วิธีตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในเต้ารับด้วยมัลติมิเตอร์: กฎการวัด
ความปลอดภัยระหว่างการติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้าจะต้องมั่นใจในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้จำเป็นต้องแยกทั้งไฟช็อตและไฟฟ้าช็อตรุนแรง คุณเห็นด้วยหรือไม่? ก่อนดำเนินการใดๆ กับจุดไฟฟ้า จำเป็นต้องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าซึ่งทำได้โดยใช้มัลติมิเตอร์
เราจะบอกคุณว่าอุปกรณ์พกพานี้คืออะไรและทำงานอย่างไร ซึ่งทั้งช่างฝีมือที่บ้านและช่างไฟฟ้ามืออาชีพใช้ ที่นี่คุณจะได้เรียนรู้วิธีตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในเต้ารับด้วยมัลติมิเตอร์รวมถึงว่ามีแรงดันไฟฟ้าในเครือข่ายหรือไม่ มาดูกันว่าสามารถใช้วัดความแรงของกระแสได้อย่างไร
สำหรับคุณเราได้อธิบายรายละเอียดประเภทของมัลติมิเตอร์และกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการใช้งาน เพื่อปรับการรับรู้หัวข้อที่ยากให้เหมาะสม เราได้รวมคอลเลกชันรูปภาพ ไดอะแกรม และวิดีโอไว้ด้วย
เนื้อหาของบทความ:
มัลติมิเตอร์ ผู้ทดสอบ และพันธุ์ต่างๆ
มัลติมิเตอร์หรือที่เรียกว่ามัลติเทสเตอร์ เป็นอุปกรณ์พิเศษสำหรับการวัดคุณลักษณะและพารามิเตอร์ที่หลากหลายของเครือข่ายไฟฟ้า รวมถึงชิ้นส่วนและองค์ประกอบที่ขับเคลื่อนโดยเครือข่ายไฟฟ้า
อุปกรณ์ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างแม่นยำที่สถานที่ก่อสร้างหรือซ่อมแซม:
- แรงดันคงที่และกระแสสลับ
- กระแสสลับและกระแสตรง
- ความต้านทาน ความจุ และอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากพารามิเตอร์ข้างต้นแล้ว มัลติมิเตอร์ยังมีฟังก์ชันการวัดเพิ่มเติมซึ่งช่วยให้คุณสามารถทดสอบทรานซิสเตอร์และ "วงแหวน" สายไฟ ไปที่กล่องรวมสัญญาณและสายไฟที่ออกมา ตรวจสอบการทำงานของไดโอด ฯลฯ
เครื่องมือเมตริกมีสองประเภทหลัก: อนาล็อกและดิจิทัล อุปกรณ์เหล่านี้มีความแตกต่างกันในด้านฟังก์ชันการทำงาน ความแม่นยำในการวัด คุณภาพการสร้าง และบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าในกรณีใด ระบบการวัดเหล่านี้เป็นระบบการวัดที่มีประโยชน์มากสำหรับทุกคน
ในมัลติเทสเตอร์แบบอะนาล็อก ผลการวัดจะแสดงโดยใช้ลูกศรปกติบนสเกล บางครั้งการทำงานของอุปกรณ์อะนาล็อกดังกล่าวไม่เหมาะสมโดยสิ้นเชิง - เป็นการยากสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่จะเข้าใจสเกลทั้งหมด "ค่าหาร" ของพารามิเตอร์บางตัวและคำนวณค่าสุดท้าย ของคุณสมบัติทางไฟฟ้า
อย่างไรก็ตามเครื่องมือทดสอบแบบอะนาล็อกไม่มีตำแหน่งตัวชี้คงที่ซึ่งทำให้อ่านผลลัพธ์ได้ยากและโดยทั่วไปจะทำงานกับอุปกรณ์ได้
มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลแสดงผลการวัดเป็นค่าดิจิตอลบนหน้าจอ LCD ช่วยให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ใช้งานได้ง่ายสุดขีด ขจัดข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและคำนวณพารามิเตอร์ที่ต้องการ โดยคำนึงถึง "ค่าส่วน" ของเครื่องชั่ง นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้เครื่องทดสอบมัลติมิเตอร์แบบดิจิทัลได้รับความนิยมในหมู่ช่างฝีมือ
มัลติมิเตอร์แบบมาตรฐานอาจมีราคามากกว่า 5 เหรียญสหรัฐ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเหมือนเดิมอยู่เสมอ - ไกปืนแบบหมุนจะอยู่ตรงกลางของแผงควบคุม ตำแหน่งของส่วนควบคุมที่เหลือที่มุมของแผง การมีขั้วต่อที่จำเป็นที่ด้านล่างของแผง และสัญลักษณ์หลายสีไม่เปลี่ยนแปลง
หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องแน่ใจว่าซื้อพร้อมฝาครอบซิลิโคนภายนอกซึ่งป้องกันฝุ่น ความชื้น ตกจากที่สูงเล็กน้อย มีที่หนีบพิเศษ และขาตั้ง ซึ่งจะมีประโยชน์มากในสถานการณ์การใช้งานที่ไม่คาดคิดที่สุด มัลติเทสเตอร์
แหล่งจ่ายไฟในครัวเรือน
เมื่อพิจารณาหัวข้อและข้อมูลเฉพาะของบทความ เรากำลังพูดถึงการวัดเมตริกของเครือข่ายแหล่งจ่ายไฟในครัวเรือน แต่ในการทำงานเพื่อกำหนดค่าพารามิเตอร์จำเป็นต้องมีความคิดโดยประมาณเกี่ยวกับคุณลักษณะเป็นอย่างน้อย เครือข่ายพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
และในกรณีนี้ซ็อกเก็ตจะทำหน้าที่เป็น "จุดส่งออก" สำหรับแรงดันไฟฟ้าโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงสมเหตุสมผลที่คุณจำเป็นต้องรู้ว่าแรงดันไฟฟ้าในซ็อกเก็ตที่ผู้บริโภคจะ "ทำงาน" ด้วย
มีเครือข่ายพลังงานไฟฟ้าหลายประเภททั่วโลกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนซึ่งหนึ่งในนั้นคือ 220 V "ของเรา" ที่มีความถี่ 50 Hz ประกอบด้วยสายไฟสองเส้น ("เฟส" และ "ศูนย์") ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าระหว่าง 220 V
เมื่อเร็ว ๆ นี้สำหรับระบบจ่ายไฟสำหรับบ้านและอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวบางครั้งเครือข่ายแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส 380 V ที่ความถี่ 50 Hz จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ "กำลัง" เช่นสถานีสูบน้ำคอมเพรสเซอร์เครื่องกลึง ฯลฯ
คำถามทั่วไปเกิดขึ้น: เหตุใดจึงจำเป็นต้องวัดลักษณะเครือข่าย? ประการหนึ่ง คำตอบนั้นชัดเจน: หากคุณไม่ทราบหรือไม่มั่นใจในความเชื่อของคุณเกี่ยวกับเต้ารับไฟฟ้าที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้า และคุณจำเป็นต้องดำเนินการบางอย่างกับสายไฟ
ในทางกลับกัน เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบมาอย่างแม่นยำสำหรับความถี่และแรงดันไฟฟ้าเฉพาะ อุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดได้รับการออกแบบให้ทำงานจากแหล่งจ่ายไฟ 60 เฮิรตซ์
