Как да позвъните на проводник с мултицет - нюансите на процеса. Звънене на кабел, защо и как се прави Как да позвъните на проводник у дома

Има работа, без която изграждането или експлоатацията на електрическо осветление или електрически мрежи е незаменимо. Това се случва преди началото на полагането на линията. Може да се появи на всеки етап от инсталацията, когато е необходимо да се знае точно проводникът, свързан към желания контакт или точка от веригата. Задължително преди включване на електричеството за първи път. Извършете го, когато трябва да ремонтирате окабеляването на дълготрайни мрежи.

Статията разказва как се извършва непрекъснатостта на кабела, проводниците, кога е направено, за какво.

Думата "непрекъснатост" означава проверка на съответствието на жилата на двата края на проводника или кабела, като в същото време се проверява изправността. Различава се от измерването на техническите параметри на окабеляването по това, че не са необходими точни стойности. Достатъчно е да се установи действителната липса на прекъсвания, къси съединения между тях и земята, за да се извърши идентифицирането на краищата.

Особено важно е да се провери това, когато са организирани вторични комутационни вериги. Кабелите, често състоящи се от голям брой проводници, свързват устройствата за управление и защита с елементи на електрическото оборудване. В този случай, включен на грешно място без предварителна проверка, проводникът може да причини проблеми.

Необходимостта от тестване възниква, когато трябва да направите:

  • Входен контрол на кабела преди началото на монтажните работи. Закупеният проводник може да е дефектен, особено ако е произведен в нарушение на спецификациите, не е тестван от производителя преди продажба. Би било жалко да поставите линия и след това да започнете да търсите място за повреда;
  • Проверете след края на полагането на мрежата. Сега не само се проверява целостта, но и се маркира, краищата са посочени. Представете си ситуация, в която десетина и половина линии са въведени в разпределителното табло, които трябва да бъдат свързани към различни прекъсвачи. Предназначението на веригите е различно, така че всяка от тях има свой собствен прекъсвач;
  • Тестване на верига за локализиране на мястото на повреда на електрическата верига при търсене на възникнала неизправност.

Методите зависят от наличието на измервателни уреди или устройства, вида, предназначението на изпитваната линия.

Метод на тестване

Основният принцип на непрекъснатост е да се организира верига за протичане на ток през изпитвания проводник. Възможността за обслужване ще бъде показана чрез звуков или светлинен индикатор, свързан чрез тествания кабел към източника на захранване. Горните диаграми илюстрират дизайна на елементарен тестер, който е лесно да направите сами от наличните компоненти:

  • Използвайте крушка за джобно фенерче с батерия. Лампата на свързаното устройство ще светне, когато противоположният край е направен, за да създаде късо съединение. Работното напрежение на лампата трябва да съответства на източника;
  • По-икономичен вариант по отношение на консумацията на енергия ще бъде използването на полупроводников светодиод вместо лампа с нажежаема жичка. Светодиодът не се страхува от разклащане, няма да се счупи, ако случайно се удари. Резисторът предпазва индикатора от свръхток;
  • По-удобно е да използвате звукова индикация. Можете да използвате всеки звуков индикатор, като мигач за велосипед или мотопед.

Лекотата на производство, простотата на веригата на тези циферблати ви позволяват ефективно да тествате проводника. Методът за проверка изглежда така:

  1. Свържете проводниците на веригата към голите краища на проводника от едната страна. Липсата на индикация показва, че няма късо съединение;
  2. Затворете проводниците от другия край. Светлина или звук показват изправност, потвърдете, че това е точно линията, която е необходима;
  3. Ако е необходимо, изолацията се проверява. За да направите това, премахнете джъмпера, свържете един проводник за непрекъснатост, например, към метална тръба, в която лежи кабелът. Алтернативно свържете втория изход към всяко от ядрата. Липсата на реакция ще покаже, че обвивката не е била повредена при изтегляне в тръба или гофриран метален маркуч.

Описаните схеми опростяват входния контрол на здравето на проводниците преди започване на монтажните работи.

Обаждане чрез измервателни уреди

Такава проверка е по-лесна за извършване, ако има измервателно устройство - тестер. Дизайнът на тестера, който има режим на измерване на съпротивление, ви позволява удобно да определите затварянето на веригата. Наличието на режим на звукова индикация прави процеса по-бърз. Няма нужда да премествате погледа си от краищата на тествания кабел към индикатора.

Извършвайки непрекъснатостта на изолацията на положения проводник или кабел, използвайте специално устройство - мегаомметър. Той доставя измервателно напрежение от над 500 волта към линията. Такива измервания се извършват от специалисти, в ежедневието такива измервания не се извършват.

Търсачът на окабеляване, използващ физическия феномен на електромагнитната индукция, помага да се намери мястото на повредата. Около проводника с променлив ток възниква магнитно поле, което лесно се регистрира.

По-долу е показана диаграма, илюстрираща принципа на действие на индукционния търсач:

  • Проводимостта на канала на полевия транзистор между дренажа и източника (горни и долни електроди според веригата) се променя от лека промяна в напрежението на портата (електрод със стрелка вляво). Електромагнитното поле около проводника под товар се улавя от антената, напрежението се подава към портата - индикаторът регистрира близостта на окабеляването. Силата на полето пада експоненциално с разстоянието, така че полето ще бъде най-добре показано близо до кабела. На мястото на прекъсване или късо съединение на проводниците силата на полето рязко спада, което ви позволява да определите местоположението на повредата с висока точност;
  • Според диаграмата измервателното устройство означава тестер, включен в режим на омметър. Схемата е практически функционална, както е нарисувана, но има ниска чувствителност. Професионалните търсачи са подредени според този принцип, но имат по-сложна схема с усилватели, по-разширена индикация. Непрекъснатостта на кабела се извършва при включено променливо напрежение и натоварване.

За непрекъснатост на трасето на мрежите, изключени от захранването, има подобни схеми, състоящи се от два блока. Един от тях е търсач на окабеляване, вторият е генератор на сигнал, който се подава в линията. Такава система, регистрираща сигнал със собствена честота, форма, е по-устойчива на шум от обикновена индикация на електромагнитно поле с честота 50 херца.

други методи

Когато проверявате многожилни кабели, трябва да използвате други методи за маркиране на краищата:

  • Система за батерии и слушалки. Такава проверка се извършва от двама души, но е много точна и ефективна;
  • Метод, който позволява да се направи повикване за непрекъснатост, включва използването на специално изработен трансформатор, чиято вторична намотка има кранове след определен брой завъртания. Измервателното ядро ​​е свързано към долния извод на трансформатора, останалите са свързани към клемите на трансформатора във възходящ ред на номерация. Волтметър измерва напрежението на проводниците от другия край спрямо сигнала. Проводникът с най-малко напрежение ще бъде първи. Последното число има най-голямо напрежение;
  • Можете да направите без асистент, като използвате магазина за съпротива. Резисторите с избраната стойност са свързани между ядрата на първия край, като се започне от сигналния проводник. Проводниците от втората страна се избират с омметър в ред на увеличаване на съпротивлението.

Има индустриални и домашни устройства, които автоматизират набиране. В първия край проводниците са свързани към съответните клеми на предавателната част, приемникът на втория край получава номера на проводника при докосване със сонда.

Мултиметър (MM), често наричан универсален контролер или тестер, ви позволява да правите различни видове електрически измервания с едно устройство. Всеки електротехник, дори и любител, трябва да знае как да позвъни на проводниците с мултицет, да проведе, постоянен или променлив ток, преди да ремонтира електрическо оборудване.

Устройството най-често изпълнява ролята на волтметър, амперметър и омметър. Използва се за тестване на електрически съпротивления или електрически компоненти.Те могат да се използват за тестване на батерии, домакински кабели, електрически двигатели и захранвания и други приложения за измерване:

  • постоянно напрежение и ток;
  • електрическо съпротивление;
  • контейнери;
  • честоти;
  • за непрекъснатост на проводници и кабели на машини;
  • параметри на транзистори и диоди;
  • променливо напрежение и ток;
  • определяне на средни и пикови стойности;
  • измерване на съпротивление с постоянно напрежение;
  • измерване на съпротивление с постоянен ток.

Видове измервателни тестери

Мултиметърът комбинира три различни вида измервателни уреди (амперметър, волтметър и омметър) в едно устройство. Някои инструменти могат да извършват други видове измервания: например те могат да измерват капацитета на кондензатори, тестови диоди или тестови транзистори.

Има три вида мултиметри:

  1. Цифров мултицет (DMM), който показва измерванията на цифров екран. Най-често се използва за тестване. Аналогов мултицет (AMM) често се използва за тестване на hi-fi оборудване. Той включва преобразувател на напрежение и магнитоелектричен амперметър. Този модел не изисква батерия за измерване на ток и напрежение.
  2. Мултиметри Fluke.

DMM има две сонди: положителна и отрицателна, маркирани в черно и червено, 9 V захранване (обикновено батерия Krona), LCD дисплей, копчета за избор на необходимия диапазон от режими, вътрешна верига, състояща се от верига за формиране на сигнал , аналогово-цифров преобразувател. Предимствата на цифровия ММ са неговият електронен дисплей, висока точност на набиране и възможност за отчитане както на положителни, така и на отрицателни стойности.

AMM е конструиран с помощта на измервател на подвижна намотка и показалец за показване на показанията на скала. Когато токът преминава през намотката, в намотката се индуцира магнитно поле, което реагира с магнитното поле на постоянните магнити. Получената сила причинява показалеца, прикрепен към барабана, се отклонява по скалата, което показва текущото отчитане. Състои се от пружини, прикрепени към барабана, които осигуряват противоположна сила на движението на барабана, за да контролират въртенето на показалеца.

Предимствата на AMM са, че е евтин, не изисква батерия и може да измерва флуктуациите при четене. Трябва да знаете точно как да звъните с мултицет. Двата основни фактора, които влияят на измерването, са чувствителността и точността. Чувствителността се отнася до обратния ток на пълния отклонения на мащабаи се измерва в ома на волт.

Fluke е защитен от преходно напрежение. Това е малко преносимо устройство, използвано за тестване на проводници с мултицет, измерване на напрежение, ток и тестови диоди. Има няколко позиции за избор на желаната функция. Fluke автоматично променя обхвата, за да избере повечето измервания. Това означава, че величината на сигнала не трябва да се знае или определя за точно отчитане, той се премества директно към подходящия порт за желаното измерване. Предпазителят е защитен, за да предотврати повреда, ако е свързан към грешен порт.

Мултиметър устройство

Това е инструмент, който може успешно да се използва за диагностициране на вериги, изучаване на електронни компоненти. Също така е чудесно за отстраняване на неизправности. Глюкомерът има вграден процесор, който позволява на потребителя да измерва различни високофункционални електрически параметри.

Състои се от следните части:

  • дисплей;
  • копче за избор;
  • пристанища;
  • сонди (проводници или сонди) измервателни;
  • текущ източник "Крона".

Дисплеят обикновено има четири цифри, както и опция за показване на отрицателен знак. Някои устройства имат осветени дисплеи за по-добро виждане условия на слаба светлина. Копчето за избор позволява на потребителя да настрои инструмента да отчита ток (mA), напрежение (V) и съпротивление (Ω).

Два сензора (сонди) са свързани към два порта на предния панел на устройството. COM е често срещан и почти винаги е свързан към земята или минус веригата. COM сондата обикновено е черна, но няма разлика между червена сонда и черна сонда, освен удобството на измерване. 10A е специален порт, използван при измерване на високи токове (повече от 200 mA). mAVΩ е портът, към който традиционно е свързана червената сонда. Този порт ви позволява да измервате ток (до 200 mA), напрежение (V) и съпротивление (Ω). Сондите имат конектор, който се свързва с инструмента.

Видове сонди

Повечето устройства се включват в режим на автоматична корекция. За това устройство се предлагат много различни видове тестови проводници (сонди). Ето някои от тях:

  1. IC куки. Това са различни изводни кабели за свързване към захранвания, осцилоскопи, функционални генератори и др. Кабелите имат червени/черни двойки.
  2. Пинцетните сонди се свързват към съществуващо оборудване с навита съединители и улесняват тестването на малки части с една ръка. Големите пластмасови пинсети са лесни за хващане и са обозначени с полярност.
  3. Иглените сонди са чудесни за свързване към захранвания и осцилоскопи.

Тест за напрежение

Цифровият инструмент замени аналоговия инструмент като тестово устройство, защото е по-лесно за тях да четат измервания. Те са по-компактни и имат по-голяма точност. Инструментът изпълнява всички стандартни функции на AC/DC аналогово устройство.

Проверка на работата на устройството:

  1. Краищата на сондите са увити заедно, ако са в добро състояние, ще покаже нула или хилядни от ома, поради съпротивлението между сондите.
  2. Когато се счупи, показва единица.
  3. Някои устройства имат опция за звънене, след което при затваряне на сондите се чува зумер.

Устройството е почти универсално. Той е в състояние да работи в няколко режима. Режим на измерване на инструмента:

  • изключвам;
  • AC напрежение ACV;
  • константа на напрежението DCV;
  • AC ток ACA;
  • текущ DC DCA.

Използването на устройството е просто. Определяне на напрежението (U), например, на акумулатор в автомобил, което е приблизително 12 V на клемите. Действията ще бъдат както следва:

  • Свързваме сондите - червени към VΩmA, черни към COM конектора. Използваме устройството като волтметър, с паралелна верига за свързване към мрежата.
  • Включете устройството, поставете превключвателя на 20 V.
  • Свържете сондите към батерията, черна (COM) към минус - изход на батерията, червена сонда (V) към плюс. Устройството ще покаже стойността на напрежението. Ако на дисплея се вижда само 1, това означава, че е избран малък диапазон.

Измерване на постоянен ток

Тази верига измерва постоянен ток (DC). Редица инструменти, като DT 830V, се използват изключително за измерване на DCA ток. При измерване на тока уредът се използва като амперметър с паралелна връзка към обекта. Процедурата за определяне на електрическия ток:

  1. Свързване на сондата: черен - COM жак, червен - VΩmA жак (до 200 mA) и включване на иконата DCA, 10A конектор (200 mA - 10 A) и лост за превключване на MMA за 10A сектор. Когато имате съмнения, измерванията трябва да започнат от най-високата стойност на скалата. Свържете MM към измервателната верига и я включете, поставете превключвателя в желаната позиция, разчупете електрическата верига, в която се свързваме: червеният кабел (V) е свързан към плюса на захранващия полюс, а черният проводник (COM) към минус. Дисплеят показва текущата стойност на тока.
  2. Необходимо е да бъдете изключително внимателни, ако устройството е погрешно свързано паралелно в режим на волтметър, не само предпазителят и самото устройство може да се повредят.
  3. Не можете да измервате големи токове в превключвателя на мултиметъра, настроен на 200 mA, в противен случай предпазителят MM ще се повреди (ще трябва да бъде заменен с 200 mA, 250 V). Вход за мултиметър при 10A, като цяло не е защитен с никакъв предпазител! Необходимо е да се измери голям ток много бързо и не можете да държите ММ включен за дълъг период от време, в противен случай може да възникне реална повреда на устройството. Много производители на устройства препоръчват измерване на токове над 5A за около 15 секунди.

Контрол на съпротивлението на тестера

Използва се като омметър за. Измерването може да започне както от ниски, така и от високи обхвати, за разлика от измерванията на тока и напрежението. MM се включва успоредно на измервания обект. След като предварително сте изключили електрическата верига, в противен случай ще възникне повреда и повреда на измервателното устройство. Процедура:

  • Изключете захранващата верига.
  • Изключете индикатора от веригата.
  • Свързване на кабели: черен - COM, червен VΩmA. Превключвател - позиция Ω.
  • Свържете сензорите на мултиметъра, желаното съпротивление ще се покаже на неговия дисплей.

Помнете правилата на туберкулозата. Когато използвате MM в режим на омметър, уверете се, че:

Тестване на проводници с високо напрежение

Мултиметър в режим на омметър може да се използва за проверка за проблеми с високоволтовите проводници (брониран проводник), ако превозното средство има периодична повреда в мрежата с високо напрежение (щепсел). Преди да продължите с такава процедура, се препоръчва да проучите инструкциите. Ред на измерване:

  1. Включете цифровия ММ, след това завъртете контролния диск в позиция за съпротивление. Съпротивлението се измерва в ома и е обозначено на циферблата с главната гръцка буква омега.
  2. Свържете червената (положителна) MM сонда към положителното външно поле на запалителната бобина.
  3. Докоснете черната (отрицателна) MM сонда до външния отрицателен стълб на устройството за измерване на съпротивлението на първичната намотка. Ако показанията се различават от показаните в ръководството на автомобила, запалителната бобина трябва да се смени.
  4. Свържете черната MM сонда към централния отрицателен извод на бобината за запалване. Това създава съпротивление за вторичната намотка. Отново, ако тестваното съпротивление не е това, което е дадено в ръководството на собственика, запалителната бобина не работи и целостта на системата е компрометирана.

Проверка на кабелите за запалване

Кабелът за запалване трябва да бъде внимателно проверен визуално. Ако е порьозен, има напукана изолация, окислени контакти или други повреди, окабеляването трябва да се смени. Ако кабелът за запалване изглежда нормално, неговата функция може да бъде измерена с помощта на телено набиране с мултицет:

  1. Настройте омметъра на 20 kΩ.
  2. Прикрепете един щифт към края на кабела.
  3. Прочетете резултата на цифровия дисплей на инструмента.

Важно е да запомните! Несъответствието в показанията на устройството показва неправилно окабеляване. Допустими стойности на съпротивление:

  1. Медна жила на кабела за запалване: от 1 до 6,5 kOhm.
  2. Индуктивен резистор и въглероден резистор: Стойността се определя въз основа на съпротивлението, умножено по дължината на кабела (плюс толеранс).
  3. Индуктивно съпротивление на кабелите за запалване: от 2,2 kOhm до 8 kOhm.
  4. Кабели за запалване въглероден резистор: от 10 kOhm до 23 kOhm.

Проверка на проводника за скъсване с мултицет

Прекъснат проводник може да причини неизправност в автомобила или част от оборудването му, което е особено опасно при движещо се превозно средство.

С мултицет можете да откриете повреда на проводниците, дори ако е скрита вътре в изолацията. Можете да проверите високоволтовите проводници с мултицет по следния начин:

Горната процедура за измерване е обща, за по-точна процедура на измерване трябва внимателно да прочетете и да следвате инструкциите на производителя на мултиметъра.

Ако трябва да откриете неизправност на оборудването или електрическото окабеляване, една от операциите, които се извършват на първо място, е непрекъснатостта на кабелите и проводниците с мултицет (тестер), за да се провери изправността на веригата (липса на прекъсвания в нея ), наличието на късо съединение и определяне на неговото съпротивление (ако е необходимо). По този начин е възможно лесно и бързо да се провери изправността на лампата, ютията, превключвателя, предпазителя, трансформатора. Как да позвъните правилно на проводниците с мултицет ще бъде обсъдено в тази статия.

Какво трябва да знаете за устройството, за да позвъните на проводниците

Ако планирате да позвъните на окабеляването в апартамента, трябва да знаете няколко фундаментално важни факта за мултиметрите. На първо място, заслужава да се отбележи, че можете да проверите проводника с най-простото устройство. Евтин китайски модел с минимални функции е доста подходящ.

Но в същото време е най-удобно да използвате устройство, което има самата функция за набиране. За да поставите копчето на устройството в подходяща позиция, е необходимо да го завъртите по посока на иконата на диода (като опция може допълнително да се приложи изображение на звукова вълна). Това означава, че при проверка на целостта на проводника ще прозвучи звуков сигнал, когато контактите са затворени.

Но наличието на звуков съпровод е напълно незадължително за непрекъснатостта на проводниците с мултицет. Фактът, че веригата е счупена, ще бъде индицирана от единица на дисплея, което показва, че нивото на съпротивление между сондите е по-високо от границата на измерване. Ако няма повреда в изследваната област, стойността на съпротивлението ще бъде показана на екрана, която в идеалния случай трябва да клони към нула (при условие, че работи в домакински мрежи с малка дължина).

Последователност на обажданията

  1. Преди да позвъните на веригата с мултицет, трябва да завъртите копчето на устройството в желаната позиция.
  2. Поставете краищата (измервателните проводници) в съответните гнезда. Черният проводник към жака, обозначен с COM (понякога може да бъде маркиран със знак "*" или заземителен знак), а червеният проводник към жака, където е обозначен знакът Ω (понякога поставят знака R). Струва си да се отбележи, че знакът Ω може да се прилага както отделно, така и в комбинация с обозначенията на други мерни единици (V, mA). Това е правилната позиция на тестовите проводници, която ще ви позволи да поддържате полярността при по-нататъшни измервания. Въпреки че ако се провери само целостта на проводниците, тяхното взаимно положение няма да повлияе на резултата по никакъв начин.
  3. Включете устройството. За това може да бъде предвиден отделен бутон или включването може да стане автоматично, когато копчето се завърти в желаната позиция при избор на граници на измерване или режим на работа.
  4. Затворете краищата на измерване заедно. Ако прозвучи сигнал, това означава, че устройството работи и е готово за работа.
  5. Вземете кабела или проводника за тестване (краищата му първо трябва да бъдат отстранени от изолацията, почистени до метален блясък, мръсотия и оксиди отстранени от повърхността). Докоснете тестовите проводници до оголените области на проводника.
  6. В случай на цялост, ще прозвучи сигнал и показанията на устройството или ще бъдат равни на 0, или ще показват стойността на съпротивлението. Ако дисплеят показва 1 и няма звуков сигнал, това означава, че тестваният проводник е счупен.

Правила за безопасно набиране с помощта на мултицет

непрекъснатост на мрежовия кабел с мултицет

Работата с електричество не позволява непрофесионализъм, така че има определен списък от правила, които ви позволяват да го направите възможно най-точен, бърз и безопасен.

  1. Най-удобно е при набиране да се използват специални накрайници в краищата на измервателните проводници, които са получили по-разпространеното име "крокодили". Те ще ви позволят да направите контакта стабилен и да освободите ръцете си, когато правите измервания.
  2. При звънене винаги проверяваната верига трябва да бъде предварително изключена (необходимо е да се извадят дори батериите със слаб ток). Ако във веригата има кондензатори, те трябва да бъдат разредени чрез късо съединение. В противен случай по време на работа устройството просто ще изгори.
  3. Преди да проверите целостта на дълъг проводник по време на измервания, важно е да не докосвате голите му краища с ръце. Това се дължи на факта, че получените показания може да са неправилни.

При позвъняване на многожилен кабел е необходимо да се отделят и оголват всички съществуващи жила от двата края. След това трябва да проверите веригата за наличието на къси съединения в нея: за това на всяко ядро ​​се фиксира „крокодил“, всички останали се докосват с другия измервателен край във всички възможни комбинации.

Проверете дали има късо съединение между проводниците на кабела. Ако няма звуков сигнал на индикатора "1", тогава всичко е наред, в противен случай има късо съединение.

В този случай звуковият сигнал ще покаже наличието на късо съединение между тестваните проводници. Това може да не е от практическо значение за многожилни кабели с малко напречно сечение, работещи в слаботокови мрежи, но при работа с високо напрежение е от основно значение.

Наричаме кабелните ядра. Има звуков сигнал - всичко е наред, иначе - сърцевината е повредена.

За да се определи целостта на жилата, се извършва същата операция, само в единия край на кабела всички оголени жила са усукани заедно. Когато търсите прекъсване, важно е да се има предвид, че липсата на звуков сигнал в някой от краищата ще показва нарушение на целостта на проводника.

Ние наричаме окабеляването в апартамента с мултицет

Помислете за пример за модерен апартамент, в който окабеляването е направено в съответствие с приложимите изисквания и стандарти. Това означава, че при полагане на линиите за осветление и захранване на контактите те са били разделени, като за тях са положени отделни проводници във всяка от стаите. Всяка от тези вериги се захранва от панела на апартамента през отделен прекъсвач.

Ако светлината е изчезнала в една от стаите, първо трябва да проверите изправността на лампата. Преди да започнете работа, е необходимо да деактивирате стаята / апартамента, в зависимост от схемата на захранване. Когато използвате непрозрачна лампа с нажежаема жичка в лампа, е трудно визуално да се определи целостта на нажежаемата жичка, така че е необходим мултицет и неговата функция за непрекъснатост. Нека да видим стъпка по стъпка как да го направим правилно.

Първо трябва да проверите щита за наличие на задействани машини. В първия случай те ще бъдат във включено положение (тогава неизправността може да е скрита в стайния превключвател, лампата или патрона). Вероятността от повреда на окабеляването в такава ситуация е малка. Ако устройството работи, ще е необходимо да проверите всичко, освен превключвателя на стаята, включително самото табло.

Ако машините не работят

Викаме превключвателя. Когато превключвателят е включен, трябва да има звуков сигнал, когато е изключен - тишина и "1" на индикатора.

  1. Уверете се, че има напрежение на входа и изхода на машината. Ако е така, можете да продължите към по-нататъшна проверка.
  2. Подгответе уреда за работа и проверете изправността му чрез късо съединение на измервателните краища.
  3. Развийте крушката от гнездото.
  4. С една от измервателните сонди докоснете основата (металната част на лампата с резба), а втората - централния контакт на лампата (изолирания център на края на основата).
  5. Звуков сигнал и показанията на инструмента, които са различни от 0 или 1, означават, че лампата работи. Ако е дефектен, трябва да го смените, което ще бъде решението на проблема.
  6. Проверяваме касетата за изправност. За да направите това, трябва да разглобите лампата, да се уверите в целостта на проводниците и контактите. Ако всичко е наред, тогава причината за повредата не е в патрона. Ако се открият неизправности, те трябва да бъдат коригирани. Лампата не може да се включи.
  7. Проверяваме изправността на стайния превключвател. За да направите това, свалете пластмасовия капак, развийте винтовете и го извадете от монтажната кутия. Проверяваме оборудването за появата на сажди, проверяваме херметичността на крепежните елементи. Ако всичко е наред, трябва да инсталирате измервателните краища на тестера върху контактите на превключвателя. Появата на звуков сигнал, когато дайлерът е включен, ще покаже, че оборудването работи правилно. Проводниците може да не се разкачват.

По време на такава проверка по правило се открива неизправност, която става причина за всички проблеми. Неговото елиминиране ви позволява бързо да разрешите проблема.

Ако машината работеше

За да се осигури електрическа безопасност по време на работа, в този случай напрежението се изключва с помощта на обща апартаментна машина. След това се определя изправността на касетата и проводниците, свързани към лампата, съгласно алгоритъма, описан по-горе. Ако няма неизправности, трябва да проверите самото окабеляване с помощта на мултицет и функция за непрекъснатост. Такива неизправности се случват доста рядко, но все пак се случват, например, при инсталиране на окачени тавани или декоративни интериорни елементи.

Набирането на окабеляването в този случай се извършва по следния начин.

  1. С помощта на отвертка изключете свързания проводник (ако е инсталиран правилно, той се намира отдолу) и го отведете настрани. "Нулата" от тази група по правило е на нулевата скоба под машините.
  2. Развиваме лампата с нажежаема жичка от патрона. С помощта на готов за употреба тестер проверяваме линията, като свързваме една от измервателните сонди към „нула“, а другата към изключения проводник. Ако устройството издаде звуков сигнал, окабеляването е на късо.
  3. В този случай в стаята под тавана над превключвателя намираме и отваряме разпределителната кутия. Изключете проводниците.
  4. Проверяваме всички групи проводници за наличие на късо съединение в тях.
    За да определим участъка на веригата, в който има късо съединение, отново проверяваме веригата на панела на апартамента с мултицет. Ако сигналът прозвучи, това означава, че предстои ремонтът на проводника, положен от щита до кутията в стаята. В противен случай търсенето ще трябва да продължи, докато се получи резултат.

Видео

От всичко по-горе можем да заключим, че наличието на мултицет с функция за набиране в къщата е обективна необходимост за всеки домашен майстор. С такова устройство в повечето случаи ще бъде възможно бързо да се отстранят дребните неизправности, без да се търси помощ от специалисти.

В ежедневната работа електротехниците често трябва да измерват напрежението, пръстените и проводниците за целостта. Понякога просто трябва да разберете дали дадена електрическа инсталация е под напрежение, дали контактът е изключен, например, преди да го смените и подобни случаи. Универсален вариант, който е подходящ за извършване на всички тези измервания, е използването на цифров мултицет или поне конвенционален съветски ABO стрелка, често наричан „ Цешка”.

Това име дойде в нашата реч от именуването на устройството C-20и по-нови версии на съветско производство. Да, модерният цифров мултицет е много добро нещо и е подходящ за повечето измервания, извършвани от електротехници, с изключение на специализираните, но често не се нуждаем от цялата функционалност на мултиметъра. Електротехниците често носят със себе си, което е най-простият дайлер, захранван от батерии и с индикация за непрекъснатостта на веригата на LED или крушка.

На снимката по-горе, двуполюсен индикатор за напрежение. И за да контролирате наличието на фаза, използвайте индикатор с отвертка. Използват се и двуполюсни индикатори, с индикация, както в случая на индикатор за отвертка, върху неонова лампа. Но сега живеем в 21-ви век, а електротехниците са използвали такива методи през 70-те и 80-те години на миналия век. Всичко това вече е остаряло. Тези, които не искат да се занимават с производството, могат да си купят устройство в магазина, което ви позволява да позвъните на веригите, а също така може да покаже, като запали определен светодиод, приблизителната стойност на напрежението в тестваната верига. Понякога има вградена функция за определяне на полярността на диода.

Но такова устройство не е евтино, наскоро го видях в магазин за радио на цена от около 300 и с разширена функционалност и 400 рубли. Да, устройството е добро, без думи, многофункционално, но сред електротехниците често има креативни хора, които имат познания по електроника, които надхвърлят поне минимално основния курс на колеж или техническо училище. Тази статия е написана за такива хора, тъй като тези хора, които са сглобили поне едно или няколко устройства със собствените си ръце, обикновено могат да оценят разликата в цената на радиокомпонентите и готовото устройство. Ще кажа от собствения си опит, ако, разбира се, има възможност да изберете калъф за устройството, разликата в цената може да бъде 3, 5 или повече пъти по-ниска. Да, трябва да прекарате една вечер в сглобяване, да научите нещо ново за себе си, нещо, което не сте знаели преди, но това знание си струва прекараното време. За знаещите хора, радиолюбителите, отдавна е известно, че електрониката в конкретен случай не е нищо повече от сглобяване на един вид конструктор LEGO, макар и със свои собствени правила, които ще отнеме известно време, за да се овладеят. Но ще имате възможност за самостоятелно сглобяване, а при необходимост и ремонт на всяко електронно устройство, първоначално, но с придобиване на опит и средна сложност. Такъв преход от електротехник към радиолюбител се улеснява от факта, че електротехникът вече има в главата си необходимата база за изучаване или поне част от нея.

Схематични диаграми

Нека преминем от думи към дела, ще дам няколко вериги на сондата, които могат да бъдат полезни на електротехниците в тяхната работа и ще бъдат полезни за обикновените хора при провеждане на окабеляване и други подобни случаи. Да преминем от просто към сложно. По-долу е дадена диаграма на най-простата сонда - арки на един транзистор:

Тази сонда ви позволява да позвъните на проводници за целостта, вериги за наличие или отсъствие на късо съединение и, ако е необходимо, следи на печатна платка. Диапазонът на съпротивлението на звънещата верига е широк и варира от нула до 500 или повече ома. Това е разликата между тази сонда и арката, съдържаща само крушка с батерия, или светодиод, свързан с батерия, който не работи със съпротивления от 50 ома. Схемата е много проста и може да бъде сглобена дори чрез повърхностен монтаж, без да се занимавате с ецване и монтаж върху печатна платка. Въпреки че ако е наличен текстолит от фолио и опитът позволява, по-добре е да сглобите сонда на дъската. Практиката показва, че устройствата, сглобени чрез повърхностен монтаж, могат да спрат да работят след първото падане, докато това няма да повлияе на устройството, сглобено на печатна платка, освен ако, разбира се, запояването не е извършено с високо качество. Платката за тази сонда е показана по-долу:

Може да се направи както чрез ецване, така и поради простотата на чертежа, като се отделят пистите на дъската една от друга с жлеб, изрязан от ножовка, направена от ножовка. Дъска, направена по този начин, няма да бъде по-лоша по качество от гравирана. Разбира се, преди да приложите захранване към сондата, трябва да се уверите, че няма късо съединение между секциите на платката, например чрез набиране.

Втората версия на сондата, който съчетава функциите на непрекъснатост, който ви позволява да позвънявате на вериги до 150 kiloOhms, и е подходящ дори за тестване на резистори, стартови намотки, намотки на трансформатори, дросели и други подобни. И индикатор за напрежение, както постоянен, така и променлив ток. При постоянен ток напрежението вече е показано от 5 волта до 48, вероятно повече, не е проверено. AC показва лесно 220 и 380 волта.
Платката за тази сонда е показана по-долу:

Индикацията се осъществява чрез светване на два светодиода, зелен, когато има непрекъснатост, и зелен и червен, когато има напрежение. Сондата също така ви позволява да определите полярността на напрежението при постоянен ток, светодиодите светят само когато сондите на сондата са свързани в съответствие с полярността. Едно от предимствата на устройството е пълната липса на превключватели, например границата на измереното напрежение или режимите на непрекъснатост - индикация на напрежението. Тоест устройството работи едновременно и в двата режима. На следващата фигура можете да видите снимка на сондата:

Събрах 2 от тези сонди, и двете все още работят добре. Един от тях се използва от моя приятел.

Третата версия на сондата, който може да звъни само на вериги, проводници, писти на печатна платка, но не може да се използва като индикатор за напрежение, е звукова сонда, с допълнителна индикация на светодиода. По-долу е неговата схематична диаграма:

Мисля, че всички са използвали звуковия диск на мултиметъра и знаят колко е удобно. Не е необходимо да гледате скалата или дисплея на устройството, или светодиодите при набиране, както беше направено в предишните сонди. Ако веригата звъни, тогава се чува звуков сигнал с честота от около 1000 херца и светодиодът светва. Освен това, това устройство, както и предишните, ви позволява да позвънявате на вериги, бобини, трансформатори и резистори със съпротивление до 600 ома, което е достатъчно в повечето случаи.

Фигурата по-горе показва печатната платка на звуковата сонда. Както знаете, звуковото набиране на мултиметъра работи само със съпротивления до максимум десет ома или малко повече; това устройство ви позволява да звъните в много по-голям диапазон от съпротивления. По-долу можете да видите снимка на звуковата сонда:

За да се свърже към измерваната верига, тази сонда има 2 гнезда, съвместими със сонди за мултиметър. И трите сонди, които бяха описани по-горе, сглобих сам и гарантирам, че веригите са 100% работещи, не е необходимо да се конфигурират и започват да работят веднага след сглобяването. Не е възможно да се покаже снимка на първата версия на сондата, тъй като тази сонда беше представена на приятел не толкова отдавна. Печатните платки на всички тези сонди за програмата за спринтово оформление могат да бъдат изтеглени от архива в края на статията. Също така, в списание Radio и в ресурси в Интернет можете да намерите много други вериги на сонди, понякога идващи веднага с печатни платки. Ето само няколко от тях:

Устройството не се нуждае от източник на захранване и работи с тон за набиране от заряда на електролитен кондензатор. За да направите това, сондите на устройството трябва да бъдат включени в контакт за кратко време. Когато звъни, LED 5 свети, индикацията за напрежение LED4 е 36V, LED3 е 110V, LED2 е 220V, LED1 е 380V, а LED6 е индикация за полярност. Изглежда, че това устройство по отношение на функционалността е аналогично на сондата на монтьора, показана в началото на статията на снимката.

На фигурата по-горе е показана схема на сонда - фазов индикатор, който ви позволява да намерите фазата, да позвъните на веригите до 500 килоома и да определите до 400 волта, както и полярността на напрежението. От себе си ще кажа, че е възможно да се използва такава сонда по-малко удобно от тази, която беше описана по-горе и която има 2 светодиода за индикация. Тъй като няма ясна сигурност, че тази сонда показва в момента, наличие на напрежение или че веригата звъни. От предимствата му мога само да спомена, че те могат да определят, както вече беше написано по-горе, фазов проводник.

И в заключение на прегледа ще дам снимка и диаграма на най-простата сонда, в кутията за маркери, която сглобих отдавна и която всеки ученик или домакиня може да сглоби, ако възникне нужда :) Тази сонда е полезно във фермата, ако няма мултицет, за непрекъснатост на проводниците, определяне на работата на предпазители и други подобни.

На фигурата по-горе е показана диаграма на тази сонда, която нарисувах, така че всеки, който дори не знае училищен курс по физика, може да я сглоби. Светодиодът за тази верига трябва да бъде взет от съветския, AL307, който свети от напрежение от 1,5 волта. Мисля, че след като прочетете този преглед, всеки електротехник ще може да избере сонда по свой вкус и според степента на сложност. Автор на статия AKV.

Обсъдете статията ПРЕГЛЕД НА ЕЛЕКТРОМАГИЧЕСКИ СОНДИ

Мултиметърът е инструмент за измерване на електричество, точно като линийка за измерване на разстояние, хронометър за време или везна за тегло. Разликата му се състои във факта, че е многофункционален, тоест може да измерва различни количества. Повечето мултиметри имат превключвател, който ви позволява да изберете какво искате да измерите.

Какво измерва устройството?

Мултиметрите са в състояние да измерват ток, съпротивление и напрежение, както и да наблюдават непрекъснатостта на веригата, като подават сигнал, ако две неща са електрически свързани. Това е полезно например при окабеляване и усукване или запояване на проводници. показва, че има връзка и нищо не е прекъснато. Също така, устройството може да се използва, за да се уверите, че няма електрическа връзка между два проводника. Това ще помогне за идентифициране

Диодите могат да бъдат тествани с мултицет. Те са като еднопосочен клапан, който позволява на тока да тече само в една посока. Изпълнението може да варира от производител до производител. Когато работите с диоди, ако не сте сигурни как е включена във веригата или в нейната изправност, възможността за проверка ще ви бъде полезна. Ако вашият мултицет има тази функция, трябва да прочетете ръководството, за да разберете как точно работи.

По-скъпите инструменти могат например да тестват производителността и да измерват характеристиките на кондензаторите и транзисторите.

Основи на електротехниката

Информация за това как да използвате мултицет за манекени. Съпротивление, напрежение, ток са параметри, които могат да бъдат измерени в единици, обозначени със символи. Например разстоянието се изразява в метри или символа m. В електрониката това е:

  1. Напрежението изразява силата, с която електроните се изтласкват през веригата. По-голяма стойност е еквивалентна на прилагане на повече сила. Измерва се във волтове (V).
  2. Силата на тока изразява колко електрона се движат по веригата. По-голяма стойност съответства на по-висока консумация на енергия. Измерва се в ампери (A).
  3. Съпротивлението изразява колко трудно е електроните да преминат през нещо. Колкото по-високо е, толкова по-трудно е преминаването на тока. Изразено в ома (Ω, омега).

Символът за мерната единица е различен от променливата в уравнението. Например, законът на Ом се изразява като:

  • U = IR, където I е ток, U е напрежение и R е съпротивление.

Волт, ампер и ом се означават с V, A, Ω.

За да разберете как да използвате мултицет, ще бъде полезно за "манекените" да дадат проста аналогия, която да помогне. Токът е като движението на водата в тръба. Повече консумация означава повече ток. Налягането, което създава движението на водата, е напрежение; по-високото налягане "бута" водата повече, увеличавайки тока. Съпротивата е като препятствие в тръба. Например, през тръба, запушена с отломки, водата ще тече трудно. Неговото съпротивление ще бъде по-голямо от това на тръба, свободна от препятствия.

AC и DC

Още една информация, която трябва да научите, преди да използвате мултицет. За "манекени" ще бъде интересно да знаят какво се движи в една посока. Негов източник може да бъде например обикновена батерия. Различните мултиметри се отнасят за DC напрежение и ток по различни начини. Като правило това са DCV и DCA, или права линия над V и A.

Сменя посоката много пъти в секунда. В домашна мрежа това се случва 50 пъти (в САЩ 60 пъти в секунда). В различните мултиметри променливото напрежение и ток се обозначават по свой собствен начин. Обикновено ACV и ACA, или вълнообразна линия (~) близо или над V и A.

Паралелна и серийна връзка

Когато използвате мултицет, трябва да определите реда на неговото свързване, което зависи от това, което искате да определите. В последователна верига токът, протичащ през всеки елемент, е еднакъв. По този начин, за да го измерите, е необходимо да свържете устройството последователно. В паралелна верига всеки елемент има едно и също напрежение. Следователно, за да го измерите, мултицетът трябва да бъде свързан паралелно.

Какво означават символите на предния панел?

Друга информация, която трябва да знаете, преди да използвате мултицет. За "манекени" ще бъде трудно да разберат многото символи на предния му панел, особено ако няма надписи. Няма проблем. Те са представени от единиците V, A, Ω.

Повечето мултиметри използват метрични префикси, които се държат по същия начин с единиците за електричество, както и с разстоянието и масата. Един метър например е единица за разстояние, километърът е 1000 м, милиметърът е 1/1000 м. Същото важи и за килограмите, грамовете и милиграмите маса. Най-често срещаните метрични префикси, използвани в мултиметри са:

  • μ (микро)=10 -6 ;
  • m (мили)=10-3;
  • k (килограм)=10 3 ;
  • M (мега)=10 6 .

Тези метрични префикси се използват за ампери, волтове и омове. Например, 200 kΩ е двеста килоома, което съответства на 200 000 ома.

Задаване на граници

Някои мултиметри се настройват автоматично, други изискват ръчна настройка на обхвата. В последния случай винаги трябва да се избира диапазон, малко по-голям от очакваното. Прилича на владетел и рулетка. Ако трябва да измерите нещо с дължина 60 см, тогава линийката от 50 см ще бъде твърде къса и ще трябва да използвате рулетка.

Същото важи и за мултиметъра. Да приемем, че искате да измерите напрежението на батерия АА, което се очаква да бъде 1,5 V. Има опции за 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V. 200mV е твърде ниско, трябва да изберете следващата по-висока стойност от 2V Опциите са твърде големи, изборът им би довел до загуба на точност (това е като да използвате 5-метрова ролетка със сантиметрови деления без милиметрови деления).

Какво означават другите символи?

Следните символи често се използват в измервателните уреди:

  1. Намира се близо до символите V, A, заедно с метричните представки. Показва променливостта на измерената стойност.
  2. Твърдо Позициониран близо или над V или A и представлява постоянно напрежение или ток.
  3. Поредица от успоредни дъги. Използва се при проверка Как да позвъните на проводниците с мултицет е описано по-долу.
  4. AC DC. Вместо линии може да се използва съкращението за променлив (AC) и постоянен (DC) ток.
  5. Триъгълник с прокарани линии през него. Използва се за тестване на диоди.

Опции за избор

Какъв трябва да бъде добър мултицет? Отзивите на потребителите ни позволяват да подчертаем следните характеристики, на които трябва да обърнете внимание преди всичко:

  • проводниците не трябва да се счупват след няколко употреби;
  • наличието на автоматично изключване;
  • удобно разположение на бутоните и конекторите;
  • автоматичен избор на обхвата на измерване;
  • Достатъчен LCD екран;
  • клас на точност;
  • обхвати на измерване.

Мултиметър: инструкции за свързване на проводници

Продават се заедно с червени и черни проводници със сонди. Единият край е свързан към мултицет и сондата се използва за тестване на веригата. Обичайно е да се използва червена сонда за положителни стойности и черна сонда за отрицателни стойности.

Въпреки че има само 2 проводника, има повече места за свързването им, което може да доведе до объркване. Методът на свързване на проводника зависи от обекта на измерване и модела, така че, моля, вижте ръководството за потребителя за подробности.

Повечето мултиметри са защитени от висок ток чрез предпазител, който разтапя и прекъсва веригата. Това ще предотврати повреда на устройството.

Ако прикрепите сондите към елемент или участък от веригата, тогава цифровият дисплей ще покаже резултата. Превключвателят задава напрежението, тока или съпротивлението, както и границите на измерване.

Определяне на целостта на връзката

Как да позвъните на проводниците с мултицет? За това ви трябва:

  • поставете червения проводник в Ω конектора, а черния в COM;
  • задайте превключвателя на символа на звуковия сигнал под формата на успоредни дъги;
  • свържете сондите към точките за изпитване;
  • устройството ще издаде звуков сигнал, ако има връзка между двете сонди (т.е. съпротивлението е близко до нула) и ще бъде безшумно, ако няма връзка.

Мултиметър: инструкции за измерване на съпротивлението

Проблемът с резисторите е, че производителите искат потребителите да запомнят цвета, който кодира техните характеристики. Ето как правилно да използвате мултицет за измерване на съпротивление:

  • поставете червената сонда в гнездото Ω, а черната в COM;
  • свържете сондите към контактите за съпротивление;
  • изберете необходимата граница на измерване;
  • брои стойност.

Ако индикаторът ви показва 1, значи границата е твърде ниска. Необходимо е да настроите превключвателя на по-висока стойност, докато се получи правилно отчитане. Ако стойността е близка до нула, значи границата е твърде висока. Трябва да се намали, за да се получи истинско прочит. Ако стойността все още е 0 на най-ниската граница, тогава измереното съпротивление е нула.

Откриване на напрежение

За да измерите DC напрежение, трябва:

  • поставете червената сонда в гнездото V, а черната сонда в COM;
  • свържете червената сонда към положителната страна на батерията или веригата, а черната сонда към отрицателната или земята;
  • поставете крайния превключвател в положение за измерване на DC напрежение от очаквания диапазон;
  • прочетете показанията на инструмента.

На устройството, до контактите, са посочени максимално допустимите ток и напрежение. Ако тези стойности не се спазват, веригата на мултиметъра може да се повреди.

За да определите променливотоковото напрежение, трябва да изберете подходящата граница. В този случай редът на свързване на сондите няма значение.

Измерване на тока

  • Поставете черния проводник в COM конектора.
  • Поставете червения проводник в конектора, съответстващ на предвидения обхват на измерване. Мултиметърът 832 например има конектори за токове до 200 mA и 20 A.
  • Настройте крайния превключвател в позицията за измерване на постоянен ток от предвидения диапазон.
  • Прочетете показанията.

Спазвайте изискванията за ограничаване на изпитвания ток, посочени на уреда. В противен случай предпазителят ще изгори, ако е настроен за този диапазон на измерване, или веригата на мултиметъра може да се повреди.



Свързани статии: