rumah · Pengukuran · Cara memasukkan amperemeter pada suatu rangkaian. Prinsip pengoperasian amperemeter adalah mengukur arus. Jenis ammeter apa yang ada?

Cara memasukkan amperemeter pada suatu rangkaian. Prinsip pengoperasian amperemeter adalah mengukur arus. Jenis ammeter apa yang ada?

Amperemeter digunakan untuk mengukur kuat arus listrik searah atau bolak-balik. Penunjukan grafis perangkat ini aktif diagram kelistrikan- lingkaran dengan huruf "A" ditempatkan di dalamnya. Alat ukur ini menentukan kuat arus listrik dalam satuan ampere, miliampere, atau mikroamper. Sebuah amperemeter dihubungkan secara seri ke rangkaian terbuka.

Jumlah arus yang dikonsumsi dalam praktiknya ditentukan oleh daya perangkat dan tegangan yang harus disuplai.

  • Tegangan yang diterapkan ke setiap elemen sama dengan tegangan suplai.
  • Mengapa hanya daya serendah ini?
  • Arus mengalir melalui titik tertentu dalam rangkaian, tegangan antara dua titik.
  • Besarnya arus pada rangkaian sebanding dengan tegangan yang diberikan.
  • Arusnya bertambah.
  • DI DALAM rangkaian seri arusnya konstan.
Di sekitar buku dan laptop.

Ya, setidaknya di film dan gambar. Panas diperlukan sebagai akibat dari hamburan energi kinetik elektron penghantar pada ketidakrataan dan getaran jaringan logam. Energi kimia memungkinkan timbulnya perbedaan potensial pada elektroda dari dua bahan elektrolisis berbeda yang direndam dalam elektrolit yang dapat bereaksi. Reaksi tersebut menimbulkan beda potensial dan berlanjut hingga rangkaian ditutup.

Penerapan amperemeter

Amperemeter digunakan dalam industri, telekomunikasi, penelitian laboratorium dan di bidang kegiatan lain untuk mengukur arus listrik searah atau bolak-balik dalam rentang satuan μA sampai puluhan kA. Dalam hal ini, nilai arus yang diukur tidak boleh melebihi nilai skala maksimum perangkat, dengan mempertimbangkan diagram koneksi. Tergantung pada batas pengukurannya, amperemeter modern dibagi menjadi:

Anda baru saja memompa elektron, Baterio. Kalian semua yang pergi, kembali lagi, kehilangan energi di sepanjang jalan. Masing-masing dari Anda adalah seorang penghambat yang tidak berbicara keras. Anda adalah bola lampu - Anda adalah pemanasnya, tidak ada yang mengambil panasnya, jadi Anda melakukan pemanasan sehingga Anda bersinar.

Anda adalah elektromagnetisme - Anda juga memiliki hambatannya sendiri, meskipun sebagian besar merupakan hambatan imajiner. Kami dapat melihat apakah ketegangan Anda berkurang. Tolong, bisakah kita mulai dengan empat volt? Ya, resistensinya mungkin berbeda. Akhirnya, dia mengalami ketegangan yang sama.

Tapi karena Anda menginginkan arus ini, kami bisa mengukurnya. Namun hal ini jelas karena arus adalah jumlah pengeluaran yang mengalir dalam satuan waktu, dan tidak ada di antara Anda yang mengenakan biaya, menyimpannya, atau membuangnya. Ada yang salah dengan arus ini. Setidaknya tidak seperti itu.

  • mikroammeter;
  • miliammeter;
  • amperemeter;
  • kiloammeter.

Kapan amperemeter ditemukan?

Upaya pertama untuk mengukur kekuatan arus listrik dilakukan pada awal XIX abad. Pada saat itu, ke konduktor yang dilaluinya mengalir listrik, telah membawa kompas biasa. Besarnya arus listrik ditentukan oleh sudut deviasi jarum magnet.

Hanya voltmeter yang dapat membuat diagnosis. Lihatlah pengencang yang dia berikan padaku. Tegangan pada lampu lebih rendah dibandingkan pada baterai. Mari kita beri tegangan pada bel. Jika dihubungkan secara seri, tegangan suplai sama dengan jumlah tegangan! Oleh karena itu, pada instalasi listrik, sebagian besar receiver dihubungkan secara paralel.

Hubungkan saja resistor lampu secara seri dan cahayanya akan kurang terang. Anda dapat terhubung seperti yang kami sediakan. Gadis itu bangun dan melihat buku. Dalam bentuk yang diusulkan, jumlah pertanyaan per individu pengumpul arus tidak seimbang. Selama pengujian, Anda harus memeriksa penerima mana yang dapat ditukar dengan skema yang relevan untuk memastikan semuanya berfungsi dan menolak pembuat pernyataan individu.

Jenis ammeter apa yang ada?

Tergantung pada jenisnya, ammeter dibagi menjadi alat ukur:

Ada jenis berikut amperemeter:

  • magnetoelektrik - digunakan untuk mengukur sejumlah kecil arus listrik searah;
  • elektromagnetik - memberikan pengukuran arus bolak-balik (frekuensi 50 Hz) dan arus searah;
  • elektrodinamik - mengukur arus bolak-balik (frekuensi hingga 200 Hz) dan arus searah;
  • termoelektrik - dirancang untuk mengukur nilai arus listrik bolak-balik frekuensi tinggi;
  • ferrodinamik - adalah perekam dan digunakan di sistem otomatis pengukuran.

Tergantung pada jenis timbangan yang digunakan, perangkat tersebut adalah:

Definisi dialektis pengetahuan “dari kontemplasi hidup melalui pemikiran abstrak hingga pencarian eksperimental” menunjukkan bahwa eksperimen dan pengukuran merupakan bagian integral dari proses kognisi suatu fenomena. Dalam konteks revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia modern pengukuran. listrik sangat diperlukan di semua industri sebagai penghubung penting. V proses produksi, dalam pengendalian kualitas bahan baku dan produk. menengah dan akhir, dalam pengembangan penelitian di segala bidang.

Dukungan untuk besaran elektromagnetik adalah pertukaran yang paling umum. pertukaran energi dan informasi; presisi pengukuran listrik. karenanya proses normal yang terlibat. Pahami, prediksi, dan tindak lanjuti lingkungan. seseorang harus mengumpulkan pengetahuan tentang berbagai objek, fenomena, proses, dll. hadir di alam. Pengetahuan ini dapat diklasifikasikan. memperkenalkan konsep ukuran. Menurut definisi, ukuran adalah properti atau atribut umum dari suatu kelas objek, fenomena, proses. dan seterusnya.

  • saklar;
  • elektronik (digital).

Prinsip pengoperasian amperemeter

Di jantung pekerjaan berbagai jenis amperemeter berbohong prinsip yang berbeda tindakan. Metode yang digunakan untuk mengukur arus listrik terutama bergantung pada penerapan perangkat.

Prinsip pengoperasian ammeter magnetoelektrik didasarkan pada kenyataan bahwa medan magnet konstan dan arus listrik yang mengalir melalui belitan rangka menyebabkan terjadinya torsi. Aliran arus listrik melalui alat tersebut menyebabkan jarum bergerak. Yang terakhir terhubung langsung ke frame. Oleh karena itu, sudut putaran anak panah berbanding lurus dengan amplitudo arus listrik yang diukur.

Instrumen analog untuk mengukur arus. Pengukuran langsung arus listrik dilakukan dengan menggunakan perangkat sinyal cluster yang terkait dengan prinsip konstruktif. Resistansi rangkaian total. Resistansi rangkaian pasif dilihat dari terminal yang sama. Ammeter magnetoelektrik Perangkat ini berisi perangkat magnetoelektrik dalam rangkaian pengukuran dan hanya digunakan pada arus searah. Dari saat redaman melalui arus yang diinduksi dalam bingkai selama pergerakan perangkat seluler.