ตัวอย่างเช่น เตาไมโครเวฟนำเข้าที่ผลิตในเกาหลีใต้มีหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งสามารถ "ขยาย" จาก "ของเรา" 50 Hz ได้อย่างง่ายดายและ (เตาอบ) จะล้มเหลวอย่างรวดเร็ว
ความถี่แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่เกินหรือลดลงสามารถเปลี่ยนประสิทธิภาพของอุปกรณ์ได้อย่างมากซึ่งเป็นผลมาจากการที่อุปกรณ์ไฟฟ้าล้มเหลวและการดำเนินการในภายหลังไม่สามารถทำได้ จำเป็นต้องใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดและตรวจสอบพารามิเตอร์เครือข่ายดังกล่าว
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนการทำงาน
มัลติเทสเตอร์เป็นอุปกรณ์พกพาอเนกประสงค์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (โดยปกติจะเป็นเม็ดมะยม) และเป็นเครื่องมือที่สะดวกและที่สำคัญที่สุดคือปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ แต่สำหรับการดำเนินการนั้นมีกฎการใช้งานบางประการ
ตัวทดสอบมีการป้องกันภายในจากโหลดเกินและแรงดันไฟฟ้าเกิน แต่หากไม่ปฏิบัติตามกฎด้านล่าง ก็อาจ "เหนื่อยหน่าย" และล้มเหลวบางส่วนได้เช่นกัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ จึงมีกฎทั่วไปหลายข้อสำหรับการใช้งานอย่างปลอดภัยของผู้ทดสอบดิจิทัล
เมื่อทำการวัดแรงดันไฟฟ้าอินพุต AC:
- หากไม่ได้กำหนดค่าเบื้องต้นของแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ ให้ตั้งสวิตช์ไปที่ช่วงที่ใหญ่ที่สุด
- อย่าจ่ายแรงดันไฟฟ้าเกิน 750 V ที่อินพุตเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้วงจรภายในเสียหาย
มือที่ไม่มีถุงมืออิเล็กทริกไม่ควรสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า
เมื่อวัดกระแสอินพุต DC และ AC:
- หากไม่ได้กำหนดค่าเบื้องต้นของกระแสที่วัดได้ ให้ตั้งสวิตช์ไปที่ช่วงที่ใหญ่ที่สุด
- หากตั้งค่าจอแสดงผล LCD ไว้ที่ "1" ให้ตั้งค่าทริกเกอร์ไปที่ช่วงถัดไปในทิศทางของการเพิ่มค่าสูงสุด
- เมื่อใช้งานขั้วต่อ “20A” เวลาในการทดสอบไม่ควรเกิน 15 วินาที เนื่องจากโหมดนี้ไม่มีฟิวส์
เมื่อวัดความต้านทานภายในของวงจร คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดกำลังที่จ่ายให้กับวงจรแล้ว และตัวเก็บประจุทั้งหมดถูกปล่อยประจุให้เป็นศูนย์
นอกจากนี้ ยังมีกฎพิเศษสำหรับการดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์ กล่าวคือ คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับอินพุตหากสวิตช์หมุนอยู่ในตำแหน่งโอห์ม และทำงานกับอุปกรณ์หากฝาครอบตัวเรือนไม่เต็ม ปิด. และสุดท้าย การเปลี่ยนแบตเตอรี่กัลวานิกและฟิวส์จะดำเนินการเฉพาะเมื่อปิดอุปกรณ์และถอดโพรบออกแล้วเท่านั้น
สัญลักษณ์มัลติมิเตอร์
