KWALIFIKACJA ELM3 - CZERWIEC 2024

PYTANIE NR 29.
W celu oceny stanu technicznego przycisku S1 wykonano pomiary rezystancji, których wyniki przedstawiono w tabeli. Na ich podstawie można stwierdzić, że przycisk S1 posiada zestyk
Ilustracja przedstawia tabelę z wynikami pomiarów rezystancji przycisku S1, która jest częścią egzaminu zawodowego dla
A.
B.
C.
D.
Wyjaśnienie poprawnej odpowiedzi:
Wynik 0,22 Ω przed przyciśnięciem oznacza, że w stanie spoczynku styki przewodzą (obwód jest zamknięty). Po naciśnięciu pojawia się ∞, czyli przerwa w obwodzie (styki się rozwarły). Taki przebieg jest typowy dla styku NC i świadczy o jego sprawności.

Pełne wyjaśnienie:

Styk przycisku może być typu NC (normalnie zamknięty) albo NO (normalnie otwarty). Słowo "normalnie" odnosi się do stanu spoczynkowego, czyli bez naciskania przycisku.

Interpretacja pomiarów rezystancji jest następująca:

  • Rezystancja bliska 0 Ω oznacza, że obwód jest zamknięty i prąd może płynąć (styki zwarte). W praktyce dla styków mechanicznych dopuszczalna jest niewielka wartość, np. ułamki oma, bo występuje rezystancja przejścia oraz rezystancja przewodów pomiarowych.
  • Wskazanie ∞ (lub OL w wielu miernikach) oznacza brak przewodzenia, czyli obwód otwarty (styki rozwarte).

W tabeli dla przycisku S1 otrzymano: 0,22 Ω przed przyciśnięciem oraz ∞ po przyciśnięciu. To znaczy, że w spoczynku styk przewodzi, a po zadziałaniu rozłącza obwód. Dokładnie tak zachowuje się zestyk NC.

Dlaczego warianty z "NO" są błędne? Styk NO w spoczynku powinien mieć przerwę (∞), a dopiero po naciśnięciu dawać małą rezystancję (≈0 Ω). Tu jest odwrotnie, więc NO nie pasuje do wyników.

Dlaczego wariant "NC, który jest niesprawny" jest błędny? Dla sprawnego NC oczekuje się małej rezystancji w stanie zamkniętym oraz bardzo dużej (∞) w stanie otwartym. Pokazane wyniki spełniają ten warunek. Niesprawność częściej objawiłaby się podwyższoną rezystancją w stanie zamkniętym (np. przez utlenienie) albo przewodzeniem w stanie rozwartym (niepełne rozwarcie).

W praktyce takie testy wykonuje się przy uruchamianiu i konserwacji układów sterowania, np. w obwodach STOP i zabezpieczeń, gdzie często stosuje się styki NC, aby przerwanie obwodu powodowało zatrzymanie maszyny.

Dodatkowe pytania

Dodatkowe pytania (FAQ):
Zestyk NC (normalnie zamknięty) przewodzi w stanie spoczynku, czyli bez naciskania/bez zadziałania. W pomiarze rezystancji zwykle daje wartość bliską 0 Ω. Po zadziałaniu rozłącza obwód i miernik pokazuje przerwę (∞ lub OL).
Zestyk NO (normalnie otwarty) w spoczynku nie przewodzi, więc miernik pokaże ∞/OL. Dopiero po naciśnięciu przycisku styki się zwierają i rezystancja spada do małej wartości (zwykle ułamki oma do kilku omów zależnie od warunków pomiaru).
Styk mechaniczny i przewody pomiarowe mają własną rezystancję, więc wynik nie musi wynosić idealnie 0,00 Ω. W praktyce ułamki oma często oznaczają poprawne zwarcie (ciągłość obwodu). Ważne jest porównanie: niska wartość oznacza przewodzenie, a ∞ oznacza przerwę.
Symbol ∞ (lub OL/1 w zależności od miernika) oznacza, że mierzona rezystancja jest poza zakresem, czyli w praktyce obwód jest otwarty i prąd nie płynie. Dla diagnostyki styków to typowa informacja o rozwarciu kontaktu.
Sprawny NC ma małą rezystancję w spoczynku (styki zwarte) oraz bardzo dużą/∞ po naciśnięciu (styki rozwarte). Niepokojące są sytuacje odwrotne lub "pośrednie", np. wysoka rezystancja w stanie zamkniętym (utlenienie) albo brak przerwy po zadziałaniu (zanieczyszczenia, sklejenie).
Sprawny NO ma ∞/OL w spoczynku (brak przewodzenia), a po naciśnięciu daje niską rezystancję (przewodzenie). Jeśli po naciśnięciu nadal jest ∞, to styk nie zwiera. Jeśli w spoczynku jest niska rezystancja, może to oznaczać zwarcie lub błędne podłączenie.
W obwodach zatrzymania i bezpieczeństwa NC daje efekt "fail-safe": gdy przewód się przerwie, złącze się poluzuje lub element ulegnie uszkodzeniu, obwód zostaje przerwany i układ może zareagować zatrzymaniem. To zwiększa bezpieczeństwo obsługi maszyn.
Najczęstszy błąd to mylenie, co znaczy "normalnie" (to stan spoczynkowy, nie "po naciśnięciu"). Drugi błąd to traktowanie każdej wartości różnej od zera jako usterki, bez uwzględnienia rezystancji przejścia i przewodów. Pomaga porównanie dwóch stanów: spoczynek vs zadziałanie.
To bardzo dobra metoda wstępna, ale nie zawsze wystarczająca. Styk może działać "na zimno", a zawodzić pod obciążeniem lub w drganiach. W praktyce warto też sprawdzić działanie mechaniczne, powtarzalność przełączania, ewentualne iskrzenie oraz stan zacisków i przewodów w obwodzie.
Ćwicz interpretację: niska rezystancja = przewodzenie, ∞/OL = przerwa, i zawsze porównuj dwa stany (spoczynek i po zadziałaniu). Ucz się na przykładach START (często NO) i STOP (często NC), ale na egzaminie opieraj się na pomiarach z tabeli, nie na skojarzeniach.
info

Około 42% zdających odpowiada poprawnie na to pytanie. trudne

Według specjalistów z branży: "Wynik 0,22 Ω przed przyciśnięciem oznacza, że w stanie spoczynku styki przewodzą (obwód jest zamknięty)."

Źródła:

  • Wikipedia (EN), "Normally closed" – definicja i opis działania styku NC, https://en.wikipedia.org/wiki/Normally_closed - accessed 2026-02-27
  • Wikipedia (EN), "Normally open" – definicja i opis działania styku NO, https://en.wikipedia.org/wiki/Normally_open - accessed 2026-02-27

Materiały:

  • Instrukcja obsługi multimetru (pomiar rezystancji i test ciągłości)
  • Podręczniki do elektrotechniki/automatyki: elementy łączeniowe i aparatura sterownicza
  • Notatki/arkusze egzaminacyjne z zakresu symboliki i działania przycisków NO/NC

Aktualizacja pytania: 31.03.2026



Aktualizacja pytania: 31.03.2026
📡 Brak połączenia internetowego