Kiến thức, Đo lường, thử nghiệm, nghiên cứu

Đồng hồ vạn năng

Đồng hồ vạn năng là gì? Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu định nghĩa về đồng hồ vạn năng, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng đồng hồ vạn năng đo điện. Mời bạn đọc bài viết về dong ho van nang dưới đây:

Đồng hồ vạn năng là gì?

Đồng hồ vạn năng là thiết bị điện tử đo điện đa chức năng. Nó được dùng để kiểm tra nhanh và đo các thông số của dòng điện một chiều hay xoay chiều (AC hay DC) như: Cường độ dòng điện, điện áp, điện dung, điện trở, tần số, kiểm tra liên tục, đo kiểm tra diode. Một số đồng hồ vạn năng còn có thể đo nhiệt độ. Có hai loại dong ho van nang gồm vạn năng số và vạn năng kim hay còn gọi là đồng hồ vạn năng chỉ kim.

Nhìn như một chuyển động của đồng hồ thông thường có thể được thực hiện như một đồng hồ vôn kế, ampe kế, hoặc đồng hồ đo điện đơn giản bằng cách kết nối nó với các mạng điện trở bên ngoài khác nhau , cần phải thiết kế một đồng hồ đa năng (“vạn năng”) đơn vị có công tắc thích hợp và điện trở.

Ứng dụng của đồng hồ vạn năng đo điện

Đối với công việc điện tử có mục đích chung, dong ho van nang trị vì tối cao như công cụ lựa chọn. Không có thiết bị nào khác có thể làm được rất nhiều với quá ít đầu tư vào các bộ phận và tính đơn giản của hoạt động.

Như với hầu hết mọi thứ trong thế giới điện tử, sự ra đời của các thành phần trạng thái rắn như bóng bán dẫn đã cách mạng hóa cách mọi thứ được thực hiện, và thiết kế vạn năng cũng không ngoại lệ cho quy tắc này. Tuy nhiên, để phù hợp với sự nhấn mạnh của chương này về công nghệ đồng hồ analog (“lỗi thời”), tôi sẽ chỉ cho bạn một vài mét trước transistor .

hioki
Hioki DT4252

Đơn vị đo

Các đơn vị hiển thị ở trên là điển hình của một vạn năng analog cầm tay, với phạm vi đo điện áp, dòng điện và điện trở . Lưu ý nhiều vảy trên mặt của chuyển động của đồng hồ đo cho các phạm vi và chức năng khác nhau có thể lựa chọn bằng công tắc xoay. Các dây để kết nối thiết bị này với một mạch (“dây dẫn thử nghiệm”) được cắm vào hai giắc cắm đồng (lỗ lỗ) ở dưới cùng của mặt đồng hồ đo được đánh dấu “- TEST +”, đen và đỏ.

Đồng hồ vạn năng này (thương hiệu Barnett) có cách tiếp cận thiết kế hơi khác so với thiết bị trước đó. Lưu ý cách chuyển đổi bộ chọn quay có vị trí ít hơn so với đồng hồ trước đó, nhưng cũng có cách có nhiều lỗ cắm hơn vào đó có thể cắm dây dẫn thử vào. Mỗi một trong những jack cắm được gắn nhãn với một số chỉ ra phạm vi quy mô đầy đủ tương ứng của đồng hồ.

 

Cách đọc giá trị điện trở trên đồng hồ vạn năng, cách đo điện trở Ohms

Lưu ý khi sử dụng vạn năng kế

Cuối cùng, đây là hình ảnh của một vạn năng số. Lưu ý rằng chuyển động đồng hồ quen thuộc đã được thay thế bằng màn hình hiển thị màu trắng, trống. Khi được cấp nguồn, các chữ số sẽ xuất hiện trong vùng màn hình đó, mô tả số điện áp, dòng điện hoặc điện trở được đo.

Thương hiệu và mô hình kỹ thuật số đặc biệt này có công tắc chọn quay và bốn giắc cắm có thể được cắm vào. Hai dây dẫn – một màu đỏ và một màu đen — được hiển thị cắm vào đồng hồ.

