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


มัลติมิเตอร์อนาล็อก

Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

What Is Analog Multimeter

มัลติมิเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่าหลายอย่างด้วยเครื่องมือเดียว ตามชื่อ มัลติมิเตอร์พื้นฐานที่สุดวัด แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, และ ความต้านทาน เนื่องจากเราใช้มันในการวัดกระแส (A), แรงดัน (V) และความต้านทาน (โอห์ม) เราจึงเรียกว่า AVO meter เราสามารถแบ่งมัลติมิเตอร์ออกเป็นสองกลุ่ม คือ มัลติมิเตอร์อนาล็อก และ มัลติมิเตอร์ดิจิทัล ในบทความนี้เราจะพูดถึงมัลติมิเตอร์อนาล็อก

มัลติมิเตอร์อนาล็อกเป็นรูปแบบแรก แต่เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ หลังจากมัลติมิเตอร์ดิจิทัลได้ถูกพัฒนาขึ้น ปัจจุบันมันไม่ค่อยได้รับการใช้งานมากเท่าไหร่ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการพัฒนาเช่นนั้นมันยังคงสำคัญและเราไม่สามารถละเลยมันได้ มัลติมิเตอร์อนาล็อกเป็น PMMC meter

มันทำงานตามหลักการของ galvanometer d’Arsonval มีเข็มเพื่อแสดงค่าที่วัดบนมาตราส่วน วงจรโคイルเคลื่อนที่ใน สนามแม่เหล็ก เมื่อมีกระแสผ่านเข้าไป เข็มแสดงผลถูกยึดติดกับวงจรโคイル เมื่อมีกระแสผ่านวงจรโควล์ แรงบิดทำให้วงจรโควล์หมุนที่มุมหนึ่งและเข็มเคลื่อนที่บนมาตราส่วนที่มีระดับ

คู่ของสปริงผมถูกต่อเข้ากับแกนหมุนเพื่อให้แรงควบคุม ในมัลติมิเตอร์ galvanometer เป็นเครื่องมือประเภท left-zero คือเข็มหยุดอยู่ทางซ้ายสุดของมาตราส่วนที่เริ่มต้นด้วยศูนย์
pmmc permanent magnet moving coil instrument
เครื่องมือนี้ทำงานเป็น แอมมิเตอร์ ด้วยความต้านทานอนุกรมต่ำเพื่อวัดกระแสตรง สำหรับการวัดกระแสสูง เราต่อตัวต้านทาน shunt ข้าม galvanometer เพื่อไม่ให้กระแสผ่าน galvanometer มากเกินค่าที่กำหนด ที่นี่ กระแสส่วนใหญ่ที่ต้องการวัดจะผ่าน shunt ด้วยความต้านทาน shunt นี้ มัลติมิเตอร์อนาล็อก สามารถวัดได้แม้กระทั่ง milli-ammeter หรือ ammeter ranges ของ กระแส.

สำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้า DC เครื่องมือหลักจะกลายเป็นเครื่องมือวัดแรงดันไฟฟ้า DC หรือ voltmeter DC

โดยการเพิ่มความต้านทาน multiplier มัลติมิเตอร์อนาล็อก สามารถวัด แรงดัน จากมิลลิโวลต์ถึงกิโลโวลต์ และเครื่องมือนี้ทำงานเป็น millivoltmeter, voltmeter หรือแม้กระทั่ง kilo voltmeter

โดยการเพิ่ม แบตเตอรี่ และเครือข่าย ความต้านทาน เครื่องมือนี้สามารถทำงานเป็น โอห์มมิเตอร์ เราสามารถเปลี่ยนช่วงของโอห์มมิเตอร์โดยการต่อสวิตช์ไปยังความต้านทาน shunt ที่เหมาะสม ด้วยการเลือกค่าความต้านทาน shunt ที่แตกต่างกัน เราสามารถได้มาตราส่วนของการวัด ความต้านทาน ที่แตกต่างกัน ด้านล่างนี้เราแสดงแผนภาพบล็อกพื้นฐานของ มัลติมิเตอร์อนาล็อก.
basic block diagram of a multimeter

ที่นี่เราใช้สวิตช์สองตัว คือ S1 และ S2 เพื่อเลือกเครื่องมือที่ต้องการ เราอาจใช้สวิตช์เลือกช่วงเพิ่มเติมเพื่อเลือกช่วงเฉพาะที่จำเป็นในการอ่านแอมแปร์ โวลต์ และโอห์ม เราใช้เรคทิฟายเออร์เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้า AC หรือ กระแส ด้วยมัลติมิเตอร์

ข้อดีของมัลติมิเตอร์อนาล็อก

  • มัลติมิเตอร์อนาล็อกสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณอย่างฉับพลันได้รวดเร็วกว่า มัลติมิเตอร์ดิจิทัล.

  • การวัดทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยเครื่องมือเดียว

  • สามารถสังเกตการเพิ่มหรือลดระดับสัญญาณได้

ข้อเสียของมัลติมิเตอร์อนาล็อก

  • มัลติมิเตอร์อนาล็อกมีขนาดใหญ่

  • มีขนาดใหญ่และราคาแพง

  • การเคลื่อนไหวของเข็มช้า

  • ไม่แม่นยำเนื่องจากผลกระทบของสนามแม่เหล็กโลก

  • ไวต่อแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน

คำชี้แจง: เคารพ ต้นฉบับ, บทความที่ดีควรแชร์, หากมีการละเมิดโปรดติดต่อลบ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่