ملٹی میٹر رینج کے انتخاب اور پیمائش کی غلطی کی تفصیلی وضاحت
ملٹی میٹر سے پیمائش کرتے وقت کچھ غلطیاں ہوں گی۔ ان میں سے کچھ غلطیاں زیادہ سے زیادہ مطلق غلطیاں ہیں جن کی اجازت آلے کی درستگی کی سطح سے ہوتی ہے۔ کچھ انسانی غلطیاں ہیں جو غلط ایڈجسٹمنٹ اور استعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر آپ ملٹی میٹر کی خصوصیات اور پیمائش کی غلطیوں کی وجوہات کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں، اور پیمائش کی درست تکنیکوں اور طریقوں میں مہارت رکھتے ہیں، تو آپ پیمائش کی غلطیوں کو کم کر سکتے ہیں۔
انسانی پڑھنے کی غلطی ان وجوہات میں سے ایک ہے جو پیمائش کی درستگی کو متاثر کرتی ہے۔ یہ ناگزیر ہے لیکن اسے کم کیا جا سکتا ہے۔ لہذا، استعمال کے دوران مندرجہ ذیل نکات پر خصوصی توجہ دی جانی چاہئے۔
1. پیمائش سے پہلے، ملٹی میٹر کو افقی طور پر رکھیں اور مکینیکل صفر ایڈجسٹمنٹ انجام دیں۔
2. پڑھتے وقت اپنی آنکھوں کو پوائنٹر پر کھڑا رکھیں۔
3. مزاحمت کی پیمائش کرتے وقت، ہر بار جب آپ گیئرز تبدیل کریں تو صفر ایڈجسٹمنٹ کی جانی چاہیے۔ اگر یہ صفر تک نہیں پہنچ سکتی ہے، تو بیٹری کو نئی سے بدل دیں۔
4. مزاحمت یا ہائی وولٹیج کی پیمائش کرتے وقت، ٹیسٹ لیڈ کے دھاتی حصے کو اپنے ہاتھوں سے نہ پکڑیں تاکہ انسانی جسم کی مزاحمت کو ختم ہونے سے بچایا جا سکے، پیمائش کی خرابی میں اضافہ ہو یا بجلی کے جھٹکے لگیں۔
5. آر سی سرکٹ میں مزاحمت کی پیمائش کرتے وقت، سرکٹ میں بجلی کی سپلائی کاٹ دیں اور دوبارہ پیمائش کرنے سے پہلے کیپسیٹر میں محفوظ تمام بجلی کو خارج کر دیں۔ انسانی پڑھنے کی غلطیوں کو خارج کرنے کے بعد، ہم دوسری غلطیوں پر کچھ تجزیہ کرتے ہیں۔
1. ملٹی میٹر وولٹیج اور موجودہ رینج کا انتخاب اور پیمائش کی غلطی
ملٹی میٹر کی درستگی کی سطحوں کو عام طور پر کئی سطحوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جیسے {{0}}.1، 0.5، 1.5، 2.5، 5، وغیرہ۔ ڈی سی وولٹیج کی درستگی (پریزین) سطح کی انشانکن، کرنٹ، AC وولٹیج، کرنٹ اور دیگر گیئرز کی نمائندگی زیادہ سے زیادہ مطلق قابل اجازت غلطی △X کے فیصد اور منتخب رینج کی مکمل اسکیل ویلیو سے ہوتی ہے۔ فارمولے سے ظاہر کیا گیا: A%=(△X/مکمل پیمانے کی قدر)×100%... 1
(1) ایک ہی وولٹیج کی پیمائش کے لیے مختلف درستگیوں کے ساتھ ملٹی میٹر استعمال کرنے سے پیدا ہونے والی خرابی۔
مثال کے طور پر: ایک 10V معیاری وولٹیج ہے، اور اسے 100V لیول اور 0.5 لیول اور 15V لیول اور 2.5 لیول پر دو ملٹی میٹر سے ماپا جاتا ہے۔ کس میٹر میں پیمائش کی سب سے چھوٹی خرابی ہے؟
حل: مساوات 1 سے: پہلی میٹر کی پیمائش: زیادہ سے زیادہ قابل اجازت غلطی
△X1=±0.5%×100V=±0.50V.
دوسرا میٹر ٹیسٹ: زیادہ سے زیادہ مطلق قابل اجازت غلطی
△X2=±2.5%×l5V=±0.375V.
△X1 اور △X2 کا موازنہ کرتے ہوئے، یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اگرچہ پہلے میٹر کی درستگی دوسرے میٹر سے زیادہ ہے، لیکن پہلے میٹر کا استعمال کرتے ہوئے پیمائش کی وجہ سے ہونے والی خرابی دوسرے میٹر کا استعمال کرتے ہوئے پیمائش کی وجہ سے ہونے والی غلطی سے بڑی ہے۔ میٹر لہذا، یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ملٹی میٹر کا انتخاب کرتے وقت، درستگی جتنی زیادہ ہوگی، اتنا ہی بہتر ہے۔ اعلی درستگی کے ساتھ ملٹی میٹر کے ساتھ، آپ کو پیمائش کی مناسب حد کا انتخاب بھی کرنا ہوگا۔ صرف پیمائش کی حد کو صحیح طریقے سے منتخب کرنے سے ہی ملٹی میٹر کی ممکنہ درستگی کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔
(2) ملٹی میٹر کی مختلف رینج کے ساتھ ایک ہی وولٹیج کی پیمائش کرنے سے پیدا ہونے والی خرابی۔
مثال کے طور پر: MF-30 ملٹی میٹر کی درستگی لیول 2.5 ہے۔ یہ 23V معیاری وولٹیج کی پیمائش کے لیے 100V اور 25V گیئرز کا استعمال کرتا ہے۔ کس گیئر میں سب سے چھوٹی خرابی ہے؟
حل: 100V بلاک کی زیادہ سے زیادہ مطلق قابل اجازت غلطی:
X(100)=±2.5%×100V=±2.5V.
25V بلاک کی زیادہ سے زیادہ مطلق قابل اجازت غلطی: △X (25)=±2.5% × 25V=±0.625V۔ یہ مندرجہ بالا حل سے دیکھا جا سکتا ہے:
23V معیاری وولٹیج کی پیمائش کے لیے 100V گیئر استعمال کریں۔ ملٹی میٹر پر قیمت 20.5V اور 25.5V کے درمیان ہے۔ 23V معیاری وولٹیج کی پیمائش کے لیے 25V گیئر کا استعمال کریں۔ ملٹی میٹر پر قیمت 22.375V اور 23.625V کے درمیان ہے۔ مندرجہ بالا نتائج سے اندازہ لگاتے ہوئے، △X (100) △X (25) سے بڑا ہے، یعنی 100V بلاک کی پیمائش کی غلطی 25V بلاک کی پیمائش کی غلطی سے کہیں زیادہ ہے۔ لہذا، جب ایک ملٹی میٹر مختلف وولٹیج کی پیمائش کرتا ہے، تو مختلف رینج کے ساتھ پیمائش کرنے سے پیدا ہونے والی غلطیاں مختلف ہوتی ہیں۔ اس شرط کے تحت کہ ناپے ہوئے سگنل کی قدر مطمئن ہو، ایک چھوٹی رینج والا گیئر زیادہ سے زیادہ منتخب کیا جانا چاہیے۔ یہ پیمائش کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔
(3) ملٹی میٹر کی ایک ہی رینج کے ساتھ دو مختلف وولٹیج کی پیمائش کرنے سے پیدا ہونے والی خرابی۔
مثال کے طور پر: MF-30 ملٹی میٹر کی درستگی 2.5 ہے۔ یہ 20V اور 80V کے معیاری وولٹیج کی پیمائش کے لیے 100V گیئر کا استعمال کرتا ہے۔ کس گیئر میں سب سے چھوٹی خرابی ہے؟
حل: زیادہ سے زیادہ متعلقہ خرابی: △A%=زیادہ سے زیادہ مطلق غلطی △X/ماپا معیاری وولٹیج ایڈجسٹمنٹ × 100%، 100V بلاک پر زیادہ سے زیادہ مطلق غلطی △X (100)=±2.5% × 100V { {8}} ±2.5V۔
20V کے لیے، اس کی اشارے کی قدر 17.5V-22.5V کے درمیان ہے۔ زیادہ سے زیادہ متعلقہ خرابی ہے: A(20)%=(±2.5V/20V)×100%=±12.5%۔
80V کے لیے، اس کی اشارے کی قدر 77.5V-82.5V کے درمیان ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رشتہ دار غلطی یہ ہے:
A(80)%=±(2.5V/80V)×100%=±3.1%.
20V اور 80V کے ناپے ہوئے وولٹیجز کی زیادہ سے زیادہ رشتہ دار غلطیوں کا موازنہ کرتے ہوئے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سابقہ میں بعد والے سے کہیں زیادہ بڑی خرابی ہے۔ لہذا، دو مختلف وولٹیجز کی پیمائش کرنے کے لیے ملٹی میٹر کی ایک ہی رینج کا استعمال کرتے وقت، جو فل اسکیل ویلیو کے قریب ہے اس کی درستگی زیادہ ہوگی۔ لہذا، وولٹیج کی پیمائش کرتے وقت، ناپے ہوئے وولٹیج کو ملٹی میٹر کی حد کے 2/3 سے اوپر ظاہر کیا جانا چاہیے۔ صرف اس طریقے سے پیمائش کی غلطیوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔
2. برقی رکاوٹ کی رینج کا انتخاب اور پیمائش کی خرابی۔
برقی مزاحمت کی ہر حد 0 سے ∞ تک مزاحمتی اقدار کی پیمائش کر سکتی ہے۔ اوہم میٹر کا پیمانہ ایک غیر لکیری، ناہموار الٹا پیمانہ ہے۔ اسے حکمران کی آرک لمبائی کے فیصد کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ مزید برآں، ہر رینج کی اندرونی مزاحمت مرکزی پیمانے کے نمبر کے برابر ہوتی ہے جسے حکمران کی قوس کی لمبائی سے ضرب کیا جاتا ہے، جسے "مرکزی مزاحمت" کہا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ، جب ناپی گئی مزاحمت منتخب رینج کے سینٹر ریزسٹنس کے برابر ہوتی ہے، تو سرکٹ میں بہنے والا کرنٹ پورے پیمانے کے کرنٹ کا نصف ہوتا ہے۔ پوائنٹر پیمانے کے مرکز میں ہے۔ اس کی درستگی درج ذیل فارمولے سے ظاہر ہوتی ہے۔
R%=(△R/مرکز مزاحمت)×100%……2
(1) ایک ہی مزاحمت کی پیمائش کے لیے ملٹی میٹر کا استعمال کرتے وقت، مختلف حدود کو منتخب کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی خرابی
مثال کے طور پر: MF{{0}} ملٹی میٹر، Rxl0 بلاک کا سینٹر ریزسٹنس 250Ω ہے؛ R×l00 بلاک کا مرکز مزاحمت 2.5kΩ ہے۔ درستگی کی سطح سطح 2.5 ہے۔ 500Ω کی معیاری مزاحمت کی پیمائش کرنے کے لیے اسے استعمال کریں، اور پوچھیں کہ کیا آپ پیمائش کے لیے R×l0 بلاک یا R×100 بلاک استعمال کرتے ہیں، کس میں بڑی خرابی ہے؟ حل: مساوات 2 سے:
R×l0 بلاک کی زیادہ سے زیادہ مطلق قابل اجازت غلطی △R(10)=مرکزی مزاحمت×R%=250Ω×(±2.5)%=±6.25 ہے Ω اسے 500Ω معیاری مزاحمت کی پیمائش کرنے کے لیے استعمال کریں، اور 500Ω معیاری مزاحمت کی اشارے کی قدر 493.75Ω اور 506.25Ω کے درمیان ہے۔ زیادہ سے زیادہ متعلقہ خرابی ہے: ±6.25÷500Ω×100%=±1.25%۔
R×l00 بلاک کی زیادہ سے زیادہ مطلق قابل اجازت غلطی △R (100)=سینٹر ریزسٹنس × R% 2.5kΩ × (±2.5)%=±62.5Ω ہے۔ اسے 500Ω معیاری مزاحمت کی پیمائش کرنے کے لیے استعمال کریں، اور 500Ω معیاری مزاحمت کی اشارے کی قدر 437.5Ω اور 562.5Ω کے درمیان ہے۔ زیادہ سے زیادہ متعلقہ خرابی ہے: ±62.5÷500Ω×100%=±10.5%۔
حساب کے نتائج کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ جب مختلف مزاحمتی حدود کو منتخب کیا جاتا ہے تو پیمائش کی غلطیاں بہت مختلف ہوتی ہیں۔ لہذا، گیئر رینج کا انتخاب کرتے وقت، پیمائش شدہ مزاحمتی قدر کو رینج اسکیل کے آرک کی لمبائی کے مرکز میں رکھنے کی کوشش کریں۔ پیمائش کی درستگی زیادہ ہوگی۔