Một kiểm tra chặt chẽ của dong ho van nang này sẽ tiết lộ một jack “phổ biến” cho các dẫn thử nghiệm màu đen và ba người khác cho chì thử nghiệm màu đỏ. Giắc cắm mà đầu dẫn màu đỏ được đưa vào được dán nhãn để đo điện áp và điện trở, trong khi hai giắc cắm kia được dán nhãn cho phép đo dòng điện (A, mA và µA).

Đây là tính năng thiết kế thông minh của đồng hồ vạn năng, yêu cầu người dùng phải di chuyển phích cắm thử nghiệm từ đầu cắm này sang đầu cắm khác để chuyển từ phép đo điện áp sang chức năng đo dòng điện. Sẽ rất nguy hiểm khi thiết lập đồng hồ đo ở chế độ đo dòng điện trong khi kết nối qua nguồn điện áp đáng kể do điện trở đầu vào thấp,

Lưu ý rằng công tắc chọn vẫn có các vị trí khác nhau để đo điện áp và dòng điện, do đó, để người dùng chuyển đổi giữa hai chế độ đo này, họ phải chuyển vị trí của dây dẫn thử màu đỏ  di chuyển công tắc chọn đến vị trí khác.

Cũng lưu ý rằng cả công tắc bộ chọn cũng như các giắc cắm đều được gắn nhãn với phạm vi đo. Nói cách khác, không có phạm vi “100 volt” hoặc “10 volt” hoặc “1 volt” (hoặc bất kỳ bước phạm vi tương đương nào) trên đồng hồ đo này. Thay vào đó, đồng hồ này là “autoranging”, có nghĩa là nó sẽ tự động chọn phạm vi thích hợp cho số lượng được đo.

Tự động dò tìm là một tính năng chỉ được tìm thấy trên đồng hồ kỹ thuật số, nhưng không phải tất cả các dong ho van nang kỹ thuật số.

Không có hai mô hình của các vạn năng được thiết kế để hoạt động chính xác như nhau, ngay cả khi chúng được sản xuất bởi cùng một công ty. Để hiểu đầy đủ về hoạt động của bất kỳ vạn năng nào, tài liệu hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu phải được tư vấn.

Đây là một sơ đồ cho một volt đơn giản / ampe kế:

Đồng hồ vạn năng

Trong ba vị trí thấp hơn (hầu hết ngược chiều kim đồng hồ) của switch, chuyển động của đồng hồ được kết nối với giắc cắm Common và V thông qua một trong ba điện trở dãy khác nhau (R multiplier1 đến R multiplier3 ), và hoạt động như một vôn kế. Ở vị trí thứ tư, chuyển động của đồng hồ được kết nối song song với điện trở shunt, và hoạt động như một ampe kế cho bất kỳ dòng điện nào đi vào giắc cắm thông thường và thoát khỏi Ajack.

Ở vị trí cuối cùng (xa nhất theo chiều kim đồng hồ), chuyển động của đồng hồ được ngắt kết nối khỏi một trong hai giắc cắm đỏ, nhưng được đoản mạch qua công tắc. Việc đoản mạch này tạo ra hiệu ứng giảm chấn trên kim, bảo vệ chống lại chấn thương cơ học khi đồng hồ được xử lý và di chuyển.

Nếu một chức năng đo độ ồn được mong muốn trong thiết kế vạn năng này, nó có thể được thay thế cho một trong ba dải điện áp như sau:

Đồng hồ vạn năng dong ho van nang

Với tất cả ba chức năng cơ bản có sẵn, vạn năng này cũng có thể được gọi là volt-ohm-milliammeter .

Có được một đọc từ một vạn năng tương tự khi có vô số các phạm vi và chỉ có một chuyển động mét có thể có vẻ khó khăn với các kỹ thuật viên mới. Trên một đồng hồ vạn năng tương tự, chuyển động của đồng hồ đo được đánh dấu bằng một vài vảy, mỗi cái có ích cho ít nhất một thiết lập phạm vi. Đây là một bức ảnh cận cảnh của thang đo từ vạn năng Barnett được trình bày trước đó trong phần này:

 

Đồng Hồ Vạn Năng Hioki 3008
Đồng Hồ Vạn Năng Hioki 3008

 

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng

Lưu ý rằng có ba loại vảy trên mặt đồng hồ này: một thang màu xanh cho điện trở ở trên cùng, một bộ cân màu đen cho điện áp DC và dòng điện ở giữa, và một bộ vảy màu xanh cho điện áp AC và dòng điện ở đáy . Cả hai thang đo DC và AC đều có ba tỷ lệ phụ, một dải từ 0 đến 2,5, một dải từ 0 đến 5 và một dải từ 0 đến 10. Đồng hồ đo phải chọn bất kỳ thang đo nào phù hợp nhất với công tắc phạm vi và cài đặt phích cắm để phù hợp diễn giải chỉ thị của đồng hồ.

Đồng hồ vạn năng đặc biệt này có một số phạm vi đo điện áp cơ bản: 2,5 vôn, 10 vôn, 50 vôn, 250 vôn, 500 vôn, và 1000 vôn. Với việc sử dụng các đơn vị mở rộng phạm vi điện áp ở phía trên cùng của vạn năng, có thể đo được tới 5000 volt. Giả sử người vận hành đồng hồ đã chọn chuyển đồng hồ sang chức năng “volt” và cắm dây dẫn thử màu đỏ vào giắc 10 volt.

Để giải thích vị trí của kim, người đó sẽ phải đọc thang điểm kết thúc bằng số “10”. Tuy nhiên, nếu họ chuyển phích cắm thử màu đỏ vào giắc 250 volt, họ sẽ đọc chỉ báo đồng hồ trên thang đo kết thúc bằng “2,5”, nhân chỉ số trực tiếp với hệ số 100 để tìm điện áp đo được là bao nhiêu.

Nếu dòng điện được đo bằng đồng hồ đo này, một giắc cắm khác được chọn cho phích cắm màu đỏ được lắp vào và phạm vi được chọn thông qua công tắc xoay. Ảnh cận cảnh này hiển thị công tắc được đặt thành vị trí 2,5 mA:

 

Đồng Hồ Vạn Năng Hioki 3030-10
dong ho van nang Hioki 3030-10

Lưu ý cách tất cả các phạm vi dòng điện là bội số của ba bội số của ba phạm vi được hiển thị trên mặt đồng hồ: 2.5, 5 và 10. Trong một số cài đặt phạm vi, chẳng hạn như 2,5 mA chẳng hạn, chỉ báo đồng hồ có thể được đọc trực tiếp trên thang điểm từ 0 đến 2,5. Đối với các cài đặt phạm vi khác (250 µA, 50 mA, 100 mA và 500 mA), chỉ báo đồng hồ phải được đọc khỏi thang đo thích hợp và sau đó nhân với 10 hoặc 100 để có được hình thực.

Kết luận

Phạm vi đo điện cao nhất hiện có trên đồng hồ này thu được bằng công tắc xoay ở vị trí 2,5 / 10 amp. Sự khác biệt giữa 2,5 amps và 10 amps được thực hiện bởi vị trí cắm thử nghiệm màu đỏ: một giắc cắm “10 amp” đặc biệt bên cạnh giắc đo dòng điện thường xuyên cung cấp một cài đặt cắm thay thế để chọn dải cao hơn.

Tất nhiên, độ cản trở trong ohms được đọc bởi một thang đo phi tuyến ở đầu mặt đồng hồ. Nó là “lạc hậu”, giống như tất cả các máy đo tương tự hoạt động bằng pin, với số không ở phía bên tay phải của mặt và vô cực ở phía bên tay trái. Chỉ có một giắc cắm được cung cấp trên vạn năng đặc biệt này cho “ohms”. vì vậy các dải đo điện trở khác nhau phải được chọn bởi công tắc xoay.

Thông báo về việc chuyển đổi bao nhiêu cài đặt “hệ số” khác nhau được cung cấp để đo điện trở: Rx1, Rx10, Rx100, Rx1000 và Rx10000. Cũng giống như bạn có thể nghi ngờ, chỉ thị đồng hồ được đưa ra bằng cách nhân bất cứ vị trí kim nào được hiển thị trên mặt đồng hồ đo bằng hệ số nhân của mười công suất được thiết lập bởi công tắc xoay

Kiến thức, Điện, năng lượng, môi trường

Cách sử dụng máy đo điện trở đất Hioki 3151

Cách sử dụng máy đo điện trở đất Hioki 3151 để đo điện trở của nối đất, hệ thống tiếp địa. Hướng dẫn sử dụng thiết bị đo điện trở tiếp địa để đo điện trở đất của hệ thống tiếp địa.

