دائرة قياس جهد التيار المتردد في مؤشر multimeter
ما هي الدائرة لقياس جهد التيار المتردد مع مقياس متعدد؟ من أجل تسهيل فهم الجميع ، تأخذ هذه المقالة دائرة قياس جهد التيار المتردد باستخدام MF9 Multimeter كمثال.
أولاً ، ضع مفتاح التحويل في موضع "~" لجهد التيار المتردد لتشكيل دائرة لقياس جهد التيار المتردد كما هو موضح في الشكل. تتكون دائرة تصحيح الموجة نصف VD2 ، ومكونات التصحيح المستخدمة هي 2CP6 أو 2CP11 الثنائيات السيليكون. عن طريق يلعب دورًا وقائيًا من خلال توفير دائرة تفريغ للجهد العكسي لمنع انهيار عكس VD2. بسبب الموصلية أحادية الاتجاه للثنائيات ، يمكن للتيار فقط أن يمر في اتجاه واحد ، والذي يسمى الاتجاه الإيجابي لجهاز المقوم. تسمى المقاومة في الاتجاه الإيجابي المقاومة للأمام ، وأصغر المقاومة الأمامية للديود ، كلما كان ذلك أفضل.
لا تزال الدائرة تحتفظ بمقاوم التحويلة لوضع تيار التيار التيار الكهربائي ، ولها أربع نطاقات جهد التيار المتردد. عن طريق تبديل شفرات "A" و "B" من المفتاح ، يمكن الحصول على أربع نطاقات قياس مختلفة لجهد التيار المتردد.
تجدر الإشارة إلى أن المقاومة الإضافية لقياس مستويات جهد التيار المتردد تتم مشاركتها في الغالب مع المقاومة الإضافية لمستويات جهد التيار المستمر. من الدائرة الكلية الموضحة في الشكل ، يمكن ملاحظة أن المقاومة الإضافية لمستوى AC 250V هي المقاومة الإضافية لمستوى الجهد 50V. يمكن ملاحظة أن المقاومة لكل فولت من جهد التيار المتردد أقل بمقدار 5 مرات من المقاومة ، بسبب انخفاض الكفاءة الناتجة عن تصحيح نصف الموجة بعد استخدام دائرة المقوم. يتم استخدام المكثف الكهربائي 3 μ F المتصل بالتوازي مع رأس العداد في الدائرة لتنعيم الجهد النابض بعد التصحيح ، والذي يمكن أن يمنع مؤشر المقياس المتعدد من الهز عند قياس الفولتية منخفضة التردد دون 10 هرتز. تحليل الدائرة على النحو التالي:
عندما يتم توصيل قطع التوصيل النشطة "A" و "B" من مفتاح النقل C بنطاق جهد AC 10V ، يتدفق تيار التيار المتردد عبر المقاوم الإضافي - "A" - "B" - من 35.5K Ω ، ويتم تصحيحه بواسطة VD2 إلى DC وإرساله إلى رأس Magneto Electric Meter.
عندما يتم توصيل قطع الاتصال النشطة "A" و "B" من المفتاح C بنطاق جهد AC 50V ، يتم تصحيح إشارة التيار المتردد بواسطة VD2 إلى 35.5K ω ω +10 k ω +150 k Ω Ω +800 k ω مقاومات إضافية -
من التحليل أعلاه ، يمكن أن نستنتج أنه عند قياس الفولتية العالية والمنخفضة في وضع جهد التيار المتردد ، يتم أيضًا توصيل مقاومات إضافية مختلفة في السلسلة. كلما ارتفع الجهد ، زادت المقاومات الإضافية المتصلة في السلسلة. تعتمد هذه الدائرة تصميم دائرة مغلقة ، حيث يشارك تروس النطاق العالي المقاومة الإضافية لمعدات النطاق المنخفض. بالإضافة إلى ذلك ، من أجل تبسيط الدائرة قدر الإمكان ، تشترك المقاومة الإضافية لجهد التيار المتردد في المقاومة الإضافية لجهد العاصمة.
عندما يتم توصيل قطع الاتصال النشطة "A" و "B" من Switch C بنطاق الجهد AC 250V ، تمر إشارة التيار المتردد عبر 35 5 k ω +10 k ω ω +150 k ω ω +800 k ω مقاومة إضافية -
عندما يتم توصيل قطع الاتصال النشطة V 'و' B 'من مفتاح التحويل C بنطاق الجهد AC 500 فولت ، يتم تصحيح إشارة التيار المتردد بواسطة VD2 إلى 35.5K Ω ω +10 k ω ω +150 k ω +500 k Ω مقاومة إضافية -' b ' - إلى DC ومرسلها إلى MANTO.