ในความเป็นจริง มัลติเทสเตอร์ประกอบด้วยชิ้นส่วนมาตรฐานหลายส่วน: จอแสดงผล (ในรูปแบบอะนาล็อก – เครื่องชั่งพร้อมกระจกป้องกัน), สวิตช์หมุนหลายตำแหน่ง, ขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่อโพรบ ในบทความนี้รุ่น DT9205A ถือเป็นอุปกรณ์มัลติเมตริก
ปุ่ม:
- เปิด/ปิด—เปิด/ปิดอุปกรณ์
- HOLD - คงค่าที่แสดงบนหน้าจอ LCD
ส่วนสวิตช์ส่วนกลาง:
- hFE – การวัดพารามิเตอร์ของทรานซิสเตอร์
- F, Ω - ทดสอบความจุและความต้านทานของตัวเก็บประจุ
- A-, A~ - กระแสตรงและกระแสสลับ;
- V-, V~ - แรงดันคงที่และกระแสสลับ
ตัวเชื่อมต่อหลัก:
- 20A - ซ็อกเก็ตสำหรับวัดกระแสสูงถึง 20A, โพรบสีแดง;
- เอ - ซ็อกเก็ตสำหรับทดสอบความแรงของกระแสภายในช่วง
- COM - ซ็อกเก็ตสำหรับทุกโหมดโดยปกติจะเชื่อมต่อโพรบสีดำ
- VΩ - ซ็อกเก็ตสำหรับวัดความต้านทานและแรงดันไฟฟ้า
ขั้วต่อส่วน "pnp/npn" - การทดสอบเซมิคอนดักเตอร์, "cx" - ขั้วต่อสำหรับใส่ตัวเก็บประจุที่กำลังทดสอบ จำเป็นต้องสังเกตขั้วไม่เช่นนั้นจะ "บวม"
การต่อโพรบเข้ากับมัลติมิเตอร์
โพรบเป็นขั้วต่อชนิดพิเศษที่ช่วยวัดคุณลักษณะของชิ้นส่วนไฟฟ้าและส่วนต่างๆ ของวงจรสายไฟ สามารถเชื่อมต่อขั้วต่อที่จำเป็นของมัลติเทสเตอร์เข้ากับเอาต์พุตอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
โดยปกติแล้วจะเป็นแท่งโลหะที่มีฉนวนพลาสติกที่ปลายด้านหนึ่งซึ่งแท่งจะออกจากอีกด้านหนึ่ง - ลวดที่มีขั้วต่อสำหรับเสียบเข้ากับขั้วต่อ 20A, A, COM และVΩของอุปกรณ์
นอกจากนี้บางครั้งก็จำเป็นต้องมีชุดโพรบเพิ่มเติมในคลังแสงของคุณ แต่แทนที่จะใช้แท่งโลหะ "จระเข้" ถูกนำมาใช้ - ที่หนีบฟัน
อุปกรณ์ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศจีน ซึ่งผลิตในโรงงาน เวิร์กช็อป และเวิร์กช็อปขนาดเล็ก ในเรื่องนี้ ผู้ผลิตจะประหยัดทุกอย่าง รวมถึงวัสดุสำหรับโพรบที่ล้มเหลวอย่างรวดเร็ว
ขอแนะนำให้ทำโพรบด้วยตัวเองโดยการซื้อชิ้นส่วนจากตลาดวิทยุหรือในร้านขายวิทยุ แทนที่จะใช้พลาสติกหุ้มฉนวน มักใช้หลอดเปล่าและปลอกสำหรับปากกาลูกลื่น
เราเชื่อมต่อปลั๊กของโพรบสีดำเข้ากับขั้วต่อมัลติมิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย COM และเสียบปลั๊กของโพรบสีแดงเข้ากับขั้วต่อที่มีเครื่องหมาย VΩ ซึ่งออกแบบมาเพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ
เราไม่แนะนำอย่างยิ่งให้กดโพรบสีแดงและสีดำบนหน้าสัมผัสในโหมดใดๆ ยกเว้นสวิตช์แบบหมุนในตำแหน่ง “►” (ความต่อเนื่องของโซ่)
การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับในเต้ารับ
งานเบื้องต้นและเตรียมการเสร็จสิ้นแล้วมาดูการปฏิบัติงานจริงกันดีกว่า ก่อนอื่นให้ปิดมัลติเทสเตอร์หากเปิดอยู่ กดปุ่มเปิด/ปิด
เราย้ายทริกเกอร์แบบหมุนของมัลติมิเตอร์ไปที่ตำแหน่ง "750" (ในผู้ทดสอบอื่นอาจเป็น 600, 1,000) ของส่วน "V~" ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์สามารถวัดพารามิเตอร์แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 750 V
เราเปิดเครื่องทดสอบควรมี "ศูนย์" อย่างน้อยหนึ่งรายการปรากฏบนหน้าจอคริสตัลเหลว - อุปกรณ์พร้อมใช้งาน เราสอดโพรบเข้าไปในรูของซ็อกเก็ตทีละอันไม่สำคัญว่าอันไหนจะไปที่ไหน เราอ่านค่ากระแสสลับของเครือข่ายแหล่งจ่ายไฟในครัวเรือน
การทดสอบเครือข่ายแหล่งจ่ายไฟจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง ช้าๆ และไม่ต้องสัมผัสส่วนที่สัมผัสของโพรบ
การวัดกระแสในซ็อกเก็ต
ห้ามวัดไฟ AC ของเต้ารับด้วยมัลติเทสเตอร์โดยตรงไม่ว่าในกรณีใด ๆ โดยไม่ต้องมีโหลดที่เชื่อมต่ออยู่ หากคุณเพียงแค่เสียบโพรบสองตัวจากเครื่องทดสอบเข้าไปในซ็อกเก็ต คุณก็สามารถ "บอกลา" กับอุปกรณ์ได้ เป็นผลให้เราได้รับ "ดอกไม้ไฟปีใหม่" และอุปกรณ์วัดทางไฟฟ้าที่ถูกไฟไหม้
ความแรงในปัจจุบันค่ะ ซ็อกเก็ตปกติ จะต้องวัดโดยต่อโหลดแบบอนุกรมเข้ากับวงจร "เต้ารับทดสอบ" แม้แต่หลอดไฟธรรมดาที่มีซ็อกเก็ต (ที่ยึดหลอดไฟ) ก็สามารถทำหน้าที่เป็นภาระเบื้องต้นได้
เมื่อเชื่อมต่อเครื่องทดสอบและหลอดไฟแบบอนุกรมแล้ว ให้เสียบโพรบอันใดอันหนึ่งเข้ากับเต้ารับ และต่อสายไฟเส้นหนึ่งจากฐานของหลอดไฟเข้ากับโพรบอีกอัน เราสอดสายที่สองของหลอดไฟเข้าไปในรูที่ว่างของซ็อกเก็ต เราใช้ค่าปัจจุบัน ไม่แนะนำให้ทำการวัดเกินเวลา 15 วินาที
ถึงกระนั้นก็ไม่แนะนำให้วัดความแรงของกระแสไฟฟ้าในเต้าเสียบ สิ่งนี้ไม่มีภาระทางความหมายใดๆ แหล่งจ่ายไฟในครัวเรือน มีขีดจำกัดสูงสุดในหน่วยแอมแปร์ที่ต้องสังเกต ความแรงของกระแสไฟฟ้าจะมีอยู่เฉพาะเมื่อมีโหลดซึ่งเราจะวัดกระแสไฟฟ้าเท่านั้น
การวัดแรงดันและกระแสของแบตเตอรี่
แทนที่จะวัดกระแสในเต้ารับ ควรเรียนรู้วิธีวัดกระแสตรงและแรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่ หม้อสะสม และอุปกรณ์จ่ายไฟจะดีกว่า มันน่าสนใจและปลอดภัยกว่ามาก นอกจากนี้ทุกคนยังมีองค์ประกอบทางไฟฟ้าเหล่านี้เพียงพอ มักพบในสิ่งของต่างๆ เช่น กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์ แท็บเล็ต ของเล่นเด็ก ฯลฯ
แบตเตอรี่และตัวเก็บประจุสามารถแยกแยะได้ง่าย: ทั้งหมดมีคำจารึกพิเศษใกล้กับหน้าสัมผัสเอาต์พุตในรูปแบบของเครื่องหมาย "+" และ "-" การทดสอบองค์ประกอบดังกล่าวนั้นไม่ยากไปกว่าการทดสอบแรงดันหรือกระแสในเต้ารับ
ควรสังเกตว่าแบตเตอรี่เหล่านี้มักจะมีลักษณะเป็นค่าแรงดันและกระแสต่ำ ในการวัดแรงดันไฟตรงหรือกระแสไฟฟ้าบนแบตเตอรี่ จำเป็นต้องเปลี่ยนไกแบบหมุนของมัลติเทสเตอร์ไปที่โหมดที่สอดคล้องกันของส่วน "V-" หรือ "A-" ซึ่งมีค่ามากกว่าที่ระบุไว้ที่เปลือกด้านนอกของ องค์ประกอบ
