• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mi az árammérő?

Rabert T
Mező: Elektromos mérnöki tudomány
0
Canada

A szensor egy elektromos eszköz, amely érzékel és reagál bizonyos jelre, mint például optikai vagy elektromos. A szenszorok használata a feszültség- vagy árammérésben kiváló alternatívává vált a hagyományos mérési módszerekhez képest. A szenszorok számos előnnyel rendelkeznek a hagyományos mérési technikákhoz képest, beleértve a méret és súly csökkentését, a nagy biztonságot, a nagy pontosságot, a nem telítődést, az ökológiai barátságosságot stb. Lehetővé teszi, hogy az áram- és feszültségfigyelést egyetlen fizikai eszközben kombináljuk kis és kompakt mérettel. Ez a bejegyzés röviden ismerteti a feszültség-szenszort és működését.

WechatIMG1415.jpeg


Mi a feszültség-szensor?

Ez a szensor méri, számolja és meghatározza a feszültségellátást. Ez a szensor képes az AC vagy DC feszültség mennyiségének felismerésére. A szensor bemenete lehet feszültség, és a kimenete lehet

  • kapcsolók,

  • analóg feszültségjelek,

  • áramjelek,

  • hangjelek, stb.

Néhány szensor szinusz hullámformát vagy impulzushullámformát hoz létre, míg mások

  • AM (Amplitúdómóduláció),

  • PWM (Pulszsítmóduláció), vagy

  • FM hullámformát (Frekvenciámóduláció).

A feszültségosztó befolyásolhatja ezeknek a szenszornak a mérését.

Ez a szensor rendelkezik mind bemenettel, mind kimenettel. A bemeneti oldal főleg két csatlakozóval, pozitívvá és negatívvá, áll rendelkezésre. Az eszköz két csatlakozója csatlakoztatható a szensor pozitív és negatív csatlakozóihoz. Az eszköz pozitív és negatív csatlakozói csatlakoztathatók a szensor pozitív és negatív csatlakozóihoz. Ez a szensor kimenete főleg tartalmaz

  • ellátófeszültséget (Vcc),

  • földet (GND), és

  • analóg kimeneti adatot.

A feszültség-szensor funkciója

A feszültség-szenzorok képesek számos jelenség felismerésére, beleértve a következőket:

1). Mágneses mezők

2). Elektromágneses mezők

3). Kapcsolati feszültség

1). Mágneses mezők

Ezek a szensorok nem csak egy bizonyos mágneses mező irányát és intenzitását határozzák meg két komponens között, de a mágneses áramlást is. Ők használatban vannak olyan területeken, mint a tudományos mérések, ipari alkalmazások és navigációs eszközök. A számítógépes karbantartási menedzsmentrendszer (CMMS) riasztást kap a szenszortól, ha a szenszor azt észleli, hogy a mágneses mező túlságosan gyenge.

2). Elektromágneses mezők

Az elektronikus mező-szenzorok, amelyek képesek gyorsított töltött részecskék felismerésére, telepítve vannak fontos eszközökön az elektromágneses hullámok intenzitásának figyelésére. Ha az elektromágneses mezők túlságosan gyengének bizonyulnak, ezek a szensorok riasztást küldhetnek a számítógépes karbantartási menedzsmentrendszereknek (CMMS). Ezeket a szensorokat navigációs, ipari és tudományos alkalmazásokban is használják.

3). Kapcsolati feszültség

A kapcsolati feszültség figyelésére kifejlesztett szensorok széles skálának potenciális alkalmazásai és ágazatai vannak. A batáriák figyelése tipikus alkalmazás. Egy eszközben lehet, hogy van egy batária, de pár hónap múlva a batária leesik a helyzetéből. Ez a szensor képes felismerni, hogy a kapcsolati feszültség csökkent, és értesíti a CMMS-t a változásról. A következő lépés, hogy a karbantartási szakember követheti fel és újracsatlakoztatja a felhasználót.

Feszültség-szensor típusok

Ezek a szensorok két típusra oszlanak:

  • ellenállásos feszültség-szensorok és

  • kapacitív feszültség-szensorok.

1). Ellenállásos feszültség-szensorok

Ez a szensor főleg két áramkörből áll:

  • feszültségosztó és

  • hidréz-áramkör.

Az áramkörben az ellenállás érzékelő elemként szolgál. Feszültségosztó áramkör készítéséhez ossza a feszültséget két ellenállásra, mint például

  • referenciafeszültség és

  • változó ellenállás.

Ez az áramkör feszültségforrástól működik. Az ellenállás az áramkörben határozza meg a kimeneti feszültséget. Ennek eredményeként a feszültségváltozás növekedhet.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Feszültségi egyensúlytalanság: Földhíz, nyitott vezeték, vagy rezgés?
Az egyfázisú talajzat, a vezeték törése (nyitott fázis) és a rezgés is okozhat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot. A gyors hibaelhárítás érdekében szükséges helyesen megkülönböztetni őket.Egyfázisú talajzatBár az egyfázisú talajzat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot okoz, a fázis közti feszültség nagysága nem változik. Két típusú lehet: fémes talajzat és nem-fémes talajzat. A fémes talajzat esetén a hibás fázis feszültsége nullára csökken, míg a másik két fázis feszültsége √3-sze
11/08/2025
Elektromágnesek vs. állandómágnesek | A fontos különbségek magyarázata
Elektromágnesek vs. Állandó mágnesek: A kulcsfontosságú különbségek megértéseAz elektromágnesek és az állandó mágnesek a két fő típusú anyag, amelyek megjelenítenek mágneses tulajdonságokat. Bár mindkettő mágneses mezőt generál, alapvetően eltérnek abban, hogyan jön létre ez a mező.Egy elektromágnes csak akkor generál mágneses mezőt, ha áram folyik rajta. Ellenben egy állandó mágnes magától hoz létre tartós mágneses mezőt, miután megmágnesítették, anélkül, hogy bármilyen külső energiaforrásra le
08/26/2025
Működőfeszültség magyarázata: Definíció fontosság és hatása az áramellátásra
Működési feszültségA „működési feszültség” kifejezés azt a maximális feszültséget jelenti, amelyet egy eszköz elviselhet, anélkül hogy károsodna vagy égne be, miközben garantálja az eszköz és a hozzá kapcsolódó áramkörök megbízhatóságát, biztonságát és helyes működését.A nagy távolságú áramellátás esetén a magas feszültség hasznos. Alternatív áramrendszerben a terhelés teljesítményfaktorának a lehető legközelebb az egységhez tartása szintén gazdaságilag szükséges. Gyakorlatban a nagy áramerősíté
07/26/2025
Mi egy tiszta ellenállásos AC áramkör?
Tiszta Ohm-felépítésű Váltóáramú ÁramkörEgy olyan áramkört, amely csak tiszta ellenállást (R) tartalmaz (ohmban) egy váltóáramú rendszerben, tiszta ohm-felépítésű váltóáramú áramkörnek definiáljuk, ami nélkülözheti az induktanciát és a kapacitanciát. A váltóáram és feszültség ilyen áramkörben kétirányúan oszcillál, szinuszgörbe (sinusoidális hullámforma) generálásával. Ebben a konfigurációban a hőtartó részecskékkel a teljesítmény diszippálódik, ahol a feszültség és az áramerősség tökéletes fázi
06/02/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez

IEE Business will not sell or share your personal information.

Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését