7-ملٹی میٹر استعمال کرنے کے لیے پوائنٹ تجرباتی ڈیجیٹل فارمولہ

Nov 22, 2023

ایک پیغام چھوڑیں۔

7-ملٹی میٹر استعمال کرنے کے لیے پوائنٹ تجرباتی ڈیجیٹل فارمولہ

 

1. استعمال کرنے سے پہلے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا فنکشن کنورژن سوئچ ناپے ہوئے پاور کے لیے متعلقہ پوزیشن میں ہے اور آیا ٹیسٹ لیڈز متعلقہ جیکس میں ہیں۔


2. میٹر کے سر پر "زمین" یا "تیر" کی علامت کی ضروریات کے مطابق، ملٹی میٹر کو عمودی یا افقی طور پر رکھیں۔ اگر پوائنٹر پیمانے کے نقطہ آغاز پر اشارہ نہیں کرتا ہے، تو میکانی صفر کی پوزیشن کو پہلے ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے۔


3. بجلی کی پیمائش کے مطابق مناسب رینج منتخب کریں۔ وولٹیج اور کرنٹ کی پیمائش کرتے وقت، پوائنٹر کو پورے پیمانے کے 1/2 سے زیادہ کی طرف موڑنے کی کوشش کریں، جو ٹیسٹ کی غلطیوں کو کم کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جس سائز کو ناپا جانا ہے، تو آپ پہلے زیادہ سے زیادہ رینج کے ساتھ پیمائش کر سکتے ہیں اور پھر بتدریج حد کو کم کر سکتے ہیں جب تک کہ پوائنٹر نمایاں طور پر ہٹ نہ جائے۔ تاہم، ہائی وولٹیج (100 وولٹ سے اوپر) یا بڑے کرنٹ (0.5 amps سے اوپر) کی جانچ کرتے وقت، چارج کرتے وقت رینج کو تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے، بصورت دیگر، ٹرانسفر سوئچ کے رابطے آگ لگ سکتے ہیں اور جل سکتے ہیں۔


4. DC وولٹیج یا DC کرنٹ کی پیمائش کرتے وقت، ماپا قطبیت پر توجہ دیں۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ دو پوائنٹس کی وولٹیج کی سطح کون ہے جس کی پیمائش کی جانی ہے، تو آپ دو پوائنٹس کی طرف دو ٹیسٹ لیڈز کو مختصر طور پر چھو سکتے ہیں، پوائنٹر اثر کی سمت کے مطابق پوٹینشل کی سطح کا تعین کریں، اور پھر پیمائش کریں۔

5. AC وولٹیج کی پیمائش کرتے وقت، آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آیا AC وولٹیج کی فریکوئنسی ملٹی میٹر کی ورکنگ فریکوئنسی رینج کے اندر ہے۔ عام طور پر، ملٹی میٹر کی ورکنگ فریکوئنسی رینج 45-1500Hz ہے۔ 1500Hz سے آگے، پیمائش کی ریڈنگز بہت کم ہوں گی۔ AC وولٹیج کا پیمانہ سائن ویو کی موثر قدر پر مبنی ہے، اس لیے ملٹی میٹر کو سائن ویو وولٹیج جیسے مثلث کی لہروں، مربع صوتوت لہروں وغیرہ کی پیمائش کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کافی وولٹیج مزاحمت کے ساتھ پیمائش سے پہلے سیریز میں منسلک ہونا چاہئے.


6. کسی خاص بوجھ پر وولٹیج کی پیمائش کرتے وقت، اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ آیا ملٹی میٹر کی اندرونی مزاحمت لوڈ کی مزاحمت سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر نہیں، تو ملٹی میٹر کے شنٹنگ اثر کی وجہ سے پڑھنے کی قدر اصل قیمت سے بہت کم ہوگی۔ اس وقت، ملٹی میٹر کو براہ راست جانچنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا اور اسے تبدیل کیا جانا چاہیے۔ دوسرے طریقے استعمال کریں۔ ملٹی میٹر کے وولٹیج بلاک کی اندرونی مزاحمت وولٹیج کی حساسیت کو پورے پیمانے پر وولٹیج کی قدر سے ضرب دینے کے برابر ہے۔ مثال کے طور پر، DC100 وولٹ بلاک پر MF-30 ملٹی میٹر کی وولٹیج کی حساسیت 5 کلو اوہمس ہے، اور ملٹی میٹر کی اندرونی مزاحمت 500 کلوہم ہے۔ عام طور پر، کم رینج رینج کی اندرونی مزاحمت چھوٹی ہے، اور اعلی رینج کی اندرونی مزاحمت بڑی ہے. چھوٹی اندرونی مزاحمت اور شنٹ اثر زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی مخصوص وولٹیج کو جانچنے کے لیے کم وولٹیج کی حد استعمال کرتے وقت، آپ ہائی رینج ٹیسٹ پر سوئچ کرنا چاہیں گے۔ اس طرح، اگرچہ پوائنٹر کو جھکاتا ہے زاویہ چھوٹا ہے، لیکن چھوٹے شنٹنگ اثر کی وجہ سے، درستگی زیادہ ہو سکتی ہے۔ کرنٹ کی پیمائش کرتے وقت بھی ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے۔ جب ملٹی میٹر کو ایممیٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو، بڑی رینج کا استعمال کرتے وقت اندرونی مزاحمت چھوٹی ہوتی ہے اور چھوٹی رینج کا استعمال کرتے وقت اندرونی مزاحمت چھوٹی ہوتی ہے۔


7. مزاحمت کی پیمائش کرتے وقت، ہر بار جب آپ گیئرز شفٹ کرتے ہیں تو صفر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملٹی میٹر کے مزاحمتی پیمانے کے ہندسی مرکز کی قدر برقی رکاوٹ کے ضرب سے ضرب کی گئی بلاک کی درمیانی مزاحمت ہے، جو بلاک میں ملٹی میٹر کی اندرونی مزاحمت کے برابر ہے۔ مشترکہ مرکز پیمانے کی قدروں میں شامل ہیں 8. 10۔ 12. 13. 16. 20. 24. 25. 30. 60. 75 وغیرہ۔ مزاحمت کا پیمانہ غیر لکیری ہے۔ اسے استعمال کرتے وقت، آپ کو مناسب گیئر کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ پوائنٹر زیادہ سے زیادہ مرکز کے قریب ہو، عام طور پر 0.1Ro-10Ro (Ro-----میڈین ریزسٹنس) کی حد میں ہو۔ پڑھنا زیادہ درست ہے۔ اس حد سے باہر غلطی بڑی ہے۔ مثال کے طور پر، MF10 ملٹی میٹر کی سینٹر اسکیل ویلیو 13 ہے۔ جب Rx10 kloohm بلاک Ro=130 kloohm، تو یہ بلاک 13 kiloohm-1 کی پیمائش کے لیے موزوں ہے۔ 3 میگوہم ریزسٹر۔

 

Professional multimeter

انکوائری بھیجنے