AC feszültségmérési áramkör mutató multiméterben
Mi az áramkör az AC feszültség multiméterrel történő mérésére? Annak érdekében, hogy mindenki megértse, ez a cikk példaként az AC -feszültség mérési áramkörét MF9 multiméterrel.
Először tegye az átalakítási kapcsolót az AC feszültség "~" helyzetébe, hogy az AC feszültség mérésére szolgáló áramkört képezzen az ábra szerint. A félhullámú kijavító áramkör VD2 -ből áll, és az alkalmazott kijavító komponensek 2cp6 vagy 2cp11 szilícium -diódák. A VIA védőszerepet játszik azáltal, hogy kisülési áramkört biztosít a fordított feszültséghez, hogy megakadályozza a VD2 fordított lebontását. A diódák egyirányú vezetőképessége miatt az áram csak egy irányba haladhat, amelyet az egyenirányító eszköz pozitív irányának neveznek. A pozitív irányú ellenállást előzetes ellenállásnak hívják, és minél kisebb a dióda előremeneti ellenállása, annál jobb.
Az áramkör továbbra is megtartja a SHunt ellenállást a DC áram üzemmódban, és négy AC feszültségtartományt tartalmaz. A kapcsoló "A" és "B" pengéjének váltásával négy különböző mérési tartományt lehet elérni.
Érdemes megjegyezni, hogy az AC feszültségszintek mérésének további ellenállása többnyire megoszlik a DC feszültségszintek további ellenállásával. Az ábrán látható teljes áramkörből látható, hogy az AC 250V szint további ellenállása a további ellenállás az DC feszültség 50V szintjén. Látható, hogy az AC -feszültség feszültségenkénti ellenállása ötször alacsonyabb, mint a DC -ké, mivel az egyenirányító áramkör használata után a félhullám -javítás okozta alacsonyabb hatékonyság. Az áramkörben lévő mérőfejkel párhuzamosan csatlakoztatott 3 μ F elektrolitkondenzát a pulzáló feszültség kijavításához használják, ami megakadályozhatja, hogy a multiméter mutatója a rázkódástól a 10 Hz alatti alacsony frekvenciájú feszültségek mérésekor. Az áramkör elemzése a következő:
Amikor a C transzfer kapcsoló aktív csatlakozó darabjait a C -transzfer kapcsoló 10 V -os AC feszültségtartományhoz csatlakoztatják, az AC áram a további ellenálláson átáramlik - "A" - "B" - 35,5K Ω, és a VD2 DC -re javítja, és elküldi a Magneto Electric Pader fejére.
Amikor a C kapcsoló "A" és "B" aktív csatlakozási darabjait az 50 V -os AC feszültségtartományhoz csatlakoztatják, az AC jelet VD2 - 35.5K ω {+10 k ω {{5} k ω +800 k ω kiegészítő ellenállókkal javítja.
A fenti elemzés alapján arra a következtetésre lehet jutni, hogy a magas és alacsony feszültségek mérése esetén AC feszültség üzemmódban a különféle további ellenállások is sorozatok. Minél nagyobb a feszültség, annál nagyobb a kiegészítő ellenállások. Ez az áramkör zárt áramköri kialakítást alkalmaz, ahol a nagy tartományú fogaskerék megosztja az alacsony tartományú fogaskerék kiegészítő ellenállását. Ezenkívül az áramkörnek a lehető legnagyobb mértékben egyszerűsítése érdekében az AC feszültség további ellenállása megosztja a DC feszültség további ellenállását.
Ha a C kapcsoló "A és" B "aktív csatlakozási darabjait a 250 V -os AC feszültségtartományhoz csatlakoztatják, az AC jel áthalad a 35 5 k Ω +10 k ω {{3} k ω +800 k ω kiegészítő ellenállókkal." A " -" B " -" B " -" B " - rejlik a VD2 -vel.
Ha a C konverziós kapcsoló aktív csatlakozási darabjait és 'B' -et az 500 V -os AC feszültségtartományhoz csatlakoztatják, az AC jelet a VD2 - 35.5K Ω {+10 k ω +150 k ω +500 k ω kiegészítő ellenállásainak javításához javítja.






