Circuito de medición de voltaje de CA en el multímetro de puntero
¿Cuál es el circuito para medir el voltaje de CA con un multímetro? Para facilitar la comprensión de todos, este artículo toma el circuito de medir el voltaje de CA con el multímetro MF9 como ejemplo.
En primer lugar, coloque el interruptor de conversión en la posición "~" del voltaje de CA para formar un circuito para medir el voltaje de CA como se muestra en la figura. El circuito de rectificación de media onda se compone de VD2, y los componentes de rectificación utilizados son diodos de silicio 2CP6 o 2CP11. Via juega un papel protector al proporcionar un circuito de descarga para el voltaje inverso para evitar la descomposición inversa de VD2. Debido a la conductividad unidireccional de los diodos, la corriente solo puede pasar en una dirección, que se llama dirección positiva del dispositivo rectificador. La resistencia en la dirección positiva se llama resistencia hacia adelante, y cuanto más pequeña es la resistencia hacia adelante de un diodo, mejor.
El circuito aún conserva la resistencia de derivación para el modo de corriente CC, y tiene cuatro rangos de voltaje de CA. Al cambiar las cuchillas "A" y "B" del interruptor, se pueden obtener cuatro rangos de medición diferentes para el voltaje de CA.
Vale la pena señalar que la resistencia adicional para medir los niveles de voltaje de CA se comparte principalmente con la resistencia adicional para los niveles de voltaje de CC. Desde el circuito general que se muestra en la figura, se puede ver que la resistencia adicional para el nivel de CA 250V es la resistencia adicional para el nivel de 50 V de voltaje de CC. Se puede ver que la resistencia por voltaje de voltaje de CA es 5 veces menor que la de DC, debido a la menor eficiencia causada por la rectificación de media onda después de usar un circuito rectificador. El condensador electrolítico de 3 μ F conectado en paralelo con el cabezal del medidor en el circuito se usa para suavizar el voltaje pulsante después de la rectificación, lo que puede evitar que el puntero del multímetro agite al medir voltajes de baja frecuencia por debajo de 10Hz. El análisis del circuito es el siguiente:
Cuando las piezas de conexión activas "A" y "B" del interruptor de transferencia C están conectadas al rango de voltaje de CA de 10 V, la corriente de CA fluye a través de la resistencia adicional - "A" - "B" - de 35.5k Ω, y se rectifica por VD2 a DC y se envía a la cabeza del medidor eléctrico Magneto.
Cuando las piezas de conexión activa "A" y "B" del interruptor C están conectadas al rango de voltaje de CA de 50V, la señal de CA se rectifica por VD2 a 35.5k Ω +10 k ω +150 k ω +800 K Ω Resistencias adicionales - "A" - "B" - y luego se envió al metro de magneto eléctrico.
Del análisis anterior, se puede concluir que al medir voltajes altos y bajos en el modo de voltaje de CA, también se conectan diferentes resistencias adicionales en serie. Cuanto mayor sea el voltaje, mayores son las resistencias adicionales conectadas en serie. Este circuito adopta un diseño de circuito cerrado, donde el engranaje de rango alto comparte la resistencia adicional del engranaje de bajo rango. Además, para simplificar el circuito tanto como sea posible, la resistencia adicional para el voltaje de CA también comparte la resistencia adicional para el voltaje de CC.
Cuando las piezas de conexión activa "A" y "B" del interruptor C están conectadas al rango de voltaje de AC de 250V, la señal de CA pasa a través de {{1 1}} k Ω +10 k ω +150 k ω +800 k Ω Resistentes adicionales "A" - "b" - rectificado por vd2 a DC y se envió al magneto.
Cuando las piezas de conexión activa V 'y' B 'del interruptor de conversión C están conectadas al rango de voltaje de 500 V de CA, la señal de CA se rectifica por VD2 a 35.5k Ω +10 k ω +150 K Ω +500 K Ω Resistentes' A ' -' b ' - para ser DC y se envía a la cabeza de magnetetaje.






