شارٹ سرکٹ، اوپن سرکٹ اور لائن کے شارٹ سرکٹ کی پیمائش کے لیے ملٹی میٹر کا استعمال کیسے کریں۔
لائن کے دو سروں کی پیمائش کرنے کے لیے اوہم x1 فائل کا استعمال کریں۔ اگر مزاحمت صفر کے قریب ہے تو یہ شارٹ سرکٹ ہے۔ اگر مزاحمت کی ایک خاص مقدار ہے (لائن میں بوجھ پر منحصر ہے)، تو یہ شارٹ سرکٹ نہیں ہے۔ جب وولٹیج مستقل ہوتا ہے، مزاحمت جتنی کم ہوگی، کرنٹ کا بہاؤ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ لائن سے زیادہ کرنٹ بہتا ہے۔ لائن کے دونوں سروں کی پیمائش کرنے کے لیے اوہم 1k یا 10k فائل کا استعمال کریں۔ اگر مزاحمت لامحدود ہے، تو یہ ایک کھلا سرکٹ ہے۔
توسیعی معلومات:
ملٹی میٹر کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک حساس میگنیٹو الیکٹرک ڈی سی ایممیٹر (مائکرو ایمپیئر میٹر) کو میٹر ہیڈ کے طور پر استعمال کیا جائے۔
جب ایک چھوٹا کرنٹ میٹر ہیڈ سے گزرتا ہے تو کرنٹ کا اشارہ ملے گا۔ تاہم، میٹر ہیڈ ایک بڑا کرنٹ نہیں گزر سکتا، اس لیے کچھ ریزسٹرز کو متوازی طور پر یا سیریز میں میٹر ہیڈ پر وولٹیج کو کم کرنے یا کم کرنے کے لیے جوڑا جانا چاہیے، تاکہ سرکٹ میں کرنٹ، وولٹیج اور مزاحمت کی پیمائش کی جا سکے۔
ڈیجیٹل ملٹی میٹر کی پیمائش کا عمل کنورژن سرکٹ کے ذریعے ماپا قدر کو ڈی سی وولٹیج سگنل میں تبدیل کرتا ہے، اور پھر اینالاگ/ڈیجیٹل (A/D) کنورٹر کے ذریعے وولٹیج اینالاگ مقدار کو ڈیجیٹل مقدار میں تبدیل کرتا ہے، پھر الیکٹرانک کاؤنٹر کے ذریعے شمار ہوتا ہے۔ ، اور آخر میں ڈسپلے پر براہ راست دکھائے جانے والے ڈیجیٹل پیمائش کے نتائج کا استعمال کرتا ہے۔
وولٹیج، کرنٹ اور ریزسٹنس کی پیمائش کرنے کے لیے ملٹی میٹر کا کام کنورژن سرکٹ کے حصے سے ہوتا ہے، اور کرنٹ اور ریزسٹنس کی پیمائش وولٹیج کی پیمائش پر مبنی ہوتی ہے، یعنی ڈیجیٹل ملٹی میٹر کو وسعت دی جاتی ہے۔ ڈیجیٹل ڈی سی وولٹ میٹر
ڈیجیٹل DC وولٹ میٹر کا A/D کنورٹر اینالاگ وولٹیج کی مقدار کو تبدیل کرتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے ڈیجیٹل مقدار میں، اور پھر ڈیجیٹل مقدار کو الیکٹرانک کاؤنٹر کے ذریعے شمار کیا جاتا ہے تاکہ پیمائش کا نتیجہ حاصل کیا جا سکے، اور پھر پیمائش کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ ضابطہ کشائی ڈسپلے سرکٹ. لاجک کنٹرول سرکٹ سرکٹ کے مربوط کام کو کنٹرول کرتا ہے، اور پوری پیمائش کے عمل کو گھڑی کے عمل کے تحت ترتیب سے مکمل کرتا ہے۔
اصولی طور پر:
1. پوائنٹر میٹر کی پڑھنے کی درستگی ناقص ہے، لیکن پوائنٹر سوئنگ کا عمل زیادہ بدیہی ہے، اور اس کی سوئنگ کی رفتار کی حد بعض اوقات معروضی طور پر ناپے گئے سائز کی عکاسی کر سکتی ہے (جیسے کہ ہلکی ہلکی ہلکی پیمائش کرنا)؛ ڈیجیٹل میٹر کی ریڈنگ بدیہی ہے، لیکن ڈیجیٹل تبدیلی کا عمل گڑبڑ لگتا ہے اور دیکھنا آسان نہیں ہے۔
2. پوائنٹر میٹر میں عام طور پر دو بیٹریاں ہوتی ہیں، ایک کم وولٹیج 1.5V، دوسری ہائی وولٹیج 9V یا 15V، اور بلیک ٹیسٹ لیڈ ریڈ ٹیسٹ لیڈ کی نسبت مثبت ٹرمینل ہے۔ ڈیجیٹل میٹر عام طور پر 6V یا 9V بیٹری استعمال کرتے ہیں۔ مزاحمتی موڈ میں، پوائنٹر میٹر کے ٹیسٹ پین کا آؤٹ پٹ کرنٹ ڈیجیٹل میٹر سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر R×1Ω گیئر کے ساتھ ایک اونچی "da" آواز بنا سکتا ہے، اور روشنی خارج کرنے والے ڈایڈڈ (LED) کو R×10kΩ گیئر کے ساتھ بھی روشن کیا جا سکتا ہے۔
3. وولٹیج کی حد میں، پوائنٹر میٹر کی اندرونی مزاحمت ڈیجیٹل میٹر کے مقابلے نسبتاً کم ہے، اور پیمائش کی درستگی نسبتاً کم ہے۔ ہائی وولٹیج اور مائیکرو کرنٹ والے بعض مواقع کو درست طریقے سے ناپا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کی اندرونی مزاحمت ٹیسٹ کے زیر اثر سرکٹ کو متاثر کرے گی (مثال کے طور پر، ٹی وی پکچر ٹیوب کے ایکسلریشن سٹیج وولٹیج کی پیمائش کرتے وقت، ناپی گئی قدر اصل سے بہت کم ہو گی۔ قدر). ڈیجیٹل میٹر کی وولٹیج رینج کی اندرونی مزاحمت بہت بڑی ہے، کم از کم میگوہم کی سطح پر، اور ٹیسٹ کے تحت سرکٹ پر اس کا بہت کم اثر پڑتا ہے۔ تاہم، انتہائی زیادہ آؤٹ پٹ رکاوٹ اسے حوصلہ افزائی وولٹیج کے اثر و رسوخ کے لیے حساس بناتی ہے، اور ماپا ڈیٹا بعض مواقع پر مضبوط برقی مقناطیسی مداخلت کے ساتھ غلط ہو سکتا ہے۔
4. مختصراً، پوائنٹر میٹر نسبتاً زیادہ کرنٹ اور ہائی وولٹیج والے اینالاگ سرکٹس کی پیمائش کے لیے موزوں ہیں، جیسے کہ ٹی وی سیٹ اور آڈیو ایمپلیفائر۔ یہ کم وولٹیج اور کم کرنٹ والے ڈیجیٹل سرکٹس جیسے بی پی مشینوں، موبائل فونز وغیرہ کی پیمائش کے لیے ڈیجیٹل میٹر کے لیے موزوں ہے، یہ مطلق نہیں ہے، اور پوائنٹر ٹیبل اور ڈیجیٹل ٹیبل کو صورتحال کے مطابق منتخب کیا جا سکتا ہے۔