Penyimpangan perangkat seluler tergantung pada jumlah arus kumparan yang tetap. dari mikro. Ammeter feromagnetik adalah ammeter frekuensi industri yang paling andal dan banyak digunakan. pada dasarnya. Hambatan dari lonjakan dipilih sedemikian rupa sehingga dapat lolos kebanyakan mengukur arus. Ammeter feromagnetik tidak memerlukan kompensasi kesalahan suhu, karena mereka langsung melewati arus pengukuran, yang nilainya bergantung pada impedansi penggunaan.

Desain ammeter elektrodinamik mencakup kumparan tetap dan bergerak. Untuk mengukur arus berkekuatan kecil, mereka dihubungkan secara seri, dan untuk arus besar - secara paralel. Jarum dipasang pada kumparan yang bergerak dan bergerak sebagai akibat interaksi antara arus yang mengalir pada kumparan tetap dan arus yang bergerak.

Ukuran kumparan dan diagram sambungannya berbeda-beda bergantung pada arus pengenal perangkat. Unit seri dibuat untuk arus terukur dengan arus pengenal rendah. Mereka memiliki kekuatan terukur. Paralel dapat mengukur arus hingga 1A dengan menghubungkan kumparan bergerak ke kumparan tetap.

Ammeter sensitivitas ganda dirancang dengan susunan dua resistor yang sama dan kemampuan untuk menghubungkan kumparan dan bagian yang tersegmentasi. Termokopel yang dipanaskan. antara kapel dingin dan pergerakan Deviasi yang sesuai. Amperemeter dengan intensitas sangat tinggi. Mereka terdiri dari miliammeter magnetoelektrik yang mengukur penurunan tegangan pada terminal keluaran DC intensitas tinggi eksternal. terutama. desain yang kompleks dan harga tinggi build-up diperlukan meninggalkan proses ini.

Desain ammeter termoelektrik didasarkan pada perangkat magnetoelektrik dengan transduser kontak atau non-kontak. Yang terakhir adalah konduktor dengan termokopel yang dilas padanya. Melewati konverter, arus listrik menyebabkan pemanasan, yang terdeteksi oleh termokopel. Radiasi termal yang dihasilkan mempengaruhi perangkat magnetoelektrik. Rangkanya menyimpang dengan sudut sebanding dengan nilai arus listrik yang mengalir.

amperemeter DC. Karena reaktivitas yang melekat pada pemancar Hall. Sirkuit magnetik. terbuat dari inti feromagnetik yang dilengkapi dengan satu atau dua antarmuka, termasuk elemen yang peka terhadap aksi medan magnet. Ammeter dengan sensor Hall Karena menggunakan gulma tidak nyaman. Dalam kasus arus yang sangat besar, walikota direduksi menjadi batang arus yang melewati jendela dua inti. Penurunan tegangan terukur. Mereka adalah bagian dari multimeter elektronik berdasarkan voltmeter atau milivoltmeter yang digabungkan ke konverter arus ke tegangan.


Pengoperasian ammeter digital didasarkan pada konversi analog-ke-digital dari amplitudo arus yang diukur. Melewati konverter analog-ke-digital (ADC), sinyal dikuantisasi berdasarkan waktu dan kemudian berdasarkan level. Informasi yang diterima diubah menjadi bentuk digital dan ditampilkan pada layar.

Alat elektronik untuk mengukur arus dengan Ammeter arus rendah dan miliammeter arus searah elektronik. Ini bukan kategori perangkat yang terpisah. masing-masing memiliki nosel ganda besar, dihubungkan dalam baris diferensial dan disuplai dari pasokan arus bolak-balik tambahan melalui penyearah ammeter. sebanding dengan arus dan skala perangkat, dikalibrasi dalam satuan yang sesuai. Pada prinsipnya, perangkat elektrometrik mengukur tegangan sangat kecil yang dihasilkan oleh sumber resistansi tinggi.


Bagaimana cara menghitung shunt untuk amperemeter?

Dalam hal diperlukan pengukuran kuat arus listrik yang melebihi nilai maksimum skala amperemeter, maka perlu digunakan shunt. Resistansinya dihitung menggunakan rumus berikut:

Rsh=(Ra*Ia)/(Ish-Ia)

Di mana:

Arus kecil seperti itu dapat diukur dengan menggunakan picoammeter. sesuai arus terukur dan mengukur jatuh tegangan yang dihasilkan arus menggunakan voltmeter digital. Keuntungan menggunakan voltmeter digital untuk mengukur arus melalui penurunan tegangan yang terjadi pada resistor yang dikalibrasi adalah kemudahan implementasi dan penggunaan voltmeter digital sederhana. Ammeter Digital Ini dilakukan dengan menggunakan fungsi ammeter yang disediakan oleh multimeter digital.

Dalam hal ini, amplifier khusus digunakan dalam desain instrumen elektrometri. Ini pada dasarnya adalah milivoltmeter elektrometrik yang memiliki elemen individu penguat elektrometri. Yang menjalankan fungsi deteksi dan dihormati. secara umum. arus tergantung pada amplitudo tegangan alternatif. penguat yang memiliki rangkaian keluarannya perangkat dengan magnet permanen dan kumparan bergerak, yang mengukur arus anoda rata-rata. Voltmeter jenis ini tersusun.

  • Rsh adalah resistansi shunt yang diperlukan (dalam Ohm);
  • Ra - resistansi internal ammeter (dalam Ohm);
  • Ia adalah nilai arus maksimum yang diukur dengan amperemeter (dalam Ampere);
  • Ish adalah nilai perkiraan arus yang diukur (dalam Ampere).

Resistansi dalam amperemeter

Untuk pengoperasian yang benar nilainya resistensi internal amperemeter harus berada pada urutan besarnya kurang dari nilainya resistansi sirkuit. Dalam beberapa kasus, informasi tersebut tidak tersedia. Maka Anda harus mengukur resistansi internal ammeter yang digunakan. Untuk melakukan ini, resistor beban dan ammeter dihubungkan secara seri ke sumber listrik, dan voltmeter sensitif dihubungkan secara paralel ke sumber listrik. Setelah menyalakan sirkuit, pembacaan instrumen dilakukan. Nilai resistansi internal sebuah amperemeter ditentukan sebagai rasio pembacaan voltmeter sensitif dan amperemeter.

Selain jenis voltmeter elektronik saat ini, ada jenis khusus. Voltmeter Dioda Voltmeter dioda dibagi menjadi voltmeter dioda seri dan voltmeter dioda seri. Voltmeter elektronik juga dapat diklasifikasikan berdasarkan penggunaan tabung atau perangkat semikonduktor atau berdasarkan jenis deteksi yang digunakan. Pada voltmeter seri V terlebih dahulu.

Voltmeter elektronik dapat diklasifikasikan. membedakan voltmeter analog dan voltmeter digital. Jadi. voltmeter dengan skala logaritmik dan voltmeter triode terbalik. voltmeter di jembatan abstrak - gratis. dimana amplifikasi mendahului deteksi. Perangkat dapat dikalibrasi langsung menjadi voltase. yang secara skematis hanya milivoltmeter elektronik. Untuk mendapatkan yang ini. yang terdiri dari repeater katoda yang dibuat kurang sensitif perangkat indikator. Hal ini memerlukan penggunaan serangkaian resistensi yang sangat sensitif alat pengukur. tim pendeteksi menggunakan perlawanan sebanyak mungkin.

Bukan rahasia lagi bahwa ammeter adalah perangkat khusus, dirancang untuk mengukur kekuatan arus listrik. Setiap alat pengukur membantu untuk memeriksa tidak hanya keakuratan dan kebenaran kesimpulan ilmiah, tetapi juga dengan bantuannya pengendalian dan pengelolaan tertentu yang diperlukan proses teknologi. Dan amperemeter tidak terkecuali.

Menggunakan perangkat yang sangat sensitif sangatlah mahal dan dapat dihindari dengan menghubungkan non-voltmeter ke dioda detektor. Arus yang melewati hambatan sangat kecil. Voltmeter elektronik dengan dioda detektor dan penguat DC.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi voltmeter elektronik adalah resistansi masukan tertinggi. Perangkat arus konstan di rangkaian anoda dapat mengukur peningkatan arus anoda. Rangkaian khas voltmeter seperti itu ditunjukkan pada Gambar. Voltmeter Penginderaan Anoda Voltmeter pendeteksi anoda terdiri dari trioda yang mengukur tegangan sinyal yang diterapkan ke jaringan. Fitur yang sesuai ditunjukkan pada Gambar. Indikasi perangkat sebanding dengan nilai efektif sinyal yang diberikan.

Pengaruh arus listrik pada jarum magnet pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Perancis Ampere. Dia berhasil menetapkan aturan tertentu untuk definisi yang tepat arah kerja medan magnet pada jarum magnet. Sekarang aturan ini disebut aturan Ampere. Untuk menghormati fisikawan terkenal ini, anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Paris dan anggota kehormatan Akademi Ilmu Pengetahuan St. Petersburg, amperemeter kemudian dinamai.

Memperbaiki negasi yang dipilih. Pembacaannya sebanding dengan nilai rata-rata pergantian positif. Pada voltmeter dengan deteksi anoda. penerapan sinyal pada masukan menyebabkan kapasitor C terisi pada tegangan yang sama dengan tegangan puncak yang diterapkan yang beroperasi di kelas B, yang memiliki jaringan negatif yang sesuai. fase antara harmonik fundamental dan harmonik ketiga tidak mengubah indikasi. Voltmeter ini dapat dianggap terdiri dari voltmeter dioda. Disebutkan dalam kasus ini.

Pada kasus ini. jika ada sinyal besar. Jadi, seperti yang ditunjukkan pada studi voltmeter. Voltmeter dengan deteksi jaringan Diagram skematik voltmeter pada grid ditunjukkan pada Gambar. Nilai plusnya terhubung ke baterai anoda. arus anoda awal dikompensasi oleh baterai tambahan. dan sebaliknya. Pada voltmeter dengan deteksi jaringan. Tegangan yang terjadi secara diagonal melintasi jembatan terminal bergantung pada tegangan yang diterapkan ke jaringan. Jika tidak ada sinyal yang diberikan. Ukur hanya perubahan arus anoda. baik pada grid maupun pada voltmeter detektor anoda.

Jenis amperemeter

Saat ini, ada beberapa jenis amperemeter. Mari kita pertimbangkan spesifikasi yang utama dari perangkat ini:

1. Amperemeter magnetoelektrik. Amperemeter semacam itu didasarkan pada interaksi kumparan bergerak dan medan magnet magnet permanen. Perangkat ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sisi positif ammeter magnetoelektrik dicirikan oleh sensitivitas yang sangat tinggi dan konsumsi daya yang sangat rendah. Skala seragam perangkat juga merupakan nilai tambah yang besar untuk karakteristik utama ammeter ini. Tetapi ada juga aspek negatifnya: perangkat yang sangat kompleks pada intinya (dijelaskan dengan adanya kumparan yang bergerak) dan pengoperasian hanya pada arus searah, yang tentu saja bukan merupakan keserbagunaan perangkat tersebut.

2. Amperemeter elektromagnetik. Ammeter ini adalah mekanisme khusus dengan kumparan tetap yang melaluinya arus listrik mengalir, dan ada juga inti khusus - satu atau lebih, dipasang langsung pada porosnya. Kerugian dari alat tersebut adalah sensitivitasnya yang rendah (tidak seperti ammeter magnetoelektrik), serta akurasi pengukuran yang rendah. Keuntungan – bekerja dengan konstan dan dengan arus bolak-balik, sangat sederhana dalam desainnya.

3. Amperemeter elektrodinamik. Perangkat tersebut didasarkan pada interaksi medan magnet arus yang mengalir melalui kumparan bergerak dan diam. Ammeter ini terutama menggunakan koneksi paralel dan seri dari kumparan ini. Kerugian utama dari alat ukur tersebut adalah reaksinya yang sangat kuat terhadap pengaruh eksternal Medan magnet, oleh karena itu penggunaannya sebagai meteran tidak diinginkan.

4. Ammeter ferrodinamik. Perangkat semacam itu cukup layak untuk dihormati. Mereka hampir tidak terkena medan magnet luar dan memiliki kekuatan yang cukup tinggi. Ammeter ferrodinamik terdiri dari sirkuit magnetik tertutup yang terbuat dari bahan feromagnetik, inti pusat, dan kumparan stasioner. Terutama digunakan di sektor keamanan dan pertahanan karena akurasi pengukurannya yang tinggi.

amperemeter digital

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak berhenti, sehingga ammeter digital mendapatkan popularitas terbesar pada tahap ini. Pertama, perangkat semacam itu sangat kompak dan ringan, yang tentu saja menyederhanakan penggunaannya. Tidak terdapat bagian mekanis yang bergerak, sehingga dapat digunakan pada kondisi dimana alat penunjuk tidak akan menunjukkan hasil pengukuran yang akurat (getaran atau guncangan yang kuat). Sensitivitas minimal terhadap guncangan - Anda tidak perlu takut untuk menempatkan perangkat dekat dengan mekanisme lain yang dapat merusaknya. Keuntungan lain yang tidak diragukan lagi dari ammeter digital adalah penggunaannya baik secara horizontal maupun horizontal posisi vertikal. Ammeter digital ini termasuk ammeter panel. Perlu juga disebutkan bahwa informasi yang disediakan di dalam format elektronik memungkinkan untuk melacak perubahan kuantitas bahkan dalam mode otomatis jika tidak ada operator. Dan tentu saja keunggulan utamanya adalah keakuratan pembacaannya. Kesalahan pengukuran apa pun hanya seperseratus persen, berbeda dengan alat penunjuk yang kesalahannya terkadang mencapai lebih dari satu persen. Pengaruh suhu dan tekanan atmosfir juga tidak berperan dalam menerima pengukuran yang diperlukan, salah satu ruang bawah tanah atau pengukuran aktif di luar rumah. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa ammeter digital menempati posisi terdepan di antara alat ukur lain jenis ini.

Aturan untuk menghubungkan amperemeter

Ada aturan tertentu menghubungkan ammeter ke perangkat, sehingga Anda dapat melakukan pengukuran kekuatan arus secara akurat dan benar. Pertama, Anda perlu memilih shunt yang diperlukan, yang arus pembatasnya akan menjadi urutan besarnya lebih rendah dari arus yang diukur. Sekarang, Anda perlu memasang shunt ke amperemeter menggunakan mur khusus pada amperemeter.

Kedua, sangat penting untuk mematikan energi perangkat yang diukur dengan memutus rangkaian daya. Maka Anda perlu menghubungkan ammeter ke sirkuit dengan shunt. Jangan lupa bahwa menjaga polaritas sangatlah penting. Setelah semua ini, Anda dapat menghubungkan daya dan membaca pembacaan yang diperlukan pada ammeter.

Penerapan amperemeter

Cakupan penerapan alat seperti ammeter cukup luas. Misalnya, mereka sangat banyak digunakan perusahaan industri terkait dengan produksi energi listrik dan panas. Tidak diragukan lagi, setiap laboratorium fisika wajib memiliki alat ukur tersebut untuk pembacaan yang akurat. Konstruksi, sains dan industri, industri otomotif - di mana pun amperemeter telah menemukan penerapannya yang cukup luas. Bahkan para pecinta mobil awam pun berusaha menyediakan perangkat ini agar selalu dapat mengidentifikasi karakteristik kinerja pasokan energi mobilnya.

Tulis komentar, tambahan artikel, mungkin saya melewatkan sesuatu. Coba lihat, saya akan senang jika Anda menemukan hal lain yang berguna pada milik saya. Semua yang terbaik.