톱 930 디지털 멀티 미터 사용법 업데이트 92 시간 전

주제에 대한 기사를 찾고 있습니까 “디지털 멀티 미터 사용법“? 웹사이트에서 이 주제에 대한 전체 정보를 제공합니다 https://c1.castu.org 탐색에서: 새로운 상위 849 가지 팁 업데이트. 바로 아래에서 이 주제에 대한 자세한 답변을 찾을 수 있습니다. 찾고 있는 주제를 더 잘 이해하려면 끝까지 읽으십시오. 더 많은 관련 검색어: 디지털 멀티 미터 사용법 멀티미터 사용법 pdf, 디지털 멀티미터 저항측정, 디지털 멀티미터 전류측정, 멀티미터 전압측정, 멀티미터 읽는법, 아날로그 멀티미터 사용법, 디지털 멀티미터 원리, 멀티미터 교류전압 측정

멀티미터로 전압을 측정하기 위해서는 검은색 프로브는 검은색 단자(COM)에 꼽고, 빨간색 프로브는 V-Ω로 표시되어 있는 빨간색 단자에 연결합니다. 교류 또는 직류 전압 측정 모드를 선택한 후 측정을 합니다. 교류 전압을 측정할 경우에는 측정 모드를 (~V)에 놓고 측정합니다.

디지털 멀티미터의 이해 및 사용법 – 네이버 블로그

보통 멀티미터는 회로나 부품에 대해 전압, 전류, 저항 등을 측정하는 계측장비입니다. 일반적으로 멀티미터나 미터, Digital Volt Meter(DVM), DMM (Digital Multi Meter), 테스터기 등으로 불리고 있습니다. 이러한 장비는 아날로그 방식의 기기와 디지털 방식의 기기로 분류됩니다. 아날로그 방식의 경우 가동 코일형 지침을 이용하여 측정된 값을 연속적으로 표시하는 반면 디지털형 멀티미터는 액정 디스플레이에 측정된 결과를 불연속적인 값으로 표시하게 됩니다.

최근에는 거의 디지털 방식의 멀티미터가 주로 판매되고 사용됩니다. 아래 사진 순서대로 주머니 등에 넣을 수 있는 포켓형 제품, 핸디형 아날로그 방식과 디지털 방식의 멀티미터, 벤치탑 또는 데스크 형 멀티미터가 있습니다. 멀티미터는 기본적으로 전압, 전류, 저항의 측정 기능을 제공하며 일부 제품들은 추가로 오실로스코프 기능이나 L, C 값을 측정하는 기능 등을 포함한 멀티미터를 판매한다.

ABI SYSTEM8 모듈인 MIS 4 (Multiple Instrument Station)는 8가지의 고사양 시험 기능을 제공하는 소프트웨어 기반의 가상계측기인 올인원 제품 입니다. 디지털멀티미터, 오실로스코프, 주파수계수기, 임의파형생성기, 다기능 IO, 보조전원공급 기능을 제공합니다.

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디지털 멀티미터의 이해 및 사용법

ABI SYSTEM8 모듈인 MIS 4 (Multiple Instrument Station)는 8가지의 고사양 시험 기능을 제공하는 소프트웨어 기반의 가상계측기인 올인원 제품 입니다. 디지털멀티미터, 오실로스코프, 주파수계수기, 임의파형생성기, 다기능 IO, 보조전원공급 기능을 제공합니다.

보통 멀티미터는 회로나 부품에 대해 전압, 전류, 저항 등을 측정하는 계측장비입니다. 일반적으로 멀티미터나 미터, Digital Volt Meter(DVM), DMM (Digital Multi Meter), 테스터기 등으로 불리고 있습니다. 이러한 장비는 아날로그 방식의 기기와 디지털 방식의 기기로 분류됩니다. 아날로그 방식의 경우 가동 코일형 지침을 이용하여 측정된 값을 연속적으로 표시하는 반면 디지털형 멀티미터는 액정 디스플레이에 측정된 결과를 불연속적인 값으로 표시하게 됩니다.

최근에는 거의 디지털 방식의 멀티미터가 주로 판매되고 사용됩니다. 아래 사진 순서대로 주머니 등에 넣을 수 있는 포켓형 제품, 핸디형 아날로그 방식과 디지털 방식의 멀티미터, 벤치탑 또는 데스크 형 멀티미터가 있습니다. 멀티미터는 기본적으로 전압, 전류, 저항의 측정 기능을 제공하며 일부 제품들은 추가로 오실로스코프 기능이나 L, C 값을 측정하는 기능 등을 포함한 멀티미터를 판매한다.

디지털 멀티미터의 사용법 – 네이버 블로그

오늘 교육은 제가 학교에서 사용하고 있는 GoldStar DM-332라는 제품을 중심으로 작성할 것입니다.

그런 제품들은 순방향과 역방향 저항의 비율이 10 : 1 이상이라면 양호한 다이오드라 할 수 있습니다.

PNP의 경우 뒤의 ECB에 트랜지스터를 방향에 맞게 삽입하면 됩니다. (BCE를 반대로 보면 ECB)

29 thg 5, 2010 — ○ 디지털 멀티미터의 기능 · ② 커패시터의 크기 측정 · ④ 직류전류, 교류전류 크기 측정 · ⑤ 다이오드의 양호/불량 판정 (다이오드의 극성 판정) · ⑥ …

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멀티 테스터기 사용 및 활용법(How to use a Digital Multimeter)

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디지털 멀티미터의 사용법

* 디지털 멀티미터의 사용법

오늘 교육의 내용은 디지털 멀티미터의 사용법입니다.

공학도의 길을 걷고 계신 분들이라면 아마도 익숙한 장비일 것이라 생각됩니다.

교육에 앞서 먼저 말씀 드릴 내용이 있습니다.

디지털 멀티미터는 각각의 제품마다 기능과 성능이 약간씩 틀립니다.

그러므로, 그것으로부터 오는 작은 차이점이 생긴다는 것은 미리 알고 계셨으면 합니다.

(예를 들어, 각각의 테스트별로 설정된 내부저항)

하지만, 기본적인 측정방법은 모두 동일하다는 것이 중요합니다.

오늘 교육은 제가 학교에서 사용하고 있는 GoldStar DM-332라는 제품을 중심으로 작성할 것입니다.

위의 사진은 디지털 멀티미터의 외형 사진입니다. (모델명 : GoldStar DM-332)

○ 디지털 멀티미터의 기능

① 저항의 크기 측정

② 커패시터의 크기 측정

③ 직류전압, 교류전압 크기 측정

④ 직류전류, 교류전류 크기 측정

⑤ 다이오드의 양호/불량 판정 (다이오드의 극성 판정)

⑥ 결선 시험 (Short test)

⑦ 접합형 트랜지스터(BJT)의 증폭도 측정

⑧ 주파수 측정

① 저항의 크기 측정

모드를 설정하는 레버를 위의 사진에 해당하는 위치에 둡니다.

즉, 저항의 단위, Ω이 표시되어 있는 Range에 둡니다.

그리고 디지털 멀티미터에 접속된 두 프로브를 저항의 양단에 방향 상관없이 탐침합니다.

그리고 저항의 값이 화면에 표시가 될 때까지 Range를 작은 값에서부터 크게 올립니다.

(저항의 크기보다 레버가 선택한 범위가 작을 경우 Buzzer가 울립니다.)

적당한 크기의 Range를 선택하게 되면 저항의 값이 출력됩니다.

대충의 저항값만 알아도 되는 경우에는 제가 전에 올린 글을 참조하시면 될 것 같습니다.

→ 저항기(Resistor)의 값을 읽는 방법

② 커패시터의 크기 측정

모드를 설정하는 레버를 위의 사진에 해당하는 위치에 둡니다.

커패시터를 뜻하는 CAP가 표시되어 있는 곳에 두면 됩니다.

두 프로브로 커패시터의 양단에 방향 상관없이 탐침합니다.

(극성이 있는 전해 커패시터의 경우에는 극성에 맞게 탐침합니다)

측정된 값을 화면으로 확인합니다.

③ 직류전압, 교류전압 크기 측정

모드를 설정하는 레버를 위의 사진에 해당하는 위치에 둡니다.

즉, 전압의 단위, V가 표시되어 있는 Range에 둡니다.

그 다음 측정하려는 전압의 종류를 장비 본체에 있는 스위치로 선택합니다.

→ (왼쪽 : 직류전압, 오른쪽 : 교류전압)

그리고 측정하려고 하는 부하의 양단에 빨간색, 검정색 프로브를 병렬로 탐침합니다.

전류의 방향을 생각하여 탐침하여야만 원하는 전압값이 나올 것입니다.

※ 반드시 부하에 병렬로 연결하여야 합니다. 직렬로 연결할시 고장의 원인이 됩니다.

④ 직류전류, 교류전류 크기 측정

모드를 설정하는 레버를 위의 사진에 해당하는 위치에 둡니다.

즉, 전류의 단위, A가 표시되어 있는 Range에 둡니다.

그 다음 측정하려는 전류의 종류를 장비 본체에 있는 스위치로 선택합니다.

→ (왼쪽 : 직류전류, 오른쪽 : 교류전류)

그리고 측정하려고 하는 지점의 회로를 단락시키고 빨간색, 검정색 프로브를 직렬로 탐침합니다.

전류의 방향을 생각하여 탐침하여야만 원하는 전류값이 나올 것입니다.

※ 반드시 그 지점을 단락시키고 직렬로 연결하여야 합니다. 병렬로 연결할시 고장의 원인이 됩니다.

⑤ 다이오드의 양호/불량 판정 (다이오드의 극성 판정)

모드를 설정하는 레버를 위의 사진에 해당하는 위치에 둡니다.

즉, 다이오드를 나타내는 기호가 표시되어 있는 위치에 둡니다.

그 다음 시험하려는 다이오드의 양 끝을 극성에 맞게 프로브로 탐침합니다.

(Anode[+] : 적색 프로브, Cathode[-] : 흑색 프로브)

측정되는 전압의 지시치로 판정합니다.

→ 순방향인 경우 : 약 0.6V, 역방향인 경우 : 약 2.6V

(양호한 다이오드의 경우입니다)

이와 다르게 다이오드의 저항치가 지시되는 제품도 있습니다.

그런 제품들은 순방향과 역방향 저항의 비율이 10 : 1 이상이라면 양호한 다이오드라 할 수 있습니다.

(지시된 다이오드의 저항치의 수치 자체에는 큰 의미를 부여하지 않습니다)

★ 위의 실험 결과는 다이오드의 극성 판정에도 이용할 수 있습니다.

⑥ 결선 시험 (Short test)

도통 테스트라고 불리는 기능입니다.

모드를 설정하는 레버를 위의 사진에 해당하는 위치에 둡니다.

Buzzer라는 기능입니다.

두 프로브를 서로 맞물리게 되면 디지털 멀티미터 내부에서 “삐~”하는 소리를 냅니다.

→ 즉, 회로의 결선 상태를 확인할 수 있습니다.

회로의 결선 상태가 의심되는 곳에 두 프로브를 극성에 관계 없이 탐침하게 되면

결선이 되었다면 “삐~” 소리가,

결선이 되지 않았다면 “…” 아무런 소리가 나지 않습니다.

Application)

납땜 실습을 하고나면 가끔 기판에 접촉불량이 되버리는 경우가 가끔 있습니다. 그럴때 유용합니다.

