Multimeter ဖြင့် မှန်ကန်မှုကို စစ်ဆေးနည်း
ကိရိယာများနှင့် အကြံပြုချက်များ

Multimeter ဖြင့် မှန်ကန်မှုကို စစ်ဆေးနည်း

ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း multimeter က အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ Multimeter ၏ အသုံးအများဆုံးအသုံးပြုမှုတစ်ခုမှာ အဆက်ပြတ်မှုကို စမ်းသပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်မသိပါက PCB ပေါ်ရှိ ဝါယာကြိုး သို့မဟုတ် ကွင်းဆက်ပြတ်တောက်ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ဆက်တိုက်စစ်ဆေးမှုသည် အရေးကြီးပါသည်။

    DYIR'er လျှပ်စစ်ပညာရှင်တိုင်းသည် မတူညီသောနည်းလမ်းပေါင်း သန်းပေါင်းများစွာဖြင့် လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆားကစ်ပတ်လမ်းများကို စမ်းသပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် multimeter ဖြင့် ဆက်တိုက်စမ်းသပ်နည်းကို လေ့လာသင့်သည်။ မာလ်တီမီတာဖြင့် ဆက်စပ်မှုကို မည်သို့စစ်ဆေးရမည်ကို လေ့လာရန် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။

    Multimeter ဆက်တင်

    မာလ်တီမီတာ ဒိုင်ခွက်ကို အဆက်မပြတ် စမ်းသပ်မှု လုပ်ဆောင်ချက်သို့ ရွှေ့ပါ။ မီလီမီတာကိရိယာအစုံသည် ထိလိုက်သောအခါတွင် ပြတ်သားသော ဘီပီကို ကြားရပါမည်။ စမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီ၊ အကြံပြုချက်များကို အချင်းချင်း ညင်သာစွာ တို့ထိပြီး Beep ကို နားထောင်ပါ။ မာလ်တီမီတာ၏ အဆက်မပြတ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ကြောင်း သေချာစေရန် ၎င်းကို သင်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။

    အဆက်မပြတ်စစ်ဆေးခြင်း။

    အဆက်မပြတ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသည် အရာဝတ္ထုနှစ်ခုအား လျှပ်စစ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်သည်- သို့ဆိုလျှင်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည် အဆုံးမှတ်တစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုသို့ လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းနိုင်သည်။ (၁)

    အဆက်ပြတ်ခြင်းမရှိပါက ဝိုင်ယာကြိုးတစ်နေရာတွင် ကျိုးသွားနိုင်သည်။ ပျက်စီးနေသော ဖျူးစ်၊ ဂဟေဆော်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပတ်လမ်းဝိုင်ယာများ မှားယွင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။

    ယခု၊ အဆက်မပြတ်မှုအတွက် မှန်ကန်စွာ စမ်းသပ်ရန်၊ အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်ပါ။

    1. ပထမဦးစွာ သင်စမ်းသပ်လိုသော ဆားကစ် သို့မဟုတ် စက်မှတဆင့် ပါဝါမရှိကြောင်း သေချာပါစေ။ ဘက္ထရီအားလုံးကို ဖြုတ်ပါ၊ ပိတ်ပြီး နံရံမှ ပလပ်များကို ဖြုတ်ပါ။
    2. အနက်ရောင်ခဲကို multimeter ၏ COM port သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။ VΩmA port တွင် အနီရောင် probe ကို ထည့်သွင်းရပါမည်။
    3. အဆက်ပြတ်မှုကို တိုင်းတာရန် မာလ်တီမီတာကို သတ်မှတ်ပြီး ၎င်းကိုဖွင့်ပါ။ များသောအားဖြင့် အသံလှိုင်းသင်္ကေတနှင့်တူသည်။
    4. အဆက်ပြတ်ရန်အတွက် သင်စမ်းသပ်လိုသော ဆားကစ် သို့မဟုတ် စက်၏အဆုံးတစ်ခုစီတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုစီထားရပါမည်။
    5. ထို့နောက်ရလဒ်များကိုစောင့်ပါ။

    Continuity Test ရလဒ်များကို နားလည်ခြင်း။

    Multimeter သည် ပရောဆက်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် သေးငယ်သောလျှပ်စီးကြောင်းကို ထိုးသွင်းပြီး အခြားပလေယာတစ်ခုမှ ၎င်းကိုလက်ခံရရှိခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးသည်။

    ဆက်တိုက်တိုင်းတာမှုသည် ဦးတည်ချက်မဟုတ်သောကြောင့် မည်သည့် probe သည် မည်သည့်အချက်ကို ထိသည်ဖြစ်စေ အရေးမကြီးပါ၊ သို့သော် ခြွင်းချက်အချို့ရှိပါသည်၊ ဥပမာ သင့် circuit တွင် diode ရှိလျှင်။ Diode သည် တစ်လမ်းသွားလျှပ်စစ်အဆို့ရှင်နှင့် ဆင်တူပြီး ၎င်းသည် ဦးတည်ချက်တစ်ခုတွင် ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေသော်လည်း အခြားတစ်ဖက်တွင် မဟုတ်ဘဲ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေခြင်းကို ညွှန်ပြသည်။

    စမ်းသပ်မှုပါဝါသည် probes များကို စဉ်ဆက်မပြတ်ပတ်လမ်းတွင် ချိတ်ဆက်ထားလျှင် သို့မဟုတ် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပါက လွန်သွားပါသည်။ multimeter beeps နှင့် display သည် zero (သို့မဟုတ် zero) ကိုပြသသည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ အဆက်ပြတ်နေသည့် သဘောရှိသည်။

    စမ်းသပ်မှုပါဝါကို ရှာမတွေ့ပါက ဆက်တိုက်မဖြစ်ပါ။ မျက်နှာပြင်သည် 1 သို့မဟုတ် OL (open loop) ကိုပြသသင့်သည်။

    မှတ်ချက်။ အချို့သော ဆက်တိုက်မုဒ်ကို မာလ်တီမီတာအားလုံးတွင် မရရှိနိုင်ပါ။ သို့သော်၊ သင်၏ multimeter တွင် သီးခြားအဆက်မပြတ်စမ်းသပ်မှုမုဒ်မရှိပါက ဆက်တိုက်စမ်းသပ်မှုကို သင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးသည်။

    ယင်းအစား သင်သည် ခုခံမှုမုဒ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤသည်ကို အများအားဖြင့် Ohm (Ohm) သင်္ကေတဖြင့် ရည်ညွှန်းသည်။ နာရီမျက်နှာကို အနိမ့်ဆုံး ဆက်တင်အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် မမေ့ပါနှင့်။

    ဗို့အားစမ်းသပ်မှု

    လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ် ဆားကစ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်း သို့မဟုတ် ဆားကစ်တစ်ခု ဘာကြောင့် အလုပ်မလုပ်သည်ကို အဖြေရှာကြည့်သောအခါတွင်၊ သင်သည် အမျိုးမျိုးသော ဗို့အားအဆင့်များကို ခြေရာခံရန် လိုအပ်သည်။ 

    1. အနက်ရောင်ခဲကို multimeter ၏ COM port သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။ VΩmA အပေါက်ထဲသို့ အနီရောင် ပရောဖက်ကို ထည့်ပါ။
    2. မာလ်တီမီတာ ဒိုင်ခွက်ကို အဆက်မပြတ် ဗို့အားမုဒ်သို့ သတ်မှတ်ပါ (မျဉ်းဖြောင့် သို့မဟုတ် ⎓ သင်္ကေတဖြင့် V ဖြင့် ဖော်ပြသည်)။
    3. positive terminal သည် အနီရောင် probe နှင့် ထိတွေ့သင့်ပြီး negative terminal သည် black probe နှင့်လည်း ထိတွေ့သင့်သည်။
    4. ထို့နောက်ရလဒ်ကိုစောင့်ပါ။

    Voltage Test ရလဒ်များကို နားလည်ခြင်း။

    မာလ်တီမီတာအများစုတွင် အော်တိုအကွာအဝေးမရှိသော်လည်း ဗို့အားတိုင်းတာမှုအတွက် သင့်လျော်သောအကွာအဝေးကို ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။

    ဒိုင်ခွက်ပေါ်ရှိ နေရာတစ်ခုစီအတွက် တိုင်းတာနိုင်သော အမြင့်ဆုံးဗို့အားကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် 20 ဗို့ထက် ကျော်လွန်သော်လည်း 2 အောက်ကို တိုင်းတာလိုလျှင် 20 ဗို့အဆင့်ကို အသုံးပြုပါ။

    မသေချာပါက အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကို ရွေးပါ။ သို့သော်လည်း သင့်အကွာအဝေးကို မြင့်မားလွန်းသည်ဟု သတ်မှတ်ပါက တိကျသော ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုကို သင်ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည် အကွာအဝေးကို အလွန်နိမ့်သည်ဟု သတ်မှတ်ပါက ၎င်းသည် အလွန်ဝနေပါက သို့မဟုတ် အကွာအဝေးပြင်ပသို့ သတ်မှတ်ပါက multimeter သည် 1 သို့မဟုတ် OL ကို ပြသမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မာလ်တီမီတာကို ထိခိုက်မည်မဟုတ်သော်လည်း ဒိုင်ခွက်ပေါ်ရှိ အကွာအဝေးကို တိုးမြှင့်ရန် လိုအပ်သည်။

    ပစ္စတင်များကိုလှန်လိုက်ခြင်းသည် သင့်အား ထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် အနုတ်လက္ခဏာဖတ်ခြင်းကိုသာ ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်။

    ခုခံစမ်းသပ်မှု

    ဆားကစ်သို့ သက်ရောက်သော ပါဝါစီးဆင်းမှုကို ခံနိုင်ရည်အား တွက်ချက်ရန် အသုံးပြုသည်။ စမ်းသပ်ဆဲ circuit သို့ လျှပ်စီးကြောင်း စီးဆင်းသောအခါ၊ ဗို့အား (ခုခံမှု) ကို ဖန်တီးသည်။ ဆားကစ်တစ်ခု သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု မည်မျှ ကောင်းစွာ လုပ်ဆောင်သည်ကို သိရှိရန် ၎င်းကို သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ လက်ရှိနိမ့်လေ၊ စံပြခုခံနိုင်မှု နှင့် အပြန်အလှန်အားဖြင့် ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။

    circuit တစ်ခုလုံး၏ ခံနိုင်ရည်အား စမ်းသပ်မည်ဟု မှတ်သားထားပါ။ အကယ်၍ သင်သည် resistor ကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအား စမ်းသပ်လိုပါက ဂဟေမပါဘဲ ပြုလုပ်ပါ။

    မာလ်တီမီတာဖြင့် ခံနိုင်ရည်စစ်ဆေးမှုကို မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို ကျွန်ုပ်ပြောပြသည့်အတိုင်း ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။

    1. သင် ဦးစွာစမ်းသပ်လိုသော ပတ်လမ်း သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းအား ပါဝါမဖြတ်သန်းကြောင်း သေချာပါစေ။ မည်သည့်ဘက်ထရီကိုယူပါ၊ ၎င်းတို့ကိုပိတ်ပြီး နံရံမှ ပလပ်ဖြုတ်ပါ။
    2. အနက်ရောင်ခဲကို multimeter ၏ COM port သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။ VΩmA အပေါက်ထဲသို့ အနီရောင် ပရောဖက်ကို ထည့်ပါ။
    3. မာလ်တီမီတာကို ခုခံမှုလုပ်ဆောင်ချက်တွင် သတ်မှတ်ပြီး ၎င်းကိုဖွင့်ပါ။
    4. သင်စမ်းသပ်လိုသော ဆားကစ် သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်း၏ အဆုံးတွင် ပရိုဘ်တစ်ခုကို တွဲထားသင့်သည်။

    Resistance Test ရလဒ်များကို နားလည်ခြင်း။

    ခုခံမှုသည် ဦးတည်ချက်မရှိ၊ ထို့ကြောင့် မည်သည့်နေရာသို့ ရွေ့လျားမည်ကို အရေးမကြီးပါ။

    ၎င်းကို low range သို့သတ်မှတ်ပါက multimeter သည် 1 သို့မဟုတ် OL ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖတ်နိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် overloaded သို့မဟုတ် range of out ဖြစ်သည်ကို ဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် မာလ်တီမီတာကို ထိခိုက်စေမည်မဟုတ်သော်လည်း ဒိုင်ခွက်ပေါ်ရှိ အကွာအဝေးကို တိုးမြှင့်ရမည်ဖြစ်သည်။

    အခြားဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုမှာ သင်စမ်းသပ်နေသည့် ကွန်ရက် သို့မဟုတ် စက်သည် အကန့်အသတ်မရှိ ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း ဆိုလိုသည်။ ခံနိုင်ရည်ကိုစစ်ဆေးသည့်အခါ ကြားဖြတ်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုသည် 1 သို့မဟုတ် OL ကို အမြဲတမ်းပြသမည်ဖြစ်သည်။

    လုံခွုံမှု

    အဆက်ပြတ်မှုကို တိုင်းတာခြင်းသည် ရိုးရှင်းသော်လည်း ထိုရိုးရှင်းမှုသည် သင့်လုံခြုံရေးလမ်းကြောင်းထဲသို့ မရောက်ပါစေနှင့်။ တုန်လှုပ်ခြင်းမှ သင့်ကိုယ်သင် ကာကွယ်ရန်နှင့် multimeter ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်၊ ဤလမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါ-

    • Multimeter ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော အကာအကွယ်လက်အိတ်များကို အမြဲဝတ်ဆင်ပါ။
    • ဆက်တိုက်တိုင်းတာသည့်အခါ တူရိယာကို အမြဲပိတ်ပါ။
    • ဆက်တိုက်စစ်ဆေးခြင်းသည် သင့်အတွက် ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါက၊ သင်သည် သင်၏ multimeter ဘက်ထရီများကို ပုံမှန်ပြောင်းလဲကြောင်း သေချာပါစေ။ ကျယ်လောင်သောအသံသည် ဘက်ထရီအားကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ လျှော့ချပေးသည်။ (၂)

    အောက်ဖော်ပြပါစာရင်းတွင် အခြားသော multimeter စမ်းသပ်လမ်းညွှန်များကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။

    • Multimeter ဖြင့် amps တိုင်းတာနည်း
    • multimeter ဖြင့် short circuit တစ်ခုကို ဘယ်လိုရှာမလဲ။
    • Multimeter ဖြင့် DC ဗို့အား တိုင်းတာနည်း

    အကြံပြုချက်များ

    (၁) ဓာတ်အားသွင်းခြင်း - https://www.livescience.com/1-electric-charge.html

    (၂) ဘက်ထရီပါဝါ - http://www2.eng.cam.ac.uk/~dmh/ptialcd/

    ဘက်ထရီ/index.htm

    မှတ်ချက် Add