Cách sử dụng máy đo điện trở đất Hioki

Cách sử dụng máy đo điện trở đất Hioki 3151 có lẽ sẽ có nhiều người quan tâm. Đúng vậy. Đôi khi ta mua một món hàng nào đó nhưng vẫn loay hoay cách sử dụng nó ra sao?

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng đồng hồ đo điện trở đất Hioki 3151 để đo điện trở đất của hệ thống tiếp địa, hệ thống chống sét đánh.

Do thiếu hiểu biết về sét, một số hệ thống chống sét, tiếp địa chống sét vẫn không chống được sét. Nguyên nhân là lắp đặt không đúng cách, hệ thống chưa đủ mạnh để tải và chống sét hiệu quả.

Như các bạn đã biết. Vào mùa mưa, thường hay có mưa dông, kèm theo sấm sét. Theo thống kê, hàng năm Việt Nam có tỷ lệ xuất hiện sét đánh lớn nhất châu Á. Vì đo nằm trong 1 trong 3 tâm dông của thế giới. Đây chính là những nơi có cường độ sét đánh hoạt động mạnh mẽ.

Ước tính hàng năm Việt Nam có 2 triệu cú sét đánh, gây thiệt hại nhiều về người và của. Đặc biệt là các thiết bị điện, điện tử, viễn thống.

Quay trở lại vấn đề, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng máy đo điện trở đất Hioki 3151 cho hệ thống tiếp địa.

Cách sử dụng Hioki 3151 đo điện trở đất

Hioki 3151máy đo điện trở đất, đồng hồ đo điện trở đất phổ biến và được ưa chuộng nhất hiện nay.

Máy sử dụng dòng điện xoay chiều, cùng công nghệ độc quyền của Hioki. Phương pháp chiết áp giúp đo lường điện áp đất, điện trở của đất một cách hiệu quả và chính xác nhất.

Thiết bị có nhiều tính năng như: đo điện trở đất, điện áp đất, đo dòng điện, tần số. Máy có thiết kế nhỏ gọn, cầm tay. Cách sử dụng Hioki 3151 đo điện trở đất rất đơn giản. Các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Phương pháp thông dụng:

Bước 1: Kiểm tra xem máy còn pin không? Đảm bảo rằng máy luôn còn pin để hoạt động tốt

Bước 2:Nối các đầu đo với các cọc đất theo đúng yêu cầu hệ thống tiếp địa chuẩn.

Bước 3: Xoay núm để kiểm tra điện áp

Bước 4: Kiểm tra các giá trị điện trở nối đất phụ trợ C và P

Bước 5: Nhấn và quay núm lên trên. Đọc giá tri trở kháng khi điện kế đạt đến một giá trị cần bằng.

 

Cách sử dụng máy đo điện trở đất Hioki 3151
Sơ đồ nối đầu đo với hệ thống tiếp địa

 

Đo lường đơn giản:

Bước 1: Đấu nối đây, đầu đo như hình

Bước 2: Thiết lập chức năng đo 2 điện cực chuyển đổi 2/3

Bước 3: Kiểm tra thang đo điện áp của hệ thống nối đất

Bước 4: Chọn 1 trong 2 chế độ 10 và 100. Đồng thời bấm nút đo và quay núm lên trên. Đọc giá trị trở kháng khi điện kế đạt tới giá trị cân bằng.(Giá trị đo = Rx + Ro.)

Cách sử dụng máy đo điện trở đất Hioki 3151
Sơ đồ nối đầu đo với hệ thống tiếp địa
Kiến thức

Đo điện trở đất? Cách xây dựng hệ thống tiếp địa chống sét hiệu quả

Đo điện trở đất: Để xây dựng hệ thống tiếp địa chống sét hiệu quả cho những tòa nhà cao ốc, hay công trình điện là một vấn đề lớn. Nhất là sắp tới là mùa mưa, mùa của dông bão sấm sét. Hàng năm sấm sét gây thiệt hại rất lớn về người và của. Chính vì thế cần một hệ thống tiếp địa dẫn nối điện xuống đất, để giảm thiểu thiệt hại tối đa. Bài viết này hướng dẫn bạn cách xây dựng hệ thống tiếp địa chống sét hiệu quả nhất với máy đo điện trở nối đất Hioki.

I. Bản chất của sấm sét là gì? Tác hại của chúng?

Sét là gì? Tác hại của chúng? Vì sao phải đo điện trở đất?

  1. Sấm sét là gì?

Sấm sét là hiện tượng tự nhiên, do các đám mây tích điện phóng điện gây ra. Theo nghiên cứu. Sét là nguồn điện năng tự nhiên lớn nhất thế giới. Vì vậy, nó gây ra tác hại vô cùng khi phóng điện xuống đất. Hàng năm sấm sét gây thiệt hại rất lớn về người và của. Vậy bản chất của sấm sét là gì?

2. Bản chất của sấm sét?

Sét là hiện tượng phóng điện do các đám mây tích điện trong khí quyển gây ra. Theo các nhà khoa học. Sét có thể đạt tới nhiệt độ 30.000 độ C. Gấp 20 lần nhiệt độ nấu cát thành thủy tinh.

Ngoài ra sét còn tạo ra do những cột tro lửa do núi lửa phun trào, hoặc những cơn cháy rừng dữ dội.

Sét có thể đánh trúng bạn khi nào?

Sét đánh thẳng vào vị trí nạn nhân từ trên đám mây xuống. Hoặc sét đánh trúng vật thể dẫn điện truyền vào người bạn, hoặc bạn bị sét đánh khi đứng trên đất gần chỗ bị sét đánh.

3. Tác hại của sét?

Theo nghiên cứu, một tia sét có hiệu điện thế khổng lồ tới 300 triệu vôn. Khi mà dòng điện 24V có thể gây nguy hiểm cho bạn thì nếu bị sét đánh trúng, bạn sẽ không còn đường sống.

Ví sét mang nguồn nhiệt cực lớn, nên dù bị sét đánh sượt qua thì người vẫn bị bỏng nặng hoặc bị thương tổn thần kinh.

Sét còn là nguyên nhân gây ra chập điện, cháy nhà, hư hỏng đồ đạc…

II. Cách xây dựng hệ thống tiếp địa, nối đất chống sét hiệu quả

Tại sao phải đo điện trở đất, chúng ta đo điện trở tiếp địa để làm gì? Xin giới thiệu sơ lược thế nào là hệ thống nối đất chống sét, tiếp địa cho thiết bị và cách đo điện trở chống sét.

  1. Hệ thống nối đất tiếp địa là gì?

Hệ thống tiếp địa bao gồm cọc thép mạ đồng hoặc bọc đồng nối hoặc chôn thẳng xuống đất. Chiều dài cọc từ 1,2 đến 2,5 m theo tiêu chuẩn chống sét TC 9385:2012. Các cọc theo hoặc đồng này được nối với dẫn đồng cứng dẫn thẳng xuống đất.

Người ta sử dụng cách đo điện trở của đất để xác định hệ thống tiếp địa, nối đất có đạt yêu cầu hay không.

2. Cách xây dựng hệ thống tiếp địa

Hệ thống tiếp đất đảm bảo phải có:

+ Tổng trở bé:

– Điện trở tác dụng bé

– Dung kháng cao

– Cảm kháng thấp

+ Khả năng tản năng lượng sét tốt

+ Hướng tiên đạo sét tốt

+ Chống rỉ

+ Chống trộm

Các cột thép phải đảm bảo chôn hoặc gắn thật chặt vào công trình. Sử dụng máy hàn nhiệt để hàn các dây đồng với cọc thép. Đảm bảo hệ thống chắc chắn, được mạ đồng hoặc bọc đồng chống gỉ sét hiệu quả.

III. Cách đo điện trở đất, điện trở tiếp địa hiệu quả.

Sử dụng máy đo hoặc thiết bị đo điện trở nối đất Hioki để kiểm tra. Có thể sử dụng loại 3 cực hoặc dạng kìm kẹp như Ampe Kiềm của Hioki. Một số model tiêu biểu nhất như: Ampe kìm đo điện trở tiếp địa HIOKI FT6380, HIOKI FT6381, Đồng hồ đo điện trở nối đất Hioki FT3151 hay Hioki FT6031-03.

Các bước đo điện trở nối đất như sau:

Cách đo điện trở nối đất tiếp địa
Cách đo điện trở nối đất tiếp địa

Bước 1: Kiểm tra điện áp PIN

Bật công tắc tới vị trí  “BATT. CHECH” và ấn nút “PRESS TO TEST” để kiểm tra điện áp Pin.

Để máy hoạt động chính xác thì kim trên đồng hồ phải chỉ ở vị trí “BATT. GOOD”

Bước 2: Đấu nối các dây nối.

Cắm 2 cọc bổ trợ như sau: Cọc 1 cách điểm đo 5~10m, cọc 2 cách cọc 1 từ 5~10m.

Dây màu xanh (Green) dài 5m kẹp vào điểm đo.

Dây màu vàng (Yellow) dài 10m, dây màu đỏ(red) dài 20m kẹp vào cọc 1 và cọc 2 sao cho phù hợp với chiều dài của dây.

Bước 3: Kiểm tra điện áp của tổ đất cần kiểm tra

Bật công tắc tới vị trí “EARTH VOLTAGE” và ấn nút “PRESS TO TEST” để kiểm tra điện áp đất.

Để kết quả đo được chính xác thì điện áp đất không được lớn hơn 10V.

Bước 4: Kiểm tra điện trở đất.

Đầu tiên ta bật công tắc tới vị trí x100Ω để kiểm tra điện trở đất.

Nếu điện trở quá cao (>1200Ω) thì đèn OK sẽ không sáng, khi đó ta cần kiểm tra lại các đầu đấu nối.

Nếu điện trở nhỏ thì ta bật công tắc tới vị trí x10Ω hoặc x1Ω sao cho phù hợp để có thể dễ đọc được trị số điện trở trên đồng hồ.

Ampe kìm đo điện trở đất HIOKI FT6381

Đo điện trở đất Hioki FT6381 chỉ đơn giản bằng cách kẹp vào dây đất nhiều mặt đất. Không cần dây nối đất phụ, và không cần phải ngắt kết nối dây đất khỏi thanh nối đất. Bộ cảm biến nhỏ gọn và thấp có thể được sử dụng để dễ dàng kẹp chặt dây đất, đồng thời cung cấp chức năng đo dòng điện xoay chiều và có thể đo được dòng điện từ dòng điện rò rỉ theo thứ tự của một vài mA đến dòng tải lên đến 60 A. CAT IV 600V. Với kết nối không dây Bluetooth®.

Ampe kìm đo điện trở đất HIOKI FT6381
Ampe kìm đo điện trở đất HIOKI FT6381

Tính năng của Ampe kìm đo điện trở đất HIOKI FT6381:

• Đo dòng điện rò rỉ với độ tin cậy tuyệt đối với độ nhạy cao 0,01 mA (ở dải 20,00 mA)

• Đo dòng điện tải lên đến 60,0 A

• Cắm ở điểm hẹp nhất

• Truyền dữ liệu tới điện thoại Android ™ sử dụng công nghệ không dây Bluetooth® (FT6381)

• Truyền dữ liệu theo thời gian thực, tự động tạo báo cáo trên điện thoại Android ™ (FT6381)

Kết luận: đây là đồng hồ đo điện trở đất – tiếp địa xuất sắc của Hioki – Japan.

Đồng hồ đo điện trở đất Hioki FT6031-03

Đo điện trở đất Hioki FT6031-03
Đo điện trở đất Hioki FT6031-03

Hioki FT6031-03 của Hioki là thiết bị đo điện trở tiếp địa hai hoặc dây ba cực chống nước và chống bụi theo chuẩn IP67 có màn hình hiển thị rộng, dễ đọc, dây tiếp đất nhạy và cuộn tời điện có thiết kế sáng tạo và đột phát cho phép giảm thiểu thời gian thực hiện đo điện trở đất tại hiện trường.

Các tính năng chính của đồng hồ đo điện trở đất Hioki FT6031-03:

• Tiêu chuẩn chống bụi và chống nước đạt IP67 – dẫn đầu ngành
• Kiểm tra tất cả các loại tiếp đất từ Loại A tới Loại D chỉ với một thiết bị đo
• Thang đo rộng từ 0 tới 2000Ω
• Tiết kiệm thời gian nối dây cáp nhờ có cuộn tời điện