
העקרון העיקרי של פעולת מד קצב מסוג וסטון הוא ש"כאשר זרם זורם דרך שתי ספירות הממוקמות בניצב זו לזו, עקב הזרמים הללו ייווצרו שדות מגנטיים ובכך מחץ המגנטי יתנתק לעבר השדה המגנטי החזק יותר, מראה את מדידת הקצב על המד". הבנייה של מד קצב מסוג וסטון היא בהשוואה למד קצב מסוג פרודינמי. כדי לבנות תרשים חשמלי אנו צריכים שתי ספירות, שלושה אינדוקטורים ושני נגדים.
להלן תרשים החשמל עבור מד קצב מסוג וסטון.
ציר הספירות מסומן כמתואר. סולם המד מדוד כך שבקצב התקני המחץ ייקח מיקום ב-45o. בספירה 1 נמצא נגד סדרתי מסומן R1 ואינדוקטור סדרתי מסומן L1, בעוד בספירה 2 יש אינדוקטור סדרתי מסומן L2 ונגד מקבילי מסומן R2. האינדוקטור המסומן L0 מחובר בסדרה עם מתח הזין כדי להפחית הרמוניות גבוהות, כלומר כאן האינדוקטור פועל כמעגל מסנן. בוא נסתכל על פעולת המד.
כשאנחנו מפעילים מתח בקצב תקני המחץ ייקח מיקום נורמלי, אם נגביר את קצב המתח המופעל נראו שהמחץ יזוז לכיוון שמאל מסומן ככיוון גבוה כפי שמוצג בתרשים החשמל. שוב, אם נקטין את הקצב המחץ יתחיל לזוז לכיוון ימין, אם נקטין את הקצב מתחת לקצב הנורמלי הוא יעבור את המיקום הנורמלי ויזוז לכיוון שמאל מסומן ככיוון נמוך כפי שמוצג בתמונה.
עכשיו בוא נסתכל על הפעילות הפנימית של המד. ירידה במתח על אינדוקטור היא ביחס ישיר לקצב מתח המקור, ככל שנגביר את קצב המתח המופעל ירדה במתח על האינדוקטור L1 גדלה, כלומר המתח המוטבע בין הספירה 1 גדל ולכן הזרם דרך הספירה 1 גדל בעוד הזרם דרך הספירה 2 קטן. מכיוון שהזרם דרך הספירה 1 גדל גם השדה המגנטי גדל והמחץ המגנטי נמשך יותר לכיוון שמאל מראה עלייה בקצב. פעולה דומה תתרחש אם נקטין את הקצב אבל במקרה זה המחץ יזוז לכיוון שמאל.
Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.