المتر المتعدد: تقنيات مختلفة لقياس الأجسام المختلفة
تعد المقاييس المتعددة، والمعروفة أيضًا باسم معددات الإرسال، والمقاييس المتعددة، والمقاييس الثلاثية، والمقاييس المتعددة، أدوات قياس لا غنى عنها في إلكترونيات الطاقة والأقسام الأخرى، وتهدف بشكل عام إلى قياس الجهد والتيار والمقاومة. تنقسم أجهزة القياس المتعددة إلى مقياس متعدد المؤشر ومقياس رقمي متعدد وفقًا لوضع العرض الخاص بها. إنها أداة قياس متعددة الوظائف ومتعددة النطاق. بشكل عام، يمكن للمقياس المتعدد قياس تيار التيار المستمر، وجهد التيار المستمر، وتيار التيار المتردد، وجهد التيار المتردد، والمقاومة، ومستوى الصوت، وما إلى ذلك. ويمكن للبعض أيضًا قياس تيار التيار المتردد، والسعة، والتحريض، وبعض معلمات أشباه الموصلات (مثل )، إلخ.
تقنيات القياس (إذا لم تكن محددة، تشير إلى جدول المؤشر):
1. قياس مكبرات الصوت وسماعات الرأس والميكروفونات الديناميكية: باستخدام R × عند مستوى 1 أوم، إذا تم توصيل أي مسبار بأحد الطرفين وتم لمس المسبار الآخر بالطرف الآخر، فسيتم إصدار صوت "نقر" واضح ونقي بشكل طبيعي . 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: باستخدام نطاق المقاومة، حدد نطاقًا مناسبًا بناءً على السعة، وانتبه إلى توصيل المسبار الأسود للمكثف الإلكتروليتي بالقطب الموجب للمكثف أثناء القياس تقدير حجم سعة المكثف بطريقة الميكروويف: يمكن تحديده بناءً على الخبرة أو بالرجوع إلى المكثفات القياسية التي لها نفس السعة والسعة القصوى لتذبذب المؤشر. لا تحتاج السعة المشار إليها إلى أن يكون لها نفس قيمة جهد التحمل، طالما أن السعة هي نفسها، على سبيل المثال، يمكن استخدام تقدير مكثف 100 μ F/250V مع 100 μ بالإشارة إلى السعة F/25V ، طالما أن السعة القصوى لتذبذب المؤشر هي نفسها، يمكن استنتاج أن السعة هي نفسها تقدير سعة مكثف البيكو ثانية: يجب استخدام R × نطاق 10k Ω، ولكن لا يمكن قياس السعة إلا فوق 1000pF. بالنسبة للمكثفات التي تبلغ 1000pF أو أكبر قليلاً، طالما أن إبرة الساعة تتأرجح قليلاً، تعتبر السعة كافية اختبار تسرب السعة: بالنسبة للمكثفات التي تزيد عن 1000 ميكروف، يمكن استخدام R أولاً × شحنها بسرعة عند مستوى 10 أوم وتقدير أولي سعة السعة، ثم قم بتغييرها إلى R × استمر في القياس عند مستوى 1k Ω لفترة من الوقت، وعند هذه النقطة، يجب ألا يعود المؤشر، بل يجب أن يتوقف عند ∞ أو قريبًا جدًا منه، وإلا فسيكون هناك تسرب. بالنسبة لبعض المكثفات ذات التوقيت أو المتذبذبة التي تقل عن عشرات السحنات الدقيقة (مثل المكثفات المتذبذبة في مصادر طاقة تبديل التلفزيون الملون)، تكون خصائص التسرب عالية جدًا، ولا يمكن استخدامها طالما كان هناك تسرب طفيف. في هذه الحالة، R × بعد الشحن عند 1k Ω، قم بالتبديل إلى R × استمر في القياس عند مستوى 10k Ω، ويجب أن يتوقف المؤشر عند ∞ بدلاً من العودة.
3. عند اختبار جودة الثنائيات والترانزستورات ومنظمات الجهد على الطريق: لأنه في الدوائر الفعلية، تكون مقاومة انحياز الترانزستورات أو المقاومة الطرفية للثنائيات ومنظمات الجهد كبيرة نسبيًا بشكل عام، ومعظمها بمئات وآلاف الأوم أو أعلى. بهذه الطريقة، يمكننا استخدام R للمقياس المتعدد × 10 Ω أو R × قياس جودة تقاطع PN على الطريق عند مستوى 1 Ω. عند القياس على الطريق، استخدم R × يجب أن يكون لوصلة PN المقاسة عند 10 Ω خصائص أمامية وعكسية واضحة (إذا كان الفرق في المقاومة الأمامية والخلفية ليس كبيرًا، يمكن استخدام R بدلاً من ذلك × 1 Ω للقياس)، عادةً المقاومة الأمامية عند R × عند قياس ترس 10 أوم، يجب أن تشير إبرة القياس إلى حوالي 200 أوم، عند R × عند القياس عند مستوى 1 أوم، يجب أن يشير القرص إلى حوالي 30 أوم (قد يختلف قليلاً اعتمادًا على الأنماط الظاهرية المختلفة). إذا أظهرت نتائج القياس أن قيمة المقاومة الأمامية مرتفعة جدًا أو أن قيمة المقاومة العكسية منخفضة جدًا، فهذا يشير إلى وجود مشكلة في تقاطع PN والأنبوب. تعتبر هذه الطريقة فعالة بشكل خاص في الصيانة، حيث يمكنها التعرف بسرعة على الأنابيب المعيبة وحتى الكشف عن الأنابيب التي لم تنكسر تمامًا بعد ولكنها ذات خصائص متدهورة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم نطاق مقاومة منخفضًا لقياس المقاومة الأمامية لوصلة PN، وقمت بلحامها لأسفل، فاستخدم R × الشائع الاستخدام بعد إعادة الاختبار عند 1 كيلو أوم، فقد يظل الأمر طبيعيًا، ولكن في الواقع، فإن الخصائص تدهورت حالة هذا الأنبوب، مما جعله غير قادر على العمل بشكل صحيح أو غير مستقر.
4. قياس المقاومة: من المهم اختيار النطاق المناسب. عندما يشير المؤشر إلى 1/3 إلى 2/3 من النطاق الكامل، تكون دقة القياس هي الأعلى والقراءة هي الأكثر دقة. تجدر الإشارة إلى أنه عند استخدام R × عند قياس قيم مقاومة كبيرة في نطاق المقاومة 10 كيلو، لا تضغط بأصابعك على طرفي المقاومة، لأن ذلك سيؤدي إلى أن تكون نتيجة القياس صغيرة جدًا.
5. قياس الصمام الثنائي لمنظم الجهد: قيمة منظم الجهد لمنظم الجهد الذي نستخدمه عادةً أكبر من 1.5 فولت، بينما يتم تشغيل R لمقياس المؤشر × مستويات المقاومة أقل من 1 كيلو بواسطة بطارية 1.5 فولت في المقياس، لذلك R × منظم الجهد ذو مدى مقاومة أقل من 1 كيلو يشبه الصمام الثنائي وله موصلية كاملة أحادية الاتجاه. لكن R لجدول المؤشر × 10 كيلو يتم تشغيله بواسطة بطارية 9 فولت أو 15 فولت، أثناء استخدام R × عند قياس منظم الجهد بقيمة جهد أقل من 9 فولت أو 15 فولت عند 10 كيلو، لن تكون قيمة المقاومة العكسية ∞، ولكن ستكون هناك قيمة مقاومة معينة، لكن قيمة المقاومة هذه لا تزال أعلى بكثير من قيمة المقاومة الأمامية لمنظم الجهد. بهذه الطريقة يمكننا تقدير جودة منظم الجهد بشكل مبدئي. ومع ذلك، فإن منظم الجهد الجيد يتطلب قيمة تنظيم جهد دقيقة. كيف يمكننا تقدير قيمة تنظيم الجهد في ظل ظروف الهواة؟ الأمر ليس صعبًا، ما عليك سوى العثور على جدول مؤشرات آخر. تتمثل الطريقة في وضع جدول أولاً في R × عند مستوى 10 كيلو، يتم توصيل المسابير السوداء والحمراء بالكاثود والأنود الخاص بمنظم الجهد على التوالي. في هذا الوقت، تتم محاكاة حالة العمل الفعلية لمنظم الجهد الكهربي، ويتم وضع عداد آخر عند مستوى الجهد V × 10V أو V × عند 50V (استنادًا إلى قيمة تنظيم الجهد)، قم بتوصيل المسابير الحمراء والسوداء بالأسود و تحقيقات حمراء للمقياس السابق، وقيمة الجهد المقاسة هي في الأساس قيمة تنظيم الجهد لمنظم الجهد هذا. في الأساس، سبب قول "أساسًا" هو أن تيار الانحياز للمقياس الأول تجاه منظم الجهد أصغر قليلاً من تيار الانحياز أثناء الاستخدام العادي، لذلك قد تكون قيمة منظم الجهد المقاسة أكبر قليلاً، لكن الفرق ليس كبيرًا . يمكن لهذه الطريقة فقط تقدير أنبوب منظم الجهد الذي يكون جهده أقل من جهد بطارية الجهد العالي الموجودة على مقياس المؤشر. إذا كانت قيمة تنظيم الجهد لمنظم الجهد عالية جدًا، فلا يمكن قياسها إلا باستخدام مصدر طاقة خارجي (وبهذه الطريقة، عند اختيار مقياس المؤشر، يبدو أن استخدام جهد بطارية عالي الجهد يبلغ 15 فولت أكثر ملاءمة من باستخدام 9V واحد).
6. اختبار الترانزستور: عادةً ما نستخدم R × في نطاق 1k Ω، سواء كانت أنابيب NPN أو PNP، سواء كانت أنابيب منخفضة الطاقة أو متوسطة الطاقة أو عالية الطاقة، يجب أن يظهر الوصلة be والوصلة cb نفس الاتجاه أحادي الاتجاه الموصلية مثل الصمام الثنائي، مع مقاومة عكسية لا نهائية ومقاومة أمامية تبلغ حوالي 10 كيلو. لمزيد من تقدير جودة خصائص الأنابيب، إذا لزم الأمر، ينبغي إجراء قياسات متعددة عن طريق تغيير معدات المقاومة. تتمثل الطريقة في ضبط R × مقاومة التوصيل الإيجابي لوصلة PN المقاسة عند 10 Ω تبلغ حوالي 200 Ω؛ تعيين R × مقاومة التوصيل الإيجابية والسلبية لوصلة PN المقاسة عند مستوى 1 Ω تبلغ حوالي 30 Ω. (يتم الحصول على البيانات المذكورة أعلاه من عداد النوع 47، بينما قد تختلف الأنواع الأخرى من العدادات قليلاً. يوصى باختبار عدة أنابيب جيدة لتلخيصها والحصول على فهم واضح.) إذا كانت القراءة كبيرة جدًا، فيمكن استنتاج أن خصائص الأنابيب ليست جيدة. يمكنك أيضًا وضع الجدول في R × القياس مرة أخرى عند 10 كيلو أوم. بالنسبة للأنابيب ذات مقاومة الجهد المنخفض (في الأساس، مقاومة الجهد للترانزستور أعلى من 30 فولت)، يجب أن تكون المقاومة العكسية للوصلة cb أيضًا عند ∞، ولكن قد تكون المقاومة العكسية للوصلة be قليلة، وقد تكون إبرة العداد انحرف قليلا (عموما لا يتجاوز 1/3 من النطاق الكامل، اعتمادا على مقاومة الجهد للأنبوب). وبالمثل، عند استخدام R × عند قياس المقاومة بين ec (لأنابيب NPN) أو ce (لأنابيب PNP) في نطاق 10k Ω، قد تنحرف إبرة القياس قليلاً، لكن هذا لا يعني أن الأنبوب معيب. لكن باستخدام R × عند قياس المقاومة بين ce أو ec في نطاق أقل من 1k Ω، يجب أن يكون المؤشر الموجود على رأس العداد لانهائي، وإلا فقد تكون هناك مشكلة في الأنبوب. تجدر الإشارة إلى أن القياسات المذكورة أعلاه خاصة بأنابيب السيليكون ولا تنطبق على أنابيب الجرمانيوم. ولكن الآن أصبحت أنابيب الجرمانيوم نادرة جدًا أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، يشير المصطلح "عكسي" إلى اتجاه الوصلة PN، والذي يختلف فعليًا بالنسبة لأنابيب NPN وPNP.






