Se você estiver fazendo qualquer tipo de trabalho elétrico – independentemente do que seja a aplicação – uma das melhores ferramentas que você pode ter à sua disposição é um multímetro. Se você está apenas começando, veja como usar um e o que significam todos esses símbolos confusos.

Neste guia, vou me referir ao meu próprio multímetro e usar isso como nosso exemplo ao longo deste guia. O seu pode ser um pouco diferente de algumas maneiras, mas todos os multímetros são semelhantes na maior parte.

Qual multímetro você deve obter?

Na verdade, não há um único multímetro para o qual você deveria disparar, e isso realmente depende de quais recursos você deseja (ou mesmo recursos que você não precisa).

Você pode obter algo básico como este modelo de US $ 8 , que vem com tudo o que você precisa. Ou você pode gastar um pouco mais de dinheiro e obter algo mais amador, como este da AstroAI . Ele vem com um recurso de auto-intervalo, o que significa que você não precisa selecionar um valor de número específico e se preocupar com o fato de ser muito alto ou baixo. Também pode medir a freqüência e a temperatura uniforme.

O que significam todos os símbolos?

Há muita coisa acontecendo quando você olha o botão de seleção em um multímetro, mas se você só estiver fazendo algumas coisas básicas, você nem usará metade de todas as configurações. Em qualquer caso, aqui está um resumo do que significa cada símbolo no meu multímetro:

  • Tensão de corrente direta (DCV): às vezes será denotado com um V – em vez disso.Esta configuração é usada para medir a tensão de corrente contínua (DC) em coisas como baterias.
  • Tensão de corrente alternada (ACV): às vezes será denotado com um V ~ em vez disso. Esta configuração é usada para medir a tensão de fontes de corrente alternada, o que é praticamente qualquer coisa que se conecta a uma tomada, bem como a energia proveniente da própria tomada.
  • Resistência (Ω): Isso mede a quantidade de resistência que existe no circuito.Quanto menor o número, mais fácil para a corrente fluir, e vice-versa.
  • Continuidade: Normalmente indicado por um símbolo de onda ou diodo . Isso simplesmente testa se um circuito está ou não completo, enviando uma quantidade muito pequena de corrente através do circuito e vendo se ele faz a outra extremidade. Se não, então, há algo ao longo do circuito que está causando um problema – ache-o!
  • Amperagem de corrente direta (DCA): semelhante ao DCV, mas em vez de lhe dar uma leitura de tensão, isso lhe dirá a amperagem.
  • Ganho de corrente direta (hFE): Esta configuração é para testar transistores e seu ganho de DC, mas é principalmente inútil, uma vez que a maioria dos eletricistas e hobbyists usará a verificação de continuidade.

O seu multímetro também pode ter uma configuração dedicada para testar a amperagem de pilhas AA, AAA e 9V. Esta configuração é geralmente indicada com o símbolo da bateria .

Mais uma vez, você provavelmente nem usará metade das configurações mostradas, então não fique atordoado se você souber o que alguns deles fazem.

Como usar um multímetro

Para iniciantes, vamos passar por algumas das diferentes partes de um multímetro. No nível muito básico, você possui o próprio dispositivo, juntamente com duas sondas, que são os cabos preto e vermelho que possuem plugues em uma extremidade e dicas metálicas no outro.

O multímetro em si tem uma tela na parte superior, que lhe dá sua leitura, e há um grande botão de seleção que você pode girar para selecionar uma configuração específica. Cada configuração também pode ter valores de números diferentes, que estão disponíveis para medir diferentes forças de voltagens, resistências e amplificadores. Então, se você tiver o seu multímetro ajustado para 20 na seção DCV, o multímetro medirá tensões de até 20 volts.

O seu multímetro também terá duas ou três portas para conectar as sondas (foto acima):

  • A porta COM significa “Comum”, e a sonda preta sempre se conecta a esta porta.
  • A porta VΩmA (às vezes denotada como mAVΩ ) é simplesmente um acrônimo de tensão, resistência e corrente (em miliamperes). É aí que a sonda vermelha irá se conectar se você estiver medindo tensão, resistência, continuidade e corrente abaixo de 200mA.
  • A porta 10ADC (às vezes denotada como apenas 10A ) é usada sempre que você estiver medindo a corrente mais de 200mA. Se você não tem certeza do sorteio atual, comece com esta porta. Por outro lado, você não usaria esta porta se você estiver medindo algo diferente da atual.

Aviso: Certifique-se de que, se você estiver medindo alguma coisa com uma corrente superior a 200mA, conecte a sonda vermelha na porta 10A, em vez da porta 200mA.Caso contrário, você poderia explodir o fusível que está dentro do multímetro. Além disso, medir qualquer coisa com mais de 10 amperes pode quebrar um fusível ou destruir o multímetro também.

Seu multímetro pode ter portas completamente separadas para medir amplificadores, enquanto a outra porta é especificamente apenas para tensão, resistência e continuidade, mas a maioria dos multímetros mais baratos compartilharão portas.

De qualquer forma, vamos começar realmente usando um multímetro. Nós estaremos medindo a tensão de uma bateria de AA, o desenho atual de um relógio de parede e a continuidade de um fio simples como alguns exemplos para você começar e familiarizado com o uso de um multímetro.

Tensão de Teste

Comece ligando seu multímetro, conectando as sondas em suas respectivas portas e, em seguida, ajuste o botão de seleção para o valor de número mais alto na seção DCV, que no meu caso é de 500 volts. Se você não conhece, pelo menos, a faixa de tensão da coisa que você está medindo, é sempre uma boa idéia começar com o valor mais alto primeiro e, em seguida, faça o seu caminho até obter uma leitura precisa. Você verá o que queremos dizer.

Neste caso, sabemos que a bateria AA tem uma tensão muito baixa, mas começamos em 200 volts apenas por causa do exemplo. Em seguida, coloque a sonda preta na extremidade negativa da bateria e a sonda vermelha na extremidade positiva. Dê uma olhada na leitura na tela. Uma vez que temos o multímetro ajustado para um alto de 200 volts, ele mostra “1.6” na tela, ou seja, 1,6 volts.

No entanto, eu quero uma leitura mais precisa, então vou mover o botão de seleção para baixo até 20 volts. Aqui, você pode ver que temos uma leitura mais precisa que paira entre 1,60 e 1,61 volts. Bom o suficiente para mim.

Se você ajustasse o botão de seleção para um valor de número inferior à tensão da coisa que você estiver testando, o multímetro simplesmente leria “1”, significando que ele está sobrecarregado. Então, se eu configurasse o botão para 200 milivolts (0.2 volts), os 1.6 volts da bateria AA são demais para que o multímetro manipule essa configuração.

Em qualquer caso, você pode estar perguntando por que você precisaria testar a tensão de algo em primeiro lugar. Bem, neste caso com a bateria do AA, estamos verificando se tem algum suco. Com 1,6 volts, essa é uma bateria totalmente carregada.No entanto, se fosse para ler 1,2 volts, está perto de ser inutilizável.

Em uma situação mais prática, você poderia fazer esse tipo de medição em uma bateria de carro para ver se ela pode estar morrendo ou se o alternador (que é o que carrega a bateria) está ficando ruim. Uma leitura entre 12,4-12,7 volts significa que a bateria está em boa forma. Qualquer coisa menor e isso é uma prova de uma bateria moribunda.Além disso, comece o seu carro e avance um pouco. Se a tensão não aumentar para cerca de 14 volts, então é provável que o alternador esteja tendo problemas.

Teste de corrente (Amps)

Testar o desenho atual de algo é um pouco mais complicado, já que o multímetro precisa ser conectado em série. Isso significa que o circuito que você está testando precisa ser quebrado primeiro e, em seguida, seu multímetro é colocado entre essa quebra para conectar o circuito de volta. Basicamente, você deve interromper o fluxo de corrente de certa forma – você não pode apenas colar as sondas no circuito onde quer que esteja.

Acima é uma maquete em bruto do que isso pareceria com um relógio básico saindo de uma bateria de AA. No lado positivo, o fio que passa da bateria para o relógio está quebrado. Simplesmente colocamos nossas duas sondas entre essa pausa para completar o circuito novamente (com a sonda vermelha conectada à fonte de alimentação), apenas neste momento nosso multímetro lerá os amplificadores que o relógio está puxando, o que neste caso é de cerca de 0,08 MA.

Enquanto a maioria dos multímetros também pode medir a corrente alternada (AC), não é realmente uma boa idéia (especialmente se a energia viva), uma vez que a CA pode ser perigosa se você acabar cometando um erro. Se você precisa ver se uma tomada está funcionando ou não, use um testador sem contato .

Continuidade de testes

Agora, vamos testar a continuidade de um circuito. No nosso caso, simplificaremos bastante as coisas e usaremos apenas um fio de cobre, mas você pode fingir que existe um circuito complexo entre as duas extremidades, ou que o fio é um cabo de áudio e você quer ter certeza Está funcionando bem.

Ajuste o seu multímetro para a configuração de continuidade usando o botão de seleção.

A leitura na tela irá ler instantaneamente “1”, o que significa que não há continuidade.Isso seria correto desde que não ligamos as sondas a nada ainda.

Em seguida, verifique se o circuito está desconectado e não possui energia. Em seguida, conecte uma sonda a uma extremidade do fio e a outra sonda à outra extremidade – não importa qual sonda vá em que final. Se houver um circuito completo, seu multímetro emitirá um sinal sonoro, mostrará “0”, ou algo diferente de um “1”. Se ainda mostra um “1”, então há um problema e seu circuito não está completo.

Você também pode testar que o recurso de continuidade funciona no seu multímetro tocando as duas sondas entre si. Isso completa o circuito e seu multímetro deve deixar você saber disso.


Esses são alguns dos conceitos básicos, mas não deixe de ler o manual do seu multímetro para quaisquer detalhes. Este guia deve ser um ponto de partida para levá-lo a funcionar, e é muito possível que algumas coisas mostradas acima sejam diferentes no seu modelo específico.

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