Содержание

Как проверить тэн на водонагревателе

Приветствую Вас, дорогие подписчики и только зашедшие читатели! Ремонт хоть какой техники вызывает у потребителей расстройство, ведь это не только лишь потраченное время, но и определенная сумма средств. По этой причине многие предпочитают без помощи других чинить технику, если это может быть. Стоит осознавать, что не всегда замена детали вероятна в домашних критериях, но иногда можно полностью поправить устройство без помощи других. Сейчас я расскажу, как проверить ТЭН водонагревателя на исправность.

Когда нужна проверка

Разумеется, что далековато не любая поломка предполагает неисправность нагревателя. Этот элемент необходимо проверить в этом случае, если вода не нагревается либо же водонагреватель повсевременно выключает УЗО (защита от удара током). Эти два признака прежде всего молвят о неисправности ТЭНа. Если вода стала нагреваться медлительно либо во время работы слышится сторонний шум, то возможная причина в возникновении накипи, а не поломке узла.

Вероятные неисправности

ТЭН – это более уязвимый элемент в бойлере. Причина в том, что он является самым эксплуатируемым элементом, а не считая того, подвергается воздействию накипи. Для продления срока службы рекомендуется временами проводить его чистку. Это можно выполнить, не разбирая стопроцентно корпус при помощи особых средств. Но я рекомендую провести полный набор процедур по чистке не только лишь нагревателя, но и самого бака от накипи и грязищи.

Если же узел сломался, то его придется поменять, но до этого проверить что конкретно вышло из строя. Различают некоторое количество видов дефектов:

  • Перегорела накаливающая нить снутри ТЭНа.
  • Накаливающий провод на корпусе нагревателя перегорел. Это может привести к удару током, если водонагреватель не обустроен УЗО. В неприятном случае защитный механизм будет повсевременно отключать технику.
  • Возникновение накипи.

Разработка проверки

Хоть какой ремонт начинается с проверки нагревательного элемента.

Только после чего можно делать вывод о ремонте либо подмене узла. К огорчению, не разбирая титан, выполнить это нереально, потому придется запастись отверткой, омметром, мультиметром либо контрольной лампочкой.

  1. Необходимо высчитать сопротивление устройства. Делается по формуле R=U 2 /P. U – напряжение, оно приравнивается 220 Вт. P – мощность нагревательного элемента номинальная. Ее указывают в технической документации водонагревателя.
  2. Нужно извлечь нагреватель из водогрейки. Водонагреватель следует непременно отключить от сети. После чего разбираем корпус если элемент установлен снутри и отсоединяем провода. У некоторых моделей добраться до проверяемого узла можно без разборки всей водогрейки. Довольно снять защитный кожух, отсоединить провода и извлечь подходящий узел. Дабы не ошибиться рекомендуется за ранее изучить аннотацию, там есть подробное описание по эксплуатации и обслуживанию. Некоторые конторы обеспечивают обычной доступ к внутренностям, потому не следует действовать бездумно, так как технику можно просто разрушить.
  3. Осматриваем ТЭН на повреждения, вздутия, трещинкы. За ранее его следует очистить от накипи.
  4. Дальше нужна пользоваться мультиметром. Его настраиваем на измерение сопротивления, спектр значений до 200 Ом.
  5. Проверка тестером может показать, что ТЭН работает, в данном случае значение будет приравниваться тому, что было рассчитано по формуле. Если возникает ноль и единица, то это свидетельствует о том, что ТЭН неисправный и его нужно поменять.

2-ая принципиальная процедура проверки на работоспособность – тестирование на пробой. Тут также не обойтись без мультиметра. В этом случае его нужна включить на зуммер. Один щуп подсоединяется к выводу, 2-ой к корпусу нагревателя. Если зуммер пищит, другими словами пробой, означает пора поменять ТЭН.

Последний принципиальный шаг – проверка изоляции. Для этого будет нужно мегаомметр. Он выставляется на 500 В. Щупы соединяются с корпусом устройства и корпусом нагревателя. Нормативное сопротивление – 0,5 Ом.

Существует очередной метод проверки ТЭНа. Он позволяет выполнить прозвон без тестера, что полезно в случае отсутствия последнего. Для него необходимо пользоваться контрольной лампочкой. Ее можно выполнить из средств находящихся под рукой. Пригодится лампа накаливания на 220 Вт, патрон, два одножильных провода из меди, щупы. Схема ординарна: к патрону подсоединяются провода, в него вкручивается лампочка. На концы проводов рекомендуется прикрутить щупы. В таком случае воспользоваться самодельным тестером неопасно и комфортно. Внедрение контрольной лампы предполагает, что она подключается между источником питания и тестируемым устройством. Если свет зажигается – узел работает, в неприятном случае нет. Проверка нагревателя осуществляется по аналогии — на один подается нулевое значение от сети, а на 2-ой фаза с подготовительным подключением лампочки.

Спасибо за внимание! До скорой встречи на страничках блога! С почтением, Ростислав Кузьмин.

Как прозванивать тэн мультиметром

Если ваша стиральная машина, водонагреватель либо электрический чайник закончили нагревать воду – прежде всего нужно проверить Трубчатый ЭлектроНагреватель – ТЭН, интегрированный в них. Проще всего диагностировать неисправность можно прозвонив его и замерив фактическое сопротивление.
После этих легких действий, вы будете точно знать, является ли он предпосылкой поломки либо повинет, к примеру, термостат, проводка либо что-то другое.

Весь цикл проверки трубчатого нагревателя должен включать:

Проверка утечки тока ТЭН

Прежде всего поиск предпосылки неисправности нужно начинать с проверки на утечку тока. Обычно, если такое происходит, сходу при включении в сеть срабатывает УЗО либо дифференциальный выключатель и линия обесточивается.

Поиск утечки осуществляется в следующим образом:

1. Отключаем проверяемый электроприёмник из розетки;

2. Разбираем его, дабы получить доступ к клеммам электронагревателя;

3. Включаем на мультиметре режим прозвонки и вставляем щупы в разъемы «COM» и «VMa»;

4. Прозваниваем сначала один контакт на корпус устройства, потом другой;

5. Вероятные результаты:

— Есть сигнал, на экране показатель близкий к «0» – ТЭН неисправен;

— Нет сигнала, на экране «1» – утечки нет;

К огорчению, прозвонив таким макаром, вы не всегда можете найти пробой. Достаточно нередко, выявляет это только спец тестер – мегаомметр, который инспектирует цепи высочайшим напряжением. Маленькие повреждения изоляции выявляются только так. Мультиметр изловит только очевидные недостатки, к примеру, когда фазный проводник касается нулевого.

Часто, утечку поможет выявить застыл на включённом ТЭНе. Но я не советую этого делать, если вы не убеждены в собственных способностях работы с электрическим оборудованием на все 100%.

Если вы нашли утечку, связь между одним из контактов и корпусом – необходимо находить место пробоя. Я советую отсоединить питающие провода от электронагревателя и выполнить застыл без них. Тогда вы поймёте, повинет нагревательный элемент либо другие элементы цепи питания.

Если же неувязка не найдена, продолжаем диагностику:

Как прозвонить ТЭН на обрыв либо куцее замыкание

Следующим принципиальным шагом тесты работоспособности ТЭНа, является его прозвонка, для выявления 2-ух главных дефектов:

1. Обрыв нагревателя – токопроводящей нити, стержня либо спирали снутри корпуса;

Пошаговая аннотация, которая поможет для вас прозвонить ТЭН включает следующие деяния:

1. Электроприёмник отключается от сети;

2. Разбирается для доступа к контактам ТЭНа;

3. Отключаются питающие провода от нагревателя;

4. На мультиметре выбирается режим прозвонки, щупы инсталлируются в надлежащие разъемы «COM» и «VMa»;

5. Касаемся щупами выходных шпилек электронагревателя, каждый собственной шпильки;

6. Вероятные результаты:

— Нет сигнала – внутренний токопроводящий нагревающийся стержень, спираль либо нить повреждены;

— Есть сигнал – ТЭН не поврежден, но всё еще может быть КЗ между его контактами, об этом обычно молвят близкие к нулю характеристики на дисплее, в любом случае рекомендуется проверить сопротивление;

Если при прозвонке на экране будет «1» и звука зуеммера не последует – устройство повреждено, разрушен, разорван токопроводящий элемент. Конкретно он греется при включении. Чинить его нецелесообразно, обычно он просто изменяется на новый.

Если же цепь прозванивается, сигнал идёт, а на экран отражает характеристики хорошие от «1» означает она целая.

Но ликовать рано, всё есть еще возможность, что трубчатый электронагреватель неисправен, нужно найти один из главных его характеристик – внутреннее электрическое сопротивление.

Как найти сопротивление ТЭН мультиметром

Завершающим шагом проверки мультиметром трубчатых электронагревателей домашней техники, будь то утюг, чайник, водонагреватель либо стиральная машина, является измерение сопротивления. Только после чего вы наверное решите является ли ТЭН предпосылкой неисправности домашней техники либо нет.

1. Обесточиваем электроприёмник — выключаем из розетки

2. Разбираем, дабы добраться до контактов

3. Отключаем от его контактов провода (непременно нужно прозвонить на утечку – описано выше)

4. Выставляем на мультиметре режим проверки сопротивления (для бытового оборудования довольно спектра до 100 Ом)

5. Подсоединяем щупы мультиметра к контактным стержням либо клеммам ТЭНа, каждый к собственному

6. Вероятные результаты:

— «1», ТЭН неисправен, обрыв внутреннего токопроводящего стержня, пружины либо нити.

— «0» либо близкое к этому значение, гласит о маленьком замыкании снутри ТЭНа. Электрический ток не проходит через весь нагреватель как положено, а протекает впрямую между контактами, к примеру, через проводник с малым сопротивлением (через материал трубки, наполнитель, воду и т.д.)

— Указывает какую-то величину хорошую от «0» и «1». Это и есть значение внутреннего электрического сопротивления ТЭН, означает он исправен. Осталось найти его мощность, довольно ли её для нагрева.

Видите ли, застыл внутреннего удельного сопротивления трубчатого электронагревателя фактически точь в точь соответствует режиму прозвонки. А почему это так и какая между ними разница, непременно прочитайте в нашей статье – «Как прозванивать мультиметром».

Как высчитать электрическую мощность ТЭНа, зная его сопротивление

Измерив сопротивления, можно найти реальную мощность трубчатого электронагревателя и осознать, соответствует ли она заявленной для устройства и достаточна ли для нагрева.

