Как проверить низкоомный резистор мультиметром

| Текущее время: Пн фев 05, 2024 07:21:32 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Запрошенной темы не существует.
Часовой пояс: UTC + 3 часа

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Работоспособность сайта проверена в браузерах:
IE8.0, Opera 9.0, Netscape Navigator 7.0, Mozilla Firefox 5.0
Адаптирован для работы при разрешениях экрана от 1280х1024 и выше.
При меньших разрешениях возможно появление горизонтальной прокрутки.
По всем вопросам обращайтесь к Коту: kot@radiokot.ru
©2005-2024
Как проверить резистор мультиметром не выпаивая

Резистор ® — пассивный элемент электрических схем, ограничивающий напряжение или ток на определённом участке цепи за счёт своего сопротивления. Резисторы являются самыми распространёнными деталями в электрике и электронике. Многие начинающие радиолюбители задаются вопросом о том, как проверить резистор мультиметром. Для определения величины сопротивления используются цифровые и стрелочные мультиметры, или тестеры.
Определение при помощи мультиметра
Перед измерением резистора необходимо визуально определить его целостность: осмотреть его на предмет обгоревшего внешнего покрытия — краски или лака, а также проверить надписи на корпусе, если они просматриваются. Определить номинал можно по таблицам рядов или цветовых кодов, после чего при помощи мультиметра можно замерить сопротивление.
Для прозвонки можно использовать простой измерительный прибор, например, DT-830B. В первую очередь необходимо установить переключатель измерений в режим проверки минимального сопротивления — 200 Ом, после чего соединить щупы между собой. Индикатор прибора при соединённых щупах должен показывать минимальное значение R, которое стремится к нулю, например, 0,03 Ома. После так называемой калибровки можно приступить к измерениям.
Проверка сопротивления на плате
Элементы, имеющие омическое сопротивление до 200 Ом, должны прозваниваться в этом диапазоне измерений. Если же показания прибора указывают бесконечность, необходимо увеличить переключателем измеряемый диапазон с 200 Ом до 2000 Ом (2кОм) и выше в зависимости от испытываемого номинала. Перед тем как проверить мультиметром резистор не выпаивая его, нужно:
- отключить источник питания;
- отпаять один вывод R, так как из-за смешанного соединения элементов в схеме могут иметься различия между номиналом элемента и показаниями его фактической величины в общей схеме при измерении;
- произвести замер.
Прозвонить на плате можно только низкоомные сопротивления, составляющие номинал от одного ома до десятков омов. Начиная от 100 Ом и выше возникает сложность их измерения, так как в схеме могут применяться радиоэлементы, имеющие более низкое сопротивление, чем сам резистор.
Кроме постоянных резисторов, существуют следующие виды элементов:

- переменный (реостат);
- подстроечный;
- термистор или терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом;
- позистор с положительным температурным коэффициентом;
- варистор изменяет свои значения от приложенного к нему напряжения;
- фоторезистор меняет свои значения от направленного на него светового потока.
Читайте также: Как сделать сварочный стол своими руками
Проверка резистора мультиметром для измерения работоспособности переменных и подстроечных элементов осуществляется путём присоединения к среднему выводу одного из щупов, к любому из крайних выводов второго щупа. Необходимо произвести регулировку движка измеряемого элемента в одну сторону до упора и обратно, при этом показание прибора должно измениться от минимума до паспортного или фактического сопротивления резистора. Аналогично нужно провести измерение со вторым крайним выводом потенциометра.

Чтобы проверить позистор мультиметром, необходимо подключить измерительный прибор к выводам и приблизить его к источнику тепла. Сопротивление должно увеличиваться в зависимости от приложенной к нему температуры. Тех, кто работает с электроникой, знают, как проверить мультиметром термистор. Перед этим нужно учесть, что при воздействии на него температуры нагретого паяльника его термосопротивление должно уменьшаться. Перед тем как проверить термистор и позистор на плате, необходимо выпаять один из выводов и после этого провести измерение.
Читайте также: Как рассчитать и сделать простой тороидальный трансформатор
Терморезисторы могут работать как при высоких температурах, так и при низких. Позисторы и термисторы применяются там, где необходимо контролировать температуру, например в электронных термометрах, температурных датчиках и других устройствах.
Терморезисторы в схеме используются как температурные стабилизаторы каскадов в усилителях мощности или блоках питания, для защиты от перегрева. Терморезистор может выглядеть как бусина с двумя проводами, а также иметь форму пластины с двумя выводами.
Как определить исправность СМД-резисторов

SMD-резисторы являются компонентами поверхностного монтажа, основным отличием которых, является отсутствие отверстий в плате. Компоненты устанавливаются на токоведущие контакты печатной платы. Преимуществом СМД-компонентов являются их малые габариты, что даёт возможность уменьшить вес и размеры печатных плат.
Читайте также: Как определить фазу и ноль с пробниками и без
Проверка SMD-резисторов мультиметром усложняется из-за мелкого размера компонентов и их надписей. Величина сопротивления на СМД-компонентах указывается в виде кода в специальных таблицах, например обозначение 100 или 10R0 соответствует 10 Ом, 102 указывает 1 кОм. Могут встречаться четырёхзначные обозначения, например 7920, где 792 является значением, а 0 — это множитель, что соответствует 792 Ом.
Резистор поверхностного монтажа можно проверить мультиметром, путём его полного выпаивания из схемы, при этом оставив припаянным один из концов на плате и приподняв другой при помощи пинцета. После этого проводится измерение.
Originally posted 2018-07-04 08:12:47.
Измерение малых сопротивлений, шунтов
В данной статье мы попробуем научиться измерять малые сопротивления. У радиолюбителей иногда возникает потребность точно определить сопротивление шунта при изготовлении или ремонте амперметра, чтобы он в свою очередь также точно показывал свои единицы измерения или в других целях. Но как это сделать, когда мультиметр не имеет шкалы измерения милли Ом, маркировка либо отсутствует, либо совсем не известна и не понятна? Большинство измерительных приборов имеют минимальную шкалу 200 Ом для измерения сопротивления и 3,5 — 4 разряда, при закорачивании щупов там уже примерно 0,7 Ом, при измерении сопротивления 0,1 Ом ничего не меняется, беда. Сейчас поправим.
Предлагаю использовать для этой цели мостовую схему измерения. Что такое мост должны представлять все, на этом останавливаться не будем. Составим мост из резисторов, подадим на него какое либо напряжение и будем его же измерять, хотя можно и ток измерять, разницы не будет, что более точное у нас под рукой, то и выбираем. Так а причем здесь измерение малого сопротивления? Терпение, все по порядку из далека. Есть такая замечательная вещь как баланс моста. Произведение сопротивлений противоположных плеч моста, при условии его сбалансированности, будут одинаковы. А напряжения и токи при сбалансированности моста будут взаимокомпенсировать друг друга и в сумме дадут 0. ( Пусть R0 это R3, а Rx это R4 )
или
Итак, исходя из вышеперечисленного, если в мост поставить вместо одного из резисторов наше малое сопротивление произвольного номинала, а другой резистор сделать переменным или подстроечным (по схеме используем два переменных резистора для точности балансировки моста, особенно в том случае, когда под рукой нет многооборотистых переменных резисторов), чтобы добиться баланса моста. Такую схему можно использовать для измерения шунтов и малых сопротивлений:
Схему было собирать лениво, тем более, что плату изготовить нужно достаточно времени, поэтому навесным монтажом был изготовлен подопытный образец схемы. Здесь резисторы R1 и R2 не 1%, но подбирались максимально близкие к сопротивлению заданного номинала, погрешность сопротивления не превышала 0,5 % при комнатных условиях.
Но нужно знать как получить точное значение измеряемого сопротивления. Во первых, главное особенностью такое схемы является то, что с помощью нее «умножается» измеряемое сопротивление. А это значит, что необходимость в шкале на милли Омы в мультиметре отпадает. Сопротивление в 0,1 Ом уже можно будет измерять на шкале в кило Омы. Только измерение будет теперь не прямым, а косвенным, придется использовать немного математики и подсчитывать конечный результат измерения. Определимся какой диапазон номиналов будем измерять (имеется ввиду малое сопротивление или сопротивление шунтов). Для этого нужно выбрать номиналы переменных резисторов:
По схеме используем два переменных резистора для большей точности взаимодействия, 1 кОм и 100 Ом. Такое сопротивление переменных резисторов позволит измерить максимально большое сопротивление в 1,1 Ом, минимальное с сохранением точности измерения 0,01 Ом (при Rx=0,01 Ом R0 должно быть 10 Ом, которые также нужно достаточно точно измерять своим мультиметром) И номиналы постоянных резисторов, чтобы мост легко балансировался и было удобно подсчитать номинал шунта или малого сопротивления:
Кратность резисторов относительно друг друга лучше всего брать именно такой — 10, 100, 1000, чтобы быстро подсчитать конечный результат, хотя никто не запрещает брать не круглые числа, чтобы потом считать еще и с калькулятором. По схеме это отношение 100.000 к 100, то есть умножитель на 1000. Собираем схему. Использовать можно любые подстроечные или переменные резисторы, но для большей точности советую взять многооборотистые подстроечные или переменные резисторы, а постоянные использовать с допуском не более 1%, а лучше еще меньше. В качестве элемента питания по схеме используется «Крона» на 9 вольт, можно заменить на любой другой источник. Конденсаторы на случай использования блоков питания для фильтрации. Схема в нашей конфигурации сопротивлений потребляет 90 мА от батарейки 9 В, поэтому для частых измерений, конечно, целесообразней использовать блок питания. Схема собрана, теперь изучаем методику измерения. После подсоединения измеряемого сопротивления, необходимо подать на схемку напряжение, не важно какое, но чем больше оно, тем больше точность, устанавливаем измеритель на предел 200 mV и приступаем к процессу балансировки моста путем вращения подстроечного резистора до появления полного нуля на вольтметре. Это значит, что мост сбалансирован и все выражения теперь справедливы к нашей схеме. Далее измеряем сопротивление подстроечного резистора и вычисляем значение малого сопротивления:
или более красиво вот так
(219 Ом * 100 Ом)/100 кОм получаем 0,219 Ом сопротивление шунта (смотри видео). Или проще полученный результат необходимо разделить на 1000 (так как 100кОм/100Ом будет 1000 — наш умножитель) в нашем случае. И что же мы видим? Да! Это и есть сопротивление, которое мы измеряли 0,219 Ом (~0,22 Ом). В пределах хорошей точности, а если учитывать погрешности при измерении и взаимодействии со схемкой — идеально. Теперь не нужно будет ломать голову, когда возникнет необходимость в подобных измерениях. Схема проста, но не многие знают о ней. К статье прилагается печатная плата для изготовления мини приставки к мультиметру и проект Proteus для любопытных проверить это чудо, но ленивых, чтобы собрать схему.
Список радиоэлементов
Прикрепленные файлы:
- измерение шунта.lay6 (33 Кб)
- proteys для шунта.rar (12 Кб)
Теги:
Gauss
Опубликована: 11.06.2014
0
1
Вознаградить Я собрал 0 3
Оценить статью
- Техническая грамотность
Оценить Сбросить
Средний балл статьи: 4.3 Проголосовало: 3 чел.
Комментарии (25)
| Я собрал ( 0 ) | Подписаться
Для добавления Вашей сборки необходима регистрация
+1 
den-ssdd 15.06.2014 22:48 #
Конденсаторы тут совсем не нужны
0 
Gauss 15.06.2014 23:08 #
Читаем статью, а не просто картинки смотрим
0 
den-ssdd 16.06.2014 16:31 #
Так я и ознакомился со статьёй. Зачем нужен блок питания, у которого нет фильтрующих и сглаживающих конденсаторов? Правильно, совсем не нужен.
Те, кто озаботился измерением малых величин сопротивлений априори имеют в своём распоряжении нормальный блок питания без пульсаций на выходе. Зачем паять лишние детали в простую схему? Тогда уж и КРЕН не помешала бы по питанию, вдруг БП ещё и не стабильный
0 
Gauss 16.06.2014 17:55 #
Не все умные как вы, и будучи новичком, у вас все было? Вам не надо, не ставьте, очень хорошо, но не надо решать за всех, ориентация не только на таких профи, большинство аудитории новички
0 
den-ssdd 16.06.2014 19:36 #
Так я про что? Новичку не нужны шунты, он про них зачастую не знает даже, я вот, к примеру, в своё время этим не заморачивался.
+3 
Gauss 16.06.2014 19:46 #
Почему вы так любите за других решать что нужно, а что нет? Тем более в таких мелочах. Разве все люди идут по одинаковому пути развития?
Нет бы сказать чем для вас хорош этот способ измерения и чем не удобен, так привязался к конденсаторам каким-то, вот народ.
0 

Talgat 20.04.2016 16:18 #
На самом деле конденсатор не нужен, даже если не фильтрованное питание с БП. Мостовой схеме не мешают пульсации, т.к. результат измерения снимают при нулевом значении на вольтметре.
0 
варп 19.06.2014 10:04 #
Автор статьи чрезмерно усложнил процедуру измерения малых сопротивлений. Реально измерения можно сделать ГОРАЗДО проще.
Чтобы замерить сопротивление любого низкоомного шунта не нужно специального оборудования. Для измерения Вам необходимы :
— любой мультиметр;
— источник питания;
— любая автомобильная лампочка (в качестве нагрузки).
Процедура измерения следующая: Подключите лампочку ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с измеряемым резистором (шунтом ). Измерьте мультиметром протекающий по цепи ток. Затем измерьте мультиметром падение напряжения на измеряемом резисторе (шунте ). Далее просто рассчитываем сопротивление измеряемого резистора (шунта) по закону Ома.
Пример:
— измеренный ток равен 2 Ампера ;
— падение напряжения на измеряемом резисторе равно 30 мВ ( 0,03 Вольта ).
Считаем — Rш=Uш/Iш=0.03/2=0,015 Ом.
Сама процедура займет несколько минут. Зачем огород городить?
0 
Gauss 19.06.2014 17:23 #
Действительно, феноменальная сложность с измерительным мостом 3 резистора
0 
Litel_Cat 24.06.2014 22:40 #
А если у человека у последнего амперметра шунт сгорел, чем он ток измерит?
0 
Gauss 25.06.2014 00:07 #
По схеме можно мерить как ток, так и напряжение для баланса моста — на видео меряется напряжение в милливольтах (а по формулам как раз и видно, что если токи компенсируют друг друга, то и напряжение тоже будет компенсироваться в ноль), поэтому это не проблема, если вопрос ко мне, если к варпу, то это действительно проблема.
Но тем не менее способ тоже не плох, но менее универсален и не всегда без калькулятора можно посчитать
+1 

Nezhalsky Oleksii 15.01.2022 03:20 #
Можно на резистор подать напряжение с лабораторного блока питания, с ограничением по току скажем в 1А.Вольтметром меряем напряжение на нем. Просевшее напряжение делим на ток и получаем наше сопротивление.
+1 

Starik 21.06.2014 08:46 #
Если резисторы R1, R2 и R0 изготовлены из одного материала, например манганина, то результат измерения будет мало зависеть от температуры, что является весьма ценным свойством. Кроме того мост можно заранее настроить так, чтобы при переходе через заданное сопротивление полярность сигнала на вольтметре изменяла знак. Это можно использовать для быстрой и удобной разбраковки низкоомных резисторов. В целом идея автора представляется интересной и полезной.
0 
Gauss 21.06.2014 10:26 #
Здесь таки и настроено, чтобы напряжение меняло знак при переходе через 0. Про температуру очень верно отмечено, сам и не задумывался про это даже. Кроме того можно немного перебалансировать мост и измерять большие сопротивления, принцип точно такой же, только наоборот
0 
Tig 27.06.2014 17:52 #
Измерение не затратное, жаль, что в мультиметры не закладывают на заводе такое
0 
Gauss 02.07.2014 13:58 #
Дружно пишем производителям о необходимости внести функционал в мультиметры! А что им то тоже должно быть выгодно, хотя бы потому, что на рынок будут поставлены новые модели измерителей с минимальными внесенными изменениям в плане технологии, зато более функциональные
0 

