Jak používat multimetr: Jasné pokyny pro každého
Elektroinstalační práce nejsou možné bez měření napětí, odporu a dalších charakteristik elektrického proudu. To lze provést pomocí různých zařízení, ale nejpohodlnější a nejspolehlivější je multimetr. Toto kompaktní zařízení je vhodné pro domácí i profesionální použití. V druhém případě si můžete vybrat multifunkční modely s tuctem dalších možností, které usnadňují plnění přidělených úkolů a rozšiřují možnosti velitele.

Co tester měří?
Multimetry jsou tak rozmanité ve své nabídce funkcí, že si můžete vybrat zařízení přímo pro své plánované úkoly. Tester je nepostradatelný při opravách elektroniky a domácích spotřebičů, lze s ním zazvonit vodiče a určit místo přerušení. Použití multimetru výrazně urychluje práci a umožňuje vyhnout se úrazům elektrickým proudem.
Se spolehlivými multimetry můžete vždy měřit:
- síla elektrického proudu a jeho napětí;
- odpor v určité části obvodu nebo jeho jednotlivých prvků;
- teplota;
- indukčnost;
- kapacita zařízení pro ukládání energie (kondenzátory);
- „testování“ obvodu na přerušení.
Kromě standardní sady funkcí může multimetr poskytovat další možnosti. Zařízení mohou být podsvícená, což je výhodné zejména při zhoršené viditelnosti, režim testování diod a automatické vypínání, když se zařízení delší dobu nepoužívá. U některých inovativních modelů můžete zaznamenávat výsledky měření a ukládat je do vnitřní paměti zařízení. Uživatelsky přívětivou možností je indikace přetížení a zobrazení nabití baterie.
Vysoce kvalitní přístroje jsou navrženy s ochranou, která přístroj vypne, pokud je špatně nastaven limit měření. Navzdory jednoduchosti návrhu musíte vědět, jak používat multimetr, protože jinak mohou být získaná data nespolehlivá.

Typy multimetrů
Všechny přístroje pro měření vlastností elektrického proudu jsou rozděleny do dvou velkých skupin – analogové a digitální.
Analogové přístroje jsou číselníkové multimetry, jejich konstrukce je založena na magneticko-elektrických citlivých měřičích, bočnících a přídavných odporech. Informace získané během testu se projeví na stupnici vychýlením jehly.
Analogová zařízení jsou ceněna pro:
- nízká cena;
- vysoká citlivost na všechny změny v elektrickém obvodu;
- přesnost odečtů bez ohledu na rušení.
Tato zařízení jsou docela vhodná pro použití doma, pokud jde o opravy elektroniky, která není příliš citlivá. Jejich nevýhody jsou:
- vysoká chyba výsledků;
- potřeba předběžné přípravy – pro nelineární stupnici je třeba před měřením upravit zařízení pomocí regulátoru;
- snížený vnitřní odpor zařízení;
- absence režimu, ve kterém se polarita určuje automaticky.
Analogový přístroj nemůže měřit napětí a střídavý proud. Takový multimetr je však žádaný při testování elektronických součástek, kdy je potřeba přesně určit trend a směr hodnoty.

Digitální testery se objevily relativně nedávno. Jedná se o pokročilé multimetry, které přesně a rychle měří všechny parametry potřebné pro práci. Právě tyto přístroje se doporučují začátečníkům používat, protože se snadno udržují a poskytují vysoce přesné měření.
Mezi výhody modelů digitálních multimetrů patří:
- Získání srozumitelných informací. Číslo se zobrazí na obrazovce v požadovaných jednotkách s 1 nebo 2 desetinnými místy. To znamená, že není třeba dešifrovat viditelný význam;
- V případě výměny se polarita čísel okamžitě zobrazí se znaménkem mínus;
- Vnitřní odpor zařízení je optimální, takže chyba je minimalizována.
Digitální multimetry mají promyšlené ovládání, hodnoty zobrazené na displeji jsou co nejjasněji viditelné a struktuře zařízení rozumí i člověk bez technického zázemí.
Takové modely však mají také určité nevýhody. Za prvé, mají vysokou citlivost, takže pokud dojde k rušení, mohou poskytnout nesprávné informace. Při kritickém snížení nabití baterie může dojít ke zkreslení měření. U většiny modelů je obrazovka tmavá, takže je potřeba pracovat v dostatečných světelných podmínkách.
Digitální testery mají konektor pro jejich připojení přes kabel k počítači. To je nezbytné pro záznam měření, zpracování a analýzu výsledků.

Konstrukce multimetru
Multimetr je považován za univerzální zařízení pro měření základních charakteristik elektrického proudu. Zařízení s minimální konfigurací obsahuje ohmmetr (odpor), voltmetr (napětí) a ampérmetr (proud). U pokročilejších modelů je funkčnost výrazně rozšířena. Různé měřicí přístroje vám umožňují vybrat si zařízení podle vašich potřeb.
Tvar testeru bývá obdélníkový, na předním panelu jsou tlačítkové nebo jednoduché otočné přepínače pro změnu režimů a displej. Měření se provádějí pomocí dvou standardních sond (vícebarevných), které jsou připojeny k bokům zařízení s přihlédnutím ke značení na těle. Označení jsou psána anglickými písmeny nebo obecně uznávanými symboly. Pro práci s multimetrem musíte mít alespoň minimální znalosti z elektrotechniky.
Testery jsou rozděleny do zón, které ukazují určitý typ napětí v testované elektrické síti:
- ACV(V~). Tato zóna označuje střídavý proud;
- Označení DCV (V-). Oblast přístroje zobrazující stejnosměrný proud;
- Ω. Ikona odporu v elektrotechnice nebo na části zkoumaného elektrického obvodu;
- DCA (A-). Oblast měření stejnosměrného proudu
Počet slotů, do kterých se vkládají sondy, se může lišit a závisí na funkcích modelu. Sondy musí být připojeny pouze ke správným konektorům. Většina výrobců používá standardní označení zásuvek:
- 10A-. Tento konektor je pro kladný snímač (červený), používá se při měření indikátorů stejnosměrného proudu s výkonem nejvýše 10 A;
- VΩmA (VΩ, V/Ω). Takto je označen konektor pro kladnou sondu při měření stejnosměrného proudu (do 200 mA), napětí a pro testování průchodnosti elektrického obvodu;
- COM (COMMOM). Konektor je shodný na všech typech multimetrů, do kterých je zasunuta černá sonda;
- 20 A. Tato zásuvka se obvykle nachází pouze na profesionálních testerech. Konektor se používá stejným způsobem jako 10 A, ale limit měření dosahuje 20 A.
Ke každému novému zařízení musí být přiložen návod, kterým je třeba se řídit při výběru zásuvek pro připojení sond. Rozhodně si to musíte prostudovat, pokud jste si zakoupili zařízení s desítkou nových funkcí, zvláště pokud jste dříve používali pouze jednoduchý multimetr.

Vlastnosti multimetru
Pro ty, kteří mají minimální znalosti o konstrukci a provozu elektrických zařízení, bude snadné používat multimetr. Níže jsou uvedeny informace pro ty, kteří se s testerem ještě nesetkali. Je však nutné pochopit, že při absenci základních zkušeností může nesprávná obsluha testeru vést k úrazu elektrickým proudem, který může být pro člověka extrémně nebezpečný.
Měření stejnosměrného napětí
Tento režim je určen k měření dostupného napětí v bateriích. Ve většině elektrických obvodů je stejnosměrný potenciál do 24 A. Pro měření se zařízení nejprve přesune do požadované polohy. Doporučuje se zahájit měření (při absenci přesných údajů) nastavením přepínače na maximální hodnotu. Poté se rozsah postupně snižuje, dokud není dosaženo požadovaného rozměru. Pokud na displeji vidíte hodnotu 003, znamená to, že je potřeba snížit rozsah.
Pokud se na displeji zobrazí 1 nebo jakékoli jiné nesprávné číslo, pak to ve většině případů znamená, že režim multimetru je nesprávně nastaven. Druhým důvodem problému je nízká mez stanoveného parametru. Jinými slovy, napětí v napájecím zdroji by mělo být nižší než limit, který jste zvolili na testeru.
Dávejte pozor! Pokud displej zařízení zobrazuje výsledek s mínusem, musíte zkontrolovat polaritu připojení sond (“plus“ by mělo být připojeno k „plus“ a „mínus“ k „mínus“).

