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


Անալոգ և デジタルマルチメーター | ディスプレイ、精度および動作原理の違い 注意:上文出现了非亚美尼亚语的内容。正确的翻译应为: Անալոգ և デジタルマルチメーター | Դիսպլեյ, ճշգրտություն և աշխատանքի սկզբունքների տարբերություններ 再次纠正,确保所有内容都翻译成亚美尼亚语: Անալոգ և ឌիջիտալ մուլտիմետրեր | Դիսպլեյի, ճշգրտության և աշխատանքի սկզբունքների տարբերություններ

Edwiin
Edwiin
դաշտ: Էլեկտրաէներգիայի սուիչը
China

Մենք գիտենք, որ բազմաչափները կարևոր էլեկտրոնային փորձարկման սարքեր են, որոնք օգտագործվում են տարբեր էլեկտրական մեծություններ, ինչպիսիք են լարումը, հոսանքը և դիմադրությունը չափելու համար։ Բազմաչափները լայնորեն բաժանվում են երկու տեսակի՝ անալոգ և "digital"։ Անալոգ և "digital" բազմաչափների կարևոր տարբերությունը գրառված արժեքների ցուցադրման եղանակն է. անալոգ բազմաչափները օգտագործում են շարժվող ցուցիչ, իսկ "digital" բազմաչափները թվերով ցուցադրում են գրառումները։ Այս քննարկման ընթացքում մենք կհեռացնենք այս երկու տեսակների միջև ավելի խորը տարբերությունները։

Համեմատական աղյուսակ

Անալոգ բազմաչափի սահմանումը

Անալոգ բազմաչափը այնպիսի բազմաչափ է, որը օգտագործում է սլաք կամ ցուցիչ, որը շարժվում է կալիբրացված սարքով էլեկտրական պարամետրեր, ինչպիսիք են լարումը, հոսանքը և դիմադրությունը չափելու համար։ Չափումը կատարվելու դեպքում արդյունքը ցուցադրվում է անալոգ ձևով. հենց սլաքի շարժումը ցույց է տալիս սարքի վրա համապատասխան արժեքը։ Սլաքի դիրքը սարքի վրա ուղղակիորեն ներկայացնում է չափված մեծության մեծությունը։

Հիմնականում անալոգ բազմաչափը բաղկացած է շարժվող գոյական սարքից (նաև անվանում են գալվանոմետր), որին կցված է սլաք պտտվող գլանին։ Այս գլանը դիրքավորված է պարmanent մագնիսի բևեռների միջև, և դրա շուրջ լողացած է բարակ լար։

Հիմնական աշխատանքի սկզբունքը հիմնված է էլեկտրոմագնիսական շարժման վրա։ Երբ չափվող հոսանքը հոսում է լարի միջով, այն ստեղծում է մագնիսական դաշտ։ Այս դաշտը փոխազդում է պարmanent մագնիսի ֆիքսված մագնիսական դաշտի հետ, արդյունքում ստեղծելով մոմենտ, որը պտտում է լարը և կցված գլանը։ Արդյունքում սլաքը շարժվում է սարքի վրա։

Սլաքի շարժումը կարգավորվում է փոքր կառավարողական արագացումներով, որոնք կցված են գլանին։ Այս արագացումները առաջ են բերում հակառակ ուժ, որն աճում է շարժման հետ, վերջնականապես հավասարակշռելով էլեկտրոմագնիսական մոմենտը։ Այս հավասարակշռումը որոշում է սլաքի վերջնական դիրքը, որը այդպիսով ցույց է տալիս չափված արժեքը։ Սարքը կալիբրացված է այնպես, որ թույլ տա լարումը, հոսանքը կամ դիմադրությունը ճշգրիտ կարդալ ըստ ընտրված ֆունկցիայի։

"Digital" բազմաչափի սահմանումը

"Digital" բազմաչափը (DMM) այնպիսի բազմաչափ է, որը չափված էլեկտրական մեծությունները ցուցադրում է թվային ձևով օգտագործելով թվային էկրան, ընդհանուր առմամբ LCD կամ LED էկրան։ Ներկայացման դեպքում թվային բազմաչափները շարունակական կերպով փոխարինել են անալոգ մոդելները շատ կիրառություններում, քանի որ նրանք ունեն շատ առավելություններ, ներառյալ բարձր ճշգրտություն, հեշտ կարդալություն, ավելի բարձր մուտքային դիմադրություն և ավելորդ ֆունկցիաներ, ինչպիսիք են ավտոմատ շրջանակ և տվյալների գրանցում։

Թվային բազմաչափի հիմնական կոմպոնենտները ներառում են դիսպլեյի միավորը, ազդանշանների պարագ միավորները, անալոգ-թվային կոնվերտերը (ADC) և կոդավորման միավորները։ ADC-ն կենտրոնական դեր է խաղալու, փոխանցելով պարագ անալոգ մուտքային ազդանշանը թվային արժեքի, որը կարող է մշակվել և ցուցադրվել։

