ohmmérő kapcsolási rajz és működési elv

ohmmérő

ohmmérő

az elektronikus berendezések tesztelése, javítása vagy hibaelhárítása során különböző mérőket és különböző típusú tesztberendezéseket használ a megfelelő áramköri áramok, ellenállások, feszültségek tesztelésére és annak eldöntésére, hogy a vezetékek hibásak-e. Az ohmmérő működésének ismerete nélkül nem lehet ezt a műszert egy áramkörhöz csatlakoztatni az alkatrész teszteléséhez. Ahhoz azonban, hogy hozzáértő technikusok legyünk, hozzáértőnek kell lennünk ahhoz, hogy többet tegyünk, mint pusztán egy teszteszköz elolvasása. Ehhez alapvető ismeretekre van szükségünk a teszteszközök működéséről.

ez egy elektronikus eszköz, amelyet egy áramköri elem elektromos ellenállásának mérésére használnak. Az elektromos ellenállás annak mértéke, hogy egy tárgy mennyire ellenzi az elektromos áram áthaladását rajta. Az ohmmérők különböző érzékenységi szintekkel rendelkeznek. Néhány ohmmérőt alacsony ellenállású anyagok mérésére terveztek, másokat pedig nagy ellenállású anyagok mérésére használnak. Ez a cikk a készülék hibaelhárításában használt ohmmérő működési elveit tárgyalja.

mi az ohmmérő?

ohmmérő egy elektronikus eszköz, amelyet széles körben használnak egy teljes áramkör ellenőrzésére vagy egy áramköri elem ellenállásának mérésére. A mikro-ohmmérőt, a Mega-ohmmérőt és a Milli – Ohmmérőket az ellenállás mérésére használják az elektromos tesztelés különböző alkalmazásaiban. A mikro-ohmmérőt a rendkívül alacsony ellenállások nagy pontossággal történő mérésére használják bizonyos vizsgálati áramok mellett, és érintkezési alkalmazások ragasztására használják. A Micro Ohmmeter fluke egy kis hordozható eszköz, amelyet feszültség, áram és teszt diódák mérésére használnak. Ez a mérő több választóval rendelkezik a kívánt funkció kiválasztásához, és automatikusan a legtöbb mérés kiválasztásához. A Mega ohmmérőt nagy ellenállási értékek mérésére használják. A Milli ohmmérőt alacsony ellenállás mérésére használják nagy pontossággal, megerősítve bármely elektromos áramkör értékét.

az ohmmérő egyenáramú ampermérőből és néhány hozzáadott jellemzőből áll:

  • egyenáramú potenciális forrás (általában 3V-os akkumulátor)
  • egy vagy több ellenállás (amelyek közül az egyik változó)

az ohmmérő tervezéséhez kétféle sémát használnak; sorozat típusú ohmmérő és Shunt típusú ohmmérő.

sorozat típusú ohmmérő

a sorozat típusú mérő alapvető kapcsolási rajza az alábbiakban látható. Sorozat típusú Ohmmérőben az R1 az áramkorlátozó ellenállás, az Rx az ismeretlen ellenállás, az R2 a nulla beállító ellenállás, az Rm a belső ellenállás, az E az akkumulátor belső feszültsége, valamint az A és B az ohmmérő kimeneti kapcsai.

sorozat típusú ohmmérő

sorozat típusú ohmmérő

ha a&B terminálok össze vannak kötve az R1 és R2 ellenállások, az akkumulátor, a mérő egyszerű soros áramkört képez. Az R2 ellenállást úgy állítják be, hogy teljes körű áramot kapjon a mozgáson keresztül, majd az I=Ifsd áramot. A tű visszahajt a skála maximális helyzetébe. Tehát a teljes skála aktuális leolvasása 0 Ohm. Ha a & B csatlakozók nyitva vannak, áram nem áramlik, és a tű nem mozog. Tehát a teljes skálán a nulla áram leolvasása végtelennek lesz jelölve, hogy végtelen ellenállást jelezzen.

sönt típusú ohmmérő

a sönt típusú ohmmérő alapvető kapcsolási rajza az alábbiakban látható. A sönt típusú ohmmérőt az ellenállás kis értékeinek mérésére használják. Az ilyen típusú Ohmmérőben a mozgási mechanizmus párhuzamosan kapcsolódik az ismeretlen RX ellenállással. Ebben az áramkörben kötelező kapcsolót használni, ha nem; az áram mindig a mozgási mechanizmusban áramlik.

sönt típusú ohmmérő

sönt típusú ohmmérő

amikor az A és B kivezetések zárva vannak, akkor az ismeretlen RX ellenállás rövidre záródik, a tű nullát olvas, mert a teljes áram az RX ellenálláson keresztül áramlik, és I=0 a mérőn keresztül. Ezért a nulla áram leolvasása 0 Ohm.

amikor az A és B kapcsok kinyílnak, akkor az ismeretlen RX ellenállás nyitva van, nincs áram az RX-en keresztül, és teljes körű áram folyik a mérőn keresztül, amikor az R1 ellenállást beállítják. Tehát a maximális áramerősség jelölése ohm.

 ohmmérő skála

ohmmérő skála

ohmmérő munka

Ohmmérőben a tű elhajlását az akkumulátor áramának mennyisége szabályozza. Egy ismeretlen elektromos áramkör vagy ellenállás ellenállásának kiszámítása előtt mindenekelőtt az ohmmérő tesztvezetékei rövidre záródnak.

egy egyszerű ohmmérő áramkör

egy egyszerű ohmmérő áramkör

amikor a vezetékek rövidre záródnak, a mérőt a kiválasztott tartomány megfelelő működéséhez állítják be, és a tű visszahajt az Ohm skála maximális helyzetébe, és a mérőáram max. Ohmmérő használata után a tesztvezetékeket el kell távolítani. Ha a tesztvezetékek továbbra is csatlakoztatva vannak az Ohmmérőhöz, akkor a mérő akkumulátora lemerül. Ha a reosztátot megfelelően állítják be, a tesztvezetékek rövidre záródnak, a mérő tűje nulla helyzetbe kerül, ami nulla ellenállást határoz meg a tesztvezetékek között.

mérőkör ohmmérővel dolgozik

ha ezt a mérőt az Ohm skálán nulla értékre állítják be, akkor készen áll az áramkör ellenállásának mérésére. Az ohmmérő elrendezése egy tipikus áramkörrel az alábbiakban látható. Az áramkör főkapcsolójának mindig kikapcsolt helyzetben kell lennie. Mivel a forrásfeszültség a mérő áramkörére kerül, károsíthatja a mérőt.

amikor az ohmmérő tesztvezetékei sorosan csatlakoznak az áramkörhöz, ez azt eredményezi, hogy az áram átáramlik a vizsgált áramkörön. Ha a mérő tesztvezetékei az áramkör a & b pontján vannak csatlakoztatva, akkor a mérő tekercsben lévő áram mennyisége a mérő ellenállásától és az R1&R2 ellenállások teljes ellenállásától függ. Mivel a fenti áramkörben a mérő előre beállított, a tekercs mozgásának mennyisége tehát kizárólag az R1 & R2 ellenállásától függ. Az R1 és R2 hozzáadása növeli a teljes soros ellenállást, csökkentve az áramot, és ezáltal csökkentve a tű elhajlását. Ezután a tű egy skálán nyugszik, amely jelzi az R1 és R2 együttes ellenállását.

ohmmérővel működő áramkör

ohmmérővel működő áramkör

ha az R1 vagy nulla áramkorlátozó ellenállás beállítja az R2 ellenállást, vagy mindkettőt nagyobb értékű ellenállásra cserélik, akkor a mérő mozgó tekercsében az áramáramlás és az elhajlás csökken.

így ez a cikk egy rövid megbeszéléssel zárul az Ohmmérőről és annak működési elvéről egy kapcsolási rajzon, amely az Ohm törvény elvén alapul. Az azonos vagy fázissorrend-mérőkkel kapcsolatos további információkért kérjük, tegye közzé kérdéseit az alábbi megjegyzésekkel.

Fotó Kredit:

    • ohmmérő által iofferphoto
    • sorozat típusú ohmmérő által avstop
    • sönt típusú ohmmérő által avstop
    • ohmmérő skála által avstop
    • egy egyszerű ohmmérő áramkör által tpub
    • áramkör dolgozik egy Ohmmérőa föld2

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.