เปิดเครื่องทดสอบ เราเชื่อมต่อโพรบสีดำ (ศูนย์) ด้วย “-” และรวมโพรบสีแดงเข้ากับ “+”เราลบค่าคงที่คงที่ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถวัดพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าพื้นฐานของแบตเตอรี่ได้ซึ่งจะช่วยกำหนดสภาพการทำงานของแบตเตอรี่
บทสรุปและวิดีโอที่เป็นประโยชน์ในหัวข้อ
วิดีโอจะแสดงลำดับการดำเนินการอย่างชัดเจนเมื่อทำการวัดแบบไดนามิก:
บทความนี้จะอธิบายวิธีการวัดแรงดันและกระแสไฟในเต้ารับให้ชัดเจนสำหรับทุกคนที่รู้จักและเพิ่งจะคุ้นเคยกับจุดไฟฟ้าและ สายไฟฟ้า. การใช้มัลติมิเตอร์จะช่วยลดโอกาสของสถานการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อติดตั้งและซ่อมแซมสายไฟ การเปลี่ยนซ็อกเก็ตและสวิตช์ได้อย่างมาก
คุณมีข้อมูลที่น่าสนใจที่จะแบ่งปันเกี่ยวกับการใช้มัลติมิเตอร์หรือไม่? คุณมีคำถามใด ๆ ในขณะที่อ่านบทความหรือไม่? กรุณาเขียนความคิดเห็นในบล็อกที่มีไว้สำหรับข้อเสนอแนะ
ฉันสารภาพว่าครั้งหนึ่ง ในความพยายามที่จะวัดแรงดันไฟฟ้าในเครือข่าย ฉันได้ทำให้เครื่องทดสอบอนาล็อกหมด ฉันทำงานในความมืดและเปิดเครื่องเล่นแผ่นเสียงผิดวิธี แต่ปรากฏว่าเปิดไว้เพื่อวัดความต้านทาน ไม่ใช่กระแสสลับ ตอนที่ฉันใส่โพรบเข้าไปในเบ้า ก็มีเสียงปัง และปลายของโพรบอันหนึ่งก็ละลาย ฉันคิดว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว แต่โชคดีที่มันไม่ได้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง มีเพียงฟังก์ชันโอห์มมิเตอร์ที่เลือกแบบสุ่มเท่านั้นที่ถูกไฟไหม้
โดยส่วนตัวแล้ว ฉันคิดว่าทุกคนรู้วิธีทำงานร่วมกับผู้ทดสอบ อย่างน้อยการวัดแรงดันไฟฟ้าในเครือข่ายไฟฟ้ากระแสสลับก็ไม่ทำให้เกิดปัญหาใดๆ อย่างไรก็ตามฉันไม่ยอมรับว่าอุปกรณ์สมัยใหม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อแรงดันไฟฟ้าที่แม่นยำ ตามกฎแล้วแหล่งจ่ายไฟสามารถทนต่อไฟกระชากตั้งแต่ 180 ถึง 240 โวลต์ได้เป็นอย่างดี แต่ด้วย Hertsovka คุณต้องระวังให้ดี
ทำไมทุกคนควรรู้วิธีการใช้งานมัลติมิเตอร์/เครื่องทดสอบ ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นช่างไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น ฉันจำเป็นต้องวัดผล แต่ฉันไม่รู้ว่าจะเข้าใกล้มันอย่างไร และมันน่ากลัวอย่างยิ่งที่จะยัดบางอย่างเข้าไปในซ็อกเก็ต ดังนั้นฉันจึงอ่านมันและอย่างน้อยฉันก็มีความคิดว่ามันทำถูกต้องได้อย่างไร
คุณช่วยแนะนำมัลติมิเตอร์แบบปกติและเชื่อถือได้ได้ไหม สนใจเรื่องแรงดัน กระแส และความต้านทาน ไม่ต้องใช้ฟังก์ชันอื่นๆ
สวัสดีตอนบ่ายนิโคไล
ปรากฎว่าคุณต้องมีอุปกรณ์ระดับพื้นฐาน ไซต์ที่โพสต์ข้อสรุปของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับตลาดเครื่องมือวัดทางไฟฟ้ามักจะเชื่อว่าตัวเลือกที่ดีที่สุดคือการซื้อ Mastech MAS838 ฉันคิดว่าราคา 900 รูเบิลจะไม่กระทบต่องบประมาณของคุณ ฉันได้แนบภาพหน้าจอหนังสือเดินทางของฉันมาด้วย