах надо быть осторожным, держать щупы на цепи секунду-две.

ACV (переменное напряжение)

Напомним, напряжение домашней сети — переменное, для проверки ее розетки, проводки переключатель надо установить на ACV. Щупы вставить на COM и VΩmA, особо следят за корректностью их подсоединения — если один поместить на 10 ADC, то произойдет КЗ во время замера.

Диапазон переменного напряжения

Полярность тестовых стержней не значима — не обязательно черный ставить на ноль, красный — на фазу. Если появится показатель намного меньше, а перед ним «0», то для большей точности переводят ручку на меньшее значение.

Общее правило для теста тока

Щупы подключаются в цепь проверяемого прибора последовательно, то есть не параллельно, как при работе с напряжением. Надо делать разрыв линии и на его концы подсоединять стержни. Место — любое удобное (начало, конец, середина).

Постоянный ток DCA

DT-830B можно измерять только постоянный ток: переключатель переводят на диапазон градуировок DCA.

Таблица диапазоном измерений

Если не известны примерно пределы силы тока, то лучше начать процедуру, вставив щуп в гнездо 10 ADC (большее из имеющихся значений на гнездах). В противном случае, анализируя токи больше 200 мА (0.2 А) с таковым на VΩmA, можно сжечь внутренний плавкий предохранитель (его можно легко заменить, достаточно вставить новую колбочку в посадочное место). Если модель совсем уж дешевая, то таковой может отсутствовать, тогда поломка будет более критическая, как правило, ремонт будет нецелесообразным.

Особенности измерения постоянного тока

hFE

Данный сегмент — это анализ транзисторов на пропускную способность p-n переходов, а также прозвонка, тест на пробой, разрыв. Проводимость элементов не имеет значения.

Описание обозначений на гнезде для транзисторов режима hFE ниже:

Режим hFE

Ручку переводят на отметку hFE на градуировке, а ножки транзисторов вставляют в соответствующие гнезда на круглом посадочном гнезде (часто они синие) слева от нее.

Проверка диода

hFE — это «коэффициент усиления», функциональная характеристика транзисторов. Надо сказать, что более или менее приемлемая точность по этому режиму дешевых тестеров характерная только при проверке не мощных транзисторов (типа кт315, 361).

Смена режима на hFE

Буквы около отверстий означают следующее:

Буквы около отверстий на мультиметре

Как проверять и интерпретировать показания:

  1. Переводим ручку на hFE.
  2. Вставляем ножки транзистора в соответствующие гнезда.
  3. Запоминаем показанные на табло цифры, смотрим в справочнике спецификацию детали — сравниваем. Но, как уже отмечено выше, дешевые мультиметры могут давать погрешности, то есть, если цифры не сходятся, все-таки, возможно, элемент исправен, но из-за отклонения тестера складывается впечатление его брака. Нужно взять несколько идентичных заведомо исправных транзисторов проверить их, если погрешность будет аналогичной, то это стабильная погрешность тестера и можно делать поправку на нее;
  4. Если при анализе прибор покажет «0», то деталь пробита, имеет обрыв, ее выбрасывают.

ОМ (сопротивление)

Переключатель переводят на сегмент Ω, на нужное значение или, если не знают точных параметров исследуемого объекта, начинают для безопасности с самого большого.

Если замеры проводятся на каком-то работающем аппарате или кабеле, рекомендовано отсоединить его от питания, даже от батарейки — так тестирование будет более точным.

Особенности измерения сопротивления

Если табло покажет «1», «OL» — это сообщение о перегрузке, ручку надо перевести на большую отметку. Если «0», то, наоборот, — на меньшую.

Диапазоны измерения сопротивления

Сопротивление проверяют для определения работоспособности обмоток трансформаторов бытовой и другой техники, для выявления замыкания на цепи.

При тестировании не надо касаться пальцами оголенных стержней тестера — это создаст значительное отклонение.

Диапазон Модели DT-830B по анализу сопротивления, как и у большинства мультиметров, 200–2000000 Ом (2000 кОм или 2 мОм).

Если нужны точные измерения, то обязательно надо учитывать, что по этому параметру есть значительная чувствительность, особенно при работе с малыми значениями. Надо считать погрешности, указанные в инструкции, а также дополнительные отклонения, возникающие при замыкании щупов друг с другом, что особо актуально при работе с малыми значениями.

Пределы сопротивлений на табло мультиметра

Прозвонка на обрыв проводов, диодов, радиодеталей

Стрелка, упирающаяся в вертикальную линию с горизонтальным отростком (значок диода), — режим прозвонки, используемый наиболее часто, это тест провода, цепи на обрыв. Также данное положение используется для проверки диодов, транзисторов, предохранителей, подобных радиоэлементов, чтобы удостовериться в целостности их линий. То есть для любых целей, где уровни сопротивления, усиления/понижения электротехнических параметров не важные, а требуется только проанализировать, нет ли обрыва на цепи.

Особенности режима прозвонки

Провод целый — 0 или близко к нему (0.001 и так далее), обрыв — 1.

Включение режима прозвонки

Исправный диод покажет падение напр. в прямом направлении 400–700 мВ, для обратного — бесконечность. При неисправной детали — значение близкое к «0» означает пробой, близко к бесконечности — обрыв

Зуммер (звуковой сигнал) для тестера DT-830B

Звуковая индикация в данной модели отсутствует. В иных модификациях прибора с ней зуммер возникает, когда цепь целая (действует для цепей с сопр. до 1 кОм). Безусловно, удобнее работать со звуком, особенно, когда сложно возвращать взгляд с исследуемого объекта на табло прибора, например, в ситуациях, когда доработанные длинные щупы фиксируются на значительно удаленных друг от друга концах провода, линии объекта. Но такие исследования бывают не так уж и часто.

Особенности зуммера

Надо сказать, что опцию зуммера можно сделать кустарно: схему можно доработать, впаяв маленький динамик-пищалку (компьютерной или от детской игрушки). В некоторых случаях потребуется дополнительная мини-электросхемка — в сети есть множество инструкций. Два примера результата такого совершенствования ниже:

Доработка мультиметра своим зуммером

Но есть и недостаток: плата имеет разнообразные вариации у разных производителей — не на всех ее устройство позволяет сделать такое усовершенствование.

Вариации схем, плат, ремонт мультиметров DT-830B

Модель DT-830B выпускается чрезвычайно много производителей (около 2 десятков), начиная от узнаваемых брендов (например UNI-T, O-Mega, Technics) и заканчивая noname фирмами или даже частными предпринимателями. Есть много решений платы прибора. По этому параметру важно отличать более качественные и самые простые сборки.

DT-830B от TECHNICS

На надежных схемах распаяно больше деталей, конденсаторов, а также одним из главных признаков надежности является наличие плавкого предохранителя. Крышка прибора легко снимается, что дает возможность осмотреть плату на месте при покупке.

Синий мультиметр

При поломке в большинстве случаев (кроме если требуется только заменить предохранитель) рассматриваемый мультиметр выбрасывают — его цена минимальная, в большинстве случаев целесообразно купить новый и не тратить времени на починку.

Описание работы мультиметра

Ремонт целесообразен в таких случаях:

  • если перегорел предохранитель — нужно лишь вставить аналогичную новую колбочку в посадочное место (пайка при этом не потребуется, элемент вставляется в специальные зажимы-контакты);
  • если повреждено ЖК табло и в наличии есть аналогичная деталь, например, от старого сломанного тестера DT, такой элемент можно заменить, установив на то же место. При этом важно, чтобы гибкая резиновая прокладка с проводящей питание прослойкой касалась своей кромкой дисплея;
  • более сложный ремонт под силу будет только специалистам с навыками работы по электротехнике, потребуются также аналогичные новые элементы. Починка может быть достаточно сложной: если испорчен сравнительно большой конденсатор, то его можно легко перепаять, но SMD (микроразмер) детали сложно заменить, может потребоваться специальный фен для пайки. К тому же не факт, что усилия окажутся бесполезными, если испорчен сам микроконтроллер (на изобр. часть, залитая черной смолой), что не ремонтируется.

Вид платы мультиметра

Принципиальные схемы могут быть разными. Как мы видим на изобр. выше на плате могут отсутствовать некоторые элементы, но принципиалка стандартной надежной модели отображена на изображениях ниже:

Схема электрическая принципиальная мультиметра

Схема внутрянки мультиметров DT (он же M) 830B в несколько другом варианте:

Другой вариант электрической схемы

Расширенная информация о тестере из спецжурнала по электронике:

Расширенная информация о мультиметре

Комплекты для сборки

Комплект для самостостоятельной сборки

Для начинающих радиолюбителей продаются комплекты мультиметров в разобранном виде. Надо не только собрать механически все элементы, но и впаять на печатную плату конденсаторы, резисторы и прочее.

Комплект сборки

Другие предостережения и правила из инструкции

Для 830B инструкция предписывает такие меры безопасности (впрочем, они характерные и для всех тестеров):

Меры безопансости

Другие меры по защите подробнее:

Меры по защите

Видео по теме

Быт современного человека насыщен электрической техникой и устройствами. Поэтому у любого хорошего хозяина в его «арсенале» должны быть, помимо набора обычных инструментов, еще и приборы, позволяющие провести простейшую диагностику или замерить параметры электрических цепей, схем, источников питания и т.п. Простейшая индикаторная отвертка – это один из таких приборов, но, увы, ее функциональность уж слишком узка. Иное дело – мультиметр, позволяющий решать множество задач.

Как пользоваться мультиметром

Как пользоваться мультиметром

Такие приборы в наше время представлены в большом разнообразии, и многие модели довольно приличного качества обладают вполне доступной каждому стоимостью. Так что не стоит проходить мимо них в магазине, оправдывая себя тем, что, мол, не умею с ними работать. Научиться простейшим измерительным и диагностическим операциям несложно – в это статье мы как раз и расскажем о том, как пользоваться мультиметром. Причём, с изложением информации именно для начинающих. Так что сомнения в сторону — подобный прибор должен быть у каждого рачительного хозяина.

Что такое мультиметр и для чего он предназначен

Проектирование или диагностика электрических приборов основаны на точном измерении основных их параметров в целом или на отдельных участках цепей и элементах схемы, на оценке взаимосвязи этих физических характеристик и взаимного влияния. К таким базовым величинам относятся сила тока, напряжение и сопротивление. Существует и ряд других величин, но они чаще всего являются производными от указанных.

Для определения основных величин используются специальные приборы – в их названии как раз фигурируют единицы измерения: для силы тока это амперметр, для напряжения вольтметр, и для сопротивления – омметр. Но иметь на рабочем месте целое «скопище» приборов – крайне неудобно. Поэтому со временем научились их объединять в одном корпусе, так, чтобы в любой момент можно было переключиться на необходимый режим измерений. Так и появились на свет мультиметры.

Кстати, одно из применяемых названий для подобный приборов – авометры (первые три буквы – это аббревиатура ампер-вольт-ом). Встречается наименование мультитестеры. А профессиональной среде их часто и вовсе часто «кличут» коротким термином — тестеры. Сути это не меняет.

Мультиметр по своей сути представляет собой контрольно-измерительный прибор, который сочетает в себе функции вольтметра, амперметра, омметра, а нередко - и ряд других, специфического предназначения.

Мультиметр по своей сути представляет собой контрольно-измерительный прибор, который сочетает в себе функции вольтметра, амперметра, омметра, а нередко — и ряд других, специфического предназначения

Итак, приходим к тому, что современный мультитестер в обязательно порядке предоставляет возможность измерений напряжения, силы тока и электрического сопротивления. Многие приборы оснащаются функцией проверки целостности участка проводки (цепи), то есть, как ее чаще называют – прозвонки (или же это выполняется на низшем пределе измерения сопротивления проводника). Полезным дополнением становится возможность проверки работоспособности полупроводниковых элементов — диодов и транзисторов. Наконец, мультитестеры, предназначенные для профессионального использования, способны проводить замеры индуктивности катушек, емкостей конденсаторов, частоты и даже температуры.

Все мультитестеры можно разделить на две больших группы.

  • Аналоговые (стрелочные) модели – считаются уже устаревшими, хотя находятся мастера «старой закалки», которые до сих пор именно им отдают предпочтение.

Аналоговый мультитестер Ц4354-М1 – когда-то, еще не столь давно, эта модель была чрезвычайно популярна, и ее не так просто было найти в продаже.

Аналоговый мультитестер Ц4354-М1 – когда-то, еще не столь давно, эта модель была чрезвычайно популярна, и ее не так просто было найти в продаже

Такие приборы были удобны своей «наглядностью» в работе. Аналоговые мультиметры выпускаются и сейчас, в довольно компактном исполнении. Стоят они недорого, но, пожалуй, на этом их достоинства и заканчиваются.

В основе прибора лежит магнитоэлектрический амперметр, а система встроенных резисторов и шунтов позволяет переходить к оценке напряжения и сопротивления. Погрешность – довольно высока, и во многом еще зависит от субъективных факторов, то есть от правильности восприятия пользователем положения стрелки и умения читать показания шкалы.

Проблема еще и в том, что шкал – несколько, а для некоторых измеряемых параметров – шкала имеет еще и выраженную нелинейность, что может запутать неопытного человека. Кроме того, считываемый номинал зависит еще и от цены деления – а она меняется вместе с переключением режимов работы и пределов измерений. Опытному работнику, понятно, достаточно просто бросить взгляд, чтобы увидеть результат, а вот у начинающего не исключены ошибки.

Еще один недостаток – обязательность соблюдения полярности при замере напряжения или силы тока в цепях или на источниках постоянного тока. В противном случае стрелка просто заваливается до упора влево. Вроде бы мелочь – но не вполне удобно.

И еще одно – при работе со стрелочными аналоговыми приборами им в обязательном порядке следует придавать «штатное», предусмотренное инструкцией по эксплуатации положение. Например, только горизонтальное. В противном случае будет страдать точность снятия показаний, а иногда измерения и вовсе станут невозможными. При работе за столом – это полбеды, но если приходится проводить замеры на распределительном щите или на участках домашней проводки – соблюдение подобного требования превращается в немалую проблему.

  • Цифровые мультиметры пришли на смену аналоговым, и сейчас являются наиболее распространёнными. Показатели точности у них – намного выше. Даже самые недорогие модели бытового класса дают погрешность не более 1%, что уже очень неплохо. А приборы профессионального предназначения порой имеют точность измерений, оцениваемую и в 0.1%.

Цифровой мультитестер: и удобство в работе, и точность измерения электрических параметров – уже совершенно иного уровня.

Цифровой мультитестер: и удобство в работе, и точность измерения электрических параметров – уже совершенно иного уровня

Такая точность измерений обусловлена, во-первых, принципиально совершенно другим устройством прибора. Механического измерительного узла здесь нет – параметры обрабатываются в электронном блоке, а результаты показываются абсолютными значениями на цифровом дисплее. То есть нет никакой необходимости «приноравливаться» к шкалам или вводить какие-то поправочные коэффициенты. Кроме самого значения, у многих приборов предусмотрена индикация установленного пользователем режима работы и единиц измерения. Это снижает вероятность случайных ошибок, чем нередко грешат новички.

Пространственное положение прибора не играет никакой роли – его можно разместить так, чтобы было максимально удобно пользователю. Не случится никакой беды, если при замере постоянного тока или напряжения будет перепутана полярность – просто результат будет показан со знаком «минус».

Так что если читателю еще только предстоит приобретение мультитестера для своего хозяйства, безусловное предпочтение следует отдавать цифровым моделям. Они, кстати, сейчас уже не настолько дороги, чтобы это обстоятельство могло отпугнуть потенциального покупателя.

Еще несколько слов о разновидностях мультитестеров, теперь уже конкретно цифровых. Речь идет об исполнении приборов.

Цены на мультиметр

мультиметр

  • Самыми распространенными являются легкие компактные, портативные мультиметры, легко помещающиеся в руке работника. Небольшой электронный блок, работающий от автономного источника питания (батареек) и комплект проводов. Именно такие приборы обычно приобретают для бытового использования, но в этой категории представлено множество моделей и профессионального класса, которыми пользуются и опытные специалисты.

Портативный электронный мультиметр – удобен в пользовании, оснащен встроенным источником питания.

Портативный электронный мультиметр – удобен в пользовании, оснащен встроенным источником питания
  • Одна из наиболее сложных, а в ряде случаев даже в какой-то мере опасных измерительных операций с мультитестером – это определение силы тока. Обычный прибор приходится подключать последовательно, то есть каким-то образом разрывать цепь, что не всегда видится возможным. Специалисты в таких случаях чаще прибегают к так называемым токоизмерительным клещам, которые позволяют снять показатели силы тока не только не разрывая цепи, но даже и не нарушая изоляции проводников.

Портативный мультиметр с токовыми клещами. Для замера силы тока достаточно расположить проводник в пространстве, создаваемом сомкнутыми подпружиненными губками клещей.

Портативный мультиметр с токовыми клещами. Для замера силы тока достаточно расположить проводник в пространстве, создаваемом сомкнутыми подпружиненными губками клещей

Большинство современных моделей таких токоизмерительных клещей оснащено и всеми остальными функциями мультиметра. Отличное решение для специалиста. Цена подобных приборов, безусловно, существенно выше, что, в принципе, и ограничивает их спрос в непрофессиональной среде.

  • Для условий сервисного центра, хорошо оборудованной мастерской, для тех специалистов, которым требуется высокая точность измерений и расширенная функциональность, выпускаются стационарные мультитестеры профессионального класса.

Стационарный мультиметр профессионального класса

Стационарный мультиметр профессионального класса

Такие приборы уже могут получать питание от обычной сети. Нередко они оснащаются интерфейсами для подключения к компьютерам, имеют собственное программное обеспечение. Естественно, перечень доступных функций у них – гораздо шире, а точность измерений – значительно выше.

Понятно, что для бытового использования приобретать такую «роскошь» — неблагоразумно.

  • На высшей ступени по функциональности и точности измерений стоят скопметры. Это – сочетание двух приборов в одном: мультиметра и осциллографа. Скопметры тоже бывают портативными или стационарными. Стоимость таких приборов очень немалая, и, естественно, приобретаются они исключительно профессионалами высокого класса.

Скопметр – сочетание цифрового мультитестера и осциллографа в одном корпусе

Скопметр – сочетание цифрового мультитестера и осциллографа в одном корпусе

Но зато подобный прибор позволяет проводить, помимо обычных измерений, глубокий анализ электрических цепей, находить неисправности в трансформаторах, обмотках электродвигателей, импульсных блоках питания и т.п.

Знакомимся с устройством мультиметра

Раз эта статья предназначена в основном для тех, кто делает только первые шаги в деле измерения электрических параметров, можно порекомендовать приобрести несложный и недорогой мультитестер типа DT830b. Могут встречаться и несколько иные модификации: DT832, DT838 — разница невелика, и на процесс освоения влияния не окажет.

Одна из наиболее популярных моделей бытового класса – мультиметр DT830b

Одна из наиболее популярных моделей бытового класса – мультиметр DT830b

Параллельно предлагаю рассматривать еще одну модель – ZT102, которую приобрёл буквально на днях взамен, кстати, DT832, банально пропавшего по вине соседа по гаражу. Модель тоже не из дорогих, но имеет некоторые особенности. В частности, она интересна будет тем, что там несколько иначе построена «технология» переключения режимов измерений.

Мультитестер ZT102 CATIII 600 V – тоже недорогая, но очень удобная в пользовании модель.

Мультитестер ZT102 CATIII 600 V – тоже недорогая, но очень удобная в пользовании модель

Думается, что если разобраться с обоими принципами переключения режимов, то не возникнет сложностей с освоением и других мультиметров, так как в большинстве современных приборов реализован или один, или другой способ управления.

Начнем с общего устройства этих моделей.

Мультиметр DT830b

В базовый комплект входит сам мультиметр и пара проводов со щупами и разъемами для подключения к клеммам прибора. Для удобства провода делаются цветными – красный (как правило, используется для положительных контактов), и черный (общий).

Провода из комплекта мультиметра DT830b

Провода из комплекта мультиметра DT830b

На щупах проводов предусмотрены кольцевые бортики – гарды, для предотвращения соскальзывания пальцев к оголенному наконечнику. Надо постараться взять себе за правило никогда не нарушать эту «границу» — во избежание получения электрических травм.

Маленькая ремарка – нередко качество проводов, идущих в комплекте, не выдерживает никакой критики. Особо уязвимое место – соединение провода со щупом, так как здесь не исключаются обрывы, которые даже не всегда могут быть заметны. Тот, кто сталкивался с подобным, одновременно с этим недорогим и очень неплохим, в принципе, мультиметром сразу часто отдельно приобретает и пару качественных проводов. А иногда и две пары – одну со щупами, а вторую – с зажимами-«крокодилами».

Теперь – внешнее устройство прибора.

Лицевая сторона мультиметра

Лицевая сторона мультиметра

Сразу обращает на себя внимание расположенный сверху жидкокристаллический дисплей (поз. 1). Он имеет четыре разряда. На нем будут высвечиваться снимаемые показания, а также информация о выбранном режиме и другие данные, касающиеся работы прибора.

В правом нижнем углу – вертикальный ряд круглых гнезд (поз. 2). Они предназначены для установки разъёмов измерительных проводов. О назначении каждого – будет сказано чуть ниже.

По центру расположен вращающийся по кругу переключатель (поз. 3). Его назначение – включение мультитестера, выбор необходимого режима и диапазона измерений. Вокруг переключателя нанесены обозначения этих режимов и диапазонов (поз. 4), разбитые по группам.

Наконец, в данной модели имеется еще один разъем (поз. 5), предназначенный для проверки транзисторов. Он также имеет свои обозначения – левая сторона предназначена для npn-элементов, правая – для pnp. Буквами около отверстий, в которые вставляются выводы транзистора, обозначены: е – эмиттер, с – коллектор и b – база.

С обратной стороны прибора нет ничего, кроме головок винтов, которые необходимо выкрутить, чтобы добраться до батарейного отсека. Не вполне удобно – требуется полностью отделить нижнюю половинку корпуса, чтобы установить или заменить питание, но приходится мириться.

Мультитестер со снятой задней половиной корпуса – иначе до батарейного отсека не добраться.

Мультитестер со снятой задней половиной корпуса – иначе до батарейного отсека не добраться

В качестве источника питания используется одна батарейка типа «Крона» с номиналом напряжения 9 вольт.

Теперь подробнее рассмотрим основные элементы коммутации и управления. Начнем с группы контактных гнезд.

Гнезда для подключения измерительных проводов мультиметра

Гнезда для подключения измерительных проводов мультиметра

1 — гнездо СOM, универсальное, предназначенное для проведения любых измерений. В него вставляется разъем черного провода.

2 — гнездо для разъема красного провода, который при измерении показаний силы тока или напряжения в цепи постоянного тока будет играть роль положительного контакта (+). Используется чаще всего – для любых измерений сопротивления и напряжения, вплоть до установленных максимальных для этого прибора значений – 1000 В постоянного или 750 В переменного. Но по измерению силы тока – серьёзное ограничение: не более 500 мА. Надпись «FUSED» говорит о том, что данная цепь защищена предохранителем.

3 — гнездо для провода красного цвета, в которое он переключается для замера показаний силы тока более 500 мА. Для данного прибора установлен и максимум – 10 А постоянного тока, о чем говорит предупреждающая надпись.

Но даже и в этом допустимом диапазоне токовая нагрузка на прибор будет очень немалой. Поэтому ниже указано еще одно предупреждение – длительность замера не должна превышать 10 секунд, а пауза между очередными замерами больших токов должна выдерживаться не менее 15 минут. В противном случае можно просто перегреть и спалить мультитестер. Кстати, надпись «UNFUSED» как раз говорит о том, что защиты в виде плавкого предохранителя здесь даже не предусмотрено.

Теперь – рассмотрим переключатель режимов.

Переключатель режимов работы мультитестера DT830b

Переключатель режимов работы мультитестера DT830b

Для удобства пользователя режимы разбиты по группам, а в группах – по пределам измерений. Эти группы обведены криволинейными фигурами-границами, которые могут еще и выделяться цветом.

1 – переключатель смотрит строго вертикально вверх. Питание прибора выключено.

2 – группа положений переключателя для измерений постоянного напряжения. Может встречаться такое графическое обозначение, как показано на иллюстрации, или же надпись DCV  (DC Voltage — от английского термина Direct Current Voltage – постоянное напряжение). Предусмотрено пять пределов: нижний – до 200 мВ, верхний – до 1000 В.

3 – группа положений для измерения переменного напряжения. Обозначается или символом, как на иллюстрации, или аббревиатурой ACV (AC Voltage – от английского Alternating Current Voltage – переменное напряжение). Здесь всего два диапазона – до 200 В и до 750 В.

4 – группа положений для измерений значений силы тока. Обратите внимание – в данной модели допускается замер исключительно постоянного тока DCA (от английского Direct Current Amperage). Предусмотрено пять диапазонов измерений. Нижний – с пределом до 200 микроампер (μА), далее идут 2000 μА, 20 и 200 мА (миллиампер), и, наконец – максимальный – до 10 А. При переключении на этот максимальный режим в обязательном порядке переставляется провод в соответствующее гнездо – об этом уже говорилось.

5 – группа положений для измерений электрического сопротивления. Пять диапазонов: минимальный – до 200 Ом, максимальный – до 2000 кОм (2 Мом). На минимальном диапазоне обычно производится и простая прозвонка участка цепи (проводника), если,  как в данном примере, эта функция не предусмотрена в приборе отдельно.

6 – режим для проверки работоспособности диодов. Показывает падение напряжения на pn-переходе диода. В обратном направлении проводимости быть не должно.

7 – специфическая функция, позволяющая проверить работоспособность pnp или npn транзисторов и измерить их коэффициент усиления по току. В этом режиме измерительные провода не используются – транзистор вставляется непосредственно в специфическое гнездо, о котором говорилось выше.

По сути, с устройством этого прибора – разобрались полностью.

Мультиметр ZT102

Теперь выкладываю перед собой на стол новый приобретённый тестер ZT102, и начинаю разбираться с ним. Много интересного…

Иллюстрация Краткое описание элемента управления и его функций
Новый прибор упакован в коробку.
На ней сразу заметно предупреждение – модификация мультитестера ZT102 – CATIII, с максимальным пределом измерений напряжения до 600 вольт в любом режиме.
Сам прибор находится в матерчатом непромокаемом чехле с завязками.
Проверяю комплектность.
Во-первых, это сам мультиметр, во-вторых несколько пар проводов.
Первая пара – с обычными щупами.
Удобные рукоятки, очень мягкие, пластичные, но при этом — довольно толстые провода.
Продуман и колпачок, который можно снять, оголив металлический щуп по всей его длине, или надеть, оставив лишь едва выступающий кончик. Надо думать, в такой позиции будет безопаснее работать в тех условиях, когда имеется вероятность случайного задевания соседнего контакта на схеме или в коммутационной колодке.
Вторая пара – вместо щупов на конце проводов зажимы-«крокодилы».
Очень удачное дополнение – не придется приобретать отдельно.
Третья пара – это не провода для измерений электрических параметров, а термопара для определения температуры того или иного объекта.
Честно говоря, при приобретении мультиметра даже не обратил внимание на наличие этой функции.
На задней половинке корпуса предусмотрена откидывающаяся подставка – можно удобно расположить прибор для считывания результатов измерений.
Под этой подставкой расположилась крышка батарейного отсека, фиксирующаяся одним винтом.
В качестве источника питания используются две батарейки формата ААА, номиналом по 1,5 В.
После установки элементов питания – пробный пуск.
Загорелся дисплей – видно, что цифры очень крупные, хорошо различимые.
Теперь – знакомство с органами управления и контактами.
Внизу по горизонтали расположились три гнезда.
Центральное — общее «СОМ), куда будет включаться провод черного цвета.
Слева – для подключения красного провода при измерении силы тока от 500 мА до 10 А.
Справа – красный провод для всех остальных режимов работы.
Оба контура, если верить надписям, защищены плавким предохранителем
У переключателя – всего восемь положений, но некоторые из них подразумевают несколько режимов работы.
А это переключение уже производится с помощью кнопки «SELECT» — желтая справа вверху.
Крайнее левое положение переключателя – прибор выключен.
Следующее положение: V — измерение напряжения в вольтах, постоянного…
…и переменного.
При всех режимах измерения переменного напряжения или тока появляется надпись «TRUR RMS». Это означает, что прибор рассчитывает и выдает «истинное среднеквадратичное значение» параметра, которое считается максимально достоверным.
— Hz – частоты, в герцах
— % — скважности сигнала (отношения периодичности импульса к его длительности).
Третье положение:
mV — измерение напряжения в милливольтах, постоянного…
… и переменного.
Четвертое положение – в нем несколько функций:
Ω – измерение электрического сопротивления, единицы измерения – мегаомы, килоомы, омы.
Единицы автоматически будут показываться в правом верхнем углу.
Ω со значком звуковых волн слева – прозвонка проводника, то есть проверка целостности.
Сопровождается звуковым сигналом.
— значок диода – соответственно, проверка диодов с индикацией падения напряжения на pn-переходе, в вольтах.
При обратной полярности проводимости быть не должно (OL).
— Значок конденсатора – измерение емкости конденсатора в nF или μF.
Пятое положение – две функции:
— измерение частоты в Hz…
…и скважности сигнала.
Отчего-то эти две функции продублированы – на положении измерения напряжения, и отдельным положением переключателя.
Следующее положение:
измерение силы тока в амперах, постоянного…
…и переменного.
Это положение переключателя предполагает и переустановку красного провода в левое гнездо.
Следующее положение:
измерение силы тока до 500 мА.
Опять же, можно выбрать постоянный…
…и переменный ток.
Красный провод – на своем обычном месте, в правом гнезде.
Крайнее правое положение переключателя – определение температуры.
Кнопкой «SELEСT» можно изменить единицы измерения – градусы Цельсия (°С)…
…или градусы Фаренгейта (°F).
Слева вверху расположена голубая кнопка. Она имеет две функции. Кратковременное нажатие на нее запускает режим «HOLD» — последнее измеренное значение будет удерживаться на дисплее до сброса вручную или до перехода на другой режим.
Удобно, особенно в тех случаях, когда измерение требует минимального времени контакта, или для сверки с эталонными значениями. Повторное кратковременное нажатие выключает режим удержания.
Длительное нажатие на эту кнопку включает подсветку дисплея.
Тоже большой плюс, когда работа проводится в условиях недостаточной освещенности.

Очень важное качество данного мультитестера – автоматическое определение диапазона и единиц измерения. Единственное, что необходимо – установить режим. Как мы видели при измерении напряжения есть градация вольты – минивольты, для силы тока – один диапазон до 500 мА, и второй – выше, до 10 А. Но более мелкого «дробления» нет – прибор работает по принципу «плавающей десятичной запятой», и выведет на дисплей абсолютное значение с указанием единиц измерения: В или мВ, А или мА, Ω, кΩ или МΩ, нF или μF.

Буквенное обозначение на экране «OL» обозначает отсутствие замкнутой цепи – «Out Line»

Обратим внимание еще и на надпись «AUTO POWER OFF». Это означает, что если прибор будет в бездействии определенное время, то произойдет автоматическое выключение питания. Кстати, эта опция в определенной степени и стала для меня решающей при выборе модели. Печальный личный опыт уже не раз показывал, что в суматохе работы порой забывается производить выключение вручную, поворотом переключателя. И в итоге в самый ненужный момент приходится сталкиваться с ситуацией, когда батарейка оказывается севшей.

Вот, в принципе, и все общее устройство. Можно переходить к основным измерениям.

Как производятся измерения электрических параметров мультиметром

Несколько общих важных правил

  • Любая работа, связанная с электричеством, требует безусловного выполнения всех требований безопасности и максимальной осмотрительности. Не следует тешить себя пустыми надеждами, типа, «со мной точно ничего не случится», или «электрические параметры в этом приоре настолько незначительны, что не представляют никакой опасности».

Расхолаживаться нельзя никогда – внимательность и осторожность должны войти в привычку. Некоторые из нас даже не представляют, насколько опасен электрический ток даже совсем небольшой силы. И к каким тяжелым, порой – необратимым последствиям может привести внезапный электрический удар.

Никогда не стоит недооценивать опасность электрического тока!

Электричество при неаккуратном обращении с ним способно превратиться в коварного врага, разящего неожиданно и молниеносно. Причем даже в таких случаях, когда, казалось бы, неоткуда ждать опасности. Если у читателя эта аксиома вызывает недоверчивую ухмылку – то ему еще рано браться за самостоятельные электротехнические работы. А для начала будет полезно ознакомиться с публикацией нашего портала, той, что полностью посвящена опасности электрического тока.

Кроме того, допущенные ошибки запросто могут привести в полную негодность и сам измерительный прибор. Не фатально, конечно, но лучше избегать и этого.

  • Следует придерживаться важного правила – никогда не браться за щупы двумя руками, особенно если проводятся измерения в цепях с опасным для жизни напряжением и током. В случае пробоя изоляции (а на дешевых китайских щупах такого никак нельзя исключить) ток пойдет из руки в руку через тело человека как раз наиболее опасным путем – через область сердца. Так что при замере, например, напряжения в сети, следует вначале установить одной рукой первый щуп, затем, ею же – второй. Вероятность серьёзного поражения при таком подходе снижается многократно. И это правило желательно бы утвердить на уровне привычки, независимо от того, какая цепь проверяется.
  • Зачастую приходится производить измерение параметров силы тока или напряжения, даже примерно не зная заранее, в каких пределах окажется получаемый результат. Поэтому следует руководствоваться следующим важным правилом – начинать замеры рекомендуется на максимальном диапазоне. Это позволит сориентироваться с примерным значением, и, если результат такого измерения не устраивает – постепенно снизить диапазон для повышения точности. Причем, как уже не раз говорилось выше, замеры силы тока (как постоянного, так и переменного) на максимальном диапазоне одновременно требуют переустановки красного измерительного провода в специальное гнездо.
  • Приведенная выше информация по устройству мультиметров – вовсе не является общей для всех изделий. Многие модели могут иметь свои особенности, прием, иногда – весьма значительные. Поэтому начинать работу с приобретённым мультиметром нужно только после внимательного ознакомления с его инструкцией по эксплуатации (если, конечно, она имеется и читабельна).

Типичный пример возможных особенностей мультиметра – в некоторых моделях для подключения измерительных проводов предусматривается не три, а четыре гнезда. Но разобраться, наверное, несложно.

Типичный пример возможных особенностей мультиметра – в некоторых моделях для подключения измерительных проводов предусматривается не три, а четыре гнезда. Но разобраться, наверное, несложно

Впрочем, если читатель уяснил общие принципы «организации» таких приборов, надо полагать, что и с особенностями своей модели ему будет разобраться несложно.

  • Следует внимательно относиться к проведению замеров на приборах, только что выключенных из сети питания. Остаточный заряд, накопленный в конденсаторах, бывает настолько мощным, что можно или получить вполне чувствительный электрический удар, или спалить мультитестер. То есть должна даваться выдержка на разрядку элементов схемы.
  • Существуют общие правила включения мультиметра в цепь при замере тех или иных электрических параметров:

Правила включения прибора в тестируемую цепь

Правила включения прибора в тестируемую цепь

А — При измерении силы тока мультитестер должен включаться в цепь последовательно. То есть прибор сам становится одним из звеньев этой цепи. Таким образом, приходится предусматривать разрыв для его установки. что порой несколько осложняет эту операцию.

V — При работе в режиме вольтметра мультиметр подключается параллельно к тестируемому участку цепи или непосредственно к источнику питания, если проверяется именно он.

Кстати, на схеме изображены проверки цепей с источником постоянного тока. Но и в цепях с переменным током принцип не меняется.

Ω — Если измеряется сопротивление или производится прозвон участка, то внешнее питание вообще не требуется – для работы прибора достаточно встроенной батареи. Под напряжением такие замеры проводить категорически запрещено.

  • Следует по возможности стремиться к тому, чтобы проведение замера и снятие показаний заняли минимально короткое время. При необходимости полученный результат можно, как мы видели, просто зафиксировать кнопкой «HOLD». Слишком длительные замеры, например, сопротивлений на участке цепи, приведет к быстрой разрядке встроенного источника питания. А при измерении силы тока – к ненужному нагреву элементов схемы мультитестера.

Теперь, ознакомившись с основными правилами, можно перейти к специфике проведения измерений различных электрических параметров.

Измерения сопротивления

Одна из самых несложных операций, хотя бы потому что предмет исследования находится не под напряжением.

Измерительные провода находятся в обычных гнездах. Полярность при проведении замеров сопротивления роли никакой не играет.

Если заведомо известно примерное значение сопротивления (например, проверяется на работоспособность резистор определённого номинала), то на мультитестерах с переключателем по типу DT830 следует сразу установить необходимый диапазон. Если сопротивление неизвестно – начинать лучше с верхнего предела, постепенно опускаясь вниз до достижения максимальной точности показаний.

Если мультитестер автоматически определяет диапазон, то просто устанавливается режим замера сопротивления.

Подключение проводов и одно из положений переключателя (на максимальном диапазоне) при измерении электрического сопротивления мультитестером DT830.

Подключение проводов и одно из положений переключателя (на максимальном диапазоне) при измерении электрического сопротивления мультитестером DT830

После установки режима измерений на дисплее появляются определённые символы, говорящие о том, что цепь разомкнута. У приборов типа DT это обычно единица в крайнем левом разряде. В моем новом приборе, как уже говорилось – буквы «OL».

Следующим шагом необходимо замкнуть щупы между собой – тем самым проверяется прибор на работоспособность. При замыкании в идеале на дисплее должен высвечиваться ноль – сопротивления нет. Но могут и появляться небольшие по номиналу значения, порядка 0,07-0,1 Ома, показывающее сопротивление самих проводов и щупов. Если это принципиально, то есть требуется высочайшая точность, можно такую поправку учесть в конечном результате. Но обычно ею пренебрегают за незначительностью.

Подготовка к проведению замера сопротивления резистора

Подготовка к проведению замера сопротивления резистора

Вот теперь можно проводить замер. Щупами касаются концов или выводов тестируемого участка, прибора, элемента – и снимают показания по дисплею. Часто бывает удобнее зафиксировать провода с помощью зажимов – чтобы высвободить руку.

При необходимости – уточняется диапазон, и замер повторяется.

Если прибор автоматически определяет единицы измерения и диапазон – будет достаточно и одной попытки.

При проведении замеров часто бывает удобнее использовать не щупы, а зажимы-«крокодилы». Резистор установлен между ними – и на дисплее появилось значение его сопротивления – 558 кОм.

При проведении замеров часто бывает удобнее использовать не щупы, а зажимы-«крокодилы». Резистор установлен между ними – и на дисплее появилось значение его сопротивления – 558 кОм

Измерением сопротивления можно проверять и работоспособность некоторых простейших электрических приборов. Например, прозвонить лампу накаливания. Показания ее сопротивления могут быть и не особо нужны, но зато убеждаемся в наличии проводимости через цоколь, внутренние провода и нить накаливания.

Прозвон маломощной лампы накаливания – прибор показывает сопротивление в 300 Ом. 

Прозвон маломощной лампы накаливания – прибор показывает сопротивление в 300 Ом

Несложно выполнить и прозвонку просто участка проводки или, например, шнура питания. Если на мультитестере предусмотрен такой режим – переходят на него. Если нет – устанавливают минимальный диапазон измерений сопротивления, например, на DT830 – это 200 Ом. Измерительные провода подключают к концам тестируемого участка (шнура, провода).

Если проводимость не нарушена, то на дисплее будет или ноль, или очень близкое к нему значение. А при установленном режиме прозвонки о целостности участка дополнительно подскажет звуковой сигнал (удобно – нет нужды переключать внимание на дисплей).

Прозвонка шнура питания. Один «крокодил» на штыре вилки, второй – на зачищенном конце провода. звуковой сигнал и показания менее 1 Ома говорят о том, что проводник в порядке.

Прозвонка шнура питания. Один «крокодил» на штыре вилки, второй – на зачищенном конце провода. звуковой сигнал и показания менее 1 Ома говорят о том, что проводник в порядке

Если проверяется шнур питания, то следует сразу протестировать его и на предмет короткого замыкания. Проводимости между двумя контактами вилки быть не должно.

По такому же принципу проверяются и другие провода, в том числе и сигнальные, типа «витой пары».

О некоторых «прикладных» случаях замера сопротивления будет рассказано чуть ниже, после того как будут рассмотрены все основные виды измерений.

Измерения напряжения

Тоже ничего особо сложного. Единственное – уже требуется повышенная осторожность, так как замеры проводятся при включенном в тестируемую цепь питании.

Опять, первым шагом устанавливается режим работы (переменное или постоянное напряжение) и предел измерения. Принцип не меняется – если значение заранее неизвестно, то начинают с максимального предела. Если же информация о примерном уровне напряжения есть – то граница диапазона должна быть выше него.

Пример – при измерении напряжения в бытовой сети питания необходимо установить ACV с максимальным пределом – это обычно или 750, или 600 В.

Пример – при измерении напряжения в бытовой сети питания необходимо установить ACV с максимальным пределом – это обычно или 750, или 600 В

Измерительные провода – на обычном месте.

При измерении переменного напряжения полярность щупов никакого значения не имеет. Если замеряется постоянное напряжение, то рекомендуется соблюдать полярность, просто из «правил хорошего тона». Но большой беды не будет и в случае обратного положения – просто на дисплее высветится значение со знаком минус.

Если точность показаний кажется недостаточной (при замере небольших напряжений), то диапазон можно снизить, уже ориентируясь на первично полученные значения. Но и в этом случае граница диапазона должна быть выше ожидаемого значения.

Несколько примеров измерений напряжения, выполненных с мультитестером ZT102:

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Необходимо замерить напряжение в бытовой сети питания.
Переключатель установлен в положение V, кнопкой «SELECT» выбран режим AC.
Со щупов сняты защитные колпачки.
Затем щупы заводятся в гнезда розетки (в данном примере это – розетка на удлинителе).
На дисплее считывается значение напряжения. В рассматриваемом примере оно получилось равным 222,7 В.
На иллюстрации хорошо заметны горящие символы именно переменного тока (АС) и единиц измерения – V.
Другой пример – необходимо проверить выходное постоянное напряжение блока питания для зарядного устройства шуруповерта.
По номиналу должно быть не менее 12 вольт.
Положение переключателя остается тем же, но режим переводится в DC.
Измерительные провода подключаются к разъему блока питания «крокодил» на минусе – на внешнюю гильзу, щуп на плюсовом проводе – в центральное гнездо.
Блок питания подключается в розетку.
На дисплее – показатель напряжения: 13,77 В. Для блока не под нагрузкой – все отлично.
Еще один пример, хотя и не вполне характерный – проверка напряжения на элементах питания.
Почему так – просто нормальное напряжение батарейки еще ни о чем конкретно не говорит. Правда, если и напряжение не дотягивает до заявленного номинала – элемент питания можно сразу выбрасывать, не утруждая себя дальнейшими проверками. Уже польза…
Положение переключателя не изменилось – вольты, режим DC.
Касаемся щупами контактов батарейки – мультитестер показывает напряжение более 1.5 В.
По этому показателю к ней нет никаких претензий.
Но впоследствии она еще будет проверена и по показателям силы тока.
Для «тренировки» и демонстрации процесса измерений проведу еще проверку трансформатора, валяющегося пока без дела в мастерской. Заодно будет ясность с его работоспособностью и выдаваемыми выходными напряжениями.
Маркировка модели – сохранилась, это ТПП-270-220-50К. «Распиновку» контактов нашел в интернете.
Для начала – прозвон первичной обмотки, а точнее – измерение ее сопротивления.
Мультитестер переведен в режим замера сопротивлений.
Подключаю провода к контактам первичной обмотки – показывается сопротивление в 50 Ом.
К контактам первичной обмотки припаян шнур питания – тот самый, который был проверен на целостность несколько ранее.
Мультитестер переключается в режим замера переменного напряжения.
Примерные показатели известны, так что оставляется единица измерения – вольты.
Измерительные провода «крокодилами» фиксируется на выводах одной из вторичных катушек. По паспорту здесь должно быть 10 В.
Включаю трансформатор в сеть – на выходе 11.65 В. (несколько больше, так как трансформатор не нагружен).
Обмотка исправна.
Ранее кем-то были соединены последовательно три вторичных обмотки, каждая из которых должна давать по 10 вольт. По идее, на выходе должно быть не менее 30 вольт.
Посмотрим, что получится здесь – 35 В «переменки» — всё в норме.
Ну и, наконец, проверка еще одной пары контактов – эта самая небольшая вторичная обмотка по паспорту должна выдать 1,34 В.
На деле получилось побольше – около трех.
Всё, трансформатор полностью исправен, и ему найдется применение.

Кстати, умея измерять напряжение питания и сопротивление нагрузки можно вычислить и потребляемую мощность. Не любых приборов, безусловно, а только тех, у которых имеется возможность напрямую замерить сопротивление. Скажем, не составит большого труда проверить мощность, например, паяльника, простейшего утюга без электроники, ТЭНа, лампочки накаливания и т.п.

Давайте поэкспериментируем.

Для начала – проверим, какое сопротивление преодолевает электрический ток при прохождении через нагревательный элемент обыкновенного паяльника. Для этого переводим мультитестер в режим измерения Ω, щупы – на штыри вилки шнура питания. На дисплее появляется значение – 2,055 кОм. То есть – 2055 Ом.

Цены на мультитестер ZT102

мультитестер ZT102

Проверка сопротивления нагревательного элемента паяльника

Проверка сопротивления нагревательного элемента паяльника

Напряжение в сети недавно было проконтролировано – оно, как мы помним, равно 222,7 В. Несложно вычислить, на какую мощность нагрева паяльника можно рассчитывать при таких показателях.

Формула проста —

P = U² / R

где:

P — мощность, ватт;

U — напряжение, вольт;

R — электрическое сопротивление, ом.

Или, чтобы читателю было проще проводить самостоятельные расчеты – подставляем данные в онлайн-калькулятор:

Калькулятор расчета мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки

Перейти к расчётам

Подставляем полученные значения и получаем мощность, равную 24.1 Вт. Сверяемся с «номиналом» паяльника: действительно, его паспортная мощность – 25 ватт, то есть результат близок к заявленному.

Давайте еще один пример – проверим пистолет для силиконового термоклея. На нем нет никаких регулировок – надо полагать, что нагревательный элемент подключается непосредственно к сетевому напряжению.

Замеряется сопротивление нагрузки – оно получается равным 1,482 кОм или 1482 Ом.

Замер сопротивления нагревательного элемента пистолета для силиконового клея дал несколько неожиданный результат

Замер сопротивления нагревательного элемента пистолета для силиконового клея дал несколько неожиданный результат

Подставляем имеющиеся значения напряжения питания и сопротивления нагрузки в калькулятор – и получается мощность прибора 33,5 Ватт. А между тем – на корпусе пистолета нанесена «гордая надпись» о том, что его мощность – 78 Ватт. На деле же получается более, чем в два раза ниже. Вот так – можно ли верить всему тому, что написано?

Измерения силы тока

Это, пожалуй, самый «проблемный» тип измерений. Причины уже пояснялись выше, но можно еще раз повториться:

  • Во-первых, эти измерения можно назвать самыми опасными и для пользователя, и для прибора.
  • Во-вторых, мультитестер в режиме амперметра должен устанавливаться в разрыв цепи. А это далеко не всегда просто получается. Хорошо, если в каком-то месте цепи имеется разборный разъем (клемма), как, например, в бортовой сети автомобиля. Если такого нет, а требуется измерить силу тока в цепи, например, работающего бытового прибора или устройства, приходится придумывать те или иные приспособления.
  • В-третьих, показатели силы тока самые, так сказать, неочевидные. В цепях с, казалось бы, совсем небольшим напряжением питания, сила тока может достигать весьма внушительных значений. Всё, безусловно, подчиняется законом физики, но для неопытного пользователя могут быть «сюрпризы».
  • И в-четвертых – это единственные измерения, при которых на большинстве мультитестеров приходится не только правильно устанавливать режим, но и изменять расположение проводов. А в некоторых случаях – еще и придерживаться ограничений по длительности разовых замеров и паузах между ними.

При измерениях силы тока правило всегда начинать с максимального диапазона – актуально в наибольшей степени. Иначе можно просто спалить свой мультиметр. И только если первично снятые показания явно меньше 0,5 А (500 мА) – допускается переустановить измерительные провода и перейти на меньший диапазон для повышения точности результата. А для некоторых приборов эта первично допустимая нижняя граница и еще ниже – всего 0,2 А или 200 мА.

Чтобы не спалить мультитестер, начинать замеры силы тока следует всегда с максимального диапазона, измеряемого амперами, с красным проводом в соответствующем гнезде.

Чтобы не спалить мультитестер, начинать замеры силы тока следует всегда с максимального диапазона, измеряемого амперами, с красным проводом в соответствующем гнезде
И только убедившись, что значение силы тока действительно ниже максимально допустимого, например, 500 или 200 мА, можно, после переустановки красного провода, перейти в другой диапазон измерений для повышения точности результата.
И только убедившись, что значение силы тока действительно ниже максимально допустимого, например, 500 или 200 мА, можно, после переустановки красного провода, перейти в другой диапазон измерений для повышения точности результата

Проблема с измерением силы тока может заключаться еще и в том, что многие мультиметры, в частности, тот же DT830, не рассчитаны на работу с переменным током. Такого режима в них попросту не предусмотрено – об этом приходится помнить.

А как же можно замерить силу тока для подключенной техники, работающей от переменного напряжения? Например, если необходимо проконтролировать потребление того или иного бытового прибора.

Разрыв цепи для подключения амперметра организовать, оказывается, не столь сложно. Для этого потребуется изготовить небольшое приспособление, для которого необходимы сетевой шнур и две накладные розетки.

Несложное приспособление для организации «разрыва цепи» для подключения амперметра при ревизии бытовой техники

Несложное приспособление для организации «разрыва цепи» для подключения амперметра при ревизии бытовой техники

Потребуется небольшая площадка (поз. 1), на которой уместятся две розетки (поз. 2). Их взаимное расположение хорошо показано на иллюстрации. Готовится сетевой шнур (поз. 4) с вилкой (поз. З), которая будет включаться в обыкновенную домашнюю розетку. Провода этого шнура разделяются – один (допустим, фазный) идет на контакт первой розетка, другой, нулевой – на контакт второй розетки. А вторые контакты розеток и  коммутируются между собой перемычкой.

Что получается в итоге?

После подключения сетевого шнура к сети питания на контактах 1а и 2а легко замерить переменное напряжение.

Для полноты картины, измерение силы тока, проходящего через нагрузку, желательно предварить определением напряжения питания.

Для полноты картины, измерение силы тока, проходящего через нагрузку, желательно предварить определением напряжения питания

После этого прибор, работа которого будет тестироваться, подключается в одну из розеток устройства (в любую). Работать он не будет – так как цепь разомкнута, и этот разрыв – на второй розетке. Вот именно в ее гнезда остается подключить мультиметр, переведенный в режим замера силы тока. Цепь замкнется, и после включения нагрузки амперметр покажет искомое значение силы тока.

Мультитестер, переведенный в режим амперметра, установлен в организованный разрыв цепи

Мультитестер, переведенный в режим амперметра, установлен в организованный разрыв цепи

Имея значения напряжения и силы тока – несложно определить и текущую мощность нагрузки.

Калькулятор расчета мощности от напряжения питания и силы тока

Перейти к расчётам

А как поступить, если подобные тестирования выполнить надо, но мультиметр не имеет режима измерения силы переменного тока.

Можно «схитрить» — для этого понадобится мощный резистор номиналом ровно в 1 Ом. Подобные керамические элементы есть в продаже – например, такой, как показан на иллюстрации.

Резистор должен быть высокой мощности и и номиналом ровно 1 Ом

Резистор должен быть высокой мощности и и номиналом ровно 1 Ом

Если такового найти в магазине не удалось, или не хочется тратить на него деньги, вполне можно изготовить эквивалент и самостоятельно – намотать на текстолитовую полосу нужное количество нихромовой проволоки.

Самодельный резистор – его сопротивление несложно проконтролировать мультитестером в режиме омметра

Самодельный резистор – его сопротивление несложно проконтролировать мультитестером в режиме омметра

Длину проводника рассчитать несложно – значения удельных сопротивления нихромовой проволоки различных диаметров опубликованы в интернете.

К примеру, будет использоваться проволока сечением 0,123 мм² (Ø 0,4 мм). Находим, что ее табличное сопротивление составляет 7,94 Ома на погонный метр. Простейшая пропорция приведет к результату, что для номинала в 1 Ом потребуется намотать 126 мм такой проволоки. После сборки резистора его сопротивление несложно проверить омметром и, при необходимости, подкорректировать.

А для чего все это делается?

Вспоминаем закон Ома.

I = U / R

То есть, если сопротивление на каком-то конкретном участке цепи равно 1 ому, то сила тока станет равной падению напряжения на этом участке. А это означает, что можно заменить замер силы тока измерением напряжения.

Вот как это будет выглядеть на уже ранее приводимой схеме:

Замена измерения силы тока замером падения напряжения на участке цепи с сопротивлением ровно в 1 Ом.

Замена измерения силы тока замером падения напряжения на участке цепи с сопротивлением ровно в 1 Ом

То есть показываемое в процессе измерения напряжение в вольтах одновременно будет показывать и силу проходящего тока в амперах.

Уместно будет сделать небольшое замечание – и самодельный, и керамический резистор в таких условиях будут очень сильно нагреваться, буквально докрасна. Поэтому замер напряжения должен проводиться максимально быстро, буквально в течение нескольких секунд, после чего нагрузка должны быть отключена.

Проверка элементов питания с помощью амперметра

С помощью мультитестера в режиме амперметра можно проверить и состояние имеющихся элементов питания. Как они проверяются по напряжению – уже рассказывалось, но тот контроль не дает никакой ясности – при, казалось бы, нормальном напряжении батарейка вполне может оказаться совершенно непригодной для дальнейшего использования. А вот контроль по току уже дает более развернутую картину.

Для такой проверки мультитестер должен быть переведен в режим амперметра и выставлен на предельно высокий диапазон (10 А), с соответствующей переустановкой красного измерительного провода в нужное гнездо. Да-да, не удивляйтесь, если это покажется кому-то странным. Ток разряда даже самых маленьких элементов питания достигает весьма значительных величин.

Мультитестер переведен в положения для замера тока разрядки элементов питания

Мультитестер переведен в положения для замера тока разрядки элементов питания

Важное предупреждение – замер должен проводиться максимально быстро – как только показатель достиг пикового значения, он начнет снижаться. Желательно, чтобы касание щупами контактов элемента питания не превышало одной секунды, а то и меньше.

Проверяю большую новую батарейку – максимальный ток порядка 3.2 ампер.

Проверяю большую новую батарейку – максимальный ток порядка 3.2 ампер
Уже явно побывавшая в употреблении батарейка формата ААА показала ток разряда чуть ниже 2 ампер.
Уже явно побывавшая в употреблении батарейка формата ААА показала ток разряда чуть ниже 2 ампер
«Рекордсмен» среди проверяемых элементов питания – новая батарейка АА показала ток 4.35 ампера
«Рекордсмен» среди проверяемых элементов питания – новая батарейка АА показала ток 4.35 ампера

Подобная проверка порой помогает «расчистить залежи» скопившихся в доме элементов питания – какие из них еще послужат, а каким пора в утилизацию. Можно примерно ориентироваться на следующие «нормативы»:

  • Если ток не превышает 1.1 ампера – жалеть нечего, элемент уже практически ни для чего не пригоден.
  • Батарейки с показателем до 2,0 ампер могут еще послужить какое-то время, но только в пультах дистанционного управления.
  • Элементы питания, показывающие при такой проверке ток разряда от 2 до 3 ампер, хотя уже и изрядно подсевшие, но еще пригодны для применения в устройствах с небольшим потреблением.
  • Показатели от 3 до 4 ампер – это вполне приличные элементы питания, пригодные для любого использования, хотя до «идеала» всё же недотягивают.
  • А высококачественные элементы питания, только приобретённые и, естественно, с не закончившимся сроком хранения, могут на первых порах показывать значения тока разряда от 4 до 6 ампер.

Важно помнить – такая технология проверки все же не без недостатков, и к ней можно прибегать только для ревизии бытовых источников питания. Но не вздумайте проверить ток разряда, например, автомобильного аккумулятора. Там значения достигают десятков ампер, и в цепи без подключенной нагрузки мультиметр гарантированно выйдет из строя.

Тестирования бортовой электросети автомобиля – вообще отдельная тема, так как она изобилует очень важными нюансами.

Измерение других электрических параметров

Это, так сказать, «факультативная» информация, так как неспециалистам, и тем более — новичкам прибегать к подобным измерениям практически не придется. Просто потому, что на моем новом мультитестере имеются некоторые дополнительные функции, было решено проверить некоторые из них.

Проверка диода

Как известно, диод пропускает ток исключительно в одном направлении. По сути, проверить такой элемент можно и в режиме омметра – в одном положении щупов проводимость должна быть, при смене полярности – отсутствовать. Но если имеется режим проверки диодов, то он покажет еще и падение напряжения на pn-переходе. Его можно будет сравнить с номиналом, чтобы сделать окончательный вывод о пригодности диода и соответствии его характеристик заявленным.

Для пробной проверки нашел два диода (один из них – светодиод) с неизвестными номиналами. Просто для примера.

Прибор в режиме проверки диодов.

Прибор в режиме проверки диодов

Переключателем и кнопкой «SELEСT» перевёл мультитестер в режим проверки диодов. На дисплее высветились буквы отсутствия цепи, значок диода и единицы измерения – вольты.

Первое приложению щупов – изменений нет, то есть проводимость в этом направлении отсутствует.

Первое приложению щупов – изменений нет, то есть проводимость в этом направлении отсутствует.
Смена полярности – диод просто перевернут другой стороной.
Смена полярности – диод просто перевернут другой стороной

При проверке оказалось, что в одну сторону проводимость полупроводникового элемента отсутствует. При смене полярности сразу видно, что диод работает – ток пошел, и на дисплее высветились показания падения напряжения на pn-переходе – 0,613 В. Если бы был известен номинал – можно было бы сравнить с паспортной характеристикой.

Аналогичные действия проделываем и со светодиодом.

Цены на популярные модели мультитестеров

мультитестер

В одном положении – легкое свечение светодиода и показатель падения напряжения в 1,84 вольта

В одном положении – легкое свечение светодиода и показатель падения напряжения в 1,84 вольта
После «переполюсовки» — диод «заперт», что и требовалось доказать.
После «переполюсовки» — диод «заперт», что и требовалось доказать

Как видите, ничего сложного в такой проверке нет.

Проверка емкости конденсатора

Протестируем еще один режим – попробуем замерить емкость конденсатора и сравнить ее с номинальной, указанной на корпусе элемента.

Обычный керамический конденсатор с номиналом емкости в 1 μF. Проверим его работоспособность.

Обычный керамический конденсатор с номиналом емкости в 1 μF. Проверим его работоспособность

Для этого на мультиметре предусмотрен специальный режим – выбирается переключателем и кнопкой «SELECT».

Единицы измерения в правом верхнем углу однозначности говорят, что это режим проверки ёмкости конденсатора.

Единицы измерения в правом верхнем углу однозначности говорят, что это режим проверки ёмкости конденсатора.

К выводам конденсатора подключаются щупы проводов. Далее, следует небольшая пауза, а затем на дисплее сразу появляется измеренное значение емкости.

Показания емкости измерены – практически в «десятку»!

Показания емкости измерены – практически в «десятку»!

Прибор самостоятельно выбрал необходимые единицы измерения. Результат – 982,7 nF, что практически равно номиналу – 1000 nF = 1 μF. Погрешность для столь малых величин – очень незначительная.

Измерение температуры

Раз в комплект входит термопара для измерения температуры, и прибор имеет соответствующую функцию, было бы «грешно» не опробовать и ее. Тем более что никаких сложностей с этим нет.

Контактные штыри термопары устанавливаются к гнезда мультитестера. Сам прибор переводится переключателем в режим измерения температуры, а затем кнопкой «SELECT» выбираются более привычные для нас единицы измерения – градусы Цельсия.

Прибор переведен в режим измерения температуры. На дисплее сразу высветилась температура окружающей среды – в комнате +24 °С.

Прибор переведен в режим измерения температуры. На дисплее сразу высветилась температура окружающей среды – в комнате +24 °С.

В качестве эталона решено взять температуру тела – на пальцах рук она должна составлять примерно около 35 градусов. Головку термопары просто зажимаю двумя пальцами.

Очевидно, что показания температуры — в пределах нормы.

Очевидно, что показания температуры — в пределах нормы

Значение температуры на дисплее мультиметра начинает расти практически мгновенно. Уже спустя несколько секунд достигает показателя в 35 градусов и останавливается на этом. Все очень точно, быстро и удобно.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были рассмотрены основные приемы проведения замеров электрических параметров с помощью мультитестера.

Подчеркнём – далеко не всех.

Так, опущена была тема проверки транзисторов. В моем приборе подобной функции нет, а для проведения ревизии с помощью омметра все же требуется небольшой «экскурс» в теорию этих полупроводниковых приборов. Тем более что для разных типов транзисторов требуется и различный подход. Такая тема, как видится, все же требует более пристального, отдельного рассмотрения.

Узнайте, как пользоваться мегаомметром, а также ознакомьтесь с его назначением и приемами работы с видео прибором, из нашей новой статьи на нашем портале.

Остались не опробованными режимы измерения частоты и скважности сигнала. Признаемся – автор в таких вопросах не особо компетентен, и будет неплохо, если кто-нибудь сможет описать этот процесс более квалифицированно и доступно для понимания. Ждем комментариев.

В остальном же, надеемся, что публикация принесет пользу начинающим мастерам, делающим первые шаги в электротехнике.

В дополнение – очень информативный видеосюжет, посвященный работе с мультиметром

Видео: Урок работы с цифровым мультиметром

Как устроен мультиметр?

  1. Циферблат показывает измеряемые значения в виде чисел на пластмассовом или стеклянном дисплее.
  2. Переключатель обеспечивает изменение функций прибора, а также переключение диапазонов. В нерабочем состоянии он устанавливается в положение «Выкл».
  3. Гнезда (разъемы) в корпусе для установки щупов. Главное, с надписью СОМ и отрицательной полярностью, имеет общее назначение. В него вставляется щуп с черным проводом. Следующее, отмеченное VΩmA, имеет положительную полярность с красным щупом.
  4. Тестовые гибкие провода красного и черного цвета с клещами.
  5. Панель для контроля транзисторов.

Комплектация

В коробке оказался сам мультиметр, два щупа для проведения измерений и инструкция на русском языке. Инструкция хоть и не большая, но довольно подробная — в ней описано как пользоваться прибором, и его технические параметры с погрешностями измерений. Кстати если потеряете инструкцию, на обратной стороне коробки также все подробно расписано.Брать или нет: обзор мультиметра DT-830B за 250 рублей

Приятно удивило наличие батарейки Крона внутри устройства (хотя мы заранее купили батарейку отдельно). Обратите внимание, что мультиметр DT-830B поставляют разные компании, такие как Ресанта, Ермак, S-Line и другие, однако сам прибор изготавливается во всех случаях в Китае. Итак, от теории к практике, проверим его на точность измерений.

Технические характеристики

Несмотря на широкие функциональные возможности, мультиметр DT все-таки отстает от профессиональных приборов, проигрывая им в точности измерений и сроках эксплуатации. Тем не менее, высокая чувствительность мультиметра обеспечивает неплохие результаты измерений, а по основным показателям лишь незначительно отстает от более дорогих устройств.

Мультиметр DT830B рассчитан на постоянную силу тока 10А, максимальное значение постоянного напряжения – 1 кВ. Величина переменного напряжения находится в диапазоне 200-750 В. Жидкокристаллический дисплей обладает разрядностью 3,5, что является неплохим показателем. Максимальный предел сопротивления, который может быть измерен, составляет 200 кОм. Прибор нормально работает при температуре 0-40 градусов.59017097

Размеры мультиметра – 126х70х28 мм. Сам прибор очень легкий и весит всего 137 грамм. По сравнению с профессиональными моделями, количество функций несколько ограничено. Однако, если взять для сравнения другие бытовые тестеры, то здесь цифровой мультиметр DT830B заметно превосходит их, благодаря аварийным индикаторам, расширенной измерительной шкале, диодному тестеру и прочим дополнительным опциям.

Для выполнения измерений DT830B укомплектован щупами, каждый из которых включается в соответствующее гнездо. Они изготовлены в виде металлических стержней с рукоятками, покрытыми изоляцией. Основной функцией щупов является обеспечение контакта между измеряемым участком и самим прибором. Разъем для щупа выбирается в соответствии с параметром, который нужно измерить.

Например, разъем СОМ считается общим. В него включается щуп с черным проводов, который остается в этом положении при любых манипуляциях. Два других гнезда предназначены для щупа с красным проводником. Если требуется измерить напряжение, сопротивление или силу тока до 200 мА, в этом случае используется разъем VΩmA. При замерах силы тока свыше 200 мА используется разъем 10ADC. После того как установлен контакт с объектом в нужном режиме, на дисплее появится вся информация об измеряемом параметре.

Разрядность, разрешение, погрешность

Разрядность мультиметра — это величина, определяющая число разрядов для записи измеряемой характеристики. Она задает не точность прибора, а вид (длину) числа. Так например, разрядность 4 1/2 означает, что дисплей отображает 4 полных разряда и 1 половинчатый, то есть до 19999 отсчетов. Если величина выходит за эти пределы, необходимо переключиться в другой диапазон.

Разрешение обозначает степень точности прибора, то есть на каком интервале возможно обнаружение изменения характеристики. Если разрешение мультиметра составляет 1 мВ в диапазоне 4 В, то при измерении напряжения в пределах 1 В разница между соседними значениями будет не менее 1 мВ.

Погрешность цифрового мультиметра — это наибольшая ошибка, которую допускается прибором при измерении величин в конкретных рабочих условиях. Чем она меньше, тем ближе полученный результат к фактическому значению.

Чаще всего погрешность выражается в процентах. Например, если она составляет 1%, то при отображении напряжения в 200 В истинное значение распределяется в пределах от 198 до 202 В.

Как выставить нужный режим

Если неправильно установить переключатель, то прибор может выйти из строя, потребуется ремонт. Первое действие, которое нужно сделать перед измерением, — определить, какой ток протекает по проводам. Постоянный ток в батарейках, аккумуляторах или блоках питания, переменный — в бытовой электросети.
Если характер тока изначально неизвестен, можно воспользоваться индикаторной отверткой:

  • если индикатор не горит ни на каком контакте, — ток постоянный;
  • при переменном токе свечение в отвертке появляется на фазе, на нуле отсутствует.

Второе — нужно выбрать часть сектора для искомой характеристики. Стандартные обозначения:

  • ACV или V ~ — напряжение переменного тока;
  • DCV или V — — напряжение постоянного тока;
  • DCA — сила постоянного тока;
  • Ω — сопротивление;
  • hFE — усиление транзистора;
  • знак «диод» — режим проверки диодов.

Следующий шаг — выставить диапазон измерений. Когда сила тока неизвестна, переключатель фиксируется на максимальном значении. Если ток окажется больше ожидаемого, это поможет избежать поломки. Так для стандартного напряжения переменного тока 220 В устанавливается предел 600 или 750 В.

Есть две позиции, которые надо изучить при пользовании мультиметром DT:

  • куда подсоединять щупы;
  • какое положение селектора должно быть для измерения требуемой величины для каждой конкретной цели тестирования;

Назначение и описание кнопок DT-830B

Пользователь должен знать соотношение параметров перечисленных двух пунктов, и этого будет исчерпывающе достаточно для технически правильной эксплуатации. Но кроме этого, надо еще знать, как интерпретировать показания.

Руководство по работе с мультиметром

Большинство поломок тестера связанные с выставлением селектора в положение, не соответствующее величинам проводимых замеров.

Надписи на сегментах с диапазонами градуировки означают следующее:

Расшифровка надписей на мультиметре

Подключаем щупы

Есть 2 щупа и 3 гнезда для них. Важно правильно их подсоединять при измерении определенных электротехнических параметров, иначе прибор может перегореть.

Черный щуп подключают к гнезду COM (переводится как «общий»). Для красного, в зависимости от потребности тестирования, есть 2 разъема: 10ADC — замеряют ток большой величины 200 mA…10 А. Разъем VΩmA — для всех остальных тестов, для напряжения, тока до 200 mA, для сопротивления, прозвонки.

Места подключения щупов

Рабочие режимы57097657

Нужный рабочий режим выставляется переключателем путем установки его ручки напротив соответствующего сектора:

  • DCV. Дополнительно разделяется на пять диапазонов. Этот сектор предназначен для замеров постоянного напряжения в пределах 0-500В. Максимальное напряжение встречается нечасто, например, во время ремонта телевизора. Когда переключатель установлен на 500В, в левом верхнем углу дисплея появится предупреждающий значок HV, сигнализирующий о максимальном уровне и необходимости внимания и осторожности. Если значение напряжения заранее неизвестно, переключения выполняются из максимального положения с постепенным переходом на более низкие значения. Несоблюдение этого условия может привести к неточности показаний или выходу прибора из строя.
  • ACV. Предназначен для замеров переменного напряжения. Сектор разделен на две части – 200 и 500В. При использовании диапазона 220-380В нужно быть предельно осторожным. Порядок действий такой же, как и в предыдущем секторе постоянного напряжения.
  • DCA. Данный сектор выполняет функцию миллиамперметра и предназначен для замеров небольших постоянных токов. Не рекомендуется использовать этот сектор без необходимости, а при измерениях большой силы тока следует быть осторожным. Прозванивать цепь в этом случае нужно не дольше нескольких секунд.
  • hFE. Сектор выполняет замеры транзисторов прозвонкой и проверка на пробой или обрыв. Элементы проверяются вне зависимости от их проводимости. Ножки транзисторов должны помещаться в соответствующие гнезда, о чем указано на специальной панельке.
  • Сектор ДИОД. При исправном диоде показывается падение напряжения в прямом направлении, в диапазоне 400-700 мВ. Для обратного направления используется бесконечность. Если диод неисправен, то значение, близкое к нулю означает пробой, а близкое к бесконечности – обрыв.
  • Сектор ОМ. Используют для замеров сопротивления. Диапазон измерений находится в пределах 200-2000000 Ом. Следует учитывать погрешности китайского мультиметра и слишком большую чувствительность при выполнении точных измерений. В обязательном порядке должно учитываться сопротивление, возникающее при замыкании щупов друг с другом. Это особенно актуально при замерах слишком маленьких сопротивлений.

Постоянное напряжение

Устройство способно измерять напряжение в диапазоне от 200 мВ до 1000 В — для дома более чем достаточно. Мы замерили постоянное напряжение на батарейке Крона 9 В. Вот какие показания выдали нам устройства:

Брать или нет: обзор мультиметра DT-830B за 250 рублей
Брать или нет: обзор мультиметра DT-830B за 250 рублей

«Китаец» сразу же нас удивляет неплохой точностью замера: тестер Ц 4342 показал нам 9,6 В, а наш «китаец» 9,54 В. На наш взгляд постоянное напряжение устройство показывает отлично.

Переменное напряжение

Воодушевленные предыдущими показаниями, мы перешли к тестированию переменного напряжения — то, что мы дома проверяем чаще всего (особенно если живем в сельской местности). Но тут оказалось не все так радужно, как с постоянным напряжением. Вот, что мы получили, проверяя свою электросеть:

Брать или нет: обзор мультиметра DT-830B за 250 рублей
Брать или нет: обзор мультиметра DT-830B за 250 рублей

Ц 4342 показывает нам 235 В, а DT-830B — 223 В, разница в целых 12 В. Однако здесь производитель себя обезопасил и написал в инструкции, что погрешность при замере переменного напряжения составляет +-(1,2 % + 8), поэтому удивляться неточности не стоит. Но нас это как-то не радует, ведь погрешность в 10 — 12 В может сыграть с нами злую шутку. Например, мы измеряем напряжение в сети, и прибор показывает 190 В. Мы звоним в облэнерго и вызываем бригаду, чтоб исправили нашу «беду». Они приезжают, делают замеры и, оказывается, что у нас в сети 202 В, что в пределах допустимого по ГОСТ (допускается отклонение 10 % от 220В).

Измерение сопротивления

1. Вставьте красный щуп в гнездо «V,Ω» черный — в гнездо «СОМ».

2. Установите переключатель функций на требуемый диапазон и подсоедините концы щупов к измеряемому сопротивлению.

Замечание 1.
Если величина измеряемого сопротивления превышает максимальное значение диапазонов, на котором производиться измерение, индикатор высветит «1». Выберите больший предел измерений. Для сопротивлений 1МОм и выше время установления показаний составляет несколько секунд. Это нормально для измерения больших сопротивлений.
Замечание 1.
Когда цепь разомкнута на дисплее будет индицироваться «1».

3. При изменении сопротивлений в схеме убедитесь, что схема обесточена и все конденсаторы полностью разряжены.

4. Напряжение разомкнутой цепи на пределе 200М равно 3В. При замкнутых накоротко, концах на этом пределе дисплей показывает 1,0+-0,1МОм, это нормально. При измерении сопротивления в 10МОм дисплей будет показывать 11Мом, при изменении сопротивления в 100МОм дисплей будет показывать 101МОм. 1,0 (+-0,1) является константой, которая должна вычитаться из показаний.

Проверка диодов и звуковая прозвонка

1. Подключите красный провод к разъему «V,Ω» черный — к разъему «СОМ». (Полярность красного при этом будет «+»)

2. Установите переключатель диапазонов на предел «—|>|—» и подсоедините щупы к измеряемому диоду (красный щуп к аноду, а черный — к катоду проверяемого диода), дисплей покажет прямое падение напряжения на диоде. Если диод включен наоборот, то будет выведена цифра «1».

3. Подсоедините щупы к двум точкам исследуемой цепи. Если сопротивление будет менее 5Ом зазвучит сигнал.

Измерение h FE транзистора

1. Установите переключатель функций на диапазон h FE.

2. Определите тип транзистора: «NPN» или «PNP» и найти выводы эмиттера, базы и коллектора. Вставьте выводы в соответствующие отверстия панельки на передней панели.

3. На дисплее будет значение h FE при токе базы 10 мкА и напряжении коллектор-эмиттер 2,8В.

Возможности совершенствования прибора

На мультиметр DT-830B инструкция предусматривает определенное количество функций. Модели отличаются друг от друга незначительно, и при желании можно усовершенствовать любую, например, добавить измерение емкости конденсатора, температуры и всех остальных дополнительных функций, перечисленных ранее.

Описание мультиметра DT-830B в рекламах и отзывах вполне соответствует действительности.

описание мультиметра dt 830b

Основой мультиметра является аналого-цифровой преобразователь (АЦП).

Зуммер (звуковой сигнал) для тестера DT-830B

Звуковая индикация в данной модели отсутствует. В иных модификациях прибора с ней зуммер возникает, когда цепь целая (действует для цепей с сопр. до 1 кОм). Безусловно, удобнее работать со звуком, особенно, когда сложно возвращать взгляд с исследуемого объекта на табло прибора, например, в ситуациях, когда доработанные длинные щупы фиксируются на значительно удаленных друг от друга концах провода, линии объекта. Но такие исследования бывают не так уж и часто.

Особенности зуммера

Надо сказать, что опцию зуммера можно сделать кустарно: схему можно доработать, впаяв маленький динамик-пищалку (компьютерной или от детской игрушки). В некоторых случаях потребуется дополнительная мини-электросхемка — в сети есть множество инструкций. Два примера результата такого совершенствования ниже:

Доработка мультиметра своим зуммером

Но есть и недостаток: плата имеет разнообразные вариации у разных производителей — не на всех ее устройство позволяет сделать такое усовершенствование.

Вариации схем, плат, ремонт мультиметров DT-830B

Модель DT-830B выпускается чрезвычайно много производителей (около 2 десятков), начиная от узнаваемых брендов (например UNI-T, O-Mega, Technics) и заканчивая noname фирмами или даже частными предпринимателями. Есть много решений платы прибора. По этому параметру важно отличать более качественные и самые простые сборки.

DT-830B от TECHNICS

На надежных схемах распаяно больше деталей, конденсаторов, а также одним из главных признаков надежности является наличие плавкого предохранителя. Крышка прибора легко снимается, что дает возможность осмотреть плату на месте при покупке.

Синий мультиметр

При поломке в большинстве случаев (кроме если требуется только заменить предохранитель) рассматриваемый мультиметр выбрасывают — его цена минимальная, в большинстве случаев целесообразно купить новый и не тратить времени на починку.

Описание работы мультиметра

Ремонт целесообразен в таких случаях:

  • если перегорел предохранитель — нужно лишь вставить аналогичную новую колбочку в посадочное место (пайка при этом не потребуется, элемент вставляется в специальные зажимы-контакты);
  • если повреждено ЖК табло и в наличии есть аналогичная деталь, например, от старого сломанного тестера DT, такой элемент можно заменить, установив на то же место. При этом важно, чтобы гибкая резиновая прокладка с проводящей питание прослойкой касалась своей кромкой дисплея;
  • более сложный ремонт под силу будет только специалистам с навыками работы по электротехнике, потребуются также аналогичные новые элементы. Починка может быть достаточно сложной: если испорчен сравнительно большой конденсатор, то его можно легко перепаять, но SMD (микроразмер) детали сложно заменить, может потребоваться специальный фен для пайки. К тому же не факт, что усилия окажутся бесполезными, если испорчен сам микроконтроллер (на изобр. часть, залитая черной смолой), что не ремонтируется.

Вид платы мультиметра

Принципиальные схемы могут быть разными. Как мы видим на изобр. выше на плате могут отсутствовать некоторые элементы, но принципиалка стандартной надежной модели отображена на изображениях ниже:

Схема электрическая принципиальная мультиметра

Схема внутрянки мультиметров DT (он же M) 830B в несколько другом варианте:

Другой вариант электрической схемы

Расширенная информация о тестере из спецжурнала по электронике:

Расширенная информация о мультиметре

Как прозвонить провод мультиметром

Если имеется кусок провода с одноцветной изоляцией, и вы хотите узнать где и какой провод, вам потребуется запастись разноцветной изолентой, или одним цветом узкой изоленты, или специальными маркерами для проводов (не те, которые рисуют, а которые наклеиваются или прищелкиваются, специальные пластиковые крепежки). Если вы можете дотянуться до обоих концов провода, то сложностей никаких. Обязательное условие — жилы проводов не должны замыкаться между собой. В режиме прозвонки можно касаться металлических частей щупа, на измерениях это никак не скажется. Берете провод с одного конца кабеля, прикладываете его к щупу, а вторым щупом по очереди касаетесь проводов с другой стороны кабеля. Как только запищит, помечаете провод маркером или изолентой требуемого цвета. Так поступаем со всеми проводами в кабеле.

Что делать, если один конец кабеля находится на значительном расстоянии от другого? Самое сложное тут будет начало. В этом случае придется побегать. Все изображения кликабельны

Как прозванивать провода
Сначала на одном конце скручиваем две жилы вместе (естественно, сами жилы, а не просто провод в изоляции, нужен непосредственный контакт) и помечаем (просто пометка двух проводов). Затем на другом конце находим эти два провода и помечаем (просто пометка, что именно эти два провода).

как прозвонить провод
Опять идем к первому концу, разъединяем провода и один из использованных проводов (на нашем примере один из серых) скручиваем с третьим. Снова идем к другому концу и находим замкнутые провода. Теперь у вас будет прозваниваться один помеченный провод и какой-то еще. Помеченный  серый провод теперь можно заменить нужным цветом, второй серый провод можно оставить без изменений. Для третьего провода используете третий цвет.

Что у нас получилось. Теперь нам четко известны три провода. Скручиваете неизвестные провода с известными, вызваниваете и помечаете неизвестные провода.

Как проверить светодиод мультиметром

светодиод мультиметромОбычный диод можно проверить в режиме прозвонки или проверки сопротивления. Исправный диод должен показывать наличие сопротивления только в одном направлении, если черный щуп подключен к аноду (отрицательному концу диода), а красный к катоду (положительному концу диода). Если диод показывает сопротивление в обоих направлениях или не показывает ни в одном, значит он неисправен. Но светодиод начинает пропускать ток (и светиться) только в определенном диапазоне напряжений. Следовательно, при прозвонке или измерении сопротивления напряжения для открытия светодиода может не хватить, тогда на помощь приходит гнездо для проверки транзисторов и режим hFE. Для секции NPN: анод в отверстие С (коллектор), катод в E (эмиттер). Для секции PNP – с точностью до наоборот. Наглядно проверка показана на рисунке.

полярность светодиодаОпределить анод и катод на новом светодиоде несложно, в большинстве случаев  катод обычно короче анода. Если светодиод на плате, то как правило, на ней же есть обозначения в виде «+» и «-«. Других вариантов определить полярность нет, только если по каталогу, зная тип светодиода.

Проверка аккумулятора мультиметром

Тестером вы сможете лишь определить напряжение. Состояние же аккумулятора нужно проверять специальным устройством, которое создаст нагрузку и вызовет просадку напряжения. То есть сказать, исправен ли аккумулятор и пригоден ли к дальнейшему использованию при помощи мультиметра вы не сможете.

Проверка конденсатора мультиметром

мультиметр емкость конденсатораДля этого требуется мультиметр с данной функцией. Желательно не использовать провода, или они должны быть короткими насколько это возможно. Существует специальный измерительный мост, для точного определения емкости и с большим диапазоном измерений (мультиметры в большинстве своем предлагают измерение в пределах 2 нФ-20 мкФ). Есть еще один способ проверки для конденсаторов большой емкости (более 1 мкФ). В режиме измерения сопротивления (20k — 2000k) подсоединяете щупы на конденсатор. Мультиметр сначала показывает «0», постепенно значение увеличивается до «1», это косвенно говорит об исправности конденсатора но не показывает его емкость и это не значит, что если подать на него напряжение, конденсатор окажется исправным. Данный метод основан на принципе конденсатора пропускать только переменный ток. При подаче постоянного напряжения происходит заряд (через щупы протекает ток, и тестер думает, что он измеряет сопротивление и показывает какие-то значения), когда заряд завершается, ток протекать перестает (тестер думает, что он измеряет бесконечно большое сопротивление и показывает значение «1»). Еще один способ узнать емкость конденсатора подходит для переменного напряжения.

сопротивление емкостиСуществует формула емкостного сопротивления, где π — число пи (3,14), f — частота сети (50 Гц), С — емкость конденсатора в фарадах. Из нее несложно узнать значение емкости при известном сопротивлении Xc.

емкость сопротивления конденсатора в цепи переменного тока

Для этого нам придется собрать схему с конденсатором (на вилку прикрутить конденсатор) и измерить ток при включении конденсатора в сеть.  Далее обратиться к закону Ома: I=U/R, и узнать искомую величину R=U/I. Полученное значение подставить в формулу емкости: C=1/ωXc и разделить полученное значение на 1000000, чтобы получить емкость в микрофарадах. Этот способ не подходит для электролитических конденсаторов, предназначенных для работы в сетях постоянного напряжения. Если такой конденсатор подключить в сеть переменного напряжения то рано или поздно он сначала сильно нагреется, а потом выйдет из строя.

Как проверить индуктивность мультиметром

Обычным мультиметром никак. Косвенных методов известных мне нет. Можно только определить целостность провода в режиме позвонки. Как вариант, можно использовать предыдущую схему, но тут необходимо снизить напряжение. И по аналогии с предыдущей схемой сделать расчет для индуктивности. Формула индуктивного сопротивления немного отличается: XL=ωL, где L — индуктивность, ХL — индуктивное сопротивление, ну а ω смотрите в предыдущем абзаце.

Техника безопасности при работе с мультиметром

Правила безопасности:

  • измерения не выполняют под дождем, в помещениях с повышенной влажностью или чрезмерным содержанием пыли;
  • режимы переключают в перерывах между измерениями;
  • рабочие операции прекращают при обнаружении неисправной изоляции, задымлении.

К сведению. Опытные электрики рекомендуют держать щупы мультиметра 830 дт в одной руке, чтобы уменьшить риск поражения электрическим током.

Правила транспортировки и хранения

В процессе эксплуатации рекомендуется соблюдать элементарные правила обращения с электронной техникой. При перевозке предотвращают чрезмерные механические нагрузки. Чтобы продлить срок службы, не хранят изделие в условиях повышенной влажности (нормальный диапазон – до 80%). Прибор следует использовать в закрытых помещениях при положительной температуре воздуха до +40°С.

Приведенные в публикации сведения помогут выполнять измерения правильно и безопасно. Для dt 830b инструкция на русском есть на сайте производителя, поэтому отсутствие ее в сопроводительной документации не вызовет затруднений. Аккуратное обращение и корректный выбор режимов помогут сохранить хорошее функциональное состояние прибора в течение длительного срока службы.

Когда менять батарейку?

Питание прибора меняется в случаях исчезновения цифр на дисплее и отклонения результатов измерений от приблизительных известных значений. На экране появляется изображение батарейки. Для ее замены нужно снять заднюю крышку, удалить старый и установить новый элемент.

Пользование мультиметром DT-830B очень удобное: батарейка меняется легко и очень редко. Только нужно работать с ним очень внимательно. Прибор можно легко сжечь при неправильном применении.

пользование мультиметром dt 830b

Источники

  • https://FB.ru/article/235035/tsifrovoy-multimetr-dt—b-instruktsiya-po-ekspluatatsii-i-otzyivyi
  • https://ichip.ru/obzory/tekhnika-dlya-doma/brat-ili-net-obzor-multimetra-dt-830b-za-250-rubley-668032
  • https://electric-220.ru/news/kak_polzovatsja_multimetrom_dt830b/2018-09-20-1570
  • https://vdomishke.ru/kak-polzovatsya-multimetrom/
  • https://osensorax.ru/electricity/multimetr-dt-830b
  • https://www.mobilradio.ru/information/manuals/multimeter-830.htm
  • http://potomstvennyjmaster.100ms.ru/rubrik-site/sovetyi/kak-polzovatsya-multimetrom.html
  • https://amperof.ru/instrument/multimetr-dt-830b.html

Как вам статья?

Павел

Павел

Бакалавр «210400 Радиотехника» – ТУСУР. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

Написать

Пишите свои рекомендации и задавайте вопросы

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Keyless entry push start system инструкция на русском схема подключения
  • Управление кадров мвд россии руководство
  • Руководство по эксплуатации камаз 53213
  • Sony hxr nx3 инструкция на русском
  • Руководство фсин по тульской области