устройство стрелочных и цифровых, электронных и аналоговых амперметров с шунтом и без него
Прибор, измеряющий силу тока, протекающего по цепи, называют амперметр. Для установления величины измерительный прибор подключают в электрическую цепь на участок, где необходимо установить параметр. Сила тока, которую определяет амперметр, напрямую зависит от величины существующего в цепи сопротивления. Для уменьшения искажения измеряемого параметра и повышения точности прибора его делают минимальным. Исходя из пределов измеряемых данных, шкала амперметра может градуироваться мкА, мА, А и кА.
Основным способом подключения амперметра является последовательное включение в цепь. Подобная схема называется прямой.
Если амперметр включается в цепь с шунтом или через трансформатор тока, то схема называется косвенной.
Некоторые модели амперметров, например 10 A (48х48), оснащены встроенным шунтом, что существенно облегчает его подключение и использование.
Область применения
Приборы, измеряющие параметры электрического тока, нашли широкое применение во многих областях, среди которых:
- автомобилестроение;
- точные науки;
- строительство.
Амперметры используются не только на крупных промышленных объектах, но и в бытовых целях. Например, каждый профессиональный автомобильный электрик имеет такое устройство. С его помощью мастер определяет показания, исходящие от электроприборов транспортного средства.
Разновидности и их устройство
Все амперметры разделяют на шесть категорий.
Электромагнитные
Чаще всего устанавливают в электрических устройствах, работающих от переменного тока, частота которого составляет 50 Гц. Но могут использоваться и в цепях с постоянным током.
Магнитоэлектрические
Подходят для использования исключительно в цепях, по которым протекает постоянный ток небольшой величины.
Термоэлектрические
Определяют величину силы тока, когда он проходит по электрической цепи высоких частот. В подобных приборах установлен особый механизм. Он представляет собой проводник и термопару. Когда ток проходит по проводнику, он нагревает его, а закрепленная на нем термопара фиксирует изменение градусов. Под воздействием излучения, исходящего от термопары, рамка амперметра, соединенного со стрелочным индикатором, отклоняется на определенный угол. Степень отклонения будет зависеть от силы тока.
Ферродинамические
В конструкцию подобных амперметров входят:
- магнитопровод;
- сердечник;
- катушка.
Подобные устройства обладают рядом преимуществ перед амперметрами других типов. Среди них:
- повышенная точность;
- надежность;
- невосприимчивость к внешним факторам.
Электродинамические
Их используют, когда необходимо выполнить измерения в цепях, где частота тока достигает 200 Гц. Такие амперметры чувствительны к небольшим перегрузкам и воздействию электромагнитных полей. Подобные приборы применяются в качестве контрольных измерительных устройств.
Цифровые
Это самые передовые измерительные устройства, которые обладают всеми преимуществами аналоговых амперметров, при этом имеют свои уникальные возможности. Именно электронные амперметры пользуются все большей популярностью в промышленности и лабораторных исследованиях.
Принцип действия
Процесс измерения силы тока в цепи определяется работой нескольких элементов:
- между постоянными магнитами располагается якорь, оснащенный стрелкой;
- действие магнитов удерживает якорь из стали вдоль исходящих от них силовых линий, что соответствует нулевой позиции;
- в случае подачи в цепь электрического тока образуется еще один магнитный поток, направленный перпендикулярно силовым линиям магнитов;
- под их воздействием якорь со стрелкой будет стремиться повернуться, но поле постоянных магнитов будет мешать ему;
- в итоге стрелка будет отклонять на величину, равную результату воздействия не неё двух магнитных потоков.
Описание и характеристики различных видов устройств
Модель Ам-2 digiTOP
Цифровой амперметр, предназначенный для измерения силы тока в пределах от 1 до 50 A. Благодаря повышенной точности погрешность получаемых данных не превышает 1%. Дискретность видимой индикации составляет 0,1 А. Устройство работает в сетях с напряжением от 100 до 400 В. Обладает относительно компактными габаритами – 90х51х64 мм.
Модель Э537
Относится к классу лабораторных устройств. Модель Э537 предназначена для точных измерений. Размеры модели на порядок больше, чем габариты предыдущего амперметра, и составляют 140х195х105 мм. При этом вес прибора равен 1,2 кг. Устройство определяет силу тока в пределах 0,5/ 1А.
Модель М42301 150 А
Стрелочный амперметр щитового типа используется в сетях с постоянным током. В стандартной комплектации прибор предназначен для измерения силы тока не более 15 А. Для определения параметров свыше этого предела используют шунты и дополнительные сопротивления. Модель М42301 150А может выполняться с дополнительной защитой от механических воздействий. В этом случае прибор маркируется обозначением – М. Отметка 0 может быть установлена в начале или посредине шкалы. Предусмотрено горизонтальное и вертикальное расположение амперметра М42301 150 А.
Обзор цифрового амперметра постоянного тока можно посмотреть ниже.
Что такое миллиамперметр и вольтметр, их устройство и работа
В творчестве радиолюбителя электрические измерения играют очень важную роль, особенно при испытании и налаживании сконструированного усилителя, приемника или любого другого технического устройства.
И это естественно, так как только путем электрических измере-1 ний можно проверить режимы работы транзистора, обнаружить; неисправную радиодеталь, оборванный или закороченный участок цепи, испытать источник питания и многое другое. Без измерительных приборов трудно, а часто и невозможно, добиться от усилителя или приемника ожидаемых результатов. Без них не столь убедительными были бы и опыты предыдущих практикумов.
Радиолюбители обычно пользуются комбинированными приборами — авометрами, позволяющими измерять токи, напряжения и сопротивления. Виды измерений разные, а индикатор, то есть стрелочный прибор, по шкале которого оценивают ту или иную электрическую величину, один. Это, как правило, измеритель постоянного тока магнитоэлектрической системы. По сравнению с приборами других систем он имеет более высокую чувствительность, равномерную шкалу, способен выдерживать значительные перегрузки.
Условное обозначение измерителя постоянного тока такой системы начинается с буквы М, что означает магнитоэлектрический. Например, М24, М49, М592. Это чаще всего микроамперметры (на шкале знак мA), рассчитанные на измерение постоянных токов до 50…500 мкА (0,05…0,5 мА).
Прибор магнитоэлектрической системы, независимо от его типа, является измерителем только постоянного (или пульсирующего) тока, то есть может быть только микроамперметром, миллиамперметром или амперметром постоянного тока. Чтобы таким прибором измерять переменные токи и напряжения, нужно их предварительно преобразовать в пропорциональные постоянные или пульсирующие токи.
Внешний вид магнитоэлектрического микроамперметра типа М24 м схематическое устройство его измерительного механизма показаны на рис. 31. Измерительный механизм прибора состоит из рамки — катушки, намотанной изолированным проводом на легком прямоугольном каркасе.
Рамка, удерживаясь на полуосях-кернах, может поворачиваться в зазоре между полюсами сильного постоянного магнита и цилиндрическим сердечником. В этом зазоре создается равномерное магнитное поле, что является непременным условием для получения равномерной шкалы приборов.
На рамке закреплена легкая стрелка. Выводами обмотки рамки служат тонкие спиральные пружины, удерживающие ее в исходном положении, при котором стрелка устанавливается против нулевой отметки шкалы.
