A bilincsmérő működési elve és a multiméterek közötti különbség
Amikor egy multiméter áramot mér, le kell választani a vizsgált áramkört, és sorba kell kötni a multimétert az áramméréshez. A multiméteren belüli áramérzékelő áramkörön keresztül látható, hogy az áramszint valójában egy nagyon kicsi ellenállás a multiméteren belül, és amikor az áram átfolyik ezen az ellenálláson, akkor feszültségesés keletkezik rajta, mert az ellenállásérték van meghatározva, és amíg az ellenálláson lévő feszültséget mérik, addig az ellenálláson átmenő áramot a képlet alapján számíthatjuk ki, mivel ez az ellenállás sorba van kötve az áramkörben, így a rajta átfolyó áram az a mért áramkör.
Tehát a multiméterben lévő árammérő áramkör, beleértve az árammérő áramköröket sok méterben, az áramot feszültséggé alakítja át az áram mérésére szolgáló ellenállássönt segítségével. Az ellenállás ezen ellenállásértékének kiválasztása is szükséges, ha az ellenállás értéke túl nagy, akkor az ellenálláson átmenő áram nagy feszültségesés esetén, így egyrészt több feszültségre oszlik, ami befolyásolja az ellenállás normál működését. a mérési terhelés viszont minél nagyobb az ellenállás értéke, azonos áramerősség, azonos áramerősség, a rajta keletkező teljesítményfelvétel is annál nagyobb, amitől az ellenállás felmelegszik, így a két probléma figyelembevételével, minél kisebb az ellenállás, annál jobb.
Az ellenállás értéke azonban nem lehet túl kicsi, az ellenállás túl kicsi az áram átfolyásakor keletkező feszültségesés kisebb lesz, aminek bizonyos követelményeket kell támasztania a mögötte lévő mérőkörrel szemben, mert túl alacsony feszültséget kell beállítani. felerősítik, mielőtt az áramkör észlelné.
A multiméterrel történő árammérés hátrányai
A multiméteres áramérzékelési módszerekből és elvekből látható, hogy az árammérést sorba kell kötni a mérendő áramkörben lévő multiméterrel, így egyes áramkörökben, amelyek tápellátás nélkül nem mérhetők, nem alkalmasak, egy másik pont a multiméter árammérési tartománya, általában a multiméter áramának maximális mérési tartománya általában 10A vagy 20A, és a belső áramérzékelés ellenállás-melegedésének megakadályozása érdekében a multimétert nem engedik hosszú ideig. Annak érdekében, hogy a belső áramérzékelő ellenállás ne melegedjen fel, a multiméter hosszú ideig nem mérhet nagy áramot, és nem könnyű megvalósítani a nagy áram mérését az általános multiméterrel.
A bilincsmérő árammérésének elve
A bilincsmérő árammérési elve és az univerzális tollárammérés elve tulajdonképpen ugyanaz, a különbség az, hogy a bilincsmérő nem közvetlenül érzékeli a söntellenállás feszültségét, hanem az áramváltók használatát. A transzformátor tulajdonképpen a transzformátor egyik alkalmazása, amely bizonyos arányban átalakítja az áramot. Miután az áramváltót a terhelésbe, a primer egyenértékű egy fordulattal, a szekunder is a fordulatok száma a szorító mérőben több, így az áram bizonyos arányban kisebb, így az áramváltó is egyenértékű egy lépcsős transzformátorhoz, a bilincsmérő belső áramköréhez a transzformátor szekunder oldalán lévő feszültség érzékelésével kiszámolhatja a mért áramerősséget.
Tehát a bilincsmérő a multiméterhez képest az áram mérésében a vonal megváltoztatása nélkül képes mérni a nagyobb áramot, például a motort és más induktív áramterheléseket. Mivel azonban a szorítós mérőműszer belsejében áramváltót használ, a transzformátor működési elve szerint nem tud átengedni egyenáramot. Tehát a bilincsmérő tényleg nem tud egyenáramot mérni? Valójában a bilincsmérő képes egyenáramot mérni, de ez nem áramváltók használata.
Egyenáramot mérő bilincsmérő elve
Mivel az egyenáram nem képes változást előidézni a mágneses fluxusban, a bilincsmérő nem képes egyenáramot mérni, ha áramváltót használ. A váltakozó áram mérésére transzformátort használnak, amelyet elektromágneses transzformátornak neveznek, míg az egyenáramot mérő bilincsmérő másfajta érzékelőt használ - egy Hall-érzékelőt.
Az egyenáram Hall szenzorokkal történő mérésének elve az, hogy amikor egy vezetéken áram folyik át, mágneses mező keletkezik (az elektromágneshez hasonlóan), és ez a mező arányos az áram nagyságával. A szorítómérő féknyereg a tolómérő konvergenciája által generált mágneses mezőhöz vezet a Hall elem észlelésében, a Hall elem egy mágnesesen érzékeny komponens, mágneses mező feszültségjellé alakul át, ez a feszültségjel az áramkör után erősítési folyamat, megjelenítheti a terhelési áramot. Manapság a bilincsmérők nagy része AC és DC kettős felhasználású, belső elektromágneses transzformátorok és Hall-érzékelők vannak beépítve a váltakozó áram és az egyenáram érzékelésére.






