Mfumo wa kigamba ni ni mfumo wa mfumo wa umeme ambao unatumika kutathmini thamani sijui za upinzani, upinzani wa mzunguko, uhamiaji, na ukubwa wa kifaa chenye upinzani. Mfumo mengi kama kigamba cha Wheatstone, Maxwell Bridge, kigamba cha Kelvin, na mengi zaidi yanaumaini sana kutathmini viambatanavyo na uwepo wa usawa. Hapa ni maelezo fupi ya kazi ya baadhi ya kigamba:
Kigamba cha Wheatstone ni mfumo wa umeme uliyoundwa na Charles Wheatstone, na unatumika kutathmini thamani ya upinzani sijui katika mfumo. Kigamba cha Wheatstone linawezekana vizuri kutathmini upinzani wenye thamani ndogo sana ambayo vifaa vigumu vingine kama multimeter hawatakutathmini kwa uhakika.
Mfumo wa kigamba cha Wheatstone ni mtaani wa nusu mapacha na miaka minne ya upinzani. Ina miguu mitatu na miguu minne ina upinzani wawili kwenye mstari. Migono minne ya upinzani, thamani ya miguuni R1 na R3 zinajulikana, thamani ya R2 inaweza kubadilishwa, na thamani ya Rx inatafsiriwa. Hii inafanyika kutokana na utaratibu wa kuunganisha miguu na miguu na kutumia galvanometer kati ya D na B. Sasa, thamani ya upinzani unaoweza kubadilishwa hutabadilishwa hadi thamani ya miguu miwili (R1/ R2) = (R3/Rx), na galvanometer hutaja zero kwa sababu mkondo hauendi kupitia mfumo. Sasa, mfumo unahusika na thamani ya upinzani asiyeyajulikana inaweza kutathminika rahisi. Thamani ya R3 hutegemea mikononi mwenyewe.

Sera ya kigamba cha Maxwell ni sawa na kigamba cha Wheatstone. Vigezo vichache vilivyofanyika ni kwenye kigamba cha Wheatstone. Katika kigamba hiki, miguu minne yanazungumzia upinzani sijui (L1), upinzani unaoweza kubadilishwa (C4), upinzani wa miguu minne, na detector badala ya galvanometer kama inavyoelezwa kwenye picha. Linatumika kutathmini thamani ya upinzani kwa kulinganisha thamani sijui na thamani ya upinzani unaoweza kubadilishwa.
Sera ya msingi ya kigamba ni kuhakikisha tofauti ya phase ya impedance sijui na phase hasi ya capacitance kwa kuiweka kwenye mguu tofauti. Kufanya hivyo, tofauti ya potential kati ya detector itakuwa sifuri na hakutaenda mkondo. Capacitor C4 na upinzani R4 zimeunganishwa kwenye mstari na thamani zote zimebadilishwa ili kigamba lihusike.

Kigamba cha Kelvin ni mabadiliko mwingine wa kigamba cha Wheatstone ambacho linatumika kutathmini upinzani ndogo kwenye saraka ya 1mΩ hadi 1kΩ kwa uhakika. Kwa kutathmini upinzani ndogo, rasilimali za kiwango kimoja na galvanometer mzuri zitakufanikiwa. Wakati wa kutathmini upinzani ndogo, upinzani wa vibamba vinavyounganishwa unategemea. Kigamba cha Wheatstone linalotumika lina upinzani wa miguu miwili zaidi kama inavyoelezwa kwenye picha. Upinzani R1 na R2 zimeunganishwa kwenye miguu miwili zaidi na zimeundwa kwa upinzani wa miguu minne. Hapa R ni sijui na S ni standard. Galvanometer imekuwa kati ya c na d ili upinzani wa vibamba vinavyounganishwa r isisahihishwe na isisahihishe thamani ya kutathmini. Wakati wa usawa, galvanometer hutaja sifuri na hakuna mkondo unapopita kwenye mfumo. Equation ya usawa ni:

Kigamba cha Hay ni mabadiliko mwingine wa kigamba cha Maxwell. Katika kigamba cha Maxwell, upinzani unapatikana kwenye mstari na capacitor, lakini kwenye kigamba cha Hay, upinzani unapatikana kwenye mstari na capacitor standard kama inavyoelezwa kwenye picha. Ni muhimu sana ikiwa angle ya phase ya impedance ina thamani kubwa, ambayo inaweza kusimamiwa kwa kutumia upinzani ndogo kwenye mstari.
Kigamba cha Anderson ni mabadiliko mwingine wa kigamba cha Maxwell. Linatumika kwa kutathmini self-inductance kwenye coil kutumia capacitor na upinzani standard. Faida kuu ya kigamba hiki ni kwamba haihitaji kusahihishwa mara kwa mara. Ili kusahihisha kigamba kwa kutumia mkondo wa mwaka, upinzani unaoweza kubadilishwa r unabadilishwa na AC source hutengenezwa na battery na headphones kwa kutumia galvanometer. Mara tu kigamba husahihishwa, potential katika terminal D ni sawa na potential katika E. mkondo wa kila mguu unatafsiriwa kwa I1, I2, na I3 kama inavyoelezwa kwenye picha.
Ni kigamba kilicho na mtaani wa diodes minne ambayo hupelekea polarity sawa kwa kila polarity ya input. Kigamba cha diode ambacho pia linatafsiriwa kama kigamba cha rectifier linatumika pale pale tunapotaka kubadilisha mkondo wa mzunguko kwa mkondo wa mstari. Linatumika pia kutathmini amplitude ya signals za radio. Wakati terminal ya positive ya input imeunganishwa kwenye sehemu ya juu kushoto na negative kwenye sehemu ya chini kulia, mkondo unapopita kutoka kwenye terminal ya supply ya juu kwenye output kutembea njia ya red na kurudi kwenye terminal ya supply ya chini kwenye njia ya blue kama inavyoelezwa kwenye picha.
Chanzo: Electrical4u.
Maoni: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.