Дмитрий 11.01.2016 05:47 #
Были такие «мультиметры» советские. Работали по мостовой схеме. Пример: «Измеритель L,C,R универсальный Е7-11»
0 

Alexander 06.07.2014 11:45 #
У описываемого способа есть большой недостаток: на результат будет влиять сопротивление контакта между выводами измеряемого сопротивления и щупами прибора. Метод вольтметра-амперметра в этом отношении будет точнее.
0 
Gauss 09.07.2014 01:06 #
Точнее про метод
Естественно длина выводов должна быть минимальна, причем при любом методе это влияет
0 
dizzyy Dubetskiy 11.01.2016 01:44 #
Если брать заводские приборы измерения низких сопротивлений, то там есть и компенсация сопротивления щупов .
А из практики — делал умное зарядное, взял виток фехраля плоского, умный прибор показал около 0.3 Ома , а в реальности пилил еще прорези делая змейку (утоньшая и удлиняя таким образом шунт) в итоге по методу замера амперметром и вольтметром падения получилось 0.22 Ома, а в самой схеме прибор подсчитал что шунт 0.19
Имхо — в топку мостовую схему если шунт надо на нагрузку до 10 А, тем более нод нагрузкой параметры уйдут при нагреве
0 

Крашер 11.10.2016 22:51 #
А начало статьи в принципе бестолковое. Сначала приводятся формулы к схеме, которой нет. Потом — схема, в которой нет обозначений из формул в начале статьи.
0 
Gauss 12.10.2016 18:13 #
Не знаю что этим хотелось отметить, но. А комментарий в принципе бестолковый. Сначала пишется что-то, потом даже думать не получается что пишется в этом комментарии.
0 

Bond008 27.05.2017 17:41 #
Есть хороший точный метод определения сопротивления шунта с помощью лабораторного блока питания и цифрового мультиметра с пределом 200 мВ. На БП ставим напряжение 1В (можно до 5В) и ток стабилизации 1А. Подключаем шунт и измеряем на нём напряжение в мв. Прибор показывает сопротивление шунта без всяких пересчётов на калькуляторе!
Прикрепленный файл: Точный метод определения сопротивления шунта.rar
0 

Андрей 05.12.2017 19:28 #
Наконец то нашел подходящую тему, можно попутно задать вопрос на эту же тему, просто не могу найти где ЭТО можно спросить и у кого. Мне надо проверить маленькое сопротивление замкнутых контактов железяки. А к этой железяке идут провода метров по 10, проверяю сопротивление по схеме R4. Подаю напряжение и стабилизирую ток 1А (как раз как в вашем примере), и на вольтметре меряю напряжение. Так вот, если железяка подключается прямо к источнику тока и вольтметру, то напряжение как раз такое как надо около 1 мВ, а если железяку эту подключаю тоже по схеме R4, но уже проводами в 10 метров, то напряжение выше на порядок 30 мВ. Провода как то влияют на напряжение на железяке или нет?
Прикрепленный файл: primer.jpg
0 

r0b0t 30.12.2017 23:14 #
Из приложенного рисунка непонятно куда подключается вольтметр — к проводам по 10 метров или к железяке? По правильному надо подключать его напрямую к железяке чтобы исключить влияние сопротивления между токовыми проводами и железякой. Гугли четырёхпроводную схему подключения.

Конструктор: DDS генератор сигналов

1999-2024 Сайт-ПАЯЛЬНИК ‘cxem.net’
При использовании материалов сайта, обязательна
ссылка на сайт ПАЯЛЬНИК и первоисточник
Как проверить сопротивление мультиметром?

Мультиметр – один из самых универсальных приборов, пользующийся наибольшим спросом. Всякий специалист, занимающийся ремонтом и обслуживанием бытовой техники и электроники, вряд ли без него обходится. Ремонт всегда начинается с проверки функциональных узлов и модулей, и без мультиметра здесь – как без рук.
Принцип работы
Работа любого омметра (включая и современные цифровые измерители) базируется на основном постулате электротехники – законе Ома. Согласно его условиям, чем больше сопротивление, тем меньше проходящий через него ток – при неизменном напряжении питания.
Омметру для работы необходим источник питания. Образуется запитанная электрическая цепь, в которой прибор, учитывая напряжение питания и ток, протекающий через замеряемый элемент, определяет сопротивление.
В современных цифровых мультиметрах используется батарейка на 9 вольт.
В Китае можно заказать никель-кадмиевую аккумуляторную батарейку на 8,4 В – 7 перезаряжаемых элементов по 1,2 В, упакованных в корпус такого же размера, ёмкостью до 200 миллиампер-часов – она даст близкое к 9 В питание, отчего прибор не выдаст существенную погрешность.
Такой способ – выход для тех, кто часто по работе замеряет сопротивление резисторов, спиралей и обмоток, «прозванивает» кабельные линии и т. д.: после примерно 1000 замеров обычная батарейка «села» бы.
Настройка перед использованием
Моделей цифровых мультиметров много, но все они схожи – выпускаются по одному «образу и подобию». В комплект входит пара щупов и, возможно, батарейка на 9 В. В самом приборе может использоваться термопара (температурный датчик), по которой измеряется температура.
С помощью многопозиционного переключателя выбирается нужный интервал замеров. Круговая разметка вокруг него соответствует разным параметрам (позиций может быть от 15 до 50). Сектор, отвечающий за измерение сопротивления, выделяется отдельным цветом. Это позиции, позволяющие измерить сопротивление до:
- 200 Ом;
- 2 кОм;
- 20 кОм;
- 200 кОм;
- 2 МОм;
- 20 МОм;
- 200 МОм.
Сколько ом, килоом или мегаом есть в каждом из резисторов, покажет замер либо маркер на таком резисторе.
Если метки на резисторе стёрлись – пользователь уточнит его сопротивление, выполнив замер.
Вставив батарейку, подключите провода с щупами ко входным клеммам. С прибором эти щупы соединяются посредством коннекторов – на других концах проводов.
Чёрный провод с таким же по цвету щупом подключается к общей шине – рядом с её разъёмом стоит значок заземления. Красный – в гнездо «вольты, амперы и омы», обозначающий все эти (и некоторые другие) измеряемые параметры. Выберите измеряемый предел, например, 2000 кОм.
Убедитесь в отсутствии брака щупов, обрыва проводов – замкните их между собой. На дисплее появится нулевое значение сопротивления. Если это не так, то для проверки можно подключить другие провода без щупов и штекеров и замкнуть их. Никаких неприятных последствий от смены проводов вы не получите – ток и напряжение, выдаваемые прибором в режиме омметра, очень малы, чтобы их можно было заметить, даже если руки мокрые.
Ненулевые показания, например, при выборе измерения в диапазоне до 200 Ом, связаны с плохим контактом щупов, малым сопротивлением проводов (тысячные доли ома) – не являются неисправностью мультиметра.
Отсутствие замыкания щупов выдаст на дисплее единицу в верхнем разряде цифровой матрицы – признак условно-бесконечного сопротивления. Режим прозвонки линий – это омметр, оснащённый «пищалкой». Она сработает, когда сопротивление линии менее 50 Ом. Предел замеров – до 200 Ом.
Методы проверки
В зависимости от того, что именно вы будете тестировать на пригодность, используется соответствующий метод и приёмы измерения.
Проверка нового резистора
Проверить мультиметром сопротивление резистора просто. Измерения проводятся «без рук» – нельзя прикасаться к щупам и ножкам резистора в момент снятия показаний.
Резистор можно закрепить на какой-нибудь диэлектрической подставке с щелью или отверстием, положить в этот промежуток сам резистор, чтобы его «туловище» оказалось в этом углублении, а к ножкам приложить сами щупы.
Удобнее сразу приобрести щупы с «крокодилами» – это позволит замерять сопротивление деталей «на лету», не ища поверхность с углублением.
На дисплее отобразится номинал сопротивления. Например, если выбрана позиция «20 кОм», а резистор имеет сопротивление в 5,1 кОм, то омметр покажет 5,10 кОм. Допуск обычных (не высокоточных) резисторов составляет до 10%, поэтому в данном случае вы получите значение 4,59… 5,61 кОм.
На переменных резисторах можно проследить, как меняется сопротивление в зависимости от того, под каким углом повёрнут ползунок. Например, ползунок резистора на 10 кОм, установленный посередине от двух крайних положений, выдаст где-то 5 кОм. Если вдруг показания сменятся на «бесконечность» (единица слева на индикаторе) – возможно, токопроводящая дорожка резистора уже рассыпалась в конкретной точке.
Проверка резистора в уже собранном устройстве
Если купленное или собранное устройство работает неверно или совсем не подаёт признаков жизни – радиоэлементы проверяются на исправность по очереди. Чтобы проверить резистор, один его конец выпаивают и прозванивают «на весу». Дело в том, что, будучи подключённым согласно принципиальной схеме устройства к какому-либо элементу, например, к выводам транзистора, он не выдаст то значение сопротивления, которое вы ожидаете.
Так, сопротивление одного из полупроводниковых переходов всё того же транзистора, равное стольким-то десяткам или сотням Ом, полностью перекроет сопротивление резистора, равное, к примеру, 62 кОм. В результате сработает формула расчёта общего сопротивления двух резисторов – реального и эквивалентного, которым является переход всё того же транзистора. Эта формула равна произведению сопротивлений, делённому на их же сумму – она известна из школьного курса физики.
Не замеряйте сопротивление на резисторах, не исключённых из схемы устройства.
Проверка лампочек и ТЭНов
Проверка спиральной лампочки накаливания так же проста, как и проверка резистора. Нить лампы накаливания имеет конечное сопротивление. Если при «прозвонке» высветится сопротивление порядка нескольких десятков Ом – лампочка цела. Аналогично проверяются на целостность спиральные ТЭНы и обычные нихромовые спирали.
Проверка светодиодов
Светодиоды также можно прозвонить – например, те, что стоят в светодиодных лентах, только у них признаком неисправности является состояние пробоя (короткое замыкание), а не обрыв, как у спиралей.
Если это простой светильник – самодельная гирлянда или простая фара, велосипедный или карманный фонарик, то признаком исправности является сопротивление в десятки Ом при прямом пропускании тока, выдаваемого омметром, и бесконечное при обратном.
Причём в режиме прямого включения светодиод слегка засветится. А вот когда светодиодная лампочка оснащена драйвером – внутренней пускорегулирующей платой, потребуется её разборка и «прозвон» всех деталей и светодиодов из светильной матрицы по отдельности.
Проверка люминесцентных ламп
Лампы дневного света, в т. ч. и спиральные, используют тлеющий разряд в сильно разрежённых парах ртути. Проверить «горелку», даже разобрав корпус и сняв драйвер, с помощью омметра не удастся. Такие лампы восстановлению не подлежат.
Проверка двигателей
В каждом двигателе есть обмотки. Вы можете по отдельности прозвонить обмотку ротора и/или статора. Обмотка с обрывом покажет бесконечное сопротивление. Исправная же обмотка выдаст значение от единиц до десятков Ом. Неисправные обмотки подлежат перемотке точно таким же эмальпроводом, что использовался до выхода из строя мотора.
Проверка проводки, кабелей и выключателей
Включите мультиметр в режим «прозвонки» и проверьте пару проводов в кабеле на одном конце линии, замкнув её на другом. Перебирайте разные провода из разных пар, пока не найдёте неисправные «жилы» в кабеле. В зависимости от протяжённости линии и сечения проводов («жил») сопротивление разнится. Так, при длине линии до сотен метров сопротивление исправной «жилы» может варьироваться от 10 до 200 Ом. Если проверяется, к примеру, кабель связи на наличие обрывов – поделите полученное сопротивление надвое. Типичный пример – 25-парный кабель для разводки сигнализации в здании, протянутый между патчкордами в разных его частях.
