ڈایڈڈ کی فارورڈ ریزسٹنس کو ڈیجیٹل ملٹی میٹر کے اوہم رینج سے نہیں ماپا جا سکتا ہے۔

Apr 17, 2023

ایک پیغام چھوڑیں۔

ڈایڈڈ کی فارورڈ ریزسٹنس کو ڈیجیٹل ملٹی میٹر کی اوہم رینج سے نہیں ماپا جا سکتا ہے ڈایڈڈ کی فارورڈ ریزسٹنس کو ڈیجیٹل ملٹی میٹر کی اوہم رینج سے نہیں ماپا جا سکتا ہے۔

 

ڈیجیٹل ملٹی میٹر
ڈیجیٹل ملٹی میٹر ایک ملٹی فنکشنل الیکٹرانک اجزاء کی پیمائش کرنے والا آلہ ہے۔ اس کے عمومی کاموں میں بجلی اور کرنٹ (AC یا DC) کی پیمائش، وولٹیج کی پیمائش (AC یا DC)، اور کیپیسیٹینس، ڈائیوڈس، ٹرانزسٹرز اور دیگر الیکٹرانک اجزاء شامل ہیں۔ اور مختلف الیکٹرانک اجزاء کے مطابق، آپ بھی منتخب کر سکتے ہیں
مختلف رینجز اور گیئرز میں سے انتخاب کریں۔


ڈیجیٹل ملٹی میٹر کا استعمال کیسے کریں۔


سب سے پہلے، مخصوص استعمال کے مطابق میٹر قلم کے لیے موزوں کالم کا انتخاب کریں۔ ڈیجیٹل ملٹی میٹر میں عام طور پر COM فائلیں ہوتی ہیں۔ اس گیئر میں زمینی علامت ہے۔ عام طور پر بلیک ٹیسٹ لیڈز کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے: اس کے علاوہ، تین گیئرز ہیں (وولٹیج/مزاحمت کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے)، rnA گیئر (چھوٹا کرنٹ کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے)، اور ایک کالم (بڑے کرنٹ کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے)۔ یہ عام طور پر ریڈ ٹیسٹ لیڈ کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسے خاص معاملات ہوتے ہیں جہاں ٹیسٹ لیڈ کو جوڑنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، گنجائش یا تین سطحی ٹیوب کی پیمائش کرتے وقت، آپ کو صرف متعلقہ جیک میں جزو داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ گھڑی کی سمت میں 12 بجے سے فریم پر، DC وولٹیج گیئرز، AC وولٹیج گیئرز، AC کرنٹ گیئرز، DC کرنٹ گیئرز، Capacitor Gears، diode Gears، الیکٹرک گیئرز، اور triode گیئرز ہیں۔ صرف مخصوص صورتحال کا انتخاب کریں۔ ماپا جزو کے مطابق مناسب رینج کا انتخاب کرنے پر توجہ دیں۔ آخر میں، ڈیجیٹل ملٹی میٹر کی پیمائش شدہ قدر کی پڑھنے کے لیے تخمینی پڑھنے پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کونسی قدر ظاہر کی جاتی ہے اور گیئر کی پوزیشن پر کس قدر کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے ایک کثیر نہیں ہے۔ ، لیکن عمل، لیکن یونٹ ایک مخصوص گیئر فیصلہ ہے


مزاحمتی عنصر کی پیمائش کے لیے استعمال ہونے والے ڈیجیٹل ملٹی میٹر کا اصول بند سرکٹ کے اوہم کے قانون پر مبنی ہے۔ فارمولے میں الیکٹرو موٹیو فورس ملٹی میٹر میں بیٹری کی وولٹیج ہے۔ سرکٹ میں برقی رو میں وہ ماپا مزاحمت شامل ہے جس کی جانچ کی ضرورت ہے۔ سایڈست مزاحمت کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں اندرونی مزاحمت) اور ملٹی میٹر کے اندر مستقل مزاحمت، کرنٹ کا حساب اس وقت کیا جاتا ہے جب ناپی گئی مزاحمت 0 اوہم ہو۔ بند سرکٹ میں اوہم کے قانون کے مطابق، درج ذیل فارمولہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 1=U/(Rg جمع R فکسڈ پلس R ایڈجسٹمنٹ پلس R پیمائش) جہاں U اس کی اندرونی بیٹری کا وولٹیج ہے، Rg میٹر ہیڈ کا ریزسٹنس ہے، R ایک فکسڈ ویلیو ریزسٹر ہے جو اس کے ساتھ سیریز میں جڑا ہوا ہے۔ میٹر ہیڈ، اور R ایڈجسٹمنٹ ایک اچھی قدر ہے متغیر مزاحمت، R پیمائش وہ مزاحمت ہے جس کی پیمائش کی جائے گی۔ ناپا جانے والی مزاحمت کی مختلف رینجز کی وجہ سے، استعمال شدہ مقررہ قدر کی مزاحمت بھی مختلف ہے، جو ملٹی میٹر کو کئی سطحوں میں تقسیم کرتا ہے۔
ملٹی میٹر سے پیمائش کرتے وقت، ریزسٹنس ریڈنگ دراصل کرنٹ ریڈنگ ہوتی ہے، لیکن R پیمائش: 0 ٹائم ریٹ کرنٹ: 1=U/(Rg پلس R ایڈجسٹمنٹ پلس R ایڈجسٹمنٹ پلس R پیمائش) کو نشان زد کیا جاتا ہے۔ R=0 کے طور پر، جب کوئی کرنٹ نہیں ہوتا ہے، مزاحمت کو بغیر کسی رکاوٹ والے بڑے I میں نشان زد کیا جاتا ہے اور یہ ایک فنکشنل رشتہ ہے، یہ ایک سادہ متناسب رشتہ نہیں ہیں، مختلف ریزسٹرس کا انتخاب کریں اور R کا مختلف ہونا چاہیے، جب R {{ 3}}، 1 مختلف ہے۔

ڈیجیٹل ملٹی میٹر
ڈیجیٹل ملٹی میٹر ایک ملٹی فنکشنل الیکٹرانک اجزاء کی پیمائش کرنے والا آلہ ہے۔ اس کے عمومی کاموں میں بجلی اور کرنٹ (AC یا DC) کی پیمائش، وولٹیج کی پیمائش (AC یا DC)، اور کیپیسیٹینس، ڈائیوڈس، ٹرانزسٹرز اور دیگر الیکٹرانک اجزاء شامل ہیں۔ اور مختلف الیکٹرانک اجزاء کے مطابق، آپ بھی منتخب کر سکتے ہیں
مختلف رینجز اور گیئرز میں سے انتخاب کریں۔


ڈیجیٹل ملٹی میٹر کا استعمال کیسے کریں۔


سب سے پہلے، مخصوص استعمال کے مطابق میٹر قلم کے لیے موزوں کالم کا انتخاب کریں۔ ڈیجیٹل ملٹی میٹر میں عام طور پر COM فائلیں ہوتی ہیں۔ اس گیئر میں زمینی علامت ہے۔ عام طور پر بلیک ٹیسٹ لیڈز کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے: اس کے علاوہ، تین گیئرز ہیں (وولٹیج/مزاحمت کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے)، rnA گیئر (چھوٹا کرنٹ کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے)، اور ایک کالم (بڑے کرنٹ کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے)۔ یہ عام طور پر ریڈ ٹیسٹ لیڈ کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسے خاص معاملات ہوتے ہیں جہاں ٹیسٹ لیڈ کو جوڑنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، گنجائش یا تین سطحی ٹیوب کی پیمائش کرتے وقت، آپ کو صرف متعلقہ جیک میں جزو داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ گھڑی کی سمت میں 12 بجے سے فریم پر، DC وولٹیج گیئرز، AC وولٹیج گیئرز، AC کرنٹ گیئرز، DC کرنٹ گیئرز، Capacitor Gears، diode Gears، الیکٹرک گیئرز، اور triode گیئرز ہیں۔ صرف مخصوص صورتحال کا انتخاب کریں۔ ماپا جزو کے مطابق مناسب رینج کا انتخاب کرنے پر توجہ دیں۔ آخر میں، ڈیجیٹل ملٹی میٹر کی پیمائش شدہ قدر کی پڑھنے کے لیے تخمینی پڑھنے پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کونسی قدر ظاہر کی جاتی ہے اور گیئر کی پوزیشن پر کس قدر کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے ایک کثیر نہیں ہے۔ ، لیکن عمل، لیکن یونٹ ایک مخصوص گیئر فیصلہ ہے


مزاحمتی عنصر کی پیمائش کے لیے استعمال ہونے والے ڈیجیٹل ملٹی میٹر کا اصول بند سرکٹ کے اوہم کے قانون پر مبنی ہے۔ فارمولے میں الیکٹرو موٹیو فورس ملٹی میٹر میں بیٹری کی وولٹیج ہے۔ سرکٹ میں برقی رو میں وہ ماپا مزاحمت شامل ہے جس کی جانچ کی ضرورت ہے۔ سایڈست مزاحمت کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں اندرونی مزاحمت) اور ملٹی میٹر کے اندر مستقل مزاحمت، کرنٹ کا حساب اس وقت کیا جاتا ہے جب ناپی گئی مزاحمت 0 اوہم ہو۔ بند سرکٹ میں اوہم کے قانون کے مطابق، درج ذیل فارمولہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 1=U/(Rg جمع R فکسڈ پلس R ایڈجسٹمنٹ پلس R پیمائش) جہاں U اس کی اندرونی بیٹری کا وولٹیج ہے، Rg میٹر ہیڈ کا ریزسٹنس ہے، R ایک فکسڈ ویلیو ریزسٹر ہے جو اس کے ساتھ سیریز میں جڑا ہوا ہے۔ میٹر ہیڈ، اور R ایڈجسٹمنٹ ایک اچھی قدر ہے متغیر مزاحمت، R پیمائش وہ مزاحمت ہے جس کی پیمائش کی جائے گی۔ ناپا جانے والی مزاحمت کی مختلف رینجز کی وجہ سے، استعمال شدہ مقررہ قدر کی مزاحمت بھی مختلف ہے، جو ملٹی میٹر کو کئی سطحوں میں تقسیم کرتا ہے۔
ملٹی میٹر سے پیمائش کرتے وقت، ریزسٹنس ریڈنگ دراصل کرنٹ ریڈنگ ہوتی ہے، لیکن R پیمائش: 0 ٹائم ریٹ کرنٹ: 1=U/(Rg پلس R ایڈجسٹمنٹ پلس R ایڈجسٹمنٹ پلس R پیمائش) کو نشان زد کیا جاتا ہے۔ R=0 کے طور پر، جب کوئی کرنٹ نہیں ہوتا ہے، مزاحمت کو بغیر کسی رکاوٹ والے بڑے I میں نشان زد کیا جاتا ہے اور یہ ایک فنکشنل رشتہ ہے، یہ ایک سادہ متناسب رشتہ نہیں ہیں، مختلف ریزسٹرس کا انتخاب کریں اور R کا مختلف ہونا چاہیے، جب R {{ 3}}، 1 مختلف ہے۔

 

4 Multimeter 9999 counts

انکوائری بھیجنے