Օրինակ, դիմադրությունը չափելու դեպքում DMM-ն կիրառում է ներքին հոսանքի աղբյուրից հայտնի հաստատուն հոսանք դիմադրությունը մի դիմադրի միջով։ Դիմադրության վրա ստացված լարման ընկած հոսանքը չափվում է, համեմատական միավորով խմբագրվում է և ներկայացվում է ADC-ին։ ADC-ն այս անալոգ լարումը փոխանցում է թվային ազդանշանի, որը մշակվում է դիմադրության արժեքը հաշվարկելու համար։ Այս արդյունքը ապա թվային ձևով ցուցադրվում է էկրանի վրա, որը առաջացնում է հաստատուն և ճշգրիտ չափում անհայտ դիմադրության վրա։

Ամփոփում

Ընդհանուր առմամբ, բազմաչափը. անալոգ կամ թվային. գործում է որպես բազմագործոնակ, մի սարք, որը կարող է կատարել ամպերմետրի, վոլտմետրի և օմմետրի աշխատանքը։ Այն կարող է առանձին չափել և ցուցադրել հոսանքը, լարումը և դիմադրությունը, համամիտ այս երեք առանձին սարքերի ֆունկցիաները միավորելով մի միասնական, փոքր սարքում։ Այս ինտեգրացիան դարձնում է բազմաչափը անպարհոznak գործիք էլեկտրական և էլեկտրոնային փորձարկումների և խնդիրների լուծման համար։

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Ինչպես վակուումային տեխնոլոգիան փոխարինում է SF6-ը ժամանակակից օղակաձև գլխավոր միավորներում
Ինչպես վակուումային տեխնոլոգիան փոխարինում է SF6-ը ժամանակակից օղակաձև գլխավոր միավորներում
Միացման հղումները (RMU) օգտագործվում են երկրորդային էլեկտրաէներգիայի բաշխման համար, ուղղակիորեն կապված են վերջնապատճառների հետ, ինչպիսիք են հողատարածային համայնքները, կառուցվածքները, առևտրային շենքերը, ավտոմагիստրալները և այլն:Հողատարածային ենթակայանում RMU-ն ներառում է 12 kV միջին լարվածությունը, որը հետո փոխվում է 380 V ցածր լարվածության ձեռնարկանների միջոցով: Ցածր լարվածության սիչակը էլեկտրաէներգիան բաշխում է տարբեր օգտագործող միավորներին: 1250 kVA բաշխման ձեռնարկանի համար հողատարածային համայ
James
11/03/2025
Ինչ է THD-ն: Ինչպես ազդում է էլեկտրաէներգիայի որակի և iếtվածքի վրա
Ինչ է THD-ն: Ինչպես ազդում է էլեկտրաէներգիայի որակի և iếtվածքի վրա
Էլեկտրատեխնիկայի ոլորտում էլեկտրաէներգիայի համակարգերի կայունությունը և հավասարակշռությունը ունեն առավելագույն կարևորություն: Էլեկտրաէներգիայի էլեկտրոնիկ տեխնոլոգիայի զարգացման հետ ոչ գծային բեռների լայն օգտագործումը հանգեցրել է էլեկտրաէներգիայի համակարգերում համարիչային դեֆորմացիայի ավելի հաճախ հանդիպող խնդրի:.THD-ի սահմանումըԸնդհանուր համարիչային դեֆորմացիան (THD) սահմանվում է որպես բոլոր համարիչային կազմումների քառակուսային միջին արժեքը հիմնական կազմումի քառակուսային միջին արժեքի հարաբերությո
Encyclopedia
11/01/2025
THD Overload: Ինչպես Հարմոնիկները Պարգևում Էլեկտրաէներգետիկ iếtանություն
THD Overload: Ինչպես Հարմոնիկները Պարգևում Էլեկտրաէներգետիկ iếtանություն
Երբ իրական ցանցի THD-ն գերազանցում է սահմանը (օրինակ, լարման THDv > 5%, հոսանքի THDi > 10%), դա առաջ է բերում օրգանիկ վնասվածք սարքավորումներին ամբողջ էլեկտրաէներգիայի շղթայում — փոխանցում → բաշխում → առաջացում → կառ soát → օգտագործում։ Կառուցվածքային մեխանիզմներն են լրացուցիչ կորստերը, ռեզոնանսային գերհոսանքը, պտույտի ֆլուկտուացիան և նմուշավորման կորուստը։ Վնասվածքների մեխանիզմները և արձանագրությունները մի ուրիշ են սարքավորումի տեսակի ըստ, ինչպես ներկայացված է ստորև:1. Փոխանցման սարքավորումներ՝
Echo
11/01/2025
Ինչ է լիցքային բեռը էներգիայի հոսքի կլանման համար էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում
Ինչ է լիցքային բեռը էներգիայի հոսքի կլանման համար էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում
Էներգիայի կլորացման հարաբերակցության համար էլեկտրական բեռը. Աշխատանքային և կառավարման հիմնական տեխնոլոգիաԷներգիայի կլորացման համար էլեկտրական բեռը հիմնականում օգտագործվում է լուծելու էլեկտրական էներգիայի ավելացումը, որը առաջացել է բեռի փոփոխությունների, էլեկտրական աղբյուրների դեֆեկտների կամ ցանցի այլ խախտումների պատճառով։ Իր կատարման համար պետք է հասնել հետևյալ կարևոր քայլերին.1. Հայտնաբերում և կանխատեսումՆախ կատարվում է էլեկտրական համակարգի իրական ժամանակի հետևում և գործառույթային տվյալների հավ
Echo
10/30/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը