3 způsoby, jak měřit odpor

Obsah:

3 způsoby, jak měřit odpor
3 způsoby, jak měřit odpor
Anonim

Odpor je míra obtížnosti, kterou elektrony mají při průchodu konkrétním objektem. Je to podobné tření, které objekt zažívá při pohybu nebo pohybu po povrchu. Odpor se měří v ohmech; 1 ohm se rovná 1 voltu elektrického rozdílu na 1 ampér proudu (1 volt/1 ampér). Svůj elektrický rozdíl zjistíte provedením několika měření pomocí svého zařízení. Odpor lze měřit analogovým nebo digitálním multimetrem nebo ohmmetrem. Analogové čtečky mají obvykle jehlu, která identifikuje měření na stupnici, zatímco digitální čtečka poskytuje numerické čtení.

Kroky

Metoda 1 ze 3: Měření odporu digitálním multimetrem

Měření odporu Krok 1
Měření odporu Krok 1

Krok 1. Vyberte položku, jejíž odpor chcete měřit

Pro co nejpřesnější měření otestujte odpor součásti jednotlivě. Vyjměte součást z obvodu nebo ji před instalací vyzkoušejte. Testování součásti v obvodu může způsobit nepřesné odečty od jiných komponent.

  • Můžete například vyzkoušet odpor spínačů, kontaktů relé nebo motoru.
  • Pokud testujete obvod nebo dokonce jen odebíráte součást, ujistěte se, že před pokračováním je vypnuto veškeré napájení obvodu.
Měření odporu Krok 2
Měření odporu Krok 2

Krok 2. Zapojte testovací vodiče do správných testovacích zásuvek

Na většině multimetrů bude jeden testovací vodič černý a druhý červený. Multimetr má často více testovacích zásuvek podle toho, zda se používá k testování odporu, napětí nebo proudu (proudu). Správné zásuvky pro testování odporu jsou obvykle označeny „COM“(běžné) a jedna zásuvka je označena řeckým písmenem omega, Ω, což je symbol „ohm“.

Zapojte černý vodič do zásuvky označené „COM“a červený kabel do zásuvky označené „ohm“

Měření odporu Krok 3
Měření odporu Krok 3

Krok 3. Zapněte multimetr a vyberte nejlepší rozsah testování

Odpor součásti se může pohybovat od ohmů (1 ohm) do megaohmů (1 000 000 000 ohmů). Abyste získali přesné čtení odporu, musíte nastavit multimetr na správný rozsah pro vaši součást. Některé digitální multimetry vám rozsah nastaví automaticky, ale jiné bude nutné nastavit ručně. Pokud máte obecnou představu o rozsahu odporu, nastavte jej na tento rozsah. Pokud si nejste jisti, můžete rozsah určit pokusem a omylem.

  • Pokud rozsah neznáte, začněte nastavením středního rozsahu, obvykle 20 kiloohmů (kΩ).
  • Dotkněte se jednoho kabelu na konci vaší součásti a druhého kabelu na opačném konci.
  • Číslo na obrazovce bude buď 0,00, OL, nebo skutečná hodnota odporu.
  • Pokud je hodnota nula, je rozsah nastaven příliš vysoko a je třeba jej snížit.
  • Pokud obrazovka zobrazuje OL (přetíženo), rozsah je nastaven příliš nízko a je třeba jej zvýšit na další nejvyšší rozsah. Znovu otestujte součást s novým nastavením rozsahu.
  • Pokud obrazovka čte konkrétní číslo, například 58, je to hodnota odporu. Nezapomeňte vzít v úvahu použitý rozsah. Na digitálním multimetru by vám měl pravý horní roh připomínat nastavení rozsahu. Pokud má v rohu kΩ, skutečný odpor je 58 kΩ (58 000 ohmů).
  • Jakmile se dostanete do správného rozsahu, zkuste rozsah ještě jednou snížit, abyste zjistili, zda můžete získat přesnější čtení. Pro nejpřesnější měření odporu použijte nastavení nejnižšího rozsahu.
Měření odporu Krok 4
Měření odporu Krok 4

Krok 4. Dotkněte se vývodů multimetru ke koncům součásti, kterou testujete

Stejně jako při nastavování rozsahu se dotkněte jednoho svodu na jednom konci součásti a druhého svodu na opačném konci. Počkejte, dokud čísla nepřestanou stoupat nebo klesat, a zaznamenejte toto číslo. Toto je odpor vaší komponenty.

Pokud je například vaše hodnota 0,6 a v pravém horním rohu je MΩ, odpor vaší součásti je 0,6 megaohmů

Měření odporu Krok 5
Měření odporu Krok 5

Krok 5. Vypněte multimetr

Až budete s měřením všech komponent hotovi, vypněte multimetr a odpojte kabely pro uložení. Skóre

0 / 0

Metoda 1 Kvíz

Proč je důležité testovat jednotlivé součásti, když nejsou v obvodu?

Testování součástí, když jsou v obvodu, je vždy nebezpečné.

Ne nutně! Testování součástí, když jsou stále v obvodu, není vždy nebezpečné, pokud jste vypnuli napájení obvodu. Přesto se to nedoporučuje. Hádej znovu!

Pokud jsou v obvodu, nebudete dostávat údaje ze součástí.

Nepřesně! Stále budete číst z jednotlivých komponent, i když jsou v obvodu, když měříte. Tyto hodnoty pro vás však nemusí být příliš užitečné. Zkus to znovu…

Testování součástí, když jsou v obvodu, vám poskytne nepřesné hodnoty.

Přesně! Když testujete součást, která je stále integrována do obvodu, odpor ostatních komponent v obvodu může odradit hodnoty komponenty, kterou se pokoušíte otestovat. Může to být způsob měření celkového odporu obvodu, ale není to tak dobré pro měření odporu jedné součásti. Přečtěte si další kvízovou otázku.

Některé součásti v obvodu, například spínače a kontakty relé, nelze měřit na hodnoty odporu a zkosení.

Ne tak docela! Je pravda, že měření součástí, když jsou v obvodu, může vést ke zkresleným hodnotám. Není to však proto, že spínače a kontakty relé nelze měřit na odpor. Mohou, ale uděláte nejlépe, když je budete měřit jednotlivě, mimo okruh. Existuje lepší možnost!

Chcete další kvízy?

Pokračujte v testování!

Metoda 2 ze 3: Měření odporu analogovým multimetrem

Měření odporu Krok 6
Měření odporu Krok 6

Krok 1. Vyberte položku, jejíž odpor chcete měřit

Pro co nejpřesnější měření otestujte odpor součásti jednotlivě. Vyjměte součást z obvodu nebo ji před instalací vyzkoušejte. Testování součásti v obvodu může způsobit nepřesné odečty od jiných komponent.

  • Můžete například vyzkoušet spínač nebo motor.
  • Pokud testujete obvod nebo dokonce jen odebíráte součást, ujistěte se, že před pokračováním je vypnuto veškeré napájení obvodu.
Měření odporu Krok 7
Měření odporu Krok 7

Krok 2. Zapojte testovací vodiče do správných testovacích zásuvek

Na většině multimetrů bude jeden testovací vodič černý a druhý červený. Multimetr má často více testovacích zásuvek podle toho, zda se používá k testování odporu, napětí nebo proudu (proudu). Správné zásuvky pro testování odolnosti jsou obvykle označeny „COM“(běžné) a jedna zásuvka je označena řeckým písmenem omega, což je symbol „ohm“.

Zapojte černý vodič do zásuvky označené „COM“a červený kabel do zásuvky označené „ohm“

Měření odporu Krok 8
Měření odporu Krok 8

Krok 3. Zapněte multimetr a vyberte nejlepší rozsah testování

Odpor součásti se může pohybovat od ohmů (1 ohm) do megaohmů (1 000 000 000 ohmů). Abyste získali přesné čtení odporu, musíte nastavit multimetr na správný rozsah pro vaši součástku. Pokud máte obecnou představu o rozsahu odporu, nastavte jej na tento rozsah. Pokud si nejste jisti, můžete rozsah určit pokusem a omylem.

  • Pokud rozsah neznáte, začněte nastavením středního rozsahu, obvykle 20 kiloohmů (kΩ).
  • Dotkněte se jednoho kabelu na konci vaší součásti a druhého kabelu na opačném konci.
  • Jehla se bude otáčet po obrazovce a zastaví se na konkrétním místě, což indikuje odpor vaší součásti.
  • Pokud se jehla otočí až na začátek rozsahu (levá strana), budete muset zvýšit nastavení rozsahu, vynulovat multimetr a zkusit to znovu.
  • Pokud se jehla otočí až na konec rozsahu (pravá strana), budete muset snížit nastavení rozsahu, vynulovat multimetr a zkusit to znovu.
  • Analogové multimetry musí být resetovány nebo vynulovány při každé změně nastavení rozsahu a před testováním komponenty. Dotkněte se konců obou vodičů dohromady, abyste zkratovali obvod. Poté, co se jehly navzájem dotknou, zajistěte jehlu až na nulu pomocí nastavení ohmů nebo nulové kontroly.
Měření odporu Krok 9
Měření odporu Krok 9

Krok 4. Dotkněte se vývodů multimetru ke koncům testované součásti

Stejně jako při nastavování rozsahu se dotkněte jednoho svodu na jednom konci součásti a druhého svodu na opačném konci. Rozsah odporu na multimetru jde zprava doleva. Pravá strana je nulová a levá strana stoupá přibližně na 2k (2 000). Na analogovém multimetru je několik měřítek, takže se nezapomeňte podívat na měřítko označené Ω, které jde zprava doleva.

Jak stupnice stoupá, vyšší hodnoty jsou seskupeny blíže k sobě. Nastavení správného rozsahu je zásadní pro to, abyste mohli získat přesné hodnoty pro svou součást

Měření odporu Krok 10
Měření odporu Krok 10

Krok 5. Přečtěte si odpor

Jakmile se dotknete vodičů ke komponentě, jehla se usadí někde mezi horní a dolní částí stupnice. Zkontrolujte, zda se díváte na stupnici ohmů, a zaznamenejte hodnotu, na kterou ukazuje jehla. Toto je odpor vaší součásti.

Pokud jste například nastavili rozsah na 10 Ω a jehla se zastavila na 9, odpor vašeho komponentu je 9 ohmů

Měření odporu Krok 11
Měření odporu Krok 11

Krok 6. Nastavte napětí na vysoký rozsah

Po dokončení používání multimetru se chcete ujistit, že je správně uložen. Nastavením napětí na vysoký rozsah před jeho vypnutím zajistíte, že se při příštím použití nepoškodí, pokud si někdo nevzpomene na nastavení rozsahu jako prvního. Vypněte multimetr a odpojte kabely pro ukládání. Skóre

0 / 0

Metoda 2 Kvíz

Jak rozeznáte, zda je váš počáteční rozsah nepřesný při měření odporu analogovým multimetrem?

Jehla se otočí na konec rozsahu.

Ano! Pokud je váš počáteční rozsah příliš vysoký, jehla se otočí na konec rozsahu, což je levá strana multimetru. Pokud je počáteční rozsah příliš nízký, může se také otočit na začátek rozsahu, což je pravá strana multimetru. Přečtěte si další kvízovou otázku.

Jehla se bude houpat na 20 kiloohmů.

Nepřesně! Pokud se jehla otočí na hodnotu na multimetru, která je mezi spodní a horní částí rozsahu, je to indikace platného odečtu. Pokud se jehla otočí na 20 kiloohmů, je to pravděpodobně odpor součásti, kterou testujete. Výsledky ověřte znovu! Vyberte jinou odpověď!

Jehla se otočí doprostřed rozsahu a nebude se upravovat.

Ani náhodou! Střed rozsahu je obvykle 20 kiloohmů. Pokud se tam jehla pohne, je to pravděpodobně přesné čtení odporu komponenty, kterou testujete. Pro jistotu znovu proveďte test! Hádej znovu!

Vše výše uvedené.

Zkus to znovu! Jedna z těchto odpovědí je absolutním náznakem, že váš počáteční rozsah je nepřesný, ale ostatní nejsou. Zde je správná pouze jedna z těchto odpovědí! Vyberte jinou odpověď!

Chcete další kvízy?

Pokračujte v testování!

Metoda 3 ze 3: Zajištění dobrého testu

Měření odporu Krok 12
Měření odporu Krok 12

Krok 1. Otestujte odpor na součástech, které nejsou v obvodu

Měření odporu na součástce v obvodu způsobí nepřesné odečty, protože multimetr měří také odpor ostatních součástek v obvodu a také testovaného obvodu. Někdy je však nutné vyzkoušet odpor na součástech v obvodu.

Měření odporu Krok 13
Měření odporu Krok 13

Krok 2. Otestujte pouze součásti, které jsou vypnuté

Proud procházející obvodem způsobí nepřesné hodnoty, protože zvýšený proud vytvoří vyšší odpor. Také další napětí by mohlo poškodit multimetr. (Z tohoto důvodu se nedoporučuje testování odolnosti baterie.)

Všechny kondenzátory v obvodu, který je testován na odolnost, by měly být před testováním vybity. Vybité kondenzátory mohou absorbovat náboj z proudu multimetru, což vytváří chvilkové výkyvy ve čtení

Měření odporu Krok 14
Měření odporu Krok 14

Krok 3. Zkontrolujte diody v obvodu

Diody vedou elektřinu pouze v 1 směru; obrácení polohy sond multimetru v obvodu s diodami způsobí různé hodnoty.

Měření odporu Krok 15
Měření odporu Krok 15

Krok 4. Dávejte si pozor na prsty

Některé odpory nebo součásti je třeba držet na místě, aby byl udržen kontakt se sondami multimetru. Dotyk prstů na rezistoru nebo sondě může způsobit nepřesné hodnoty, protože vaše tělo absorbuje proud z obvodu. Při použití nízkonapěťového multimetru to není zásadní problém, ale může to být problém při testování odporu vysokonapěťovým multimetrem.

Jedním ze způsobů, jak se vyhnout součástem, je připevnit je na testovací desku nebo „prkénko“při testování odolnosti. K multimetrovým sondám můžete také připojit krokosvorky, aby při testování zůstaly svorky odporu nebo součásti na místě

Skóre

0 / 0

Metoda 3 Kvíz

Proč byste mohli při testování používat součásti krokodýlích spon, než je držet v rukou?

Dotýkání se součástí prsty při testování vám vždy poskytne nepřesné výsledky.

Ne nutně! Dotýkání se součástí prsty vám může poskytnout nepřesné výsledky, ale ne vždy. V závislosti na multimetru, který používáte, může být účinek přímého kontaktu s komponentami na čtení zanedbatelný. Hádej znovu!

Při použití vysokonapěťových multimetrů vaše prsty absorbují elektrický proud z obvodu.

Že jo! Při použití vysokonapěťových multimetrů vaše prsty skutečně absorbují proud z obvodu. Z tohoto důvodu bude čtení součásti zkosené a nepřesné. Klipy aligátora jsou užitečné k prevenci tohoto rušení. Přečtěte si další kvízovou otázku.

Nepřesně! Dokud je součást odstraněna z jakéhokoli zdroje energie, měli byste být v bezpečí před úrazem elektrickým proudem. Součást by měla být stejně odstraněna z obvodu, aby byla zajištěna přesná měření, takže to není velký problém.

Při použití nízkonapěťových multimetrů prsty promítají elektrický proud do obvodu. Existuje lepší možnost!

Ne tak docela! Vaše prsty mohou interferovat s elektrickými proudy v obvodech, ale nevyzařují žádný proud. Nízkonapěťové multimetry také nejsou obvykle dostatečně citlivé na to, aby zachytily jakékoli rušení z vašich prstů, takže je v pořádku v takovém případě držet součásti rukama.

Zkus to znovu…

Chcete další kvízy?

Pokračujte v testování!

Video - Používáním této služby mohou být některé informace sdíleny s YouTube

Tipy

  • Jak přesný je multimetr, závisí na modelu. Low-end měřiče jsou obvykle přesné do 1 procenta správné hodnoty. Můžete očekávat, že za měřič přesnější než tento zaplatíte více.
  • Úroveň odporu daného rezistoru můžete identifikovat podle počtu a barev pásem na něm. Některé odpory používají 4pásmový systém, zatímco jiné používají 5pásmový systém. Jedno pásmo slouží k vyjádření úrovně přesnosti.

Doporučuje: