উপাদানগুলির গুণমান এবং সার্কিটটি সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা পরিমাপ করতে মাল্টিমিটার কীভাবে ব্যবহার করবেন
অফলাইন পরিমাপ
কাজের সার্কিটের সাথে কোন সংযোগ ছাড়াই আলাদাভাবে উপাদান পরিমাপ করা অফলাইন পরিমাপ হিসাবে বিবেচিত হয়। নীচে বিভিন্ন ধরনের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা:
1. ইন্ডাকটিভ টাইপ, যেমন 1W-500W পাওয়ার ট্রান্সফরমারের 220V শেষ, ডিসি রেজিস্ট্যান্স সাধারণত কয়েক K Ω থেকে কয়েক দশ Ω এর মধ্যে থাকে এবং ওয়াটেজ যত বেশি হবে, রেজিস্ট্যান্স মান তত কম হবে। ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রিলে এর কয়েল রেজিস্ট্যান্স মোটামুটি এই সীমার মধ্যে থাকে; এছাড়াও, সুইচ মোড পাওয়ার সাপ্লাইতে ব্যবহৃত ট্রান্সফরমারগুলির ডিসি প্রতিরোধের তুলনামূলকভাবে কম থাকে, সাধারণত একটি ওহমের কয়েক দশমাংশ এবং কয়েক দশ ওহমের মধ্যে। শক্তি এবং ফ্রিকোয়েন্সি উচ্চতর, ডিসি প্রতিরোধের কম। ছোট সমাপ্ত ইন্ডাক্টরগুলির ডিসি প্রতিরোধও এই সীমার মধ্যে রয়েছে।
ইন্ডাকট্যান্স পরিমাপের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা হল পরিমাপটি ইতিবাচক, নেতিবাচক, বা পয়েন্টার বা ডিজিটাল মিটার ব্যবহার করে যে কোনও স্তরে নির্বিশেষে পরীক্ষার ফলাফল একই থাকে।
2. সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসের পরিমাপ: ডায়োড পরিমাপ করার সময়, ফরওয়ার্ড রেজিস্ট্যান্স সাধারণত কয়েক Ω থেকে কয়েকশ Ω এর মধ্যে থাকে এবং পরীক্ষার ফলাফল মিটার এবং গিয়ারের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে। এবং বিপরীত প্রতিরোধ বড় হবে, সাধারণত কয়েক মেগাবাইট এবং ∞ এর মধ্যে, তবে জার্মেনিয়াম টিউবটি ছোট হবে, সাধারণত কয়েকশ KΩ এর উপরে। যদি একটি পয়েন্টার মিটার Rx10K ব্যবহার করে 9V এর নিচে ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজেশন মান সহ একটি ডায়োড পরিমাপ করা হয়, তাহলে ফরোয়ার্ড এবং রিভার্স উভয়ের প্রতিরোধ খুবই কম হওয়া স্বাভাবিক। NPN বা PNP টাইপ ট্রানজিস্টর পরিমাপ করার সময়, b, c, এবং e বোঝা যায় দুটি ডায়োড একসাথে সংযুক্ত। উপরের পদ্ধতিটি পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি ডেডিকেটেড ট্রানজিস্টর গিয়ার সহ মিটারের জন্য, সেই গিয়ার ব্যবহার করে সরাসরি পরিমাপ করা যেতে পারে।
3. ক্যাপাসিট্যান্স পরিমাপ
একটি ডিজিটাল মিটারের জন্য, এটি সরাসরি ক্যাপাসিট্যান্স পরিসীমা ব্যবহার করে পরিমাপ করা যেতে পারে। যদি এটি একটি পয়েন্টার মিটার হয়, Rx1 বা Rx10 ব্যবহার করা যেতে পারে 100 μ F এর উপরে ক্যাপাসিটরের জন্য, Rx1K বা Rx10K পরিসর ব্যবহার করে 100 পরিমাপ করুন μ F এর নিচের ক্যাপাসিটরগুলি। পয়েন্টার সুইং করার পরে মূলে ফিরে যাওয়া ভাল (যত বড় ক্ষমতা, বৃহত্তর সুইং), অন্যথায় ফুটো হতে পারে বা পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য প্রোবের বিনিময় হতে পারে, কারণ বিপরীত ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলে ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরের ফুটো বৃদ্ধি পাবে। যে ক্যাপাসিটরগুলি সবেমাত্র সার্কিট থেকে সরানো হয়েছে, তাদের অবশ্যই মাল্টিমিটারের ক্ষতি রোধ করতে ডিসচার্জ এবং পরিমাপ করতে হবে।
4. সমন্বিত সার্কিটের রুক্ষ পরিমাপ
এর জন্য রেফারেন্স হিসাবে একটি ভাল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট থাকা উচিত। যেকোন দুটি পিনের সামনের এবং বিপরীত প্রতিরোধের আলাদাভাবে তুলনা করুন এবং বৈসাদৃশ্য করুন। যদি একটি নির্দিষ্ট পিনের মধ্যে প্রতিরোধের মান একটি ভাল সমন্বিত সার্কিটের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে আলাদা হয়, তাহলে প্রাথমিকভাবে বিচার করা যেতে পারে যে সমন্বিত সার্কিটটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
অনলাইন পরিমাপ
অনলাইন পরিমাপ লাইভ পরিমাপের অন্তর্গত। এই কাজটি করার জন্য, প্রথম ধাপ হল মাপা বিন্দুতে স্বাভাবিক ভোল্টেজ বা কারেন্ট বোঝা। পরীক্ষা করা সার্কিটের কাজের অবস্থার উপর প্রভাব কমাতে ভোল্টেজ পরিমাপ করার সময় উচ্চ অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের সাথে একটি ডিজিটাল মিটার ব্যবহার করা ভাল, অন্যথায় পরীক্ষার ডেটার বিশ্বাসযোগ্যতা ব্যাপকভাবে আপস করা হবে। অনলাইন ভোল্টেজ পরিমাপ একটি সার্কিট বা উপাদানের গুণমান বিচার করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।
কারেন্ট পরিমাপ করার সময়, পরিমাপ করা পয়েন্টটিকে প্রথমে পাওয়ার অফ দিয়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা উচিত, একটি মাল্টিমিটারের সাথে সিরিজে সংযুক্ত করা উচিত এবং গিয়ারটি পরিমাপ করা বিন্দুর বর্তমানের চেয়ে সামান্য উঁচু অবস্থানে সেট করা উচিত। তারপর, পরীক্ষার শক্তি যথেষ্ট।