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指針式マルチメータの構造と動作原理

Aug 21, 2023

指針式マルチメータの構造と動作原理

 

ポインタ型マルチメータヘッドは DC 電流計であるため、測定された抵抗、電圧、電流は、マルチメータの内部回路を通じて電流計を駆動する電流に変換される必要があります。 電流計の内部構造は図の通りで、磁界中に巻いたコイルと指針を接続したものが指示部です。 ワイヤーに電流が流れるとコイルが回転します。


コイルに電流が流れてコイルが回転すると、回転角度は電流の大きさに比例します。 電磁誘導の左手の法則によれば、磁界内にある導体に電流が流れると、導体は電磁力の作用を受けて動きます。 この原理に基づいて電流計が作られます。


1. ポインタマルチメータの内部回路構造:

ポインタ型マルチメータは、主に高感度の磁電直流電流計をメータヘッドとして使用します。 微弱な電流がメーターヘッドを通過すると、電流表示が表示されます。 さらに、マルチメータには、スプリッタ(電流の測定範囲を拡大するため)、乗算器(電圧の測定範囲を拡大するため)、整流器(AC を DC に変換するため)、バッテリ(測定用の電力を供給するため)が装備されています。抵抗)、およびファンクションノブ。 下図は指針式マルチメータの回路構成の概略図です。


2. 指針式マルチメータの動作原理

ポインタマルチメータを使用して抵抗、電流、電圧を測定する場合、マルチメータの内部回路構造はそれに応じて変化します。 DC電圧検出時のポインタマルチメータの内部回路状態を下図に示します。 図から、マルチメータのレンジが 100V の場合、メータの内部抵抗は 3 つの抵抗とメータヘッドの抵抗の合計で、約 2MQ、2kO/V に相当することがわかります。 マルチメータの内部抵抗は非常に高く、通常は測定電圧に影響を与えないことがわかります。 電圧測定中にマルチメータに流れる電流は非常に小さいです。


直流電圧の測定状況

AC電圧を検出する場合、ポインタ型マルチメータの内部回路図は、マルチメータの2つの端子間にAC電圧が印加され、メータ内部にブリッジ整流回路が設置され、AC信号をDC電流に変換してから駆動することを示しています。メーターヘッド。


交流電圧の測定状況

抵抗検出時のポインタマルチメータの内部回路状態を図に示します。 抵抗を測定する場合、マルチメーター内のバッテリーを使用して抵抗に電流を流す必要があります。 抵抗を通過した後、マルチメーターに送信されます。 抵抗値が小さいと電流は大きくなり、抵抗値が大きいと電流は小さくなります。 このメーターにはシャント抵抗器もあり、電流計に流れる電流が測定された抵抗値に比例します。 電流計の指針の偏角は、測定された抵抗値に対応します。

 

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