Kā darbojas skavas skaitītājs un kā multimetri atšķiras
Visizcilākā skavas skaitītāja iezīme ir priekšpusē atverams suports, kuru var viegli iespraust vados, lai izmērītu strāvas stiprumu ķēdē, lai sākotnējā līnija nebūtu jāiznīcina vai jāmaina, un tas var izmērīt ļoti lielu strāvu. Multimetram ir arī strāvas mērīšanas funkcija, tad kāda ir atšķirība starp to un skavas mērītāja strāvas mērījumu? Pirmkārt, attiecīgi sapratīsim principu un atšķirību starp multimetra noteikšanas strāvu un skavas mērītāja noteikšanas strāvu.
Kad multimetrs mēra strāvu, ir nepieciešams atvienot pārbaudāmo ķēdi un savienot multimetru virknē, lai izmērītu strāvu. Caur multimetra iekšējo strāvas noteikšanas ķēdi var redzēt, strāvas pārnesums multimetrā patiesībā ir ļoti maza pretestība, strāva plūst caur šo pretestību, tā radīs sprieguma kritumu, jo tiek noteikta pretestības vērtība, ja vien Mērot spriegumu uz rezistora, jūs varat aprēķināt strāvu caur rezistoru pēc formulas, jo rezistors ķēdē ir savienots virknē, tāpēc caur to plūstošā strāva ir mērītās ķēdes strāva.
Tātad strāvas mērīšanas ķēde multimetrā, ieskaitot strāvas mērīšanas ķēdes daudzos metros, ir pārveidot strāvu spriegumā, izmantojot rezistora šuntu, lai izmērītu strāvu. Šīs rezistora pretestības vērtības izvēle ir nepieciešama arī, ja pretestības vērtība ir pārāk liela, strāva caur rezistoru, kad sprieguma kritums ir liels, tāpēc, no vienas puses, tā tiks sadalīta vairāk sprieguma, kas ietekmē normālu darbību no otras puses, mērīšanas slodze, jo lielāka ir rezistora vērtība, vienāda strāva, tāda pati strāva, arī uz tā ģenerētais elektroenerģijas patēriņš ir lielāks, kas liks rezistoram uzkarst, tātad, ņemot vērā abas problēmas, jo mazāks rezistors, jo labāk.
Strāvas mērīšanas ar multimetru trūkumi
No multimetra strāvas noteikšanas metodēm un principiem var redzēt, ka strāvas mērīšana ir jāsavieno virknē ar multimetru mērīšanas ķēdē, lai dažās ķēdēs, kuras nevar atslēgt, mērījums nav piemērots, vēl viens punkts ir multimetra strāvas mērīšanas diapazons, parasti maksimālais multimetra strāvas diapazons parasti ir 10A vai 20A, un, lai novērstu iekšējās strāvas noteikšanas rezistoru sildīšanu, multimetram nav atļauts ilgstoši mērīt lielas strāvas. , vēl lielākām strāvām pretestības vērtība ir labāka. Lai novērstu iekšējās strāvas noteikšanas rezistora uzkaršanu, multimetram nav atļauts ilgstoši mērīt lielu strāvu, un nav viegli realizēt lielas strāvas mērīšanu ar vispārējo multimetru.
Skavas mērītāja strāvas mērīšanas princips
Skavas mērītāja strāvas mērīšanas princips un universālās pildspalvas strāvas mērīšanas princips faktiski ir vienāds, atšķirība ir tāda, ka skavas mērītājs tieši nenosaka šunta pretestības spriegumu, bet gan strāvas transformatoru izmantošanu. Transformators patiesībā ir transformatora pielietojums, kas pārveido strāvu noteiktā proporcijā. Pēc strāvas transformatora slodzes, tā primārais ir līdzvērtīgs pagriezienam, sekundārais ir arī apgriezienu skaits skavas skaitītājā ir lielāks, tāpēc strāva saskaņā ar noteiktu proporciju ir mazāka, tāpēc strāvas transformators ir līdzvērtīgs arī uz pakāpju transformatoru, skavas skaitītāja iekšējo ķēdi, nosakot spriegumu transformatora sekundārajā pusē, varat aprēķināt izmērīto strāvu.
Atšķirība starp skavas mērītāju un multimetru
Kā minēts iepriekš, skavas skaitītāja galvenā funkcija tiek izmantota, lai noteiktu strāvu, salīdzinot ar multimetru, skavas skaitītājs, lai noteiktu strāvu, izmantojot ērtāk, mērījumu diapazons ir arī daudz lielāks nekā multimetram, bet ir punkts, skavas mērītāju mazāku strāvu mērīšanā nevar pareizi parādīt (piemēram, simtiem miliamperu mazas strāvas), un mērīšanas precizitāte nav tik laba kā multimetram.






