Malsame inter Movantaj Bobenmetroj kaj Permanenta Magnetmovanta Bobenmetro (PMMC)
Movantaj bobenmetroj kaj Permanenta Magnetmovanta Bobenmetro (PMMC) estas ambaŭ specoj de elektromekanikaj instrumentoj uzataj por mezuri elektrajn kvantojn, sed ili havas markajn diferencojn en sia konstruo, operacio kaj aplikoj. Jen detala komparo de la du:
1. Konstruo
Movanta Bobenmetro
Fonto de Magnetkampo: En tradicia movanta bobenmetro, la magnetkampo estas generita per paro de stromportantaj bobenoj (kampobobenoj), kiuj ĉirkaŭas la movantan bobenon. Ĉi tiuj kampobobenoj estas energizitaj per la sama stromo, kiu pasas tra la movanta bobeno.
Movanta Bobeno: La movanta bobeno estas suspendita inter la kampobobenoj kaj portas la Stromon, kiu devas esti mezurita. Ĝi estas libera rotaci pri pivoto aŭ ĝemelportilo.
Dampeco: Dampeco estas tipe provizita per aerfrakcio aŭ turbutaj kurloj, kiuj helpas rapidigi la haltigon de la montrilo post deflektado.
Permanenta Magnetmovanta Bobenmetro (PMMC)
Fonto de Magnetkampo: En PMMC metro, la magnetkampo estas provizita per permanenta magnetilo, kiu kreigas fortan kaj stabilan magnetkampon. Ĉi tio eliminas la bezonon por eksteraj kampobobenoj.
Movanta Bobeno: La movanta bobeno estas metita en la interspaco de la permanenta magnetilo. Kiam stromo fluas tra la movanta bobeno, ĝi interagadas kun la magnetkampo, kaŭzante la rotacion de la bobeno.
Dampeco: PMMC metroj ofte uzas turbutajn kurlojn por dampeco, kie malgranda aluminia disko aŭ vaneo fiksita al la movanta bobeno turniĝas ene de magnetkampo, generante turbutajn kurlojn, kiuj provizas dampecon.
2. Funkciaprincipo
Movanta Bobenmetro
Funkciado: La movanta bobenmetro funkcias sur la principo de elektromagnetinduko. Kiam stromo fluas tra la movanta bobeno, ĝi kreigas magnetkampon, kiu interagadas kun la kampo produktita de la kampobobenoj. Ĉi tiu interago produktas momenton, kiu kaŭzas la rotacion de la movanta bobeno. La deflekto de la montrilo estas proporcia al la stromo, kiu pasas tra la movanta bobeno.
Ekkvacio de Momento: La momento (T) produktita en movanta bobenmetro estas donita per:
kie B estas la densaĵo de la magnetfluo, I estas la stromo, L estas la longo de la bobeno, kaj d estas la larĝo de la bobeno.
Permanenta Magnetmovanta Bobenmetro (PMMC)
Funkciado: La PMMC metro funkcias sur la principo de la motor-effekto. Kiam stromo fluas tra la movanta bobeno, ĝi interagadas kun la forta kaj unuforma magnetkampo provizita per la permanenta magnetilo. Ĉi tiu interago produktas momenton, kiu kaŭzas la rotacion de la movanta bobeno. La deflekto de la montrilo estas direktproporcia al la stromo, kiu pasas tra la movanta bobeno.
Ekkvacio de Momento: La momento (T) produktita en PMMC metro estas donita per:
kie B estas la densaĵo de la magnetfluo, I estas la stromo, N estas la nombro de spiroj en la bobeno, kaj A estas la areo de la bobeno.
3. Avantaĝoj kaj Malavantaĝoj
Movanta Bobenmetro
Avantaĝoj:
Povas mezuri ambaŭ AC kaj DC stromojn, ĉar la magnetkampo estas generita per la stromo mem. Ne bezonas permanenta magnetilon, kio povas redukti kostojn kaj kompleksecon.
Malavantaĝoj:
Malpli akurata ol PMMC metroj pro variadoj en la forto de la magnetkampo.
La kampobobenoj konsumas potencon, kio povas enkonduki erarojn en malpotencaj cirkvitoj.
La magnetkampo ne estas tiom unuforma kiel en PMMC metroj, kondukante al malpli lineara deflekto.
Permanenta Magnetmovanta Bobenmetro (PMMC)
Avantaĝoj:
Alta akurateco kaj sensibro, speciala por mezuri DC stromojn.
Unuforma magnetkampo provizita per la permanenta magnetilo certigas linearan deflektadon kaj altan precizecon.
Malalta potenckonsumo, ĉar ne bezonas eksterajn kampobobenojn.
Longa vivo kaj fidindeco pro la manko de kampobobenoj.
Malavantaĝoj:
Povas nur mezuri DC stromojn, ĉar la direkto de la magnetkampo estas fiksita per la permanenta magnetilo.
Pli multekosta ol movantaj bobenmetroj pro la uzo de permanenta magnetilo.
Sensibla al temperaturŝanĝoj, kiuj povas afekti la magnetajn ecojn de la permanenta magnetilo.
4. Aplikoj
Movanta Bobenmetro
Aplikoj:
Uzata en ĝenerale celaj ampermetroj kaj voltmetroj, kiuj bezonas mezuri ambaŭ AC kaj DC stromojn.
Taŭga por aplikoj, kie kostoj kaj simpla estas gravaj, kaj modera akurateco sufiĉas.
Ofta en pli malnovaj aŭ pli simplaj instrumentoj.
Permanenta Magnetmovanta Bobenmetro (PMMC)
Aplikoj:
Largan amplekson uzata en precizaj DC mezuradoj, kiel en laboratoriegradaj instrumentoj, multmetroj, kaj panelmetroj.
Komune trovata en digitalaj multmetroj (DMMs) por mezuri DC voltagon kaj stromon.
Uzata en industraj kontrolosistemoj, aŭtomobila instrumentoj, kaj aliaj aplikoj, kiuj bezonas altan akuratecon kaj fidindecon.
5. Skalo kaj Deflekto
Movanta Bobenmetro
Skalo: La skalo de movanta bobenmetro kutime estas nelinia, speciala je pli altaj deflektoj, pro la neunuforma magnetkampo produktita de la kampobobenoj.
Deflekto: La deflekto estas proporcia al la stromo, sed la rilato povas ne esti perfekte lineara, speciala je pli altaj stromniveloj.
Permanenta Magnetmovanta Bobenmetro (PMMC)
Skalo: La skalo de PMMC metro estas lineara, ĉar la magnetkampo estas unuforma kaj ne ŝanĝiĝas kun la pozicio de la movanta bobeno.
Deflekto: La deflekto estas direktproporcia al la stromo, faciligante la legadon kaj interpreton.
6. Temperatursensibro
Movanta Bobenmetro
Temperatursensibro: La movanta bobenmetro estas malpli sensibla al temperaturschanĝoj, ĉar la magnetkampo estas generita per la stromo mem, anstataŭ permanenta magnetilo.
Permanenta Magnetmovanta Bobenmetro (PMMC)
Temperatursensibro: PMMC metroj estas pli sensiblaj al temperaturschanĝoj, ĉar la magnetaj ecoj de la permanenta magnetilo povas varias kun la temperaturo. Tamen, modernaj PMMC metroj ofte inkluzivas temperaturkompensojn por malkreski ĉi tiun efekton.
Resumo
Movanta Bobenmetro: Uzas stromportantajn kampobobenojn por generi la magnetkampon, povas mezuri ambaŭ AC kaj DC stromojn, sed estas malpli akurata kaj havas nelinearan skalon. Ĝi taŭgas por ĝenerale celaj aplikoj, kie modera akurateco estas akceptebla.
Permanenta Magnetmovanta Bobenmetro (PMMC): Uzas permanenta magnetilon por provizi fortan kaj unuforman magnetkampon, povas nur mezuri DC stromojn, sed ofertas altan akuratecon, liniecon kaj sensibron. Ĝi estas vaste uzata en precizaj mezurado-aplikoj.