Ohmmeter Schaltplan und Arbeits Prinzip

 Ohmmeter

Ohmmeter

Während Sie elektronische Geräte testen, reparieren oder Fehler beheben, verwenden Sie verschiedene Messgeräte und verschiedene Arten von Testgeräten, um die richtigen Stromkreise, Widerstände und Spannungen zu testen und zu entscheiden, ob die Verdrahtung fehlerhaft ist. Ohne die Funktionsweise des Ohmmeters zu kennen, ist es nicht möglich, dieses Instrument an eine Schaltung anzuschließen, um die Komponente zu testen. Um jedoch ein kompetenter Techniker zu sein, müssen wir in der Lage sein, mehr zu tun, als nur ein Testgerät zu lesen. Dazu benötigen wir ein grundlegendes Wissen über die Funktionsweise von Prüfgeräten.

Es ist ein elektronisches Gerät zur Messung des elektrischen Widerstands eines Schaltungselements. Der elektrische Widerstand ist ein Maß dafür, wie stark ein Objekt dem Durchlassen eines elektrischen Stroms widersteht. Ohmmeter haben unterschiedliche Empfindlichkeitsstufen. Einige Ohmmeter dienen zur Messung von Materialien mit niedrigem Widerstand, andere zur Messung von Materialien mit hohem Widerstand. In diesem Artikel werden die Funktionsprinzipien eines Ohmmeters erläutert, das Sie bei der Fehlerbehebung von Geräten verwenden.

Was ist ein Ohmmeter?

Ohmmeter ist ein elektronisches instrument, das ist weit verbreitet zu überprüfen eine komplette schaltung oder zu messen die widerstand von eine schaltung element. Mikroohmmeter, Mega-Ohmmeter und Milli-Ohmmeter werden verwendet, um den Widerstand in verschiedenen Anwendungen der elektrischen Prüfung zu messen. Ein Mikroohmmeter wird verwendet, um extrem niedrige Widerstände mit hoher Genauigkeit bei bestimmten Testströmen zu messen und wird für Bondkontaktanwendungen verwendet. Mikroohmmeter Fluke ist ein kleines tragbares Gerät, das zur Messung von Spannung, Strom und Testdioden verwendet wird. Dieses Messgerät verfügt über Multi-Selektoren, um die gewünschte Funktion auszuwählen, und es reicht automatisch aus, um die meisten Messungen auszuwählen. Mega Ohmmeter wird verwendet, um große Widerstandswerte zu messen. Milliohmmeter wird verwendet, um niedrigen Widerstand mit hoher Genauigkeit zu messen und den Wert eines Stromkreises zu bestätigen.

Ein Ohmmeter besteht aus einem DC-Amperemeter und wenigen zusätzlichen Eigenschaften:

  • Eine DC-Potentialquelle (im Allgemeinen eine 3V-Batterie)
  • Ein oder mehrere Widerstände (von denen einer variabel ist)

Um ein Ohmmeter zu entwerfen, werden zwei Arten von Schemata verwendet; Sie sind Serienohmmeter und Shunt-Ohmmeter.

Serie Typ Ohmmeter

Die grundlegende schaltung diagramm von eine serie typ meter ist unten dargestellt. In eine serie typ Ohmmeter, die R1 ist die strom begrenzung widerstand, die Rx ist die unbekannte widerstand, die R2 ist die null einstellen widerstand, die Rm ist die interne widerstand, E ist die interne batterie spannung, und A und B sind die ausgang terminals der Ohmmeter.

 Serie Typ Ohmmeter

Serie Typ Ohmmeter

Wenn A& B terminals sind verbunden zusammen die widerstände R1 und R2, die batterie, die meter bilden eine einfache serie schaltung. Der Widerstand R2 wird eingestellt, um den vollen Strom durch die Bewegung zu erhalten, dann ist der Strom I = Ifsd. Die Nadel fährt zurück in die maximale Position auf der Waage. Der aktuelle Messwert auf der Endskala wird also als 0 Ohm markiert. Wenn die Klemmen A & B kurzgeschlossen sind, fließt kein Strom und die Nadel bewegt sich nicht. So, die null strom lesen auf volle skala wird markiert werden als unendliche zu zeigen eine unendliche widerstand.

Shunt-Ohmmeter

Das grundlegende Schaltbild eines Shunt-Ohmmeters ist unten dargestellt. Shunt-Ohmmeter wird verwendet, um kleine Widerstandswerte zu messen. Bei dieser Art von Ohmmeter ist der Bewegungsmechanismus parallel zum unbekannten Widerstand Rx geschaltet. In dieser Schaltung ist es obligatorisch, einen Schalter zu verwenden, wenn nicht, der Strom fließt immer im Bewegungsmechanismus.

 Shunt Typ Ohmmeter

Shunt Typ Ohmmeter

Wenn die A und B terminals sind geschlossen, dann die unbekannte widerstand Rx ist kurzgeschlossen, die nadel liest null weil volle strom fließt durch die widerstand Rx, und ICH = 0 durch die meter. Daher wird der Nullstromwert als 0 Ohm markiert.

Wenn die A und B terminals sind geöffnet, dann die unbekannte widerstand RX ist open circuited, kein strom fließt durch die RX und full-scale strom fließt durch die meter als die widerstand R1 ist eingestellt. Der maximale Stromwert ist also ∞ Ohm markiert.

Ohmmeter-Skala

Ohmmeter-Skala

Ohmmeter Arbeiten

In einem Ohmmeter wird die Auslenkung der Nadel durch die Menge des Batteriestroms gesteuert. Vor der Berechnung des Widerstands eines unbekannten Stromkreises oder Widerstands werden zunächst die Messleitungen des Ohmmeters kurzgeschlossen.

 EINE einfache ohmmeter schaltung

EINE einfache ohmmeter schaltung

Wenn die leitungen sind kurzgeschlossen, die meter ist eingestellt für den ordnungsgemäßen betrieb auf die ausgewählt palette und die nadel sticks zurück zu die maximale position auf die Ohm skala und die meter strom ist max. Nach der Verwendung eines Ohmmeters sollten die Messleitungen entfernt werden. Wenn die Messleitungen mit dem Ohmmeter verbunden bleiben, wird die Batterie des Messgeräts entladen. Wenn die rheostat ist richtig eingestellt, mit die test führt kurzgeschlossen, die nadel der meter kommt zu null position, und dies gibt eine null widerstand zwischen die test führt.

Messschaltung Arbeiten mit einem Ohmmeter

Wenn dieses Messgerät auf der ohmschen Skala auf Null eingestellt ist, ist es bereit, den Widerstand in einem Stromkreis zu messen. Die Anordnung des Ohmmeters mit einer typischen Schaltung ist unten gezeigt. Der Netzschalter des Stromkreises sollte sich immer in der Aus-Position befinden. Da die Quellspannung an den Stromkreis über dem Messgerät angelegt wird, kann das Messgerät beschädigt werden.

Wenn die Messleitungen des Ohmmeters seriell mit dem Stromkreis verbunden sind, fließt der Strom durch den zu prüfenden Stromkreis. Wenn die Messleitungen des Messgeräts an einem Punkt a & b in der Schaltung angeschlossen sind, hängt die Höhe des Stroms in der Zählerspule vom Widerstand des Messgeräts und dem Gesamtwiderstand der Widerstände R1&R2 ab. Da das Messgerät in der obigen Schaltung voreingestellt ist, hängt das Ausmaß der Spulenbewegung daher ausschließlich vom Widerstand des R1 & R2 ab. Die Addition von R1 und R2 erhöht den gesamten Serienwiderstand, verringert den Strom und verringert somit die Nadelablenkung. Die Nadel kommt dann auf einer Skala zur Anzeige des kombinierten Widerstands von R1 und R2 zur Ruhe.

Schaltung, die mit einem Ohmmeter arbeitet

Schaltung, die mit einem Ohmmeter arbeitet

Wenn der Strombegrenzungswiderstand R1 oder der Nullpunktwiderstand R2 oder beide durch einen Widerstand mit größerem Wert ersetzt werden, werden der Stromfluss und die Auslenkung in der beweglichen Spule des Zählers verringert.

Daher schließt dieser Artikel mit einer kurzen Diskussion über das Ohmmeter und sein Arbeitsprinzip mit einem Schaltplan, der nach dem Ohmschen Gesetz funktioniert. Für weitere Informationen über die gleichen oder Phasenfolge Meter schreiben Sie bitte Ihre Fragen, indem Sie unten kommentieren.

Bildnachweis:

    • Ohmmeter von iofferphoto
    • Serientyp Ohmmeter von avstop
    • Shunt-Typ Ohmmeter von avstop
    • Ohmmeterskala von avstop
    • Eine einfache Ohmmeterschaltung von tpub
    • Schaltung, die mit einem Ohmmeter arbeitetvon earth2

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