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


Mis on protsess väikese voolu mõõtmiseks ampermetriga ja multimeetriga?

Encyclopedia
Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

I. Väikeste voolude mõõtmine ampermeetriga

Valige sobiv ampermeetri ulatus

Valige ampermeetri ulatus vastavalt hinnatud voolu suurusele. Kui voolu suurus on ebakindel, valige esmalt suurem ulatus proovimõõtmiseks, et vältida ampermeetri kahjustumist voolu ületades ulatu. Näiteks kui hinnatav vool on milliampeeride tasemel, valige milliampeerimeeter.

Samal ajal tähelepanu ampermeetri tüübile. On olemas DC (vooluvool) ja AC (vahelduvvool) ampermeetrid. DC-voolu puhul kasutage DC-ampermeetrit; AC-voolu puhul kasutage AC-ampermeetrit.

Ühendage ampermeetri

Ühendage sarikaks: Ühendage ampermeetri sarikaks mõõdetava tsirgiga. See on sellepärast, et vool on järjestikuses tsirkus igal pool võrdne. Ainult sarikuühenduse abil saab tsirgis voolu täpselt mõõta.

Näiteks lihtsas DC-tsirgis lahutage voolu mõõtmiseks tuleb mõõtma olev haru, ja ühendage ampermeetri positiivne ja negatiivne kontakt lahutuse kahele poolele vastavalt. Veenduge, et vool siseneb ampermeetri positiivsesse kontakti ja väljuks negatiivsesse kontakti. AC-ampermeetrite puhul ei ole tavaliselt erinevust positiivse ja negatiivse pooli vahel, kuid tähelepanu peab pöörama ühenduse stabiilsusele.

Tee mõõtmine

Pärast ampermeetri ühendamist sulgege tsirgu lülitus. Sel hetkel nihkeb ampermeetri näitaja. Loe ampermeetri näitaja näitav skaalaväärtus. See väärtus on mõõdetava tsirgi voolu suurus.

Andmete lugemisel tähelepanu ampermeetri skaala jagamise väärtusele. Näiteks milliampeerimeetri jagamise väärtus võib olla 0.1mA. Loe andmed täpselt näitja asukoha järgi.

Toimingud mõõtmise järel

Mõõtmiste lõppeda, keelake esmalt tsirgu lülitus, ja seejärel eemaldage ampermeetri tsirgist. Hoia ampermeetrit õigesti, et vältida mõõturit tabavat koliseid või asetada seda raskestes keskkondades nagu niiskus ja kõrge temperatuur.

II. Väikeste voolude mõõtmine multimeetril

Valige multimeetri ulatus ja funktsioonipositsioon

Seadke multimeeter voolu mõõtmise positsiooni. Ampermeetriga sama, valige sobiv ulatus hinnatud voolu suuruse järgi. Kui voolu suurus on ebakindel, valige esmalt suurem ulatus proovimõõtmiseks.

Samal ajal tähelepanu, kas vool on DC või AC. DC-voolu puhul seadke multimeeter DC-voolu positsioonile; AC-voolu puhul seadke multimeeter AC-voolu positsioonile. Näiteks akuga varustatud tsirgi voolu mõõtmisel kasutage DC-voolu positsiooni.

Ühendage multimeetri

Ühendage ka multimeeter sarikaks mõõdetava tsirgiga. Leidke multimeetri voolu mõõtmise sokk. Eristuvad sokid võivad olla erinevate ulatuste puhul. Tavaliselt paneksite punase testjoone voolu mõõtmise sokki ja musta testjoone ühiste (COM) sokki.

Näiteks madalte jõudlusega elektroonika seadme DC-voolu mõõtmisel lahutage esmalt tsirgi, paneksite punase testjoone vastavasse DC-voolu mõõtmise sokki, musta testjoone COM-sokki, ja seejärel ühendage punane ja must testjoon sarikaks lahutusega tsirgiga.

Mõõtmine ja andmete lugemine

Ühenduse tekitamisel lülitage sisse mõõdetava tsirgi toiteallikas. Multimeetril kuvatav number on mõõdetud voolu suurus.

