Virkemåten til klemmemålere og multimetre for å oppdage strøm
Prinsippet for multimeter å måle strøm
Når multimeteret måler strømmen, er det nødvendig å koble fra kretsen som testes og koble multimeteret i serie for å måle strømmen. Gjennom strømdeteksjonskretsen inne i multimeteret kan man se at strømgiret faktisk er en motstand med en veldig liten motstandsverdi inne i multimeteret. Når strømmen går gjennom denne motstanden, vil det genereres et spenningsfall på den, fordi motstandsverdien bestemmes. , så lenge spenningen på motstanden måles, kan strømmen gjennom motstanden beregnes i henhold til formelen, fordi motstanden er koblet i serie i sløyfen, så strømmen som går gjennom den er strømmen til sløyfen som testes .
Derfor måles strømmålekretsen i multimeteret, inkludert mange strømmålekretser i instrumentet, ved å konvertere strømmen til en spenning ved hjelp av motstandsshunting. Valget av motstandsverdien til denne motstanden er også nødvendig. Hvis motstandsverdien er for stor, vil spenningsfallet som genereres når strømmen går gjennom motstanden være stort. På den ene siden, jo større motstandsverdien er, desto større strømforbruk genereres på den ved samme strøm, noe som vil gjøre motstanden varme, så med tanke på disse to problemene, jo mindre motstandsverdien er, jo bedre.
Imidlertid bør motstandsverdien ikke være for liten. Hvis motstanden er for liten, vil spenningsfallet som genereres når strømmen flyter, være mindre. Dette vil stille visse krav til den påfølgende målekretsen, fordi den for lave spenningen må forsterkes før den kan detekteres av kretsen.
Ulemper med multimeter målestrøm
Det kan ses av metoden og prinsippet til multimeteret for å detektere strømmen at multimeteret må kobles i serie i kretsen som testes ved måling av strømmen, noe som er upassende i enkelte kretser som ikke kan slås av og måles. Et annet punkt er måleområdet til multimeterstrømmen, vanligvis Det maksimale måleområdet for multimeterstrømmen er vanligvis 10A eller 20A, og for å forhindre at den interne strømfølende motstanden varmes opp, har ikke multimeteret lov til å måle store strømmer for lenge. For måling av store strømmer er det ikke lett for vanlige multimetre å oppnå.
Prinsippet for klemmemåler som måler strøm
Arbeidsprinsippet til klemmemåleren for å måle strøm er i utgangspunktet det samme som for universalpennen for å måle strøm. Forskjellen er at klemmemåleren ikke direkte detekterer spenningen på shuntmotstanden, men bruker en strømtransformator. Transformatoren er faktisk en applikasjon av transformatoren, som kan transformere strømmen i henhold til et visst forhold. Etter at strømtransformatoren er koblet til lasten, tilsvarer dens primære en omdreining, og den sekundære er antall omdreininger inne i klemmemåleren. På denne måten reduseres strømmen i henhold til et visst forhold, så strømtransformatoren tilsvarer A step-up transformator, kretsen inne i klemmemåleren kan beregne den målte strømmen ved å detektere spenningen på sekundærsiden av transformatoren.
Derfor, sammenlignet med multimeteret, trenger ikke klemmemåleren å endre kretsen når strømmen måles, og kan måle større strømmer, for eksempel strømmen til induktive belastninger som motorer. Men fordi strømtransformatoren brukes inne i klemmemåleren, i henhold til arbeidsprinsippet til transformatoren, kan den ikke passere likestrøm. Så klemmemåleren kan virkelig ikke måle likestrøm? Faktisk kan klemmemåleren måle likestrøm, men den bruker ikke en strømtransformator.
Klemmemåler som måler likestrømsprinsipp
Siden DC ikke kan produsere endringer i magnetisk fluks, kan ikke klemmemåleren måle likestrøm hvis den bruker en strømtransformator. Transformatoren brukes til å måle vekselstrøm, som kalles elektromagnetisk transformator, mens klemmemåleren for måling av likestrøm bruker en annen sensor-Hall-sensor.
Prinsippet for å bruke Hall-sensoren til å måle likestrøm er: når strømmen flyter gjennom ledningen, vil det genereres et magnetisk felt (ligner på en elektromagnet), og dette magnetfeltet er proporsjonalt med størrelsen på strømmen. Etter at caliperen til klemmemåleren samler magnetfeltet som genereres av ledningen, oppdages det av Hall-elementet som er plassert i caliperen. Hall-elementet er et magnetisk følsomt element, som konverterer magnetfeltet til en spenningssignalutgang, og spenningssignalet forsterkes av kretsen Etter prosessering kan laststrømmen vises. Mange av strømtangmålerne er vekselstrøm og likestrøm med to formål, og interiøret inneholder også elektromagnetiske transformatorer og Hall-sensorer for å oppdage henholdsvis vekselstrøm og likestrøm.
Forskjellen mellom klemmemeter og multimeter
Som nevnt ovenfor er hovedfunksjonen til klemmemåleren å oppdage strøm. Sammenlignet med multimeteret er klemmemåleren mer praktisk å bruke for å detektere strøm, og måleområdet er mye større enn multimeterets, men det er ett punkt, klemmemåleren kan ikke vises normalt når man måler en liten strøm (som f.eks. en liten strøm på flere hundre milliampere), og målenøyaktigheten er ikke like god som for et multimeter.
Den andre forskjellen er at fordi hovedfunksjonen til klemmemåleren er å oppdage strøm, er den ikke like god som multimeteret i andre funksjoner. Selv om mange klemmemålere nå integrerer mange funksjoner til multimetre, slik som spenningsmåling, motstandsmåling, frekvensmåling, temperaturmåling, etc., generelt sett er disse funksjonene bortsett fra strømmåling ikke sammenlignbare med multimetre. Og nøyaktigheten til disse målegirene er generelt dårligere enn multimeterets.