⑦ 접합형 트랜지스터(BJT)의 증폭도 측정

모드를 설정하는 레버를 위의 사진에 해당하는 위치에 둡니다.

증폭도를 측정할 BJT 형태에 맞는 위치에 레버를 둡니다.

그리고 레버 선택 Range의 왼쪽을 보시면 트랜지스터 삽입구가 있습니다.

NPN의 경우 앞의 EBC에 트랜지스터를 방향에 맞게 삽입하면 됩니다.

PNP의 경우 뒤의 ECB에 트랜지스터를 방향에 맞게 삽입하면 됩니다. (BCE를 반대로 보면 ECB)

그리고 앞의 과정을 거치게 되면 마지막으로 디지털 멀티미터의 화면에 증폭도가 출력됩니다.

⑧ 주파수 측정

모드를 설정하는 레버를 위의 사진에 해당하는 위치에 둡니다.

즉, 주파수의 단위인 Hz에 둡니다.

그리고 측정하려고 하는 지점의 회로를 단락시키고 프로브를 직렬 또는 병렬로 탐침합니다.

측정된 값을 화면으로 확인합니다.

멀티미터(멀티 테스터) 사용법 – 자바실험실

저항을 측정할 때, 범위에 주의합니다. 예를 들어, 작은 값의 저항을 큰 범위에서 측정하면, 측정 결과는 ‘0’이 되어 버립니다. 반대로 멀티미터의 측정 범위를 넘어서는 경우에는 무한대(왼쪽 구석에 ‘1’)가 표시됩니다. 따라서 예상되는 저항 값보다 조금 큰 범위를 선택하는 좋습니다. 예를 들어, 10Ω 저항을 측정한다고 할 때, 로터리 스위치 범위는 200에 놓는 것이 적당합니다.

COM : 공통 접지(ground)단자를 의미합니다. 검은색 리드선을 연결합니다. 10A : 0 ~ 10A 범위의 전류를 측정할 때 사용합니다. 빨간색 리드선을 연결합니다. V•Ω : 전압 및 저항을 측정할 때 사용합니다. 빨간색 리드선을 연결합니다. VΩmA : 전압, 저항, 밀리암페어(mA) 단위의 전류까지 측정할 수 있습니다. 빨간색 리드선을 연결합니다.

전류를 측정할 때 주의할 점이 하나 있습니다. 전류 측정 중에 멀티미터 내부의 저항은 거의 ‘0’이 됩니다. 이것은 멀티미터가 전류의 흐름에 방해를 하지 말아야 하기 때문입니다. 이 때 배터리 등의 전압을 측정하면 과전류가 흘러서 멀티미터가 손상될 수 있기 때문에 주의해야 합니다. 일부 고급형 멀티미터는 보호 회로를 갖추고 있습니다.

25 thg 1, 2021 — 현재 사용되는 대부분의 멀티미터는 디지털 방식입니다. 멀티미터 연결 단자. 단자들은 측정을 위해 리드선을 연결하는 곳입니다. 리드선의 빨간색은 (+) …

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디지털 멀티미터 사용방법 (기초)

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멀티미터(멀티 테스터) 사용법

멀티미터(멀티 테스터) 사용법

멀티미터

멀티미터(Multimeter, 또는 멀티 테스터)는 전압, 전류, 저항 등 여러 가지의 측정 기능을 하나로 모아놓은 계측기기입니다.

멀티미터는 작동 방식에 따라 아날로그(Analog) 멀티미터와 디지털(Digital) 멀티미터로 분류합니다. 아날로그 멀티미터는 바늘이 움직여서 눈금을 가리키는 방식으로 예전에 많이 사용되었지만 지금은 거의 사용하지 않습니다. 현재 사용되는 대부분의 멀티미터는 디지털 방식입니다.

멀티미터 연결 단자

단자들은 측정을 위해 리드선을 연결하는 곳입니다. 리드선의 빨간색은 (+)극, 검은색은 (-)극을 나타냅니다.

COM : 공통 접지(ground)단자를 의미합니다. 검은색 리드선을 연결합니다. 10A : 0 ~ 10A 범위의 전류를 측정할 때 사용합니다. 빨간색 리드선을 연결합니다. V•Ω : 전압 및 저항을 측정할 때 사용합니다. 빨간색 리드선을 연결합니다. VΩmA : 전압, 저항, 밀리암페어(mA) 단위의 전류까지 측정할 수 있습니다. 빨간색 리드선을 연결합니다.

저항 측정

로터리 스위치를 ‘Ω’ 구역으로 돌려 놓으면 저항을 측정할 수 있습니다. 리드선을 저항의 다리에 갖다 대면 저항 값이 측정됩니다.

저항을 측정할 때, 범위에 주의합니다. 예를 들어, 작은 값의 저항을 큰 범위에서 측정하면, 측정 결과는 ‘0’이 되어 버립니다. 반대로 멀티미터의 측정 범위를 넘어서는 경우에는 무한대(왼쪽 구석에 ‘1’)가 표시됩니다. 따라서 예상되는 저항 값보다 조금 큰 범위를 선택하는 좋습니다. 예를 들어, 10Ω 저항을 측정한다고 할 때, 로터리 스위치 범위는 200에 놓는 것이 적당합니다.

전압 측정

직류전압(DCV)과 교류전압(ACV)은 측정 메커니즘이 서로 다르기 때문에, 로터리 스위치를 잘 돌려놓아야 합니다.

ACV : 교류 전압 측정 DCV : 직류 전압 측정 20 : 0 ~ 20V의 직류전압을 측정할 수 있음 V- : 직류 전압 측정 V~ : 교류 전압 측정

직류 전류 측정

전류는 전압과 다른 물리량으로서, 시간당 도선에 흐르는 전하량을 말합니다. 따라서 전류를 측정 하려면 측정하고자 하는 도선을 전기적으로 끊어야 합니다. 끊어진 부분에 연결하여 시간당 흘러가는 전하량을 암페어(A) 단위로 측정합니다. (도선을 끊지 않고도 측정하는 기기가 있긴 합니다만 여기서는 생략)

전류를 측정할 때 주의할 점이 하나 있습니다. 전류 측정 중에 멀티미터 내부의 저항은 거의 ‘0’이 됩니다. 이것은 멀티미터가 전류의 흐름에 방해를 하지 말아야 하기 때문입니다. 이 때 배터리 등의 전압을 측정하면 과전류가 흘러서 멀티미터가 손상될 수 있기 때문에 주의해야 합니다. 일부 고급형 멀티미터는 보호 회로를 갖추고 있습니다.

트랜지스터 hFE 측정

트랜지스터의 hFE는 베이스(B) 전류를 기준으로 한 컬렉터(C) 전류의 비율입니다. 베이스 전류를 ‘1’이라고 할 때 컬렉터 전류가 몇 배로 증폭되는지 알려줍니다. hFE는 ‘전류증폭률’이라고도 합니다. 트랜지스터의 세 단자를 맞추어 끼웠다면, 약 50~200 사이의 숫자가 출력됩니다. 출력값은 트랜지스터마다 조금씩 다릅니다.

도통 테스트

단순히 도선이 이어져 있는지, 혹은 끊어지지 않았는지 점검하는 기능입니다. 도선의 중간이 끊어지지 않았다면 ‘삐~’ 소리가 출력됩니다.

18. 디지털 멀티테스터기의 기본사용법을 알아보자. – 젠지노 창고

AC 전압을 측정할 때는 한 가지 주의할 점이 있는데, 측정하고자 하는 곳의 접촉점에 확실하게 리드봉을 접촉시켜야 한다는 점이다. 접촉점에 잘 대지 않으면 활선상태인데도 불구하고 1.5V정도의 전압만 측정될 수도 있다.

최대로 측정할 수 있는 전압이 500v라는 표시이다. 한계치보다 더 높은 전압을 측정하게 되면 멀티테스터기가 망가질 수 있으므로 주의해야 한다.

1.5V -> 1.4V -> ~~~~ -> 0.9V 로 계속 떨어져 간다. 1.2V정도가 되면 슬슬 건전지 교체시기가 된 거고

11 thg 12, 2021 — 디지털 멀티테스터기의 기본적인 사용법 및 주의사항에 대해 간단히 알아보자. 1. 전압측정 2. 저항, 도통 측정. 1. 전압측정 먼저 …

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우리마을메이커스페이스 아두이노10분코딩 세번째-멀티테스터기 사용법

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18. 디지털 멀티테스터기의 기본사용법을 알아보자.

18. 디지털 멀티테스터기의 기본사용법을 알아보자.

전기 현장에서 검전기 다음으로 디지털 멀티테스터기를 많이 사용한다.

현장에서 큰 테스터기를 가지고 다니기 어려우므로 작은 포켓형 테스터기를 많이 사용한다.

디지털 멀티테스터기(포켓형)

디지털 멀티테스터기는 아날로그에 비해 정확하고 직관적으로 값을 확인할 수 있다.

또한 스케일을 조정할 필요가 없다는 장점도 있다.

디지털 멀티테스터기의 기본적인 사용법 및 주의사항에 대해 간단히 알아보자.

1. 전압측정

2. 저항, 도통 측정

1. 전압측정

먼저 디지털 멀티테스터기를 이용하여 전압을 어떻게 측정하는지 확인하자.

멀티테스터기를 보면

노란색으로 -V 표시와 ~V 표시가 있다.

 디지털 멀티테스터기 직류전압, 교류전압 측정하는 부분

이 두 부분으로 파란색 스위치를 돌려서 맞추면 전압을 측정할 수 있다.

-V 표시로 맞추면 직류전기(DC)의 전압을 측정할 수 있고

~V 표시로 맞추면 교류전기(AC)의 전압을 측정할 수 있다.

그러면 먼저

(1) 직류전기(DC)의 전압을 먼저 측정해보자.

1.5V 건전지 DC 전압 측정

먼저 파란 스위치를 직류 측정 (-V)표시에 맞추고 빨간 리드봉을 건전지의 +단자에,

검은색 리드봉을 건전지의 -단자에 가져다 댄다.

그러면 건전지의 전압이 디지털 멀티테스터기 표시창에 나오는 것을 확인할 수 있다.

(만약 반대로 리드봉을 대면 -1.5V가 나온다. 웬만하면 +는 +에, -는 -에 대자.)

보통 1.5V의 건전지를 구입해서 처음 측정하면 1.6V 정도의 전압이 측정되고 사용할수록

1.5V -> 1.4V -> ~~~~ -> 0.9V 로 계속 떨어져 간다. 1.2V정도가 되면 슬슬 건전지 교체시기가 된 거고

1V이하로 떨어지면 건전지를 넣어도 전기기구가 거의 동작하지 않는다.

이렇게 검전기를 이용하면 건전지의 남은 양과 교체시기도 알 수 있다.

그리고 한 가지 주의할 점은 멀티테스터기의 아래부분을 보면 (+,-) 500V ! 라는 표시가 있다.

디지털 멀티테스터기 측정 전압 한계치

최대로 측정할 수 있는 전압이 500v라는 표시이다. 한계치보다 더 높은 전압을 측정하게 되면 멀티테스터기가 망가질 수 있으므로 주의해야 한다.

(2) 교류전기(AC)의 전압 측정

디지털 멀티테스터기 220V 멀티탭 AC 전압 측정

먼저 파란 스위치를 교류 측정 (~V)표시에 맞춘다,

후에 멀티탭에 리드봉을 꽂아서 교류전기의 전압을 측정한다.

교류전기이므로 +,- 가 의미가 없으므로 두 구멍 중에 아무 곳에나 리드봉을 꽂아도 상관없다.

그러면 디지털 멀티테스터기의 표시창에 220V 전압이 측정된다.

AC 전압을 측정할 때는 한 가지 주의할 점이 있는데, 측정하고자 하는 곳의 접촉점에 확실하게 리드봉을 접촉시켜야 한다는 점이다. 접촉점에 잘 대지 않으면 활선상태인데도 불구하고 1.5V정도의 전압만 측정될 수도 있다.

1.5V를 보고 활선상태가 아닌가? 생각하고 작업하면 감전사고가 일어날 수 있다.

그래서 콘센트 같은 곳을 측정할 때는 리드봉을 여러 방향으로 대보고 움직여보면서 접촉점을 확실히 접촉시켜야 한다.

2. 저항, 도통 측정

디지털 멀티테스터기를 이용하여 저항, 도통을 측정할 때는 전압과 다른 중요한 주의사항이 있다.

전압을 측정할 때는 당연히 전기가 흐르는 활선 상태에서 테스터기를 이용하여 측정하게 된다.

그러나 저항, 도통 상태를 측정할 때는 테스터기에서 4.6V정도 되는 전압이 나가면서 저항. 도통 상태를 체크한다.

활선 상태에서 멀티테스터기를 이용하여 저항, 도통을 측정하면 테스터기의 퓨즈가 나가거나 내부회로가 손상될 가능성이 있다.

그러므로 활선상태가 아닌 상태에서 저항, 도통 상태를 측정해야 한다.

그러면 먼저

(1) 저항(Ω)을 측정해보자.

디지털 멀티테스터기 저항값 측정

먼저 파란 스위치를 저항(Ω)표시에 맞춘다.

측정하고자 하는 저항(100Ω)의 양 끝점에 리드봉을 가져다 대면

디지털 멀티테스터기의 표시창에 저항값인 100Ω이 표시된다.

(2) 도통상태를 확인해보자.

도통상태 확인은 두 지점 간에 서로 도선이나 접촉자로 잘 연결되어 있는가 상태를 확인할 때 사용한다.

디지털 멀티테스터기 도통 상태 확인

먼저 파란스위치를 가장 오른쪽에 있는 도통표시에 가져다 놓는다.

그리고 도통상태를 확인하고자 하는 두 지점 간에 리드봉을 가져다 대면된다.

위의 파란 전선이 끊기지 않고 잘 연결되어 있다면

리드봉을 가져다 댔을 때 멀티테스터기의 디스플레이에 표시와 함께 삐~하는 소리가 울리는 것을 확인할 수 있다.

보통 도통은 여러가닥의 선이 있을 때 찾고자 하는 선을 찾을 때 자주 사용한다.

아두이노 갖고 놀때 알면 좋을 멀티미터 사용법

16 thg 5, 2017 — 이번에는 멀티미터를 이용해서 전압, 저항, 전류 측정하는 법을 간단하게 정리했습니다. 송파 메이커스페이스가 구매하지는 않고, 덤으로 받은 디지털 …

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이번에 새로 바꾼 스마트 테스터기입니다 (GVDA GD119B)

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디지털 멀티미터 전류 측정 방법과 주의사항 (AC / DC) – 가스일렉

전류는 전기의 유량이라 생각하면 쉽습니다. 회로 중간에 전류계가 직렬로 연결되어 전기가 흐르는 양을 직접적으로 측정하는 방식입니다. 직렬로 연결되므로 전류계로 인하여 회로의 전압이나 전류에 영향을 주지 않기 위해 가장 이상적인 전류계는 저항이 없어야 합니다. 전압은 회로가 살아있는 상태에서 측정 포인트에 2개의 테스트 리드를 데기만 하면 되지만, 전류 측정은 회로를 분리하고 그 사이에 전류계가 들어가는 방식이라 별도의 작업이 필요합니다.

모든 측정기기는 한계가 있습니다. 특히나 전류 측정은 실제로 전기가 멀티미터를 통해 흐르는 방식이라 퓨즈가 설치되어 있습니다. 퓨즈 용량보다 더 큰 전류가 흐를 경우 퓨즈가 끊어져 버립니다. 따라서 측정하려는 장비의 전류 용량보다 멀티미터의 퓨즈 용량이 더 큰지 확인해야 합니다. 일반적인 AC220V 기준 10A는 약 2.2 kW입니다.

멀티미터는 전압, 전류, 저항을 측정할 수 있는 장비로 전자공학 및 각종 산업계에서 가장 널리 쓰이는 장비 중 하나입니다. 주로 저항이나 전압을 측정하지만 가끔 전류를 측정해야 하는 경우도 있는데요. 오늘은 멀티미터 DMM을 이용하여 AC/DC 전류를 측정하는 방법과 주의사항 에 대해 알아보겠습니다.

8 thg 7, 2021 — 멀티미터는 전압, 전류, 저항을 측정할 수 있는 장비로 전자공학 및 각종 산업계에서 가장 널리 쓰이는 장비 중 하나입니다.

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3-04 디지털 멀티미터 이해하기

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디지털 멀티미터 전류 측정 방법과 주의사항 (AC

멀티미터는 전압, 전류, 저항을 측정할 수 있는 장비로 전자공학 및 각종 산업계에서 가장 널리 쓰이는 장비 중 하나입니다. 주로 저항이나 전압을 측정하지만 가끔 전류를 측정해야 하는 경우도 있는데요. 오늘은 멀티미터 DMM을 이용하여 AC/DC 전류를 측정하는 방법과 주의사항 에 대해 알아보겠습니다.

1. 멀티미터 전류 측정 원리

수많은 멀티미터 브랜드와 제품이 있습니다. 우리가 자전거를 한 번 탈 줄 알면 모델에 상관없이 다른 자전거도 탈 수 있듯이 멀티미터도 측정 원리와 방법에 대해 이해하고 있으면 어떤 제품이라도 쉽게 사용할 수 있습니다. 오늘은 플루크 15B+ 제품으로 예시를 들어보겠습니다.

플루크 15B+ 사용설명서 ⓒFluke.com

전류는 전기의 유량이라 생각하면 쉽습니다. 회로 중간에 전류계가 직렬로 연결되어 전기가 흐르는 양을 직접적으로 측정하는 방식입니다. 직렬로 연결되므로 전류계로 인하여 회로의 전압이나 전류에 영향을 주지 않기 위해 가장 이상적인 전류계는 저항이 없어야 합니다. 전압은 회로가 살아있는 상태에서 측정 포인트에 2개의 테스트 리드를 데기만 하면 되지만, 전류 측정은 회로를 분리하고 그 사이에 전류계가 들어가는 방식이라 별도의 작업이 필요합니다.

2. 멀티미터 AC / DC 전류 측정 방법

2.1. 측정 모드 전류로 선택

전압, 저항, 전류 중 측정 모드를 전류로 선택합니다. 보통 전류는 A로 표기되어 있습니다.

2.2. DC 또는 AC 선택

AC 전류인지 DC 전류인지 선택합니다. 보통 분전반의 차단기처럼 한전에서 공급되는 전원은 AC 전류이고, 배터리나 파워서플라이의 출력 전원은 DC 전류입니다.

2.3. 멀티미터에 테스트 리드 연결

멀티미터의 단자 중 COM에 검은색 테스트 리드, A에 빨간색 테스트 리드를 연결합니다. A 단자는 10A 퓨즈가 장착되어 있어 10A까지 측정할 수 있으며 mA, uA는 400mA 퓨즈가 내장되어 있습니다. mA 단자는 전류의 양이 적을 때 보다 정밀하게 측정할 때 사용합니다.

A와 COM 단자 리드선 연결

2.4. 회로 전원 차단

회로 중간에 테스트 리드를 연결해야 하므로 전원을 차단하고 측정지점에 테스트 리드를 연결해야 합니다. 전원을 차단하지 않은 상태에서의 결선작업은 감전이나 단락 사고의 위험이 있으니 반드시 주의하시기 바랍니다.

2.5. 멀티미터 테스트리드 연결

항상 전원은 2개의 선이 쌍으로 설치되어 있습니다. 이 중 한 선을 분리하고 이 사이에 테스트리드의 A와 COM을 연결하는 것입니다.

AC 전류측정 결선

AC는 L상과 N상, DC는 +와 – 극성이 있는데 이 중 아무 선이나 분리해도 됩니다.

2.6. 회로 전원 공급

테스트리드 결선이 끝나면 다시 전원을 공급합니다.

2.7. 전류 측정

전류값을 측정합니다. 전류 측정을 마치면 ①전원을 끄고 ②테스트리드를 제거하고 ③다시 전원을 공급하여 원상복구를 합니다.

3. 멀티미터 전류 측정 시 주의사항

3.1. 회로 연결 시 반드시 전원을 차단

회로 중간을 끊고 테스트 리드를 연결하는 방식입니다. 따라서 반드시 전원이 차단된 상태에서 테스트리드를 회로에 연결해야 합니다. 그렇지 않으면 감전, 단락, 고장으로 이어질 수 있습니다.

3.2. 반드시 회로에 직렬로 연결

전류계는 회로에 직렬로 연결하는 방식입니다. 전압 측정처럼 간편하게 테스트 리드를 측정점에 찍는 방식이 아닙니다. 가장 많이 하는 실수가 직렬로 회로를 구성하지 않고 전류를 측정하려고 하는 것입니다.

3.3. 테스트리드 단자 확인

전류 측정 시에는 물리적으로 테스트리드를 전류 측정하는 단자로 옮겨줘야 합니다. A와 COM을 사용해야 하는데, 전압 측정하는 방식처럼 V와 COM으로 연결된 상태에서 전류를 측정하는 실수도 많이 일어납니다.

3.4. 퓨즈 용량 확인

모든 측정기기는 한계가 있습니다. 특히나 전류 측정은 실제로 전기가 멀티미터를 통해 흐르는 방식이라 퓨즈가 설치되어 있습니다. 퓨즈 용량보다 더 큰 전류가 흐를 경우 퓨즈가 끊어져 버립니다. 따라서 측정하려는 장비의 전류 용량보다 멀티미터의 퓨즈 용량이 더 큰지 확인해야 합니다. 일반적인 AC220V 기준 10A는 약 2.2 kW입니다.

시중에 수많은 멀티미터 제품이 있는데요. 저는 주로 플루크 제품을 사용합니다. 가격은 비싸지만 내구성과 성능은 확실하죠.

멀티미터로 DMM으로도 전류를 측정할 수 있습니다. 다만 측정원리를 이해하고 올바른 방식으로 회로를 구성하고 측정해야 합니다. 또한 퓨즈의 용량도 고려해야 합니다. 전기를 다룰 때에는 항상 안전에 유의하시기 바랍니다.

[실무] – 그래서 어떻게 전압 전류를 측정하나? 디지털 멀티미터 …

그걸 단상이라고 부르며 제가 위에 표현한 1상, 2상, 3상중 1상과 3상의 선 두가닥만 뽑아낸 것이죠.

오늘은 디지털 멀티미터, 일명 테스터기라고 필드에서 불리우는 기구에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

그런 분들의 경우엔. 이 포스팅을 이해하지 못하여도 좋으니. 아… 이런걸 실제로 쓰는가보다

디지털 멀티미터, 일명 테스터기 사용법. Lubly0104 2020. 12. 23. 18:00. 반응형. 안녕하세요. 공직자에요! 오늘은 디지털 멀티미터, 일명 테스터기라고 필드에서 …

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디지털 멀티미터(Digital Multimeter)를 이용한 전류측정

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[실무] – 그래서 어떻게 전압 전류를 측정하나? 디지털 멀티미터, 일명 테스터기 사용법

안녕하세요.

공직자에요!

오늘은 디지털 멀티미터, 일명 테스터기라고 필드에서 불리우는 기구에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

앞으로도 종종 실무관련 썰들을 풀어드리는 시간을 가져보는것도 좋겠네요.ㅎㅎ

사실 실무를 설명하는 것은 제가 지금까지 포스팅했던 이론지식이 어느정도 쌓여있을때

이해가 가는 것들이 많기 때문에

배경지식이 없고 일전의 포스팅만 숙달하신 분들은 이 글을 이해하지 못하실 수도 있겠어요.

그런 분들의 경우엔. 이 포스팅을 이해하지 못하여도 좋으니. 아… 이런걸 실제로 쓰는가보다

하고 가벼운 마음으로 패스패스.

해주시기 바랍니다. ^-^

제 블로그에 자주들러주시고 여러번 반복학습 하시다보면…

점점 이론이 숙달되고 이해가 되는시점이 올 거에요!

열심히 전압과 전류에 대해서 공부했었죠.

먼저, 전기라는 분야의 전문가라고해서

전기를 자유자재로 다룰 수 있는 것은 아니죠.

전기라는 놈이 눈에 보이지 않을 뿐더러,

앞서 설명드린 복잡한 수식으로 계산될 수 있는 것은 더더욱 아니니까요.

(실제 전류를 측정하기 위해서 dq/dt = I를 계산하는일은 실무에선 없어요 ^-^;;)

눈에 보이지 않는 이힘을 움직이고 관찰하기 위해서

우리 인간이 할 수 있는 것은

전기라는 에너지의 세기를 수치화하여

가시적으로 표현하는 방법 밖엔 없습니다.

즉, 전압, 저항을 표현하기 위해서 가장 효율적인 방법은

그것의 고유한 값들을 수치화하는 방법 뿐이라는 거죠.

그래서 디지털멀티미터라는 측정기구가 등장하는데요.

보통 ‘테스터기’라고 많이들 말하더라구요.

요렇게 생겼어요.

가운데 보면 설렉트 스위치가보이고

시시각각 변화하는 수치를 일시정지하기 위한 hold 버튼과,

쉬프트 기능역할을 하는 노란색 버튼이있죠.

자. 그럼 이게 어떻게 사용하는건지를 쭉봐보죠.

먼저. 이버튼으로 설렉트 스위치를 움직이면

모양이 물결무늬인 것에서 이미 알아차리셨겠지만

교류전압을 측정하겠다는 의미에요.

V는 volt의 약자겠죠

다음은 직선모양이 V라는 기호에 있는걸 보아하니

직류전압을 측정하는 항목이겠네요.

그리고 그다음.

물결무늬는 교류라 했고, V기호가 mV로 바뀐것을 보아하니,

단위가 V에서 mV로 표현이 된다는 사실을 눈치챌 수 있죠.

1[V] = 1,000[mV]

저는 실제로 이 버튼을 가장 많이쓰는데요.

노란색 버튼을 누르지 않은채로 설렉트 스위치를 돌려주면

(옴)저항을 측정하고

여기서 노란색버튼을 한번 누를때마다 통전 확인

다이오드 확인기능이 순환구조로 바뀌는 모습이에요.

쉽게말해서

노란색 버튼을 누르지 않았을때 설렉트 스위치가 위 그림에 위치하면

저항값을 측정하고

노란색 버튼을 한 번 눌렀을때 설렉트 스위치가 위 그림에 위치하면

통전 체크를하고, 저항이 매우 낮은경우 ‘삐’ 소리가 울림

(주로 결선이 정확하게 되어 있는지 확인하기 위한 용도로 쓰임)

노란색 버튼을 두 번 눌렀을때 설렉트 스위치가 위 그림에 위치하면

다이오드 테스트를 의미하는데,

순방향 바이어스 전압을 측정할때 사용하는 항목이랍니다.

(지금 당장 이말들을 이해못해도 이후 전력전자를 논하면서 자세히 설명하겠어요.)

이 모양은, 커패시터 값(커패시턴스)을 측정할때 쓰이는 항목입니다.

커패시터는 이전에 전지를 설명드렸을때 관련 개념에 대해서 언급드린 것 같은데

전기에너지 충전소자로 보시면 됩니다.

배터리 개념이죠.

베터리도 고용량과 저용량이 있죠.

‘그’, 고용량 저용량을 결정 짓는 치수라 보시면됩니다.

쉽게말해서, 배터리 용량이 얼마나 큰지, 저장공간이 얼마나 되는지를

나타내는 수치를 커패시턴스라고 표현할 수 있고

위 그림에 설렉트 스위치가

위치하면 커패시턴스를 측정하겠다는 뜻 입니다.

마지막, 주파수입니다. 헤르츠로 발음하며

헤르츠에 스위치를 넣고 분전반내 차단기의 두 상을 찍어보면

지금의 교류값이 얼만큼의 주파수를 가지고 있는지를 확인할 수 있죠.

상이란게 대체 뭔가요?

흔히 우리가 아는전기는 220이고 돼지코의 플러그에서 두가닥이 나와있죠?

