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Introducción a la estructura y principio del multímetro analógico.

May 01, 2025

Introducción a la estructura y principio del multímetro analógico.

 

Dentro del imán permanente circular, hay un conjunto de componentes sostenidos por un núcleo cilíndrico de hierro. Fuera del núcleo cilíndrico de hierro hay un marco de aluminio móvil. Dentro del marco de aluminio se encuentra una bobina de fino alambre esmaltado. Ambos extremos de la bobina están equipados con pasadores puntiagudos, una espiral y una varilla de ajuste cero-. Su flexibilidad determina la sensibilidad del cabezal del medidor y se mueve de forma similar al péndulo de un reloj. Los dos extremos de la bobina son un terminal positivo y un terminal negativo, con el polo positivo (+) indicado por un cable rojo y el polo negativo (-) indicado por un cable negro.

 

Está montado sobre un marco de aluminio que puede girar alrededor de un eje. En el eje giratorio del marco de aluminio se encuentran dos resortes espirales planos y un puntero. Los dos extremos de la bobina están conectados respectivamente a estos dos resortes en espiral y la corriente medida ingresa a la bobina a través de los resortes. Cada uno de los dos polos del imán en forma de herradura-está equipado con una pieza polar cuya pared interior tiene forma de superficie cilíndrica. Dentro del marco de aluminio hay un núcleo de hierro cilíndrico fijo. La función de las piezas polares y el núcleo de hierro es hacer que las líneas de campo magnético entre ellas discurran en dirección radial y se distribuyan uniformemente a lo largo de la circunferencia.

 

Cuando la bobina se mueve en el campo magnético, sin importar en qué posición gire, su plano es paralelo a las líneas del campo magnético. Cuando la corriente pasa a través de la bobina, los dos lados de la bobina que son paralelos al eje se ven afectados por la fuerza del campo magnético. El efecto de estas dos fuerzas es hacer girar la bobina. Cuando la bobina del cabezal del medidor gira, el resorte en espiral se tuerce, generando una fuerza que resiste la rotación de la bobina, y el par de esta fuerza aumenta a medida que aumenta el ángulo de rotación de la bobina. Cuando esta resistencia aumenta hasta el punto en que anula el efecto rotacional de la fuerza del campo magnético, la bobina deja de girar.

 

De acuerdo con el principio del campo magnético en el que los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen, una vez que el campo magnético de la bobina de nivel de microamperios-se conecta al revés, el campo magnético que genera se convertirá en el campo magnético opuesto, interactuarán entre sí y se desviarán en la dirección opuesta. Además, la fuerza ejercida sobre la bobina por la corriente que la atraviesa es proporcional a la corriente. Por lo tanto, cuanto mayor es la corriente en la bobina, mayor es el efecto rotacional de la fuerza del campo magnético y mayor es el ángulo de deflexión de la bobina y el puntero. Por tanto, basándose en la magnitud del ángulo de desviación del puntero, se puede determinar la intensidad de la corriente medida. Cuando cambia la dirección de la corriente en la bobina, la dirección de la fuerza del campo magnético también cambia en consecuencia, y la dirección de desviación del puntero también cambia. Entonces, basándose en la dirección de desviación del puntero, se puede determinar la dirección de la corriente medida.

 

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