Как проверить работоспособность резистора мультиметром

Проверку резистора мультиметром предварите чтением аннотации, почти все станет понятно. Задачка простотой затмит другую класса радиотехнических. Обычно пользуются режимом измерения сопротивления, или – проверки диодов. Тот и другой помечаются на лицевой панели, соответственно, значками греческой буковкы омега (Ω) и эмблемой, взятым с электрических схем (жирная стрелка с поперечной чертой, касающейся острия). Любой из этих режимов комфортен. Если брать, допустим, мультиметры Атлантик, которые наводнили прилавки, то в них различий никаких нет. И в режиме прозвонки (диодный), и при измерении сопротивлений на дисплее возникает номинал сопротивления.

Полезные проверке резисторов режимы мультиметра

Новенькие считают: лишено смысла измерять сопротивление проводника при прозвонке, проще зафиксировать обрыв, куцее замыкание. Вопрос очевидный, дадим ответ: дело вкуса либо удобства ситуации. Вообщем говоря, при прозвонке диодика падение напряжение в прямом направлении понятно. Номинал, создаваемый неидеальностью тестера плюс известное значение, прибавляемое материалом (кремний, германий). На клеммах находится некий уровень напряжения, начиная сотками милливольт, заканчивая единицами вольта, пользуясь помощью которого проводятся измерения характеристик. Касаемо нелинейных частей (диодов, транзисторов) познание недокументированных сведений дозволит на вольт-амперной характеристике найти подобающую точку, проверить, соответствуют ли эмпирические (измеренные) числа теоретическим (справочные). Выполненный аудит дозволит оценить исправность диодика.

Проверка мультиметром резистора

Проверка мультиметром резистора

Узнаваемый номинал делает легкодоступным проводить необыкновенные операции оценки:

  1. Собственная емкость. Импеданс резистора не чисто активный за малым исключением. Выбор частей цепей высочайшей частотой (мгц, гигагерцы) учитывает особенность. Сопротивление реактивной части впрямую определено радиальный частотой, определяемой формулой ω = 2Пf (П = 3,14 – число Пи, f – частота, Гц). Понятно, трудно одним мультиметром обойтись, сформировывает неизменное напряжение измерений. Реактивная (надуманная) часть импеданса становится нулем, согласно формулам Z = R + i (ωL – 1/ωC), где L – собственная индуктивность резистора, С – емкость. Внимательный читатель увидит: на фиксированной частоте индуктивная и емкостная составляющие уравновешиваются взаимно, импеданс Z станет чисто активным. Резонансная частота резистора, лучше будет изделие работать. Таким макаром, нет правила, чем меньше емкость, индуктивность радиоэлемента, тем лучше, действует закон золотой середины. Найти границу легко: ω = √LC – популярная формула.
  2. Собственная индуктивность. Прославленные МЛТ резисторы, нередкий гость аппаратуры, на больших частотах неприменимы. Керамическое основание наматывается высокоомной жилой (константан, манганин, нихром). Появляется, форменная индуктивность. Отличие ограничено материалом сердечника. При этом обычными формулами, зная количество витков, индуктивность резистора вычислим, заручившись помощью стандартных методик.

Опишем процесс работы. 1-ый взор представляет задачку неразрешимой. Многим невдомек: тестер неспособен обработать впрямую характеристики высокочастотных цепей. Зафиксирован некий верхний предел, выше которого мультиметр безбожно лжет. Решая делему, радиолюбители предлагают спаять специальную схему, сформированную несколькими пассивными элементами, средством которой ведутся измерения. Плата выступит мостиком между измеряемым переменным напряжением и щупом. Работы проводятся на соответственном спектре напряжений (обозначается тильдой ~ и буковкой U).

Схема из пассивных элементов

Приставка, расширяющая границы тестера

Схема неописуемо ординарна. Давайте коротко обсудим вопросы, тревожащие начинающих:

  • Для чего нужна приставка мультиметру. Устройство закончит лгать, смущенный высочайшими частотами. Можете работать с широким кругом электроники. Собираемся провести тест измерения импеданса резистора. Пригодится цепь переменного частотного тока.
  • Где взять землю для этой схемы. Значок горизонтальной черты декорирует лицевую панель тестера, даст ответ на вопрос. Схема требует существования красного, темного щупов, профи элементарные нюансы пропускают. Электрически соедините землю. Черный щуп мультиметра – горизонтальная черточка электрической схемы.
  • Отсутствуют диоды КД522Б, нужны варианты замены. Граничная частота радиоэлементов составляет 100 МГц. Подберем аналоги, руководствуясь естественным суждением: новый элемент подходящ быть составной частью импульсных цепей. Поставьте 1N4148 (ввезенный эквивалент).
  • Предназначение косых черточки схемы, пересекающих резисторы. Наибольшая рассеиваемая мощность. Две косые черты соответствуют 0,125 Вт. Посчитать параметр можно просто – ток резистора помножите на приложенное напряжение. Параметр навряд ли сыграет величавую роль, входное сопротивление мультиметра обычное высочайшее (1 МОм). Сравните: сопротивление изоляции цепи более 20 МОм. Ток употребления будет низким, мощности резисторы рассеивают не много (закон Джоуля-Ленца).
  • Принцип деяния приставки. Простой интегратор. Будет брать высокочастотные импульсы, формируя неизменное напряжение. Номиналы резисторов образуют делитель, служа целям согласования с входным сопротивлением тестера. Приготовьтесь подбирать опытным методом. Проще отыскать частотный генератор с регулируемой амплитудой, выполняя проверку.

Резисторы

Измерение собственных индуктивности, емкости резистора

Будем полагать сначала, имеем нужные средства измерения. Тогда порядок действий установлен:

  1. Берем генератор первой частоты. К примеру, 15 МГц. Параллельно сопротивлению врубается переменная емкость (целая батарея). Номиналы конденсаторов (паразитной резистора, подобранной юзером) складываются. Суммарная емкость образована переменной, своей (резистора). Сформирован параллельный колебательный контур.
  2. Последовательно включаем чисто активную нагрузку. Другой резистор похожего номинала. Выполненная мера сформировывает делитель напряжения. Предстоящей регуляцией будем пробовать получить резонанс. Дабы зарегистрировать факт заслуги схемой данного состояния, необходимо непременно собрать делитель.
  3. Методом подбора номинала переменной емкости добиваемся резонанса системы. Крутим туда-сюда, тестером измеряем напряжение колебательного контура, вставив описанную выше приставку. Малая разница потенциалов показывает точку резонанса.
  4. Запомним номинал переменной емкости. Обычно находится ручка регулятора, шкала отсутствует. Поглядеть показания нереально. Схему разберите, сохраняя опции, определите номинал. Проще всего применять мультиметр, снабженный соответственной шкалой (F). В неприятном случае будет нужно ряд косвенных замеров. Отдельная тема.

Проведение проверки

Ах так это смотрится:

(f1/f2) 2 = (C + C2) / (C + C1); f1, f2 — частоты проведения опытов (Гц), С – собственная емкость резистора; С1, С2 – переменные емкости, соответственно, первой и 2-ой частот опыта. Пользуясь формулой, потрудитесь отыскать свою емкость, идя торенным методом, вычислите индуктивность резистора. Направьте внимание: принципиально отыскать обязательно минимум напряжения. Метод выполнить загаданое – отдельная тема разговора.

Нахождение минимума напряжения резонансной цепи

Будь собственные емкость, индуктивность резистора малы, резонансная частота выйдет высочайшей. Часто параметрами можно совсем пренебречь. В случае фуррора при варьировании переменной емкости можно будет следить: показания мультиметра понижаются, растут. Частотная черта в данном случае указывает один горб (поточнее провал). Необходимо двигаться в сторону, куда потенциал контура падает.

Так как мультиметр цифровой, скоро будет ясно: нами найден интервал емкостей, где показания монитора малые. Необходимо записать оба края (каждый измерить тестером, изъяв конденсатор из схемы). Потом необходимое значение находится как среднее арифметическое между этими 2-мя (складываем и делим напополам).

Время от времени комфортно спаять тестировочную схему. И инспектировать резистор мультиметром на плате. Целенаправлено включить туда разные переключатели, связки емкостей и все в том же духе.

Проверить резистор на годность мультиметром

Мы настолько не мало произнесли об экзотичных параметрах, что многие не понимают, наверняка, как проводится стандартная проверка резистора мультиметром. Обычно происходит так:

  1. Оценивается примерный номинал резистора. Применяется чтение маркировки. Еще проще измерить сопротивление резистора мультиметром, если заблаговременно можешь избрать спектр. Маркировка на данный момент в большей степени цветовая, при этом в вебе можно отыскать онлайн калькуляторы, которые разлюбезно переведут вереницу полос в разыскиваемое значение. Тяжело спутать направление, так как серебряный и золотистый цвета, к примеру, могут быть только с 1-го края.
  2. Потом выставляется подходящая шкала из диапазонов, помеченных буковкой Ω, читается показание монитора. Полярность щупов при проверке резистора не принципиальна.
  3. Потом определяется точность резистора. Она также задана цветовой маркировкой. И если проверка работоспособности указывает: переменный резистор укладывается в допустимый спектр, элемент на 100% годен. В неприятном случае необходимо проводить дополнительные исследования наподобие тех, что были указаны выше.

Случается, нужна проверить резистор мультиметром, не выпаивая. В данном случае все находится в зависимости от схемы. Во-1-х, оценивается наличие недлинного замыкания, позже проводится тест на обрыв. При параллельном соединении активные части резисторов и индуктивностей складываются. Емкости являются разрывами в любом случае, так как для измерения мультиметр употребляет неизменный ток.

Зная эти особенности, искусно применяя законы Ома и Кирхгофа, можно почти всегда проверить резистор мультиметром на плате, не выпаивая.

Как проверить резистор мультиметром на исправность? Как проверить переменный резистор мультиметром?

Электронные схемы время от времени выходят из строя. Тому есть много обстоятельств, но сущность заключается в изменении токовых режимов, которые разрушающим образом действуют на радиоэлементы. Превышение допустимых номиналов электричества приводит не только лишь к перегоранию радиодеталей, случается так, что сгорают даже токоведущие дорожки печатной платы. Для восстановления работоспособности нужно вычислить, какие составляющие схемы пострадали. Потому есть метод, как проверить резистор мультиметром, также другие радиодетали.

Что такое проверка радиоэлементов?

Проверка радиоэлементов — не что другое, как измерение их фактических характеристик и сравнивание с на техническом уровне заложенными параметрами при изготовлении. Если данные совпадают либо близки по значению (в допустимых границах), это гласит об исправности радиодеталей. В случае значимого расхождения, элементы очевидно неисправны и требуют замены.

Каких результатов можно достигнуть, измеряя детали радиосхемы:

  1. Найти неисправность. Это дозволит вернуть схему после замены спаленного элемента на новый.
  2. Найти частичный износ радиодетали. Это в предстоящем поможет предупредить отказ устройства в работе.
  3. Выявить сокрытый недостаток. К примеру, плохо пропаянный вывод, который с течением времени оторвется, в особенности если схема подвергается воздействию вибрации.
  4. Установить цепочку нарушений по одной вышедшей из строя радиодетали. В почти всех схемах сгорание 1-го определенного элемента автоматом приводит к сгоранию других, от него зависимых.

Каким устройством инспектируют резисторы?

Резистор, либо сопротивление, является одним из главных радиоэлементов, который непременно находится в хоть какой схеме. Он ограничивает силу тока, рассеивает излишнюю мощность, с него снимают падение напряжения для работы электронных ключей, он делает защитную функцию (работает по принципу предохранителя).

Посреди таких устройств более распространенными являются аналоговые (стрелочные) и цифровые мультиметры. Определяя характеристики первым типом оборудования, не считая пределов переключения измерения, пользуются градуированной шкалой для омметра. Использование электронных устройств – это метод, как проще проверить резистор мультиметром. Они показывают значение показаний на цифровом табло.

Можно поглядеть на представленном фото, как проверить резистор мультиметром.

Определение номинала резистора

Как проверить номинал резистора?

Обычно на радиоэлементах нанесена маркировка, которая гласит монтажнику либо ремонтному мастеру о предназначении устройства и его технических параметрах. На резисторах это может быть цифровая или цветовая шифровка. Но время от времени на самом элементе и на печатной плате нет совсем никакой инфы, и найти номинал устройства, в данном случае неясно, как. Проверить резистор мультиметром в данном случае — единственно вероятный вариант.

Удобнее для этих целей воспользоваться электронным устройством типа DT830B. Принципиально знать, что нереально провести достоверные замеры номинала резистора, если он включен в схему. Тому предпосылкой служит свойство тока течь по пути меньшего сопротивления. И если в цепи попадется для него обходной путь, минуя измеряемый элемент, то на приборе будет что угодно, только не достоверная информация. Другая причина, почему следует выпаивать элемент, – наличие полевых деталей в схеме, которые могут выйти из строя в процессе измерений.

Как проверить резистор мультиметром в схеме? Выпаять хотя бы один из его выводов. После чего можно проводить процесс измерений:

    К устройству подсоединяют измерительные щупы, черный к выводу COM, красный – к VΩmA.

Подключение щупов к мультиметру

Выбор режима измерений

Как проверить переменный резистор мультиметром?

На корпусе переменного резистора проставлен его номинал, а сам устройство имеет три вывода. Значение номинала – это значение между последними выводами радиоэлемента, показатель среднего вывода будет изменяться в согласовании с углом поворота регулировочной ручки. Дабы не "абы как" проверить переменный резистор мультиметром, недостаточно провести измерение его номинала. Принципиально узреть нрав конфигурации сопротивления между средним выводом относительно последнего при повороте ручки.

Измерение переменного резистора

Переменный резистор также необходимо выпаивать из схемы. После того как это изготовлено, этапы измерений следующие:

  1. Выставляют предел измерения мультиметра на позицию выше значения номинала, обозначенного на корпусе.
  2. Замеряют показания между последними выводами. Если сопротивление равно бесконечности – резистор оборван, если нулю – вышло прогорание элемента. В случае соответствия результатов измерений номиналу, инспектируют работу среднего вывода.
  3. Переводят ручку регулировки резистора в хоть какое последнее положение, один из щупов устройства оставляют на последнем выводе, другой подсоединяют к среднему. Устройство должен показать сопротивление, близкое к нулю или номиналу (находится в зависимости от стороны подключения) – это верно. Если же сопротивление равно бесконечности, означает, произошел обрыв с бегунком среднего вывода. Это показатель, как проверить исправность резистора мультиметром.
  4. Дальше определяют степень износа резистивной поверхности под бегунком. Для этого, не отключая устройство, медлительно поворачивают ручку регулировки от 1-го последнего положения к другому. При всем этом смотрят за показаниями на табло – сопротивление должно плавненько изменяться. Если же происходят пропадания (на приборе соответствует бесконечности), означает, резистивный слой отчасти выработан, и радиоэлемент необходимо поменять.

Проверка исправности резистора

Как проверить резистор мультиметром на исправность?

Обычно, устройством инспектируют не все попорядку элементы, а те, которые вызывают подозрение. Они могут быть потемневшими, со следами отслоения краски и другими видимыми нарушениями. Дабы достоверно найти, исправна радиодеталь либо нет, необходимо:

  • Замерить номинал резистора и сопоставить с заявленным значением на корпусе. Отклонение показаний не должно превосходить допустимых процентов, которые также указываются на элементе.
  • Подключив щупы, нужно немного пошевелить выводы радиоэлемента. Если показания вдруг начнут то пропадать, то появляться, это верный признак укрытого недостатка.

Измерение резистора в схеме

Как, не выпаивая, проверить резистор в схеме?

Есть резисторы, которые идут с выводами, есть безвыводные SMD-элементы. Выпаять последние из печатной платы трудно без специальной насадки на паяльничек. Потому характеристики таких радиодеталей определяют конкретно в схеме. Как проверить резистор мультиметром, не выпаивая:

  1. Пристально оглядеть интегральную схему и отыскать на ней дорожку, отходящую от любого вывода SMD-резистора без ответвлений.
  2. Аккуратненько перерезать ее в месте с минимальным утолщением.
  3. Произвести застыл радиоэлемента устройством.
  4. После того как проверили резистор мультиметром на плате, и он оказался неисправным, поменять его и впаять перемычку в месте разрыва.

Как найти допустимую погрешность измерений?

На корпусе каждого резистора есть информация об отклонениях номинала. Она может быть прописана как 5%, 10%, 20% или скрыта в цветовой шифровке. У обычного исправного радиоэлемента при измерении его номинала показания не будут выходить за допустимый процент.

Заключение

Просто разобраться, как проверить резистор мультиметром, но не стоит лезть с устройством в сложные устройства, содержащие много микросхем. Еще дешевле в данном случае доверить работу опытнейшему мастеру.

Видео: Как проверить резистор мультиметром

Читайте по теме:  Расчет сечения кабеля по мощности и длине
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: