マルチメータを使用して電気部品の導通テストを実行するにはどうすればよいですか?
連続性テストとは何ですか?連続性をテストする方法は?さまざまな電気および電子部品およびデバイスの導通テスト
電子・電気システムでは、電気配線の設置、メンテナンス、トラブルシューティング、修理作業が行われます。 継続性テスト 回路をチェックして、電流が回路を流れることができるかどうかを確認します。基本的に、回路が開いているか閉じているかを判断します。
導通テストとは何ですか?
導通テストでは、チェックが必要な回路の2点に小さな電圧が印加されます。これらの2つのポイント間の電流の流れによって、それが開いているかどうかが決まります。 またはクローズ 回路。通常、電流が流れるかどうかを識別するために、ブザーまたは直列に接続されたLED(導通メーター内)があります。
閉回路 閉じたパスを提供します 電流の流れと開回路 許可しません 電流の流れ。これらの回路は、導通テストを使用して区別できます。
- 関連記事:デジタルおよびアナログマルチメータでコンデンサをテストする方法は?
導通テストを使用する理由
導通テストは、回路のトラブルシューティングにおいて非常に重要なテストです。導通テストのさまざまな用途は次のとおりです。
- 配線接続を確認するには 回路内。これらのワイヤーは壊れている可能性があります。
- 損傷したコンポーネントを特定するために使用されます 。
- はんだ付けの品質をチェックするためにも使用されます 。
- 特定のワイヤまたは電気接続を識別するために使用されます 。
継続性テストの手順
マルチメータを使用して回路の導通をチェックするには、主に2つの方法があります。
最初の方法は、連続性モードを使用することです。 この目的のために特別に作られたマルチメータで。
2番目の方法は、抵抗計を使用することです。 。
継続性モードの使用
連続性モードを使用した連続性テストの手順を以下に示します。
- 電源を切る 回路(電源入力がある場合)。
- マルチメータのダイヤルを連続モードに設定します (連続モードは音の記号で示されます)
- 黒いプローブをCOMポートに挿入します 。
- 赤いプローブをV、Ωポートに挿入します 。
- 次に、プローブを互いに接触させます。メーターがビープ音の場合 または、メーターが正常に機能することを意味する読み取り値0を示します。
- 次に、テストするコンポーネントまたはワイヤの両端にプローブを接続します。
- メーターが0を表示してビープ音を鳴らした場合 、パスが完全であることを意味します (閉じる)またはコンポーネントが電流の流れを可能にします。
- メーターがビープ音を鳴らさない場合 &show 1またはOLは、パスが壊れている(開いている)ことを意味します または、コンポーネントが電流の流れを許可していません。
無指向性の継続性 、どちらのプローブをどちら側に接続するかは関係ありません。ダイオードのように一方向にしか流れない場合を除いて、結果は常に同じです。
- 関連記事:マルチマーでリレーとリレーコイルをテストする方法
オームメーターの使用
抵抗計 導通テストの主な目的である、回路が閉回路であるか開回路であるかを判断するためにも使用できます。
抵抗計を使用した導通テストの手順
- 最初の電源を切る 回路(電源がある場合)。
- マルチメータのダイヤルを抵抗モードに設定します Ω 。範囲が多い場合は、ダイヤルを最小範囲に設定してください。 。
- 黒いプローブをCOMソケットに挿入します マルチメータの。
- 赤いプローブをV、Ωソケットに入れます 。
- テストするワイヤまたはコンポーネントの両端にプローブを接続します。
- メーターの読み取り値が0オームの場合 または0オームに近い場合、パスは完全です。 および閉じる 。
- メーターが1またはOLを示している場合 、配線接続が壊れている(開いている) 。
関連記事:デジタルおよびアナログマルチメータを使用してダイオードをテストする方法
コンデンサの導通テスト
導通テストを使用してコンデンサをテストできます。
- コンデンサが回路内にある場合は取り外します。
- 充電する場合は慎重に放電してください。
継続性モードの使用
- マルチメータを連続モードに設定します &上記のように黒と赤のプローブを挿入します。
- マルチメータの赤と黒のプローブをコンデンサの正と負の端子に配置します それぞれ。
- コンデンサが良好の場合 、読み取りは「0」から開始する必要があります コンデンサがマルチメータから充電されているため。読書は増加します &最終的に無限大またはOLになります これは、コンデンサが完全に充電されて開いたことを意味します。
- コンデンサが損傷している場合 、マルチメータは非常に低い値を表示します (短い)または無限大OL (開いています)。
関連記事:マルチメータ(DMM + AVO)でトランジスタをチェックする方法?
レジスタンスモードの使用
- マルチメータのダイヤルを抵抗モードに設定します 。
- コンデンサの正の端子に赤いプローブを配置し、負の端子に黒いプローブを配置します
- 抵抗が0オームから無限大に増加し始めた場合 コンデンサは良い 。最初は充電していたので。
- メーターの読み取り値が非常に高抵抗の場合 最初は放電してもコンデンサが破損している (開いています)。
- 測定値が非常に低い抵抗を示している場合 、コンデンサは短い 。
関連記事:焦げた抵抗の値を見つける方法は?
インダクタの導通テスト:
導通テストを使用してインダクタをテストすることもできます。
インダクタはコイルであり、コイルの両方の端子は電気的に短い 。
- まず、削除する必要があります その回路からのインダクタ。回路に接続した状態でテストできますが、回路自体によって異なります。それをテストする最良の方法はそれを削除することです。
継続性モードの使用
- マルチメーターのノブを連続モードで回します 。
- 黒と赤を挿入します COM&Vオームでプローブ それぞれジャック。
- インダクタの両方の端子にそれぞれマルチメータのプローブを配置します。
- インダクタが良い場合 、マルチメータはビープ音 読み取り値は非常に低い値を示します。ただし、損傷した、または短いターンは識別されません 。
- インダクタが損傷している場合 、マルチメータはビープ音を鳴らしません 読み値は1またはOL(オープン)になります 。
関連記事:プリント回路基板(PCB)の欠陥をテストして修正する方法
レジスタンスモードの使用
- マルチメータのダイヤルを抵抗モードに設定します &可能な限り低い設定に設定します。
- インダクタの両方の端子にプローブを配置します。
- 抵抗計が数オームの抵抗を示している場合 、インダクタは良い
- 抵抗が非常に低い(0に近い)場合 、インダクタはおそらく短いターンを持っています 。
- メーターが非常に高い抵抗を示している場合 、インダクタが損傷(開いている) 。
ヒューズ、スイッチ、ケーブルなどの導通テスト
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自家製の連続性テスター
9v を使用して、自宅で導通テスターを作成することもできます。 バッテリー 、抵抗器 、ブザー またはLED および2本のワイヤー 。
次の図に示すように、最も単純なテスターを作成できます。
オン/オフ用のスイッチボタンと視覚的な識別用のLEDを追加して、このデザインを微調整することもできます。
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