Circuit de mesura de tensió de CA al multímetre de punter
Quin és el circuit per mesurar la tensió de CA amb un multímetre? Per tal de fer més fàcil que tothom ho entengui, aquest article pren el circuit de mesurament de tensió de CA amb multímetre MF9 com a exemple.
En primer lloc, col·loqueu l’interruptor de conversió a la posició "~" de la tensió de CA per formar un circuit per mesurar la tensió de CA, tal com es mostra a la figura. El circuit de rectificació de mitja ona està compost per VD2 i els components de rectificació utilitzats són díodes de silici 2CP6 o 2CP11. A través de jocs un paper protector proporcionant un circuit de descàrrega per a la tensió inversa per evitar la ruptura inversa de VD2. A causa de la conductivitat unidireccional dels díodes, el corrent només pot passar en una direcció, que s'anomena direcció positiva del dispositiu rectificador. La resistència en la direcció positiva s’anomena resistència cap endavant, i com més petita sigui la resistència cap endavant d’un díode, millor.
El circuit encara conserva la resistència de shunt per al mode de corrent de corrent continu i té quatre intervals de tensió de CC. En canviar les fulles "A" i "B" de l'interruptor, es poden obtenir quatre intervals de mesura diferents per a la tensió de CA.
Val la pena assenyalar que la resistència addicional per mesurar els nivells de tensió de CA es comparteix majoritàriament amb la resistència addicional per als nivells de tensió de corrent continu. A partir del circuit global que es mostra a la figura, es pot veure que la resistència addicional al nivell de 250V AC és la resistència addicional per al nivell de 50V de tensió de corrent continu. Es pot veure que la resistència per volta de tensió de CA és 5 vegades inferior a la de DC, a causa de la menor eficiència causada per la rectificació de mitja ona després d’utilitzar un circuit rectificador. El condensador electrolític de 3 μ F connectat en paral·lel amb el capçal del mesurador del circuit s’utilitza per suavitzar la tensió pulsant després de la rectificació, cosa que pot evitar que el punter del multímetre s’agiti quan es mesura tensions de baixa freqüència per sota de 10Hz. L’anàlisi del circuit és la següent:
Quan les peces de connexió activa "A" i "B" del commutador C de transferència C estan connectades al rang de tensió de CA de 10V, el corrent de CA flueix a través de la resistència addicional - "A" - "B" - de 35,5k ω, i es rectifica per VD2 a DC i s'envia al capçal de Magneto Elèctric.
Quan les peces de connexió activa "A" i "B" del commutador C estan connectades al rang de tensió de 50V de CA, el senyal AC es rectifica per VD2 a través de 35,5K ω +10 K ω +150 K ω +800 K ω resistències addicionals - "A" - "B" - i després s'envia al Magneto Elèctric Meter.
A partir de l’anàlisi anterior, es pot concloure que quan es mesura tensions altes i baixes en mode de tensió de CA, també es connecten diferents resistències addicionals en sèrie. Com més gran sigui la tensió, més grans són les resistències addicionals connectades en sèrie. Aquest circuit adopta un disseny de circuit tancat, on l’engranatge d’alt rang comparteix la resistència addicional de l’engranatge de baix rang. A més, per simplificar el circuit el màxim possible, la resistència addicional per a la tensió de CA també comparteix la resistència addicional per a la tensió de corrent continu.
Quan les peces de connexió activa "A" i "B" del commutador C estan connectades al rang de tensió de CA de 250V, el senyal AC passa a través de 35 5 k ω +10 k ω +150 k ω +800 k ω resistències addicionals "a" - "b" - es van rectificar per VD2 a DC i enviades al cap de Magneto Electric.
Quan les peces de connexió activa V 'i' B 'de l'interruptor de conversió C estan connectades al rang de tensió de 500 V de CA, el senyal AC es rectifica per VD2 a través de 35,5K ω +10 K ω +150 K ω +500 K ω resistències addicionals' a ' -' B ' - B' - a ser enviades al cap de Magneto Electric Meter.