Когда в обмотке рамки появляется постоянный ток, вокруг нее возникает магнитное поле, которое взаимодействует с магнитным полем постоянного магнита. При этом рамка, преодолевая противодействие спиральных пружин, стремится повернуться на полуосях так, чтобы .полюсы ее магнитного поля оказались против полюсов постоянного магнита противоположной им полярности.
Чем больше ток, текущий через рамку, тем сильнее ее магнитное поле, тем больше усилие, поворачивающее ее, а вместе с ней и стрелку вокруг оси. Как .только ток в рамке и ее магнитное поле исчезают, рамка со стрелкой тут же возвращаются в исходное, нулевое, положение.
Таким образом, прибор магнитоэлектрической системы является не чем иным, как преобразователем постоянного тока в механическое усилие, поворачивающее рамку. О силе этого тока судят по углу, на который под его воздействием смогла повернуться рамка.
Для твоего комбинированного измерительного прибора потребуется микроамперметр на ток 100…200 мкА, желательно с большой шкалой, например такой, как М24. Чем меньше ток, на который он рассчитан, и больше шкала, тем точнее будет конструируемый на его базе комбинированный измерительный прибор.
Прежде всего внимательно рассмотри шкалу прибора и изучи надписи и условные обозначения на ней. На шкале справа внизу увидишь изображение подковообразного магнита с зачерненным прямоугольником между его полюсами (рис. 32, а).
Это символическое обозначение прибора магнитоэлектрической системы с подвижной катушкой-рамкой. Рядом нанесена прямая горизонтальная черточка, говорящая о том, что прибор предназначен для измерения постоянного тока.
Число внутри пятиконечной звезды (рис. 32, б) указывает максимально допустимое напряжение (в киловольтах), которое может быть приложено между корпусом и магнитоэлектрическим механизмом прибора.
Еще одна группа цифр, например 1, 5, характеризует класс точности прибора. Класс точности — это численный показатель возможной погрешности прибора на всех отметках шкалы, выраженный в процентах от конечного (наибольшего) значения шкалы. Например, микроамперметр на 100 мкА класса точности 2 может дать ошибку от 2 мкА (2 % от 100 мкА). Для твоей цели подойдет прибор 2 или 2,5 классов точности.
На шкале прибора может быть также знак в виде двух взаимно перпендикулярных линий (рис. 32, в) или П-образной скобы. Первый из них указывает, что рабочее положение шкалы прибора должно быть вертикальное, второй — горизонтальное.
Если этих знаков нет, значит, прибор может работать при любом положении шкалы. Несоблюдение условий, обозначенных на шкале указанными символами, может привести к увеличению погрешности показаний или даже порче прибора.
Основных электрических параметров, по которым можно судить о возможном применении прибора для тех или иных целей, два: ток полного отклонения стрелки Iи, то есть наибольший ток, при котором стрелка отклоняется до конечной отметки шкалы, и сопротивление рамки Ru.
О значении первого параметра говорит сама шкала. Так, например, если возле конечной отметки шкалы стоит число 100, значит, ток полного отклонения стрелки равен 100 мкА. Сопротивление рамки часто указывают на шкале.
В твоем распоряжении может оказаться магнитоэлектрический прибор, использовавшийся ранее в вольтметре или амперметре переменного тока, в частотомере или каком-то другом измерительном приборе. Важно лишь, чтобы тебе подходили его основные параметры.
С успехом можно и самому измерить параметры Iи и Ra неизвестного прибора. Для этого потребуется гальванический элемент 332 или 343, образцовый миллиамперметр на ток 1 …2 мА, переменный резистор сопротивлением 5…10 кОм и постоянный резистор, сопротивление которого надо рассчитать.
Постоянный резистор, который будем называть добавочным, нужен для ограничения тока, текущего через рамку неизвестного прибора. Если такого резистора не будет, а ток в измерительной цепи окажется значительно больше тока Iи проверяемого прибора, его стрелка, резко отклонившись за пределы шкалы, может погнуться. Может даже сгореть и обмотка рамки.
Сопротивление добавочного резистора рассчитай, пользуясь формулой закона Ома. Поначалу, для страховки, полагай, что Iи прибора не превышает 50 мкА. Тогда при напряжении источника питания 1,5 В (один элемент) сопротивление этого резистора должно быть около 30 кОм:
Проверяемый измерительный прибор (обозначим его РЛц)г образцовый миллиамперметр РА0, переменный регулировочный резистор Rр и добавочный резистор Rд соедини последовательно, как показано на рис. 33.
Проверь, нет ли ошибок в полярности соединения зажимов приборов. Движок резистора Rр поставь в положение наибольшего сопротивления (по схеме — в крайнее нижнее положение) и только после этого включайте цеп
принцип работы и общая характеристика
Амперметр – измерительный прибор, необходимый чтобы узнать силу тока. Они могут быть стрелочными и цифровыми. Цифровой амперметр более удобен и такие модели стали очень популярными в последнее время, постепенно вытесняя аналоговые стрелочные. Как и любой другой измерительный прибор характеристик электрического тока, амперметр рассчитан на определенную величину тока, то есть при превышении предельной величины силы тока в цифровом приборе сработает защита либо он вовсе перегорит.
В данной статье будет рассказано о том, как устроен, работает, как и где может использоваться цифровой амперметр и в чем его отличия от привычных аналоговых. В качестве бонуса, материал содержит несколько видеоматериалов и один скачиваемый файл по данной теме.
Цифровой амперметр, вольтметр в одном корпусе
Виды амперметров
Точность показаний прибора зависит от принципа действия и вида устройства.
Существует два основных вида амперметров:
- Аналоговые.
- Цифровые.
Первый вид в свою очередь делится на следующие устройства:
- Магнитоэлектрические.
- Электромагнитные.
- Электродинамические.
- Ферродинамические.
По виду измеряемого тока амперметры делятся:
- Для переменного тока.
- Для постоянного тока.
Существуют и другие специализированные приборы для измерения тока, которые применяются в узконаправленных областях, и не распространены так широко, как перечисленные выше.
Два цифровых амперметра
Принцип работы и виды устройства
Амперметр — прибор для измерения силы тока в амперах. Шкалу амперметров градуируют в микроамперах, миллиамперах, амперах или килоамперах в соответствии с пределами измерения прибора. В электрическую цепь амперметр включается последовательно с тем участком электрической цепи, силу тока в котором измеряют. Поэтому, чем ниже внутреннее сопротивление амперметра (в идеале — 0), тем меньше будет влияние прибора на исследуемый объект, и тем выше будет точность измерения.
Для увеличения предела измерений амперметр снабжается шунтом (для цепей постоянного и переменного тока), трансформатором тока (только для цепей переменного тока) или магнитным усилителем (для цепей постоянного тока). Комплектное устройство из токоизмерительной головки и трансформатора тока специальной конструкции называется «токоизмерительные клещи».
Очень опасно пытаться использовать амперметр в качестве вольтметра (подключать его непосредственно к источнику питания), что может привести к коротким замыканиям!
Общая характеристика
По конструкции амперметры делятся:
- со стрелочной измерительной головкой без электронных схем;
- со стрелочной измерительной головкой с использованием электронных схем;
- с цифровым индикатором.
Приборы со стрелочной головкой наиболее распространены амперметры, в которых движущаяся часть прибора со стрелкой поворачивается на угол крена, пропорциональный величине измеряемого тока. Амперметры бывают магнитоэлектрическими, электромагнитными, электродинамическими, тепловыми, индукционными, детекторными, термоэлектрическими и фотоэлектрическими.
Интересно почитать! Что такое варистор и где его применяют.
Магнитоэлектрическими амперметрами измеряют силу постоянного тока; индукционными и детекторными — силу переменного тока; амперметры других систем измеряют силу любого тока. Самыми точными и чувствительными являются магнитоэлектрические и электродинамические амперметры. Приборы со стрелочной головкой могут снабжаться дополнительными электронными схемами для усиления сигнала, подаваемого на головку (для измерения токов, существенно меньших чем ток полного отклонения головки, который для большинства магнитоэлектрических приборов составляет 50 мкА и более), защиты головки от перегруза и прочее.
Цифровые амперметры разных моделей
Принцип работы цифрового прибора
Цифровой амперметр постоянного тока позволяет измерить и определить постоянный ток – как отрицательной, так и положительной полярности. На направление тока указывает точка, размещенная в крайнем правом разряде. Удобство применения данного устройства состоит в отсутствии необходимости подключения шунта. Амперметр цифровой постоянного тока может монтировать в источники питания, стойки приборов, стенды, зарядные устройства и прочее. Такой прибор советуют использовать, чтобы контролировать работу двигателей, DС-DС преобразователей, источников питания и инверторов.
Амперметр постоянного тока цифровой включается спустя три минуты после подключения питания. В случае установки в зарядное устройство рекомендуется предварительно к выводам питания амперметра подключить конденсатор 470 mF 25 v. Индикатор не отображает незначащие нули. Учитывая обширный выбор диапазонов, амперметр с успехом функционирует в одном из двадцати вариантов режима работы. При этом каждый режим предполагает применение одного из трех шунтов: на мкА, мА или Амперы.
Предел измерения колеблется в диапазоне 1мкА – 1000А. Для работы следует выбрать один из 60 предложенных пределов измерений.
Как уже было отмечено, каждый режим работает на основе подходящего шунта. Следует помнить, что номинальное напряжение любого шунта не должно превышать 75мВ. В качестве примера можно рассмотреть режим 2, который работает только с шунтами 5мкА, 5мА или 5А. Для программирования режимов применяется пять джамперов.
Перед включением модуля рекомендуется запрограммировать режим его работы. После включения модуль выдаст сведения относительно выбранного режима работы. Если, допустим, выбран режим измерения токов в пределах 25А, то включенный модуль будет мигать несколько раз «25.0», что указывает на режим работы «5». В таком случае необходимо использование одного из шунтов: 25А, 25мкА или 25мА. При выборе недопустимого режима будет мигать значок «Err», указывающий на ошибку.
Как работает цифровой амперметр
Следует помнить, что измерять можно только в одной полярности, если же ток измеряется в обратной полярности, то это будет отображаться, как «000». Для питания модуля предназначен встроенный литиевый аккумулятор CR2032, рассчитанный на двадцать дней бесперебойной работы. К тому же, источником питания может послужить внешняя батарея и любой другой источник с постоянным током 3В. Особенности подключения состоят в том, что внешний источник питания 3В следует подключить плюсом к контакту «3V», а минусом – к «0V».
Еще одним обязательным условием является наличие гальванической развязки для внешнего источника питания от источника, который измеряет ток. Важно не забыть встроенный литиевый элемент при использовании внешнего источника питания. Чтобы сэкономить батарею, измеряя ток в автомобиле, можно воспользоваться реле, которое отключает питание модуля во время выключения зажигания. Сделанные самостоятельно шунты или резисторы можно использовать для малых токов. При этом рекомендуется применять металлопленочные резисторы, которые в меньшей степени зависят от температурного режима. Как правило, в устройстве используют константановую или манганиновую проволоку.
Интересно почитать: что такое клистроны.
Виды устройства и принцип работы
Для определения значения тока в электрической цепи, применяют специальные приборы – амперметры. Амперметр включается последовательно в исследуемую цепь, и, в силу крайне малого собственного внутреннего сопротивления, данный измерительный прибор не вносит сколь-нибудь существенных изменений в электрические параметры цепи.
Шкала прибора градуирована в амперах, килоамперах, миллиамперах или микроамперах. Для расширений пределов измерений, амперметр может быть включен в цепь через трансформатор или параллельно шунту, когда лишь малая доля измеряемого тока проходит через прибор, а основной ток цепи течет через шунт.
Сегодня есть два особо популярных типа амперметров – механические амперметры — магнитоэлектрические и электродинамические, и электронные — линейные и трансформаторные.
В классическом магнитоэлектрическом амперметре со стрелкой и градуированной шкалой, через подвижную катушку прибора проходит определенная часть измеряемого тока, обратнопропорциональная сопротивлению катушки, включенной параллельно калиброванному шунту малого сопротивления.
Ток (прямой или выпрямленный) проходящий через катушку приводит к повороту стрелки магнитоэлектрического амперметра, и угол наклона стрелки оказывается пропорционален величине измеряемого тока. Ток через катушку амперметра создает на ней крутящий момент благодаря взаимодействию собственного магнитного поля с магнитным полем установленного стационарно постоянного магнита. И поскольку стрелка соединена с катушкой-рамкой, она наклоняется на соответствующий угол и указывает значение тока на шкале.
Электродинамический амперметр устроен несколько более сложным образом. В нем есть две катушки — одна неподвижная, а вторая — подвижная. Катушки соединены между собой последовательно или параллельно. Когда токи проходят через катушки, то их магнитные поля взаимодействуют, в итоге подвижная катушка, с которой соединена стрелка, отклоняется на угол, пропорциональный величине измеряемого тока.
В приборах, предназначенных для измерения значительных токов, основной ток всегда проходит через шунт малого сопротивления, а катушка соединенная со стрелкой, принимает на себя только малую долю тока, выступая в роли проводящего ответвления от основного пути тока. Соотношения токов через измерительную рамку и через шунт обычно принимаются такими: 1 к 1000, 1 к 100 или 1 к 10.
Магнитоэлектрические амперметры
Принцип действия такого вида прибора основывается на взаимодействии магнитного поля магнита и подвижной катушки, находящейся в корпусе прибора. Достоинствами такого амперметра является низкое потребление электроэнергии при функционировании, высокая чувствительность и точность измерений. Все магнитоэлектрические амперметры оснащены равномерной градуировкой шкалы измерений. Это позволяет произвести измерения с высокой точностью.
К недостаткам магнитоэлектрического амперметра относится его сложность внутренней конструкции, наличие движущейся катушки. Такой прибор не является универсальным, так как он действует только для постоянного тока. Несмотря на недостатки, магнитоэлектрический вид прибора широко применяется в различных областях промышленности, в лабораторных условиях.
Электромагнитные устройства
Амперметры с электромагнитным принципом работы не имеют в своем устройстве движущейся катушки, в отличие от магнитоэлектрических моделей. Устройство их значительно проще. В корпусе находится специальное устройство и один или несколько сердечников, которые установлены на оси. Электромагнитный амперметр имеет меньшую чувствительность, по сравнению с магнитоэлектрическим прибором. А значит, точность его измерений будет ниже. Преимуществами таких приборов является универсальность работы. Это означает, что они могут измерять силу тока как в цепи постоянного, так и переменного тока. Это значительно расширяет его сферу применения.
Электромагнитные амперметры
Электродинамические приборы
Метод работы таких приборов заключается во взаимодействии электрических полей токов, которые проходят по электромагнитным катушкам. Конструкция прибора состоит из подвижной и неподвижной катушки. Универсальная работа на любом виде тока является основным достоинством электродинамических амперметров. Из недостатков стоит выделить большую чувствительность, так как они реагируют даже на незначительные магнитные поля, расположенные в непосредственной близости к ним. Подобные поля способны создавать для электродинамических приборов большие помехи, поэтому такие амперметры применяют только в защищенном экраном месте.
Ферродинамические приборы
Такие приборы, обладают наибольшей эффективностью и точностью измерений. Магнитные поля, расположенные рядом с прибором, не оказывают на него заметного влияния, поэтому нет необходимости в установке дополнительных защитных экранов.
Конструкция такого амперметра включает в себя замкнутый ферримагнитный провод, а также сердечник и неподвижную катушку. Такое устройство позволяет повысить надежность работы прибора. Поэтому ферродинамические виды амперметров чаще всего используются в военной промышленности и оборонных учреждениях. К его преимуществам также можно отнести удобство и простоту пользования, точность всех измерений, по сравнению с ранее рассмотренными видами приборов.
Цифровые устройства
Кроме рассмотренных приборов, существует цифровой вид амперметров. В настоящее время они все шире используются в различных сферах производства, а также в бытовых условиях. Такая популярность цифровых приборов связана с удобством пользования, небольшими размерами и точными измерениями. Вес прибора также очень незначительный. Цифровые модификации используют в различных условиях, он невосприимчив к вибрациям, в отличие от механических аналоговых приборов.
Заключение
Рейтинг автора
Автор статьи
Инженер по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», МИФИ, 2005–2010 гг.
Написано статей
Цифровые приборы, не боятся незначительных механических ударов, которые возможны от работающего рядом оборудования. Расположение в вертикальной или горизонтальной плоскости прибора не имеет влияния на его работоспособность, так же как изменение температуры и давления. Поэтому такой прибор применяют в условиях внешней среды.
Более подробно о работе трехфазного выпрямителя переменного тока рассказано в статье Измерительные приборы. Если у вас остались вопросы, можно задать их в комментариях на сайте. А также в нашей группе ВК можно задавать вопросы и получать на них подробные ответы от профессионалов. Для этого приглашаем читателей подписаться и вступить в группу.
В завершение статьи хотелось бы выразить благодарность источникам информации для подготовки материала:
www.electrosam.ru
www.vserele.ru
www.shop.p-el.ru
www.pue8.ru
www.electrik.info
www.rakurs-spb.ru
Предыдущая
ИнструментарийКак подключить амперметр к цепи переменного или постоянного тока
расчет компонента микроамперметра постоянного тока, основные формулы и подбор параметров сопротивления
Шунт (англ. Shunt) — электрическое или магнитное ответвление, которое включают параллельно основного контура цепи. Параллельное подключение одного звена электрической цепи к другому с целью понижения общего электрического сопротивления называется процессом шунтирования. Это нашло широкое применение в схемотехнике.
Шунты измерительных приборов
Измерительный шунт — сопротивление, параллельно подключенное к зажимам измерительного амперметра (параллельно его внутреннему электрическому сопротивлению). Это позволяет прибору расширить измерительный диапазон по току при снижении его чувствительности и разрешающей способности.
Измерительные шунты производят из манганина. В зависимости от конструктивного исполнения бывают:
- внутренними;
- наружными (внешними).
Для определения небольших значений тока (не более 30 А) шунт чаще всего находится внутри корпуса прибора. В случае измерения внушительных значений тока во избежание чрезмерного нагрева корпуса шунт имеет наружную конфигурацию исполнения.
В портативных магнитоэлектрических устройствах, рассчитанных на силу тока не более 30 ампер, внутренние шунты рассчитаны на несколько граничных значений измеряемой величины.
Многопредельный шунт устроен в виде ряда резисторов, которые возможно коммутировать в соответствии с пределом измерения, рычажным тумблером либо путем перемещения провода с одной клемы на другую.
У внешних резисторов, как правило, присутствует калибровка, с расчётом на распространенные значения тока и напряжения. Такие шунтирующие сопротивления имеют ряд номинальных значений напряжения: 10, 15, 30, 50, 60, 75, 100, 150 и 300 мВ.
При использовании элементов шунтирования в измерениях величин переменного тока наблюдается добавочная погрешность, связанная с преобразованием частоты, поскольку сопротивления измерительного механизма и шунтирующего устройства находятся в различных зависимостях от частоты.
Шунтирующие звенья классифицируются согласно точности: 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, и 0,5. Цифровые значения, отвечающие каждому классу, указывают на допустимую величину расхождения сопротивления с его номиналом, выраженную в процентах.
Эксплуатационные требования, выдвигаемые к элементам шунтирования: низкие потери напряжения в области шунта, во избежание перегрева оборудования; стабильное значение сопротивления, обеспечивающие точность измерения; стойкость к коррозии и к воздействиям окружающей среды.
Контроль величины постоянного тока имеет широкий диапазон применения, в том числе:
- фотоэлектрическая промышленность,
- источники электропитания общественного транспорта,
- электрические генераторы и двигатели,
- оборудование для сварочных работ,
- инверторы,
- и другие системы с наличием высоких значений постоянного тока.
Во многих промышленных отраслях применение шунтирующих резисторов зарекомендовало себя как надежный, точный и долговременный способ для беспрерывного измерения тока постоянной величины.
Расчет и изготовление шунта
Амперметр M367 имеет максимальный предел измерения тока 150 А. Очевидно, что при определении таких величин силы тока задействовано внешнее шунтирующее сопротивление. Освобожденный от влияния шунтирующего элемента прибор приобретает свойства миллиамперметра с максимальным показанием силы тока 30 мА.
Следовательно, варьируя разными значениями сопротивления електр. звена, можно добиться любой области измерения. Чтобы подтвердить это на практике, можно создать шунт для амперметра своими руками.
Основные понятия и формулы
Значение суммарной величины тока I распределяется между шунтирующим резистором (Rш, Iш) и изм. прибором (Rа, Iа) и находится в обратно пропорциональной зависимости сопротивлению этих участков.
Электросопротивление ответвления измерительной цепи: Rш=RаIа / (I-Iа).
Для умножения масштаба измерения в n раз следует принять значение: Rш=(n-1) / Rа, при этом показатель n=I/Iа — коэффициент шунтирования.
Расчет шунтирующего звена
Для расчета шунта микроамперметра можно воспользоваться данными об измерительной головке прибора: сопротивление рамки (Rрам), величина тока, которая соответствует максимальному отклонению индикаторной стрелки (Iинд) и наибольшее значение прогнозируемой шкалы измерения тока (Imax). Максимальным измеряемым током примем значение 30 мА. Значение Iинд определяется экспериментальным путем. Для этого последовательно включается в электрическую цепь переменный резистор R, шкала индикатор и измерительный тестер.
Перемещая ходунок резистора R, следует добиться максимального показания стрелки на шкале индикатора и зафиксировать показания Iинд на тестере. Вследствие опыта известны величины Iинд = 0.0004 А и Rрам=1кОм (также измеряется тестером), этого достаточно для дальнейшего расчета сопротивления шунта микроамперметра (индикатора) по формуле:
Rш=Rрам * Iинд / Imax; получаем Rш=13,3 Ом.
Длина проводника
Выбрав материал для изготовления и зная величину его удельного сопротивления, необходимо рассчитать длину токовой части шунта.
Согласно соотношению: Rш=p*J/S,
где: p-удельное сопротивление, J-длина, S- площадь поперечного сечения проводника, подбираются геометрические параметры медного провода (p=0.0175 Ом*мм2 /м).
Величину площади можно рассчитать из формулы, вооружившись предполагаемым значением диаметра:
S=3.14*d2/4.
Тогда искомая величина будет равна:
J=R*S/p.
При диаметре проводника d= 0.1 мм, подставив значения получается длина:
J=0.45 м.
Расчет шунта для амперметра постоянного тока определил такие выходные данные:
максимальный ток измерения — 30 мА;
материал проводника — медная жила 0.1 мм в диаметре длиною 0,45 м.
Для удобства и упрощения расчетов относительно шкал измерительных приборов используют онлайн-калькулятор.
Амперметр для зарядного устройства
Нелишним будет знать, как сделать из вольтметра амперметр и применить его в процессе контролирования силы тока при зарядке аккумуляторных батарей.
Необходимый стрелочный вольтметр проверяется на способность стрелки полностью отклонятся вдоль измерительной шкалы. Следует убедиться в отсутствии добавочных сопротивлений или внутреннего шунта.
До этого был рассмотрен расчетный метод подбора шунтирующего резистора, в этом случае самодельный амперметр получается сугубо практическим путем, с помощью добавочного изм. прибора или тестера с пределом измерения до 8 А.
Соединяется в простую схему зарядный выпрямитель, дополнительный образцовый амперметр, проводник для будущего шунта и заряжаемая аккумуляторная батарея.
Для изготовления шунта для амперметра 10А своими руками на концах неизолированного толстого медного проводника длиною до 80 см выгибаются кольцеобразные дуги под крепеж болтом. После чего подсоединяется последовательно с образцовым изм. прибором в электрическую цепь выпрямитель — аккумулятор.
Один из концов стрелочного вольтметра основательно соединяется с шунтом, а другим, как щупом, проводится по медному проводу. Подается питание через выпрямитель и устанавливается по образцовому амперметру сила тока в цепи 5А.
Начиная от места крепления, щупом от вольтметра следует вести по проводу, пока на обоих приборах не установятся одинаковые значения тока. Согласно величине сопротивления рамки используемого стрелочного вольтметра определяется нужная длина провода шунтирования величиною до метра.
Проводник шунта возможно смотать в виде спирали либо как-то еще. Витки легонько растянуть с целью избежать прикосновений между ними или изолировать хлорвиниловой трубкой по всей длине спирали шунта.
Вариант предварительного определения длины провода для последующей замены изолированным проводником тоже вполне приемлем и практичен, но требует внимательности и тщательности в операциях замены шунта, повторяя все этапы по нескольку раз. Связано это с точностью показаний амперметра.
Соединительные провода от вольтметра должны быть обязательно припаяны непосредственно к шунтирующей спирали, иначе прибор будет иметь погрешности в показаниях.
Провода соединяющие шунт и изм. прибор выбирают произвольной длины, поэтому шунтирующий элемент возможно поместить в любой части корпуса выпрямителя.
Шкала амперметра для измерения величины постоянного тока равномерная, этим нужно руководствоваться при ее выборе. Букву V правильно заменить на А, а цифровые значения подогнать из расчета максимального тока в 10 А.
Originally posted 2018-04-18 12:28:37.
устройство для измерения переменного и постоянного тока, схема трехфазового амперметра на DIN-рейке
Цифровой амперметр (как и любой другой) предназначен для измерения силы тока в электрической цепи. Их включают в цепь, где электрическое поле генерируется источником постоянного или переменного тока последовательно с нагрузкой.
Для безопасного использования амперметра и ради сохранности его устройства необходимо понимать, что любой амперметр рассчитан на определённую силу тока.
Обычно на его корпусе указаны диапазоны, в которых он может работать. Каждому диапазону соответствуют отдельные резисторы, у каждого есть собственное сопротивление. Если включить амперметр в цепь со слишком большим напряжением, резистор может сгореть. В электронике и радиотехнике обычно используются приборы, которые измеряют токи в микроамперах или миллиамперах, реже в амперах.
Устройство и принцип работы
Внутри цифровой амперметр состоит из нескольких главных функциональных узлов. Это компаратор и преобразователь напряжения, а также резисторы, цифровой процессор и устройство вывода данных на дисплей.
Компаратор выполняет функцию аналогово-цифрового преобразователя, конвертируя аналоговые данные о силе тока в цифровой сигнал. После эти данные отображаются на экране.
У амперметров с таким устройством есть ряд преимуществ перед старыми аналоговыми моделями. У последних, использующих традиционный отсчётный механизм со стрелкой, есть неудобная черта – показывать значение силы тока не сразу, а спустя какое-то время после включения в цепь. Цифровое устройство, напротив, выводит информацию без задержки. Его быстродействие зависит от мощности компьютера, который обрабатывает сигнал.
К плюсам цифровых устройств можно отнести также помехоустойчивость и высокую точность. Поскольку амперметры этого типа сейчас пользуются популярностью и устанавливаются во многих типах сетей, разработаны простые, удобные и универсальные схемы их установки.
Отсутствие необходимости калибровать прибор также является важным достоинством устройств на основе микроконтроллеров. Ведь традиционные стрелочные индикаторы, как и любые устройства механического типа, нуждались в периодической проверке шкалы на точность, настройке и калибровке.
По этой причине современные модели, способные выполнять до 1000 операций в секунду, более удобны в эксплуатации и пользуются спросом.
Но их расширенные возможности имеют свою цену – эти амперметры требуют отдельного питания для электронных микросхем и дисплея, и стоят они дороже, чем аналоговые.
Технические характеристики
Цифровые амперметры имеют стандартизированные технические требования. Так, цифровая измерительная головка, используемая в их конструкции, соответствует классу 0,5 точности, то есть имеет максимум относительной погрешности 0,5%. Это относится к универсальным амперметрам и вольтметрам, в конструкцию которых входит компаратор с невысокой чувствительностью, к портативным мини-амперметрам, используемым в цепях с небольшим током. Более точные амперметры имеют порог погрешности до 0,2%.
В качестве АЦП в микроконтроллерах современных амперметров используется высокочувствительный (от 2,2 мк) компаратор. Для амперметров переменного тока рекомендуется использовать компараторы с чувствительностью 3 мк. Устройства постоянного, переменного и импульсного тока (последние, например, применяются при замерах силы тока в цепи электросварки) допускают погрешность в пределах 0,2%.
Разновидности
Существует несколько типов и конструкций амперметров на основе цифровых устройств, которые предназначены для разных целей и обладают соответствующими различными возможностями. Амперметры различаются по конструкции – например, в щитовом исполнении и устанавливаемые на DIN-рейку. Также они бывают адаптированы для работы в разных сетях.
Амперметры постоянного тока могут быть использованы, например, для контроля уровня силы тока в бортовой сети автомобиля и в других подобных сетях. Такие устройства обычно предназначены для определения силы тока в цепи с одной фазой, тогда как амперметры для промышленных сетей часто бывают трёхфазными.
Для определения и отображения на экране величины силы тока в трёхфазной сети обычно используются щитовые амперметры или более компактные и удобные модульные приборы, которые монтируются на DIN-рейку (специальный металлический профиль, предназначенный для крепления на нём таких устройств, как автоматический предохранитель или устройство защитного отключения).
У щитовых амперметров обычно имеется защита от вибраций, которые могут создавать помехи при измерении, от температурного воздействия или влаги.
В их конструкции может предусматриваться включение в цепь посредством трансформатора, если сила тока в сети достаточно большая.
Схема цифрового амперметра
Любая схема цифрового амперметра включает микроконтроллер со встроенным АЦП (аналогово-цифровым преобразователем). Также она подразумевает вывод на светодиодный экран на жидких кристаллах. В конструкции такого амперметра используются резисторы различного сопротивления (в зависимости от диапазона измеряемой силы тока) и стабилизаторы (для селективных устройств). Жидкокристаллический дисплей и микроконтроллер в составе амперметра обычно объединены в так называемую цифровую измерительную головку (ЦИГ).
Сейчас в продаже есть много конструкций такого устройства, на их основе можно собрать собственную схему амперметра или вольтметра.
Такая головка работает на измерение как силы тока, так и уровня напряжения. Их основное преимущество перед традиционными индикаторами, используемыми в старых аналоговых устройствах – высокая точность, хотя цифровая измерительная головка и требует дополнительного источника питания.
Для измерений используются шунты со стандартным номиналом сопротивлений: для обычных амперметров переменного тока и селективных устройств – не более 2 Ом, для универсальных обычно 3 Ом.
К отдельной категории амперметров относится демонстрационный прибор для лабораторий и классов научных заведений, который отличается широким диапазоном измерений (0,01–9,99 А) и обычно имеет режим гальванометра.
Правила подключения
Для получения правильных результатов измерения силы тока необходимо соблюдать определённые правила включения прибора в цепь и, конечно, технику безопасности. Например, ни в коем случае не подключайте амперметр напрямую к клеммам источника питания. Это вызовет короткое замыкание.
Силу тока всегда измеряют через последовательное подключение, причём в сильноточные сети амперметр включают с шунтом, трансформатором или магнитным усилителем.
Общая инструкция включения амперметра в цепь предусматривает установку правильного предела измерения и подбор соответствующего шунта или трансформатора. Номинал шунта должен соответствовать тому пределу измерения, который был выбран, например, посредством ручного селектора (на переносных моделях) или указан в маркировке прибора. Иначе резисторы амперметра могут перегореть (при превышении предела силы тока).
Перед включением прибора в цепь определите, какой в ней может быть максимальный ток.
Это значение можно рассчитать, например, по мощности потребителя или — как чаще всего делают — по закону Ома, имея в качестве исходных данных напряжение на клеммах источника тока и общее сопротивление цепи.
Затем вам нужно установить режим, в котором будет работать прибор. На моделях переносного типа это легко делается соответствующим ручным селектором, на программируемых модулях – с помощью специальных джамперов-перемычек. Суть в том, что в амперметре должны быть задействованы резисторы, способные выдержать соответствующий предел измеряемой силы тока. После этого вы можете подключить устройство к шунту или трансформатору (если измерение не предусматривает включение амперметра в цепь напрямую).
Здесь следует учесть, что использование шунта неверного номинала приведёт к ошибкам в измерениях.
Некоторые модели цифровых амперметров могут подразумевать какой-либо алгоритм настройки для подключения различных типов трансформаторов.
Следующий шаг – подача питания. С этого момента необходимо соблюдать осторожность при выполнении измерений, не прикасаться к любым незаизолированным частям проводников или микросхемы. После этого вы можете считать показания с дисплея.
В следующем видео представлен обзор цифрового амперметра и рассмотрен принцип его работы.
Устройство и принцип работы амперметра переменного тока
Если взять амперметр переменного тока, можно с легкостью измерить силу тока. Учитываются типы приборов, назначение, маркировка. Важно рассмотреть устройство и схему амперметра.
Амперметр переменного тока
Амперметром постоянного тока называют прибор, который показывает силу тока в цепи. Показатель измеряется в амперах. Из этих данных можно узнать о магнитодвижущей силе, понять электрический потенциал. Изобретателем устройства является И. Швейгер, университетский профессор из Галле. Произошло это еще в XIX веке. И тогда прибор носил название «токовый гальванометр».
Амперметр переменного тока
Что измеряют амперметром
Физическая величина амперметра демонстрирует силу тока в цепи. Ампер привязан к международной системе единиц. Начиная с 1948 года, определена его формула. В ней учитывается магнитодвижущая сила плюс проводимость проводников.
Интересная информация! Есть разделение на кратные и дольные единицы. Опираясь на международное бюро мер и весов, амперметр способен показывать значения в декаамперах, гектоамперах, килоамперах и так далее.
Дольные единицы
Сфера применения широка, и электрики обязательно держат прибор под рукой. Цифровые, а также аналоговые модификации востребованы в промышленности. Еще встречаются модификации для потребности народного хозяйства. В энергетической области устройства позволяют определить силу тока на выходе у электротехники.
Строители используют приборы на площадках, чтобы провести проводку в домах и сооружениях. Автотранспорт, как известно, также функционирует на электронике. Устанавливая бортовой компьютер, важно знать силу тока. Отдельное направление – научные институты. Работая с радиоэлектроникой, важно подключать электрооборудование. Блоки питания подлежат тестированию, и чтобы проверить регулятор, важно использовать амперметр.
Принципы работы
Принцип работы зависит от типа модификации, а для этого стоит рассмотреть устройство амперметра постоянного тока.
Работа прибора
Основные элементы механической модели:
- рамка;
- наконечники;
- центральная катушка;
- подключенный сердечник;
- магнит;
- пружина.
Если рассматривать магнитоэлектрические модели, они включают следующие элементы:
- проводник;
- подпятник;
- винт;
- грузики.
Принцип работы механических модификаций построен на полярности подключения к цепи. На стрелку оказывается воздействие магнитного поля. Направление грузика зависит от амплитуды импульсов. При возрастании электричества стрелка отклоняется в левую сторону.
Амперметр – типы
В зависимости от конструкции различают следующие амперметры:
- электродинамические;
- ферродинамические;
- электромагнитные;
- электрические.
Ферродинамический измеритель
Классификация по способу вывода информации:
- аналоговые;
- цифровые.
Если оценивать рынок, предлагается большое количество электродинамических амперметров. Измерители изготавливаются с катушками, имеется ряд особенностей:
- широкий диапазон работы;
- подходит для цепи переменного тока;
- неподвижная катушка;
- точный контрольный прибор.
Устройства востребованы в лабораториях, частных предприятиях. Они функционируют при частоте максимум до 200 Гц. К слабым сторонам стоит отнести повышенную чувствительность к перегрузкам. Если взглянуть на схему электродинамического амперметра, учитывается использование проводных конденсаторов.
Проводные конденсаторы
Преобладают рабочие резисторы повышенной проводимости. Если есть потребность в приобретении, стоит обратить внимание на измеряемые величины. Также в расчет берется показатель сопротивления. При подключении амперметра в цепи определяется воздействие силы тока от 1 ампера. Эксперты полагают, что электродинамические приборы обеспечивают наиболее высокую точность.
Класс оборудования должен указываться производителем. Также встречаются модели с экранированным, статическим построением компонентов. Если взглянуть на панель, может встречаться различное разделение по амперам.
Важно! Ферродинамический прибор поставляется с подвижными и неподвижными катушками.
Особенности:
- частотная погрешность;
- четкая позиция сердечника;
- широкий температурный диапазон;
- проблема с намагничиванием;
- подходит для щитовых установок.
Электрики выбирают их за счет высокого класса надежности. Амперметры данного типа являются компактными. Они способны использоваться на плоской поверхности или монтироваться на рейку. Конфигурация предоставляется с поворотными механизмами либо рядом подшипников. За основу используется пластик, есть варианты с металлической защитой.
Сердечники с дополнительной обмоткой
Сердечники поставляются с дополнительной обмоткой, крепление осуществляется на винтах. Серийные щитовые приборы производятся с замкнутыми магнитопроводами. Сердечник у таких конструкций выполнен в виде сплошного цилиндра, на котором надето кольцо. Подвижная рамка служит в качестве измерительной обмотки.
Сердечник зафиксирован в горизонтальном положении. Также у амперметров используется подшипник качения, который крепится рядом с фланцем. Электромагнитный тип имеет ряд преимуществ:
- компактность;
- высокая точность;
- подвижный сердечник;
- учет изменения магнитного поля;
- простота устройств.
Интересно! Амперметры поставляются с ферримагнитными сердечниками, которые установлены по центру.
Катушка может иметь выпуклую либо плоскую форму. В виде обмотки представлена толстая проволока, которая крепится на каркасе. Между элементами предусмотрен небольшой зазор. Под каркасом используется ферромагнитная пластина, расположенная в вертикальном положении. Пружина закреплена в корпусе и служит противодействующей силой стрелки. К числу особенностей стоит приписать такое:
- нет проблем с перемагничиванием;
- минимальный угол отклонения;
- различные измеряемые величины;
- дешевизна продукции;
- подходит для щитовых приборов.
Аналоговый амперметр считается устаревшим, однако такое заявление еще преждевременно. Большинство модификаций работают в широком диапазоне, отличаются повышенной точностью.
Аналоговый измеритель
Параметры:
- масса от 0.2 кг;
- класс точности 1.5;
- средний размер 80 на 80 мм.
Аналоговые модели просты в монтаже, используются в пластиковом корпусе. Особенности цифровых амперметров:
- разнообразие типов;
- интересный дизайн;
- различные способы монтажа;
- высокая точность.
В цепи переменного тока модели демонстрируют стабильную работу. Модули устанавливаются в источниках питания, используются платы на 4–5 выводов.
Характеристики:
- напряжения от 3.5 вольт;
- максимальный ток до 20 а;
- вес от 20 грамм;
- средний размер 40 на 30 мм;
- минимальная температура – 15 градусов;
- точность измерения от 0.5 процента;
- частота обновления 150 мс за один раз;
- максимальная температура + 70 градусов.
Цифровые амперметры Emas, Feron, GTM, Hager могут характеризоваться, как профессиональные. Некоторые подходят для лабораторий, другие – востребованы в промышленности.
Амперметры Ам-2 DigiTOP
Прибор данной серии работает в сети переменного тока с частотой не более 50 Гц.
Ам-2 DigiTOP
Характеристики:
- максимальный ток – 50 ампер;
- электроцепь – однофазная;
- погрешность не более 1%;
- максимальная температура эксплуатации 55 градусов;
- производитель – Украина;
- минимальная температура – 35 градусов;
- нижний предел – 1 амперметр.
Установка относится к электронным, есть цифровое табло. Она используется на промышленных предприятиях, где установлено электрооборудование. Прибор может быть монтироваться на рейку шириной в 35 мм. Подключение осуществляется согласно схеме. Для питания конструкции не требуется отдельный аккумулятор, источником энергии выступает сеть.
Амперметр лабораторный Э537
В лабораториях остаются востребованными товары представленной серии. Они служат для измерения силы тока в цепи переменного тока.
Лабораторный измеритель Э537
Характеристики:
- класс точности – 0.5;
- масса – 1.2 кг;
- минимальная частота – 45 Гц;
- длина, ширина –140 на 195 мм.
Прибор выделяется высокой точностью и качеством элементов. В лабораториях его можно подключать к электрооборудованию, значение показывается в миллиамперметрах.
Амперметр СА3020
В среде цифровых приборов выгодно смотрится представленный щитовой вариант. Работает в цепи переменного тока.
Измеритель СА3020
Характеристики:
- минимальная частота – 47 Гц;
- постоянное напряжение – 120 вольт;
- потребляемая мощность – 4 В;
- масса – 0.5 кг;
- максимальная частота – 65 Гц;
- напряжение сети – от 85 вольт.
Прибор имеет высокую степень защиты от замыканий, плюс к этому – устройство очень простое в подключении.
Устройство прибора
Цифровой прибор включает в себя плату, дисплей, а также контакт. Если детальнее рассматривать блок управления, предусмотрены следующие компоненты:
- компаратор;
- операционный усилитель;
- регулятор;
- конденсаторы;
- резисторная сборка;
- резонатор.
Шкала и схема амперметра переменного тока
На схеме видны элементы, отвечающие за уровень напряжения. Распространенными считаются варианты с последовательным подключением резисторов. Максимальное падение напряжения происходит на обмотке.
Схема элемента
Интересно! Диоды используются кремниевого типа, они отвечают за стабильность показаний.
Также на схеме показана дополнительная обмотка изоляции. За катушкой трансформатора идут конденсаторы. Кремниевый диод служит для защиты показаний. В сложных схемах амперметр используется с выпрямителями.
Выше описано понятие прибора переменного тока. Рассказана сфера применения, особенности устройств. Показан принцип работы и преимущества конкретных приборов.
