цифровая электроника
вычислительная техника
встраиваемые системы

 
» » Тестер для проверки цепей на разрыв, омметр, включаемый последовательно и омметр, включаемый параллельно – что это и для чего нужны



Тестер для проверки цепей на разрыв, омметр, включаемый последовательно и омметр, включаемый параллельно – что это и для чего нужны

Автор: Mike(admin) от 1-10-2021, 03:55

Простые контрольно-измерительные приборы


Проверка электрических цепей требует, чтобы измерительные приборы были способны измерять очень высокие и очень низкие значения сопротивления. То, что подходит для измерения высоких сопротивлений, не обязательно подходит для измерения малых сопротивлений. Для проверки больших сопротивлений и изоляции нужен один тип устройства, в то время как для низких значений сопротивления и проверки целостности цепей нужен другой тип. Что это за типы устройств, и для чего они нужны, вы узнаете в данном материале.


Тестер для проверки цепей на разрыв, омметр, включаемый последовательно и омметр, включаемый параллельно – что это и для чего нужны

Измеритель малых мопротивлений и тестер для проверки цепей на разрыв


Измерители малого сопротивления могут варьироваться от элементарных до довольно сложных. Выбор часто зависит от требуемой степени точности. Для простых тестеров проверки цепей на разрыв все, что требуется – это низковольтный источник питания и индикатор, например, батарея на 6 В и лампа или зуммер на 6 В. Два измерительных провода, лампа и аккумулятор подключаются последовательно, и при проверке цепи целостность проводника индицируется включением лампы.


Тестер для проверки цепей на разрыв

Преимущество этого типа тестеров в том, что они просты, легко собираются при необходимости и недороги. Недостатки состоят в том, что требуется регулярная замена батареи, а низкое напряжение может не обеспечивать достаточную мощность, чтобы дать положительный сигнал о том, что цепь замкнута, но содержит заметное сопротивление. В этом случае лампа может не гореть и ложно указывать на обрыв цепи.


Когда цепи и испытательное оборудование указывают на возможную неисправность, необходимы дальнейшие испытания. Возможно, потребуется использовать более сложное оборудование, чтобы указать степень и тип проблемы. Вполне возможно, что в цепи присутствует сопротивление, что является сомнительным показателем. Разумеется, неисправность может быть в другом, и это цель функции тестирования.


Омметр


Существует два основных типа схем с использованием омметра – последовательная и параллельная. Название связано с положением неизвестного сопротивления в цепи. В последовательной схеме неизвестный резистор включен последовательно с измерителем. В параллельной схеме омметра неизвестный резистор подключен параллельно измерителю. У каждого подключения есть свои преимущества. Обе цепи могут обеспечивать проверку целостности, а также отображать относительные значения сопротивления. В отличие от упомянутых выше тестеров для проверки на разрыв, звуковой или визуальной индикации нет. В данном случае необходимо прочитать шкалу счетчика.


Омметр

Омметр с последовательным подключением


Последовательная схема является наиболее распространенной и показана на следующем рисунке (a). Она состоит из батареи, постоянного резистора и регулируемого резистора. Постоянный резистор – это токоограничивающий резистор, обеспечивающий некоторую защиту измерителя. Его также называют балластным резистором.


Омметр с последовательным подключением

Рисунок b показывает, что шкала измерителя является обратной по сравнению с нормальной шкалой. Нулевое сопротивление (0 Ом) отображается при полном отклонении и бесконечность на нулевых концах. Также следует отметить, что масштаб нелинейный. При использовании измеритель должен быть отрегулирован так, чтобы показывать ноль перед включением, а затем щупы соединяются вместе, и измеритель должен быть настроен на показание полной шкалы. Когда щупы разомкнуты, показания счетчика снова упадут до нуля. Затем неизвестный резистор подключают к щупам, и значение считывается по шкале измерителя. Для значений, показанных на вышеприведенном рисунке, измеритель покажет сопротивление 60 кОм на половине шкалы или ток измерителя 25 мкА. При 10 мкА указанное сопротивление будет 300 кОм. Оба значения отображаются на шкале счетчика.


Омметр с параллельным подключением


Типичная параллельная схема с использованием омметра показана на следующем рисунке (а). Она включает переключатель, чтобы гарантировать, что батарея не останется включенной, когда омметр не используется. Обычно это делается с помощью какого-либо триггера или переключателя, управляемого пальцами. Идея в том, что при опускании проводов аккумулятор автоматически отключается.


Омметр с параллельным подключением

Когда щупы замыкают измеритель, он должен показывать ноль. Когда щупы разомкнуты, измеритель должен показывать отклонение на полную шкалу. Шкала измерителя показана на рисунке (б). Она также нелинейна, но значения изменяются по шкале обычным образом. Для сравнения указанное положение резисторов 60 кОм отмечено на шкале в положении, соответствующем 46 мкА. Половина шкалы или 25 мкА тогда соответствует 5 кОм.


Если сравнить два значения половинной шкалы, можно увидеть, что схема параллельного типа лучше подходит для измерения более низких значений сопротивления, чем схема последовательного типа. Схема параллельного типа менее популярна и используется для измерения более низких значений сопротивления, чем схема последовательного типа.




© digitrode.ru


Теги: омметр, тестер




Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий