Sådan bruger du et multimeter: digitalt og analogt

Multimetervejledning omfatter:
Testmålerens grundprincipper Analogt multimeter Hvordan virker et analogt multimeter DMM digitalt multimeter Hvordan et DMM virker DMM nøjagtighed & opløsning Hvordan man køber det bedste digitale multimeter Hvordan man bruger et multimeter Spændingsmåling Strømmålinger Modstandsmålinger Diode & transistortest Fejlfinding af transistorkredsløb

Multimeter er meget billige at købe og er et af de mest almindeligt anvendte stykker elektronik-testudstyr. Selv om der kan være en grundlæggende instruktion om multimeteretre, når testmeteret købes, er der ikke altid oplysninger om, hvordan man bruger multimeteret til at teste kredsløb og få det maksimale udbytte af det.

Og selv om der er store forskelle mellem de interne kredsløb i analoge og digitale multimeter, er den måde, de anvendes på, forholdsvis ens. Der er dog nedenfor givet separate afsnit med instruktioner om, hvordan man bruger et digitalt multimeter og hvordan man bruger et analogt multimeter.

Typisk lavpris digital multimeter
Typisk lavpris digital multimeter

Hvordan man bruger et digitalt multimeter

Når man ser på, hvordan man bruger et digitalt multimeter, DMM, er det værd at forstå de vigtigste betjeningselementer.

Normalt mod toppen af hovedfrontpanelet er der en skærm, som viser målingerne og muligvis nogle få andre indikationer.

Der vil også være en hovedafbryder til at vælge målingstype: ampere, volt, ohm og eventuelle andre typer målinger, der skal foretages. Dette kan omfatte en slukket position, selv om nogle målere omfatter en separat tænd/sluk-knap.

Der vil også være tilslutningerne til proberne. For år tilbage var disse stik normalt normale bananstik af banantypen, men da sikkerheden er mere fremtrædende i dag, er der lignende stik, men med mere beskyttelse mod utilsigtet berøring af de ledende overflader.

Der er normalt tre eller muligvis fire tilslutninger. Den ene er en fælles forbindelse, som den sorte probe normalt tages til. en anden er typisk til måling af spænding og modstand. Den tredje er typisk til strømmålinger, og der kan endda være en til lave strømområder.

Der kan være yderligere tilslutninger til temperaturprober eller til transistortest, hvor der er behov for tre tilslutninger osv

Den egentlige betjening af et DMM, digitalt multimeter, er normalt meget ligetil. Med et kendskab til, hvordan man foretager spændings-, strøm- og modstandsmålinger, er det så et spørgsmål om at tage multimeteret i brug. Hvis måleren er ny, vil det naturligvis være nødvendigt at installere et batteri til at forsyne den med strøm. Dette er normalt enkelt og ligetil, og nærmere oplysninger kan findes i brugsanvisningen til DMM’et.

… Ud over ampere, volt og ohm kan mange DMM’er måle parametre som f.eks. frekvens, kapacitans, kontinuitet og temperatur….

Typisk digitalt multimeter

Brug af et digitalt multimeter er ret ligetil – nogle enkle trin gør det nemt at bruge dem.

Ved brug af måleren er det muligt at følge en række enkle trin:

  1. Tænd for måleren
  2. Indsæt proberne i de korrekte tilslutninger – dette er nødvendigt, da der kan være en række forskellige tilslutninger, der kan bruges.
  3. Sæt kontakten til den korrekte måletype og det korrekte måleområde for den måling, der skal foretages. Når du vælger området, skal du sikre, at det maksimale område er over det forventede. Omfanget på DMM’et kan derefter reduceres efter behov. Ved at vælge et for stort område forhindrer man imidlertid, at måleren bliver overbelastet.
  4. Optimer området for at opnå den bedste aflæsning. Hvis det er muligt, aktiveres alle de ledende cifre til ikke at læse nul, og på denne måde kan det største antal signifikante cifre aflæses.
  5. Når aflæsningen er afsluttet, er det en klog sikkerhedsforanstaltning at sætte proberne i spændingsmålingsstikkene og dreje området til maksimal spænding. På denne måde er der, hvis måleren ved et uheld tilsluttes uden at tænke på det anvendte område, kun ringe chance for at beskadige måleren. Dette gælder måske ikke, hvis den er blevet indstillet til en strømaflæsning, og måleren ved et uheld tilsluttes over et højspændingspunkt!

Hvordan man bruger et analogt multimeter

Driften af et analogt multimeter er ganske let. Med et kendskab til, hvordan man foretager spændings-, strøm- og modstandsmålinger, er det kun nødvendigt at vide, hvordan man bruger selve multimeteret.

Typisk vil det analoge testmeter have en hovedmeterskive, og under denne vil der være en omskifter for området. Normalt bruges der kun én kontakt, men i nogle tilfælde bruges der mere end én, som i tilfældet med den britiske AVO 8.

Kontakten vil have positioner for jævn- og vekselspænding samt jævn- og vekselstrøm. Der vil også være intervaller for modstand.

Som for det digitale multimeter vil der være forskellige tilslutninger til testproberne. Ofte er beskyttelsen fo disse forbindelser ikke lige så streng som for de digitale multimeter – mange analoge målere er meget ældre og har måske ikke de samme sikkerhedsstandarder, da de blev fremstillet. Derfor skal man være ekstra forsigtig, når man håndterer dem.

Hvis måleren er ny, vil det naturligvis være nødvendigt at installere et eller flere batterier, der er nødvendige til modstandsmålingerne.

Analogt multimeter

… analoge multimeter har været tilgængelige i mange år, og de er meget fleksible i deres funktion….

Det er lige så nemt at bruge et analogt multimeter som et digitalt, men der vil være nogle få forskelle.

Når man bruger måleren, er det muligt at følge en række enkle trin:

  1. Indsæt proberne i de korrekte forbindelser – dette er nødvendigt, fordi der kan være en række forskellige forbindelser, der kan bruges. Sørg for at få de rigtige tilslutninger og ikke sætte dem i dem til en lavstrømmåling, hvis der skal foretages en højspændingsmåling – dette kan beskadige multimeteret.
  2. Sæt kontakten til den korrekte måleform og det korrekte måleområde for den måling, der skal foretages. Når du vælger området, skal du sikre dig, at maksimumværdien for det pågældende valgte område er over det forventede. Området på multimeteret kan reduceres senere, hvis det er nødvendigt. Men ved at vælge et for højt område forhindrer man, at måleren bliver overbelastet og eventuelle skader på selve målerens bevægelse.
  3. Optimer området for at opnå den bedste aflæsning. Hvis det er muligt, skal du justere det, så der kan opnås den maksimale udbøjning af måleren. På denne måde opnås den mest nøjagtige aflæsning.
  4. Når aflæsningen er afsluttet, er det en klog sikkerhedsforanstaltning at sætte proberne i spændingsmålingsstikkene og dreje området til positionen for maksimal spænding. På denne måde er der, hvis måleren ved et uheld tilsluttes uden at tænke på, hvilket område der skal bruges, lille chance for at beskadige måleren. Dette gælder måske ikke, hvis det er indstillet til en strømaflæsning, og måleren ved et uheld tilsluttes over et højspændingspunkt!

Allmene råd og tips

Uanset hvilken type testmåler der anvendes, uanset om det er et analogt eller digitalt multimeter, DMM, er der flere punkter, der er værd at huske:

  • Forsigtighed ved håndtering af sonder: Selv om proberne er designet til at sondere punkter på et kredsløb, er det stadig let for dem at glide. Dette kan lejlighedsvis forårsage en kortslutning, så der skal udvises forsigtighed, når der sonderes, og man skal sørge for, at proberne ikke glider.
  • Sluk for måleren, når den ikke er i brug: Når testmeteret ikke er i brug, er det altid klogt at slukke det. Selv om analoge målere ikke har en tænd/sluk-knap, har digitale målere det, og de bruger batteristrøm, når de er tændt. Nogle har en automatisk slukfunktion, men ikke alle har det. Det er altid klogt at slukke et DMM, når det ikke er i brug. På denne måde er der mindre risiko for, at batteriet bliver fladt og er klar til brug, når der er brug for det.
  • Sæt måleren tilbage til højspændingsafbryderens position efter brug: Når du bruger et testmeter, enten analogt eller digitalt, er det klogt at returnere områdekontakten til den højeste spændingsposition efter brug. På denne måde vil der ikke opstå skade, hvis testmeteret bruges uden at være indstillet til det korrekte område, hvilket let kan ske, når man er involveret i testning. Hvis den var indstillet til et lavt strømområde, kunne der være en klar mulighed for skade, hvis den f.eks. var beregnet til at måle en stor spænding.
  • Få den rigtige polaritet for analoge testmålere: Hvis spændings- eller strømretningen er forkert for et analogt testmeter, vil målerens nål bøje bagud, og hvis der er tale om en stor aflæsning, kan dette beskadige målerens bevægelse. Det er altid klogt at sikre, at den forventede aflæsning er i den rigtige betydning for den måde, kredsløbet afprøves på.
  • Vælg det højeste område for første måling: Det er vigtigt for ethvert måleinstrument, og især analoge testmålere, at det højeste område vælges først. På denne måde vil måleren ikke blive overbelastet, hvis der er en stor spænding til stede. Nogle digitale multimetre har en funktion, der kaldes auto-ranging, hvor den vælger området, når den er indstillet til strømspænding, modstand osv., men for andre skal både området og måletypen indstilles. Dette kan være meget vigtigt for analoge testmålere, da målerens bevægelse kan blive beskadiget, hvis den bliver overbelastet for meget.

Dette er blot nogle få generelle råd og tips til hjælp ved brug af multimetre, både analoge og digitale.

Mere dybdegående forståelse af målinger

De vigtigste målinger, der skal foretages med testmålere, er målinger af spænding, strøm og modstand. Spændingsmålingerne er de mest ukomplicerede, men strøm- og modstandsmålinger bør heller ikke give anledning til større problemer. Der findes yderligere oplysninger i nedenstående links.

  • Spændingsmålinger: Spændingsmålinger foregår typisk ved at vælge det rigtige område og derefter placere proberne over de to punkter, der skal måles. Normalt bruges den sorte probe til at forbinde til jord, og den røde til den højere spænding.
    Læs mere om . . . . . spændingsmålinger med et testmeter.

  • Strømmålinger: Når man foretager strømmålinger med et testmeter, er det normalt nødvendigt at lave en afbrydelse i kredsløbet og placere måleren i linje med kredsløbet, så strømmen løber gennem måleren. På denne måde måler den strømmen. Selv om der findes metoder, hvor det ikke er nødvendigt at afbryde kredsløbet, er dette den mest anvendte metode.
    Læs mere om . . . . måling af strøm ved hjælp af et testmeter.

  • Modstandsmålinger: Modstandsmålinger er lette at foretage med både analoge og digitale multimetre. Målingerne kan simpelthen foretages ved at placere modstanden på tværs af de to prober og måle modstanden. Valg af det mest hensigtsmæssige område er naturligvis afgørende. Når der foretages en modstandsmåling, er det bedst at gøre dette med komponenten fjernet fra kredsløbet, da andre kredsløbskomponenter ellers vil påvirke resultatet. Det tager også kondensatorer tid at lade op, og det vil betyde, at der går et stykke tid, før der opnås en endelig måling. Dioder vil også give forskellige værdier i de forskellige retninger.
    Læs mere om . . . . modstandsmålinger med et testmeter.

Analogiske testmålere kan generelt kun foretage målinger af strøm, spænding og modstand – AC- og DC-områder er normalt tilgængelige for både strøm og spænding.

Digitale multimetre kan foretage disse målinger, og derudover kan mange DMM’er også foretage målinger af kapacitans, frekvens, udføre diode- og transistortest, nogle kan måske foretage temperaturmålinger, og der er endda andre målinger, der kan foretages. Tjek vejledningen på DMM’en for at se præcis, hvad der kan gøres, og hvordan testene kan udføres.

Multimetre er meget nemme at bruge, og de er det mest essentielle stykke testudstyr, der er nødvendigt, hvis der skal udføres elektronikbyggeri. Heldigvis er multimeterets brugsanvisninger til at bruge dem ligetil, og de bør give mange års god service, hvis de behandles godt. Derudover er det muligt at bruge et multimeter til at udføre mange typer af test. Selv de ældre analoge målere kan bruges på mange forskellige måder, og digitale multimeter har ofte mange målefunktioner ud over de grundlæggende ampere-, volt- og ohm-målinger.

Mere testemner:
Datanetværksanalysator Digital multimeter Frekvenstæller Oscilloskop Signalgeneratorer Spektrumanalysator LCR-måler Dip-måler, GDO Logikanalysator RF-effektmåler RF-signalgenerator Logikprobe PAT-test & testere Tidsdomænereflektometer Vektornetværksanalysator PXI GPIB Boundary scan / JTAG
Vend tilbage til testmenuen . . .

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.