كيفية استخدام المتر المتعدد للكهربائيين
1. اختبار مكبرات الصوت وسماعات الرأس والميكروفونات الديناميكية: استخدم وضع R × 1 Ω، وقم بتوصيل مسبار واحد بأحد الطرفين، ثم المس المسبار الآخر بالطرف الآخر. في ظل الظروف العادية، سيتم إصدار صوت "نقر" واضح. إذا لم يصدر صوتًا، فهذا يعني أن الملف مكسور. إذا كان الصوت صغيرًا وحادًا، فهذا يعني أن هناك مشكلة في مسح الملف ولا يمكن استخدامه.
2. قياس السعة: استخدم وضع المقاومة لتحديد النطاق المناسب وفقًا للسعة، وانتبه إلى توصيل المسبار الأسود للمكثف الإلكتروليتي بالقطب الموجب للمكثف أثناء القياس تقدير سعة مكثفات الميكروويف: يمكن تحديده بناءً على الخبرة أو بالرجوع إلى المكثفات القياسية ذات نفس السعة، بناءً على السعة القصوى لتذبذب المؤشر. لا تحتاج السعة المشار إليها إلى أن تكون لها نفس قيمة جهد التحمل، طالما أن السعة هي نفسها. على سبيل المثال، يمكن لتقدير سعة تبلغ 100 ميكرو فهرنهايت/250 فولت استخدام سعة تبلغ 100 ميكرو فهرنهايت/25 فولت كمرجع. طالما أن المؤشر يتأرجح بنفس السعة القصوى، يمكن استنتاج أن السعة هي نفسها تقدير حجم السعة لمكثف مستوى Pifa: من الضروري استخدام نطاق R × 10k Ω، ولكن يمكن فقط المكثفات التي تزيد عن 1000pF قياس. بالنسبة للمكثف الذي تبلغ سعته 1000pF أو أكبر قليلاً، طالما أن المؤشر يتأرجح قليلاً، يمكن اعتبار أن السعة كافية. قياس ما إذا كان المكثف يتسرب: بالنسبة للمكثفات التي تزيد عن 1000 ميكروفاراد، يمكن شحنها بسرعة باستخدام R × 10 Ω ويمكن تقدير المدى والسعة في البداية. ثم قم بالتبديل إلى النطاق R × 1k Ω واستمر في القياس لفترة من الوقت. عند هذه النقطة، يجب ألا يعود المؤشر، بل يجب أن يتوقف عند ∞ أو قريبًا جدًا منه، وإلا فستكون هناك ظاهرة تسرب. بالنسبة لبعض المكثفات ذات التوقيت أو المتذبذبة التي تقل عن عشرات الميكروفاراد (مثل المكثفات المتذبذبة في مصادر الطاقة لمفتاح التلفزيون الملون)، تكون خصائص التسرب عالية جدًا. طالما أن هناك تسربًا طفيفًا، فلا يمكن استخدامها. في هذا الوقت، يمكن شحنها في نطاق R × 1k Ω ثم التبديل إلى نطاق R × 10k Ω لمواصلة القياس. وبالمثل، يجب أن يتوقف المؤشر عند ∞ ويجب ألا يعود.
3. في اختبار الطريق للثنائيات والترانزستورات ومنظمات الجهد: لأنه في الدوائر الفعلية، تكون مقاومة انحياز الترانزستورات أو المقاومة الطرفية للثنائيات ومنظمات الجهد كبيرة بشكل عام، ومعظمها في نطاق مئات أو آلاف الأوم. لذلك، يمكننا استخدام نطاق R × 10 Ω أو R × 1 Ω لمقياس متعدد لقياس جودة تقاطع PN على الطريق. عند القياس على الطريق، يجب أن يكون لوصلة PN خصائص أمامية وخلفية واضحة عند قياسها في نطاق R × 10 Ω (إذا كان الفرق في المقاومة الأمامية والخلفية ليس كبيرًا، يمكن استخدام نطاق R × 1 Ω للقياس) . بشكل عام، يجب أن تشير المقاومة الأمامية إلى حوالي 200 أوم عند قياسها في نطاق R × 10 أوم، وحوالي 30 أوم عند قياسها في نطاق R × 1 أوم (قد تكون هناك اختلافات طفيفة اعتمادًا على الأنماط الظاهرية المختلفة). إذا أظهرت نتيجة القياس أن المقاومة الأمامية مرتفعة جدًا أو المقاومة العكسية منخفضة جدًا، فهذا يشير إلى وجود مشكلة في تقاطع PN، وأن الأنبوب به مشكلة أيضًا. تعتبر هذه الطريقة فعالة بشكل خاص في أعمال الصيانة، حيث يمكنها التعرف بسرعة على الأنابيب المعيبة وحتى اكتشاف الأنابيب التي لم تنكسر تمامًا ولكنها ذات خصائص متدهورة. على سبيل المثال، عندما تقوم بقياس المقاومة الأمامية لوصلة PN ذات نطاق مقاومة منخفض وهي مرتفعة جدًا، إذا قمت بلحامها وقياسها مرة أخرى باستخدام نطاق R × 1k Ω الشائع الاستخدام، فقد تظل طبيعية. في الواقع، تدهورت خصائص هذا الأنبوب وأصبح لا يستطيع العمل بشكل صحيح أو أنه غير مستقر.
4. قياس المقاومة: من المهم اختيار النطاق المناسب. تكون دقة القياس هي الأعلى وتكون القراءة أكثر دقة عندما يشير المؤشر إلى 1/3 إلى 2/3 من النطاق الكامل. تجدر الإشارة إلى أنه عند قياس مقاومات ذات مقاومة عالية بمستوى ميغا أوم مع نطاق مقاومة R × 10k، لا تضغط بأصابعك على طرفي المقاومة، لأن ذلك سيؤدي إلى التقليل من نتيجة القياس بسبب المقاومة البشرية.
5. قياس الصمام الثنائي منظم الجهد: قيمة منظم الجهد للصمام الثنائي منظم الجهد الذي نستخدمه عادة أكبر من 1.5 فولت، ويتم تشغيل نطاق المقاومة أقل من R × 1k لمقياس المؤشر بواسطة بطارية 1.5 فولت في العداد. ولذلك، فإن قياس الصمام الثنائي منظم الجهد مع نطاق مقاومة أقل من R × 1k يشبه قياس الصمام الثنائي، مع الموصلية الكاملة أحادية الاتجاه. لكن نطاق R × 10k لمقياس المؤشر يتم تشغيله بواسطة بطارية 9V أو 15V. عند استخدام R × 10k لقياس منظم الجهد بقيمة جهد أقل من 9V أو 15V، فإن قيمة المقاومة العكسية لن تكون ∞، ولكن سيكون لها قيمة مقاومة معينة، ولكن قيمة المقاومة هذه ستظل أعلى بكثير من الأمام قيمة مقاومة المنظم. بهذه الطريقة يمكننا تقدير جودة منظم الجهد بشكل مبدئي. ومع ذلك، يحتاج منظم الجهد الجيد أيضًا إلى قيمة تنظيم جهد دقيقة. كيفية تقدير قيمة تنظيم الجهد في ظل ظروف الهواة؟ الأمر ليس صعبًا، ما عليك سوى العثور على جدول مؤشرات آخر. تتمثل الطريقة أولاً في وضع جهاز قياس في نطاق R × 10k، مع توصيل مجساته السوداء والحمراء بالكاثود والأنود الخاص بمنظم الجهد، على التوالي، لمحاكاة حالة العمل الفعلية لمنظم الجهد. ثم خذ مقياسًا آخر وضعه في نطاق الجهد V × 10V أو V × 50V (اعتمادًا على قيمة تنظيم الجهد)، وقم بتوصيل المسابير الحمراء والسوداء بالمسابير السوداء والحمراء لجهاز القياس الآن. عند هذه النقطة، قيمة الجهد المقاسة هي في الأساس قيمة تنظيم الجهد لمنظم الجهد هذا. سبب قول "أساسًا" هو أن تيار التحيز للمقياس الأول لمنظم الجهد أصغر قليلاً من تيار التحيز أثناء الاستخدام العادي، وبالتالي فإن قيمة منظم الجهد المقاسة قد تكون أكبر قليلاً، لكن الفرق ليس كبيرًا. يمكن لهذه الطريقة فقط تقدير جهد منظم الجهد الأقل من جهد بطارية الجهد العالي الموجودة على مقياس المؤشر. إذا كانت قيمة تنظيم الجهد لمنظم الجهد عالية جدًا، فلا يمكن قياسها إلا من خلال تطبيق مصدر طاقة خارجي (يبدو أنه عند اختيار مقياس المؤشر، فإن استخدام جهد بطارية عالي الجهد يبلغ 15 فولت أكثر ملاءمة من 9 فولت).






