Multimeter အသုံးပြုနည်း (အစပြုသူများအတွက် အခြေခံလမ်းညွှန်)
ကိရိယာများနှင့် အကြံပြုချက်များ

Multimeter အသုံးပြုနည်း (အစပြုသူများအတွက် အခြေခံလမ်းညွှန်)

ကြိုးပြတ်နေသလား သင့်ခလုတ် အလုပ်လုပ်ပါသလား။ သင့်ဘက်ထရီတွင် ပါဝါမည်မျှကျန်သည်ကို သင်သိချင်ပေမည်။

ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီမေးခွန်းတွေကို ဖြေဖို့ Multimeter က ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မာလ်တီမီတာများသည် အီလက်ထရွန်းနစ်စက်ပစ္စည်းများ၏ ဘေးကင်းမှု၊ အရည်အသွေးနှင့် ချို့ယွင်းချက်များကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာများဖြစ်လာသည်။

    Multimeter များသည် အမျိုးမျိုးသော လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကို ရောဂါရှာဖွေရန်အတွက် အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။ ဤအသုံးဝင်သောလမ်းညွှန်တွင်၊ ၎င်း၏အခြေခံအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ multimeter ကိုအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်များကိုပြောပြပါမည်။

    Multimeter ဆိုတာဘာလဲ။

    Multimeter သည် ကျယ်ပြန့်သော လျှပ်စစ်ပမာဏကို တိုင်းတာနိုင်သော တူရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ဆားကစ်တွေဘာတွေဖြစ်နေလဲသိဖို့ အဲဒါကိုသုံးနိုင်တယ်။ ၎င်းသည် သင့်ဆားကစ်အတွင်းရှိ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆို အမှားလုပ်ခြင်းအတွက် ကူညီပေးပါမည်။

    ထို့အပြင်၊ multimeter ၏ထူးခြားသောဘက်စုံစွမ်းဆောင်နိုင်မှုသည်၎င်း၏ဗို့အား၊ ခံနိုင်ရည်၊ လက်ရှိနှင့်အဆက်ပြတ်မှုကိုတိုင်းတာနိုင်မှုမှလာသည်။ အများစုမှာ ၎င်းတို့ကို စစ်ဆေးရန် အသုံးပြုကြသည်-        

    • နံရံ၌ ခြေစွပ်များ
    • adapters
    • ပစ္စည်းကရိယာ
    • အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ
    • ယာဉ်များတွင် လျှပ်စစ်မီး

    Multimeter အပိုပစ္စည်း 

    ဒစ်ဂျစ်တယ် မာလ်တီမီတာတွင် အဓိက အစိတ်အပိုင်း လေးခု ပါဝင်သည်-

    စောင့်ကြည့်

    ၎င်းသည် လျှပ်စစ်တိုင်းတာမှုများကို ပြသသည့် panel တစ်ခုဖြစ်သည်။ အနုတ်လက္ခဏာပြနိုင်သည့် ဂဏန်းလေးလုံးပြကွက်တစ်ခုပါရှိသည်။

    ရွေးချယ်ရေးခလုတ် 

    ၎င်းသည် သင်တိုင်းတာလိုသော လျှပ်စစ်ယူနစ်အမျိုးအစားကို သင်ရွေးချယ်နိုင်သည့် အဝိုင်းဒိုင်းဖြစ်သည်။ AC ဗို့၊ DC ဗို့ (DC-)၊ amps (A)၊ milliamps (mA) နှင့် ခံနိုင်ရည် (ohms) တို့ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ရွေးချယ်မှုခလုတ်တွင်၊ ဒိုင်အိုဒိတ်သင်္ကေတ (ညာဘက်တွင်မျဉ်းတစ်ကြောင်းပါသောတြိဂံ) နှင့် အသံလှိုင်းသင်္ကေတသည် ဆက်တိုက်ဖြစ်ခြင်းကိုဖော်ပြသည်။

    စူးစမ်းခြင်း။

    ဤအရာများသည် လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုအတွက် အသုံးပြုသည့် အနီရောင်နှင့် အနက်ရောင်ဝိုင်ယာများဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင် ချွန်ချွန်သတ္တုအစွန်အဖျားနှင့် အခြားတစ်ဖက်တွင် ငှက်ပျောသီးပလပ်တစ်ခုရှိသည်။ သတ္တုထိပ်ဖျားသည် စမ်းသပ်ဆဲ အစိတ်အပိုင်းကို စစ်ဆေးပြီး ငှက်ပျောသီးပလပ်ကို မီလီမီတာ ပေါက်များထဲမှ တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ မြေပြင်နှင့် ကြားနေအတွက် စမ်းသပ်ရန် အနက်ရောင်ဝိုင်ယာကို သင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး အနီရောင်ဝိုင်ယာကို အများအားဖြင့် အပူခံစက်များအတွက် အသုံးပြုသည်။ (၁)

    ဆိပ်ကမ်းများ 

    Multimeter များတွင် များသောအားဖြင့် port သုံးခုပါဝင်သည်-

    • COM (-) - အများအားဖြင့် အနက်ရောင် probe ကို အများအားဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့်နေရာကို ညွှန်ပြသည်။ ဆားကစ်တစ်ခု၏ မြေပြင်သည် များသောအားဖြင့် ၎င်းနှင့် အမြဲချိတ်ဆက်ထားသည်။
    • mAΩ - အနီရောင် probe ကို ပုံမှန်အားဖြင့် ဗို့အား၊ ခံနိုင်ရည်နှင့် လျှပ်စီးကြောင်း (200 mA အထိ) ထိန်းချုပ်ရန် ချိတ်ဆက်သည့်နေရာ။
    • 10A - 200 mA အထက် လျှပ်စီးကြောင်းများကို တိုင်းတာရန် အသုံးပြုသည်။

    ဗို့အားတိုင်းတာခြင်း။

    ဒစ်ဂျစ်တယ် မာလ်တီမီတာဖြင့် DC သို့မဟုတ် AC ဗို့အား တိုင်းတာမှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ DC ဗို့အားသည် သင့်မာလ်တီမီတာတွင် မျဉ်းဖြောင့်ဖြင့် V ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ AC ဗို့အားသည် လှိုင်းတွန့်လိုင်းဖြင့် V ဖြစ်သည်။ (၂)

    ဘက်ထရီဗို့အား

    AA ဘက်ထရီကဲ့သို့သောဘက်ထရီ၏ဗို့အားကိုတိုင်းတာရန်-

    1. အနက်ရောင်ခဲကို COM နှင့် အနီရောင်ခဲကို mAVΩသို့ ချိတ်ဆက်ပါ။
    2. DC (တိုက်ရိုက်လက်ရှိ) အကွာအဝေးတွင်၊ multimeter ကို "2V" သို့ သတ်မှတ်ပါ။ Direct current ကို သယ်ဆောင်ရနိုင်သော စက်အားလုံးနီးပါးတွင် အသုံးပြုပါသည်။
    3. အနက်ရောင်စမ်းသပ်မှုကို ဘက်ထရီ၏ "မြေပြင်" ပေါ်ရှိ "-" နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး အနီရောင်စမ်းသပ်မှုသည် "+" သို့မဟုတ် ပါဝါသို့ ဦးတည်သည်။
    4. AA ဘက်ထရီ၏ အပြုသဘောဆောင်သော အနုတ်လက္ခဏာ ဂိတ်များကို ဆန့်ကျင်သည့် ပစဥ်များကို ညင်သာစွာ နှိပ်ပါ။
    5. သင့်တွင် ဘက်ထရီအသစ်စက်စက်ရှိနေပါက မော်နီတာတွင် 1.5V ခန့်ကို မြင်တွေ့ရပါမည်။

    ပတ်လမ်းဗို့အား 

    ယခု အခြေအနေတွင် ဗို့အားထိန်းချုပ်မှုအတွက် အခြေခံ circuit ကို ကြည့်ကြပါစို့။ ဆားကစ်တွင် 1k resistor နှင့် အလွန်တောက်ပသော အပြာရောင် LED တို့ပါဝင်သည်။ ဆားကစ်တစ်ခုအတွင်း ဗို့အားတိုင်းတာရန်-

    1. သင်လုပ်ဆောင်နေသော ပတ်လမ်းကို ဖွင့်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။
    2. DC အကွာအဝေးတွင်၊ ခလုတ်ကို "20V" သို့ပြောင်းပါ။ Multimeter အများစုတွင် autorange မရှိပါ။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် multimeter ကို ကိုင်တွယ်နိုင်သည့် အတိုင်းအတာကို ဦးစွာ သတ်မှတ်ရပါမည်။ သင်သည် 12V ဘက်ထရီ သို့မဟုတ် 5V စနစ်အား စမ်းသပ်နေပါက 20V ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပါ။ 
    3. အားစိုက်ထုတ်မှု အနည်းငယ်ဖြင့်၊ သတ္တု၏ အဖွင့်ဧရိယာနှစ်ခုပေါ်ရှိ multimeter probes ကို နှိပ်ပါ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုသည် GND ချိတ်ဆက်မှုနှင့် အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်သင့်သည်။ ထို့နောက် အခြားအာရုံခံကိရိယာအား VCC သို့မဟုတ် 5V ပါဝါထောက်ပံ့မှုသို့ ချိတ်ဆက်သင့်သည်။
    4. အကယ်၍ သင်သည် ဗို့အားသည် resistor ထဲသို့ဝင်သည့်နေရာမှ LED ပေါ်ရှိ မြေပြင်ရှိရာဆီသို့ တိုင်းတာပါက circuit တစ်ခုလုံး၏ ဗို့အားကို စောင့်ကြည့်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် LED မှအသုံးပြုသောဗို့အားကိုသင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ LED voltage drop ဟုခေါ်သည်။ 

    ထို့အပြင် သင်တိုင်းတာရန်ကြိုးစားနေသည့် ဗို့အားအတွက် အလွန်နည်းသော ဗို့အားဆက်တင်ကို ရွေးချယ်ပါက ပြဿနာရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ကောင်တာသည် ဝန်ပိုနေခြင်း သို့မဟုတ် အပိုင်းအခြားပြင်ပကို ညွှန်ပြသော 1 ကိုပြပါမည်။ ထို့အပြင်၊ ပစ္စတင်များကိုလှန်လိုက်ခြင်းသည် သင့်အား ထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲ သို့မဟုတ် အနုတ်လက္ခဏာဖတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေမည်မဟုတ်ပါ။

    လက်ရှိတိုင်းတာမှု

    လက်ရှိကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး မီတာကို တိုင်းတာရန် လိုင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရပါမည်။

    အကယ်၍ သင်သည် ဗို့အားတိုင်းတာမှုအပိုင်းတွင် အသုံးပြုသည့် တူညီသော ဆားကစ်ကို အသုံးပြုနေပါက ဤနေရာတွင်။

    သင်လိုအပ်မည့် ပထမဆုံးပစ္စည်းမှာ ဝိုင်ယာကြိုးမျှင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းနောက်သင်သည်-

    1. ခုခံအားမှ VCC ဝါယာကြိုးကို ဖြုတ်ပြီး ဝါယာတစ်ခုထည့်ပါ။
    2. ပါဝါထောက်ပံ့မှု၏ ပါဝါအထွက်မှ ခုခံအားသို့ ထောက်လှမ်းခြင်း။ ၎င်းသည် ပါဝါပတ်လမ်းကို ထိထိရောက်ရောက် "ချိုးဖျက်" သည်။
    3. multimeter ကိုယူ၍ breadboard သို့ multimeter မှတဆင့်စီးဆင်းနေသောလက်ရှိကိုတိုင်းတာရန်၎င်းကိုကြိုးတန်းတွင်ကပ်ပါ။
    4. စနစ်သို့ ဦး ဆောင်သော multimeter များကို ပူးတွဲရန် မိကျောင်းကလစ်များကို အသုံးပြုပါ။
    5. ဒိုင်ခွက်ကို မှန်ကန်သောအနေအထားတွင် သတ်မှတ်ပြီး လက်ရှိချိတ်ဆက်မှုကို မီလ်မီတာဖြင့် တိုင်းတာပါ။
    6. 200mA multimeter ဖြင့် စတင်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးပါ။ ပေါင်မုန့်ပြားများစွာသည် လက်ရှိ 200 milliamps ထက်နည်းသည်။

    ထို့အပြင် သင်သည် အနီရောင်ခဲကို 200mA fused port သို့ ချိတ်ဆက်ကြောင်း သေချာပါစေ။ သတိထားရန်၊ သင့်ပတ်လမ်းအား 10mA ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် 200mA ထက်ပို၍အသုံးပြုရန်မျှော်လင့်ပါက ပလေယာကို XNUMXA ဘက်သို့ ပြောင်းပါ။ overload အချက်ပြမှုအပြင်၊ overcurrent သည် fuse ကိုမှုတ်ထုတ်နိုင်သည်။

    ခုခံမှုတိုင်းတာခြင်း။

    ဦးစွာ၊ သင်စမ်းသပ်နေသော ဆားကစ် သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းမှတဆင့် မည်သည့်လျှပ်စီးကြောင်းမှ စီးဆင်းခြင်းမရှိကြောင်း သေချာပါစေ။ ၎င်းကိုပိတ်ပါ၊ နံရံမှချိတ်ဖြုတ်ပြီး ဘက်ထရီများရှိပါက ဖယ်ရှားပါ။ ထို့နောက် သင်-

    1. အနက်ရောင်ခဲကို multimeter ၏ COM port သို့ ချိတ်ဆက်ပြီး အနီရောင်ခဲကို mAVΩ port သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။
    2. မာလ်တီမီတာကိုဖွင့်ပြီး ခုခံမုဒ်သို့ပြောင်းပါ။
    3. ဒိုင်ခွက်ကို မှန်ကန်သော အနေအထားတွင် သတ်မှတ်ပါ။ Multimeter အများစုတွင် autorange မရှိသောကြောင့်၊ သင်တိုင်းတာမည့် ခုခံမှုအတိုင်းအတာကို ကိုယ်တိုင်ချိန်ညှိရပါမည်။
    4. သင်စမ်းသပ်နေသည့် အစိတ်အပိုင်း သို့မဟုတ် ဆားကစ်တစ်ခုစီ၏ အဆုံးတွင် Probe တစ်ခုကို ထားရှိပါ။

    ကျွန်တော်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ မာလ်တီမီတာသည် အစိတ်အပိုင်း၏ အမှန်တကယ်တန်ဖိုးကို မပြသပါက၊ ၎င်းသည် 0 သို့မဟုတ် 1 ကိုဖတ်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 0 သို့မဟုတ် သုညနှင့်ပို၍ဖတ်ပါက၊ သင့်မာလ်တီမီတာ၏အကွာအဝေးသည် တိကျသောတိုင်းတာမှုများအတွက် အလွန်ကျယ်ပြန့်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အကွာအဝေးသည် အလွန်နိမ့်ပါက၊ ဝန်ပိုခြင်း သို့မဟုတ် အပိုင်းအခြားကို ညွှန်ပြနေပါက တစ်ခု သို့မဟုတ် OL ကို ပြသပါမည်။

    အဆက်မပြတ်စမ်းသပ်

    အဆက်မပြတ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသည် အရာဝတ္ထုနှစ်ခုအား လျှပ်စစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားခြင်းရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းသည် တစ်ဖက်မှ အခြားသို့ လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းနိုင်သည်။

    သို့သော် ဆက်တိုက်မဟုတ်ပါက ကွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားနိုင်သည်။ လွင့်နေသောဖျူး၊ မကောင်းသောဂဟေအဆစ် သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းသော ဆားကစ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုစမ်းသပ်ရန်၊ သင်သည်-

    1. အနီရောင်ခဲကို mAVΩ port သို့ ချိတ်ဆက်ပြီး အနက်ရောင်ခဲကို COM port သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။
    2. မာလ်တီမီတာကိုဖွင့်ပြီး ဆက်တိုက်မုဒ်သို့ ပြောင်းပါ (အသံလှိုင်းနှင့်တူသော အိုင်ကွန်တစ်ခုဖြင့် ညွှန်ပြထားသည်)။ မာလ်တီမီတာတိုင်းတွင် စဉ်ဆက်မပြတ်မုဒ် မရှိပါ။ သင်မဟုတ်ပါက၊ ၎င်းကို ၎င်း၏ခုခံမုဒ်၏ အနိမ့်ဆုံး dial setting သို့ ပြောင်းနိုင်သည်။
    3. သင်စမ်းသပ်လိုသော ဆားကစ်တစ်ခုစီ သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုကို ထားရှိပါ။

    သင့်ပတ်လမ်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေပါက၊ မီတာမာလ်တီမီတာမှ အသံမြည်ပြီး မျက်နှာပြင်သည် သုည (သို့) သုညနှင့် နီးသောတန်ဖိုးကို ပြသသည်။ ခုခံမှုမုဒ်တွင် အဆက်ပြတ်မှုကို ဆုံးဖြတ်ရန် အခြားနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

    အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ မျက်နှာပြင်တစ်ခု သို့မဟုတ် OL ကိုပြသပါက၊ ဆက်စပ်မှုမရှိတော့သောကြောင့် အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုသို့ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းစီးဆင်းရန် ချန်နယ်မရှိပါ။

    နောက်ထပ် multimeter လေ့ကျင့်ရေးလမ်းညွှန်များအတွက် အောက်ပါစာရင်းကို ကြည့်ပါ။

    • တိုက်ရိုက်ဝါယာကြိုးများ၏ဗို့အားကိုစစ်ဆေးရန် multimeter ကိုအသုံးပြုနည်း
    • Multimeter ဖြင့် ဘက်ထရီကို စမ်းသပ်နည်း
    • Multimeter ဖြင့် ဝိုင်ယာကြိုးသုံးချောင်း အာရုံခံကိရိယာကို စမ်းသပ်နည်း

    အကြံပြုချက်များ

    (၂) သတ္တု - https://www.britannica.com/science/metal-chemistry

    (၂) မျဉ်းဖြောင့် - https://www.mathsisfun.com/equation_of_line.html

    မှတ်ချက် Add