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


Multímetros analóxicos

Electrical4u
Electrical4u
Campo: Electrónica Básica
0
China

Que é un multímetro analóxico

Os multímetros como o nome indica, son instrumentos que usamos para medir múltiples cantidades co mesmo aparello. O multímetro máis básico mide voltaxe, corrente e resistencia. xa que o usamos para medir corrente (A), voltaxe (V) e resistencia (Ohm), chamámolo AVO meter. Podemos categorizar os multímetros en dous grupos, nomeadamente multímetro analóxico e multímetro dixital. Neste artigo discutiremos sobre o multímetro analóxico.

O multímetro analóxico foi o primeiro do seu tipo, pero debido ao desenvolvemento tecnolóxico posterior ao desenvolvemento dos multímetros dixitais, actualmente ten menos uso. A pesar de tais avances, aínda é esencial e non podemos desatendelo. Un multímetro analóxico é un medidor PMMC.

Funciona baseándose no principio do galvanómetro de d’Arsonval. Consiste nunha agulla para indicar o valor medido na escala. Unha bobina moveuse nun campo magnético cando pasa corrente por ela. A agulla indicadora está fixada á bobina. Durante o fluxo de corrente pola bobina, prodúcese un momento de deflexión debido ao cal a bobina xira a un ángulo, e a agulla moveuse sobre unha escala graduada.

Un par de molas de pezo están adxuntas ao eixo móbil para proporcionar o momento de control. No multímetro, o galvanómetro é un instrumento de tipo cero á esquerda, é dicir, a agulla descansa no extremo esquerdo da escala, onde a escala comeza con cero.
instrumento de bobina móbil permanente de imán
O medidor actúa como un amperímetro con unha baixa resistencia en serie para medir corrente directa. Para medir correntes altas, conectamos un resistor de derivación a través do galvanómetro para que a corrente polo galvanómetro non supere o seu valor máximo permitido. Aquí, unha parte significativa da corrente a medir bypass a través da derivación. Con esa resistencia de derivación, un multímetro analóxico pode medir incluso rangos de milliamperímetro ou amperímetro de corrente.

Para a medida de voltaxe DC, o instrumento principal converte-se nun aparato de medida de voltaxe DC ou voltmetro DC.

Ao engadir unha resistencia multiplicadora, un multímetro analóxico pode medir a voltaxe desde milivoltios a quilovoltios, e este medidor funciona como un milivoltímetro, un voltmetro ou incluso como un quilovoltímetro.

Ao engadir unha batería e unha rede de resistencias, este instrumento pode funcionar como un ohmmetro. Podemos cambiar o rango do ohmmetro conectando un interruptor a unha resistencia de derivación adecuada. Selecionando diferentes valores de resistencia de derivación, podemos obter diferentes escalas de medida de resistencia. Abaixo mostramos un diagrama de bloques básico dun multímetro analóxico.
diagrama de bloques básico dun multímetro

Aquí estamos a usar dous interruptores, nomeadamente S1 e S2 para seleccionar o medidor deseado. Poderiamos usar interruptores adicionais de selección de rango para escoller o rango específico necesario para ler amperios, volts e ohms. Usamos un rectificador para medir unha voltaxe AC ou corrente co multímetro.

Vantaxes do Multímetro Analóxico

  • Un cambio repentino na sinal pode detectarse máis rapidamente cun multímetro analóxico que cun multímetro dixital.

  • Son posibles todas as medidas usando só un medidor.

  • Pode observarse un aumento ou diminución nos niveis de sinal.

Desvantaxes do Multímetro Analóxico

  • Os medidores analóxicos teñen un tamaño voluminoso.

  • Son voluminosos e caros.

  • O movemento da agulla é lento

  • Inexactos debido ao efecto do campo magnético terrestre.

  • Son vulnerables aos choques e vibracións.

Declaración: Respetar el original, artículos buenos que merecen ser compartidos, si hay infracción por favor contacte para eliminar.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Que Tipos de Reactores Existen Asociados a Sistemas Eléctricos Papel Clave en Sistemas de Potencia
Que Tipos de Reactores Existen Asociados a Sistemas Eléctricos Papel Clave en Sistemas de Potencia
Reactor (Inductor): Definición e TiposUn reactor, tamén coñecido como inductor, xera un campo magnético no espazo circundante cando a corrente flúe a través dun conductor. Polo tanto, calquera conductor que transporta corrente posúe inductancia de forma intrínseca. No entanto, a inductancia dun conductor recto é pequena e produce un campo magnético débil. Os reactores prácticos están construídos enrollando o conductor nunha forma solenoidal, coñecida como reactor de núcleo de aire. Para aumentar
James
10/23/2025
Manexo de fallos de terra a unha fase en liñas de distribución de 35kV
Manexo de fallos de terra a unha fase en liñas de distribución de 35kV
Líneas de Distribución: Un Componente Clave de los Sistemas EléctricosAs liñas de distribución son un compoñente principal dos sistemas eléctricos. No mesmo barramento de nivel de tensión, conectanse múltiples liñas de distribución (para entrada ou saída), cada unha con numerosas ramificacións dispostas radialmente e ligadas a transformadores de distribución. Despois de ser reducida a baixa tensión por estes transformadores, a electricidade se suministra a un amplio rango de usuarios finais. Nes
Encyclopedia
10/23/2025
Que é a tecnoloxía MVDC Beneficios desafíos e tendencias futuras
Que é a tecnoloxía MVDC Beneficios desafíos e tendencias futuras
A tecnoloxía de corrente continua de media tensión (MVDC) é unha innovación clave na transmisión de enerxía eléctrica, deseñada para superar as limitacións dos sistemas tradicionais de CA en aplicacións específicas. Transmitindo enerxía eléctrica por CC a tensións que xeralmente van dende 1,5 kV a 50 kV, combina as vantaxes da transmisión a gran distancia do DC de alta tensión coa flexibilidade da distribución de DC de baixa tensión. No contexto da integración a gran escala de enerxías renovable
Echo
10/23/2025
Por que o aterramento de MVDC causa fallos no sistema?
Por que o aterramento de MVDC causa fallos no sistema?
Análise e Tratamento de Falhas de Aterramento no Sistema CC nas SubestaçõesCando ocorre unha falla de aterramento no sistema CC, pode clasificarse como aterramento en un punto, aterramento múltiple, aterramento en bucle ou diminución da isolación. O aterramento en un punto divide-se ademais en aterramento do polo positivo e aterramento do polo negativo. O aterramento do polo positivo pode causar o funcionamento incorrecto da protección e dos dispositivos automáticos, mentres que o aterramento do
Felix Spark
10/23/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía