A bilincsmérő legszembetűnőbb tulajdonsága az elöl nyitható féknyereg, amely könnyen a vezetékbe csíptetve méri a hurok áramát, így nem kell az eredeti áramkört megrongálni, cserélni, ill. nagy áramerősség mérhető. A multiméternek van árammérő funkciója is, akkor mi a különbség a szorítós mérő között? Először is, értsük meg a multiméter és a bilincsmérő elvét és különbségét.
Hogyan méri a multiméter az áramerősséget
Amikor a multiméter áramot mér, le kell választani a vizsgált áramkört, és sorba kell kötni a multimétert az áramméréshez. A multiméteren belüli áramérzékelő áramkörből látható, hogy az áramváltó valójában egy nagyon kis ellenállásértékű ellenállás a multiméteren belül. Amikor az áram átfolyik ezen az ellenálláson, feszültségesés keletkezik rajta, mert az ellenállás értéke meghatározásra kerül. , amíg az ellenálláson mérik a feszültséget, addig az ellenálláson átmenő áramot a képlet alapján számíthatjuk ki, mert az ellenállás a hurokban sorba van kötve, így a rajta átfolyó áram a vizsgált hurok árama .
Ezért a multiméter árammérő áramköre számos árammérő áramkört tartalmaz a műszerben, amelyek mérése az áram feszültséggé alakításával történik ellenállássönt segítségével. Ezen ellenállás ellenállásértékének kiválasztására is követelmények vonatkoznak. Ha az ellenállás értéke túl nagy, akkor az ellenálláson áthaladó áram feszültségesése nagy lesz. Egyrészt több feszültség oszlik meg, ami befolyásolja a mérési terhelés normál működését. Egyrészt minél nagyobb az ellenállás értéke, annál nagyobb áramfelvétel keletkezik rajta azonos áram mellett, ami az ellenállás felmelegedését okozza. Ezért, figyelembe véve ezt a két kérdést, minél kisebb az ellenállásérték, annál jobb.
De az ellenállás értéke nem lehet túl kicsi. Ha az ellenállás túl kicsi, akkor az áram átfolyásakor keletkező feszültségesés kisebb lesz, ezért vannak bizonyos követelmények a későbbi mérőáramkörrel szemben, mert a túl alacsony feszültséget fel kell erősíteni, mielőtt az áramkör észlelné.
A multiméterrel történő árammérés hátrányai
A multiméter áramérzékelési módszerének módszeréből és elvéből látható, hogy a multimétert az áramméréshez sorba kell kapcsolni a vizsgált áramkörrel, ami egyes áramkörökben nem alkalmas, amelyek nem kapcsolhatók ki és nem mérhetők. . Egy másik pont a multiméter árammérési tartománya, általában A multiméter áramának maximális mérési tartománya általában 10A vagy 20A, és a belső áramérzékelő ellenállás felmelegedésének megakadályozása érdekében a multiméter nem mérhet nagyot. áramlatok hosszú ideig. Nagy áramok mérésére az általános multimétert nem könnyű elérni.
A bilincsmérő árammérő elve
Az áramerősség mérésére szolgáló bilincsmérő működési elve alapvetően megegyezik az áramerősség mérésére szolgáló multi-toll elvével. A különbség az, hogy a bilincsmérő nem közvetlenül érzékeli a söntellenállás feszültségét, hanem áramváltót használ. A transzformátor tulajdonképpen a transzformátor egy olyan alkalmazása, amely bizonyos arányban képes átalakítani az áramot. Az áramváltó terhelésre történő csatlakoztatása után a primer egy fordulatnak felel meg, a szekunder pedig a szorítómérő belsejében lévő fordulatok száma, ami bizonyos arányban csökkenti az áramerősséget, így az áramváltó egy A lépésnek felel meg. up transzformátor, a bilincsmérő belsejében lévő áramkör ki tudja számítani a mért áramot a transzformátor szekunder oldalán lévő feszültség érzékelésével.
Ezért a multiméterhez képest a bilincsmérőnek nem kell megváltoztatnia az áramkört az áram mérésekor, és képes mérni a nagyobb áramot, például az induktív terhelés, például a motor áramát. Mivel azonban a bilincsmérő belsejében áramváltót használ, a transzformátor működési elve szerint egyenáramot nem tud átengedni. Tehát a bilincsmérő tényleg nem képes egyenáramot mérni? Valójában a bilincsmérő képes egyenáramot mérni, de nem használ áramváltót.
Az egyenáram mérésének elve bilincsmérővel
Mivel az egyenáram nem képes változást előidézni a mágneses fluxusban, a bilincsmérő nem tud egyenáramot mérni, ha áramváltót használ. Az AC áramot egy transzformátor méri, amelyet elektromágneses transzformátornak neveznek, és az egyenáramot mérő bilincsmérő egy másik érzékelő-Hall érzékelőt használ.
A Hall-érzékelő használatának elve az egyenáram mérésére az, hogy amikor az áram átfolyik egy vezetéken, mágneses mező keletkezik (hasonlóan az elektromágneshez), és ez a mágneses tér arányos az áram nagyságával. Miután a szorítómérő tolómérője összegyűjti a huzal által generált mágneses teret, azt a tolómérőben található Hall elem érzékeli. A Hall elem egy mágnesre érzékeny elem, amely a mágneses teret feszültségjel kimenetté alakítja, amelyet az áramkör felerősít. Feldolgozás alatt megjelenítheti a terhelés aktuális értékét. Az árambilincs-mérők közül sok kettős célú váltóáram és egyenáram, beleértve az elektromágneses transzformátorokat és a Hall-érzékelőket a váltakozó áram és az egyenáram érzékelésére.
A különbség a bilincsmérő és a multiméter között
Mint fentebb említettük, a bilincsmérő fő funkciója az áram érzékelése. A multiméterhez képest a bilincsmérő kényelmesebb az áram érzékelésére, és a mérési tartomány sokkal nagyobb, mint a multiméteré, de van egy pont, a szorítómérő nem tud normálisan megjeleníteni kis áramok (pl. kis, több száz milliamperes áramok), és a mérési pontosság nem olyan jó, mint a multiméteré.
A második különbség az, hogy mivel a bilincsmérő fő funkciója az áram érzékelése, más funkciókban nem olyan jó, mint a multiméter. Bár sok bilincsmérő ma már a multiméterek számos funkcióját integrálja, mint például a feszültségmérés, az ellenállásmérés, a frekvenciamérés, a hőmérsékletmérés stb., de általában ezek a funkciók az árammérésen kívül nem hasonlíthatók össze a multiméterekkel. És ezeknek a mérőeszközöknek a pontossága általában rosszabb, mint a multiméteré.
Összefoglalva, a bilincsmérő és a multiméter fókusza eltér a használati környezettől. Ha főként áram, különösen nagy áram mérésére használják, a bilincsmérő az első választás; ha napi használatra használják a feszültségellenállás vagy az elektronikai alkatrészek paramétereinek mérésére, és a mérésre Vannak bizonyos követelmények a pontosságra vonatkozóan, ezért multimétert kell választani. Ezért ez a kétféle műszer választható a tényleges igényeknek megfelelően, vagy a használati környezetnek megfelelően egyidejűleg is kiválasztható.