Выключатели и рубильники проверяются аналогично. Перед проверкой обесточьте сеть, отключите «фазный» провод и проверьте, есть ли в рубильнике или выключателе контакт между токоведущими деталями в положении «включено». Чтобы прозвонить участок электропроводки от одной соединительной коробки до другой, обесточьте сеть и замкните провода на одном из концов проверяемого участка двухпроводной линии. Обрыв или перегорание провода соответствует бесконечному сопротивлению.
Если контакт есть, но сопротивление резко возросло (например, вместо 3 Ом стало 50) – то нарушилось соединение в клеммнике. У алюминиевых проводов резко повысившееся сопротивление может быть признаком надлома «жилы».
Такие места чрезвычайно опасны: при подключении к повреждённой линии, например, кондиционера или электроплитки может произойти самовозгорание и замыкание.
Причина – точечный нагрев надломленного проводника до нескольких сотен градусов, последующее расплавление в этом месте изоляции на проводе, послужившее источником начинающегося пожара.
Тестирование изоляции
Отключите подачу питающего напряжения. Разрядите все конденсаторы в схеме устройства (если они есть), закоротив их выводы любым инструментом, проводящим ток. Отсоедините нужную пару проводов с обоих концов линии, переведите прибор в положение «200 МОм» (если он есть), но не замыкайте провода ни на одном из концов между собой. Подключите щупы к проводам. Тестер в режиме мегаомметра покажет сопротивление, например, 70 МОм. Норматив для электропроводки – не менее 20 МОм.
В зависимости от материала изоляции (полиэтилен, тефлон, нейлон, капрон, фарфоровые и эбонитовые изоляторы) её сопротивление может разниться, но оно должно быть очень высоким.
Заземление
Проверить, заземлён ли нейтральный провод, можно следующим способом:
- измерьте напряжение между «фазным» и нулевым проводом, найдя их по характерному обозначению в щитке;
- повторите этот же шаг для «фазы» и заземлением.
Напряжение между «фазой» и «землёй» выше напряжения между «фазой» и «нулём». Это справедливо для всех новостроек. Проверить, подключён ли провод к заземляющему контуру, можно, измерив между землёй и нулевым проводом напряжение. Оно может быть порядка 1-3 В из-за наведённых с «фазного» провода токов, не доходящих в месте контроля до земли.
Возможные погрешности
Возможная погрешность измерений для цифровых мультиметров не должна превышать 1%, но существует более строгий норматив – от четверти до трети процента. Например, при замере напряжения 12 В в 20-вольтовой выборке отклонение не должно выходить за пределы диапазона 11,96… 12,04 В. Все приборы проходят проверку при изготовлении. У низкобюджетных мультиметров класс точности – не самый лучший.
Меры безопасности
Пользоваться мультиметром при напряжении свыше нескольких сотен вольт не рекомендуется. На многих мультиметрах в целях безопасности нанесена отметка, устанавливающая максимальный предел при измерении переменного напряжения – 750 В.
Хотя прибор позволяет работать (по шкале) с переменным напряжением до 2 кВ, это, скорее, исключение, чем допуск.
Кроме того, для работы на электроустановках свыше 1 кВ существуют ещё более жёсткие ограничения, которых необязательно придерживаться при работе в сетях с напряжением ниже этого предела. К тому же напряжение в 2 кВ, измеряемое «во всю длину» допустимого диапазона, легко создаёт статические наводки, могущие привести чувствительную цифровую электронику к электрическому пробою.
Используйте мультиметры, обладающие усиленным слоем диэлектрика на щупах, провода с двойным слоем изоляции. Ручки щупов не должны быть скользкими. Контакты и гнёзда на приборе должны быть защищены и закрыты от случайного попадания проводов и металлических предметов, капель воды и т. д. Работая в электроустановке с напряжением свыше 110 В, используйте защитные очки, диэлектрические перчатки, каску и специальный негорючий комбинезон из плотной ткани.
Измеряя напряжение, убедитесь, что красный щуп не включён в гнездо «10 А».
Дело в том, что к этому гнезду подходит низкоомный шунт, выдерживающий значительный ток. Ток короткого замыкания мощных источников питания, выдающих 10 и более ампер на замыкание, способен расплавить и поджечь провода прибора. При этом техник может получить ожог. Зачастую повреждается и сам прибор.
В следующем видео вы сможете наблюдать проверку резистора мультиметром.