
Mar aon leis an ngnáth “meadar” atá comhcheangailte le córas mhoilliúcháin. Is ionstraim í an meadar a chumasaíonn tomhas ar cheann de na cainnteoirí. Mar a shonraítear, is amperaí an aonad tosaigh. Ammeter measann luach amperaí. Is an t-aonad tosaigh é an amperaí, mar sin is meadar nó ionstraim é an ammeter a mheastar an tosaigh.
Is é an príomhphrionsabal den ammeter gur chóir dó go mbéadh sé aonair agus inductance réactance an-íseal. Anois, cén fáth nach féidir linn an ammeter a ceangal i parallel? Is é an freagra ar an cheist seo ná go bhfuil impédance an-íseal aige mar gur chóir dó go mbeadh laghdú voltas an-íseal air agus go mbeadh sé aonraithe sa scig i series mar gur an t-aon scig atá ann.
Mar thoradh ar an impédance an-íseal, beidh an laghdú cumhacht an-íseal agus má tá sé aonraithe i parallel, d'éireodh leis an scig a bheith faoi thuaisceart agus d'fheabhsódh an t-aon scig trí ammeter agus, mar thoradh ar an scig ard, d'éireodh leis an ionstraim a dhóiteadh. Mar thoradh air sin, caithfidh é a bheith aonraithe i series. Do ammeter idéalach, ba chóir dó go mbeadh impédance zero aige mar gur chóir dó go mbeadh laghdú voltas zero aige agus go mbeadh an laghdú cumhacht zero san ionstraim. Ach ní féidir é seo a bhaint amach go práinneach.
Bhíonn roinnt cineálacha ammeter againn, bunaithe ar phrionsabal na ndearadh, siad seónna –
Permanent Magnet Moving Coil (PMMC) ammeter.
Moving Iron (MI) Ammeter.
Electrodynamometer type Ammeter.
Rectifier type Ammeter.
Bhíonn roinnt cineálacha ammeter againn, bunaithe ar an mód ina ndéanann muid tomhas, siad seónna –
DC Ammeter.
AC Ammeter.
DC Ammeter iad PMMC instruments, MI a mheastar AC agus DC currents, agus Electrodynamometer type thermal instrument a mheastar DC agus AC, induction meters níos cosúla ná a úsáid do thodhchaí ammeter mar gheall ar an gcost is airde, neamhchruinniú i mmeastachán.
Prionsabal PMMC Ammeter:
Cuando un conductor que lleva corriente se coloca en un campo magnético, una fuerza mecánica actúa sobre el conductor, si está unido a un sistema móvil, con el movimiento de la bobina, el puntero se mueve sobre la escala.
Explicación: Como su nombre indica, tiene imanes permanentes que se utilizan en este tipo de instrumentos de medición. Es especialmente adecuado para la medición de CC porque aquí la deflexión es proporcional a la corriente y, por lo tanto, si la dirección de la corriente se invierte, la deflexión del puntero también se invertirá, por lo que solo se utiliza para la medición de CC. Este tipo de instrumento se llama instrumento D Arnsonval. Tiene la ventaja principal de tener una escala lineal, bajo consumo de energía, alta precisión. La desventaja principal es que solo se puede medir cantidades de CC, mayor costo, etc.
Torque de deflexión,
Donde,
B = Densidad de flujo en Wb/m².
i = Corriente que fluye a través de la bobina en Amp.
l = Longitud de la bobina en m.
b = Anchura de la bobina en m.
N = Número de vueltas en la bobina.
Extensión del rango en un amperímetro PMMC:
Ahora parece bastante extraordinario que podamos extender el rango de medición en este tipo de instrumento. Muchos de nosotros pensaremos que debemos comprar un nuevo amperímetro para medir una cantidad mayor de corriente y muchos de nosotros también podemos pensar que debemos cambiar las características de construcción para poder medir corrientes más altas, pero no es así, solo tenemos que conectar una resistencia de derivación en paralelo y el rango de ese instrumento se puede extender, esta es una solución simple proporcionada por el instrumento.
En la figura I = corriente total que fluye en el circuito en Amp.
Ish es la corriente a través de la resistencia de derivación en Amp.
Rm es la resistencia del amperímetro en Ohm.
Is é sé moving iron instrument, úsáidear é do AC agus DC, is féidir é a úsáid do dhá rud mar gur cothroimeach an deflection θ leis an chéim dhara de an scig mar sin, cibé acu an treo atá ag an scig, tá sé a léiriú treo, os a chionn, is féidir é a chlasú i dhá modh eile –
Cineál Tarraingt.
Cineál Diúltachas.
Is é an cothromóideog é:
An áit a bhfuil,
I is an t-iomlán scig atá ag teacht trí an scig i Amp.
L is an self inductance de an coil i Henry.
θ is an deflection i Radian.
Prionsabal MI Instrument Tarraingt:
Cuando se coloca un hierro blando no magnetizado en un campo magnético, se atrae hacia la bobina, si un sistema móvil está unido y se pasa corriente a través de una bobina, crea un campo magnético que atrae la pieza de hierro y crea un par de torsión como resultado del cual el puntero se mueve sobre la escala.
Principio del Instrumento de Repulsión MI:
Cuando dos piezas de hierro se magnetizan con la misma polaridad al pasar una corriente, ocurre una repulsión entre ellas y esa repulsión produce un par de torsión debido al cual el puntero se mueve.
Las ventajas de los instrumentos MI son que pueden medir tanto CA como CC, son baratos, tienen pocos errores de fricción, son robustos, etc. Se usan principalmente en mediciones de CA porque en las mediciones de CC habrá más error debido a la histéresis.
Se puede utilizar para medir ambas, es decir, corrientes de CA y CC. Ahora vemos que tenemos instrumentos PMMC y MI para la medición de corrientes de CA y CC, puede surgir la pregunta - "¿por qué necesitamos un amperímetro electrodinamómetro? Si también podemos medir la corriente con precisión con otros instrumentos". La respuesta es que los instrumentos electrodinamómetros tienen la misma calibración para CA y CC, es decir, si se calibra con CC, también podemos medir CA sin calibrar.
Principio del Amperímetro de Tipo Electrodinamómetro:
Aquí tenemos dos bobinas, fija y móvil. Si se pasa una corriente a través de las dos bobinas, permanecerá en la posición cero debido al desarrollo de un par de torsión igual y opuesto. Si de alguna manera, la dirección de un par de torsión se invierte ya que la corriente en la bobina se invierte, se produce un par de torsión unidireccional.
Para el amperímetro, la conexión es en serie y φ = 0
Donde, φ es el ángulo de fase.
Donde,
I es la cantidad de corriente que fluye en el circuito en Amp.
M = Inductancia mutua de la bobina.
No tienen error de histéresis, se usan para la medición de CA y CC, las principales desventajas son que tienen una relación par/peso baja, pérdida de fricción alta, son más caros que otros instrumentos de medición, etc.

Principio del Amperímetro Rectificador:
Se utilizan para la medición de CA, que se conecta a la secundaria de un transformador de corriente, la corriente secundaria es mucho menor que la primaria y se conecta con un rectificador puente a un amperímetro de bobina móvil.
Ventajas:
Se puede usar en frecuencias altas también.
Escala uniforme para la mayoría de los rangos.
Desventajas siendo el error debido a la disminución de la temperatura en la sensibilidad en la operación de CA.
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