เครื่องมือวัดความแรงกระแส การนำเสนอในหัวข้อ: เครื่องมือสำหรับการวัดกระแส ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

การนำเสนอในหัวข้อ: เครื่องมือวัดปัจจุบัน









ค้นหาแมงมุมด้วยแอมป์มิเตอร์

ในการวิเคราะห์การใช้พลังงานด้วยแอมป์มิเตอร์คุณต้องวัดอุปกรณ์ทั้งหมดที่ทำงานตลอดเวลาตัวอย่างเช่นตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งซึ่งคุณต้องวัดมากกว่าหนึ่งวันเพื่อให้ได้ค่าที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังอาจสมเหตุสมผลในการวัดตู้เย็นหนึ่งครั้งในฤดูร้อนและบางครั้งในฤดูหนาวเนื่องจากอุณหภูมิภายนอกมีบทบาทเช่นกัน

ในเครื่องซักผ้าหรือเครื่องล้างจานคุณสามารถวัดได้ในหลายโปรแกรมตัวอย่างเช่นมันแสดงจำนวนชั่วโมงที่คุณใช้หากคุณซักเสื้อผ้าในโปรแกรมระยะสั้น การวัดที่ยาวขึ้นนั้นมีความสำคัญน้อยกว่าสำหรับอุปกรณ์ที่ทำงานผิดปกติเนื่องจากการบริโภคต่อการใช้งานนั้นน่าสนใจจริง ๆ











ในอุปกรณ์เช่นโทรทัศน์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ มันมีค่าการวัดการใช้พลังงานสแตนด์บาย ดังนั้นคุณจะเห็นว่าต้องใช้พลังงานเท่าไรที่นี่แม้ว่าอุปกรณ์จะไม่ทำงาน แม้ว่ามันอาจจะดูไม่คล้ายกันมากในการมองเห็นครั้งแรก: ด้วยอุปกรณ์หลายอย่างและคาดการณ์ตลอดทั้งปีมันก็เสริมด้วยเช่นกัน!

ยืมหรือซื้อมิเตอร์ไฟฟ้า?

มิเตอร์ไฟฟ้าสามารถยืมได้บางครั้งก็ฟรี เพียงแค่ถามศูนย์ผู้บริโภคที่ใกล้ที่สุดหรือผู้ผลิตไฟฟ้าในท้องถิ่น สำหรับค่าเฉลี่ยที่ดีคุณต้องระวังไม่ให้วัดสั้นเกินไปโดยเฉพาะอุปกรณ์มัลติมีเดีย ควรมีการผสมผสานระหว่างเวลาที่รอคอยและการใช้งานจริงในช่วงเวลาหนึ่ง เพราะถ้าคุณจำการวัดไว้ตลอดเวลามันง่ายที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานของคุณโดยไม่รู้ตัว











นี่คือวิธีที่คุณเปิดเผยตัวเองกับกองกำลังรักษาความปลอดภัย

งานนักสืบเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อคุณค้นพบสัตว์ร้ายที่แข็งแกร่ง การประหยัดพลังงานทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณรู้ว่าครอบครัวของคุณใช้พลังงานมากแค่ไหน ดูค่าพลังงานครั้งสุดท้ายของคุณและเปรียบเทียบกับครัวเรือนอื่นที่คล้ายคลึงกัน คุณสูงกว่าค่าเฉลี่ยหรือไม่ ถ้าอย่างนั้นก็ถึงเวลาที่จะหาแหล่งพลังงานลับ โดยวิธีการ: ถึงแม้ว่าการบริโภคของคุณต่ำกว่าค่าเฉลี่ย แต่ก็มีวิธีที่จะลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นเสมอ

ด้วยเครื่องวัดพลังงานคุณสามารถควบคุมการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเกือบทั้งหมด: ตู้เย็นเครื่องซักผ้าคอมพิวเตอร์โทรทัศน์หรือแม้แต่ตู้ปลา อย่างไรก็ตามสามารถทดสอบได้เฉพาะอุปกรณ์ที่แขวนอยู่บนเครือข่ายผ่านปลั๊ก คุณไม่สามารถตรวจสอบหม้อไอน้ำหรือเตาไฟฟ้า



1 จาก 15

การนำเสนอในหัวข้อ:   เครื่องมือวัดปัจจุบัน

สไลด์หมายเลข 1

คำอธิบายของสไลด์:

สไลด์หมายเลข 2

อ่านตัวนับปัจจุบันนี่คือวิธีการทำงาน

การวัดจริงนั้นง่ายมาก คุณจะต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ เชื่อมต่อมิเตอร์ระหว่างเต้าเสียบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การทดสอบเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเครื่องวัดทันทีที่คุณเปิดเครื่อง หน้าจอแสดงจำนวนพลังงานที่ใช้ไป ในวัตต์, กิโลวัตต์ชั่วโมงและแอมป์

คุณสามารถแสดงต้นทุนพลังงานของคุณได้โดยตรงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ ก่อนทำการวัดให้ตั้งค่าไฟฟ้าของคุณมันจะคำนวณไฟฟ้าที่ใช้และแสดงจำนวนเงินที่คุณจ่าย เกจบางตัวสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างอัตราค่าไฟฟ้าทั้งกลางวันและกลางคืนและคาดการณ์อัตราการใช้ไฟฟ้าต่อปี มิเตอร์ไฟฟ้าที่ทันสมัยสามารถส่งข้อมูลนี้ทางวิทยุไปยังคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การคาดการณ์ต้นทุนเป็นจริงคุณต้องอดทน: ปล่อยให้การวัดดำเนินไปอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์

คำอธิบายของสไลด์:

เครื่องใช้ไฟฟ้า - อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาณไฟฟ้าต่างๆ ผลการปรับทิศทางของสนามแม่เหล็กบนวงจรที่มีกระแสไฟฟ้าถูกใช้ในเครื่องมือวัดไฟฟ้าของระบบแม่เหล็กไฟฟ้า - แอมป์มิเตอร์โวลต์มิเตอร์ ฯลฯ

สไลด์หมายเลข 3

บรรทัดล่าง: มันกินพลังงานเมื่อไหร่?

คุณจะได้รับการเปรียบเทียบที่ดีถ้าคุณดูตัวเอง คุณอาจพบว่าตู้เย็นอายุ 15 ปีของคุณต้องการไฟฟ้าน้อยกว่า 600 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีหรือไม่ ทันสมัยอย่างไรเพียง 150 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี? เนื่องจากการใช้พลังงานลดลงอย่างเห็นได้ชัดอุปกรณ์ใหม่จึงสามารถชำระเงินเองภายในเวลาไม่กี่ปี

วิธีการคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ด้วยคณิตศาสตร์เพียงเล็กน้อยคุณสามารถคำนวณการบริโภครายชั่วโมงรายวันหรือรายปีสำหรับผู้บริโภครายบุคคล อย่างไรก็ตามสูตรต่อไปนี้ไม่เหมาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ต้องการกำลังไฟเต็ม ตัวอย่างของพวกเขาอุ่นน้ำในบางครั้งเท่านั้น ข้อมูลจำเพาะของประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์สามารถพบได้ในแผ่นป้าย

คำอธิบายของสไลด์:

การจำแนกประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าแอมป์มิเตอร์ - สำหรับการวัดความแรงของกระแสไฟฟ้าโวลต์มิเตอร์ - สำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าความถี่เมตร - สำหรับการวัดความถี่ของความผันผวนของกระแสไฟฟ้าโอห์มมิเตอร์ - สำหรับการวัดความต้านทานไฟฟ้า สำหรับวัดปริมาณการใช้พลังงาน

นอกจากนี้คุณควรตรวจสอบปริมาณการใช้สแตนด์บายของอุปกรณ์ของคุณ เริ่มต้นด้วยอุปกรณ์ที่ทำงานบ่อยหรือต่อเนื่อง ตั้งอยู่อย่างรวดเร็วมากกว่า 100 ยูโร วิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นด้วยเคล็ดลับง่าย ๆ และรับโบนัสเล็ก ๆ ในบ้าน? หนึ่งป้องกันการสูญเสียการสแตนด์บาย

คุณไม่จำเป็นต้องใช้จ่าย 40 ยูโรบนอุปกรณ์ชั้นนำ นอกจากนี้ผลการประเมินโดยผู้ให้กู้ส่วนใหญ่และทำให้แฟน ๆ ที่แข็งแกร่งของคุณ รายชื่อของเราคือแอมป์มิเตอร์ที่เปรียบเทียบอย่างน้อยห้ารุ่น การทดสอบอย่างง่ายของมิเตอร์ปัจจุบันกับผู้ชนะการทดสอบแอมป์มิเตอร์คุณจะไม่พบเราเพราะเราอนุมัติการเปรียบเทียบราคาของแอมป์มิเตอร์ ตัวอย่างเช่นที่นี่คุณสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ราคาแพงและราคาถูก

สไลด์หมายเลข 4

คำอธิบายของสไลด์:

โวลต์มิเตอร์เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้าในส่วนของวงจรไฟฟ้า เพื่อลดผลกระทบของโวลต์มิเตอร์ที่รวมอยู่ในโหมดวงจรควรมีความต้านทานอินพุตสูง การจำแนกประเภทตามหลักการของการดำเนินการ, โวลต์มิเตอร์จะแบ่งออกเป็น: ไฟฟ้า - แม่เหล็กไฟฟ้า, แม่เหล็กไฟฟ้า, ไฟฟ้าวิทยา, ไฟฟ้าสถิต, แก้ไข, เทอร์โม; อิเล็กทรอนิกส์ - อะนาล็อกและดิจิตอลการใช้งานที่ตั้งใจไว้: DC; กระแสสลับ การสลับ; ความไวต่อเฟส selective; สากลโดยการออกแบบและวิธีการใช้งาน: สวิตช์บอร์ด; แบบพกพา เครื่องวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า Magnetoelectric, Electrodynamic, Electrodynamic และ Electrostatic ที่อยู่นิ่งนั้นเป็นกลไกการตรวจวัดชนิดที่สอดคล้องกับอุปกรณ์บ่งชี้

จะหาการทดสอบจริงของแอมป์มิเตอร์ได้อย่างไร

อินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยผู้ชนะที่ชัดเจนในการทดสอบ power meter ดังนั้นคุณแทบจะไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างเนื้อหาจริงและเท็จได้ แน่นอนว่าทุกคนที่มีผลิตภัณฑ์ในมือของพวกเขาสามารถเลือกแอมป์เคาน์เตอร์ส่วนตัวและชนะการทดสอบและแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา อย่างไรก็ตามการทดสอบเครื่องวัดพลังงานที่แท้จริงควรมีการแสดงผลตามอัตวิสัยหลายประการ แต่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีค่า ดังนั้นในท้ายที่สุดมีเพียงผู้ชนะที่ผ่านการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เท่านั้นที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคนจำนวนมากซื้อผลลัพธ์ของพวกเขา

สไลด์หมายเลข 5

คำอธิบายของสไลด์:

Ammeter - อุปกรณ์สำหรับวัดแอมแปร์ ในวงจรไฟฟ้าแอมป์มิเตอร์เชื่อมต่อเป็นอนุกรมกับส่วนของวงจรไฟฟ้าที่วัดกระแส เพื่อเพิ่มช่วงการวัด - ด้วยการปัดหรือผ่านหม้อแปลง แอมป์มิเตอร์คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า, ไฟฟ้า, ไฟฟ้า, ความร้อน, การเหนี่ยวนำ, เครื่องตรวจจับ, เทอร์โมอิเล็กทริกและโฟโตอิเล็กทริก แอมป์มิเตอร์แบบแมกนีโตอิเล็กทริกวัดความแรงของกระแสตรง อุปนัยและตรวจจับ - ไฟ AC; แอมป์มิเตอร์ของระบบอื่นวัดความแรงของกระแสใด ๆ ความแม่นยำและความไวสูงที่สุดคือแอมป์แม่เหล็กและอิเล็กโทรด

แน่นอนแหล่งข้อมูลอื่นยังสามารถทำการทดสอบแอมป์มิเตอร์ได้ดีหากมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน ติดตามผู้ชนะการทดสอบมิเตอร์ไฟฟ้าจริงหากคุณต้องการรายงานเกี่ยวกับตัวคุณ เราแนะนำให้คุณอ่านคู่มือผลิตภัณฑ์ของเราอย่างละเอียดเพื่อค้นหาข้อดีและข้อเสียทั้งหมด คู่มือการซื้อมิเตอร์ไฟฟ้าของเราทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการซื้อมิเตอร์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับรสนิยมของคุณ ยิ่งมีเกณฑ์การจัดซื้อสำหรับการควบคุมคุณภาพที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่คุณตั้งเป้าหมายไว้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้รับรางวัลผู้ชนะการทดสอบมิเตอร์ไฟฟ้าเร็วขึ้นเท่านั้น

สไลด์หมายเลข 6

คำอธิบายของสไลด์:

Ohm tr เป็นอุปกรณ์วัดค่าอ้างอิงโดยตรงสำหรับกำหนดค่าความต้านทานไฟฟ้า (โอห์มมิก) โดยปกติแล้วการวัดจะทำกับกระแสตรงอย่างไรก็ตามในโอห์มมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์บางประเภทมันเป็นไปได้ที่จะใช้กระแสสลับ ความหลากหลายของโอห์มมิเตอร์: megaohmmeters, gigaohmmeters, teraohmmeters, milliomometers, microohmmeters แตกต่างกันในช่วงของความต้านทานที่วัดได้ แมกนีโออิเล็กทริกโอห์มมิเตอร์ขึ้นอยู่กับการวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานที่วัดได้ที่แรงดันคงที่ของแหล่งพลังงาน ในการวัดความต้านทานจากหลายร้อยโอห์มถึงหลายเมกะเฮิร์ตซ์มิเตอร์และความต้านทานที่วัดได้จะถูกเชื่อมต่อเป็นอนุกรม

สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอเราจะกำหนดเกณฑ์การประเมินของแต่ละคน ในท้ายที่สุดคุณยังตัดสินใจในการทดสอบหลอดทดสอบไม่ว่าคุณจะซื้อผู้ชนะการทดสอบมิเตอร์ไฟฟ้า! การวัดไฟฟ้าคือวิธีการอุปกรณ์และการคำนวณที่ใช้ในการวัดปริมาณไฟฟ้า การวัดปริมาณไฟฟ้าสามารถทำได้โดยการวัดพารามิเตอร์ไฟฟ้าของระบบ การใช้ตัวแปลงสัญญาณคุณสมบัติทางกายภาพเช่นอุณหภูมิความดันการไหลแรงและอื่น ๆ อีกมากมายสามารถแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถบันทึกและวัดได้อย่างสะดวก ดังนั้นจึงเรียกว่ามิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการวัดปริมาณไฟฟ้าและทำให้มั่นใจว่าการทำงานที่เหมาะสมของการติดตั้งไฟฟ้าและเครื่องจักร ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์พกพาพกพาและใช้สำหรับประกอบ มีเครื่องมืออื่น ๆ ที่กำลังวัดทรานสดิวเซอร์และวิธีอื่นสำหรับการวัดวิเคราะห์และวิเคราะห์ การได้มาซึ่งข้อมูลมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอุตสาหกรรมมืออาชีพและภาคเอกชน เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจจับและวัดกระแสไฟฟ้า นี่คือตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกไฟฟ้าที่เปลี่ยนรูปหมุนด้วยเข็มหรือตัวชี้เพื่อตอบสนองต่อกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวด คำนี้ได้รับการขยายเพื่อรวมถึงการใช้อุปกรณ์เดียวกันในอุปกรณ์บันทึกตำแหน่งและ servomechanisms ประกอบด้วยขดลวดสี่เหลี่ยมซึ่งมักจะไหลเวียนในปัจจุบันที่วัดได้นั้นขดลวดนี้จะแขวนอยู่ภายในสนามแม่เหล็กที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กถาวรตามแกนแนวตั้งของมันเพื่อให้มุมการหมุนของขดลวดเป็นสัดส่วนกับกระแสที่ไหลผ่านมัน เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเข้มของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า โดยทั่วไปแอมป์มิเตอร์เป็นกัลวามิเตอร์แบบง่ายที่มีความต้านทานแบบขนานเรียกว่า "การต้านทานแบบสับเปลี่ยน" ด้วยช่วงของตัวต้านทาน shunt, แอมป์มิเตอร์ที่มีหลายช่วงหรือช่วงการวัดสามารถรับได้ แอมป์มิเตอร์มีความต้านทานภายในน้อยมากที่น้อยกว่า 1 โอห์มดังนั้นการมีอยู่จะไม่ลดกระแสที่ต้องวัดเมื่อเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้า นี่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความต่างศักย์ระหว่างจุดสองจุดของวงจรไฟฟ้า ในการวัดความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นควรใช้โวลต์มิเตอร์แบบขนาน กล่าวคือ เมื่อเริ่มต้นที่จุดระหว่างที่เราพยายามวัด สิ่งนี้นำเราไปสู่ความจริงที่ว่าโวลต์มิเตอร์จะต้องมีความต้านทานภายในที่เป็นไปได้สูงสุดเพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดอัตราการไหลที่สังเกตได้ซึ่งจะนำไปสู่การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ผิดพลาด ปัจจุบันมีอุปกรณ์ดิจิตอลที่ทำหน้าที่ของโวลต์มิเตอร์ที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนค่อนข้างสูงโดยใช้ชุดฉนวนที่ซับซ้อน นี่คืออุปกรณ์อิเล็กโทรดดินามิคสำหรับวัดพลังงานไฟฟ้าหรืออัตรากำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าที่กำหนด อุปกรณ์ประกอบด้วยขดลวดคงที่ที่เรียกว่า "ขดลวดหมุนเวียน" และขดลวดเคลื่อนที่ที่เรียกว่า "ขดลวดที่มีศักยภาพ" ขดลวดคงที่มีการเชื่อมต่อแบบอนุกรมกับวงจรและขดลวดเคลื่อนที่เชื่อมต่อแบบขนาน นอกจากนี้ในวัตต์อนาล็อกที่คอยล์เสียงมีเข็มที่เคลื่อนที่บนเครื่องชั่งเพื่อแสดงพลังที่วัดได้ กระแสที่ไหลผ่านขดลวดคงที่จะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีกำลังเป็นสัดส่วนกับกระแสไฟฟ้าและอยู่ในเฟสด้วย ตามกฎแล้วคอยล์เคลื่อนที่มีความต้านทานขนาดใหญ่เชื่อมต่อเป็นชุดเพื่อลดกระแสที่ไหลผ่าน นี่คืออุปกรณ์สำหรับวัดตัวประกอบกำลังไฟฟ้า มันมีแรงดันภายในและคอยล์กระแสอยู่ในลักษณะที่ว่าถ้าไม่มีการเลื่อนเฟสเข็มจะมีค่าเป็นศูนย์ซึ่งวัดโดย Cosimeter - นี่คือการเปลี่ยนเฟสที่เกิดขึ้นระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ที่โหลดแบบเหนี่ยวนำหรือแบบ capacitive ตรวจจับขอบเขตของระบบสามเฟส มีสองประเภท: แบบหนึ่งขึ้นอยู่กับมอเตอร์สามเฟสขนาดเล็กมากที่หมุนไปในทิศทางเดียวหรืออีกทิศทางหนึ่งดังนั้นคุณจะรู้ว่าลำดับไปทางซ้ายหรือขวาขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณเชื่อมต่อเฟสกับมัน อีกประเภทหนึ่งจะขึ้นอยู่กับหลอดนีออนและวงจรแบบพาสซีฟซึ่งปรากฎการณ์ของส่วนประกอบตัวเก็บประจุเพื่อใช้ในการเลื่อนหรือเลื่อนมุมเฟส โปรดจำไว้ว่าแต่ละเฟสเป็นคลื่นไซน์ซึ่งอยู่ห่างจากเฟส 120 องศาเมื่อเทียบกับอีกสองช่วง นี่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความถี่นับจำนวนการซ้ำคลื่นในตำแหน่งเดียวกันในช่วงเวลาหนึ่งโดยใช้ตัวนับที่สะสมจำนวนระยะเวลา เนื่องจากความถี่ถูกกำหนดเป็นจำนวนเหตุการณ์ของคลาสเฉพาะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาการวัดจึงมักจะง่าย ตามระบบระหว่างประเทศผลลัพธ์จะวัดเป็นเฮิรตซ์ ค่าการอ่านจะปรากฏขึ้นและตัวนับถูกตั้งค่าเป็นศูนย์เพื่อเริ่มสะสมช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่างต่อไป นี่คืออุปกรณ์วัดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแสดงสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สัญญาณมักจะร่วมกับเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม ภาพที่ได้จึงเรียกว่า oscillogram เรียกอีกอย่างว่าสะพานวีทสโตนมันถูกใช้เพื่อวัดความต้านทานที่ไม่รู้จักโดยการปรับสมดุลของแขนสะพาน ประกอบด้วยตัวต้านทานสี่ตัวที่เป็นวงปิดหนึ่งในนั้นคือความต้านทานเมื่อวัด นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการวัดความต้านทานความจุและการเหนี่ยวนำ ตำแหน่งของสะพานยังใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการทำเช่นนี้ตัวต้านทานหนึ่งตัวหรือมากกว่าจะถูกแทนที่ด้วยเซ็นเซอร์ซึ่งเมื่อความต้านทานเปลี่ยนไปจะทำให้เกิดเอาต์พุตตามสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลง ให้อีกฝ่ายพร้อมที่จะรับฟังเสียงหวาน ๆ ของอังเดร - มารีแอมป์เพื่อนในสวรรค์ของคุณ อุปกรณ์วัดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบปริมาณทางกายภาพผ่านกระบวนการวัด

สไลด์หมายเลข 7

คำอธิบายของสไลด์:

Wattme tr เป็นเครื่องมือวัดที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบพลังงานของกระแสไฟฟ้าหรือสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า โดยจุดประสงค์และช่วงความถี่นั้นวัตต์สามารถแบ่งได้เป็นสามประเภทคือความถี่ต่ำ (และกระแสตรง) ความถี่คลื่นวิทยุและออปติคัล วัตต์ของช่วงคลื่นวิทยุสำหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องการแบ่งออกเป็นสองประเภท: กำลังส่งที่รวมอยู่ในตัวแบ่งของสายส่งและกำลังดูดกลืนที่เชื่อมต่อกับปลายสายเป็นภาระที่มีการประสานงาน ขึ้นอยู่กับวิธีการเปลี่ยนแปลงการทำงานของข้อมูลการวัดและเอาท์พุทไปยังผู้ปฏิบัติงาน, วัตต์เป็นอนาล็อก (แสดงและบันทึก) และดิจิตอล

สไลด์หมายเลข 8

คำอธิบายของสไลด์:

เครื่องวัดความถี่ - อุปกรณ์วัดสำหรับกำหนดความถี่ของกระบวนการแบบแบตช์หรือความถี่ของส่วนประกอบฮาร์มอนิกของสเปกตรัมสัญญาณ เครื่องนับความถี่อิเล็กทรอนิกส์ (ESC) เป็นเครื่องวัดความถี่ที่ใช้กันทั่วไปเนื่องจากมีความสามารถรอบตัวหลากหลายช่วงความถี่ (จากเศษส่วนของเฮิรตซ์ถึงสิบเมกะเฮิร์ตซ์) และความแม่นยำสูง ในการเพิ่มช่วงเป็นเมกะเฮิรตซ์ - หลายสิบกิกะเฮิร์ตซ์จะใช้หน่วยเพิ่มเติม - ตัวแบ่งความถี่และตัวพาความถี่ นอกเหนือจากความถี่แล้ว ESC ส่วนใหญ่ยังอนุญาตให้วัดระยะเวลาการทำซ้ำของชีพจรช่วงเวลาระหว่างพัลส์อัตราส่วนของสองความถี่และยังสามารถใช้เป็นตัวนับจำนวนพัลส์ได้อีกด้วย

สไลด์หมายเลข 9

คำอธิบายของสไลด์:

Multimer เป็นเครื่องมือวัดที่รวมฟังก์ชั่นหลายอย่างเข้าด้วยกัน ในการตั้งค่าขั้นต่ำนี้เป็นโวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์และโอห์มมิเตอร์ มีมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลและอนาล็อก มีฟังก์ชั่นให้ใช้งานในมัลติมิเตอร์บางตัว: การเรียก - การวัดความต้านทานไฟฟ้าด้วยเสียง (บางครั้งแสง) ส่งสัญญาณความต้านทานวงจรต่ำ การสร้างสัญญาณทดสอบในรูปแบบที่ง่ายที่สุด (ฮาร์โมนิกหรือพัลซิ่ง) - เป็นตัวเลือกการโทร การทดสอบไดโอด - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไดโอดเซมิคอนดักเตอร์และค้นหา "แรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้า" ของพวกเขา การทดสอบทรานซิสเตอร์ - การทดสอบทรานซิสเตอร์เซมิคอนดักเตอร์การวัดความจุไฟฟ้า การวัดการเหนี่ยวนำ การวัดอุณหภูมิโดยใช้เซ็นเซอร์ภายนอก การวัดความถี่ของสัญญาณฮาร์มอนิก

สไลด์หมายเลข 10

คำอธิบายของสไลด์:

มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า (มิเตอร์ไฟฟ้า) - อุปกรณ์สำหรับวัดการไหลของกระแสไฟฟ้าของกระแสสลับหรือกระแสตรง ตามประเภทของการเชื่อมต่อมิเตอร์ทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อโดยตรงกับวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์หม้อแปลงที่เชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าผ่านหม้อแปลงวัดพิเศษ ตามค่าที่วัดได้มิเตอร์ไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็นเฟสเดียว (วัด AC 220V, 50Hz) และสามเฟส (380V, 50Hz) เครื่องวัดสามเฟสอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยทั้งหมดรองรับการวัดแสงแบบเฟสเดียว โดยการออกแบบ: มิเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่สนามแม่เหล็กของขดลวดนำไฟฟ้าที่อยู่กับที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบที่เคลื่อนที่ได้ของวัสดุนำไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์ที่กระแสสลับและแรงดันกระทำบนองค์ประกอบโซลิดสเตตเพื่อสร้างพัลส์ที่เอาท์พุทจำนวนซึ่งเป็นสัดส่วนกับพลังงานที่ใช้งานที่วัดได้ . เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบไฮบริดเป็นรุ่นกลางที่ไม่ค่อยได้ใช้งานพร้อมด้วยอินเตอร์เฟสดิจิตอลส่วนการวัดแบบเหนี่ยวนำหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คำนวณเชิงกล

สไลด์หมายเลข 11

คำอธิบายของสไลด์:

อุปกรณ์วัดของระบบแม่เหล็กจัดเรียงดังนี้ นำเฟรมอลูมิเนียมน้ำหนักเบา 2 ของรูปสี่เหลี่ยมห่อขดลวดเส้นเล็กไว้ เฟรมจะติดตั้งอยู่บนสองแกน O และ O "ซึ่งลูกศรของอุปกรณ์นั้นได้แนบมาด้วย 4 แกนนั้นถูกยึดด้วยคอยล์สปริงแบบบางสองเส้น 3 แรงยืดหยุ่นของสปริงจะส่งกลับเฟรมไปยังตำแหน่งสมดุลในกรณีที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า ความสมดุล: ขดลวดถูกวางไว้ระหว่างขั้วของแม่เหล็กถาวร M พร้อมกับปลายของรูปทรงกระบอกกลวงด้านในของขดลวดเป็นกระบอกเหล็กอ่อน 1 การออกแบบนี้ให้ทิศทางรัศมีของเส้นแม่เหล็ก ในพื้นที่ของการค้นหาการหมุนของขดลวด (ดูรูป) ผลที่ตามมาสำหรับตำแหน่งใด ๆ ของขดลวดแรงที่กระทำจากด้านข้างของสนามแม่เหล็กมีค่าสูงสุดและคงที่ความแรงของกระแสคงที่อุปกรณ์ของระบบแม่เหล็ก

