Multimeter ဖြင့် DC Voltage ကို တိုင်းတာနည်း (အစပြုသူလမ်းညွှန်)
ကိရိယာများနှင့် အကြံပြုချက်များ

Multimeter ဖြင့် DC Voltage ကို တိုင်းတာနည်း (အစပြုသူလမ်းညွှန်)

ဗို့အားသည် အရိုးရှင်းဆုံးနှင့် အများဆုံးဖတ်ရှုနိုင်သော မီလီမီတာတိုင်းတာခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ DC ဗို့အားဖတ်ခြင်းသည် ပထမတစ်ချက်တွင် လွယ်ကူသည်ဟုထင်ရသော်လည်း ကောင်းမွန်သောစာဖတ်ခြင်းရရှိရန် ဤတစ်ခုတည်းသောလုပ်ဆောင်ချက်ကို နက်နဲသောအသိပညာလိုအပ်ပါသည်။

အတိုချုပ်အားဖြင့်၊ သင်သည် ဤအဆင့်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် multimeter ဖြင့် DC ဗို့အား တိုင်းတာနိုင်သည်။ ပထမဦးစွာ dial ကို DC ဗို့အားသို့ပြောင်းပါ။ ထို့နောက် အနက်ရောင်ခဲကို COM jack ထဲသို့ထည့်လိုက်ပြီး အနီရောင်သည် V Ω jack သို့ ဦးတည်သွားသည် ။ ပြီးလျှင် အနီရောင် dipstick ကို အရင်ဖယ်ပြီး အနက်ရောင် dipstick ကို ဖယ်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် စမ်းသပ်မှုအား ချိတ်ဆက်ကာ ဆားကစ်ဆီသို့ ဦးတည်သည်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဗို့အားတိုင်းတာမှုကို ယခုသင်ဖတ်နိုင်ပါပြီ။ 

အကယ်၍ သင်သည် စတင်သူဖြစ်ပြီး၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် အန်နာလော့မာလ်မီတာ နှစ်မျိုးလုံးဖြင့် DC ဗို့အား တိုင်းတာနည်းကို လေ့လာလိုလျှင် သင်သည် မှန်ကန်သောနေရာသို့ ရောက်ရှိသွားပါပြီ။ ရလဒ်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအပါအဝင် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ သင်ပေးပါမည်။

Constant voltage ဆိုတာဘာလဲ။

နားလည်ရန်အတွက် DC ဗို့အားသည် တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းကို ထုတ်လွှတ်နိုင်သော ဗို့အား "DC voltage" ဟူသော ဝေါဟာရ၏ အတိုကောက်ပုံစံဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ လျှပ်ကူးဗို့အားသည် လျှို့ဝှက်လျှပ်စီးကြောင်းကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သည်။

ယေဘုယျအားဖြင့်၊ DC ကို အဆက်မပြတ် polarity ရှိသော စနစ်များကို သတ်မှတ်ရန် အသုံးပြုသည်။ သို့သော်လည်း ဤအခြေအနေတွင်၊ DC အား ပုံမှန်အားဖြင့် မပြောင်းလဲသော ပမာဏများ သို့မဟုတ် သုညကြိမ်နှုန်းရှိသော ပမာဏများကို ရည်ညွှန်းရန် အဓိကအသုံးပြုသည်။ အပြုသဘောဆောင်သောကြိမ်နှုန်းဖြင့် ပုံမှန် polarity ကိုပြောင်းလဲသောပမာဏများကို alternating current ဟုခေါ်သည်။

လျှပ်စစ်စက်ကွင်းရှိ နေရာနှစ်ခုကြားရှိ ဗို့အားအလားအလာ ကွာခြားချက်/ယူနစ်အား အားသွင်းမှုသည် ဗို့အားဖြစ်သည်။ ရွေ့လျားမှုနှင့် အားသွင်းထားသော အမှုန်များ (အီလက်ထရွန်များ) သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ထုတ်ပေးသည်။ (၁)

အီလက်ထရွန်သည် အနိမ့်ဆုံးအမှတ်မှ အလားအလာမြင့်သောအမှတ်သို့ အမှတ်နှစ်ခုကြား ရွေ့သွားသောအခါ ဖြစ်နိုင်ချေကွာခြားချက်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်သည်။ AC နှင့် DC သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် နှစ်မျိုးဖြစ်သည်။ (၂)

DC မှရရှိသောဗို့အားသည်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးနေသည် - DC ဗို့အားဖြစ်သည်။

DC အရင်းအမြစ်များ၏ ဥပမာများတွင် ဘက်ထရီများ၊ ဆိုလာပြားများ၊ သာမိုကော့ပလာများ၊ DC ဂျင်နရေတာများနှင့် AC ပြုပြင်ရန်အတွက် DC ပါဝါပြောင်းစက်များ ပါဝင်သည်။

Multimeter (ဒစ်ဂျစ်တယ်) ဖြင့် DC ဗို့အား တိုင်းတာနည်း

  1. ဒိုင်ခွက်ကို DC ဗို့အားပြောင်းပါ။ သင့် DMM သည် millivolts DC ပါ၀င်ပြီး မည်သည့်အရာကို ရွေးချယ်ရမည်ကို သင်မသိပါက ဗို့အားပိုမိုမြင့်မားမှုအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောကြောင့် DC ဗို့အားဖြင့် စတင်ပါ။
  2. ထို့နောက် COM connector ထဲသို့ အနက်ရောင် probe ကို ထည့်ပါ။
  1. အနီရောင်စမ်းသပ်မှုလမ်းပြများသည် V Ω jack အတွင်းသို့ဝင်ရပါမည်။ ဒါပြီးရင် အနီရောင် dipstick နဲ့ အနက်ရောင် dipstick ကို အရင်ဖယ်လိုက်ပါ။
  1. စတုတ္ထအဆင့်မှာ test probes များကို circuit သို့ ချိတ်ဆက်ရန် (အနက်ရောင် probes များသည် negative polarity test point နှင့် red probes များကို positive polarity test point သို့ ချိတ်ဆက်ရန်)။

မှတ်ချက်။ ခေတ်မီမာလ်တီမီတာအများစုသည် ဝင်ရိုးစွန်းကို အလိုအလျောက်သိရှိနိုင်သည်ကို သတိပြုသင့်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မာလ်တီမီတာများကို အသုံးပြုသည့်အခါ အနီရောင်ဝိုင်ယာသည် အပြုသဘောဆောင်သည့်ဂိတ်ကို မထိသင့်ဘဲ အနက်ရောင်ဝိုင်ယာသည် အနုတ်လက္ခဏာပြစက်ကို မထိသင့်ပါ။ အကယ်၍ probes သည် ဆန့်ကျင်ဘက် terminal များကို ထိပါက၊ အနုတ်လက္ခဏာသင်္ကေတတစ်ခု ပေါ်လာပါမည်။

Analog Multimeter ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ၊ multimeter ကိုမပျက်စီးစေရန်အတွက် lead များသည် မှန်ကန်သော terminals များနှင့်ထိကြောင်းသေချာစေရမည်။

  1. မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဗို့အားတိုင်းတာမှုကို ယခုသင်ဖတ်နိုင်ပါပြီ။

DMM ဖြင့် DC ဗို့အား တိုင်းတာခြင်းအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေသော အကြံပြုချက်များ

  1. ခေတ်မီ DMM များတွင် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွင်ပြသသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်၍ ပုံမှန်အားဖြင့် အလိုအလျောက်အပိုင်းအခြားရှိတတ်သည်။ သင်အလိုရှိသောအကွာအဝေးသို့ရောက်ရှိသည်အထိ "အကွာအဝေး" ခလုတ်ကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ နှိပ်ခြင်းဖြင့် အပိုင်းအခြားကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဗို့အား တိုင်းတာမှုသည် နိမ့်သော millivolt DC ဆက်တင်အကွာအဝေးသို့ ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ စိတ်မပူပါနဲ့။ စမ်းသပ်ကိရိယာများကို ဖယ်ရှားပါ၊ millivolts DC ကိုဖတ်ရန် ဒိုင်ခွက်ကိုပြောင်းပါ၊ စမ်းသပ်မှုပဘ်များကို ပြန်ထည့်ပါ၊ ထို့နောက် ဗို့အားတိုင်းတာမှုကို ဖတ်ပါ။
  2. အတည်ငြိမ်ဆုံး တိုင်းတာမှုကို ရယူရန် "ဖိထားပါ" ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ ဗို့အားတိုင်းတာခြင်းပြီးပါက ၎င်းကိုတွေ့ရပါမည်။
  3. အနိမ့်ဆုံးနှင့် အမြင့်ဆုံး DC ဗို့အားတိုင်းတာမှုရယူရန် "MIN/MAX" ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ၊ "MIN/MAX" ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ DMM မှ ဗို့အားတန်ဖိုးအသစ်ကို မှတ်တမ်းတင်သည့်အခါတိုင်း Beep ကိုစောင့်ပါ။
  4. DMM ကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော တန်ဖိုးအဖြစ် သတ်မှတ်လိုပါက "REL" (နှိုင်းရ) သို့မဟုတ် "?" (Delta) ခလုတ်များ။ မျက်နှာပြင်သည် အောက်ဖော်ပြပါနှင့် ရည်ညွှန်းတန်ဖိုးအထက်တွင် ဗို့အားတိုင်းတာမှုများကို ပြသမည်ဖြစ်သည်။

analog multimeter ဖြင့် DC ဗို့အား တိုင်းတာနည်း

ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များကို လိုက်နာပါ-

  1. ၎င်းကိုဖွင့်ရန် သင့်မီတာရှိ "ON" ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
  2. Multimeter ခလုတ်ကို "V" အနေအထားသို့ လှည့်ပါ။DC» - DC ဗို့အား။ သင့် analog multimeter တွင် "V" မရှိပါက၊ကိုလံဘီယာဒေသ၊” အချက် ၃ ချက်ပါတဲ့ မျဉ်းဖြောင့်ရှိ V ရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီး ခလုတ်ကို လှည့်ပါ။
  1. မျှော်လင့်ထားသည့် စမ်းသပ်ဗို့အားအကွာအဝေးထက် ပိုကြီးရမည့် အပိုင်းအခြားကို သတ်မှတ်ရန် ရှေ့ဆက်ပါ။
  2. အကယ်၍ သင်သည် အမည်မသိ ဗို့အားတစ်ခုဖြင့် အလုပ်လုပ်နေပါက သတ်မှတ်အကွာအဝေးသည် တတ်နိုင်သမျှ ကျယ်သင့်သည်။
  3. အနက်ရောင်ခဲကို COM jack သို့ ချိတ်ဆက်ပြီး အနီရောင်ခဲကို VΩ jack သို့ ချိတ်ဆက်ပါ (ဖြစ်နိုင်ရင် ၎င်းတွင် VDC ပါသော တစ်လုံး)။
  4. အနှုတ်ဗို့အားအောက် သို့မဟုတ် အနိမ့်ဗို့အားအမှတ်တွင် အနက်ရောင် ပလေတပ်ကို အပြုသဘော သို့မဟုတ် ပိုမြင့်သော ဗို့အားအမှတ်တွင် အနီရောင် ပရောဖက်ကို ချထားပါ။
  5. တိကျမှုကို ပိုကောင်းအောင် ကူညီပေးသည့် အမြင့်ဆုံး deflection အတွက်၊ ဗို့အားအကွာအဝေးကို လျှော့ချပါ။
  6. ယခု VDC ဖတ်ခြင်းကိုယူ၍ VAC ဖတ်ခြင်းမပြုရန်သတိထားပါ။
  7. သင်စာဖတ်ခြင်းပြီးပါက၊ အနီရောင်ပလပ်ကို ဦးစွာဖယ်ရှားပြီးနောက် အနက်ရောင်ပလေယာကို ဖယ်ရှားပါ။
  8. မီလီမီတာကို ပိတ်ပြီး လျှင်မြန်စွာ ပြန်သုံးသည့်အခါ ထိခိုက်မှုမှ ကာကွယ်ရန် အမြင့်ဆုံးအကွာအဝေးကို သတ်မှတ်ပါ။

ဒစ်ဂျစ်တယ် မာလ်တီမီတာနှင့် မတူဘဲ၊ အင်နာမာလ်မီတာသည် သင့်အား ဘက်စုံမီတာကို ပျက်စီးစေသည့် ပြောင်းပြန်ဝင်ရိုးစွန်းကို သတိပေးမည်မဟုတ်ပါ။ သတိထားပါ၊ ကွဲပြားမှုကို အမြဲလေးစားပါ။

Overload အခြေအနေဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်အချိန်မှာ ဖြစ်ပွားတာလဲ။

မျှော်လင့်ထားသည့်တန်ဖိုးထက် ဗို့အားအကွာအဝေးကို ရွေးချယ်ရန် အကြောင်းပြချက်ကောင်းတစ်ခုရှိပါသည်။ နိမ့်သောတန်ဖိုးကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် ဝန်ပိုခြင်းဖြစ်စေနိုင်သည်။ တိုင်းတာသည့်အကွာအဝေးအပြင်ဘက်ရှိ မီတာသည် ဗို့အားကို တိုင်းတာ၍မရပါ။

DMM သည် ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် "အကွာအဝေး", "OL" သို့မဟုတ် "1" ကိုဖတ်ပါက DMM တွင် သင်သည် လွန်ကဲသောအခြေအနေနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း သင်သိလိမ့်မည်။ ဝန်ပိုအညွှန်းတစ်ခုရသောအခါ မထိတ်လန့်ပါနှင့်။ ၎င်းသည် multimeter ကိုပျက်စီးစေခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ သင်မျှော်လင့်ထားသည့်တန်ဖိုးသို့ရောက်ရှိသည်အထိ ရွေးချယ်ကိရိယာခလုတ်ဖြင့် အကွာအဝေးကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် ဤအခြေအနေကို ကျော်လွှားနိုင်သည်။ သင့်ပတ်လမ်းအတွင်း ဗို့အားကျသွားသည်ဟု သင်သံသယရှိပါက၊ ၎င်းကိုတိုင်းတာရန် multimeter ကိုသုံးနိုင်သည်။

Analog Multimeter ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ "FSD" (Full Scale Deflection) မြှားကိုတွေ့ပါက သင့်တွင် overload အခြေအနေရှိကြောင်း သင်သိလိမ့်မည်။ Analog multimeters များတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ကာကွယ်ရန် overload condition ကို ရှောင်ရှားရပါမည်။ ဗို့အား တိုင်းတာနည်း မသိပါက ဗို့အားနိမ့်သည့် အပိုင်းများနှင့် ဝေးဝေးနေပါ။

လုံခြုံရေးကောင်စီကျိုးနေသော သို့မဟုတ် ဗလာဝိုင်ယာများဖြင့် အာရုံခံကိရိယာများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဗို့အားတိုင်းတာမှုဖတ်ခြင်းများတွင် အမှားထပ်ထည့်ခြင်းအပြင် ပျက်စီးနေသော probe များသည် ဗို့အားတိုင်းတာခြင်းအတွက် အန္တရာယ်ရှိသည်။

သင်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ် မာလ်တီမီတာ သို့မဟုတ် အန်နာမာလ်မီမီတာကို အသုံးပြုနေသည်ဖြစ်စေ၊ မာလ်တီမီတာသည် ဗို့အားကို မည်သို့တိုင်းတာသည်ကို ယခု သင်သိပြီဖြစ်သည်။ ယခုလက်ရှိသင်ယုံကြည်မှုဖြင့်တိုင်းတာနိုင်သည်။

လုပ်ငန်းစဉ်ကို အပြည့်အဝအာရုံစိုက်ပါက DC အရင်းအမြစ်မှ ဗို့အားကို တိုင်းတာရန် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ယခု သင်နှစ်သက်သော DC အရင်းအမြစ်မှ ဗို့အားကို တိုင်းတာပြီး ၎င်းသည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို ကြည့်ရှုပါ။

အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ထပ် multimeter သင်ခန်းစာအချို့ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ၎င်းတို့ကို နောက်မှဖတ်ရန်အတွက် သင်စစ်ဆေးပြီး မှတ်သားနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်! ငါတို့နောက်ဆောင်းပါးမှာ မင်းကိုတွေ့မယ်။

  • Multimeter ဖြင့်ဘက်ထရီအားကုန်အောင်စစ်ဆေးနည်း
  • တိုက်ရိုက်ဝါယာကြိုးများ၏ဗို့အားကိုစစ်ဆေးရန် multimeter ကိုအသုံးပြုနည်း
  • Cen-Tech 7-Function DMM ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

အကြံပြုချက်များ

(၁) အီလက်ထရွန် - https://whatis.techtarget.com/definition/electron

(၂) လျှပ်စစ်စွမ်းအင် - https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/electrical-energy

မှတ်ချက် Add