Dt9205a инструкция по эксплуатации. Мультиметр dt9205a инструкция по применению. Основные измерения мультиметра

Наверняка вы знаете, даже если вы новичок, что в каждой лаборатории радиолюбителя, пусть даже не самого заядлого, должен быть такой измерительный прибор как мультиметр. Когда вы купили мультиметр, первый вопрос “Как пользоваться мультиметром?” как не спалить такой, иногда дорогой, аппарат. В этом и состоит щас моя задача, максимально разборчиво и доступно рассказать, как освоить пользование мультиметром. На своем примере я буду рассказывать о мультиметре DT 9205A. Сей мультиметр не сильно отличается от более дешевых устройств, типа DT832, но за небольшую переплату я получил несколько полезных функций, о которых я расскажу чуть позже

Зарание прошу извинений за качество фото

Ну что, приступим. Все функции мультиметра разделены на пределы, для более точного вычисления тех или иных параметром. Поэтому перед тем как что-либо измерять, выставляйте максимально высокий предел, что бы ненароком не спалить мультиметр
1. Начнем мы, пожалуй, с сопротивления. Наверное, одна из самых часто используемых функций для меня. Особенно когда надо подобрать парочку резисторов одинакового сопротивления. На моем мультиметре всего 7 пределов, но мне их хватает, хотя бывает и меньше и больше. Первый, это предел от 0 до 200Ом, второй — от 200 Ом до 2 кОм, третий от 2 кОм до 20кОм,Четвертый – от 20кОм до 200кОм, пятый – от 200кОм до 2 МОм, шестой — от 2МОм до 20МОм, седьмой – от 20МОм до 200МОм. Так много пределов, как же выбрать нужный? Берем сопротивление, допустим 270Ом, либо на нем будет написано его сопротивление, в примере как с МЛТ, либо это будет цветовая маркировка резистора. Выставляем предел чуть больше номинала, это будет предел, на котором написано 2 кОм, и меряем щупами на ножки резистора, черный шуп вставляем туда, где написано COM, а красный – там, где значок Омега. Нам показал сопротивление 268Ом. Значит, мультиметр не врет, но стоит учитывать, что сами щупы имеют свое сопротивление, например 1,5Ом, значит сопротивление где-то 266 Ом. Если честно, еще ни разу не пользовался пределами свыше 2 МОм. Хотя все еще впереди

2. Далее в нашем списке будет ACV, тобиш измерение постоянного напряжения. Тут так же несколько пределов, а точнее 5. Первый предел от 0В до 200мВ, второй – 200мВ до 2В, третий — 2В до 20В, четвертый — 20В до 200В, пятый — 200В до 1000В. Что бы померить нужное нам напряжение, вставляем черный щуп в COM, красный – в разъем V. Выставляем предел 1000В и меряем напряжение. Допустим, как у меня, нам показало всего 3В. Значит, выставляем предел до 20В и меряем точное напряжение. У меня на батарейке 3,26В. Выставляем верхний предел, чтобы ненароком не спалить мультиметр

3. Далее будем рассматривать ACV-переменное напряжение. Так же 5 пределов, Первый предел от 0В до 200мВ, второй – 200мВ до 2В, третий — 2В до 20В, четвертый — 20В до 200В, пятый — 200В до 750В. Для примера померяем напряжение в сети 220В. Выставляем предел 750В, щупы черный в COM, красный – в V. И в розетку. Показало 220В. Хорошее напряжение у нас по правде говоря, но бывает прыгает до 240В.

4. Следующая довольно полезная вещь измеритель коэффициента передачи транзистора hFE. Снизу есть 8 дырочек. По четыре для PNP и NPN транзисторов. Вставляем нужный транзистор и узнаем hFE транзистора. Полезная, особенно когда надо найти парочку одинаковых транзисторов при сборке усилителей на транзисторах

5. Интересная функция измерение емкости F. Ставим предел примерный, всего их 5. Первый предел от 0нФ до 2нФ, второй – 2нФ до 20нФ, третий — 20нФ до 200нФ, четвертый — 200нФ до 2мФ, пятый – 2мФ до 200мФ. В разъемы CX вставляем любой керамический, электролитический конденсатор и узнаем его емкость. Хорошо проверять емкости при изготовлении генераторов, замене емкостей в технике и прочее

6. Рассмотрим теперь измеритель тока потребления. Амперметр, обозначается A. Рассмотрим сразу и для переменного и постоянного напряжения. В каждом по четыре предела, первый от 0мА до 2мА, второй от 2мА до 20мА, третий от 20мА до 200мА. Удобно мерить незначительные потребители, такие как светодиоды и похожая мелочь. Что бы померить выставляем предел, красный щуп в mA, черный – COM и меряем, подключая последовательно потребляющему устройству. Главное не путайте измеритель постоянного и переменного тока и не превышайте измерения более 200мА, предохранитель, конечно, спасет, но не стоит рисковать. Лучше читайте про следующий предел. Четвертый особый от 0мА до 20А, У него отдельный разъем 20A. Меряется все так же, последовательно потребителю.

7. И последняя функция на моем мультиметре, это прозвонка. Довольно полезная вещь, когда нет возможности смотреть на мультиметр. Просто зажимаем шупами два края проводника и если его сопротивление не превышает 40Ом, будет слышен звон. Очень удобная вещь для прозвонки пробитых диодов

И еще парочка полезных функций на DT 9205A:
А втоматическое отключение, если некоторое время вы не пользуетесь мультиметром. Мне нравится, поскольку я часто забываю выключить мультиметр, и работает он так очень долго и батарея садится
В торая полезная функция это память показаний HOLD. Что бы ни записывать каждый раз, кнопочку нажал и вуаля

Т ак же на некоторых мультиметрах есть функция генератора прямоугольных частот. Полезная вещь для проверки каскадов усилителя ЗЧ, собранном на транзисторах. Помогала мне не раз, но на DT 9205A ее нет, за то была на DT832

Скажу напоследок, что мультиметры все похожи, только немного отличаются функционалом
Вот и все, спасибо за внимание, понимание и терпение

Этот прекрасный экземпляр станет ваш всего за 322 Рубля, в комплекте идут великолепные шупы с тонкими иглами прекрасно лежащие в руках. Доставится товар всего за 3-4 недели

А сегодня мы поговорим о том, как и что можно измерять цифровым мультиметром. Для наглядности я буду использовать модель DT9205A. Но все сказанное можно применить к большинству аналогичных моделей, так как они очень похожи и различаются лишь в некоторых функциях.

Итак, мультиметр DT9205A предназначен для измерения:
— постоянного и переменного напряжения;
— постоянного и переменного тока;
— сопротивления;
— емкости конденсаторов;
— прозвонки диодов и транзисторов.

На лицевой панели мы видим дисплей. Максимальное значение, которое он может отобразить — 1999. Под дисплеем имеются две кнопки, одна для включения/выключения (ON/OFF), а вторая для фиксации показаний (HOLD). Маловажно и то, что в мультиметре есть функция автовыключения, т.е. при длительном простое он выключается сам. Далее идет круговой переключатель диапазонов, который мы рассмотрим чуть ниже. Под переключателем расположены гнезда измерения емкости и транзисторов. Ну и в самом низу 4 разъема для подключения щупов.

Внутри устройства имеется предохранитель, который частенько перегорает при неправильном выборе диапазона измерения тока. Питание осуществляется от батарейки напряжением 9В, в простонародье именуемой «кроной».

Рассмотрим теперь все более подробно. О кнопках включения/выключения и фиксации показаний, я думаю, стоит только упомянуть, так как с ними все очевидно. Далее, диапазоны. Они бывают как групповые, так и одиночные. Для удобства восприятия они раскрашены в разные цвета. Рассмотрим их последовательно, двигаясь по часовой стрелке.

— Первая группа — сопротивление, она включается в себя поддиапазоны для измерения Ом (Омы), кОм (килоОмы) и Мом (мегаОмы) и обозначается значком Ω.
— Следующая группа — постоянное напряжение. Поддиапазоны позволяют измерять мВ (миллиВольты) и В (Вольты). Обозначается значком V-.
— Прямо за ней идет группа — переменного напряжения. Тут все как в предыдущей группе, можно измерить мВ (миллиВольты) и В (Вольты), НО уже переменного напряжения. Обозначается значком V~.
— Так называемый одиночный диапазон — hFE (так и не нашел как правильно он читается), предназначен для измерения коэффициента усиления по току, для биполярных транзисторов. А прямо под ним расположено гнездо, куда вставляются транзисторы.
— За ним опять группа — емкость. С помощью нее можно измерить конденсаторы. Поддиапазоны позволяют измерить как нФ (наноФарады), так и мкФ (микрофарады). Гнездо для измерения расположено чуть ниже. Обозначается значком F.
— Далее, группа — постоянного тока. Поддиапазоны включают в себя мА (миллиАмперы) и А (Амперы). Обозначаются значком А-.
— Следующая группа похожая на предыдущую, но служит для измерения — переменного тока. Поддиапазоны те же. Обозначаются значком А~.
— И последний диапазон — прозвонка. Он служит для проверки целостности цепей (при этом пищит) и проверки диодов.


Следующее что мы должны рассмотреть — это нижний ряд гнезд. Работают гнезда в паре, подключаются согласно рисунку. Красная стрелочка — красный щуп, черная — черный.

Что же касается самих измерений, то тут все просто. Выясняем какую величину нам необходимо измерить. Далее, устанавливаем переключатель на максимально возможную величину (либо меньшую, при условии, что максимальное число поддиапазона будет больше измеряемой величины), в случае необходимости переставляем щупы, и производим измерения. Если значение измерения слишком мало, выбираем меньший поддиапазон. К примеру, мы измеряем обычную батарейку напряжением 1,5 Вольта. Перестраховавшись мы выбрали поддиапазон с пределом 20 Вольт, по показаниям очевидно, что можно выбрать более меньший поддиапазон, т.е. 2 Вольта. Тем самым показания будут более точными. Иногда бывает, что в процессе измерения тока на поддиапазоне 200 мА, величина тока оказывается большей, вследствие чего перегорает предохранитель. После чего измерение тока становится невозможным, до тех пор, пока не будет заменен предохранитель.

Ну вот вроде и все, что хотелось сказать про измерения мультиметром. Конечно на рынке много других моделей, но все они похожи, поэтому я думаю, нет смысла описывать их все, так как они все схожи как по функционалу, так и по интерфейсу.

Для грамотного обращения с цифровым мультиметром необходимо знать целый ряд правил, касающихся его подготовки и непосредственной работы с ним. Под подготовкой прибора понимается порядок выбора режима и предела измерений контролируемой величины, а также правильность подключения соединительных проводов к его клеммам и к участку цепи.
Вся эта информация будет рассмотрена нами на примере работы с мультиметрами DT 9205A и DT 9208A, несколько отличающимися от обычных моделей наличием ряда дополнительных функций.
Измеряемые параметры
Начнём с того, что посредством этих приборов можно определять величины следующих привычных для пользователя параметров:
— сопротивление радиоэлектронного элемента или участка цепи «Ω»;
— постоянное (DC) и переменное (AC) напряжения «V»;
— постоянный и переменный ток «А».
Также с их помощью можно проверять целостность диодов и наличие короткого замыкания в контролируемой цепочке (режим «прозвонки»).
Помимо этого приборы данного типа позволяют измерять ёмкость конденсаторов «F», частоту «Hz» (в небольшом диапазоне), а также коэффициент усиления транзисторов «hFE» обеих проводимостей. Отдельными функциями в них предусмотрена возможность измерения температуры локального объекта и фиксации логических уровней при работе с микросхемами.
Все указанные режимы измерений выбираются посредством центрального коммутатора радиального типа, указатель которого перед измерением переводится в нужный сектор. В границах каждого из секторов возможен выбор предела измерений, определяемого по ориентировочному значению искомого параметра.
Проверка мультиметром

Напомним, что в комплект прибора входят три шнура, два из которых позволяют создавать замкнутые измерительные цепочки. С помощью третьего набора проводов, оснащённого термопарой типа «К», вы сможете измерять температуру в локальной точке цепи или контролируемого объекта. Рассмотрим порядок поведения измерений для каждого из перечисленных параметров.

Измерение сопротивления и прозвонка цепи
Для измерения номинала резисторов необходимо произвести следующие действия:
— один из щупов (обычно – чёрной расцветки) подключается к гнезду COM («общий»), а второй – к универсальной клемме, предназначенной для измерения напряжений, сопротивления и частоты;
— затем центральный переключатель переводится в режим «Ω» и выбирается нужный предел;
— для снятия показаний концами щупов прикасаются к измеряемому резистору с каждой из его сторон (фото справа);
— одновременно с этим с индикаторного табло считываются показания, соответствующие величине сопротивления элемента в единицах выбранного предела (Ом, Ком или Мом).
Для проверки целостности цепи при том же подключении щупов переключатель переводится в режим, помеченный символами диода и звукового сигнала. При касании концами щупа исправной (замкнутой накоротко) цепочки должен раздаваться тональный сигнал.
Для проверки диодов теми же щупами проводят двойное измерение, реализуемое путём смены полярности. При прямом подключении к исправному диоду на индикаторе должно высвечиваться падение напряжения на его переходе, а при обратном – разрыв цепи (бесконечность).
Измерение напряжений и частоты
При измерении напряжений центральный коммутатор переводится в требуемый режим (постоянное или переменное значение определяемой величины), после чего в выбранном секторе выставляется нужный вам предел.
Шнуры остаются в том же положении, что и при измерении сопротивления (прозвонке).
При их прикосновении к измеряемому элементу или цепочке, осуществляемому параллельным способом, на индикаторе фиксируются показания в единицах выбранного предела (мВ или Вольты).
Обратите внимание: Для постоянного напряжения предусмотрен предел «микровольты».
Частота переменного сигнала меряется при том же включении щупов, измерительные концы которых присоединяются к обследуемому участку цепи.
Снятие токовых и других показаний

Для измерения тока подсоединяемый к универсальной клемме «VΩ» конец следует переставить в гнездо с обозначением «mA» (общий измерительный шнур чёрной расцветки остаётся в прежнем положении). Напомню также, что для снятия токовых показаний концы щупов должны включаться в разрыв измеряемой цепочки. При этом нужный предел измерений до 200 mA выбирается исходя из предполагаемой величины тока в ней.

Для определения токовых показателей большей величины (до 20 Ампер) измерительный шнур подключается к гнезду с обозначением «20А», оснащённому специальным шунтом.
Дополнительная информация: При необходимости померить ёмкость конденсатора расположение шнуров выбирается таким же, как и при определении токовых значений в пределах до 200 mA.
При измерении параметров транзисторов они помещаются в специальную колодку с двумя линейками из 4-х гнёзд, рассчитанных на разные цоколёвки. Одна из линеек предназначается для полупроводниковых приборов «n-p-n» типа, а вторая – для транзисторов «p-n-p».
Для определения логических уровней при работе с микросхемами положение щупов на приборе – стандартное. При высоком логическом уровне на индикаторе высвечивается стрелка, направленная вверх, а при низком – вниз.

В заключении отмечу ещё две возможности из функционального набора приборов рассматриваемого типа. Это: автоматическое отключение дисплея при длительной паузе в проведении измерений «AUTO OFF» и функция запоминания последнего показания «HOLD». Первая из них очень удобна в плане экономии на не очень дешёвых элементах питания типа «Крона», а о достоинствах второй говорит само её название.

Этот мультиметр я заказал для своего знакомого (вместе работаем). Опять буду сравнивать с образцовкой. Прибор всё-таки измерительный. Девайс наипростейший, но умеет многое.
Это прибор из «групповой закупки». Покупаю, собрав товара на не менее чем 40 долларов для бесплатного трека.
Посылку отправили с доставкой компанией СДЭК.
Я не первый раз через них получаю посылки. Правда, получаю сам, без курьера. Курьер работает по будням, а я тоже в будние дни работаю.
Про нюансы доставки я написал в предыдущем обзоре. Посылка пришла в зелёном фирменном пакете, значит, вскрывалась (скорее всего, на таможне). Стырили переходник-адаптер:(

Внутри был лист доставки. Из него и узнал об этой радости.
Упаковка стандартная – (внутри) бумажный «пропупыренный» пакет с адресом. В нём коробка.

Картонная коробка именно под эту модель.

В комплекте шли прибор, гарантийный талон, инструкция и щупы.

Инструкций две: одна на английском, другая на китайском.

Инструкция не очень объёмная (на девяти страничках).

Более качественный скан инструкции можно глянуть здесь:
- инструкция.
Щупы из разряда дешёвых. Длина 70см от кончика до кончика. Фото с разбором.

Прибор упакован в пакетик.