Andmete lugemisel tähelepanu multimeetri kuvatud ühikule ja täpsusele. Mõned multimeetrid võivad automaatselt ühikke vahetada, näiteks milliampeeride ja mikroampeeride vahel. Kirjutage andmed täpselt tegeliku olukorra järgi.

Toimingud mõõtmise järel

Mõõtmiste lõppeda, keelake esmalt mõõdetava tsirgi toiteallikas, ja seejärel eemaldage multimeeter tsirgist. Seadke multimeetri funktsioonipositsioon voltagemõõtmise positsioonile või muule mitte-voolu positsioonile, et vältida multimeetri kahjustumist järgmise kord veateo tõttu. Samal ajal hoia testjoont õigesti, et vältida testjoonte kahjustumist.


Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Võrgusüsteemide THD mõõtmise veakriteeriumid
Võrgusüsteemide THD mõõtmise veakriteeriumid
Koguse tolerantside täistoonilise häire (THD) analüüs: Üldine analüüs rakendussituaatide, seadmete täpsuse ja tööstusstandardite põhjalTäistoonilise häire (THD) aktsepteeritav vea vahemik tuleb hinnata konkreetsete rakendussituaatide, mõõtmise seadme täpsuse ja kehtivate tööstusstandardite põhjal. Allpool on toodud detailne analüüs võimeliikumistes, tööstusseadmetes ja üldistes mõõtmisrakendustes kasutatavatest olulistest performantsiparameetritest.1. Harmoniline veastandard elektroenergeetikas1
Edwiin
11/03/2025
Kuidas Vakuumtehnoloogia Asendab SF6 Kaasaegsetes Süsteemringlõikurites
Kuidas Vakuumtehnoloogia Asendab SF6 Kaasaegsetes Süsteemringlõikurites
Ringmainühikud (RMU-d) kasutatakse teiseastmelises elektriandmejagamises, ühendades otse lõpptarbijatega, nagu elamukogukonnad, ehitusala, äripinnad, teealad jne.Elamualaste alljaotuse substaatsioonis toodab RMU sisse 12 kV keskmine tõkke, mida seejärel transformaatorites alandatakse 380 V madalaks tõkkeks. Madaltõkke sulglaud jagab elektergi erinevatele tarbijaüksustele. 1250 kVA jaotustransformaatorit kasutavas elamukogukonnas on kesktõkke ringmainühiku tavaline konfiguratsioon kahe sissetulev
James
11/03/2025
Mis on THD? Kuidas see mõjutab elektrienergia kvaliteeti ja seadmeid
Mis on THD? Kuidas see mõjutab elektrienergia kvaliteeti ja seadmeid
Elektroonikatehnika valdkonnas on võrgustiku stabiilsus ja usaldusväärsus ülitähtis. Jätkuva energiaelektronikatehnoloogia arenguga on mitte lineaarsete koormuste laiendunud kasutamine viinud selle, et võrgustikus on harmooniliste segaduste probleem muutunud aina tõsisemaks.THD määratlusKokkuhoiu harmooniline distorsioon (Total Harmonic Distortion, THD) defineeritakse kui kõigi harmooniliste komponentide neli ruutjuurt keskmise (RMS) väärtuse suhete summa põhikomponendi RMS väärtusega perioodili
Encyclopedia
11/01/2025
Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?
Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?
Laadimise koormus energia absorbeerimiseks: Oluline tehnoloogia elektrivõrgu juhtimiseksLaadimise koormus energia absorbeerimiseks on elektrivõrgu operatsiooni- ja juhtimistechnoloogia, mida peamiselt kasutatakse üleliigse elektrienergia lahendamiseks, mis tekib koormuse fluctuatsioonide, energiatootmise veadade või muude võrgu häirete tõttu. Selle rakendamisel hõlmatakse järgmisi olulisi samme:1. Detektsioon ja prognoosimineEsimesena toimub elektrivõrgu reaalajas jälgimine, et koguda operatsioo
Echo
10/30/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut