مولتی مترها که به نام های مولتی متر، مولتی متر، سه گانه، مولتی متر و غیره نیز شناخته می شوند، ابزارهای اندازه گیری ضروری در الکترونیک قدرت و سایر بخش ها هستند. به طور کلی، هدف اصلی اندازه گیری ولتاژ، جریان و مقاومت است. مولتی مترها بر اساس حالت نمایش به مولتی متر اشاره گر و مولتی متر دیجیتال تقسیم می شوند. این یک ابزار اندازه گیری چند منظوره و چند بردی است. به طور کلی، یک مولتی متر می تواند جریان DC، ولتاژ DC، جریان AC، ولتاژ AC، مقاومت و سطح صدا و غیره را اندازه گیری کند، و برخی نیز می توانند جریان AC، خازن، اندوکتانس و نیمه هادی را اندازه گیری کنند. برخی از پارامترها (مانند ) و غیره
تکنیک های اندازه گیری (جدول اشاره گر در صورت عدم بیان):
1. اندازهگیری بلندگوها، هدفونها و میکروفنهای پویا: از چرخ دنده R×1Ω استفاده کنید، یک سر هر لید آزمایشی را وصل کنید و سر دیگر را با سرب آزمایشی دیگر لمس کنید. در شرایط عادی، صدای واضح و بلند "دا" منتشر می شود. اگر صدا وجود نداشته باشد، سیم پیچ شکسته است. اگر صدا کم و تیز باشد مالش سیم پیچ مشکل دارد و قابل استفاده نیست.
2. اندازه گیری ظرفیت: از چرخ دنده مقاومت استفاده کنید، محدوده مناسب را با توجه به ظرفیت خازن انتخاب کنید و در حین اندازه گیری به الکترود مثبت خازن برای سرب تست سیاه خازن الکترولیتی توجه کنید. ①. اندازه ظرفیت خازن کلاس مایکروویو را تخمین بزنید: می توان آن را با تجربه یا با مراجعه به خازن استاندارد با همان ظرفیت، با توجه به حداکثر دامنه نوسان اشاره گر تعیین کرد. تا زمانی که ظرفیت خازن های مرجع یکسان باشد، لازم نیست مقدار ولتاژ مقاومت یکسانی داشته باشند. به عنوان مثال، تخمین یک خازن 100μF/250V را می توان با یک خازن 100μF/25V ارجاع داد. تا زمانی که حداکثر دامنه نوسانات اشاره گر آنها یکسان باشد، می توان نتیجه گرفت که ظرفیت یکسان است. ②. ظرفیت خازن سطح پیکوفاراد را تخمین بزنید: از فایل R×10kΩ استفاده کنید، اما فقط ظرفیت خازن بالای 1000 pF را میتوان اندازهگیری کرد. برای خازن های 1000 pF یا کمی بزرگتر، تا زمانی که سوزن کمی نوسان داشته باشد، می توان ظرفیت کافی را در نظر گرفت. 3. اندازه گیری نشتی خازن: برای خازن های بالای 1000 میکروفاراد، می توانید از دنده R×10Ω برای شارژ سریع آن استفاده کنید و ابتدا ظرفیت خازن را تخمین بزنید، سپس به دنده R×1kΩ تغییر دهید و اندازه گیری را برای مدتی ادامه دهید. . باید برگردد، اما باید در ∞ یا خیلی نزدیک به آن متوقف شود، در غیر این صورت نشتی وجود خواهد داشت. برای برخی از خازنهای زمانبندی یا نوسانی زیر دهها میکروفاراد (مانند خازنهای نوسانی منابع تغذیه سوئیچینگ تلویزیون رنگی)، ویژگیهای نشتی آنها بسیار سخت است، تا زمانی که نشتی جزئی وجود داشته باشد، نمیتوان از آنها استفاده کرد. سپس از چرخ دنده R×10kΩ برای ادامه اندازه گیری استفاده کنید و سوزن به جای بازگشت باید روی ∞ متوقف شود.