돼지코 플러그를 보면 쇠같은 도전체가

2개가 나와있는게 보이시죠.

그걸 단상이라고 부르며 제가 위에 표현한 1상, 2상, 3상중 1상과 3상의 선 두가닥만 뽑아낸 것이죠.

실제로 전기는 두가닥이 아니라 3가닥이 존재하고. 우리가 가정에서 쓰는 대부분에 전열기기 및

전자기기는 대부분 단상(1상, 3상)의 조합으로만 구동하는 경우가 대부분이죠.

3상 전기가 있다는 사실은 아마 일반인들은 이해를 못할 수도 있는데

전원선은 원래 2가닥이 아니라 3가닥이에용!

다만 우리가 집에서는 2가닥만 사용할 뿐이죠.

어쨋든…

다시 본론으로 돌아와서..

주파수라는건 1초에 파동이 얼마나 출렁이냐를 표현하는 것이죠.

이 그림을 예로 들어볼까요?

1초에 파동이 위와같이 출렁였다면 2[Hz]가 되겠습니다

주기를 가지고 있는 파형이 1초에 2번을 왕복하였기 때문이죠.

말로 표현하니 이해가 잘 안갈수도 있겠네요.

아래 그림을 보면서 이해해보세요~

기능적인 설명은 모두드렸네요

멀티미터를 사용하는 방법은 요렇습니다.

위 그림을 보면 빨간색 프로브(탐침봉)이 있고, 검은색 프로브(탐침봉)이 있죠.

검은색은 COM(COMMON)에 꼽아주고 나머지 빨간색은 기호가 적혀있는 곳에 꼽아줍시다.

참고로 COMMON은 공통선이라는 이야기이며,

측정하는 값의 기준점이 됩니다

이건또 뭔소리냐구요?

모든 값을 지칭하기 위해서는 기준이 필요하죠.

10이라는 숫자는

0이라는 기준으로부터 1이라는 수치가 10번 더해진 값이지만

(기준으로부터 위치가 +10)

-10이라는 기준으로부터는 1이라는 수치가 20번 더해진 값이됩니다.

(기준으로부터 위치가 +20)

똑같은 절대치를 가지고 있는 10이라는 수치가 기준점으로부터 이렇게

다른 값을 가지고 있기 때문에 우리는 기준점을 정확하게 찍어야 하는것이죠.

그 기준점을 필드에서는 보통 COMMON(공통선)이라고 부릅니다.

0을 기준으로 보았을때 +10의 위치값은 10이라고 할 수 있지만

-10을 기준으로 보았을때 +10의 위치값은 0이라고 할 수 있는거죠.

우리가 멀티미터로 측정하는 것은 절대적인 값을 측정하는게 아니라

상대적인 위치를 측정하는 것이기 때문에

검은색 프로브가 어디에 위치해있냐에 따라

빨간색이 똑같은 부위를 찍었다해도 값이 달라질 수 있답니다.

프로브는 꽤나 뾰족해서

잘못해서 찔리면 피가날 정도로 취급주의 물건이니 꼭 캡을 씌워서 보관하도록 해야겠어요!

그래서 우리가 궁극적으로

전류나 전압 혹은 저항을 측정하기 위해서는 측정하고자 하는 부위의 양단을

탐침봉으로 찍어주면 되는데요.

저항을 측정하는 경우

FLUKE 101 메뉴얼 발췌

저항의 양단을 찍어주시고

전압을 측정하는 경우역시

FLUKE 101 메뉴얼 발췌

각 측정부위의 양단을 찍어주시면 된답니다.

주의할점은. 전압을 측정할때는 측정부위를 병렬로 연결해 측정해야 한다는점을 잊지마세요.

눈치가 빠른 독자님은 아마 깨달았을 겁니다.

아니, 저항도 있고 전압도 있고 주파수도 있는데 왜 전류를 측정할 수는 없는건가요?

-> 전류는 측정을 위해서 직렬로 측정을 해야합니다.

허나 직렬로 측정하는 것에 프로브를 갖다대는 행위 자체가 굉장히 위험합니다.

이전에 생존지식 하나 투척해드렸었죠.

감전에서 위험한건 전압이 아니라 전류다.

전류치가 클수록 사람에게 위험하고

직렬로 연결하는 행위자체가 매우 위험한 행위이다.

자칫 잘못하여 전류가 몸으로 통전되면 사람은 감전사할 수 있답니다.

결론… 공직자 뇌피셜로 보았을때 전류측정 모드를 구현해놓지 않은 이유는

구지 전류 측정기기를 멀티미터로 기능상 구현은 가능하지만

매우매우 위험하기 때문에 만들어놓지 않았을 확률이 높다.

입니다.

그래서 전류를 측정할 때는

직접적으로 측정할 수도 있긴하지만

간접적인 방법이 많이 사용됩니다.

도선을 따라 흐르는 전류가 있다면 도체 주위로 자기장이 발생하고.

그 자기장을 다시 전류로 변환시켜 간접적으로 수치를 측정하는 방법이 있죠.

물론 누설 자기성분이 있기 때문에 정밀도를 측정하는데는 한계가 있지만요.

이후에 회로이론 포스팅에서 자세히 설명드릴 기회가 있겠지만

미리 말씀드리면 그러한 기기를 전류계라고 부른답니다.

서두에 말씀드린 것처럼

종종 실무 포스팅을 진행하도록 할게요.

여러분들은 이론과 실제를 접하시면서 실제로는 이런게 쓰이고 이런식으로

이론이 접목되는구나에 초점을 맞추면서

공부해보시는걸 추천드립니다!

모르겠는 부분이나 궁금한부분은 댓글 ㄱㄱ

자 오늘은 여기까지입니다.

끝.

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