Wat is een ohmmeter? Schakelschema, typen en toepassingen

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





Er zijn verschillende soorten meters beschikbaar voor het testen van elektronische apparaten, enz. De testapparatuur voor elektronische apparaten zoals een ampèremeter, ohmmetervoltmeter , en multimeter worden gebruikt om de circuitweerstand, spanning en stroom te testen om de bedradingsverbinding te controleren of de verbinding correct is of niet. Het testen van het circuit kan dus worden gedaan met behulp van een apparaat genaamd ‘Ohmmeter’. Maar zonder het werkconcept te identificeren, is het onhaalbaar om dit apparaat op een circuit aan te sluiten testen van de soldeercomponenten ​Om een ​​bekwaam technicus te zijn, moet men echter deskundig zijn op dit gebied om veel dingen te doen dan alleen het lezen van een testapparaat. Dit artikel bespreekt een overzicht van ohmmeterscircuit werkensoorten , en toepassingen

Wat is een ohmmeter?

Een ohmmeter kan worden gedefinieerd als, het is een soort elektronisch apparaat dat voornamelijk wordt gebruikt voor het berekenen van de elektrische weerstand van een circuit, en de eenheid van weerstand is ohm. Elektrische weerstand is een berekening van hoeveel een object weerstand biedt aan het doorlaten van stroom. Er zijn verschillende soorten meters beschikbaar met verschillende gevoeligheidsniveaus zoals micro-, mega- en milli-ohmmeters. De micro-ohmmeter wordt gebruikt voor het berekenen van zeer lage weerstanden met hoge precisie bij specifieke teststromen, en deze ohmmeter wordt gebruikt in bonding-contacttoepassingen.




v

Ohmmeter

Micro-ohmmeter is een draagbaar apparaat dat voornamelijk wordt gebruikt voor het berekenen van stroom, spanning en voor het testen van diodes. Dit type meter bevat verschillende keuzeschakelaars voor het kiezen van de gewenste functie, en het varieert automatisch om de meeste metingen te selecteren. Mega-ohmmeter wordt voornamelijk gebruikt voor het berekenen van de grote weerstandswaarden. Milli-ohmmeter is handig voor het berekenen van lage weerstand met hoge precisie om de waarde van het elektrische circuit te verifiëren.



Ohmmeter werkingsprincipe

Het werkingsprincipe van ohmmeter is, het bestaat uit een naald en twee meetsnoeren. De naaldafbuiging kan worden geregeld met de batterij actueel. In eerste instantie kunnen de twee meetsnoeren van de meter met elkaar worden kortgesloten om de weerstand van een te berekenen electronisch circuit ​Zodra de twee leads van de meter zijn kortgesloten, dan kan de meter worden gewijzigd voor de juiste actie in een vast bereik. De naald komt terug naar het hoogste punt op de meterschaal en de stroom in de meter zal het hoogst zijn. Een schakelschema van de ohmmeter wordt hieronder weergegeven.

Basis Ohmmeter schakelschema

Basis Ohmmeter schakelschema

Zodra het testen van het circuit is voltooid, moeten de testkabels van de meter worden losgemaakt. Zodra de twee meetsnoeren van de meter op het circuit zijn aangesloten, raakt de batterij leeg. Als de meetsnoeren kortgesloten raken, wordt de reostaat aangepast. De meternaald kan worden bereikt tot de laagste positie die nul is, en dan is er geen weerstand tussen de twee meetsnoeren.

Soorten Ohmmeter

De classificatie van deze meter kan worden gedaan op basis van de toepassing in drie typen, namelijk serie-type ohmmeter, shunt-type ohmmeter en multi-range type ohmmeter. De opdracht bespreking van meters wordt hieronder gegeven.


1) Serie Type Ohmmeter

In serie-type ohmmeter kan het onderdeel dat we willen meten in serie met de meter worden verbonden. De weerstandswaarde kan worden berekend via de shuntweerstand R2 met behulp van D’Arsonval-beweging die parallel is aangesloten. De R2-weerstand kan zowel in serie met de batterij als R1-weerstand worden geschakeld. De meetcomponent is in serie geschakeld door de twee klemmen A en B.

Serie Type Ohmmeter

Serie Type Ohmmeter

Telkens wanneer de meetcomponentwaarde nul is, zal er een enorme stroom door de meter stromen. In deze situatie kan de shuntweerstand worden gecorrigeerd totdat de meter de vollaststroom specificeert. Voor deze stroom draait de naald opzij in de richting van 0 ohm.

Telkens wanneer de meetcomponent wordt losgekoppeld van het circuit, wordt de circuit weerstand verandert in de onbeperkte stroom van stroom in het circuit. De naald van de meter buigt naar het oneindige. De meter illustreert de oneindige weerstand wanneer er geen stroom is en de nulweerstand zodra de enorme stroom er doorheen stroomt.

Telkens wanneer de meetcomponent in serie is geschakeld met de schakeling, en het verzet van dat circuit hoger is, zal de meternaald afbuigen in de richting van links. En als de weerstand klein is, dan draait de naald opzij in de richting van rechts.

2) Shunttype ohmmeter

De aansluiting van een ohmmeter van het shunttype kan worden gedaan wanneer de rekencomponent parallel is aangesloten op de batterij. Dit type schakeling wordt gebruikt om de lage weerstand te berekenen. Met de meter, de batterij en de meetcomponent kan het volgende circuit worden opgebouwd. De meetcomponent kan over de klemmen A & B worden aangesloten.

Shunttype Ohmmeter

Shunttype Ohmmeter

Als de weerstandswaarde van de component nul is, wordt de stroom in de meter nul. Evenzo, wanneer de weerstand van de component enorm wordt, illustreert de stroom van stroom door de batterij en de naald de volledige afbuiging in de richting van links. Dit type meter heeft geen stroom op de schaal in de richting van links en de oneindigheidsvlek in de juiste richting.

3) Ohmmeter met meerdere bereiken

Het bereik van de ohmmeter met meerdere bereiken is erg hoog en deze meter bevat een regelaar en het bereik van een meter kan worden geselecteerd door een regelaar op basis van de vereiste.

Type ohmmeter met meerdere bereiken

Type ohmmeter met meerdere bereiken

Overweeg bijvoorbeeld dat we gebruiken een meter om de weerstand onder 10 ohm te berekenen. Dus in eerste instantie moeten we de weerstandswaarde vastleggen op 10 ohm. De meetcomponent is parallel met de meter verbonden. De grootte van de weerstand kan worden bepaald door de afbuiging van de naald.

Toepassingen van Ohmmeter

Het gebruik van de ohmmeter omvat de volgende.

  • Deze meter kan worden gebruikt om de continuïteit van het circuit te waarborgen, wat betekent dat als er voldoende stroom of een enorme stroom door het circuit stroomt, het circuit wordt losgekoppeld.
  • Deze worden algemeen gebruikt in elektronische laboratoria in engineering om te testen de elektronische componenten
  • Deze worden gebruikt voor kleine IC's voor foutopsporing, zoals PCB's en andere dingen die in gevoelige apparaten moeten worden uitgevoerd.

Dit gaat dus allemaal over een overzicht van een ohmmeter , met applicaties. Deze meter wordt gebruikt om zowel de weerstand als de aansluiting van te meten de onderdelen in een elektrisch circuit. Het meet de weerstand in ohm. De micro-ohmmeter wordt gebruikt om lage weerstand te berekenen mega-ohmmeter wordt gebruikt om de hoge weerstand te berekenen. en deze meter kan buitengewoon handig worden gebruikt. Hier is een vraag voor u, wat zijn de voordelen van een ohmmeter