Мультиметр средних размеров.

В руке лежит удобно.

Взвесил. 221г. с батарейкой. Она шла в комплекте и уже стояла внутри прибора.

Подставка «свободная», откидывается где-то на 80 градусов.

Все надписи, нанесённые на прибор, имеют чёткие очертания, нигде не смазаны, легко читаемы.

Разрядность дисплея: 2000 отсчётов с плавающей точкой.
Питается от 9В батареи типа «Крона». Батарейный отсек закрыт крышкой при помощи самореза.

Батарейка сидит туго, вынимается с трудом.
«Силиконовый" чехол (с запахом) снимается без сложностей.

Контрастность цифр на твёрдую четвёрку, можно сравнить с HYELEC.

Дисплей наипростейший. Показывает только разрядность измеряемых величин.
Щупы тоже наипростейшие, но видел и хуже.

Аналоговой шкалы нет.
Автооключение.
Если с прибором не совершается никаких операций при помощи поворотного переключателя или кнопок, то через 25 минут он без предупреждения переходит в спящий режим и отключается. Для его оживления необходимо передёрнуть кнопку включения/выключения.
Имеется контроль состояния батареи.
_______________________________________________________
Перехожу к разбору.
Откручиваю три самореза.

Внутри 3 подстроечных элемента. Плохо это или хорошо, пока не знаю. Вывод можно сделать только после определения точностных характеристик. Они подписаны, понятно, что и для чего (левый верхний - калибровка по постоянке, правее - калибровка измерителя ёмкости, правее и ниже – калибровка по переменке).

Пайка деталей на основной плате без замечаний. В качестве «мозга» МС типа «клякса».
Можете рассмотреть всё детально.

Откручиваю ещё четыре самореза.

Переключалка изготовлена по тому же принципу, что и в широко известных всем мультиметрах MASTECH М890.
Если посмотреть на отсвет, видно, что на контактные площадки нанесена смазка, но маловато, добавил.
Индикатор без подсветки.
Обычного для большинства мультиметров предохранителя я не увидел.

Но если приглядеться вместо него стоИт…
Для тех, кто часто устраивает фейерверки – это конечно минус. Но вообще-то палить его не стОит (даже если там предохранитель, не всегда успевает).
И всё же, что же он (мультиметр) может?
Обозреваемый девайс может измерять постоянное и переменное напряжение, ток; сопротивление, ёмкость; «прозванивать» цепь на обрыв и проверять диоды, а также проверять транзисторы.
Поворотный переключатель является единственным элементом управления (не считая кнопки включения/выключения).
Девайс я собираю и перехожу к определению точностных характеристик.
Все приборы, при помощи которых буду определять точность, достаточно дороги, чтобы иметь их в личном пользовании.
Проверю, как измеряет переменку при помощи В1-9 (установка для поверки вольтметров).
Эта установка позволяет измерять погрешность непосредственно в процентах. Но этой опцией я не воспользуюсь. Просто буду выставлять образцовые напряжения и смотреть, что он (мультиметр) показывает. Так нагляднее.
Выставляю частоту 50Гц. Все замеры для простоты восприятия свёл в таблицу.

Погрешность около 2%.
Установка В1-9 позволяет менять частоту образцового напряжения. В результате тестирования у меня получилось, что мультиметр может измерять с высокой точностью напряжение синусоидальной формы от 15Гц до 1кГц.
Измерил напряжение в сети. Слева – показания образцового счётчика.

Занижает более чем на 5В.
Постоянку буду оценивать при помощи калибратора программируемого П320. Всё просто. Подключаю к калибратору мультиметр и записываю то, что он (мультиметр) показывает. Все данные свёл в таблицу.

Индикатор у мультиметра показывает только цифры. Поэтому ориентируемся по переключателю. Погрешность около 1,7%.
Измерения постоянного тока проверю на установке П321. Принцип тот же, что и при измерении напряжения.

Перехожу к измерению сопротивления. Помогут мне магазины сопротивлений Р4834 и Р4002.
Все данные тоже свёл в таблицу. Использовал неродные щупы.

И здесь точность в тех же пределах.
Точность измерения ёмкостей проверю при помощи магазина Р5025.

Мультиметр измеряет ёмкости только до 200мкФ.

Не могу я спокойно смотреть на погрешности более 1%. С разрешения хозяина крутанул резистор калибровки по постоянке. Он калибруется первым, так как влияет и на переменку тоже. После этого измерил напряжение в сети.

Погрешность измерения напряжения в сети снизилась с 5 до 2 В. При более тщательном подходе можно снизить до 0,5В. Что именно крутить я написал ранее.
Переменный ток подавал с установки для поверки электросчётчиков.

Проверил только на тех пределах, на каких это возможно.
После подгонки и здесь результат улучшился.
Прозвонка диодов и пищалка совмещены.


При прозвонке загорается красный светодиод. Тормозов нет. Пищать начинает сразу.
При этом на разомкнутых щупах 3.01В. Можно и светодиоды прозванивать.

Пора переходить к заключительной части. Выделю то, что мне понравилось и не понравилось. Точка зрения субъективная.
Минусы:
В качестве «мозга» МС типа «клякса».
Отсутствие аналоговой шкалы.
Измеряет ёмкость только до 200мкФ.
Индикатор не показывает измеряемые величины (А, мВ, …).
Нет подсветка дисплея.
Батареи питания 9В.
Разрядность дисплея в 2000 отсчётов с плавающей точкой.
Плюсы:
Большой контрастный LCD дисплей.
Функция автоотключения. Прибор выключится через 24-25 минут.
Есть кнопка включения/отключения. При выключении не нужно щёлкать переключателем.
Наличие индикатора разряда батареи.
Прибор поддаётся простой калибровке.
Цена
И ещё кое-что в конце.
Я рассказал про тот прибор, который держу в руках. Как правильно распорядиться сведениями из моего обзора каждый решает сам. Я лишь могу гарантировать правдивость своих измерений. Кому что-то неясно, задавайте вопросы (пока хозяину не отдал). Надеюсь, хоть кому-то помог.
Теперь всё.
Удачи всем!

После покупки универсального прибора Multimeter Digital DT9205A пользователи часто задаются вопросом, как правильно его настроить, выбрать рабочие диапазоны для более точных результатов, как пользоваться мультиметром, чтобы он работал без сбоев, поломок и длительное время.

Проведем краткий обзор мультиметра с описанием всех его возможностей и настроек.

Краткий обзор

Цифровой мультиметр предназначен для измерения силы тока, постоянного, переменного напряжения, сопротивления, емкости конденсаторов.

С его помощью определяют коэффициент усиления частот транзистора, проводят диодное тестирование и прозвон цепи со звуковым сигналом.

Мультиметр DT9205A — надежный, компактный, цифровой тестер. Это отличный помощник в любительской радиотехнике, промышленной отрасли, сельском хозяйстве.

Мультиметр цифровой вычисляет надежность и работоспособность любого бытового прибора, с точностью оценивает безопасность использования выключателей, розеток, электрооборудования.

Его можно использовать при починке электроцепи автомобиля, ремонте радиоаппаратуры, блоков питания, в лабораторных исследованиях.

Цифровой мультиметр многофункционален, портативен. Питание осуществляется за счет батарейки. Благодаря небольшим размерам прибора его транспортировка и хранение не составляют труда.

В его состав входят аналого-цифровой преобразователь, который выполнен по КМОП-технологии (металл-оксид-полупроводник) с такими функциями, как автоматическая калибровка нуля, индикация отрицательной полярности. Схема имеет защиту от перегрузки и перенапряжения во всех диапазонах.


Хорошую работу обеспечивает 30-позиционный поворотный переключатель режимов.

Прорезиненный чехол предохраняет аппарат от внешнего воздействия и случайных падений.

Отзывы пользователей, которые приобрели данное устройство, только положительные. Мультиметр прост, удобен в работе. Стоимость его невысокая.

Единственный недостаток модели состоит в том, что тестер не поддерживает режимов измерения температуры, термоэлектрический преобразователь или термопара отсутствуют.

В комплект устройства входят:

  • тестер;
  • щупы;
  • батарея Крона 9 В;
  • руководство.