Mini Digital Dc Panel Meter
Питание DC5V / 12V24V / 48V и AC9V / 110V / 220V дополнительно Диапазон DC500V и DC1000A, AC500V и AC1000A Красный и зеленый светодиодный дисплей можно настроить
Технические характеристики:
1. Мощность: DC5V DC12V DC24V AC2 дополнительно
2. Измерение: DC 0 — 200 В
DC0A — 1000A
3. Рабочая температура: 0 ~ 50 градусов
4. Автоматическое изменение полярности
5.Размеры: (Ш) 50 мм X (В) 26 мм X (Д) 23,5 мм
Монтажное отверстие: 48 x 33
Цифровой вольтметр серии XL3600V
Модель | Полный диапазон | Разрешение | Входное сопротивление | Максимальное входное напряжение | ||
XL3600V-1 | ± 199.9 мВ | 0,1 мВ | 100 МОм | ± 10 В | ||
XL3600V-2 | ± 1,999 В | 1 мВ | 100 МОм | |||
XL3600V-3 | ± 19,99 В | 10 мВ | 1 МОм | ± 200 В | ||
XL3600V-4 1 | 9В | 100 мВ | 1 МОм | ± 300 В |
XL3600A Series —— цифровой амперметр | ||||
Модель | Диапазон | Разрешение | Точность | |
3 1/2 цифры | XL3600A-1 | ± 199.9 мкА | 100 нА | ± 0,5% + 1 символ |
3 1/2 цифры | XL3600A-2 | ± 1,999 мА | 143 µ40 900 ± 0,5% + 1 знак | |
3 1/2 цифры | XL3600A-3 | ± 19,99 мА | 10 мкА | ± 0,5% + 1 знак |
3 1/2 цифры | XL3600A-4 | ± 199.9 мА | 100 мкА | ± 0,5% + 1 символ |
Наша компания прошла сертификацию ISO9001-2008 в 2009 году.
Наша продукция прошла сертификацию CE и соответствует требованиям RoHS.
И 80% комплектующих от всемирно известного производителя. Такие Microchip,
Siemens, Panasonic и т. Д.
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1. Поставщик цифровых панельных измерителей для panasonic
2.поставка 2000 единиц цифровых панельных счетчиков ежедневно
3. Быстрее, дешевле, экологичнее
4. Превосходное качество по привлекательной цене
Упаковка и доставка
Внутренняя упаковка: 1 шт. В коробке
Транспортная упаковка: Картонная коробка
Пункт доставки: FedEX, DHL и т. Д. Или назначенный способ доставки
Информация о компании
Компания XIELI Ltd была основана С 1994 г., вначале она занималась военной продукцией. Manufactuer, в настоящее время превратилась в предприятие высоких и новых технологий, которое производит различные цифровые приборные панели для гражданских и военных приборов.
У нас более 80 сотрудников, а команда R&D состоит из 8 человек, в том числе ОДНОГО доктора-электронщика.
Наши услуги
Мы можем предоставить услуги ODM в соответствии с требованиями вашего оборудования / проекта
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне :-). Филип
.
Прямые продажи с завода Аналоговый миллиамперметр Bp-670 Dc50ma постоянного тока
Тип BP Описание
Описание продукта ______________________________________________________________
Наименование продукта | Прямые продажи с завода 900i DC5021 мА постоянного тока аналоговый миллиметр 900i Тип | Амперметр | Обслуживание | OEM ODM | Состав | ПК Передняя панель | Модель | BP-670 | Бакелитовый корпус | Крепление на четыре шпильки Масштаб Пластина | Обычно из алюминиевого сплава или индивидуальная | Передняя рама (мм) | 60 * 70 | Характеристики | Регулировка нуля / Тест на старение / Антистатичность | Вырез в панели (мм) | DIA.53 | Рабочее положение | Обычно в вертикальном положении или по индивидуальному заказу | Цвет | По индивидуальному заказу | Стрелка | Обычно из алюминиевого сплава или по индивидуальному заказу | Точность | Класс 2,5 | Перебег | Менее 15 %, когда указатель находится на 2/3 шкалы. (Можно настроить) | Условия обслуживания | -20 ~ + 50 градусов |
Приложение
Приложение _____________________________________________________________________________________
Шесть преимуществ
Шесть преимуществ _______________________________________________________________________________
1.БРЕНД 20-летний опыт работы, глобальный поставщик вольтметров и амперметров с профессиональной командой.
2. КАЧЕСТВО Все наши продукты изготовлены из новых материалов, которые могут выдерживать высокую температуру до 180 градусов по Цельсию, и они сертифицированы по европейскому стандарту CE и ISO9000.
.
מד זרם Dc, Dc מד תח, ונומטר רגיש, Dc Миллиамперметр
תיאור מוצר | |
DC מד רם | |
אנלוגי, טווח כפול ירה: | |
± 2.5% ידה מלאה, וגי | |
יות צלחת | גובה 95 מ»מ רוחב x 85 «מ, ± 1 «מ |
ים הכוללים מינימום | 138 * 97 * 97 מ»מ |
ומר обшивка | פלסטיק, ור |
1
11
תח
יוק בקנה מידה מלאה של ± 2.5% | |
יוג מידות צלחת | גובה 95 מ»מ רוחב x 85 מ»מ, ± 1 מ»מ |
ולל יות | 138 * 97 * 97 מ»מ |
оболочка | פלסטיק, ור |
תיאור מוצר | |
DC миллиамперметр | |
ט 900 900 ± 2.5% ф. S | |
רגישות | Rg1 = 100 мВ ± 2. 5 мВ |
Rg2 = 500 мВ ± 12. 5 мВ | |
ידות | 133 מ»מ * 97 מ»מ * 100 מ»מ |
משקל | 0,3 кг |
והחברה 2005 שנו bo , Чжэцзян, ין. עד עכשיו, פיתחנו לתוך ברחבי העולם מומחה במחקר, פיתוח וייצור המכשירים וציוד שונים ות ו sites חינוייי וש
המוצרים העיקריים שלנו הם מיקרוסקופים, מכשירים אופטיים, אלקטרוני ייבוש תנורים, Микротомы, רפרקטומטרים, מדחום דיגיטלי, אלקטרוני / יתרות דיגיטליות, טלסקופים, דגמי הוראה, שקופיות מוכנות, כלי זכוכית, מעבדה פורצלן, Лабораторное оборудование וציוד, כלי פלסטיק רפואי חד פעמי, הלבשה רפואי.
ההצלחה שלנו נובעת את המרדף של מוצרים באיכות גבוהה, חדשנות מתמשכת ושירות מתחשב. ולכן אנחנו גמיש להתאים את המוצרים על פי הדרישות שלך.
.Электронный аппарат
Kdsi Be-96 Dc30ma Dc Аналоговый панельный миллиамперметр тока
Приложение
Приложение _____________________________________________________________________________________
Наша компания
Наша компания ______________________________________________________________________________ . («KDSI») — производитель, специализирующийся на производстве электрораспределительных щитовых приборов.Основная продукция KDSI включает различные типы вольтметров переменного и постоянного тока, амперметра, частотомера, измерителя мощности и измерителя коэффициента мощности; различные электрические счетчики с цифровым дисплеем, интеллектуальные приборы управления, многофункциональные счетчики для электросетей, трансформаторы тока и шунты; и различные виды деталей инструментов, литье пластмасс под давлением и бакелитовое литье. В компании работает команда техников и инженеров среднего и старшего звена, которые давно занимаются инструментами. Компания внедрила компьютеризированную систему управления и внедрила современные цифровые стандартные счетчики в качестве эталона в производство.
.