লিকেজ কারেন্ট পরিমাপ করতে মাল্টিমিটার কীভাবে ব্যবহার করবেন
1, পয়েন্টার এবং ডিজিটাল মিটার নির্বাচন:
1. পয়েন্টার মিটারের রিডিং নির্ভুলতা খারাপ, তবে পয়েন্টার দোলনের প্রক্রিয়াটি তুলনামূলকভাবে স্বজ্ঞাত, এবং এর দোলনের গতির প্রশস্ততা কখনও কখনও পরিমাপ করা আকারকে বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রতিফলিত করতে পারে (যেমন টিভি ডেটা বাসের সামান্য ঝাঁকুনি (SDL) ডেটা ট্রান্সমিশনের সময়); ডিজিটাল মিটারের রিডিং স্বজ্ঞাত, কিন্তু সংখ্যা পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি অগোছালো এবং দেখতে সহজ নয়।
2. একটি পয়েন্টার মিটারে সাধারণত দুটি ব্যাটারি থাকে, একটির কম ভোল্টেজ 1.5V এবং অন্যটির উচ্চ ভোল্টেজ 9V বা 15V। লাল কলমের তুলনায় কালো কলম তুলনামূলকভাবে ইতিবাচক। একটি ডিজিটাল মিটার সাধারণত একটি 6V বা 9V ব্যাটারি ব্যবহার করে। প্রতিরোধের পরিসরে, পয়েন্টার মিটারের আউটপুট কারেন্ট ডিজিটাল মিটারের চেয়ে অনেক বড়, R × 1 Ω গিয়ার ব্যবহার করে স্পিকার একটি জোরে "ক্লিক" শব্দ নির্গত করতে পারে, R × 10k Ω গিয়ার ব্যবহার করে এমনকি আলো জ্বলতে পারে হালকা নির্গত ডায়োড (এলইডি)।
3. ভোল্টেজ পরিসরে, একটি ডিজিটাল মিটারের তুলনায় একটি পয়েন্টার মিটারের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ তুলনামূলকভাবে ছোট এবং পরিমাপের নির্ভুলতা তুলনামূলকভাবে দুর্বল। কিছু পরিস্থিতিতে যেখানে উচ্চ ভোল্টেজ এবং মাইক্রো কারেন্ট উপস্থিত থাকে, তাদের সঠিকভাবে পরিমাপ করা এমনকি অসম্ভব কারণ তাদের অভ্যন্তরীণ রোধ পরীক্ষা করা সার্কিটকে প্রভাবিত করতে পারে (উদাহরণস্বরূপ, একটি টেলিভিশন পিকচার টিউবের ত্বরণ পর্যায়ের ভোল্টেজ পরিমাপ করার সময়, পরিমাপ করা মান হতে পারে প্রকৃত মানের চেয়ে অনেক কম)। ডিজিটাল মিটারের ভোল্টেজ রেঞ্জের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ খুব বেশি, অন্তত মেগাওহম স্তরে, এবং পরীক্ষা করা সার্কিটের উপর সামান্য প্রভাব ফেলে। কিন্তু অত্যন্ত উচ্চ আউটপুট প্রতিবন্ধকতা এটিকে প্ররোচিত ভোল্টেজের প্রভাবের জন্য সংবেদনশীল করে তোলে এবং শক্তিশালী ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হস্তক্ষেপ সহ কিছু জায়গায় পরিমাপ করা ডেটা মিথ্যা হতে পারে।
4. সংক্ষেপে, পয়েন্টার মিটারগুলি তুলনামূলকভাবে উচ্চ স্রোত এবং ভোল্টেজ সহ এনালগ সার্কিট পরিমাপের জন্য উপযুক্ত, যেমন টেলিভিশন সেট এবং অডিও অ্যামপ্লিফায়ার। ডিজিটাল মিটার কম ভোল্টেজ এবং কম কারেন্ট ডিজিটাল সার্কিট পরিমাপের জন্য উপযুক্ত, যেমন BP মেশিন, মোবাইল ফোন ইত্যাদি। সম্পূর্ণ নয়, আপনি পরিস্থিতি অনুযায়ী একটি পয়েন্টার টেবিল এবং একটি ডিজিটাল টেবিল বেছে নিতে পারেন।
2, পরিমাপ কৌশল (যদি নির্দিষ্ট না করা হয়, একটি পয়েন্টার টেবিল উল্লেখ করে):
1. স্পিকার, হেডফোন এবং গতিশীল মাইক্রোফোন পরিমাপ করা: 1 Ω স্তরে R × ব্যবহার করে, যদি কোনও প্রোব এক প্রান্তে সংযুক্ত থাকে এবং অন্য প্রোবটিকে অন্য প্রান্তে স্পর্শ করা হয়, একটি পরিষ্কার এবং খাস্তা "ক্লিক" শব্দ স্বাভাবিকভাবে নির্গত হবে . যদি এটি একটি শব্দ না করে, এর মানে হল কয়েলটি ভেঙে গেছে। যদি শব্দ ছোট এবং তীক্ষ্ণ হয়, তাহলে এর মানে কয়েল মুছাতে সমস্যা আছে এবং এটি ব্যবহার করা যাবে না।
2. ক্যাপাসিট্যান্স পরিমাপ: একটি প্রতিরোধের পরিসর ব্যবহার করে, ক্যাপাসিট্যান্সের উপর ভিত্তি করে একটি উপযুক্ত পরিসর নির্বাচন করুন এবং পরিমাপের সময় ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরের কালো প্রোবটিকে ক্যাপাসিটরের ধনাত্মক ইলেক্ট্রোডের সাথে সংযুক্ত করার দিকে মনোযোগ দিন। মাইক্রোওয়েভ স্তরের ক্যাপাসিটরের ক্ষমতা অনুমান করা: এটি করতে পারে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বা একই ক্ষমতার স্ট্যান্ডার্ড ক্যাপাসিটার এবং পয়েন্টার দোলনের সর্বাধিক প্রশস্ততা উল্লেখ করে নির্ধারণ করা হবে। রেফারেন্সড ক্যাপাসিট্যান্সের একই প্রতিরোধক ভোল্টেজ মান থাকা দরকার নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমতা একই থাকে, উদাহরণস্বরূপ, একটি 100 μF/250V ক্যাপাসিটর অনুমান করা F/25V এর ক্যাপাসিট্যান্স উল্লেখ করে 100 μ দিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে , যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের পয়েন্টার দোলনের সর্বাধিক প্রশস্ততা একই থাকে, এটি উপসংহারে পৌঁছানো যেতে পারে যে ক্ষমতাটি একই একটি পিকোসেকেন্ড ক্যাপাসিটরের ক্ষমতা অনুমান করে: R ব্যবহার করা উচিত × 10k Ω পরিসর, কিন্তু শুধুমাত্র 1000pF এর উপরে ক্যাপাসিট্যান্স পরিমাপ করতে পারে৷ 1000pF বা সামান্য বড় ক্যাপাসিটরগুলির জন্য, যতক্ষণ ঘড়ির সূঁচটি সামান্য দুলছে, ততক্ষণ ক্যাপাসিট্যান্স ফুটো হওয়ার জন্য ক্ষমতাটি যথেষ্ট পরীক্ষা হিসাবে বিবেচিত হয়: 1000 মাইক্রোএফের উপরে ক্যাপাসিটরের জন্য, R প্রথমে ব্যবহার করা যেতে পারে × দ্রুত এটি 10 Ω স্তরে চার্জ করুন এবং প্রাথমিকভাবে অনুমান করুন ক্যাপাসিট্যান্স ক্ষমতা, তারপর এটিকে R এ পরিবর্তন করে 1k Ω স্তরে কিছুক্ষণের জন্য পরিমাপ চালিয়ে যান, এবং এই সময়ে, পয়েন্টারটি ফিরে আসা উচিত নয়, তবে ∞ এর খুব কাছাকাছি বা থেমে যাওয়া উচিত, অন্যথায় ফুটো হবে। দশটি মাইক্রোফেসি (যেমন রঙিন টিভি স্যুইচিং পাওয়ার সাপ্লাইতে দোদুল্যমান ক্যাপাসিটর) এর নিচে কিছু টাইমিং বা দোদুল্যমান ক্যাপাসিটরগুলির জন্য, ফুটো বৈশিষ্ট্যগুলি খুব বেশি, এবং যতক্ষণ না সামান্য ফুটো থাকে ততক্ষণ সেগুলি ব্যবহার করা যাবে না। এই ক্ষেত্রে, R × 1k Ω এ চার্জ করার পরে, R × 10k Ω স্তরে পরিমাপ চালিয়ে যান এবং পয়েন্টারটি ফিরে আসার পরিবর্তে ∞ এ থামতে হবে।
3. রাস্তায় ডায়োড, ট্রানজিস্টর এবং ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রকদের গুণমান পরীক্ষা করার সময়: কারণ প্রকৃত সার্কিটে, ট্রানজিস্টরের পক্ষপাত প্রতিরোধ বা ডায়োড এবং ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রকগুলির পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স সাধারণত তুলনামূলকভাবে বড় হয়, বেশিরভাগ শত শত এবং হাজার হাজার ওহমের মধ্যে অথবা উপরে. এইভাবে, আমরা একটি মাল্টিমিটারের R × 10 Ω বা R × 1 Ω স্তরে রাস্তায় PN জংশনের গুণমান পরিমাপ করতে পারি। রাস্তায় পরিমাপ করার সময়, R × 10 Ω এ পরিমাপ করা PN জংশনের সুস্পষ্ট ফরোয়ার্ড এবং রিভার্স বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত (যদি সামনে এবং বিপরীত প্রতিরোধের পার্থক্য উল্লেখযোগ্য না হয়, তবে পরিমাপের জন্য R এর পরিবর্তে × 1 Ω গিয়ার ব্যবহার করা যেতে পারে), সাধারণত ফরোয়ার্ড রেজিস্ট্যান্স R × 10 Ω গিয়ার পরিমাপ করার সময়, গেজ সুইটি প্রায় 200 Ω নির্দেশ করে, R × 1 Ω স্তরে পরিমাপ করার সময়, ডায়ালটি প্রায় 30 Ω নির্দেশ করে (বিভিন্ন ফেনোটাইপের উপর নির্ভর করে সামান্য পরিবর্তিত হতে পারে)। যদি পরিমাপের ফলাফল দেখায় যে ফরোয়ার্ড প্রতিরোধের মান খুব বেশি বা বিপরীত প্রতিরোধের মান খুব কম, এটি নির্দেশ করে যে PN জংশন এবং পাইপের সাথে সমস্যা রয়েছে। এই পদ্ধতিটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষভাবে কার্যকর, কারণ এটি দ্রুত ত্রুটিপূর্ণ পাইপ সনাক্ত করতে পারে এবং এমনকি এমন পাইপগুলি সনাক্ত করতে পারে যেগুলি এখনও সম্পূর্ণ ভাঙ্গা হয়নি কিন্তু বৈশিষ্ট্যগুলি খারাপ হয়েছে৷ উদাহরণ স্বরূপ, যদি আপনি একটি পিএন জংশনের ফরোয়ার্ড রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করার জন্য একটি কম প্রতিরোধের পরিসর ব্যবহার করেন এবং আপনি এটিকে সোল্ডার করেন, তাহলে সাধারণত ব্যবহৃত R × ব্যবহার করুন 1k Ω এ পুনরায় পরীক্ষা করার পরে, এটি এখনও স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, বৈশিষ্ট্যগুলি এই পাইপের অবনতি হয়েছে, এটি সঠিকভাবে কাজ করতে অক্ষম বা অস্থির করে তুলেছে।






