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


Analogis multiméterek

Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Mi az analóg műszer?

Műszerszámlálók olyan műszerek, amelyekkel több mennyiséget is mérhetünk ugyanazzal a berendezéssel. A legalapvetőbb műszerszámláló feszültséget, áramot és ellenállást mér. Mivel áram (A), feszültség (V) és ellenállás (Ohm) mérésekor használjuk, AVO-számlálónak nevezzük. A műszerszámlálókat két csoportba oszthatjuk, nevezetesen analóg műszerszámláló és digitális műszerszámláló. Ez a cikk az analóg műszerszámlálóról fog szólni.

Az analóg műszerszámláló volt az első típusa, de a digitális műszerszámlálók fejlesztésével ma már kevésbé használják. Ugyanakkor, ilyen fejlődés ellenére továbbra is fontos, és nem hagyható figyelmen kívül. Az analóg műszerszámláló egy PMMC műszer.

Az analóg műszerszámláló a d’Arsonval galvanométer elvén működik. Egy igazító szüksélet jelzi a mért értéket a skálán. Amikor áram halad át egy mágneses mezőben lévő tekercsen, a tekercs némi szöggel elfordul, és a mutató egy súlyozott skálán mozog.

Egy pár hajlítóhuzal csatlakoztatva van a mozgó tengelyhez, hogy irányító nyomatékot biztosítson. A műszerszámlálóban a galvanométer bal-zéró típusú műszer, azaz a mutató a skála bal oldalán áll, ahol a skála nullával kezdődik.
pmmc permanent magnet moving coil instrument
A műszer alacsony soros ellenállással működik mint ampereméter, hogy közvetlen áramot mérjen. Magas áram mérésekor szundor ellenállást kapcsolunk a galvanométerhez, hogy az áram a galvanométern keresztül nem haladjon túl a megengedett maximum értéken. Itt a mérni kívánt áram jelentős része a szundorn keresztül halad. A szundorral együtt az analóg műszerszámláló még milliampereméter vagy ampereméter tartományokban is mérheti az áramot.

A DC feszültség mérésekor a fő műszer egy DC feszültség mérő eszköz vagy DC voltméter lesz.

Szorzo ellenállás hozzáadásával az analóg műszerszámláló millivolttól kilovoltig mérheti a feszültséget, és ekkor a műszer működik mint millivoltmérő, voltmérő vagy akár kilovoltmérő is.

Batteriát és ellenállási hálót hozzáadva a műszer működhet mint ohmmérő. Különböző shunt ellenállásokkal változtathatjuk a ohmmérő tartományát. Különböző shunt ellenállások segítségével különböző ellenállás mérési skálákat kaphatunk. Látható alább egy alapszintű blokkdiagram egy analóg műszerszámlálóról.
basic block diagram of a multimeter

Két kapcsoló, S1 és S2 segítségével választhatjuk a kívánt műszert. További tartomány-választó kapcsolókat is használhatunk, hogy meghatározzuk a szükséges tartományt amper, volt és ohm olvasásnál. AC feszültség vagy áram mérésekor egy rectifier-t használunk a műszerszámlálóval.

Az analóg műszerszámláló előnyei

  • Az analóg műszerszámláló gyorsabban észleli a jelek hirtelen változását, mint a digitális műszerszámláló.

  • Összes mérés egy műszerrel lehetséges.

  • A jel szintjeinek növekedése vagy csökkenése megfigyelhető.

Az analóg műszerszámláló hátrányai

  • Az analóg műszerek nagyobbak a méretükben.

  • Nagyobbak és drágábbak.

  • A mutató lassan mozog.

  • Pontatlanság a Föld mágneses mező hatására.

  • Rémegésre és rezgésekre sebezhetők.

Kijelentés: Tisztelettel báldozzuk az eredeti, jó cikkeket, amiket megéri megosztani, ha sértés történt, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a törlésért.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Gyors SF₆ áramköri törő
1. Definíció és funkció1.1 A generátor átmeneti relé szerepeA Generátor Átmeneti Relé (GCB) egy irányítható kapcsolópont a generátor és a fokozó transzformátor között, amely a generátor és az energiahálózat közötti interfész. Főbb funkciói a generátorszintű hibák elszakítása, valamint a generátor szinkronizálásának és hálózati csatlakoztatásának működési ellenőrzése. Egy GCB működési elve nem jelentősen tér el egy szabványos átmeneti relétől; azonban a generátor hibaáramai nagy DC-komponens miat
01/06/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
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