สไลด์หมายเลข 12

คำอธิบายของสไลด์:

ด้วยเหตุนี้สำหรับตำแหน่งใด ๆ ของขดลวดแรงที่กระทำกับมันจากด้านข้างของสนามแม่เหล็กมีค่าสูงสุดและคงที่ด้วยความแรงของกระแสคงที่ เวกเตอร์ F และ –F เป็นตัวแทนของแรงที่กระทำต่อขดลวดจากด้านข้างของสนามแม่เหล็กและหมุนมัน ขดลวดที่มีกระแสจะหมุนจนกระทั่งแรงยืดหยุ่นจากด้านข้างของสปริงสมดุลแรงที่กระทำกับเฟรมจากด้านข้างของสนามแม่เหล็ก การเพิ่มความแข็งแรงปัจจุบันในเฟรม 2 เท่าเฟรมจะหมุนมุมเป็นสองเท่าใหญ่ นี่เป็นเพราะ Fm ~ I แรงที่กระทำบนเฟรมกับกระแสนั้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความแรงของกระแสไฟฟ้านั่นคือโดยการปรับเทียบอุปกรณ์มันเป็นไปได้ที่จะวัดความแรงของกระแสในเฟรม ในทำนองเดียวกันอุปกรณ์สามารถกำหนดค่าให้วัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรได้ถ้าปรับขนาดเป็นโวลต์และความต้านทานของเฟรมกับกระแสควรเลือกขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับความต้านทานของส่วนของวงจรที่เราวัดแรงดัน

คำอธิบายของสไลด์:

Myakishev, G.Ya. สาขาวิชาฟิสิกส์ สำหรับ 11 cl การศึกษาทั่วไป สถาบัน / G.Ya Myakishev, B.B. Buhovtsi - วันที่ 12 - M .: การรู้แจ้ง 2004. - จาก 14 - 15 อุปกรณ์การวัด [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] - โหมดการเข้าถึง: - http://www.electrovymir.com.ua มิเตอร์ไฟฟ้า [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] - โหมดการเข้าถึง: - http://ru.wikipedia.org/wiki

การวัดปัจจุบัน   เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อวัดกระแสเรียกว่าแอมป์มิเตอร์ อุปกรณ์ที่พิจารณาใน Sec. 9 สามารถให้บริการทั้งสำหรับการวัดกระแสและการวัดแรงดันไฟฟ้า ในกรณีนี้วิธีการรวมในวงจรไฟฟ้าและค่าความต้านทานของวงจรการวัดของอุปกรณ์แตกต่างกัน แอมมิเตอร์จะรวมอยู่ในวงจรเพื่อให้กระแสที่วัดได้ทั้งหมดไหลผ่านมันคืออนุกรม ความต้านทานของแอมป์มิเตอร์ควรมีขนาดเล็กเพื่อไม่ให้แรงดันตกที่สังเกตได้

แอมแปร์ของระบบ magnetoelectric และน้อยกว่าเครื่องมือของระบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้สำหรับการวัดกระแสตรงและแอมป์มิเตอร์ของระบบแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการวัดกระแสสลับด้วยความถี่ 50 เฮิร์ตซ์

การรวมแอมป์มิเตอร์โดยตรงในวงจรของกระแสไฟฟ้าที่วัดนั้นไม่สามารถทำได้เสมอไปเนื่องจากในบางกรณีกระแสไฟฟ้าที่วัดได้นั้นสูงกว่าค่าที่จำเป็นสำหรับการเบี่ยงเบนอย่างสมบูรณ์ของระบบมือถือของอุปกรณ์ ในกรณีเหล่านี้เมื่อทำการวัดกระแสไฟฟ้าโดยตรงจะมีการแบ่ง shunt ขนานกับแอมมิเตอร์ซึ่งส่วนใหญ่ของกระแสไฟฟ้าที่วัดได้จะผ่าน (รูปที่ 10.1)

ตามกฎหมาย Kirchhoff แรกค่าสูงสุดของกระแสที่วัดโดยแอมมิเตอร์ในที่ที่มีการแบ่ง

ที่ไหน ผม สูงสุด   - มูลค่าสูงสุดของกระแสในวงจร ผม   - ค่า (จำกัด ) เล็กน้อยของกระแสของแอมป์มิเตอร์ในกรณีที่ไม่มีการแบ่ง; ผม w   - กระแสไฟฟ้าผ่านการสับเปลี่ยน เนื่องจากแอมมิเตอร์และแอมแปร์มีการเชื่อมต่อแบบขนานกระแสไฟฟ้าระหว่างการสับเปลี่ยนและแอมมิเตอร์จึงมีการกระจายแบบผกผันตามสัดส่วนของความต้านทาน:

เราจะพบความต้านทานของการแบ่งที่ไหน:

ที่ไหน r   - ความต้านทานภายในของแอมป์มิเตอร์ n \u003d I สูงสุด / ฉัน   - สัมประสิทธิ์แสดงจำนวนการขยายที่ จำกัด ของการวัด

เพราะ จากนั้นกระแสในวงจรที่โหลดที่กำหนด

ที่ไหน ผม   - อ่านแอมป์มิเตอร์ หากสเกลแอมป์มิเตอร์ปรับเทียบโดยคำนึงถึง shunt แล้วก็เป็นไปได้ที่จะกำหนดค่าของกระแสที่วัดได้โดยตรงจากการอ่านของอุปกรณ์

เมื่อทำการวัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับจะไม่ถูกใช้ นี่เป็นเพราะการกระจายของกระแสระหว่าง shunt และ ammeter นั้นไม่เพียง แต่กำหนดโดยความต้านทานเชิงแอ็คทีฟของมันเท่านั้น แต่ยังเกิดจากปฏิกิริยาของอุปกรณ์ซึ่งขึ้นอยู่กับความถี่ด้วย ดังนั้นเพื่อขยายขอบเขตของการวัดแอมป์มิเตอร์ในวงจร AC จึงต้องใช้การวัดหม้อแปลงปัจจุบัน

การวัดแรงดันไฟฟ้า   เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าเรียกว่าโวลต์มิเตอร์ โวลต์มิเตอร์รวมขนานกับส่วน (องค์ประกอบ) ของวงจรไฟฟ้าซึ่งวัดแรงดันไฟฟ้า ในกรณีนี้โวลต์มิเตอร์จะต้องมีความต้านทานสูงมากเมื่อเทียบกับความต้านทานขององค์ประกอบวงจรที่วัดแรงดันไฟฟ้า นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดข้อผิดพลาดในการวัดและเพื่อไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงในโหมดการทำงานของวงจร ในความเป็นจริงยิ่งความต้านทานของโวลต์มิเตอร์ยิ่งน้อยกระแสก็จะไหลผ่านและใช้พลังงานน้อยลงดังนั้นยิ่งมีอิทธิพลน้อยลงเมื่อมีการรวมอุปกรณ์เข้ากับโหมดการทำงานของวงจร

ในการขยายช่วงการวัดของโวลต์มิเตอร์ในวงจร DC ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 1,000-4500 V จะมีการใช้ตัวต้านทานเพิ่มเติมซึ่งเชื่อมต่อแบบอนุกรมกับอุปกรณ์ (รูปที่ 10.2) ในวงจร AC ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 1,000 V จะใช้หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าเพื่อขยายขีด จำกัด ของการวัด


เมื่อเชื่อมต่อตัวต้านทานเพิ่มเติมเข้ากับอนุกรมด้วยโวลต์มิเตอร์ความต้านทานของตัวหลังจะพิจารณาจากข้อควรพิจารณาต่อไปนี้: ตัวอย่างเช่นกับโวลต์มิเตอร์ตัวต้านทาน r V   แรงดันไฟฟ้า U นาย   จำเป็นต้องวัดแรงดันไฟฟ้า U xmax ซึ่งใหญ่กว่า n เท่า U นาย   . ในกรณีนี้มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กระแสไฟฟ้าผ่านโวลต์มิเตอร์จะเหมือนกันที่แรงดันไฟฟ้าทั้งสองนั่นคือ

(10.3)

และวัดแรงดันไฟฟ้า

ที่ไหน U V   - อ่านโวลต์มิเตอร์

ขนาดของโวลต์มิเตอร์ในกรณีส่วนใหญ่จบการศึกษาโดยคำนึงถึงการต่อต้านเพิ่มเติม r d   . ในกรณีนี้โวลต์มิเตอร์สามารถดำเนินการได้เกินขีด จำกัด การวัดหลายระดับซึ่งมีการติดตั้งตัวต้านทานเพิ่มเติมหลายตัวและสวิตช์ระดับที่สอดคล้องกันที่ด้านหน้าของอุปกรณ์

ในการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับจะใช้โวลต์มิเตอร์แบบ magnetoelectric และในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับจะใช้โวลต์มิเตอร์แบบแม่เหล็กไฟฟ้าและอิเล็กโทรไดนามิค เมื่อทำการวัดแรงดันไฟฟ้าสลับขนาดเล็กจะใช้วงจรเรียงกระแสและมิลลิโวลต์อิเล็กทรอนิกส์และที่ความถี่สูงกว่าส่วนใหญ่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์