Comment mesurer la tension avec un multimètre

Vous pouvez utiliser votre multimètre pour mesurer la tension aux bornes de la batterie, la résistance, et la LED dans un circuit. Notez que les points de connexion entre les composantes sont les mêmes que vous avez construit le circuit en utilisant une planche à pain ou de pinces crocodiles.

Le fil rouge de votre multimètre doit être à une tension supérieure à la mine de plomb, afin de prendre soin d'orienter les sondes comme décrit. Réglez votre multimètre pour mesurer la tension continue et se préparer à prendre des mesures!

Tout d'abord, mesurer la tension fournie au circuit par la batterie. Connectez le positif (rouge) multimètre plomb au point où le côté positif (fil rouge) de la batterie se connecte à la résistance, et le négatif (noir) de plomb multimètre au point où le négatif (fil noir) côté de la batterie Pack se connecte à la LED. Voir la figure suivante. Avez-vous une lecture de tension qui est proche de la tension d'alimentation nominale de 6 V? (Piles neuves peuvent fournir plus de 6 V- vieilles batteries fournissent habituellement moins de 6 V.)

Mesurer la tension fournie par la batterie.
Mesurer la tension fournie par la batterie.

Ensuite, mesurer la tension aux bornes de la résistance. Connectez le positif (rouge) multimètre plomb au point où la résistance se connecte avec le côté positif de la batterie, et le négatif (noir) de plomb multimètre de l'autre côté de la résistance. Voir la figure suivante. Votre lecture de la tension devrait être proche de celle qui apparaît sur le multimètre dans la figure.

Mesurer la tension aux bornes de la résistance.
Mesurer la tension aux bornes de la résistance.

Enfin, mesurer la tension aux bornes de la LED. Placez le multimètre fil rouge au point où la LED se connecte avec la résistance, et le multimètre fil noir au point où la LED se connecte à le côté négatif de la batterie. Voir la figure suivante. Votre tension lisait proche de celui de la figure?

Mesurer la tension aux bornes de la LED.
Mesurer la tension aux bornes de la LED.



Les mesures montrent que, dans ce circuit, la batterie fournit 6,4 volts, 4,7 volts et qui sont déposés à travers la résistance et 1,7 volts sont abandonnés pour les LED. Il est pas une coïncidence que la somme des chutes de tension dans la résistance et la LED est égale à la tension fournie par la batterie:

4,7 V + 1,7 V = 6,4 V

Une relation give-and-take qui se passe dans ce circuit: Tension est la poussée de la batterie donne à bouger en cours, et l'énergie de cette poussée est absorbée lorsque se déplace de courant à travers la résistance et le LED. Comme le courant circule à travers la résistance et la diode, chutes de tension dans chacun de ces composants. La résistance et la LED utilisent de l'énergie fournie par la force (tension) qui pousse le courant à travers eux.

Vous pouvez réorganiser l'équation de tension précédent pour montrer que la résistance et la DEL sont en baisse de tension, car ils utilisent l'énergie fournie par la batterie:

64 V - 4,7 V - 1,7 V = 0

Quand tu tension de chute à travers une résistance, une diode électroluminescente, ou un autre composant, la tension est plus positif à l'endroit où le courant pénètre dans le composant qu'elle ne l'est à l'endroit où le courant sort du composant. La tension est une mesure relative, car il est la force qui résulte d'une différence de charge d'un point à un autre.

La tension fournie par une batterie représente la différence en charge de la borne positive à la borne négative, et que cette différence en charge a le potentiel de se déplacer courant à travers une de circuits du circuit, à son tour, absorbe l'énergie générée par cette force que le courant, ce qui fait chuter la tension. Pas de tension d'émerveillement est parfois appelé chute de tension, la différence de potentiel, ou chute de potentiel.

La chose importante à noter ici est que vous voyagez autour d'un circuit DC, vous gagnez de tension allant de la borne négative de la batterie à la borne positive (qui est connu comme un montée de la tension), Et que vous perdez, ou baisse, la tension que vous continuez dans la même direction à travers les composants du circuit. (Voir la figure ci-dessous.) Au moment où vous rentrez à la borne négative de la batterie, tout le voltage de la batterie a été abandonnée et vous êtes de retour à 0 volts.

La tension fournie par la batterie est tombé à travers la résistance et la diode.
La tension fournie par la batterie est tombé à travers la résistance et la diode.

Avec tous les circuits (si AC ou DC), si vous commencez à quelconque point du circuit, et d'ajouter la tension monte et les gouttes d'aller autour du circuit, vous obtenez zéro volt. En d'autres termes, la somme nette de la tension augmente et chutes de tension autour d'un circuit est nulle. (Cette règle est connue comme Kirchhoff's Droit de tension. Kirchhoff est prononcé "Keer-toux.")

Gardez à l'esprit que ces chutes de tension ont une signification physique. L'énergie électrique fournie par la batterie est absorbée par la résistance et la diode. La batterie sera continuer à fournir de l'énergie électrique, et de la résistance et LED se mettra en absorbant l'énergie, jusqu'à ce que la batterie meurt (à court de l'énergie). Cela se produit lorsque tous les produits chimiques à l'intérieur de la batterie ont été consommés dans les réactions chimiques qui ont produit les charges positives et négatives. En effet, toute l'énergie chimique fournie par la batterie est convertie en énergie électrique - et absorbé par le circuit.

Une des lois fondamentales de la physique est que l'énergie ne peut être créée ou destroyed- il ne peut changer de forme. Vous êtes témoin de cette loi en action avec le circuit simple à batterie LED: l'énergie chimique est convertie en énergie électrique, qui est convertie en chaleur et l'énergie lumineuse, qui - bien, vous voyez l'idée.


» » » » Comment mesurer la tension avec un multimètre