+86-18822802390

Ikki empedansli raqamli multimetrning maqsadi nima?

Mar 29, 2024

Ikki empedansli raqamli multimetrning maqsadi nima?

 

Bugungi kunda sanoat, elektr va elektron tizimlarni sinovdan o'tkazish uchun sotiladigan raqamli multimetrlarning ko'pchiligi 1 megohm dan ortiq yuqori impedansli kirish davrlariga ega. Bu shuni anglatadiki, raqamli multimetr o'lchovni amalga oshirish uchun kontaktlarning zanglashiga olib qo'yilsa, u sxemaning ishlashiga juda kam ta'sir qiladi. Bu ko'pchilik kuchlanishni o'lchash ilovalari uchun kerakli effektdir va ayniqsa sezgir elektron yoki nazorat qilish davrlari uchun muhimdir.


Ø Analog multimetrlar va solenoid tekshirgichlar kabi eski nosozliklarni bartaraf etish vositalari odatda 10 kiloohm yoki undan kam bo'lgan past empedansli kirish davrlariga ega. Ushbu asboblar soxta kuchlanishlarga aldanmasa ham, ular faqat elektr ta'minoti davrlarini yoki past impedans kontaktlarning zanglashiga olib kelishiga ta'sir qilmaydigan yoki o'zgartirmaydigan boshqa davrlarni sinab ko'rish uchun ishlatilishi kerak.


Ø Ikkala funktsiyadan ham eng yaxshi foydalanish Ikkitomonlama empedans o'lchash moslamasidan foydalangan holda, texniklar sezgir elektron yoki boshqaruv zanjirlari, shuningdek, soxta kuchlanishlarni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan kontaktlarning zanglashiga olib kelishi mumkin** va kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kuchlanish mavjudligini ishonchliroq aniqlashlari mumkin. . Fluke 11X seriyali raqamli multimetrlarda hisoblagichning Vac va Vdc kalitlari odatda yuqori empedans holatida bo'ladi. Aksariyat muammolarni bartaraf etish vazifalari, ayniqsa, sezgir elektron yuklar uchun ushbu kalit pozitsiyalari yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Soxta kuchlanishlar nima? Ular qayerda paydo bo'ladi?
Ø Soxta kuchlanishlar bir-biriga yaqin joylashgan (masalan, bir o'tkazgich yoki o'tkazgichda) quvvatlangan zanjirlar va quvvatsiz o'tkazgichlardan kelib chiqadi. Bu holat quvvatlangan o'tkazgich va qo'shni foydalanilmagan o'tkazgich o'rtasida sig'imli birikma hosil qiladigan kondansatör hosil qilishi mumkin.


Ø Multimetr simi ochiq kontaktlarning zanglashiga olib, neytral o'tkazgich o'rtasida joylashganida multimetrning kirishi orqali to'liq elektron samarali shakllanadi. Ulangan issiq va suzuvchi o'tkazgichlar orasidagi sig'im multimetrning kirish empedansi bilan birlashib, kuchlanish bo'luvchisini hosil qiladi. Keyin multimetr o'lchaydi va natijada paydo bo'lgan kuchlanish qiymatini ko'rsatadi. Bugungi raqamli multimetrlarning aksariyati ushbu sig'imli bog'langan kuchlanishni ko'rsatish uchun etarlicha yuqori kirish empedansiga ega (shuning uchun o'tkazgich zaryadlanganligi haqida noto'g'ri taassurot qoldiradi). Multimetr aslida o'lchaydigan narsa - ajratilgan o'tkazgichga ulangan kuchlanish. Biroq, ba'zida bu kuchlanishlar qattiq simli kuchlanishning 8085% gacha bo'lishi mumkin. Ularni soxta kuchlanish sifatida tan olmaslik, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan muammolarni bartaraf etishda qo'shimcha vaqt, kuch va pul talab qilishi mumkin!


Ø Soxta kuchlanish paydo bo'ladigan eng keng tarqalgan joylar tarqatish panellaridagi sigortalar, ishlatilmagan kabellar yoki mavjud o'tkazgichdagi simlar va 1 V tarmoq zanjirlarida yoki montaj liniyasini boshqarish uchun 1 V boshqaruv zanjirlaridan foydalanadigan kasetlarda ochiq tuproq yoki markaziy simlardir. yoki yetkazib berish funksiyasi. Muayyan kattalikdagi soxta kuchlanish yonish sug'urtasining jonli tomonidan ochiq tomonga ulanishi mumkin. Ob'ektni qurishda yoki elektr simlarini qurishda va amalga oshirishda elektrchilar ko'pincha kelajakda foydalanish uchun quvur orqali qo'shimcha simlarni o'tkazadilar. Ushbu simlar odatda foydalanilmaguncha ulanmagan holda qoladi, lekin sig'imli ulanish sodir bo'lishi mumkin. Boshqaruv zanjirlarida kontaktlarning zanglashiga olib keladigan sxemasi ko'pincha foydalanilmagan boshqaruv simlariga yaqin joylashgan bo'lib, soxta kuchlanish hosil qiladi.

 

1 Digital multimeter GD119B -

So'rov yuborish