정의:암미터 분산기는 전류 흐름을 위한 저저항 경로를 제공하는 장치입니다. 이는 암미터와 병렬로 연결됩니다. 일부 암미터에서는 분산기가 기기에 내장되어 있지만, 다른 경우에는 외부적으로 회로에 부착됩니다. 분산기를 암미터와 병렬로 연결하는 이유암미터는 낮은 전류를 측정하도록 설계되었습니다. 큰 전류를 측정할 때는 분산기가 암미터와 병렬로 연결됩니다.
분산기의 저저항 경로 덕분에 측정 대상 전류(I)의 상당 부분이 분산기를 통해 흐르고, 암미터를 통과하는 전류는 매우 적습니다. 분산기가 암미터와 병렬로 연결되므로 암미터와 분산기 사이의 전압 강하가 동일하게 유지됩니다. 따라서 분산기의 존재로 인해 암미터 포인터의 움직임이 영향을 받지 않습니다. 분산기 저항 계산측정 대상 전류 I를 측정하기 위한 회로를 고려해보겠습니다.
이 회로에서 암미터와 분산기가 병렬로 연결됩니다. 암미터는 작은 전류(예: Im)를 측정하도록 설계되었습니다. 측정해야 하는 전류 I의 크기가 (Im)보다 훨씬 클 경우, 이 큰 전류를 암미터를 통해 흘리면 암미터가 손상될 수 있습니다. 전류 I를 측정하기 위해서는 회로에 분산기가 필요합니다. 분산기 저항(Rs)의 값은 다음 식을 사용하여 계산할 수 있습니다.
분산기가 암미터와 병렬로 연결되므로, 두 장치 사이에 동일한 전압 강하가 발생합니다.
따라서 분산기 저항의 방정식은 다음과 같습니다,
전체 전류와 암미터 코일의 움직임을 요구하는 전류의 비율을 분산기의 증폭력이라고 합니다.
증폭력은 다음과 같이 주어집니다,
분산기의 구조
다음은 분산기의 주요 요구 사항입니다:
저항 안정성: 분산기의 저항은 시간이 지나도 일정하게 유지되어야 합니다. 이를 통해 적절한 양의 전류를 정확하게 분산시키는 데 있어 일관된 성능을 보장합니다.
열 안정성: 회로를 통해 상당한 전류가 흐르더라도 분산기 재료의 온도가 크게 변동하지 않아야 합니다. 온도 변화는 저항에 영향을 미치며, 결과적으로 분산기의 기능에도 영향을 미칠 수 있으므로, 온도를 안정적으로 유지하는 것이 중요합니다.
온도 계수 호환성: 기기와 분산기 모두 낮고 동일한 온도 계수를 가져야 합니다. 온도 계수는 장치의 물리적 특성(예: 저항)과 온도 변화 간의 관계를 설명합니다. 낮고 잘 맞는 온도 계수를 갖게 되면 다양한 온도 조건에서도 전체 측정 정확성이 안정적으로 유지됩니다.
분산기의 제작에서는 DC 기기에는 망간인, AC 기기에는 콘스탄탄이 일반적으로 사용됩니다. 이러한 재료는 그들의 우수한 전기 및 열적 특성으로 인해, 각각의 전류 유형 응용 프로그램에서 분산기 작동에 필요한 엄격한 요구 사항을 충족할 수 있게 합니다.