Waarom heb ik een digitale multimeter met dubbele impedantie nodig?
De meeste digitale multimeters die tegenwoordig worden verkocht voor het testen van industriële, elektrische en elektronische systemen hebben ingangscircuits met een hoge impedantie van meer dan 1 megaohm. Dit betekent dat wanneer een digitale multimeter in een circuit wordt geplaatst om te meten, de impact op de circuitprestaties minimaal is. Dit is het effect dat vereist is voor de meeste spanningsmeettoepassingen, vooral belangrijk voor gevoelige elektronische of regelcircuits.
Oude tools voor het oplossen van problemen, zoals analoge multimeters en solenoïdetesters, hebben over het algemeen ingangscircuits met lage impedantie van 10 kilo-ohm of minder. Hoewel deze tools niet worden misleid door valse spanningen, kunnen ze alleen worden gebruikt om stroomcircuits of andere circuits te testen waarbij een lage impedantie de prestaties van het circuit niet beïnvloedt of verandert.
Door meetinstrumenten met dubbele impedantie te gebruiken, kunnen technici gemakkelijk problemen met gevoelige elektronische of besturingscircuits oplossen, evenals met circuits die valse spanning kunnen bevatten, en kunnen ze betrouwbaarder de aanwezigheid van spanning op het circuit bepalen. Op de digitale multimeters uit de Fluke 11X-serie bevinden de Vac- en Vdc-schakelaarposities van het instrument zich doorgaans in de hoge impedantiepositie. Deze schakelposities kunnen worden gebruikt voor de meeste probleemoplossingstaken, vooral voor gevoelige elektronische belastingen.
Wat is valse spanning? Waar verschijnen ze?
Ø Valse spanning komt van bekrachtigde circuits en niet-bekrachtigde draden die zich zeer dicht bij elkaar bevinden (zoals in dezelfde leiding of leiding). Deze situatie kan een condensator vormen die een capacitieve koppeling creëert tussen de stroomvoerende draad en aangrenzende ongebruikte draden.
Wanneer de multimeterdraad tussen het open circuit en de neutrale geleider wordt geplaatst, wordt er effectief een compleet circuit gevormd via de ingang van de multimeter. De capaciteit tussen de aangesloten thermische geleider en de zwevende geleider wordt gecombineerd met de ingangsimpedantie van de multimeter om een spanningsdeler te vormen. De multimeter meet vervolgens de verkregen spanningswaarde en geeft deze weer. De meeste digitale multimeters hebben tegenwoordig een voldoende hoge ingangsimpedantie om deze capacitieve koppelspanning weer te geven (waardoor de verkeerde indruk wordt gewekt dat een geleider wordt opgeladen). De multimeter meet feitelijk de spanning die is gekoppeld aan de losgekoppelde geleider. Maar soms kunnen deze spanningen 8085% van de bedrade spanning bereiken. Als ze niet worden geïdentificeerd als valse spanningen, zal het extra tijd, moeite en geld kosten bij het oplossen van circuitproblemen
De meest voorkomende locaties waar valse spanning wordt aangetroffen zijn doorgebrande zekeringen in distributiepanelen, ongebruikte kabels of draden in bestaande leidingen, of gebroken aarde- of neutrale draden in 1 V-vertakkingscircuits of kaarten die 1 V-besturingscircuits gebruiken om assemblagelijnen of transportlijnen te besturen. functies. Er kan een bepaalde hoeveelheid valse spanning worden gekoppeld van de actieve zijde van de doorgebrande zekering naar de open zijde. Bij het bouwen van faciliteiten of gebouwen en het uitvoeren van elektrische bedrading leiden elektriciens vaak extra draden door buizen voor toekomstig gebruik. Deze draden worden vóór gebruik meestal niet aangesloten, maar capacitieve koppeling kan optreden. Bij stuurcircuits bevindt de positie van het circuit zich meestal dicht bij ongebruikte stuurcircuits, wat resulteert in een valse spanning.