Для определения мощности, мы воспользуемся законом Ома, следующей формулой:

P=U 2 /R, Вт, где P – Мощность, Ватт; U – напряжение питающей сети, Вольт; R – Внутреннее электрическое сопротивление, Ом;

Пример расчета

Так, к примеру, при измерении вы получили итог 20 Ом. Подставив в формулу, вычисляем:

P, ВтМощность ТЭНа = 220 2 В напряжение бытовой сети в квадрате / 20 Омсопротивление ТЭНа = 2 420 Вт

Соответственно, мощность ТЭН, который мы испытывали, 2420 Вт, что вполне соответствует заявленному показателю в паспорте. А беря во внимание то, что все другие испытания он прошёл удачно, означает неувязка не в нём и необходимо находить далее, к примеру прозвонить электрические цепи либо замерить напряжение в розетке.

Если же мультиметр покажет итог 100 Ом, то мощность будет всего порядка 500Вт. Этого естественно недостаточно для штатной работы и настоящего нагрева воды.

Повышение сопротивления может быть вызвано различными процессами: уменьшением сечения проводника, окислением либо загрязнением контактов и т. д. В любом случае, таковой застыл даст для вас подходящую информацию для предстоящего поиска обстоятельств.

Видите ли, проверить работу ТЭНа довольно легко, для этого для вас нужен только мультиметр и немого свободного времени. Многие препядствия выявит обычная прозвонка, а если она не посодействовала, то замеры характеристик сопротивления нагревательного устройства.

А Если вы столкнулись с некий неувязкой, не описанной тут, желаете что-то добавить либо отыскали ошибку – пишите в комментах, это полезно многим.

Как проверить ТЭН на пробой

В наше деньки существует огромное количество видов домашней техники и другого оборудования, в каких обширно водонагревательные устройства – так именуемые ТЭНы. В этом широком перечне обыденные электрочайники, массивные бойлеры, электрической плиты, стиральные машины и почти все другое. При всем этом время от времени появляется необходимость своими силами проверить данного нагревательного элемента.

Вне зависимости от того, каково назначение устройства, ТЭН применяется в них в целях нагрева воды. ТЭН относится к трубчатым электронагревателям и смотрится как трубка особенной формы из металла. Для ее производства могут применять железо, нержавеющую сталь, медь.

Снутри трубки, по ее центру, проходит особая спираль в виде пружины, сделанная из нихрома с высочайшим удельным электрическим сопротивлением. Когда по спирали проходит электрический ток, она равномерно греется.

Очередной принципиальный фактор, которым отличается конструкция ТЭНа, – это наличие снутри него специального электроизоляционного наполнителя. Он обладает высочайшей теплопроводимостью, отлично проводит тепло и размещается между железным корпусом ТЭНа и спиралью.

Опыт указывает, что предпосылкой отказа электронагревательных устройств и прекращения нагрева воды в большинстве случаев становится конкретно неработающий ТЭН. Попробуем разобраться, какими могут быть предпосылки отказа и как проверить ТЭН на пробой.

Что такое ТЭН

Название ТЭН расшифровывается как трубчатый электрический нагреватель. В самом заглавии уже прячется сущность его конструкции.

Как уже сказано, ТЭН представляет собой электронагревательный элемент в бытовой и другой технике в виде трубки из металла, которая может иметь самую произвольную форму. Нихромовая либо фехромовая проволока помещена вовнутрь трубки и завернута в форме спирали. На концах она имеет выводы. Так как полярность у ТЭНа отсутствует, не имеет значения, к какому из выводов подключать фазу и ноль.

Кроме спирали, снутри находится также и кварцевый песок, который плотно занимает весь оставшийся объем. Его задачка – изолировать спираль и очень отлично отводить от нее термическую энергию.

К концам спирали с помощью сварки присоединяют контактные стержни. А те, в свою очередь, снутри трубки крепятся с помощью глиняних изоляторов. Дабы подать напряжение на концы контактных стержней, на них с помощью резьбы либо сварки укрепляют контактные пластинки. Железные трубки могут быть самой разной формы (к примеру, спиралеобразной у обыденного электрокипятильника) и самого различного поперечника.

Принципиально! ТЭН выдумали и запатентовали более полутора веков вспять. Это сделал янки Джордж Симпсон еще в 1859 году. На данный момент современные аналоги таких ТЭНов применяются фактически во всех видах бытовой и другой техники.

Предпосылкой сбоев в работе схожих электроприборов и оборудования могут быть неисправности самых различных частей – терморегуляторов, выключателей и т.д. Но специалисты советуют прежде всего инспектировать конкретно ТЭНы. Даже если отсутствует опыт по прозвонке и подмене ТЭНа, выполнить это в домашних критериях не так трудно.

Вероятные неисправности ТЭНов

Более распространенный тип неисправности ТЭНа и прекращения его функционирования – это обрыв нити нихромовой спирали. Его предпосылкой обычно становится перегрев с предстоящим расплавлением. В свою очередь предпосылкой перегрева становится нарастание толстого слоя накипи на спирали или начало работы устройства без прибавления нужной воды.

Препядствия могут быть связаны и с наполнителем трубки. По центру ТЭНа спираль удерживается за счет того, что трубка плотно забита кварцевым песком. Но при нехорошем уплотнении наполнителя либо его дефицитности спираль сдвигается в сторону и может дотрагиваться к поверхности трубки.

Но ТЭН не растеряет работоспособности, и хоть какой нагревательный устройство продолжит работать, если прикосновение спирали будет только в одной точке, а в квартирной проводке нет подключения заземляющего провода и УЗО. Правда, нельзя не учесть при всем этом, что при наличии у оборудования железного корпуса есть возможность попадания на него фазы. Соответственно, появляется возможность поражения током человека, если он прикоснется к данному корпусу.

Но ТЭН на сто процентов выйдет из строя, если техника заземлена, но не сработает автомат защиты. Ведь спираль будет при всем этом укорочена, а выделяемая мощность в итоге существенно вырастет. Это приведет к тому, что железная нить просто расплавится.

Также спираль одномоментно перегорит, если есть прикосновение к поверхности трубки более чем в 2-ух местах, заземление и УЗО отсутствуют, а автоматический выключатель не успеет сработать.

Если обобщить все произнесенное выше, то неисправности ТЭНов могут быть 2-ух типов:

— обрыв (расплавление) нихромовой спирали,
— ее куцее замыкание на трубчатую оболочку из металла.

Принципиально! Нередко в современной бытовой технике неисправности убрать нереально, так как ТЭН приварен либо припаян к корпусу устройства. Единственный выход – получать новый электроприёмник.

Итак, как проверить ТЭН?

До того, как начать проверку ТЭНа на пробой, следует высчитать его сопротивление. Для этого юзер нуждается в данных о мощности устройства. Обычно, обозначенные сведения имеются в табличке на корпусе устройства или в аннотации по использованию.

Потом уже на основании установленной мощности рассчитывают силу ток, который проходит через ТЭН. Она измеряется в Амперах и представляет собой отношение мощности к напряжению электросети (стандартная в РФ – 220 В). А данные по сопротивлению, которое определяется в Омах, можно установить методом деления напряжения на силу тока. Например, при мощности ТЭНа в 2000 Вт (2 кВт) и напряжении питающей сети в 220 В сопротивление составит приблизительно 24,2 Ом.

Вооружившись этими познаниями, приступим конкретно к проверке ТЭНа на пробой. Воспользуемся для этого мультиметром (тестером). Дабы обезопасить себя при проведении измерений, электроприёмник должен быть отключен от сети, а от разъемов ТЭНа нужно отсоединить провода.

Дальше действуем следующим образом:

— Мультиметр переводится в режим измерения сопротивления (спектр 200 Ом).

— К клеммам ТЭНа прикасаемся щупами мультиметра. При исправности ТЭНа показания сопротивления на приборе будут близки к расчетным. При замыкании снутри ТЭНа показатель будет равен нулю. Если же устройство указывает единицу, то это значит обрыв ТЭНа.

— Идет проверка пробоя ТЭНа на корпус. Мультиметр переводится в режим «зуммер» (прозвонки). Один его щуп подключается к выводу ТЭНа, а 2-ой – к его корпусу или к клемме заземления.

Принципиально! Зуммер мультиметра не будет пищать при отсутствии пробоя на корпус. Возникновение писка зуммера гласит о том, что имеется пробой на корпус, а поэтому, ТЭН просит замены. Это один из более обычных и доступных методов проверки исправности трубчатого электронагревателя.

В этом случае, если из-за долгого использования начала портиться изоляция ТЭНа, тоже вероятна утечка тока на корпус. Тут уже следует определять сопротивление изоляции, и пригодится мегаомметр. Так как отсутствует куцее замыкание на корпус, мультиметр этого не покажет.

Проверка ТЭНа при помощи контрольки электрика

В данном случае юзеру не пригодиться никаких особых измерительных устройств. Это означает, что проверку при помощи контрольки электрика способен провести фактически хоть какой. Ее сущность в том, дабы вкупе со спиралью ТЭНа последовательно подключить всякую лампочку, а потом всю схему подключить к бытовой проводке 220 В.

Как это выполнить? Взять шнур с вилкой. Один его конец подсоединить к избранному вами контактному выводу ТЭНа, а 2-ой – к обыкновенному электрическому патрону. Потом ко второму выводу патрона следует подсоединить хоть какой кусок дополнительного провода. Лампочка, соответственная напряжению 220 В, вкручивается в патрон.

Следующие деяния – подключить к свободному концу ТЭНа свободный провод от патрона. Только после чего в розетку вставляется вилка. Если спираль в ТЭНе работоспособная и исправная, то лампа ярко пылает. При отсутствии света от лампочки будет естественным, что в спирали есть обрыв. ТЭН неисправен и не подлежит предстоящей эксплуатации.

Если на первом шаге проверки пылающая лампочка показала исправность ТЭНа, можно продолжить проверку. Вынув вилку из розетки, подсоедините к трубке ТЭНа вывод из патрона. Если лампочка не пылает при подключении вилки к розетке – означает, имеется существенное сопротивление изоляции между спиралью и трубкой. ТЭН работоспособен. А вот пылающая лампа гласит о пробое изоляции. Данный ТЭН применять нельзя.

Проверка ТЭНа при помощи индикатора фазы

Наличие под рукою индикатор фазы электрика также дает возможность проверить исправность ТЭНа. С большей достоверностью этот метод позволяет проверить сопротивление изоляции конкретно между трубкой и нихромовой спиралью. Причина в том, что при проверке индикатором прилагается напряжение выше 220 В, тогда как при проверке мультиметром – менее 9 В.

Дабы выполнить такую проверку, сначала, следует найти в розетке, где находится фаза. По принятым правилам она должна находиться справа. Потом следует соединить проводком один из контактных стержней ТЭНа с фазным выводом.

После чего дотрагиваемся до обратного контактного стрежня ТЭНа конкретно жалом индикатора фазы. При всем этом должна засветиться лампочка индикатора. Потом жалом индикатора фазы следует прикоснуться конкретно к трубке ТЭНа. В данном случае лампочка уже не должна засветиться. Если все происходит напротив, это значит:

— обрыв спирали (отсутствие света при прикосновении к обратному выводу ТЭНа),
— пробой изоляции (т.е. касание трубки спиралью), если индикатор светится при прикосновении к трубке.

Принципиально! Этот метод проверки просит предельной осторожности от юзера. Если прикоснуться обнаженной кожей к тем деталям либо цепям, которые имеют соединение с проводом фазы, то можно причинить суровый вред здоровью (включая даже остановку сердца). Проще говоря, при проверках с помощью фазы и контрольки электрика после подключения к розетке нельзя дотрагиваться к корпусу ТЭНа.

Неординарные методы проверки ТЭНов

При отсутствии способности применять какой-нибудь из вышеперечисленных методов можно прибегнуть к некоторым необычным вариантам.

К примеру, подключить шнур с вилкой конкретно к выводам ТЭНа и после чего практически на несколько мгновений воткнуть вилку в розетку. Нагревание ТЭНа, которое при всем этом будет происходить, покажет, что он исправен. Но действовать следует осторожно, дабы не обжечься.

Так же просто можно проверить сопротивление изоляции. Необходимо отсоединить один из концов данного шнура (отключенного от розетки) от вывода ТЭНа и подсоединить к трубке. Делать это нужно через предохранитель, рассчитанный на ток защиты не выше 5 А.

Сейчас можно подключать вилку к розетке и подождать некоторое время. Здесь уж счет не идет на секунды. Равномерно нагревание гласит о том, что ТЭН исправен, куцее замыкание спирали с корпусом не наблюдается.

По сути существует неограниченное количество разных методов проверки ТЭНа. Их можно выполнить, к примеру, с помощью стационарного телефонного аппарата. ТЭН просто подключают к разрыву 1-го из телефонных проводов, которые подключают аппарат к сети. Если после чего позвонить на норме, и будет сигнал, то это значит, что ТЭН нормально работает.

Как проверить Тен и Сливной Насос Посудомоечной Машины

Как проверить Тен и Сливной Насос Посудомоечной Машины

Обслуживание сливного насоса посудомоечной машины. Сливной насос предназначен для слива воды из посудомоечной машины.

Находится сливной насос под днищем посудомоечной машины.

Если вода не сливается с посудомоечной машины, если при сливе воды слышны неприятные шумы необходимо обратить внимание на состояние сливного насоса.

Возможно причина в засоре каналов слива. Если каналы слива посудомоечной машины чистые, то необходимо проверить сам сливной насос посудомоечной машины.

Обслуживание нагревательного элемента.

Нагревательный элемент используется, для подогрева воды до заданной температуры, в зависимости от программы. Так же нагревательный элемент используется при сушке посуды в посудомоечной машине.

В большинстве современных посудомоечных машин, нагревательный элемент находится в нижней части под днищем (если нагревательный элемент проточного типа).

Если нагревательный элемент не проточного типа, он находится внутри корпуса посудомоечной машины и имеет вид изогнутой трубки. Нагревательный элемент  выходит из строя не часто, но он может перегореть.

Если вы подозреваете, что неисправный элемент имеет место, то сделайте следующее:

Шаг 1: Проверьте вышедший из строя элемент прибором для проверки электрических цепей. Снимите нижнюю панель для доступа к электрической части посудомоечной машины и отсоедините один из проводов идущих к сливному насосу.

Подсоедините щупы прибора к контактам сливного насоса. Если показания прибора лежат в пределах от 180 до 250 Ом, то элемент работает.

Если показания отсутствуют, то неисправный элемент должен быть заменен. При проверке нагревательного элемента показания должны быть в пределах 20-40 Ом.

Как успешно, быстро отремонтировать посудомоечную машину, Все о бонусах и подарках смотрите  переходя по ссылке ниже>>>

  

запчасти посудомоечных машин новые проверенные оригинальные

Шаг 2: При необходимости замените нагревательный элемент на новый, предназначенный для использования в посудомоечной машине.

Отключите электрические провода,  снимите гайки или другие крепежные детали, которые удерживают нагревательный элемент. Отсоедините и выньте  элемент из  бака машины.

Установите новый нагревательный элемент в прежнее положение, подключите провода, и закрепите элемент на месте.

Post Views: 14 262

  Метки: ПMM_

Как использовать мультиметр для измерения напряжения, силы тока и т. д.

При покупке по ссылкам на нашем сайте мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Электроника — удивительный предмет, здесь есть чему поучиться и создать множество увлекательных проектов. Для этого вам может показаться, что вам нужно оборудование на тысячи долларов, но вы можете сделать многое с очень небольшими затратами. Все, что вам действительно нужно, это инструменты, чтобы начать. Raspberry Pi Pico, бокорезы, плоскогубцы и паяльник — одни из самых универсальных инструментов для начинающих энтузиастов электроники.

Но каким бы мастером вы ни были, нам всем нужен цифровой мультиметр. Мультиметр позволяет нам выполнять точные измерения как тока, так и напряжения, может помочь нам тестировать и отлаживать схемы, проверяя непрерывность, и может помочь нам определить номиналы компонентов.

В этом руководстве мы сделаем первые шаги с этим важным инструментом. Узнайте, как безопасно использовать его при снятии показаний в цепи и проверке компонентов.

Различные типы мультиметров

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Мультиметры, как и многие другие продукты, бывают разных стилей и ценовых категорий, и даже самые бюджетные варианты предлагают множество функций. Приблизительно за 15 долларов вы можете приобрести простой мультиметр (откроется в новой вкладке), достаточно хороший для любителей электроники. Большинство мультиметров предназначены для измерения постоянного и переменного тока, но важно, чтобы вы знали пределы своих знаний и не взаимодействовали с сетевым переменным напряжением.

Напряжение сети в США составляет около 110–115 В, в Великобритании — около 230–240 В, и обоих этих значений достаточно, чтобы получить серьезные травмы, возможно, даже смертельные. Никогда не взаимодействуйте с сетевым напряжением, если вы не знаете, что делаете, или если вы не находитесь под присмотром того, кто это делает. Если вы собираетесь использовать сетевое напряжение в проекте, мультиметра за 10 долларов недостаточно, и вам следует поискать мультиметр, отвечающий требованиям безопасности в вашей стране. Для этого отлично подойдет мультиметр за 10 долларов для приложений с питанием от батареи / низкого напряжения.

Особенности мультиметра

Мультиметры позволяют измерять постоянное и переменное напряжение, силу тока и сопротивление. Помимо этого, есть куча полезных функций, которые вы могли бы рассмотреть в мультиметре. Часто эти функции скрыты за множеством символов. Стоит посмотреть руководство по эксплуатации вашего мультиметра, чтобы выяснить, где находятся все различные функции.

Символы на мультиметре

Проведите по экрану для горизонтальной прокрутки

V⎓ DC напряжение, измеренное в Volts
V⏦ В напряжении переменного тока, измеренное в Volts
A⎓ DC. Текущие показатели Milliamps
A⎓ DC. Turdation In Milliamps. Мера тока в Milliamps, AMPS
ω Мера сопротивления в OHMS
Тест диода
Тест непрерывной
.0074

  • Измерение напряжения является одной из основных функций мультиметра, и мы можем измерять переменное напряжение В⏦ и постоянное напряжение В⎓ , используя одни и те же щупы и мультиметр. В обычной домашней обстановке наиболее вероятным источником переменного напряжения являются розетки. Но не используйте мультиметр с розетками переменного тока высокого напряжения, если вы не знаете, что делаете. Источниками постоянного напряжения могут быть аккумуляторы, блоки питания ноутбуков и солнечные элементы.
  • Измерение тока , поток электроники в электрической цепи, является еще одной базовой, но важной функцией мультиметра. Ток измеряется в Амперах, обычно называемых Амперами. Большинство мультиметров могут измерять миллиампер и ампер. Некоторые более точные модели могут измерять микроампер или меньше. Большинству мультиметров потребуется, чтобы один из щупов был вставлен в соответствующий порт, и не забудьте поменять их местами, когда закончите.
  • Измерение сопротивления: Резисторы , компоненты, которые ограничивают ток, который может потреблять компонент, используют систему цветовой кодировки для обозначения их значений. Если эти маркировки плохо читаются или напечатаны с опечатками, мы можем использовать функцию проверки сопротивления мультиметра, Ом для проверки значения. Сопротивление измеряется в Омах.
  • Функция проверки диода позволяет проверить состояние диода. Мультиметр подает небольшое напряжение через диод и отображает падение напряжения на экране. Мы можем использовать это для тестирования светодиодов (светоизлучающих диодов) перед их подключением к цепи.
  • Тест непрерывности — очень полезный инструмент. Он проверяет непрерывность между двумя точками цепи. Подтверждение наличия связи между датчиками с помощью звукового сигнала или светодиодного индикатора. Мы можем легко проверить это, выбрав опцию и соединив щупы вместе. Тестирование непрерывности полезно при проверке любых паяных перемычек или точек в цепи, которые не должны быть подключены. Тестирование непрерывности будет самой полезной функцией вашего мультиметра.

При выборе мультиметра стоит учитывать несколько дополнительных функций. Подсветка часто полезна, облегчая чтение дисплея. Складная подставка позволяет использовать мультиметр на столе.

Какие типы зондов мы можем использовать?

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Мультиметры имеют набор тестовых щупов, которые подключаются к гнездам на основном корпусе мультиметра. Наиболее распространенные щупы, идущие в комплекте с мультиметром, имеют пластиковый корпус и металлические заостренные наконечники. Наконечники соприкасаются с вашей схемой или компонентом для измерения или проверки. Эти стандартные датчики идеально подходят для большинства применений, но вы можете выбрать модель с дополнительными полезными датчиками. Другие полезные щупы включают щупы с микрокрюками, которые позволяют закрепить щуп на выводе компонента, а затем не нужно удерживать щуп, или аналогичным образом некоторые провода щупов имеют простые зажимы типа «крокодил» на концах. Дополнительные датчики можно довольно легко приобрести через Amazon или у электронных реселлеров.

Зонды могут поставляться с различной степенью изоляции. Изоляция до самого кончика безопаснее при измерении вашего проекта, но может сделать зонд более толстым и затруднить доступ к труднодоступным местам. На некоторых зондах мы можем снять крышки, обнажая тонкий металлический наконечник зонда. Для низких напряжений они относительно безопасны, но никогда не удаляйте изоляцию с датчика, предназначенного для использования с высоким напряжением. Эта изоляция там, чтобы защитить вас!

Использование ручного мультиметра для измерения напряжения постоянного тока

Цифровые мультиметры, как правило, делятся на два основных лагеря: мультиметры с ручным диапазоном и мультиметры с автоматическим диапазоном. Оба выглядят очень похоже, но ключевое отличие заключается в том, что для использования мультиметра с ручным диапазоном вам необходимо примерно знать порядок величины цели, которую вы хотите измерить, поскольку мультиметр имеет предопределенные диапазоны, выбираемые переключателями.

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Например, давайте настроим ручной мультиметр на считывание напряжения постоянного тока 9 В.

1. Поверните шкалу мультиметра, чтобы считать напряжение постоянного тока. Найдите 20 В и поверните ручку, чтобы выбрать. Если вы использовали эту настройку, чтобы попытаться измерить проект на 40 В, мультиметр выйдет за пределы диапазона, и на экране появится сообщение об ошибке, обычно 0L или 1.

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

2. Touch черный щуп, подключенный к COM на мультиметре, к отрицательной (-) клемме аккумулятора.

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

3. Коснитесь красного щупа, подключенного к клемме постоянного тока мультиметра.

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

4. На экране появится показание. Это напряжение 9В батареи. Это напряжение может быть выше или ниже в зависимости от возраста и состояния батареи.

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Использование мультиметра с автоматическим выбором диапазона для считывания напряжения постоянного тока определяет значение измерения на датчиках. Это имеет преимущество в том, что вам не нужно заранее знать диапазон, но небольшая цена заключается в том, что дисплей может занять немного больше времени, чтобы установить показания. Однако автоматический выбор диапазона очень удобен и может также помочь вам быстро определить значения резисторов. Это особенно полезно, если у вас есть нарушения зрения, которые затрудняют чтение кодов цветовых полос резисторов.

1. Поверните шкалу мультиметра, чтобы считать напряжение постоянного тока.

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

2. Прикоснитесь черным щупом, подключенным к COM на мультиметре, к отрицательной (-) клемме аккумулятора.

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

3. Коснитесь красного щупа, подключенного к клемме постоянного тока мультиметра.

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

4. На экране появится показание. Это напряжение 9батарея В. Это напряжение может быть выше или ниже в зависимости от возраста и состояния батареи.

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Измерение тока в цепи с помощью мультиметра

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

вкладка)

  • Батарея 9 В (открывается в новой вкладке)
  • Защелкивающаяся клемма для батареи 9 В
  • Резистор 220 Ом (красный-красный-коричневый-золотой) (открывается в новой вкладке)
  • Давайте рассмотрим основы использования мультиметра, создав небольшую тестовую схему и выполнив некоторые измерения. Наша схема представляет собой просто батарею на 9 В, резистор на 220 Ом и светодиод.

    1. Вставьте светодиод в макетную плату. Обратите внимание, на какой стороне более длинная ножка.

    (Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

    2. Вставьте резистор в макетную плату так, чтобы одна ножка находилась в том же ряду, что и длинная ножка светодиода.

    (Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

    3. Подсоедините красный провод зажимной клеммы аккумулятора к тому же ряду, что и оставшаяся ножка резистора. Затем подключите черный провод к тому же ряду, что и оставшаяся ножка светодиода. Теперь загорится светодиод.

    (Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

    Измерение тока в цепи очень полезно и может помочь нам создавать эффективные проекты. При измерении тока в проекте нам нужно изменить соединения щупов на мультиметре и включить мультиметр последовательно в цепь, по сути сделав мультиметр похожим на провод в цепи.

    Черный щуп останется в общей розетке, а красный щуп будет перемещен в одну из текущих розеток. Многие мультиметры будут иметь два разъема для измерения тока, один для меньших токов и один для гораздо больших. Эти розетки должны быть снабжены предохранителями, чтобы, если вы случайно измерите цепь со слишком большим током, предохранитель перегорел и обеспечил некоторую защиту пользователя. Опять же, вы должны практиковаться на небольших схемах с питанием от слаботочных батарей и накапливать опыт.

    (Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

    1. Снимите красный щуп с мультиметра и вставьте его в гнездо мА мультиметра.

    2. Выберите настройку A⎓ мА на мультиметре. Пользователи ручного мультиметра должны искать правильный диапазон. Если вы сомневаетесь, начните слишком высоко и двигайтесь вниз.

    3. Снимите провод GND (черный) с макетной платы и подключите его к черному щупу, подключенному к COM на мультиметре. Вы можете обернуть оголенный провод вокруг металлического наконечника щупа, но для достижения наилучших результатов используйте тестовый щуп с зажимом типа «крокодил», чтобы зажать провод.

    (Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

    4. Прикоснитесь красным щупом к короткой ножке (катоду) светодиода. Светодиод загорится.

    5. Ток будет отображаться на дисплее мультиметра.

    (Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

    Тестирование непрерывности с помощью мультиметра

    (Изображение предоставлено Tom’s Hardware) или одна из перемычек вашей макетной платы имеет обрыв. Если вы коснетесь каждого конца провода, и он не подаст звуковой сигнал, значит, вы обнаружили неисправность!

    (Изображение предоставлено Future)

    1. Возьмите отрезок провода с зачищенными концами, чтобы обнажить оголенный провод.

    2. Убедитесь, что красный щуп находится в гнезде напряжения мультиметра.

    3. Поместите черный щуп на один конец оголенного провода.

    4. Прикоснитесь красным щупом к другому концу оголенного провода. Мультиметр издаст звуковой сигнал, подтверждающий непрерывность .

    Проверка значений резисторов с помощью мультиметра

    (Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

    Резисторы бывают всех форм и размеров, а также имеют широкий диапазон значений, поэтому важно выбрать правильный резистор для каждого проекта. Резисторы большего размера со сквозным отверстием имеют систему цветового кода , где на корпусе компонента напечатаны полосы разных цветов. Вы можете расшифровать эти цветные полосы, чтобы узнать значение сопротивления и допустимое значение этого резистора.

    Мультиметр с автоматическим выбором диапазона может быть очень полезен при определении номинала резистора. Опять же, щупы мультиметра должны быть в конфигурации напряжения, а затем вы просто размещаете щуп на выводе любого компонента резистора, и дисплей должен установиться, чтобы дать вам показание сопротивления. На резисторы не влияет полярность, поэтому не имеет значения, каким образом вы подключаете пробники.

    1. Удалите резистор 220 Ом из испытательной цепи.

    2. Настройте мультиметр на измерение сопротивления (Ом). Пользователи ручного мультиметра должны установить правильный диапазон.

    3. Прикоснитесь красным щупом к одному концу резистора. Не имеет значения, какой конец резистора не имеет полярности, поэтому ток может течь в любом направлении.

    4. Прикоснитесь черным щупом к другому концу резистора.

    5. На дисплее отобразится сопротивление резистора. В этом случае мы видим, что наш резистор имеет номинал 220 Ом.
     

    (Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

    Получите мгновенный доступ к последним новостям, подробным обзорам и полезным советам.

    Свяжитесь со мной, чтобы сообщить о новостях и предложениях от других брендов Future. Получайте электронные письма от нас от имени наших надежных партнеров или спонсоров.

    Джо Хинчлифф (Jo Hinchliffe) — внештатный автор из Великобритании для Tom’s Hardware US. Его тексты сосредоточены на учебниках по командной строке Linux.

    Темы

    Электроника

    Как использовать мультиметр для проверки розетки

    1. Домашний
    2. Блог
    3. Как использовать мультиметр для проверки розетки

    Нужно устранить неисправность розетки? Покупка мультиметра, основного инструмента для диагностики проблем с электричеством, может позволить вам исследовать и устранять проблемы с розетками. Это удобное устройство может помочь вам узнать, плохие ли розетки и многое другое.

    Не знаете, как проверить розетку? Читайте дальше, и эксперты Mr. Electric® помогут вам научиться пользоваться мультиметром для проверки розеток:

    • Что мультиметр может рассказать вам о розетках?
    • Как проверить розетку с помощью мультиметра за 7 простых шагов

    Что может рассказать мультиметр о розетках?

    Мультиметр поможет вам определить:

    • Доходит ли питание до розетки
    • Если розетка правильно заземлена
    • Перепутана ли проводка в розетке

    Он делает это путем измерения трех различных электрических величин: напряжения, силы тока и сопротивления. Научившись эффективно читать эти выходные данные, вы сможете определить, работает ли ваша розетка и, если она действительно сломана, что делает ее нефункциональной.

    Как проверить розетку с помощью мультиметра за 7 простых шагов

    1. Изучите основы безопасности при проверке розетки.
      Поскольку вы будете проводить эти тесты на розетке под напряжением, обеспечьте свою безопасность, держа оба измерительных щупа в одной руке. Это предотвратит прохождение шока через ваше тело. Никогда не позволяйте металлическим частям щупов касаться друг друга или соприкасаться, так как это может привести к опасному короткому замыканию.
    2. Познакомьтесь с географией торговых точек.
      Современные розетки имеют три разъема: один для горячего, один для нейтрального и один для заземления. Скругленный полукруг — это земля, более длинный слот (слева) — нейтральный, а более короткий слот (справа) — горячий. Помните, что по любому из трех проводов может течь ток, поэтому относитесь к каждому с осторожностью.
    3. Настройте мультиметр.
      Настройте мультиметр на измерение напряжения. Выберите на мультиметре функцию переменного тока (AC), которая часто изображается волнистой линией. Функция постоянного тока (DC) будет иметь сплошную и пунктирную линии.
    4. Подсоедините провода.
      Вставьте короткий толстый разъем (называемый «бананом») ЧЕРНОГО провода в разъем с маркировкой «COM» (рядом с ним может быть знак минус «-»). Затем подключите КРАСНЫЙ разъем, обозначенный знаком «+» или «Ω» (греческая буква «Омега»).
    5. Измерьте напряжение, чтобы определить, есть ли питание в розетке.
      Одной рукой вставьте зонд в каждую вертикальную прорезь на выпускном отверстии. Красный вставляется в меньший слот, черный — в больший. Исправно работающая розетка даст показания 110–120 вольт. Если нет показаний, либо что-то не так с проводкой в ​​розетке, либо сработал автоматический выключатель.
    6. Определите, правильно ли заземлена розетка.
      Оставьте красный провод в маленьком гнезде, переместите черный провод и поместите его в заземляющий (U-образный) выходной паз. Чтение должно остаться прежним. Если этого не происходит, розетка неправильно заземлена.
    7. Проверьте, не перепутаны ли провода.
      Поместите красный провод в большую прорезь, а черный — в маленькую прорезь. Если вы получаете показания, проводка перепутана. Это не повлияет на простое оборудование, такое как лампы, но может вызвать проблемы с более сложными приборами и электроникой.

    Положитесь на Mr. Electric для безопасного и быстрого обслуживания электрики

    Вам нужно решить проблему с розеткой? Избегайте неприятных ощущений от электричества. Ваш местный мистер Электрик будет рад помочь с любыми электрическими проектами, которые вы откладывали. Если вам нужно заменить существующую розетку или установить новую розетку, наши специалисты могут удовлетворить ваши потребности. Запишитесь на прием онлайн или позвоните нам по телефону (844) 866-1367. Свяжитесь с мистером Электриком сегодня.

    Мистер Электрик предоставляет этот блог только в образовательных целях, чтобы дать читателю общую информацию и общее представление о конкретной теме, указанной выше. Блог не должен использоваться в качестве замены лицензированного специалиста по электротехнике в вашем штате или регионе.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *