1. ملٹی میٹر رینج کا انتخاب اور غلطی کا تجزیہ
1.1 انسانی غلطی
انسانی پڑھنے کی غلطی ان وجوہات میں سے ایک ہے جو پیمائش کی درستگی کو متاثر کرتی ہے۔ استعمال کے دوران درج ذیل نکات پر خصوصی توجہ دی جانی چاہئے۔
(1) ماپنے سے پہلے ملٹی میٹر کو افقی طور پر رکھیں اور مکینیکل صفر ایڈجسٹمنٹ کریں
(2) پڑھتے وقت اپنی آنکھوں کو پوائنٹر پر کھڑا رکھیں
(3) مزاحمت کی پیمائش کرتے وقت، ہر بار گیئر تبدیل کرنے پر صفر ایڈجسٹمنٹ کی جانی چاہیے۔ اگر صفر ایڈجسٹمنٹ حاصل نہیں کی جاتی ہے تو، ایک نئی بیٹری کو تبدیل کیا جانا چاہئے، اور ٹیسٹ پین کے دھاتی حصے کو ہاتھ سے نہیں چٹکی دینا چاہئے، تاکہ انسانی جسم کی مزاحمت کو ختم ہونے سے بچایا جا سکے اور پیمائش کی غلطی میں اضافہ ہو.
(4) سرکٹ میں مزاحمت کی پیمائش کرتے وقت، سرکٹ میں بجلی کی فراہمی کاٹ دیں اور پیمائش کرنے سے پہلے کیپسیٹر کو خارج کردیں۔
1.2 ملٹی میٹر وولٹیج اور موجودہ رینج کا انتخاب اور پیمائش کی خرابی۔
ملٹی میٹر کی درستگی کی سطح کو عام طور پر {{0}}.1، 0.5، 1.5، 2.5، 5 اور اسی طرح میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ DC وولٹیج، کرنٹ اور AC وولٹیج، کرنٹ اور دیگر گیئرز کے لیے، درستگی اور درستگی کی سطح کی انشانکن کو زیادہ سے زیادہ قابل اجازت غلطی △x کے فیصد اور منتخب کردہ رینج کی مکمل پیمانے کی قدر سے ظاہر کیا جاتا ہے۔
ملٹی میٹر ماپنے والی وولٹیج کی وجہ سے ہونے والی خرابی ایک ہی وولٹیج کی پیمائش کرنے کے لیے مختلف درستگی کے ساتھ ملٹی میٹر استعمال کرنے کی وجہ سے ہونے والی خرابی سے مختلف ہے۔ ملٹی میٹر کا انتخاب کرتے وقت، درستگی جتنی زیادہ ہوگی، اتنا ہی بہتر ہے۔ اعلی درستگی کے ساتھ ملٹی میٹر کے ساتھ، ملٹی میٹر کی ممکنہ درستگی کو پورا کرنے کے لیے مناسب رینج کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ ملٹی میٹر کی مختلف رینج کے ساتھ ایک ہی وولٹیج کی پیمائش کرنے سے پیدا ہونے والی خرابی بھی مختلف ہے۔ ناپے ہوئے سگنل کی قدر کو مطمئن کرنے کی صورت میں، سب سے چھوٹی رینج والی رینج کو زیادہ سے زیادہ منتخب کیا جانا چاہیے، جس سے پیمائش کی درستگی بہتر ہو سکتی ہے۔ لہذا، وولٹیج کی پیمائش کرتے وقت، ناپے ہوئے وولٹیج کو ملٹی میٹر کی حد کے 2/3 سے زیادہ پر اشارہ کیا جانا چاہیے، تاکہ پیمائش کی غلطی کو کم کیا جا سکے۔
1.3 رینج کا انتخاب اور مزاحمتی گیئر کی پیمائش کی غلطی
ایک ہی مزاحمت کی پیمائش کے لیے ملٹی میٹر کا استعمال کرتے وقت، مختلف رینجز کے انتخاب کی وجہ سے پیدا ہونے والی خرابی مختلف ہوتی ہے، اور پیمائش کی وجہ سے ہونے والی خرابی بہت مختلف ہوتی ہے۔ گیئر رینج کا انتخاب کرتے وقت، رینج اسکیل کے آرک کی لمبائی کے بیچ میں ماپی گئی مزاحمتی قدر بنانے کی کوشش کریں، اور پیمائش کی درستگی زیادہ ہوگی۔
2. غیر سائنوسائیڈل AC وولٹیج کی پیمائش کرنے والے ملٹی میٹر کا تجزیہ
ملٹی میٹر کے میگنیٹو الیکٹرک سسٹم کی پیمائش کا طریقہ کار اور ریکٹیفائر سرکٹ کو AC وولٹیج کی اوسط قدر کی نشاندہی کرنے کے لیے ملایا جاتا ہے۔ انجینئرنگ ٹکنالوجی میں ، عام طور پر AC وولٹیج یا کرنٹ کی موثر قدر کی پیمائش کرنا ضروری ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ملٹی میٹر کے AC وولٹیج کے پیمانے کو سائنوسائیڈل AC وولٹیج کی مؤثر قدر کے مطابق پیمانہ کیا جاتا ہے۔
2.1 تعین گتانک
ملٹی میٹر کی AC وولٹیج کی حد ایک اوسط وولٹ میٹر ہے۔ AC وولٹیج کی پیمائش کرتے وقت، اگرچہ ڈائل کو مؤثر قدر سے چھوٹا کیا جاتا ہے، لیکن رییکٹیفائر سرکٹ جو حقیقت میں پتہ لگاتا ہے وہ اوسط وولٹیج ہے۔ وولٹیج کی مؤثر قدر U اور اوسط قدر/U کے تناسب کو آلہ کا سائز سازی عدد کہا جاتا ہے، جس کا اظہار K سے ہوتا ہے، جو ملٹی میٹر کی AC وولٹیج ریڈنگ اور ماپا وولٹیج کی اوسط قدر کے درمیان متناسب تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ .
ملٹی میٹر کے AC وولٹیج گیئر کے ساتھ سائن ویو وولٹیج کی پیمائش کرتے وقت، ریڈنگ اے ناپے گئے وولٹیج کی موثر قدر ہے۔ غیر سائن ویو وولٹیج کی پیمائش کرتے وقت، ریڈنگ کا کوئی براہ راست جسمانی معنی نہیں ہوتا، صرف یہ جان لیں کہ 0.9a ماپا وولٹیج کی اوسط قدر کے برابر ہے۔ اگر ناپے ہوئے وولٹیج کا فارم فیکٹر معلوم ہو تو ماپا وولٹیج کی RMS ویلیو تبدیلی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔
2.2 فارم فیکٹر KF
فارم فیکٹر Kf کو AC وولٹیج کی اوسط قدر سے rms ویلیو کے تناسب کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔
3. ملٹی میٹر سے AC وولٹیج کی پیمائش کرنے میں خرابی کا تجزیہ
3.1 ملٹی میٹر کے ساتھ غیر سائنوسائیڈل AC وولٹیج کی پیمائش میں خرابی کا تجزیہ
اگر ماپا وولٹیج سائن ویو وولٹیج نہیں ہے، تو براہ راست وولٹیج کی نمائندگی کی قدر کو ماپا وولٹیج کی مؤثر قدر کے طور پر استعمال کرنے سے لامحالہ ایک خاص خرابی آئے گی، جسے عام طور پر ویوفارم ایرر کہا جاتا ہے۔
3.2 ایک ملٹی میٹر کے ساتھ مسخ شدہ مثبت چکاچوند AC وولٹیج کی پیمائش میں خرابی کا تجزیہ
ملٹی میٹر (AC وولٹیج کی حد ایک اوسط قدر کا میٹر ہے) کے ساتھ ہارمونک اجزاء پر مشتمل مسخ شدہ سائنوسائیڈل وولٹیج کی مؤثر قدر کی پیمائش کرتے وقت، پیمائش کی غلطی نہ صرف ہر ہارمونک کے طول و عرض پر منحصر ہوتی ہے، بلکہ ان کے مرحلے پر بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ مسخ شدہ سائنوسائیڈل وولٹیج کی لہر کا تعین نہ صرف ہارمونک اجزاء کے طول و عرض سے ہوتا ہے بلکہ ان کے مراحل سے بھی ہوتا ہے۔ مختلف ویوفارمز میں k=1.11 سے انحراف کی مختلف ڈگری ہوتی ہے، اور ملٹی میٹر کی AC وولٹیج کی حد k=1.11 سے سکیل کی جاتی ہے۔ اس طرح اگر وولٹ میٹر سے براہ راست پڑھا جائے تو مختلف درجات کی خرابی ہوگی۔
مختلف ویوفارمز کے AC وولٹیج کی پیمائش کے لیے ملٹی میٹر کا استعمال کرتے وقت، ملٹی میٹر کی ریڈنگ کو بغیر تجزیہ کیے AC وولٹیج کی موثر قدر کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ نان سائن ویو وولٹیج اور مسخ شدہ سائن ویو وولٹیج کے لیے، اسے Yi Bu کے متعارف کرائے گئے طریقہ کے مطابق حساب یا درست کرنے کی ضرورت ہے۔