Характеристики и функции

Основные характеристики и функции мультиметра DT9205A:

  1. Точность базового постоянного тока — ±0,5%.
  2. Измерение емкости — 1 пФ — 20 мкФ.
  3. Измерение сопротивления — 0,1 Ом — 200 МОм.
  4. Индикация неправильно проведенного тестирования.
  5. Максимальный показатель на ЖК-экране — 1999 (3 1/2 знака).
  6. Максимальное напряжение входа СОМ — 50 В (постоянное).
  7. Принцип работы — АЦП с 2-петлевым интегратором.
  8. Скорость проверки — 3 отсчета в секунду.
  9. Диапазон температур точного измерения — 18-28°C.
  10. Диапазон рабочих температур — 0-40°C.
  11. Температура хранения — 10-50°C.
  12. Возможность регулирования наклона экрана.
  13. Автоматическое выключение аппарата.
  14. Удобная подставка.
  15. Размеры — 186х86х41 мм.
  16. Вес — 318 г.
  17. Бренд — Digital.
  18. Страна-производитель — Китай.

Основные измерения мультиметра


Для проведения измерений постоянного или переменного напряжения необходимо следовать инструкции:

  1. Подключите черный щуп во входное гнездо СОМ, красный — во входное гнездо V/Ω.
  2. Поверните переключатель режимов в требуемую позицию DCV.
  3. Присоедините щупы к устройству, которое проверяется. На экране будут отображаться параметры напряжения, полярность.

При измерении показателей силы тока необходимо:

  1. Присоединить черный щуп к гнезду СОМ, красный — к гнезду А (максимум 200 мА) или входу 20 А (максимум — 20 А, 10 секунд).
  2. Переключатель поверните в позицию DCA.
  3. Соедините щупы последовательно к измеряемому устройству.
  4. На экране будут отображены показатели силы тока, полярность.

В процессе измерения этих параметров необходимо учитывать такие факторы:

  • если исследуемое напряжение неизвестно, кнопку переключателя диапазонов выставляют в максимальное положение;
  • при появлении на индикаторе символа перегрузки и перенапряжения 1 переключатель поворачивают на больший рабочий диапазон;
  • на вход не прикладывают более 1000 В для постоянного напряжения и 700 В для переменного напряжения, чтобы не повредить принципиальную схему прибора;
  • при работе с высокими напряжениями нельзя касаться цепи;
  • время проведения измерений не должно быть больше 15 секунд при подключении к гнезду 20 А, иначе схема аппарата выйдет из строя, так как отсутствует предохранитель.


Многие начинающие радиолюбители не знают, как пользоваться мультиметром для измерения сопротивлений.

Для решения этого вопроса необходим тестер и исследуемое сопротивление. Перед проведением работы схема должна быть обесточена.

  1. Присоедините черный щуп ко входному гнезду СОМ, красный — к гнезду V/Ω (полярность красного щупа +).
  2. Поверните переключатель в позицию Ω, присоедините щупы к проверяемой схеме.

Рабочие замечания, которые надо учитывать при тестировании сопротивления:


Для измерения емкости переключатель режимов устанавливают в позицию F, разряжают конденсатор, замкнув его выводы, и подключают ко входному гнезду Cx, соблюдая полярность.

Результаты будут показаны на экране. При работе учитывают, что внешнее напряжение или заряженный конденсатор подключать нельзя.


При определении направления тока диодов точно так же соединяют щупы к гнездам СОМ, V/Ω на панели мультиметра. Переключатель режимов устанавливают в положение диодного тестирования, щуп подсоединяют к диоду.

Прямое падение напряжений будет отображаться на экране при протекании прямого тока, измеряется в милливольтах. Если ток движется обратно, появляется символ перенапряжения 1. Тестовый ток — 1,5 мА.

Присоедините щупы к 2 точкам проверяемой цепи. При сопротивлении меньше 70 Ом встроенный динамик подает звуковой сигнал. Это явление называется прозвоном цепи.

Измерение коэффициента усиления частот транзистора выполняют следующим образом:

  1. Поворотный переключатель выставляют в позицию hFE.
  2. Определяют тип транзистора (NPN или PNP), цоколевку его выводов.
  3. Присоединяют правильно выводы во входные гнезда мультиметра.
  4. При токе базы 10 мкА и напряжении коллектора-эмиттера около 3 В индикатор покажет приблизительное значение коэффициента hFE.

Следуя данной инструкции, можно обеспечить работу мультиметра на долгие годы. При правильной настройке и грамотном подключении к устройствам прибор будет работать без поломок, сбоев и показывать точные результаты.