Prúd je jeho mernou jednotkou. Ako merať prúd pomocou multimetra: naučte sa merať prúd podľa pokynov

Na meranie prúdu sa používa merací prístroj tzv. Sila prúdu sa musí merať oveľa menej často ako napätie alebo odpor, ale napriek tomu, ak potrebujete určiť spotrebu energie elektrického spotrebiča, potom bez znalosti množstva prúdu, ktorý spotrebuje, nie je možné určiť výkon.

Prúd, podobne ako napätie, môže byť konštantný alebo premenlivý a na meranie ich hodnôt sú potrebné rôzne meracie prístroje. Prúd je označený písmenom ja, a k číslu, aby bolo jasné, že ide o aktuálnu hodnotu, sa pridá písmeno A. Napríklad I=5 A znamená, že prúd v meranom obvode je 5 ampérov.

Na meracích prístrojoch na meranie striedavého prúdu je pred písmenom A znak „ ~ "a tie, ktoré sú určené na meranie jednosmerného prúdu sú umiestnené" ". Napríklad, -A znamená, že zariadenie je určené na meranie jednosmerného prúdu.

O tom, čo je prúd a zákonitosti jeho prúdenia, sa v populárnej forme dočítate v článku na webovej stránke „Zákon sily prúdu“. Pred meraním vám dôrazne odporúčam prečítať si tento krátky článok. Na fotografii je ampérmeter určený na meranie jednosmerného prúdu do 3 ampérov.

Obvod na meranie prúdu ampérmetrom

Podľa zákona prúd preteká vodičmi v akomkoľvek bode uzavretého okruhu rovnakej veľkosti. Preto, aby ste zmerali aktuálnu hodnotu, musíte zariadenie pripojiť prerušením obvodu na akomkoľvek vhodnom mieste. Treba poznamenať, že pri meraní aktuálnej hodnoty nezáleží na tom, aké napätie sa aplikuje na elektrický obvod. Zdrojom prúdu môže byť 1,5 V batéria, 12 V autobatéria, alebo 220 V alebo 380 V domáci zdroj.

Diagram merania tiež ukazuje, ako je ampérmeter označený na elektrických obvodoch. Toto je veľké písmeno A obklopené kruhom.

Pri začatí merania prúdu v obvode je potrebné, ako pri každom inom meraní, pripraviť prístroj, to znamená nastaviť prepínače do polohy merania prúdu, berúc do úvahy jeho typ, konštantný alebo striedavý. Ak nie je známa očakávaná hodnota prúdu, prepínač sa nastaví do polohy maximálneho merania prúdu.

Ako merať prúdovú spotrebu elektrického spotrebiča

Pre pohodlie a bezpečnosť merania spotreby prúdu elektrickými spotrebičmi je potrebné vyrobiť špeciálny predlžovací kábel s dvoma zásuvkami. Vo vzhľade sa domáci predlžovací kábel nelíši od bežného predlžovacieho kábla.

Ak však odstránite kryty zo zásuviek, nie je ťažké si všimnúť, že ich svorky nie sú zapojené paralelne, ako vo všetkých predlžovacích kábloch, ale v sérii.


Ako vidíte na fotografii, sieťové napätie sa privádza na spodné svorky zásuviek a horné svorky sú navzájom spojené prepojkou z drôtu so žltou izoláciou.

Všetko je pripravené na meranie. Zasuňte zástrčku elektrického spotrebiča do ktorejkoľvek zásuvky a sondy ampérmetra do druhej zásuvky. Pred meraním je potrebné nastaviť spínače prístroja podľa typu prúdu (AC alebo DC) a na maximálny limit merania.

Ako vidno z hodnôt ampérmetra, prúdový odber prístroja bol 0,25 A. Ak stupnica prístroja neumožňuje priame odčítanie, ako v mojom prípade, potom je potrebné výsledky počítať, čo je veľmi nepohodlné. Keďže limit merania ampérmetra je 0,5 A, na zistenie hodnoty dielika je potrebné vydeliť 0,5 A počtom dielikov na stupnici. Pre tento ampérmeter to vychádza 0,5/100=0,005 A. Ihla sa odchýlila o 50 dielikov. Takže teraz potrebujete 0,005 × 50 = 0,25 A.

Ako vidíte, odoberanie aktuálnych údajov z číselníkov je nepohodlné a ľahko sa môžete pomýliť. Oveľa pohodlnejšie je použiť digitálne prístroje, ako napríklad multimeter M890G.

Na fotografii je univerzálny multimeter zapnutý v režime merania striedavého prúdu na hranicu 10 A. Nameraný prúd spotrebovaný elektrickým zariadením bol 5,1 A pri napájacom napätí 220 V. Zariadenie teda spotrebuje 1122 W energie.


Multimeter má dva sektory na meranie prúdu označené písmenami A- pre DC a Ah~ na meranie premennej. Preto pred začatím meraní musíte určiť typ prúdu, odhadnúť jeho veľkosť a nastaviť ukazovateľ spínača do vhodnej polohy.

Multimetrová zásuvka s nápisom COM je spoločný pre všetky typy meraní. Zásuvky označené mA A 10A sú určené len na pripojenie sondy pri meraní prúdu. Pre nameraný prúd menší ako 200 mA sa zástrčka sondy zasunie do zásuvky mA a pre prúd do 10 A do zásuvky 10 A.

Pozor, ak nameriate prúd, ktorý opakovane prekračuje 200 mA, keď je zástrčka sondy v zásuvke mA, multimeter sa môže poškodiť.

Ak nie je známa hodnota meraného prúdu, potom treba začať merania nastavením limitu merania na 10 A. Ak je prúd menší ako 200 mA, prepnite prístroj do vhodnej polohy. Prepínanie režimov merania multimetra je možné vykonať iba odpojením meraného obvodu od napätia..

Výpočet výkonu elektrického spotrebiča na základe aktuálnej spotreby

Keď poznáte aktuálnu hodnotu, môžete určiť spotrebu energie akéhokoľvek spotrebiteľa elektrickej energie, či už je to žiarovka v aute alebo klimatizácia v byte. Stačí použiť jednoduchý fyzikálny zákon, ktorý ustanovili súčasne dvaja fyzici nezávisle na sebe. V roku 1841 James Joule a v roku 1842 Emil Lenz. Tento zákon bol pomenovaný po nich - Joule-Lenzov zákon.

Meranie prúdu(skrátene meranie prúdu) je užitočná zručnosť, ktorá sa vám v živote bude hodiť viackrát. Pri určovaní spotreby energie je potrebné poznať veľkosť prúdu. Na meranie prúdu sa používa zariadenie nazývané ampérmeter.

Existuje striedavý a jednosmerný prúd, preto sa na ich meranie používajú rôzne meracie prístroje. Prúd je vždy označený písmenom I a jeho sila sa meria v ampéroch a označuje sa písmenom A. Napríklad I = 2 A ukazuje, že sila prúdu v testovanom obvode je 2 ampéry.

Pozrime sa podrobne na to, ako sú označené rôzne meracie prístroje na meranie rôznych typov prúdov.

  • Na meracom zariadení na meranie jednosmerného prúdu je pred písmenom A umiestnený symbol „-“.
  • Na meracom zariadení na meranie striedavého prúdu sa na rovnakom mieste nachádza symbol „~“.
  • ~Zariadenie na meranie striedavého prúdu.
  • -Zariadenie na meranie jednosmerného prúdu.

Tu je fotografia ampérmetra určeného pre Merania jednosmerného prúdu.

Podľa zákona sa sila prúdu tečúceho v uzavretom okruhu v ktoromkoľvek bode rovná rovnakej hodnote. V dôsledku toho, aby ste mohli merať prúd, musíte odpojiť obvod na akomkoľvek mieste vhodnom na pripojenie meracieho zariadenia.

Malo by sa pamätať na to, že množstvo napätia prítomného v elektrickom obvode nemá žiadny vplyv na meranie prúdu. Zdrojom prúdu môže byť buď 220 V domáci zdroj alebo 1,5 V batéria atď.

Pri plánovaní merania prúdu v obvode venujte veľkú pozornosť tomu, aký prúd prúdi v obvode, jednosmerný alebo striedavý. Vezmite si príslušný merací prístroj a ak nepoznáte očakávanú silu prúdu v obvode, nastavte prepínač merania prúdu do maximálnej polohy.

Pozrime sa podrobne na to, ako merať prúdovú silu pomocou elektrického spotrebiča.

Pre bezpečnosť meranie aktuálnej spotreby elektrospotrebiče vyrobíme domácu predlžovačku s dvomi zásuvkami. Po zložení dostaneme predlžovačku veľmi podobnú bežnej časopisovej predlžovačke.

Ak si to ale rozoberieme a porovnáme domácu a v obchode kupovanú predlžovačku, jasne uvidíme rozdiely vo vnútornej štruktúre. Svorky vo vnútri zásuviek domáceho predlžovacieho kábla sú zapojené do série a v obchode sú zapojené paralelne.

Fotografia jasne ukazuje, že horné svorky sú navzájom spojené žltým vodičom a na spodné svorky zásuviek sa privádza sieťové napätie.

Teraz začneme merať prúd, aby sme to urobili, zasuňte zástrčku elektrického spotrebiča do jednej zo zásuviek a ampérmetrové sondy do druhej zásuvky. Pred meraním prúdu, nezabudnite na informácie, ktoré ste si prečítali o tom, ako správne a bezpečne merať prúd.

Teraz sa pozrime na to, ako správne interpretovať hodnoty číselníka ampérmetra. o meranie spotreby prúdu prístroj sa ručička ampérmetra zastavila na dieliku 50, prepínač bol nastavený na maximálnu hranicu merania 3 Ampéry. Stupnica môjho ampérmetra má 100 dielikov. To znamená, že je ľahké určiť nameraný prúd pomocou vzorca (3/100) X 50 = 1,5 ampéra.

Vzorec na výpočet výkonu zariadenia na základe aktuálnej spotreby.

S údajmi o množstve prúdu spotrebovaného akýmkoľvek elektrickým spotrebičom (TV, chladnička, žehlička, zváranie atď.) môžete ľahko určiť, akú spotrebu má tento elektrický spotrebič. Vo svete existuje fyzikálny zákon, ktorému sa elektrina vždy podriaďuje. Objaviteľmi tohto vzoru boli Emil Lenz a James Joule a na ich počesť sa teraz nazýva Joule-Lenzov zákon.

  • I - sila prúdu, meraná v ampéroch (A);
  • U - napätie, merané vo voltoch (V);
  • P je výkon meraný vo wattoch (W).

Urobme jeden zo súčasných výpočtov.

Meral som aktuálnu spotrebu chladničky a je rovných 7 Ampérov. Sieťové napätie je 220 V. Preto je príkon chladničky 220 V X 7 A = 1540 W.

Súčasná sila

Prúdová sila je fyzikálna veličina, ktorá udáva rýchlosť prechodu náboja q cez S prierez vodiča za jednu sekundu t.

Sila prúdu je možno jednou z najzákladnejších charakteristík elektrického prúdu. Označuje sa veľkým písmenom I latinskej abecedy a rovná sa Δq delené Δt, kde Δt je čas, počas ktorého náboj Δq preteká prierezom vodiča.

V zásade sa sila prúdu meria v coulombách C delených sekundami s v systéme jednotiek SI, ale pre C/s bol zavedený špeciálny názov - ampér, na počesť zodpovedajúceho vedca, ktorý bol tiež naplnený ampérom. A tak rozmer prúdu v sústave SI je ampér, to znamená, že prúd sa meria v ampéroch a označuje sa ako - 1A.

Čo fyzicky ilustruje tento koncept? Jednoducho povedané, elektrický prúd možno považovať za tok vody potrubím, to znamená, že tok elektrických nábojov cez drôt možno prirovnať k toku vody potrubím. Takže v skutočnosti rýchlosť tejto „vody“, konkrétne rýchlosť nábojov v drôte, bude priamo súvisieť so silou prúdu. A čím rýchlejšie „voda“ preteká „potrubím“, konkrétne, čím rýchlejšie sa všetky nosiče náboja pohybujú spolu pozdĺž drôtu, tým väčšia bude sila prúdu.

Zdá sa vám 1 ampér príliš veľký prúd? Áno, toto je veľká sila prúdu, ale v praxi môžete nájsť rôzne sily prúdu: miliampéry, mikroampéry, ampéry a kiloampéry a všetky sú úplne odlišné.

Meranie prúdu

V dávnych dobách mohli prví fyzici detekovať prúd iba pomocou osobných vnemov alebo dokonca tým, že ho prešli cez seba, pretože v tom čase meracie prístroje jednoducho neexistovali.

V modernom svete existujú rôzne typy meracích prístrojov. Na meranie prúdu sa používa zariadenie, ako je ampérmeter.

Ampérmetre prichádzajú v úplne odlišných prevedeniach. Pre školské potreby sa za účelom demonštračných pokusov najčastejšie používa ampérmeter, ktorý je znázornený na obrázku.




Čo znamená súčasná sila?

Pozrime sa na obrázok 21b, ktorý ukazuje prierez vodiča, cez ktorý, ako už viete, prechádzajú nabité častice, ak je vo vodiči elektrický prúd. Pre kovový vodič sú takéto častice voľné elektróny, ktoré sa pohybujú pozdĺž vodiča a nesú nejaký druh náboja. A potom, ako už viete zo vzorca, čím rýchlejšie sa elektróny pohybujú a čím ich je viac, tým viac náboja prenesú za rovnaký čas.



Pozrime sa na príklad. Ak sa za čas t = 5 s nosičmi prúdu prenesie cez prierez vodiča náboj q = 20 C, potom sila prúdu I = q / t = 20 / 5 = 4 A. Náboj, ktorý sa prenesie za 1 s v tejto situácii bude 5x menší, t.j. pri t = 1 s, q = 4 C a prúd je 4 A.

Viete, že okrem toho, že Andre-Marie Ampère zaviedol do fyziky pojem „elektrický prúd“, v roku 1830 zaviedol aj takú vedeckú frázu ako „kybernetika“ a v mechanike to bol on, kto vymyslel termín „ kinematika“.

Andre-Marie Ampère bol veľmi všestranný a rôznorodý vedec, niektoré z jeho výskumov sa týkali vied súvisiacich s fyzikou, ako je chémia, botanika a dokonca aj filozofia! A bol to A.M., ktorý vynašiel také dôležité a užitočné zariadenia pre ľudí ako elektromagnetický telegraf a komutátor.

Samotestovacie otázky

1. Čo je teda „súčasná sila“? Aké písmeno latinskej abecedy predstavuje?
2. Aký je vzorec na zistenie sily prúdu?
3. V akej jednotke SI sa meria prúd? Ako je to určené? Po akom vedcovi je pomenovaná?
4. Prístroj na meranie sily prúdu je…. Ako je to znázornené na diagramoch?
5. Ak poznáme silu prúdu a čas, za ktorý prejde prierezom, potom pomocou akého vzorca môžeme nájsť elektrický náboj?

Je veľmi dobré, keď má majiteľ domu alebo bytu vo svojom prístrojovom „arzenálu“ kontrolné a meracie prístroje. Najmä pri elektrických zariadeniach sa často musíte uchýliť k pomoci. Toto kompaktné a relatívne lacné zariadenie vám umožňuje testovať domáce spotrebiče a osvetlenie, identifikovať problémy v domácej elektrickej sieti, sledovať úroveň nabitia batérií a akumulátorov a stáva sa nepostrádateľným pre rôzne elektrické práce.

Ale okrem samotného multimetra potrebujete aj schopnosť s ním pracovať. Tu je to ťažšie. Ak, povedzme, zvyčajne nie sú problémy s vyzváňaním drôtu, určovaním prítomnosti a veľkosti napätia, potom má veľa ľudí nejasnosti s meraním sily prúdu. A mimochodom, táto operácia je v porovnaní s ostatnými spomenutými najzložitejšia a za určitých podmienok môže byť aj najnebezpečnejšia.

Preto témou tejto publikácie bude otázka, ako merať prúdovú silu pomocou multimetra.

Najprv si pripomeňme, čo to je - sila elektrického prúdu.

Tento indikátor (I) sa meria v a je jednou z hlavných fyzikálnych veličín, ktoré určujú parametre konkrétneho elektrického obvodu. Ďalšie dva sú napätie (U, merané vo voltoch) a záťažový odpor (R, merané v ohmoch).

Ako sa učí v školskom kurze fyziky, elektrický prúd je riadený pohyb nabitých častíc pozdĺž vodiča. S veľkým zjednodušením je to spôsobené elektromotorickou silou vznikajúcou z rozdielu potenciálov (napätia) na póloch (svorky, kontakty) pripojeného zdroja energie. Vo svojom jadre, sila prúdu ukazuje počet týchto najviac nabitých častíc prechádzajúcich cez špecifický bod (prvok obvodu) za jednotku času (sekundu).

Veľkosť prúdu v obvode ovplyvňujú ďalšie dva parametre. Napätie súvisí priamou úmernosťou - napríklad jeho zvýšenie spôsobuje zvýšenie prúdu. Odpor je opačný, to znamená, že keď sa zvyšuje pri rovnakom napätí, prúdová sila klesá.

A vľavo na obrázku je grafický, ľahko čitateľný obrázok Ohmovho zákona, ktorý ukazuje tieto vzťahy. Z tejto „pyramídy“ sa dajú ľahko zostaviť vzorce v ich obvyklom písaní:

U =Ja ×R

Ja =U/R

R=U/ja

Prúd sa teda meria v ampéroch. S určitým zjednodušením sa dá vysvetliť, že 1 ampér je prúd, ktorý vznikne vo vodiči s odporom 1 ohm, ak sa naň privedie napätie rovnajúce sa jednému voltu.

Okrem základnej jednotky sa používajú aj deriváty. Pomerne často sa teda musíte vysporiadať s miliampérmi. Zo samotného termínu je zrejmé, že 1 mA = 0,001 A.

Mimochodom, okamžite sa zmienme o sile. Prúd 1 ampér spôsobený napätím 1 volt vykoná prácu 1 joule. A ak to zredukujeme na jednotku času (sekundu), dostaneme hodnotu výkonu rovnajúcu sa 1 wattu.

Toto je určené vzorcom Joule-Lenzovho zákona:

P=ja

Kde R– výkon vyjadrený vo wattoch.

Prečo bolo toto všetko povedané? Áno, jednoducho preto, že väčšina prípadov merania sily prúdu takpovediac na úrovni domácností je tak či onak spojená s určením iných parametrov. Súhlasím, len málo ľudí by si pomyslelo: „dovoľte mi skontrolovať aktuálnu silu len tak“, teda bez ďalšej praktickej aplikácie. Navyše, ako už bolo spomenuté vyššie, práca s ampérmetrom je najťažšia a často aj nebezpečná.

Napríklad, v ktorých prípadoch sa sila prúdu najčastejšie meria:

  • Na objasnenie skutočnej spotreby energie konkrétneho elektrického spotrebiča pre domácnosť. Po zmeraní hodnôt prúdu a napätia je ľahké vypočítať výkon pomocou vzorca.
  • Rovnaké meranie a následný výpočet umožňuje posúdiť, či je napájané vedenie vhodné pre takéto zaťaženie.
  • Stáva sa, že takéto „revízie“ umožňujú identifikovať stále skryté, nezistené chyby zariadenia - keď sa aktuálna hodnota (a výkon) výrazne líši od nominálnej hodnoty uvedenej v pase v jednom alebo druhom smere.
  • Aktuálne merania umožňujú posúdiť stav nabitia autonómnych zdrojov energie – dobíjacích batérií a dobíjacích batérií. Kontrola ich napätia nikdy neposkytuje objektívny obraz. Voltmeter môže ukazovať povedzme potrebných 1,5 voltu, ale po pár minútach sa batéria beznádejne vybije. To znamená, že test by sa mal vykonať meraním sily prúdu.
  • Toto meranie môže odhaliť únik prúdu tam, kde by teoreticky nemal existovať. Motoristi to často praktizujú, ak majú podozrenie, že sa batéria príliš aktívne vybíja, keď auto „odpočíva“ v garáži alebo na parkovisku. Vykonaná kontrola vám umožní lokalizovať oblasť úniku a vyhnúť sa, mimochodom, značným problémom, ku ktorým môže viesť.

  • Niekedy je potrebné skontrolovať nabíjačku batérií, či dodáva požadovaný nabíjací prúd.

Existujú aj iné prípady, kedy je potrebné mať objektívne údaje o skutočnej sile prúdu. Ale hlavné prípady sú stále uvedené.

Pochopenie multimetra

Na meranie sily prúdu sa používajú špeciálne zariadenia, ktorých názov hovorí sám za seba - ampérmetre. Ampérmetre, ktoré sa najčastejšie nachádzajú v predaji, sú napevno inštalované vo forme panelov alebo na DIN lištu. Zvyčajne sú namontované v rozvodnej doske a umožňujú sledovať aktuálne indikátory prúdu, napríklad pre celý lokálny systém napájania alebo na niektorú vyhradenú linku.

Takéto zariadenia v prípade potreby inštalujú iba odborníci na elektrikári. Meranie sily pretekajúceho prúdu pomocou nich je také jednoduché ako lúskanie hrušiek. Stačí sa pozrieť na aktuálne hodnoty so záťažou na linke.

To v skutočnosti obmedzuje ich funkčnosť. Prirodzene, majiteľ bytu (domu) nebude mať možnosť odstrániť takéto zariadenie z miesta jeho stálej inštalácie, aby mohol vykonať merania na inom mieste.

Ďalšou možnosťou, ktorá už umožňuje pracovať na správnom mieste, je takzvaný laboratórny ampérmeter. Stolové zariadenie, ktoré má svorky, to znamená, že je možné pripojiť testovacie káble so sondami na kontrolu sily prúdu v určitej časti obvodu.

Nákup takéhoto „zariadenia“ pre domáci inštrumentálny „arzenál“ však sotva dáva zmysel. Jednoducho z toho dôvodu, že všetko je obmedzené na meranie sily prúdu. A toto meranie, ako už bolo uvedené, sa mimochodom vykonáva na „každodennej“ úrovni, možno najmenej často.

Preto takéto zariadenia nezískali popularitu. A najlepšou možnosťou je multitester (multimeter).

Tieto multifunkčné meracie prístroje sú dostupné na predaj vo veľmi širokej škále. Prvým, okamžite viditeľným rozdielom je, že prístroje môžu byť typu ukazovátka, pričom údaje sa získavajú zo stupnice. Napriek tomu, že sa považujú za „včera“, niektorí majstri ich uprednostňujú. Pre začiatočníka však môže byť na začiatku ťažké čítať hodnoty - je ľahké sa pomýliť so stupnicami a krokmi od promócie kvôli neskúsenosti.

Preto sú stále najobľúbenejšie digitálne multimetre, ktoré zobrazujú hodnoty v absolútnom vyjadrení na displeji. Schopnosť používať takéto zariadenia sa získava oveľa rýchlejšie. Náklady na mnohé modely sú veľmi dostupné a takéto multitestery sa stali súčasťou domácej sady nástrojov.

Ale aj medzi nimi existujú značné rozdiely, ktoré je potrebné poznať a brať do úvahy pri meraní elektrických parametrov.

Najpohodlnejšie sú asi multimetre, v ktorých stačí nastaviť len režim merania. Prípustný rozsah nie je uvedený - zariadenie sa automaticky prispôsobí parametrom obvodu, vykoná merania a poskytne požadovaný výsledok.

Príklad je uvedený na obrázku:

Rukoväť prepínača režimu (položka 1) má len niekoľko polôh. Toto napätie je kombináciou striedavého V AC (znamienko ~) a konštantného jednosmerného prúdu (-) v rozsahu voltov a milivoltov. Podobne s prúdovou silou - A, tiež bez rozdelenia na typ prúdu, ale s gradáciou na ampéry a miliampéry. Okrem toho je tu vždy možnosť merania odporu a kontinuity obvodu. Môžu existovať ďalšie vstavané funkcie.

V spodnej časti sú zásuvky na pripojenie testovacích káblov so sondami. Sú tri alebo štyri. Musí mať hniezdo COM- Pre « bežný“ drôt (položka 2), zvyčajne čierny. Zásuvka poz. 3 – pre červený vodič pri vykonávaní prevažnej väčšiny meraní. Pod zásuvkou je nápis označujúci prípustné limity merania pre napätie a prúd. A nakoniec, hniezdo poz. 4 – určené na meranie sily prúdu, počítané v ampéroch. Prípustný limit je tiež uvedený - nie viac ako 10 A.

Namerané hodnoty sa zobrazujú na digitálnom displeji (pozícia 5).

Takéto zariadenia sú pohodlné, ale ich cena je niekoľkonásobne vyššia ako cena široko dostupných multimetrov. Preto ich možno častejšie vidieť medzi profesionálmi.

Častejšou možnosťou sú multimetre, pri použití ktorých je potrebné nielen prepnúť režim a preusporiadať meracie káble, ale aj uviesť predpokladaný rozsah merania.

Pri použití takéhoto multimetra je potrebné nielen určiť prevádzkový režim, ale aj nastaviť striedavý alebo jednosmerný prúd. A už v tomto sektore nastavte prepínač na očakávaný rozsah merania, vyjadrený v miliampéroch mA(niekedy aj v mikroampéroch, uA) alebo v ampéroch A.

Podobne je to aj s režimami merania napätia.

Ďalšia nuansa - príklad je znázornený so štyrmi zásuvkami na pripojenie drôtov. Tu sú pridelené dve zásuvky na meranie prúdu pre červený vodič. Jeden - s prúdmi do 200 mA, druhý - do 10 A. Všetky ostatné merania (napätie, odpor, kapacita atď.) sa vykonávajú cez samostatnú zásuvku.

Ale zvyčajne pod týmito zásuvkami terminálu je jasná schéma, ktorá vám umožní vyhnúť sa chybám. Len si treba dávať pozor.

A teraz - ďalšia veľmi dôležitá nuansa. Vyššie zobrazené zariadenia vám umožňujú merať silu prúdu, a to ako priameho, tak aj striedavého prúdu. Bežní používatelia však veľmi často kupujú multimetre s „orezanými“ schopnosťami. Takéto zariadenia sú veľmi populárne kvôli ich super dostupnej cene. A niektorí potenciálni majitelia tomuto nedostatku nevenujú pozornosť.

Najbežnejšie na úrovni domácností sú teda multitestery ako DT830 alebo DT832. Umožňujú vykonávať väčšinu možných meraní. Upozorňujeme však, že majú funkcie ampérmetra pre striedavý prúd NEBOLI POSKYTNUTÉ .

Ak je teda potrebné skontrolovať silu prúdu v obvode domáceho spotrebiča pracujúceho zo siete 220 V/50 Hz, nebude to fungovať len tak. Budete musieť hľadať iný, pokročilejší multimeter. Alebo vymyslite ďalšie „vylepšenia“, ktoré vám umožnia vystačiť si s takýmto testerom. O tom sa bude diskutovať nižšie.

Základné princípy merania prúdu

Hlavnou črtou práce s multitesterom v režime ampérmetra je, že musí byť zahrnutý do otvoreného okruhu. Toto pripojenie sa nazýva sériové. V skutočnosti sa zariadenie stáva súčasťou tohto obvodu, to znamená, že ním musí prejsť všetok prúd. A ako viete, sila prúdu v ktorejkoľvek časti nerozvetveného elektrického obvodu je konštantná. Jednoducho povedané, koľko „ide dovnútra“ je toľko, koľko by malo „vyjsť“. To znamená, že na umiestnení sériového pripojenia ampérmetra veľmi nezáleží.

Aby to bolo jasnejšie, nižšie je schéma, ktorá ukazuje rozdiel v pripojení multimetra v rôznych prevádzkových režimoch.

  • Takže pri meraní prúdu je multimeter pripojený k otvorenému okruhu a stáva sa jedným z jeho spojení. To znamená, že bude problém, ako túto prestávku prakticky zorganizovať. Riešia to rôznymi spôsobmi - to bude uvedené nižšie.
  • Pri meraní napätia (v režime voltmetra) sa obvod naopak nepreruší a zariadenie je pripojené paralelne k záťaži (časť obvodu, kde je potrebné určiť napätie). Pri meraní napätia napájacieho zdroja sú sondy pripojené priamo na svorky (zásuvkové kontakty), to znamená, že samotný multimeter sa stáva záťažou.
  • Nakoniec, ak sa meria odpor, externý zdroj energie sa vôbec nezobrazí. Kontakty zariadenia sú pripojené priamo k určitej záťaži (volaná časť obvodu). Požadovaný prúd na meranie pochádza z autonómneho napájacieho zdroja multitestera.

Vráťme sa k téme článku – aktuálne merania.

Je veľmi dôležité na začiatku správne nastaviť rozsah merania na multimetri okrem jednosmerného alebo striedavého prúdu. Musím povedať, že začiatočníci s tým majú často problémy. Prúdová sila je extrémne klamlivá veličina. A je také ľahké ako lúskanie hrušiek „spáliť“ vaše zariadenie alebo dokonca spôsobiť veľké problémy nesprávnym nastavením hornej hranice merania.

Preto dôrazným odporúčaním je, že ak neviete, aká sila prúdu sa v obvode očakáva, vždy začnite merania s maximálnymi hodnotami. To znamená, že napríklad na rovnakom DT 830 by mala byť červená sonda nainštalovaná do 10 ampérovej zásuvky (na obrázku je znázornená červenou šípkou). A gombík prepínača prevádzkového režimu by mal tiež ukazovať 10 ampérov (modrá šípka). Ak merania ukazujú, že limit je príliš vysoký (hodnoty sú menšie ako 0,2 A), potom, aby ste získali presnejšie hodnoty, môžete najskôr posunúť červený vodič do strednej zásuvky a potom prepínač do polohy 200 mA. Stáva sa, že je to príliš veľa a musíte použiť prepínač na zníženie o ďalšiu úroveň atď. Nie je to úplne pohodlné, nehádame sa, ale je to bezpečné pre používateľa aj zariadenie.

Mimochodom, o bezpečnosti. Bezpečnostné opatrenia by sa nikdy nemali zanedbávať. A najmä ak hovoríme o nebezpečných napätiach (a sieťové napätie 220 V je mimoriadne nebezpečné) a vysokých prúdoch.

Pokojne tu hovoríme o ampéroch, ale medzitým sa prúd nie vyšší ako 0,001 ampéra považuje za bezpečný pre ľudí. A prúd len 0,01 ampéra prechádzajúci ľudským telom najčastejšie vedie k nezvratným následkom.

Čo je dôležité vedieť o nebezpečenstvách elektrického prúdu

Elektrina je najväčším pomocníkom ľudstva. Ale ak dôjde k negramotnému, nedbanlivému alebo úprimne nedbanlivému postoju k zachovaniu bezpečnosti, trest je okamžitý a nemilosrdný. Čo si musíte pevne zapamätať pred začatím akýchkoľvek elektrických prác - prečítajte si v špeciálnej publikácii nášho portálu.

Odporúča sa vykonať merania prúdu, najmä ak sa práce vykonávajú v najvyššom rozsahu, čo najrýchlejšie. V opačnom prípade môže multitester jednoducho vyhorieť.

Informovať o tom môžu mimochodom aj výstražné tabule v blízkosti pripojovacej zásuvky pre testovacie káble.

Poznámka. Slovo „nepoistené“ v tomto prípade znamená, že zariadenie v tomto režime nie je chránené poistkou. To znamená, že ak sa prehreje, jednoducho úplne zlyhá. Uvádza sa aj prípustný čas merania - nie viac ako 10 sekúnd a dokonca ani nie viac ako raz za 15 minút („každých 15 m“). To znamená, že po každom takomto meraní si budete musieť dať aj značnú pauzu.

Aby sme boli spravodliví, nie všetky multimetre sú také „vyberavé“. Ale ak existuje takéto varovanie, nemali by ste ho ignorovať. A v každom prípade si čo najrýchlejšie zmerajte aktuálnu silu.

Ako sa meria prúd?

V tejto časti článku zvážime niekoľko najtypickejších prípadov.
A na začiatok si odpovedzme na jednu otázku, ktorá je z nejakého dôvodu veľmi často kladená a zároveň úplne ignorantská otázka.

Ako merať prúd v zásuvke?

V zásuvke nehľadajte žiadny prúd - na kontaktoch je iba napätie medzi fázou a nulou. A prúd vznikne iba vtedy, keď je k zásuvke pripojená záťaž - nezáleží na tom, čo to je, žiarovka alebo domáci spotrebič. Prirodzene, navrhnutý na prácu so sieťovým napätím 220 voltov.

Čo sa stane, ak multitesterové sondy stále zasúvate do zásuvky v režime ampérmetra? Áno, všetko sa stane veľmi jednoducho a rýchlo. Vlastný odpor zariadenia je nízky, čo znamená, že skrat je takmer zaručený. Pamätajte na Ohmov zákon - keď má odpor tendenciu k nule, prúd sa zvyšuje na obrovské hodnoty. Je dobré, ak je všetko obmedzené na spustenie ochrany a vypálenie poistky v multitestri. Ak je „netavený“, ako je spomenuté vyššie, je zaručené vyhorenie a často nezostáva nič iné, než zariadenie vyhodiť. A to je aj v tom lepšom prípade – občas sa tu koná „ohňostroj“.

Pamätajte na „zlatú pravdu“ - Pokiaľ nie je nič pripojené k zásuvke, prúd v nej je určite nulový. A experimentálne testovanie je pre vás drahšie!

Ale meranie sily prúdu v okruhu domáceho spotrebiča pripojeného k zásuvke je úplne iný prípad.

Ako merať prúd v obvode pripojeného domáceho spotrebiča

Nemožno povedať, že takáto kontrola sa vykonáva často, ale niekedy pomáha pochopiť správnu organizáciu domácej elektrickej siete. To znamená, porovnajte zhodu skutočnej sily prúdu s vodičmi pripojenými k zásuvke a schopnosťami iných elektrických zariadení. Alebo umožňuje kontrolovať skutočný príkon domáceho spotrebiča. Ak sa v jednom alebo druhom smere výrazne líši od pasu, môže to znamenať poruchu, ktorá ešte nebola identifikovaná.

Obrys vyzerá takto:

1-220 voltová zásuvka.

2 – podmienečne – domáci spotrebič.

3 – napájací kábel zariadenia.

4 – body prerušenia obvodu (zapojenie testovacích sond). V tomto prípade sú zobrazené na fázovom vodiči, hoci to nezáleží na kontrole sily striedavého prúdu - môžu byť tiež na nule.

5 – multimeter nastavený na režim merania striedavého prúdu 10 A

6 – multitesterové testovacie káble.

Je to jednoduché - po zostavení takéhoto obvodu musíte pripojiť napájací kábel k zásuvke a potom spustiť domáci spotrebič v požadovanom režime pomocou spínača. A po 3–5 sekundách (niektoré zariadenia potrebujú čas na dosiahnutie nominálneho režimu) odčítajte prúd v ampéroch.

Ale ako sa to dá dosiahnuť takpovediac technologicky? Odrezať izoláciu a potom odrezať jeden z drôtov napájacieho kábla, aby sa k medzere pripojil ampérmeter? Niekedy to robia aj oni. Príklad je uvedený na obrázku.

Súhlasíte, nie je to veľmi atraktívna možnosť. Integrita vonkajšieho opletu drôtu je narušená. Konce budú musieť byť po meraní spojené a izolované. Na jednorazovú urgentnú kontrolu to môže byť v poriadku, ale nič viac.

Ohradiť ďalšie vodiče medzi zásuvkou a zástrčkou, aby ste medzi ne „zaklinili“ ampérmeter? Je to tiež dosť nepohodlné.

Aby boli merania bezpečné a vyžadovali si minimum času a úsilia, môžete si vyrobiť špeciálne zariadenie. K tomu budete potrebovať malú preglejkovú plošinu, dve nadzemné (vonkajšie) zásuvky (najlacnejšie) a kus napájacieho kábla so zástrčkou.

Schematicky bude táto „skúšobná lavica“ vyzerať takto:

Na malom pevnom fragmente (položka 1), napríklad na preglejke, textolite atď., sú pripevnené dve zásuvky, ako je znázornené na obrázku. Zásuvky č. 1 a č. 2 očíslujeme úplne ľubovoľne a ich kontakty sa budú volať 1a a 1b, 2a a 2b.

Do zásuviek sa pripojí napájací kábel (poz. 4) so ​​zástrčkou (poz. 3). Táto zástrčka sa zapojí do bežnej elektrickej zásuvky.

Kábel je odrezaný a jeho dva vodiče sú pripojené ku svorkám rovnakých kontaktov oboch zásuviek. To znamená, že v diagrame sú to 1a a 2a. A druhý pár, kontakty 1b a 2b sú spojené prepojkou vyrobenou z jednožilového drôtu.

Ako vykonať merania s takýmto zariadením?

  • Najprv sa zásuvka napájacieho kábla pripojí k zásuvke (do ktorejkoľvek zásuvky alebo do tej, ktorá sa testuje, to znamená do tej, ku ktorej je trvalo pripojený testovaný domáci spotrebič). Po montáži je celá naša konštrukcia úplne uzavretá, izolovaná a nie sú tam žiadne odkryté vodivé časti.
  • Je zmysluplné najprv skontrolovať napätie na zásuvke. Ak je konečným cieľom určiť skutočný výkon zariadenia, potom je vhodné tento parameter objasniť. Niekedy, ak domáca sieť nemá stabilizátor, výrazne sa líši od deklarovaných 220 voltov. To znamená, že to môže ovplyvniť konečný výsledok.

Kontrola napätia je jednoduchá. Multimeter sa prepne do režimu ~V (ACV) s rozsahom väčším ako 220 voltov (zvyčajne 750 voltov). Káblové zástrčky sú inštalované v príslušných zásuvkách zariadenia (COM a ~V). Potom sa sondy zariadenia vložia do kontaktov zásuviek 1a a 2a, ako je znázornené na obrázku nižšie.

  • Potom sa zástrčka napájacieho kábla testovaného zariadenia zasunie do jednej zásuvky (akejkoľvek zásuvky). Obvod nie je uzavretý - preruší sa pri druhej zásuvke.
  • Multitester sa prepne do režimu AC ampérmetra (~A alebo ACA) na maximálny rozsah. Zástrčka červeného testovacieho kábla sa zasunie do príslušného konektora.

  • Potom sa multitesterové sondy vložia do zásuviek zostávajúcej voľnej zásuvky. A teraz už zostáva len zapnúť testovaný domáci spotrebič a odobrať aktuálne hodnoty z multitestera.

Záťaž v elektrickom obvode je charakterizovaná prúdovou silou, ktorá sa meria v ampéroch. Niekedy sa musí merať prúd, aby sa skontrolovalo prípustné zaťaženie kábla. Na položenie elektrického vedenia sa používajú káble rôznych úsekov. Ak kábel pracuje so zaťažením vyšším ako je prípustná hodnota, zahrieva sa a izolácia sa postupne zhoršuje. V dôsledku toho to vedie k výmene kábla.

  • Po položení nového kábla je potrebné zmerať prúd, ktorý ním prechádza pri všetkých spustených elektrických zariadeniach.
  • Ak je k starej elektroinštalácii pripojená ďalšia záťaž, mali by ste tiež skontrolovať aktuálnu hodnotu, ktorá by nemala prekročiť prípustné limity.
  • Keď sa zaťaženie rovná hornej prípustnej hranici, skontroluje sa primeranosť pretekajúceho prúdu. Jeho hodnota by nemala presiahnuť menovitý prevádzkový prúd strojov. V opačnom prípade istič vypne sieť z dôvodu preťaženia.
  • Meranie prúdu je potrebné aj na určenie prevádzkových režimov elektrických zariadení. Meranie prúdového zaťaženia elektromotorov sa vykonáva nielen na kontrolu ich výkonu, ale aj na identifikáciu nadmerných zaťažení nad prípustnú hranicu, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku veľkých mechanických síl počas prevádzky zariadenia.
  • Ak zmeriate prúd v operačnom obvode, ukáže sa použiteľnosť.
  • Funkčnosť v byte sa kontroluje aj meraním prúdu.

Aktuálny výkon

Okrem súčasnej sily je tu pojem súčasnej sily. Tento parameter určuje aktuálnu prácu vykonanú za jednotku času. Aktuálny výkon sa rovná pomeru vykonanej práce k časovému úseku, počas ktorého bola táto práca vykonaná. Aktuálny výkon je označený písmenom „P“ a meraný vo wattoch.

Výkon sa vypočíta vynásobením sieťového napätia prúdom spotrebovaným pripojenými elektrickými zariadeniami: P = U x I. Spotreba energie sa zvyčajne uvádza na elektrických zariadeniach, pomocou ktorých je možné určiť prúd. Ak má váš televízor výkon 140 W, potom na určenie prúdu túto hodnotu vydelíme 220 V, výsledkom čoho je 0,64 ampéra. Toto je maximálna hodnota prúdu, v praxi môže byť prúd nižší, ak sa zníži jas obrazovky alebo sa zmenia iné nastavenia.

Meranie prúdu prístrojmi

Na určenie spotreby elektrickej energie, berúc do úvahy prevádzku spotrebiteľov v rôznych režimoch, sú potrebné elektrické meracie prístroje, ktoré dokážu merať aktuálne parametre.

  • . Na meranie prúdu v obvode sa používajú špeciálne prístroje nazývané ampérmetre. Sú zahrnuté v meranom obvode v sériovom obvode. Vnútorný odpor ampérmetra je veľmi malý, takže neovplyvňuje prevádzkové parametre obvodu Stupnica ampérmetra môže byť označená v ampéroch alebo iných zlomkoch ampéra: mikroampéry, miliampéry atď. Existuje niekoľko typov ampérmetrov: elektronické, mechanické atď.
  • je elektronický merací prístroj schopný merať rôzne parametre elektrického obvodu (odpor, napätie, prerušenie vodiča, vhodnosť batérie a pod.) vrátane sily prúdu. Existujú dva typy multimetrov: digitálny a analógový. Multimeter má rôzne nastavenia merania.
Ako merať prúd pomocou multimetra

  • . Ak potrebujete merať prúd bez prerušenia elektrického obvodu, potom je kliešťový merač vynikajúcou voľbou pre túto úlohu. Toto zariadenie sa vyrába vo viacerých typoch a v rôznych prevedeniach. Niektoré modely dokážu merať iné parametre obvodu. Použitie prúdových svoriek je veľmi pohodlné.


Súčasné metódy merania

Na meranie prúdu v elektrickom obvode je potrebné pripojiť jednu svorku ampérmetra alebo iného zariadenia schopného merať prúd ku kladnej svorke zdroja prúdu a druhú svorku k spotrebiteľskému vodiču. Potom je možné merať prúd.


Pri meraní je potrebné byť opatrný, pretože pri otvorení elektrického obvodu môže vzniknúť elektrický oblúk.

Na meranie prúdu elektrických zariadení pripojených priamo k domácej zásuvke alebo káblu je merač nastavený na AC režim s vysokou hornou hranicou. Potom je merací prístroj pripojený k medzere fázového drôtu.

Všetky pripájacie a odpájacie práce sa smú vykonávať len v obvode bez napätia. Po všetkých pripojeniach môžete použiť napájanie a merať prúd. V takom prípade sa nedotýkajte odkrytých častí pod napätím, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom. Takéto metódy merania sú nepohodlné a predstavujú určité nebezpečenstvo.

Je oveľa pohodlnejšie vykonávať merania pomocou prúdových klieští, ktoré môžu vykonávať všetky funkcie multimetra v závislosti od konštrukcie zariadenia. S týmito kliešťami je veľmi jednoduché pracovať. Je potrebné nastaviť režim merania jednosmerného alebo striedavého prúdu, roztiahnuť fúzy a prekryť nimi fázový vodič. Potom musíte skontrolovať tesnosť fúzov medzi sebou a zmerať prúd. Pre správne odčítanie je potrebné zakryť iba fázový vodič fúzmi. Ak zakryjete dva vodiče naraz, meranie nebude fungovať.

Klešťové merače sa používajú len na meranie parametrov striedavého prúdu. Ak sa používajú na meranie jednosmerného prúdu, fúzy sa stlačia veľkou silou a dajú sa od seba oddialiť iba vypnutím napájania.

Elektrický prúd je usmernený (usporiadaný) pohyb nabitých častíc. Takéto častice môžu byť: v kovoch - elektróny, v plynoch - ióny a elektróny, vo vákuu za určitých podmienok - elektróny, v polovodičoch - elektróny a diery (vodivosť elektrón-diera). Niekedy elektrický. prúd sa tiež nazýva posuvný prúd, ktorý je výsledkom zmeny elektrického poľa v priebehu času. Elektrický prúd má kvantitatívne charakteristiky: skalárny - prúdová sila a vektor - prúdová hustota.

Prúdová sila je fyzikálna veličina rovnajúca sa pomeru množstva náboja prechádzajúceho prierezom vodiča za určité časové obdobie k hodnote tohto časového úseku merané v ampéroch (Ruské označenie: A) Podľa Ohmovho zákona je sila prúdu na časti obvodu priamo úmerná napätiu aplikovanému na túto časť obvodu a nepriamo úmerná jeho odporu:

Výkon elektrického prúdu je pomer práce, ktorú vyprodukuje, k času, počas ktorého sa práca vykonáva. Výkon sa meria vo wattoch. Wattmeter je merací prístroj určený na meranie elektrického výkonu. prúd alebo elektromagnetický signál.

Elektrické napätie je množstvo, ktoré sa číselne rovná práci pohybu jednotky elektrického náboja medzi dvoma ľubovoľnými bodmi elektrického obvodu.

2. Jednosmerný elektrický prúd. Charakteristika elektrického poľa. Ohmov zákon pre časť obvodu. Formulujte a zapíšte Joule-Lenzov zákon.

Elektrický prúd sa nazýva konštantný, ak sa sila prúdu a jeho smer v priebehu času nemenia. Hlavné charakteristiky elektrického poľa: potenciál, napätie a intenzita. Energia elektrického poľa na jednotku kladného náboja umiestnená v danom bode poľa sa nazýva potenciál poľa v tomto bode. potenciál elektrického poľa v danom bode sa číselne rovná práci vykonanej vonkajšou silou pri presune jednotky kladného náboja z miesta mimo poľa do daného bodu. Potenciál poľa sa meria vo voltoch. Ak je potenciál označený písmenom φ, náboj písmenom q a práca vynaložená na posunutie náboja o W, potom potenciál poľa v danom bode bude vyjadrený vzorcom φ = W/q

Napätie medzi dvoma bodmi elektrického poľa sa numericky rovná práci, ktorú pole vykoná pri prenose jednotky kladného náboja z jedného bodu poľa do druhého.

Ako vidíte, napätie medzi dvoma bodmi poľa a potenciálny rozdiel medzi týmito bodmi predstavujú rovnakú fyzickú entitu. Napätie sa meria vo voltoch (V)

Hodnota E, ktorá sa číselne rovná sile, ktorou pôsobí jednotkový kladný náboj v danom bode poľa, sa nazýva intenzita elektrického poľa. F = Q x E, kde F je sila pôsobiaca z elektrického poľa na náboj Q umiestnený v danom bode poľa, E je sila pôsobiaca na jednotkový kladný náboj umiestnený v rovnakom bode poľa.

Ohmov zákon pre časť obvodu

Prúdová sila je priamo úmerná potenciálnemu rozdielu (napätiu) na koncoch časti obvodu a nepriamo úmerná odporu tejto časti:

I = U/R, kde U je napätie v tejto časti obvodu

R – odpor tohto úseku obvodu

Formulujte a napíšte Joule-Lenz

Pri prechode elektrického prúdu vodičom je množstvo tepla vytvoreného vo vodiči priamo úmerné druhej mocnine prúdu, odporu vodiča a času, počas ktorého vodičom pretekal elektrický prúd.

Táto pozícia sa nazýva Lenz-Joulov zákon.

Ak množstvo tepla vytvoreného prúdom označíme písmenom Q (J), prúd pretekajúci vodičom písmenom I, odpor vodiča písmenom R a čas, počas ktorého prúd pretekal vodičom písmenom t, potom Lenz-Joulov zákon možno vyjadriť nasledovne:

Pretože I = U/R a R = U/I, potom Q = (U2/R) t = UIt.

3. Aký je dôvod získania Lissajousových figúrok? Nakreslite čísla, ak frekvencia na kanáli X = 50 Hz je konštantná a frekvencia na kanáli Y = 25,50,100,150 Hz.

Lissajousove obrazce sú uzavreté trajektórie nakreslené bodom, ktorý súčasne vykonáva dva harmonické kmity v dvoch navzájom kolmých smeroch.

Vzhľad obrázkov závisí od vzťahu medzi periódami (frekvenciami), fázami a amplitúdami oboch kmitov.

X=50Hz,y=50Hz X=50Hz,y=100Hz X=50Hz, y=150Hz x=50Hz y=25Hz

Ak chcete odpovedať na otázku, ako merať prúd pomocou multimetra, musíte pochopiť, čo je prúd a čo je multimetr. Začnime teda od prvej pozície.

Zo školy vieme, že sila prúdu je množstvo (objem) elektriny, ktorá prejde nejakým vodičom, môže to byť napríklad obyčajná žiarovka alebo kus drôtu. Samotný elektrický prúd je riadený pohyb elektrónov. Takže sila prúdu je v skutočnosti počet elektrónov, ktoré prejdú jedným bodom vo vodiči za jednotku času (zvyčajne sa počíta ako jedna sekunda). Z čisto fyzikálneho hľadiska je to jeden ampér, čo je jeden coulomb za sekundu. V tomto bode možno považovať informácie o školskom programe za úplné.

Teraz prejdime k elektrike. Prečo je potrebné merať prúd? Hlavným účelom tohto postupu je určiť, či prúd prechádzajúci vodičom je vyšší, ako môže tento vodič odolať. Iný účel neexistuje.

Je však lepšie merať pomocou multimetra, čo je univerzálne meracie zariadenie, ktoré možno použiť na meranie nielen sily prúdu, ale aj napätia a odporu elektrického obvodu.

Typy multimetrov

V súčasnosti trh ponúka dva typy multimetrov.

  1. Analógové.
  2. digitálny.

Prvý model vo svojom dizajne má stupnicu, na ktorej sú nastavené ukazovatele napätia, prúdu a odporu, ako aj šípka označujúca namerané parametre elektrických vodičov. Začnime tým, že analógové multimetre sú medzi začiatočníkmi veľmi obľúbené. Je to pochopiteľné, ich cena je niekoľkonásobne nižšia ako u digitálnych. Plus možnosť učiť sa na jednoduchom zariadení.

Existuje veľa nevýhod a jednou z hlavných je veľká chyba odčítania. Je pravda, že v dizajne zariadenia je konštrukčný odpor, pomocou ktorého je možné znížiť chybu. A napriek tomu, ak je potrebné presnejšie určiť parametre elektrického obvodu, je lepšie zvoliť digitálnu možnosť.

Digitálny multimeter

Čisto zvonku sa tento model od analógového líši iba displejom, na ktorom sa zobrazujú namerané hodnoty. Obrazovka v starších modeloch je LED, v nových je LCD. Zároveň ide o najpresnejšie multimetre súčasnosti, ktoré sa veľmi ľahko používajú (nie je potrebné upravovať kalibráciu, ako je to u analógových modelov).

Dizajnové prvky

Multimeter má teda dva typy výstupov, ktoré sú označené farbou: červený a čierny. Ale na rôznych modeloch môže byť iný počet zásuviek: dve, štyri alebo viac. Čierny výstup je hromadný, teda všeobecný (označený buď „com“ alebo mínusom). Červená sa používa špeciálne na merania, to znamená, že je potenciálna. Môže existovať niekoľko zásuviek na meranie každého parametra elektrického obvodu, to znamená odporu, napätia a prúdu. Na multimetri sú takéto zásuvky označené jednotkou merania parametrov, takže sa nemôžete pokaziť.

Druhým vonkajším prvkom je rukoväť, ktorá sa otáča v kruhu. S jeho pomocou sa nastavuje limit merania. Keďže stojíme pred otázkou, ako môžeme merať silu prúdu multimetrom, mala by nás zaujímať stupnica s ampérmi. Chcel by som poznamenať, že na analógových testeroch je menej takýchto limitov ako na digitálnych. Navyše sú vybavené rôznymi užitočnými možnosťami, napríklad zvukovým signálom.

A teraz je tu jeden z dôležitých bodov. Každý multimeter má limit prúdu, ktorý je maximálny. Preto pri výbere testovanej elektrickej siete je potrebné porovnať testované prúdové sito obvodu s limitom v testeri. Napríklad, ak sa v testovanom elektrickom obvode predpokladá, že ním prechádzajúci prúd bude 200 A, potom by ste tento obvod nemali testovať multimetrom s maximálnym limitom 10 A. Poistky zariadenia sa okamžite spália von hneď, ako začnete testovať. Mimochodom, maximálny indikátor musí byť uvedený na tele zariadenia alebo v jeho pase.

Meriame silu prúdu

Čo robiť ako prvé:

  • nainštalujte sondy: čierna do čiernej zásuvky, červená do červenej s označením ampér - „A“;
  • prepneme prepínač, ktorý ukazuje, aký prúd bude potrebné skontrolovať: striedavý „AC“ alebo konštantný „DC“;
  • interval meraných limitov je nastavený tak, aby nedošlo k spáleniu samotného zariadenia, to znamená nastaviť limit tak, aby bol vyšší ako očakávaná úroveň prúdu v elektrickom obvode.

Prípravná fáza je dokončená, multimeter je pripravený, môžete merať aktuálnu silu.

Pozor! Pred meraním je potrebné vypnúť elektrickú sieť. Netestujte vo vlhkom prostredí alebo v miestnosti s vysokou vlhkosťou. Uistite sa, že dodržiavate bezpečnostné požiadavky.

Napríklad, ako skontrolovať časť elektrického vedenia. Aby ste to dosiahli, musia byť konce úseku odkryté (odstráňte izoláciu z drôtov) a pripojte k nim dve sondy z multimetra. Mimochodom, na konci čierneho drôtu je nainštalovaná krokosvorka, takže pripojenie k elektroinštalácii nebude ťažké. Sonda vo forme šidla je inštalovaná na červenom drôte. Bude sa musieť pripojiť ručne priložením sondy na odkrytý koniec.


Takže, ak sú všetky prípravy dokončené, môžete použiť napätie na elektroinštaláciu. Displej multimetra by mal zobrazovať digitálne indikácie sily prúdu. Ak sa na obrazovke objavia nuly, ide buď o prerušenie siete, alebo je nesprávne nastavený limit merania. Preto vypnite prívod prúdu do oblasti, odpojte multimeter a nastavte ho na inú očakávanú hodnotu. A urobte to isté znova.

Akú ďalšiu radu môžete poskytnúť?

  • Bolo by lepšie, keby ste si predtým, ako začnete testovať vodič, prečítali pokyny k zariadeniu. Osobitná pozornosť by sa mala venovať časti, ktorá popisuje preventívne opatrenia.
  • Pri používaní multimetra nezabudnite nosiť ochranné gumené rukavice.