
الشكل 1. أجزاء من جهاز رقمي متعدد
يتكون DMM من عدة مكونات رئيسية تعمل معًا لتوفير قياسات دقيقة
• شاشة رقمية - تعرض قيم القياس والوحدات والمؤشرات مثل التيار المستمر والتيار المتردد ومستوى البطارية
• SEL (تحديد الخيارات الصفراء) - للتبديل إلى الوظائف الثانوية المطبوعة باللون الأصفر
• REL (الوضع النسبي) - يضبط القراءة الحالية كمرجع لمقارنة التغييرات
• استمر في القراءة / الإضاءة الخلفية لشاشة LCD - لتجميد القيمة المعروضة وتشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة للحصول على رؤية أفضل
• منفذ BJT (قراءة hFE) - يستخدم للتحقق من كسب الترانزستور على ترانزستورات الوصلة ثنائية القطب
• إيقاف التشغيل - لضبط جهاز القياس على إيقاف التشغيل وتوفير عمر البطارية
• جهد التيار المستمر (V—) - يقيس الجهد المباشر من البطاريات أو مصادر الطاقة أو الدوائر
• جهد التيار المتردد (V~) - يقيس الجهد المتردد من المنافذ أو أنظمة التيار المتردد
• التيار المتردد (A~) - يقيس تدفق التيار المتردد في الدائرة
• الاستمرارية - التحقق من اكتمال الدائرة.يعطي إشارة صوتية عند إغلاق المسار
• اختبار الصمام الثنائي - يختبر ما إذا كان الصمام الثنائي يعمل بشكل صحيح ويسمح للتيار في اتجاه واحد فقط
• اختبار كسب BJT - يقيس تضخيم الترانزستور (hFE)
• اختبار LED - يتحقق من وظائف LED وقطبيته
• التردد (هرتز) - يقيس تردد الإشارة بالهرتز
• دورة التشغيل (%) - تعرض نسبة التشغيل/الإيقاف للإشارة النبضية
• السعة (F) - يقيس قيم المكثف
• قياس المقاومة (Ω) - يقيس مدى مقاومة أحد المكونات للتدفق الكهربائي
• التيار المستمر (A—) - يقيس التيار المباشر في الدوائر ذات التيار المنخفض أو العالي
• القرص (مفتاح التحديد الدوار) - عنصر التحكم الرئيسي المستخدم لاختيار وظيفة القياس
• منفذ تيار منخفض (mA/μA) - مقبس إدخال لقياس التيارات الصغيرة
• منفذ التيار العالي (10A/20A) - مقبس إدخال لقياس التيارات الكبيرة بأمان
• المنفذ المشترك (COM) - نقطة الاتصال للمسبار الأسود.المشتركة في جميع الاختبارات
• منفذ لكل قراءة باستثناء التيار (VΩmA) - مقبس يستخدم لقياسات الجهد والمقاومة والاستمرارية والصمام الثنائي والتردد

الشكل 2. مبدأ عمل جهاز القياس الرقمي المتعدد
يعمل المقياس المتعدد الرقمي عن طريق تحويل الإشارة الكهربائية إلى قيمة رقمية قابلة للقراءة، ويوضح الشكل هذه العملية خطوة بخطوة.يمر القياس أولاً من خلال محول الإشارة، الذي يقوم بتهيئة المدخلات وإعدادها بحيث يمكن معالجتها بأمان ودقة.
بعد ذلك، تدخل الإشارة المشروطة إلى المحول التناظري إلى الرقمي (ADC)، حيث يتم تحويلها من قيمة تناظرية إلى بيانات رقمية.يتم بعد ذلك التعامل مع هذه المعلومات الرقمية بواسطة وحدة التحكم الرقمية، التي تقوم بإجراء العمليات الحسابية، ونطاق القياس، وتضمن أن القراءة مستقرة ودقيقة.
بعد المعالجة، يتم إرسال القيمة النهائية إلى شاشة العرض، حيث يمكن عرض القياس بشكل رقمي واضح.يمكن لبعض أجهزة القياس الرقمية المتعددة المتقدمة أيضًا إرسال البيانات المعالجة إلى جهاز كمبيوتر للتسجيل والتحليل.هذا التدفق بأكمله (من محول الإشارة إلى ADC، إلى وحدة التحكم الرقمية، وأخيرًا إلى الشاشة) هو بالضبط ما يمثله الشكل.
يعد قياس الجهد أمرًا بسيطًا، ولكنه يتطلب الإعدادات الصحيحة ووضع المسبار بشكل آمن:
1. حدد الوضع: اختر جهد التيار المستمر (V⎓) للبطاريات وأنظمة التيار المستمر، أو جهد التيار المتردد (V∿) للمنافذ وأجهزة التيار المتردد.استخدم نطاقًا أعلى من الجهد المتوقع إذا لم يكن جهاز القياس الخاص بك يعمل تلقائيًا.
2. قم بتوصيل الأسلاك: أدخل السلك الأسود في COM والسلك الأحمر في مقبس V/Ω.لا تقم أبدًا بقياس الجهد باستخدام السلك الموجود في مقبس التيار.
3. ضع المجسات: المس المسبار الأسود بالأرض أو النقطة المرجعية والمسبار الأحمر بالنقطة التي يتم فيها قياس الجهد.
4. اقرأ شاشة العرض: لاحظ قيمة الجهد والقطبية والوحدات.إذا ظهر "OL"، قم بالتبديل إلى نطاق أعلى.
5. افصل الاتصال بأمان: قم بإزالة المسبار الأحمر أولاً، يليه المسبار الأسود.
يشكل قياس التيار خطورة أكبر لأنه يجب وضع جهاز القياس على التوالي مع الدائرة:
1. تعرف على حدود جهاز القياس: استخدم المقبس الحالي الصحيح (mA/μA أو 10A).تجنب تجاوز هذه التصنيفات.قد لا يتم دمج بعض مقابس التيار العالي.
2. قم بإيقاف تشغيل الطاقة: قم دائمًا بإلغاء تنشيط الدائرة قبل إجراء التغييرات.ضع في اعتبارك استخدام مقياس المشبك لقياس تيار أكثر أمانًا وعدم الاتصال.
3. أدخل جهاز القياس على التوالي: اقطع الدائرة عند نقطة القياس.قم بتوصيل جهاز القياس بحيث يتدفق التيار من خلاله، ويصل الأحمر إلى مقبس التيار المناسب، والأسود إلى COM.
4. حدد النطاق: اختر الوضع الحالي AC أو DC.ابدأ بأعلى نطاق لتجنب التحميل الزائد.
5. استعادة الطاقة والقياس: أعد تنشيط الدائرة واقرأ القيمة الحالية.توقف فورًا إذا رأيت قراءات غير عادية أو سخونة زائدة.
6. أعد الدائرة إلى وضعها الطبيعي: قم بإيقاف تشغيل الطاقة وإزالة جهاز القياس وإعادة توصيل الأسلاك.
• استخدام المقبس الخاطئ: يعد قياس الجهد الكهربي باستخدام المسبار الموجود في المقبس الحالي أحد أسرع الطرق لإتلاف DMM
• معاملة التيار مثل الجهد: يؤدي وضع المجسات عبر مصدر الطاقة أثناء وجوده في الوضع الحالي إلى حدوث ماس كهربائي
• تجاهل تقييمات السلامة الخاصة بـ CAT: يؤدي استخدام مقياس منخفض التصنيف في الأنظمة عالية الطاقة إلى زيادة خطر حدوث أخطاء القوس الكهربائي وفشله
• تخطي الوضع النسبي: قد يؤدي نسيان وضع المقياس إلى الصفر إلى نتائج مضللة أثناء القياسات الدقيقة
• قياس المقاومة على دائرة حية: يجب قياس المقاومة على الدوائر التي تم إلغاء تنشيطها فقط
• ضعف اتصال المسبار: تؤدي التوصيلات السائبة أو المتسخة إلى قراءات غير مستقرة أو غير صحيحة
• بافتراض أن جميع أجهزة القياس متساوية: لا تقدم جميع أجهزة DMM خدمة RMS حقيقية أو دقة عالية عند مستويات التيار المنخفضة
• التغاضي عن الصمامات المنفوخة: يمكن أن يتسبب الصمام المحترق في عرض جهاز القياس لتيار صفر، واستبدله دائمًا بالمنصهر المحدد بالضبط
|
ميزة |
رقمي
المتر المتعدد (DMM) |
التناظرية
المتر المتعدد (AMM) |
|
عرض
اكتب |
رقمي
عرض رقمي |
تتحرك
إبرة على نطاق واسع |
|
القراءة
الدقة |
للغاية
دقيقة |
أقل
دقيقة |
|
سهولة
القراءة |
جدا
سهلة للمبتدئين |
عرضة
لخطأ المنظر |
|
الإدخال
مقاومة |
عالية؛
الحد الأدنى من تأثير الدائرة |
أقل؛
قد يؤثر على القراءات |
|
القياس
السرعة |
سريع،
قراءات مستقرة |
أبطأ
ولكن يظهر الاتجاهات بسلاسة |
|
القياس
النطاق |
النطاق التلقائي
في معظم النماذج |
عادة
النطاق اليدوي |
|
اضافية
الميزات |
الاستمرارية,
السعة، التردد، اختبار الصمام الثنائي، الخ. |
محدودة
الميزات |
|
المتانة |
حساسة
إلى قطرات |
المزيد
وعرة |
|
البطارية
استخدم |
يتطلب
البطارية |
في كثير من الأحيان
يعمل بدون بطاريات (باستثناء المقاومة) |
|
تكييف
الدقة |
صحيح
تتفوق نماذج RMS |
أقل
دقيقة لأشكال الموجات المعقدة |
|
البيانات
عقد |
متاح |
لا
متاح |
|
السلامة
التقييم |
تصنيف القط
للسلامة الحديثة |
أقدم
قد تفتقر الوحدات إلى التقييمات |
|
التقلب
عرض |
رقمي
تحديثات الخطوة |
على نحو سلس
حركة الإبرة |
يوفر المقياس الرقمي المتعدد قراءات دقيقة ومفيدًا للعديد من الاختبارات الكهربائية.إن معرفة أجزائه وكيفية عمله يجعله أسهل وأكثر أمانًا في الاستخدام.تجنب الأخطاء الشائعة يساعد على منع الأضرار والنتائج غير الصحيحة.يساعد فهم الاختلافات بين أجهزة القياس المتعددة الرقمية والتناظرية أيضًا على اختيار الأداة المناسبة للمهمة.
الرجاء إرسال استفسار ، وسوف نرد على الفور.
يمكن أن يتعرض جهاز DMM للتلف إذا استخدمت مقبسًا خاطئًا، أو قمت بقياس الجهد في الوضع الحالي، أو تجاوزت تصنيفه.تحقق دائمًا جيدًا من إعداداتك واتصالاتك قبل الاختبار لتجنب تلف الصمامات الداخلية أو حدوث دوائر قصيرة.
ابحث عن CAT II للإلكترونيات المنزلية، وCAT III للوحات اللوحات والدوائر الفرعية، وCAT IV لمداخل الخدمة أو البيئات عالية الطاقة.توفر تقييمات CAT الأعلى حماية أفضل من المسامير الكهربائية.
يمكن أن يستمر جهاز DMM عالي الجودة لسنوات عديدة إذا تم تخزينه بشكل صحيح وإبقائه جافًا ومحميًا من السقوط.كما يساعد استبدال خيوط الاختبار البالية واستخدام الصمامات المناسبة على إطالة عمرها الافتراضي.
نعم.اضبط DMM على جهد التيار المستمر، ثم ضع المجسات على أطراف البطارية، وقارن القراءة بالجهد المقنن للبطارية.عادةً ما تعني القيمة الأقل بشكل ملحوظ أن البطارية ضعيفة أو ميتة.
نعم، طالما أنك تستخدم الإعدادات الصحيحة، ووضع المسبار المناسب، وDMM مع تصنيف CAT المناسب.تجنب لمس الأجزاء المعدنية المكشوفة وقم دائمًا بتوصيل المسبار الأسود أولاً.
على 06/09/2024
على 04/09/2024
على 18/04/8000 147749
على 18/04/2000 111898
على 18/04/1600 111349
على 18/04/0400 83713
على 01/01/1970 79502
على 01/01/1970 66866
على 01/01/1970 63003
على 01/01/1970 62934
على 01/01/1970 54073
على 01/01/1970 52087