Определение PMMC-измерителя
PMMC-измеритель (также известный как измеритель Д'Арсонваля или гальванометр) определяется как устройство, которое измеряет ток через катушку, наблюдая угловое отклонение катушки в однородном магнитном поле.

Конструкция PMMC-измерителя
PMMC-измеритель (или измерители Д'Арсонваля) состоит из 5 основных компонентов:
Неподвижная часть или магнитная система
Подвижная катушка
Система управления
Система демпфирования
Измеритель
Принцип работы
PMMC-измеритель использует законы электромагнитной индукции Фарадея, где проводник, несущий ток, в магнитном поле испытывает силу, пропорциональную току, перемещая указатель по шкале.
Уравнение момента PMMC-измерителя
Давайте выведем общее выражение для момента в постоянных магнитных подвижных катушечных приборах или PMMC-приборах. Мы знаем, что в подвижных катушечных приборах момент отклонения задается выражением:
Td = NBldI, где N - количество витков,
B - плотность магнитного потока в воздушном зазоре,
l - длина подвижной катушки,
d - ширина подвижной катушки,
I - электрический ток.
Теперь для подвижного катушечного прибора момент отклонения должен быть пропорционален току, математически мы можем записать Td = GI. Таким образом, сравнивая, мы говорим, что G = NBIdl. В стационарном состоянии управляющий и отклоняющий моменты равны. Tc - это управляющий момент, приравнивая управляющий момент к отклоняющему, мы имеем,GI = K.x, где x - отклонение, таким образом, ток задается

Поскольку отклонение прямо пропорционально току, нам необходима равномерная шкала на измерителе для измерения тока.
Теперь мы обсудим базовую схему амперметра. Рассмотрим цепь, показанную ниже:

Ток I разделяется на два компонента в точке A: Is и Im. Перед обсуждением их величин, давайте поймем конструкцию сопротивления шунта. Основные свойства сопротивления шунта подробно описаны ниже:
Электрическое сопротивление этих шунтов не должно изменяться при высоких температурах, оно должно иметь очень низкий коэффициент температурного сопротивления. Также сопротивление должно быть независимым от времени. Последнее и самое важное свойство, которое они должны иметь, - это способность переносить высокие значения тока без значительного повышения температуры. Обычно для изготовления постоянного сопротивления используется манганин. Таким образом, можно сказать, что значение Is значительно больше значения Im, поскольку сопротивление шунта низкое. Из этого мы имеем,

Где Rs - сопротивление шунта, Rm - электрическое сопротивление катушки.

Из двух уравнений выше мы можем записать,

Где m - коэффициент усиления шунта.
Погрешности в постоянных магнитных подвижных катушечных приборах
Погрешности, вызванные постоянными магнитами
Изменение сопротивления подвижной катушки с температурой
Преимущества постоянных магнитных подвижных катушечных приборов
Шкала равномерно разделена, так как ток прямо пропорционален отклонению указателя. Следовательно, измерение величин с помощью этих приборов очень удобно.
Потребляемая мощность также очень низкая в таких типах приборов.
Высокое соотношение момента к массе.
Эти приборы имеют множество преимуществ, один прибор может использоваться для измерения различных величин, используя различные значения шунтов и умножителей.
Недостатки постоянных магнитных подвижных катушечных приборов
Эти приборы не могут измерять переменные величины.
Стоимость этих приборов выше, чем у приборов с подвижным железом.