Režim měření napětí se aktivuje přepnutím do zóny ACV. Standardní multimetry mají dva rozsahy – jeden do 200 V, druhý do 750 V. Pro určení napětí v domácí elektrické síti 220 V je třeba nastavit přepínač do polohy 750 V a do každého zasunout sondu otvoru elektrické zásuvky. Na displeji uvidíte napětí, které je v síti v okamžiku měření. Normální hodnoty odpovídají hodnotě 210-230 V, odchylka od těchto hodnot již není považována za normální.

Měření střídavého a stejnosměrného proudu
Jednoduché multimetry měří pouze stejnosměrný proud v elektrických vodičích. Pokud potřebujete střídavé parametry, budete potřebovat zařízení, která obsahují zařízení na měření proudu – svorky.
Měření stejnosměrného proudu se provádí podle následujícího algoritmu:
- přepínač zařízení je přepnut do režimu DCA;
- sonda-snímač v červeném vinutí se připojí do zdířky označené 10 A, černá se zasune do konektoru COM;
- pokud je hodnota proudu do 200 mA, pak je třeba červený senzor přemístit do zásuvky označené 200 mA.
I se známými hodnotami je však lepší začít měření zasunutím sondy do zdířky 10 A, později ji lze v případě potřeby přestavět. Tím se zabrání přehřátí a selhání multimetru. To samé udělejte s vypínačem. To znamená, že nejprve se nastaví maximální proud, poté se rozsah plynule sníží na minimální hodnotu 2000 mA.
Při měření hodnoty si musíte pamatovat, že sondy musí být připojeny černě ke „plus“ vodiče a červené k „plus“ zdroje energie.
Při měření střídavého proudu potřebujete kleště, které realizují princip elektromagnetické indukce. Proud se určuje pomocí bezkontaktní metody umístěním vodiče do elektromagnetu. Primární, tedy měřený proud, bude úměrný tomu, který se objeví na vinutí elektromagnetu, tedy sekundární. Díky tomuto provozu zařízení se velmi snadno vypočítá požadovaná hodnota střídavého proudu.
Při měření na testeru se zvolí maximální limit, vodič se zasune do svorek a na displeji se okamžitě zobrazí indikátor v ampérech.

Stanovení odporu pomocí multimetru
Pro zjištění odporu je potřeba přepnout přepínač do režimu Ω a najít požadovaný rozsah. Jeden snímač je umístěn na jednom ze vstupů, druhý na druhém. Hodnota odporu se okamžitě objeví na obrazovce. Změnou rozsahu se zjistí rozměr elektrického odporu. Pokud na obrazovce vidíte 0, musíte rozsah snížit, a pokud je číslo 1, musíte jej zvýšit.

Vyzváněcí dráty
Zvonění se provádí za účelem zjištění integrity elektrických vodičů. Při použití multimetr určuje odpor v okruhu s uzavřenou smyčkou. Pokud se odpor blíží nule, znamená to, že obvod je uzavřen. Většina zařízení vydává zvukový signál, proto se tato metoda nazývá vytáčení.
Nejprve se multimetr přepne do požadovaného režimu, jedno čidlo se připojí na jeden konec vodiče, druhé na druhý konec. Pokud existuje indikace (zvuk, světlo nebo ve formě informací na obrazovce), pak je obvod považován za neporušený.

Stanovení teploty pomocí multimetru
Zařízení, která dokážou určit teplotu, jsou dodávána kompletní s termočlánkem, což je název pro vodiče vyrobené z různých kovů. Když se tester dostane do kontaktu s teplotním prostředím, vytvoří se mezi konci termočlánku elektrický potenciál. Jeho měření umožňuje určit teplotu testovaného předmětu.