3. کیفیت دیودها، تریودها و لوله های زنر را در جاده آزمایش کنید: زیرا در مدارهای واقعی، مقاومت های بایاس ترانزیستورها یا دیودها، و مقاومت محیطی لوله های زنر معمولاً نسبتاً بزرگ هستند، عمدتاً بالای صدها هزار اهم هستند. بنابراین، می توانیم از چرخ دنده R×10Ω یا R×1Ω مولتی متر برای اندازه گیری کیفیت اتصال PN در جاده استفاده کنیم. هنگام اندازهگیری در جاده، از دنده R×10Ω برای اندازهگیری استفاده کنید، اتصال PN باید دارای ویژگیهای آشکار جلو و عقب باشد (اگر تفاوت بین مقاومت جلو و عقب مشخص نیست، میتوانید از دنده R×1Ω برای اندازهگیری استفاده کنید). به طور کلی، مقاومت رو به جلو در R است. سوزن باید حدود 200Ω را هنگام اندازه گیری در دنده ×10Ω و حدود 30Ω را هنگام اندازه گیری در دنده R×1Ω نشان دهد (بسته به فنوتیپ ممکن است تفاوت های جزئی وجود داشته باشد). اگر مقدار مقاومت رو به جلو نتیجه اندازه گیری خیلی بزرگ باشد یا مقدار مقاومت معکوس خیلی کوچک باشد، به این معنی است که در اتصال PN مشکل وجود دارد و لوله مشکل دارد. این روش به ویژه برای تعمیرات، جایی که لوله های بد را می توان خیلی سریع پیدا کرد، و حتی لوله هایی که به طور کامل شکسته نشده اند اما ویژگی های خرابی دارند، قابل تشخیص است. به عنوان مثال، هنگامی که مقاومت رو به جلو یک اتصال PN را با مقدار مقاومت کوچک اندازه می گیرید، اگر آن را لحیم کنید و دوباره با فایل رایج R×1kΩ تست کنید، ممکن است طبیعی باشد. در واقع ویژگی های این لوله بدتر شده است. دیگر به درستی کار نمی کند یا ناپایدار است.
4. اندازه گیری مقاومت: انتخاب یک محدوده خوب مهم است. هنگامی که نشانگر 1/3 تا 2/3 از محدوده کامل را نشان می دهد، دقت اندازه گیری بالاترین و قرائت دقیق ترین است. لازم به ذکر است که هنگام استفاده از چرخ دنده مقاومتی R×10k برای اندازه گیری مقدار مقاومت بزرگ سطح مگا اهم، انگشتان خود را در دو سر مقاومت نیشگون نگیرید تا مقاومت بدن انسان نتیجه اندازه گیری را کوچک کند. .
5. دیود زنر را اندازه گیری کنید: مقدار تنظیم کننده ولتاژ دیود زنر که ما معمولاً استفاده می کنیم به طور کلی بیشتر از 1.5 ولت است و فایل مقاومت زیر R×1k نشانگر سنج توسط باتری 1.5 ولت در متر تغذیه می شود. محدوده مقاومت زیر R×1k مانند اندازه گیری دیود است که رسانایی یک جهته کامل دارد. با این حال، دنده R×10k نشانگر متر توسط یک باتری 9 ولت یا 15 ولت تغذیه می شود. هنگام استفاده از R×10k برای اندازه گیری یک لوله تنظیم کننده ولتاژ با مقدار تنظیم ولتاژ کمتر از 9 ولت یا 15 ولت، مقدار مقاومت معکوس ∞ نیست، بلکه مقدار معینی خواهد بود. مقاومت، اما این مقاومت همچنان بسیار بالاتر از مقاومت رو به جلو لوله زنر است. به این ترتیب می توانیم به طور اولیه کیفیت لوله زنر را تخمین بزنیم. با این حال، یک تنظیم کننده ولتاژ خوب باید مقدار تنظیم ولتاژ دقیقی داشته باشد. چگونه می توان این مقدار تنظیم ولتاژ را در شرایط آماتور تخمین زد؟ کار سختی نیست، فقط یک ساعت اشاره گر دیگر پیدا کنید. روش کار به این صورت است: ابتدا یک ساعت را در چرخ دنده R×10k قرار دهید و قلم تست مشکی و قرمز را به ترتیب به کاتد و آند لوله تنظیم کننده ولتاژ وصل کنید. در این زمان، وضعیت واقعی کار لوله تنظیم کننده ولتاژ شبیه سازی شده و سپس ساعت دیگری بر روی محدوده ولتاژ V×10V یا V×50V قرار می گیرد (با توجه به مقدار تنظیم ولتاژ)، تست قرمز و مشکی را وصل کنید. منجر به تست مشکی و قرمز رنگ ساعت می شود، مقدار ولتاژ اندازه گیری شده در این زمان اساساً این مقدار تنظیم کننده ولتاژ لوله زنر است. گفتن "در اصل" به این دلیل است که جریان بایاس اولین ساعت به لوله تنظیم کننده ولتاژ کمی کوچکتر از جریان بایاس در استفاده معمولی است، بنابراین مقدار تنظیم ولتاژ اندازه گیری شده کمی بزرگتر خواهد بود، اما تفاوت اساساً یکسان است. این روش فقط می تواند لوله تنظیم کننده ولتاژ را تخمین بزند که مقدار تنظیم ولتاژ آن کمتر از ولتاژ باتری ولتاژ بالای نشانگر متر است. اگر مقدار تنظیم ولتاژ لوله زنر خیلی زیاد باشد، فقط می توان آن را با یک منبع تغذیه خارجی اندازه گیری کرد (به این ترتیب، زمانی که ما یک نشانگر متر را انتخاب می کنیم، بهتر است یک باتری ولتاژ بالا را انتخاب کنیم. ولتاژ 15 ولت از 9 ولت).
6. اندازه گیری تریود: معمولاً از فایل R×1kΩ استفاده می کنیم، خواه یک لوله NPN باشد یا یک لوله PNP، چه یک لوله کم مصرف، متوسط یا پرقدرت، اتصالات be و cb آزمایش باید دقیقاً مشابه دیود باشد. الکتریسیته، مقاومت معکوس بی نهایت است و مقاومت رو به جلو آن حدود 10K است. به منظور تخمین بیشتر کیفیت مشخصات لوله، در صورت لزوم، دنده مقاومت باید برای اندازه گیری های متعدد تعویض شود. روش این است: چرخ دنده R×10Ω را برای اندازه گیری مقاومت هدایت به جلو اتصال PN در حدود 200Ω تنظیم کنید. دنده R×1Ω را برای اندازه گیری تنظیم کنید مقاومت هدایت رو به جلو اتصال PN حدود 30Ω است. (در بالا دادههای اندازهگیری شده 47-نوعسنج است، و مدلهای دیگر کمی متفاوت هستند. میتوانید چند لوله خوب دیگر را برای خلاصه کردن آزمایش کنید تا بتوانید آنچه را در ذهن دارید بدانید.) خیلی بزرگ است خیلی زیاد است و می توان نتیجه گرفت که ویژگی های لوله خوب نیست. همچنین می توانید متر را در R×10kΩ قرار دهید و دوباره تست کنید. لوله با ولتاژ مقاومت پایین (اصولاً ولتاژ مقاومت سهراهه بالای 30 ولت است)، مقاومت معکوس اتصال cb آن نیز باید ∞ باشد، اما مقاومت معکوس اتصال be آن ممکن است مقداری وجود داشته باشد و سوزن کمی منحرف شود. (به طور کلی بسته به مقاومت فشار لوله، بیش از 1/3 مقیاس کامل نیست). به طور مشابه، هنگام اندازهگیری مقاومت بین ec (برای لوله NPN) یا ce (برای لوله PNP) با R×10kΩ، سوزن ممکن است کمی منحرف شود، اما این بدان معنا نیست که لوله بد است. اما هنگام اندازه گیری مقاومت بین ce یا ec با دنده زیر R×1kΩ، نشانگر متر باید بی نهایت باشد، در غیر این صورت لوله مشکل دارد. لازم به ذکر است که اندازه گیری های فوق برای لوله های سیلیکونی بوده و برای لوله های ژرمانیومی قابل اجرا نمی باشد. اما در حال حاضر لوله های ژرمانیوم نیز کمیاب هستند. علاوه بر این، به اصطلاح "معکوس" به اتصال PN اشاره دارد و جهت لوله NPN و لوله PNP در واقع متفاوت است.






