Hoe een kortsluiting te vinden met een multimeter (6-staps handleiding)
Hulpmiddelen en tips

Hoe een kortsluiting te vinden met een multimeter (6-staps handleiding)

Bent u het probleem van kortsluiting tegengekomen bij het werken met elektrische circuits of apparaten? Wanneer een kortsluiting uw elektrische circuit of printplaat permanent beschadigt, wordt het een nog groter probleem. Het detecteren en repareren van een kortsluiting is van cruciaal belang.

    Hoewel er verschillende manieren zijn om kortsluiting te detecteren, is het gebruik van een multimeter een van de gemakkelijkste. Daarom hebben we deze uitgebreide uitleg gemaakt hoe je een kortsluiting kunt vinden met een multimeter.

    Wat is een kortsluiting?

    Een kortsluiting is een teken van een gebroken of gerafelde draad, wat leidt tot een storing in het elektrische systeem. Het wordt gevormd wanneer een stroomvoerende draad in een circuit in contact komt met neutraal of aarde.

    Het kan ook een teken van kortsluiting zijn als u ziet dat de zekeringen regelmatig doorbranden of als de stroomonderbreker vaak uitvalt. Wanneer het circuit wordt geactiveerd, kunt u ook luide knallende geluiden horen.

    Een multimeter is een van de basishulpmiddelen die u kunt gebruiken om te controleren op kortsluitingen in de bedrading van uw huis. Hiermee kunt u controleren op elektrische problemen, zoals kortsluiting naar aarde. Een multimeter kan zelfs testen op kortsluiting op een printplaat, zoals op een desktopcomputer. Daarnaast kan het ook controleren op kortsluitingen in de elektrische bedrading van uw auto.

    Stappen om een ​​kortsluiting te vinden met een digitale multimeter

    Door de kortsluiting zo snel mogelijk te verhelpen, verklein je de kans op beschadiging van de draad en isolatie en voorkom je dat de stroomonderbreker doorbrandt. (1)

    Volg deze stappen om een ​​kortsluiting met een multimeter te vinden:

    Stap 1: Blijf veilig en bereid je voor

    Het is uiterst belangrijk om ervoor te zorgen dat alles veilig wordt gedaan voordat u een multimeter gebruikt om de kortsluiting te bepalen. Dit zorgt ervoor dat noch je elektrische circuit, noch je multimeter beschadigd raakt tijdens het zoeken naar kortsluiting.

    Voordat u iets onderzoekt, moet u ervoor zorgen dat uw elektrische circuit is uitgeschakeld. Dit omvat het verwijderen van batterijen en voedingsadapters.

    Opmerking: Als u niet alle stroom naar het circuit uitschakelt voordat u het test, kunt u een ernstige elektrische schok of elektrische schok krijgen. Controleer daarom nogmaals of de elektriciteit in het circuit is uitgeschakeld.

    Stap 2 Schakel uw multimeter in en stel deze in. 

    Schakel de multimeter in nadat u dubbel hebt gecontroleerd of alles veilig te gebruiken is. Gebruik vervolgens de schakelknop om deze in te stellen op continuïteitstestmodus of weerstandsmodus, afhankelijk van de mogelijkheden van uw multimeter.

    Tip: Als uw multimeter andere weerstandsinstellingen heeft, is het raadzaam om de laagste weerstandsschaal te selecteren.

    Stap # 3: controleer en pas de multimeter aan

    Om er zeker van te zijn dat uw multimeter u alle metingen levert die u nodig heeft, moet u deze voor gebruik testen en kalibreren. Sluit hiervoor de sondepunten van uw multimeter aan.

    Als het in de weerstandsmodus staat, moet de weerstandswaarde op uw multimeter 0 of bijna nul zijn. Als de aflezing van de multimeter veel hoger is dan nul, kalibreer deze dan zodat wanneer de twee sondes elkaar raken, de waarde nul is. Aan de andere kant, als het in de continue modus staat, zal het lampje knipperen of zal de zoemer klinken en zal de meting 0 of bijna nul zijn.

    Stap 4: Zoek de schematische component

    Na het instellen en kalibreren van de multimeter, moet u de circuitcomponenten lokaliseren en identificeren die u gaat testen op kortsluiting.

    De elektrische weerstand van dit onderdeel mag hoogstwaarschijnlijk niet gelijk zijn aan nul. Zo zal de ingang van een audioversterker in je woonkamer naast je tv vrijwel zeker een impedantie hebben van enkele honderden ohm (minstens).

    bonus: Let er bij de keuze van deze componenten op dat elk onderdeel in ieder geval enige weerstand heeft, anders is het moeilijk om een ​​kortsluiting te detecteren.

    Stap # 5: Verken het circuit

    Nadat u dit onderdeel hebt gevonden dat u op kortsluiting gaat testen, sluit u de rode en zwarte sondes van uw multimeter aan op het circuit.

    De metalen punt van de zwarte sonde moet worden aangesloten op aarde of op het chassis van het elektrische circuit.

    Sluit vervolgens de metalen punt van de rode testsonde aan op het onderdeel dat u test of op het gebied waarvan u denkt dat het kortgesloten is. Zorg ervoor dat beide sondes in contact zijn met een metalen onderdeel zoals een draad, componentkabel of PCB-folie.

    Stap # 6: Onderzoek het display van de multimeter

    Let ten slotte op de aflezing op het display van de multimeter terwijl u de rode en zwarte sondes tegen de metalen delen van het circuit drukt.

    • Weerstandsmodus - Als de weerstand laag is en de aflezing nul of bijna nul is, stroomt er een teststroom doorheen en is het circuit continu. Als er echter kortsluiting is, geeft het display van de multimeter 1 of OL (open circuit) weer, wat duidt op een gebrek aan continuïteit en een kortsluiting in het apparaat of circuit dat wordt gemeten.
    • Continuïteitsmodus - De multimeter geeft nul of bijna nul weer en piept om continuïteit aan te geven. Er is echter geen continuïteit als de multimeter 1 of OL (open lus) aangeeft en niet piept. Gebrek aan continuïteit duidt op een kortsluiting in het te testen apparaat.

    Tips voor het gebruik van een DMM om kortsluiting te vinden

    Een multimeter kan worden gebruikt om kortsluitingen en kenmerken van uw circuit te controleren, aangezien deze kan functioneren als voltmeter, ohmmeter en ampèremeter.

    Kies het juiste apparaat                             

    Om te controleren op kortsluitingen in een elektrisch circuit, moet u ervoor zorgen dat u een geschikt type multimeter gebruikt. Hoewel alle multimeters stroom, spanning en weerstand kunnen meten, kunnen geavanceerde multimeters verschillende andere taken uitvoeren. Voor een meer veelzijdige multimeter kan deze extra meetwaarden, bijlagen en modi hebben.

    Bekijk de functies en details                        

    Het grote display, de selectieknop, de poorten en de sondes zijn de belangrijkste componenten van uw multimeter. Eerdere analoge multimeters bevatten echter een wijzerplaat en naald in plaats van een digitaal display. Er kunnen maximaal vier poorten zijn, de helft is rood en de andere helft is zwart. De zwarte poort is voor COM-poort en de andere drie zijn voor uitlezen en meten.

    Herken de poorten van uw apparaat

    Terwijl de zwarte poort wordt gebruikt voor COM-verbinding, vervullen de andere rode poorten verschillende functies. De volgende poorten zijn inbegrepen:

    • VΩ is een maateenheid voor weerstands-, spannings- en continuïteitstests.
    • µAmA is een maateenheid voor de stroom in een circuit.
    • 10A - gebruikt om stromen van 200 mA en hoger te meten.

    Hieronder vindt u andere tutorials en productgidsen die u kunt bekijken;

    • Hoe een stroomonderbreker te testen met een multimeter
    • Hoe de neutrale draad te bepalen met een multimeter
    • beste multimeter

    Aanbevelingen

    (1) isolatie - https://www.energy.gov/energysaver/types-insulation

    (2) vuur maken - https://www.rei.com/learn/expert-advice/campfire-basics.html

    Voeg een reactie