Multimetry mohou být potřeba i doma v nejneočekávanější chvíli, proto je vhodné mít vždy po ruce ten nejjednodušší tester. Každý elektrikář vám ukáže, jak používat multimetr, na internetu je spousta informací o práci s přístrojem. Pokud si však nejste jisti svými schopnostmi, je lepší pozvat odborníka, aby změřil napětí, odpor a další hodnoty. Ti, kteří se profesionálně starají o elektrické spotřebiče a elektrické sítě, potřebují modely s maximálním rozsahem funkcí.
Moskva, sv. Elektrodnaja, 2, budova 12
Kancelář: od 8:45 do 17:30, pátek do 16:00
Sklad: od 10:00 do 16:00, v pátek do 15:00
Je možné si představit moderní život bez elektřiny? Samozřejmě že ne. Často však nastávají situace, kdy potřebujete identifikovat různé elektrické závady. Takových problémů může být obrovské množství a k řešení takových problémů se používají elektrické měřicí přístroje. S jejich pomocí můžete snadno zkontrolovat přítomnost napětí v zásuvce, zkontrolovat neporušenost drátu a také jej použít k nalezení mnoha dalších poruch. V tomto článku se podíváme na nejuniverzálnější zařízení, které kombinuje několik funkcí – multimetr. Okamžitě bych rád poznamenal, že zde budou shromážděny obecné vysvětlení fungování zařízení, které průměrnému uživateli umožní pochopit základy používání multimetru.

Co je multimetr?
Multimetr je zařízení, které umožňuje měřit různé elektrické veličiny. S jeho pomocí můžete měřit napětí, odpor vodičů, měřit proud a také provádět řadu dalších manipulací, jejichž rozsah závisí na funkčnosti zařízení. Mezi takové další možnosti patří: připojení termočlánku, schopnost měřit kapacitu kondenzátoru atd. V našem případě použijeme model rozpočtového zařízení se standardní funkčností. Jeho schopnosti jsou dostatečné pro většinu typů elektroinstalačních prací.
Typy multimetrů
V současné době jsou multimetry rozděleny do dvou typů: digitální a analogové (šipka). Hlavní rozdíly mezi nimi jsou vnitřní struktura zařízení a také způsob zobrazení naměřených hodnot. Digitální multimetry jsou nyní nejoblíbenější, protože mají širší funkčnost a snadno se používají. Analogový multimetr by se však neměl podceňovat, protože v některých situacích je ukazovací zařízení prostě nenahraditelné.
Číselník multimetr je často používán profesionálními elektrikáři, protože je odolný proti rušení a také umožňuje jasně odrážet dynamiku měnícího se signálu.

Ve srovnání s analogovými přístroji digitální multimetr nevyžaduje zvládnutí složité měřící stupnice pro běžného uživatele. Digitální přístroje mají vyšší přesnost měření, snadněji se používají a často mají výrazně rozšířené možnosti.
Nebudeme se zaměřovat na výhody a nevýhody obou typů měřicích přístrojů. Každý mistr bude mít svůj vlastní pohled na toto téma. V tomto článku jako příklad zvážíme použití rozpočtového digitálního multimetru, který bude snadné pro každého zvládnout.
Vzhled a režimy měření přístroje
Co je digitální multimetr? Toto zařízení, stejně jako mnoho jiných modelů, má často obdélníkový tvar. Tělo přístroje je vyrobeno z plastu. Někdy existují možnosti s pogumovanými kryty na ochranu před mechanickým poškozením.
Na přední straně jsou tři hlavní prvky zařízení:
· přepínač režimu měření;
· tři funkční konektory pro připojení měřicích sond.

Princip fungování zařízení je poměrně jednoduchý. Nejprve je potřeba zapojit sondy do požadovaných konektorů, poté pomocí přepínače nastavit požadovaný režim měření.
Co tedy můžeme tímto zařízením měřit? Pojďme se na to blíže podívat.

· Měření střídavého napětí: v našem případě je maximální přípustný limit měření 600 V.
· Měření stejnosměrného napětí: od 200 mV do 600 V.
· Měření proudu: maximální přípustný proud je do 10 A. Je však třeba si uvědomit, že při měření vysokých hodnot byste měli pečlivě dodržovat bezpečnostní opatření a takové zátěži zařízení vystavovat jen krátkodobě. Určitě je lepší to udělat pomocí proudových kleští.
· Kontrola diod a “kontinuity” obvodu: umožňuje zkontrolovat diodu na poruchu a také zkontrolovat neporušenost vodiče (řekněme vodičů).
· Měření odporu: umožňuje měřit odpor vodiče s maximálním limitem až 2 megaohmy.
· PNP a NPN: nastavíme typ bipolárního tranzistoru pro kontrolu jeho proudového zesílení.
· HFE konektor: Do tohoto konektoru se zasouvají nožičky tranzistoru pro zjištění jeho aktuálního zesílení.
Konektorový blok na multimetru je reprezentován třemi kolíky.

Konektor „COM“ (mínus, nula) – používá se vždy pro jakékoli měření.
Konektor „V/mA/Ω“ – slouží k měření stejnosměrného a střídavého napětí, odporu, kontinuity a také k měření proudu do 200 mA.
10A Jack – Používá se k měření proudu mezi 200 mA a 10 A.
V následujících odstavcích projdeme jednotlivé režimy měření podrobněji a poskytneme názorné příklady.
Měření střídavého napětí
Nejčastěji v každodenním životě je nutné měřit napětí v naší elektrické síti. Jak víte, používá střídavé napětí 230 V s frekvencí 50 Hz. Pro měření střídavého napětí v zásuvce je třeba nainstalovat sondy do konektorů „COM“ a „V/mA/Ω“. Poté nastavte přepínač do režimu měření střídavého napětí s mezní hodnotou 600 V. Poté je třeba zasunout sondy do zásuvky. Není nutná polarita.

Díky tomu budeme moci na displeji vidět aktuální napětí sítě. V našem případě to bylo 208 V.
Měření stejnosměrného napětí
Zdrojem energie pro různá elektronická zařízení mohou být galvanické články nebo baterie produkující stejnosměrný proud. S nejobyčejnější AA baterií stačí měřit stejnosměrné napětí. V tomto případě budete muset při měření dodržet polaritu (při záměně se na displeji multimetru před naměřenou hodnotou objeví znaménko mínus).
Pro měření napětí baterie budete muset nastavit přepínač do režimu měření stejnosměrného napětí na 20 V.
Poté sondami změříme hodnotu napětí při dodržení polarity. V důsledku toho jsme dostali výsledek 1.29 V.

Měření proudu
Měření proudu se vždy provádí v sérii s elektrickým obvodem.

S naším přístrojem můžeme měřit pouze stejnosměrný proud pro měření střídavého proudu je potřeba další přístroj.
Nejprve se musíme rozhodnout pro maximální možnou hodnotu veličiny, kterou měříme. Pokud hodnota měřeného proudu nepřekročí 200 mA, pak je třeba připojit červenou sondu do konektoru „V/mA/Ω“ a pokud více, pak do konektoru 10 A.

Při měření velkých množství je nesmírně důležité dodržovat bezpečnostní předpisy a začít pracovat s napětím odpojeným od zdroje energie. Aktuální měření musí být provedeno krátce, ne déle než několik sekund. I když znáte maximální hodnotu proudu, je lepší začít s měřením zasunutím sondy do konektoru 10 A, přepínač na zařízení je také nutné přepnout do příslušného režimu. V případě potřeby bude možné seřídit spínač a v případě potřeby změnit uspořádání sondy. Takové akce zabrání přehřátí a možnému poškození multimetru.
Kontrola elektronických součástek pomocí multimetru
V tomto odstavci budeme uvažovat o kontrole běžných rádiových komponent pomocí multimetru.
Začněme odpor, který je široce používán ve většině elektronických zařízení. V elektrických zařízeních funguje jako omezovač proudu v obvodu. Často se také nazývá „odpor“. Samotná komponenta má mnoho odrůd, stejně jako možnosti designu.
Jako příklad jsem vzal konstantní rezistor MLT-1. K měření odporu doporučuji použít multimetr. K tomu musíme vzít zařízení a přepnout přepínač do režimu měření odporu. Po nastavení požadovaného rozsahu můžete vidět výsledek měření na displeji – 658 Ohmů.

Dále zkontrolujeme funkčnost dioda. V současné době existuje obrovské množství různých diod. Nejčastěji se nyní používají polovodičové diody. V elektrických zařízeních se tento prvek často používá k ochraně proti přepólování, k přeměně střídavého proudu na stejnosměrný a k mnoha dalším účelům. Jednoduše řečeno, dioda umožňuje průchod elektrického proudu pouze jedním směrem.

Chcete-li testovat diodu pomocí multimetru, musíte zařízení přepnout do režimu testování diod. Poté připojíme kladnou sondu (červená) k anodě a zápornou sondu (černá) ke katodě. Displej zobrazuje úbytek napětí na měřené diodě. Při změně polarity by se na obrazovce zařízení měla zobrazit jedna. V našem případě dioda funguje pouze v jednom směru.




V některých případech může dioda propouštět proud v obou směrech, což znamená, že prvek je rozbitý a neplní plně své funkce.
Nyní přejdeme ke kontrole tranzistory. Tranzistor je elektronická součástka v elektrickém obvodu, která je schopna řídit vysoký výstupní proud s malým vstupním signálem. Externě se tranzistor skládá z pouzdra a tří svorek. Podle své struktury se dělí na dvě třídy: bipolární a polní. V našem případě budeme uvažovat dva bipolární tranzistory se strukturou „npn“ a „pnp“. Uvnitř bipolárního tranzistoru jsou tři vrstvy vodiče. Dva z nich (kolektor a emitor) mají stejnou vodivost. Přes třetí vodič (základnu) je přiváděn malý proud.
Zkontrolujeme prvky v režimu testování diod. Nejprve je třeba říci, že jakýkoli bipolární tranzistor může být konvenčně reprezentován jako dvě diody (pn přechod). Níže jsou schémata tranzistorů se strukturou „npn“ a „pnp“. Budeme je potřebovat, abychom pochopili princip ověřování.


Budeme testovat dva tranzistory: MP116 (pnp), stejně jako KT805BM (npn).

Jak zjistit, jaký typ tranzistoru testujete? V takovém případě budete muset nahlédnout do referenčních knih nebo vyhledat podobné informace na internetu. Pomocí testeru bude možné určit, který tranzistor máte, a také jeho pinout, a to tak, že vložíte sondy jednu po druhé. Pinout je funkční uspořádání vývodů tranzistoru: kolektor, emitor a báze. V našem případě tuto otázku přeskočíme a použijeme referenční informace na internetu.
Nejprve zkontrolujme tranzistor MP116 se strukturou „pnp“. Umístění jeho čepů je vidět na fotografii níže.

Víme, že základní výstup je uprostřed komponenty. Nastavte multimetr do režimu testu diod. Vezmeme černou sondu a připojíme ji k základní svorce a červenou sondu ke svorce kolektoru. Multimetr nám ukázal aktuální hodnotu úbytku napětí 886 mV. Tak jsme se ujistili, že spojení základna-kolektor pn je v dobrém provozním stavu.

Dále zkontrolujme přechod báze-emitor pn. K tomu připojíme červenou sondu k emitorovému kolíku a černá sonda zůstane na kolíku základny. Zařízení by mělo ukazovat přibližně stejné hodnoty. V našem případě tento pn přechod funguje.

Abychom plně ověřili správnou funkci tranzistoru, provedeme stejná měření, pouze při opětovném zapnutí. Pokud je tranzistor plně funkční, pak by měl multimetr ukazovat hodnotu rovnou 1. V tomto případě se ujistíme, že přechodem pn neprochází proud v opačném směru. K tomu je třeba připojit červenou sondu (kladnou) k bázi tranzistoru a černou sondu (negativní) nejprve ke svorce kolektoru a poté k emitoru. V obou případech by měl multimetr zobrazovat 1.


Pojďme si to shrnout. Naše testování „pnp“ tranzistoru MP116 ukázalo, že je plně funkční a oba pn přechody fungují správně.
Vadné tranzistory mohou mít otevřené pn přechody. Pokud dojde k přerušení na jednom z pn přechodů, pak proud nebude téci ani jedním směrem a multimetr zobrazí v obou případech 1.
Nyní navrhuji přejít ke kontrole „npn“ tranzistoru KT805BM. Umístění funkčních kolíků prvku je uvedeno níže.

Tranzistory se strukturou „npn“ se kontrolují podobnou metodou. Jediný rozdíl je v tom, že při měření bude nutné změnit polaritu sond.
Chcete-li zkontrolovat pn spojení základna-kolektor, budete muset připojit červenou sondu k výstupu základny a černou sondu k výstupu kolektoru. Pokud pn přechod funguje správně, pak uvidíme hodnotu poklesu napětí. V našem případě je to 560 mV.

Pak zkontrolujme přechod báze-emitor pn. Taky to dopadlo dobře.

Nakonec zkontrolujme provozuschopnost tranzistoru po opětovném zapnutí. Podobně jako v prvním příkladu změňme polaritu sond a zkontrolujme jeden po druhém přechody báze-kolektor a báze-emitor. Po opětovném zapnutí bychom měli na multimetru vidět hodnotu 1.


Oba testované tranzistory se ukázaly jako plně funkční. Podívali jsme se na testování této součástky pomocí funkce testu diod. Náš multimetr má však doplňkovou funkci pro kontrolu proudového zesílení tranzistorů. Používá se k výběru stejného páru součástí pro opravu nebo návrh jakéhokoli zařízení. Tuto možnost je vhodné použít při rychlé kontrole tranzistorů. K tomu potřebujete znát strukturu tranzistoru a také jeho pinout. Konektor HFE má několik vstupů, což umožňuje připojit vodiče téměř jakéhokoli tranzistoru. Použití této funkce je snadné: když připojíte testovaný prvek, na displeji multimetru by se měly zobrazit číselné hodnoty zesílení. Pokud se na displeji zobrazí 0, pak je s největší pravděpodobností vadný tranzistor. Je nesmírně důležité poznamenat, že je nutné zajistit dobrý kontakt mezi vývody tranzistoru a HFE konektorem. Většina čínských multimetrů nemá vysokou kvalitu materiálů použitých při výrobě zařízení. Proto se musíte ujistit, že kontakty jsou pevně usazeny.
Jako příklad se podívejme na náš bipolární tranzistor MP116. Tranzistorové vodiče vložíme do konektoru a přepneme zařízení do režimu „pnp“. Naměřené hodnoty byly zobrazeny na obrazovce zařízení.

“Provozvonka”
V posledním odstavci se budeme zabývat jedním z nejčastěji používaných termínů – „Vytáčení“. Jednoduše řečeno, „testování kontinuity“ znamená kontrolu integrity elektrického obvodu nebo přítomnosti zkratu. Jak zjistit, zda je drát neporušený nebo ne? Volají mu. Tento postup lze provést pomocí ohmmetru nebo multimetru. Vzhledem k tomu, že máme po ruce multimetr, doporučuji jej použít ke kontrole několika vodičů, zda nejsou „přerušené“.
Před zahájením testu musíte multimetr přepnout do režimu testování diod a zkratovat sondy. Zařízení by mělo vykazovat nulový odpor, což nám umožní určit přítomnost kontaktu. V našem případě je přístroj vybaven i zvukovou indikací a při kontrole vodiče je slyšet charakteristické skřípání.
Abychom drát „prozvonili“, budeme muset připojit sondy na začátek a konec drátu. Pokud nedojde k porušení celistvosti vodiče, uvidíme na zařízení nulový odpor a uslyšíme zvukový signál z testeru.


Závěr
Multimetr je velmi užitečným a žádaným pomocníkem v bytě nebo soukromém domě. Jeho rozsah použití nepotřebuje žádné vysvětlení pro profesionální elektrikáře. Tento článek ale nebyl napsán pro takovou skupinu lidí. Doufám, že člověk, který dříve nebyl obeznámen s takovým multifunkčním zařízením, pochopí základy práce s ním a také situace, ve kterých lze multimetr použít. Doufám, že vám mé myšlenky byly užitečné. V každém případě je vždy třeba pamatovat na to, že jakékoli elektrické práce musí být prováděny za přísného dodržování bezpečnostních opatření. V některých případech je lepší požádat o pomoc kvalifikovaného elektrikáře.