멀티미터로 배터리를 확인하는 방법과 이를 수행하는 이유
AA 배터리의 종류는 엄청나게 많습니다. 겉으로는 실질적으로 서로 다르지 않지만 기술 매개 변수 측면에서는 크게 다릅니다. 시간이 지남에 따라 이러한 배터리는 충전량이 감소하기 시작합니다. 즉, 주기적으로 배터리를 확인해야 합니다. 이는 멀티미터라는 특수 장치를 사용하여 수행할 수 있습니다. 이는 정말 보편적이며 여러 측정 장비를 한 번에 교체할 수 있습니다.
배터리의 종류와 특성
배터리에는 여러 종류가 있습니다. 우선 일회용 갈바니 전지입니다. 완전히 방전될 때까지 사용하세요. 그런 다음 폐기되고 새 것으로 교체됩니다. 충전할 수는 없지만 장인들은 때때로 이 규칙을 무시하고 배터리 수명을 연장하려고 합니다. 그러나 드문 경우에만 15% 이상의 충전이 가능합니다. 다른 상황에서는 단순히 폭발할 수도 있습니다.
일회용 배터리에는 염분 유형과 알카라인 유형이 있습니다. 후자는 수명이 더 깁니다. 그러나 비용은 1.5-2배 더 높을 수 있습니다.
충전식 배터리도 있습니다. 여러 번 청구될 수 있습니다.. 이러한 유형의 요소에는 장치용 리튬 배터리와 알카라인 배터리가 포함됩니다.전압과 비용이 다릅니다.
멀티미터는 무엇을 측정할 수 있나요?
가장 단순한 멀티미터라도 전기 제품의 다양한 표시기를 측정하는 범용 장치입니다. 이를 통해 전압, 전류, 저항을 확인하고 일상적인 단선 테스트도 수행할 수 있습니다. 또한 이를 사용하여 배터리의 적합성을 확인하고 전자 회로의 상태를 확인할 수도 있습니다.
멀티미터는 전압계, 전류계 및 저항계의 모든 기능을 결합합니다. 판매 중에는 아날로그와 디지털의 두 가지 유형을 찾을 수 있습니다. 그들 각각에는 장단점이 있습니다. 각각에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
아날로그 멀티미터에는 측정 결과를 관찰할 수 있는 눈금이 있는 포인터가 장착되어 있습니다. 일부 장치(특히 값싼 중국 제품)에서는 저울이 가장 편리한 방식으로 구현되지 않아 초보자가 이러한 장치를 이해하기 어려울 때가 있습니다. 그러나 그러한 제품의 가격은 몇 달러를 초과하지 않기 때문에 매우 인기가 있습니다.
아날로그 멀티미터의 단점은 작은 측정 오류입니다. 더 높은 정확도를 얻으려면 트리머 저항을 조정해야 합니다. 그러나 보다 정확한 데이터를 얻으려면 디지털 멀티미터를 사용하는 것이 좋습니다.
주요 차이점은 측정 결과가 디스플레이에 표시된다는 것입니다. 이러한 장치는 눈금의 모든 뉘앙스를 이해할 필요가 없기 때문에 측정 정확도가 더 높고 사용하기 쉽습니다.
장치 자체에는 전선이 연결되는 두 개의 출력이 있습니다(빨간색은 양극, 검은색은 접지). 둥지 자체에는 라벨이 붙어 있으므로 혼동하기 어렵습니다.멀티미터가 저항계 모드에서 작동하도록 하려면 스위치 손잡이를 원하는 위치로 옮기면 됩니다.
멀티미터로 AA 배터리를 확인하는 방법
AA 배터리를 확인하려면 디지털 멀티미터를 사용해야 합니다. 디지털 멀티미터가 더 정확한 결과를 보여주기 때문입니다. 테스트를 올바르게 수행하려면 장치의 프로브를 소켓에 설치해야 합니다. 이제 스위치를 값 20으로 설정해야 합니다. 그런 다음 빨간색 프로브를 가져와 배터리의 "플러스"에 연결합니다. 그런 다음 검정색 프로브를 "마이너스"에 연결합니다.
장치에 전압이 표시되며 디스플레이에 1.45와 같은 숫자가 표시되면 걱정할 필요가 없습니다. 이러한 요소는 최대 전압을 표시하지 않지만 작동에 적합합니다. 전류가 낮거나 케이스에 경미한 손상이 있을 뿐입니다.
배터리가 부하 상태인 경우에도 확인할 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이렇게 하려면 전기 장치에 연결하고 멀티미터 프로브를 접점에 연결해야 합니다.
참조. 실험으로 가장 간단한 3V 모터도 사용할 수 있습니다(많은 장난감에 설치되어 있으므로 이 옵션이 최적입니다). 절차 중에 전압 강하가 발생할 수 있습니다. 이는 모터가 집중적으로 작동하고 배터리에서 에너지를 소비하기 때문입니다.
새끼손가락 배터리 확인하기
일반적으로 검증 절차 자체에는 큰 차이가 없습니다. 유일한 점은 새끼손가락 배터리의 크기가 조금 더 작다는 것인데, 이는 성능 측정이 조금 더 어렵다는 것을 의미합니다.
검증 알고리즘은 다음과 같습니다.
- 측정 장치에 프로브를 부착합니다.
- 레버를 숫자 값 "20"으로 설정하십시오.
- 배터리의 "플러스" 부분에 빨간색 프로브를 연결합니다.
- 검은 색 프로브를 마이너스에 연결하십시오.
중요한! 프로브 대신 일반 와이어를 사용하는 경우 편의를 위해 테이프 또는 테이프로 붙일 수 있습니다.
다른 종류의 배터리를 확인하는 방법
다른 유형의 배터리 성능을 확인하는 것도 이전 두 단락에서 설명한 절차와 크게 다르지 않습니다.
휴대폰이나 기타 모바일 장치의 배터리를 확인해야 하는 경우 해당 색상의 프로브를 배터리의 "양극" 및 "음극" 접점에 부착하기만 하면 됩니다. 요소 자체에 표시가 없으면 직접 확인할 수 있습니다.
중요한! 일반적으로 휴대폰의 배터리 전압은 3.7V입니다. 이 값이 더 높으면 배터리가 단순히 오래된 것일 가능성이 높으며 어딘가에서 약간 부풀어올 수도 있습니다.
아날로그 멀티미터의 또 다른 장점은 작은 크기로 구별되는 시계 배터리까지 확인할 수 있다는 것입니다. 이렇게하려면 검정색 프로브를 "태블릿"상단에 기대고 빨간색 프로브를 측면에 기대어 야합니다. 이러한 배터리의 플러스가 배터리의 거의 전체 영역을 덮기 때문입니다.
나는 예비로 다른 만화를 샀다. DT-9205A. 나는 이미 이것을 가지고 있었지만 여기에는 혁신이 있습니다. 정확히 1.5V mA 스케일이 있습니다. 프로브를 배터리에 연결하고 약 30Ω의 저항을 통해 전류계에 소비된 전류가 표시됩니다. 장치 내부의 저항기. 배터리의 상태를 확인할 수 있습니다.
글렙은 대단해
3A
2.5V 백열전구(손전등에 사용됨). 배터리를 극에 연결합니다. 빛이 밝으면 배터리가 좋은 것이고, 거의 빛나지 않거나 전혀 빛나지 않으면 폐기됩니다.
각 테스터(VOLTOMMETER)에는 내부 저항이 있습니다. 따라서 "죽은 배터리"는 판독값에 따라 매우 적합한 것으로 보일 수 있습니다. 그러나 그렇지 않습니다.
부품/배터리가 작동하는지 확인하려면 전압 저항계를 전환하여 전류를 암페어 단위로 측정해야 합니다. 1~2초 동안 연결하여(읽기 위해) 배터리가 얼마나 부족한지 확인할 수 있습니다. 일반적으로 AA 유형 요소는 1A에서 5A까지 제공되며 동일한 배터리라도 여전히 좋습니다. 그러나 장치에 설치하려면 장치의 전류 표시기와 정확히 동일한 것을 선택해야 합니다. 가장 낮은 전압이 1A인 경우 정확하게 이러한 판독값을 가진 장치에 필요한 양을 선택하십시오.
장치에 설치한 후 전류 판독값이 다릅니다. 전류의 자체 재분배로 이어질 것이며 요소는 원하는 것보다 더 잘 실패할 것입니다.
이 기사는 말도 안됩니다. EMF를 측정할 때 갈바닉 요소에 대해서는 아무 말도 할 수 없습니다. "초보 무선 아마추어를 위한 핸드북"을 읽어 보십시오. 각 요소마다 필요한 부하 저항이 결정되고 이에 대한 전압을 측정해야 합니다.
"아날로그 멀티미터의 단점은 작은 측정 오류입니다." 작은 오류가 장치의 단점이 될 수는 없습니다. 그리고 배터리를 확인할 때 전혀 중요하지 않습니다. 아마추어에게는 글이 너무 길고, 전문가에게는 전혀 필요하지 않습니다.
손가락, 새끼 손가락-정말 역겹고 언제까지 그렇게 말할 것입니까?
학교에서는 수학에는 숫자가 10개(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)만 있고 나머지는 모두 무시할 수 있다고 배웠습니다.
저자는 "배터리"와 "셀"의 차이점을 이해하지 못합니다.
"AA"와 "AAA" 크기의 다양한 유형의 배터리에는 1.5v가 전혀 없다는 사실에 대해서는 한마디도하지 않습니다.
쓴 것은 학생의 에세이입니다. 약하게
위협. 젊었을 때 우리는 지침의 모든 공포 이야기에도 불구하고 일반 소금 세포를 완벽하게 충전했습니다. 🙂 충전 전류는 100mA 이하로 작게 설정되었으며 10개 요소 중 최대 1-2개 요소가 "누출"되었습니다. 2~3회 충전이 가능했어요. 요소는 새 작동 시간의 15%가 아니라 괜찮은 50-60%로 작동했습니다. 식염수는 리튬이 아니므로 폭발은 없지만 트레이에서 모든 실험을 수행하면 전해질이 그대로 남아 있습니다. 2~3회 후에는 요소가 장비에 누출되어 불쾌한 위험이 있습니다. 가장 중요한 것은 시간에 맞춰 추적하는 것입니다.
이 기사는 아무것도 아닙니다! 아마도 초등학생이 쓴 것 같습니다 :)
이 기사는 측정 원리를 이해하지 못하는 사람이 작성했습니다. 귀하의 방법을 사용하면 배터리의 EMF를 측정할 수 있지만 그렇지 않다는 설명이 있는 초기 물리학 과정에 익숙해지는 것이 좋습니다. 성능이나 품질. 당신은 물리학에서 실패했습니다!
이 기사를 헛소리라고 말하고 싶지는 않지만... 교육 기사는 아닙니다!? RADIO 및 VRL 잡지에 나온 내용... 그래서 그들은 라디오 공학의 기초를 가르치려고 했습니다. 그러다보니 자료가 풍부하지 않았습니다. 악기, 문학, 그리고... 배터리 자체. 부하가 없는 배터리 또는 배터리에 무부하(잔류) 전압이 있는지 확인합니다. 실제로 그러한 동결은 아무 의미가 없습니다!
계측학자인 Nikolay는 작은 측정 오류가 마이너스라는 사실에 매우 놀랐습니다. :)
나는 당신의 의견에 100% 동의합니다.
물론 단락 전류를 측정해야 하며 새끼 손가락과 손가락의 경우 정상 전류는 6-7A 이상입니다.
저는 40년 동안 전류 측정 모드에서 배터리를 점검해 왔습니다.
그리고 배터리는 그것과 무슨 관련이 있습니까!광고된 중국 "avometers"의 근접 사진
이것은 아마도 매우 좋은 배터리일 것입니다. ESR이 낮을 경우 일반 배터리의 경우 전류는 약 1-2A입니다.
인터넷에는 문맹 작가가 몇 명이나 있습니까? 전체 기사가 작성되었습니다. 즉, 스스로 모르면 다른 사람에게 가르쳐라. ))
만화로 전압을 측정할 때 극성을 관찰할 필요는 없고 디스플레이에 "-"가 나타난다고 생각하면 됩니다. 글쓴이는 이 사실조차 모를 수도 있습니다. 전류 측정은 이미 위에서 논의되었습니다...
그렇기 때문에 플러스와 마이너스가 모두 있기 때문에 오류입니다.
오류와 극성은 별개입니다...
아무것도 발명할 필요가 없습니다. 배터리에 1.3-1.4V(2V 기준)가 표시되면 안전하게 버릴 수 있습니다. 앰프를 확인할 필요가 없습니다. 다이얼 게이지와 멀티미터 등의 계측기로 테스트하는 아마추어도 있습니다.
완전히 어리 석고 공허하고 가치없는 기사입니다. 따라서 일반적으로 여기에는 언급할 내용이 없습니다.
많은 제안. 그러나 빨간색 프로브가 "10" 또는 "20" A 소켓에 연결된 경우 가장 정확합니다. 장치가 부하 역할을 하고 배터리가 방전됩니다. 숫자는 상대적입니다. 동일한 새 배터리가 있으면 작동 시간을 판단할 수 있습니다. "1.5" V에만 적합합니다. 오랫동안 고정할 수 없습니다. 전압을 측정하면 EMF만 알 수 있습니다. 로드되면 빠르게 앉을 수 있습니다. 더 높은 전압으로 더 강력한 소스를 테스트하려면 전기 스토브에 개방형 나선형을 사용할 수 있습니다. 공식을 사용하여 나선을 전원 극에 연결하는 회로에 1A가 있도록 필요한 저항을 계산합니다.나선의 이 부분을 멀티미터의 프로브로 고정하고 전압계를 원하는 한계로 설정한 다음 부하 상태에서 측정할 수 있습니다. 결과는 "로드 포크"입니다. 이 방법을 사용하여 소스 용량을 확인할 수 있습니다.
저자는 부하가 없을 때 EMF 또는 배터리 전압을 측정하는 방법을 설명했습니다. 염분 및 알카라인 전지의 경우 이 전압은 1.50V보다 높아야 합니다.
갈바니 전지 방전의 주요 지표는 내부 저항입니다. 나이가 들수록 커집니다. 배터리의 내부 저항은 손전등, 모터 등 고전류를 소비하는 장비에 매우 중요합니다.EMF는 거의 정상이지만 배터리가 더 이상 부하를 "당기지" 않습니다.
내부 저항을 추정하는 가장 쉬운 방법은 단락 전류를 이용하는 것입니다. 테스터를 전류 측정 모드로 설정했는데 한계는 "10A"입니다. 일반적으로 이에 대한 빨간색 프로브는 최대 10A로 지정된 별도의 소켓에 삽입됩니다.
요소 접촉 테스터의 프로브를 만지고 1초 이상 유지하지 않습니다. 그리고 이 순간 우리는 판독값을 봅니다. 전류는 1A보다 커야 합니다. 그보다 적으면 해당 요소는 완전히 "설치"되어 방출 후보가 됩니다.