Inleiding tot de structuur en het werkingsprincipe van analoge multimeters

Jul 21, 2025

Laat een bericht achter

Inleiding tot de structuur en het werkingsprincipe van analoge multimeters

 

De multimeterkop van het wijzertype is een DC-ampèremeter, dus de gemeten weerstand, spanning en stroom moeten worden omgezet in de stroom die de ampèremeter door het interne circuit van de multimeter drijft. De interne structuur van de ampèremeter wordt weergegeven in de figuur, en het indicatiegedeelte ervan is om een ​​spoel die in een magnetisch veld is gewikkeld met de wijzer te verbinden. Wanneer er stroom door de draad vloeit, gaat de spoel draaien.
Wanneer stroom door een spoel vloeit en deze roteert, is de rotatiehoek evenredig met de grootte van de stroom. Volgens de linker-regel van elektromagnetische inductie, wanneer stroom door een geleider vloeit die zich in een magnetisch veld bevindt, wordt de geleider beïnvloed door elektromagnetische kracht en beweegt hij. Op basis van dit principe is een ampèremeter ontwikkeld.

 

1. Interne circuitstructuur van wijzermultimeter:
Een wijzermultimeter gebruikt voornamelijk een gevoelige magneto-elektrische DC-ampèremeter als meterkop. Wanneer er een kleine stroom door de meterkop loopt, zal er een stroomindicatie zijn. Bovendien is de multimeter uitgerust met een shunt (om het meetbereik van stroom uit te breiden), een vermenigvuldiger (om het meetbereik van spanning uit te breiden), een gelijkrichter (om AC naar DC om te zetten), een batterij (om stroom te leveren voor het meten van weerstand) en functieknoppen. Het volgende diagram toont de circuitsamenstelling van een multimeter van het wijzertype.

 

2. Werkingsprincipe van wijzermultimeter
Wanneer u een wijzermultimeter gebruikt om weerstand, stroom en spanning te meten, zal de interne circuitstructuur van de multimeter dienovereenkomstig veranderen. De interne circuitstatus van de pointer-multimeter bij het detecteren van gelijkspanning wordt weergegeven in de volgende afbeelding. Uit de figuur blijkt dat wanneer de multimeter zich in het bereik van 100 V bevindt, de interne weerstand van de meter de som is van drie weerstanden en de weerstand van de meterkop, die ongeveer 2 MQ is, wat overeenkomt met 2 kO/V. Het is te zien dat de interne weerstand van de multimeter erg hoog is en over het algemeen geen invloed heeft op de gemeten spanning tijdens de meting. De stroom die in de multimeter vloeit bij het meten van de spanning is erg klein.

 

Bij het detecteren van wisselspanning, zoals weergegeven in het interne schakelschema van de wijzermultimeter, wordt wisselspanning aangelegd tussen de twee aansluitingen van de multimeter en wordt er een bruggelijkrichtercircuit in de meter geïnstalleerd om het wisselstroomsignaal om te zetten in gelijkstroom voordat de meterkop wordt aangestuurd.

 

De interne circuitstatus van de wijzermultimeter bij het detecteren van weerstand wordt weergegeven in het diagram. Bij het meten van de weerstand is het noodzakelijk om de batterij in de multimeter te gebruiken om stroom aan de weerstand te leveren. Nadat de stroom door de weerstand is gegaan, zal deze groter zijn als de weerstandswaarde klein is, en kleiner als de weerstandswaarde groot is. De multimeter heeft ook een shuntweerstand om de stroom die door de ampèremeter vloeit proportioneel te maken aan de gemeten weerstandswaarde. De afbuighoek van de wijzer van de ampèremeter komt overeen met de waarde van de gemeten weerstand.

 

3 Digital multimter Protective case -

Aanvraag sturen