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電流測量方法

發布時間:2022-01-10 20:27:09

❶ 電流和電壓的測量方式

一、電流的大小用電流表測量,測量流程如下:

1、電流表要與被測用電器串聯。

2、正負接線柱的接法要正確:使電流從正接線柱流入,從負接線柱流出,俗稱正進負出。

3、被測電流不要超過電流表的量程(否則會燒壞電流表),可用試觸的方法確定量程。

4、因為電流表內阻太小(相當於導線),所以絕對不允許不經過用電器而把電流表直接連到電源的兩極上。

5、確認使用的電流表的量程。

6、確認每個大格和每個小格所代表的電流值。

二、電壓的大小用電壓表測量,測量流程如下:

1、測量時,應將電流表串接於被測電路的低電位一側。

2、測量直流時,需要注意電流表端鈕的符號,對單量限電流表,被測量電流應從標有 「+」的端鈕流人電流表,從標有「—」的端鈕流出電流表;對多量限電流表,標有「*」的是公共端鈕;

如果其他端鈕標有「+」符號.則應使被測電流從「+」端鈕流入,從「*」端鈕流出;如果其他端鈕標有「—」符號,則連接正好與上述情況相反。

❷ 萬用表如何測量電流的方法

選擇量程,應根據電路中的電流大小。如不知電流大小,應選用最大量程。 2.測量方法:萬用表應與被測電路串聯。應將電路相應部分斷開後,將萬用表表筆接在斷點的兩端。 紅表筆應接在和電源正極相連的斷點,黑表筆接在和電源負極相連的斷點,用萬用表測量電流 3.正確讀數:直流電流檔刻度線仍為第二條,如選100mA檔時,可用第三行數字,讀數後乘10即可。 實例講解:(1)連接電路,使發光二極體正常發光。 (2)使用前准備好萬用表並將選擇開關置於mA檔100mA量程。 (3)斷開電位器中間接點和發光二極體負極間引線,形成斷點。這時,發光二極體熄滅。 (4)將萬用表串接在斷點處。紅表筆接發光二極體負極,黑表筆接電位器中間接點引線。這時,發光二極體重新發光。萬用表指針所指刻度值即為通過發光二極體的電流值。 (5)正確讀出通過發光二極體的電流值。(6)旋轉電位器轉柄,觀察萬用表指針的變化情況和發光二極體的亮度變化

❸ 如何測量電路中的電流

如何測量電路板上電阻的電流,主要有兩種方法:一種是將電流表串聯到迴路中測量電流,另一種是將電壓表並聯在迴路中測量電壓。

如何使用萬用表測量電流

萬用表是電工電子行業使用比較廣泛的儀表,由於它集成了電壓、電流、電阻等多種參數的測量,使用還是非常方便的。對於電壓、電阻等參數的測量,都是將萬用表並聯在電路中的,但是電流的測量是比較特殊的,它需要將萬用表串聯的迴路中,這也是很多初學者容易忽視的問題,甚至有很多小朋友直接用電流檔測量電池容量,這是絕對禁止的。由於萬用表測量電流時需要串聯在迴路中,這就需要把需要測量的電路斷開,把萬用表串聯進去。

使用萬用表測量電壓時,是將萬用表並聯在迴路中的,需要測量電阻上的電壓時,不需要將元件拆除,直接將表筆並接在電阻兩端,選擇合適檔位測量即可。如果想要測量流過電阻中的電流,需要知道兩個參數即可,一個是電阻的阻值,另一個是電阻上產生的壓降。電阻的阻值可以通過色環或者絲印讀出,而電阻上的壓降就可以通過使用萬用表的電壓檔測量出來了。根據測量出來的電壓以及電阻的阻值,就可以根據歐姆定律的公式計算出流過電阻的電流了。

雖然這種測量方法也會對電路參數產生一定的影響,因為萬用表的電壓檔也是存在電阻的,當萬用表並接在電阻兩端時,會把電阻值變小。但是由於電壓表的內阻值很大,這一點變化相對於電流檔產生的影響,基本上是可以忽略的。

在實際的電路中,包括萬用表內部電流檢測電路,都是採用檢流電阻串聯,通過檢測電阻轉換成電壓之後,通過測量電壓計算出電流的。為了減小檢流電阻對電路產生的影響,這個電阻值需要盡可能小,但是較小的阻值所產生的壓降也會很小,這對於測量電路的要求是比較高的。所以檢流電阻的選擇也是需要根據電路的實際情況選擇的。

❹ 電流測量的步驟是什麼

測量電流的方法如下,一,粗略估計電路中電流的大小。2,電流表應串接在電路中。3,測量電流時,如發現標志猛打斷頭,要立即斷開電源檢查原因。

❺ 用萬用表怎麼測電流

1,檔位要與被測電流類型一致。即根據你要測量的電流的交直流類型,正確的選擇檔位,交流電對應交流檔位、直流電對應直流檔位;

2,選擇合適的量程,否則,極有可能導致燒毀萬用表。如果,不知道被測電流的大小,就要選用最大量程。比如,數字萬用表20安培檔,就可以測量到4.4千瓦電氣的電流;

3,將萬用表串聯在電器的火線上。為此,第一步先要斷開電器的開關。第二步就是拔下插頭,串接好電表;第三步就是插上插頭,再合上開關。此時萬用表的讀數既為所求。

注意:大功率電器用此辦法測量電流很危險,而且容易燒表。建議使用鉗形電流表。這樣,即安全又簡單易行。

(5)電流測量方法擴展閱讀

使用注意

1、在使用萬用表之前,應先進行「機械調零」,即在沒有被測電量時 ,使萬用表指針指在零電壓或零電流的位置上。

2、在使用萬用表過程中,不能用手去接觸表筆的金屬部分 ,這樣一方面可以保證測量的准確,另一方面也可以保證人身安全。

3、在測量某一電量時,不能在測量的同時換檔,尤其是在測量高電壓或大電流時 ,更應注意。否則,會使萬用表毀壞。如需換檔,應先斷開表筆,換檔後再去測量。

4、萬用表在使用時,必須水平放置,以免造成誤差。同時, 還要注意到避免外界磁場對萬用表的影響。

5、萬用表使用完畢,應將轉換開關置於交流電壓的最大檔。如果長期不使用 ,還應將萬用表內部的電池取出來,以免電池腐蝕表內其它器件。

參考資料

萬用表(電力電子部門測量儀表)_網路

❻ 電流怎麼測

萬用表測電流方法
選擇量程:萬用表直流電流檔標有「mA」有1mA、1omA、100mA三檔量程。選擇量程,應根據電路中的電流大。
1、選擇量程:萬用表直流電流檔標有「mA」有1mA、1omA、100mA三檔量程。選擇量程,應根據電路中的電流大小。如不知電流大小,應選用最大量程。
2、測量方法:萬用表應與被測電路串聯。應將電路相應部分斷開後,將萬用表表筆接在斷點的兩端。紅表筆應接在和電源正極相連的斷點,黑表筆接在和電源負極相連的斷點。
(1 ) 連接電路,使發光二極體正常發光。
(2) 按前面講的使用前的要求准備好萬用表並將選擇開關置於mA檔100mA量程。
(3) 斷開電位器中間接點和發光二極體負極間引線,形成「斷點」。這時,發光二極體熄滅。
(4) 將萬用表串接在斷點處。紅表筆接發光二極體負極,黑表筆接電位器中間接點引線。這時,發光二極體重新發光。萬用表指針所指刻度值即為通過發光二極體的電流值。
(5) 正確讀出通過發光二極體的電流值。
記錄:通過發光二極體的電流為xx毫安。
(6) 旋轉電位器轉柄,觀察萬用表指針的變化情況和發光二極體的亮度變化,可以看出:記錄:通過發光二極體的最大電流是xx毫安。最小電流是xx毫安。
通過以上操作,我們可以進一步體會電阻器在電路中的作用。
(7) 測量完畢,斷開電源,按要求收好萬用表。

❼ 如何測電流

可以使用萬用表測電流。
1,檔位要與被測電流類型一致。即根據你要測量的電流的交直流類型,正確的選擇檔位,交流電對應交流檔位、直流電對應直流檔位;

2,選擇合適的量程,否則,極有可能導致燒毀萬用表。如果,不知道被測電流的大小,就要選用最大量程。比如,數字萬用表20安培檔,就可以測量到4.4千瓦電氣的電流;

3,將萬用表串聯在電器的火線上。為此,第一步先要斷開電器的開關。第二步就是拔下插頭,串接好電表;第三步就是插上插頭,再合上開關。此時萬用表的讀數既為所求。

注意:大功率電器用此辦法測量電流很危險,而且容易燒表。建議使用鉗形電流表。這樣,即安全又簡單易行。

❽ 電流表測量電流方法

電流表測量電流有兩個方法。
一個是,用普通型的電流表,串進要測量的電路中,如果是直流電流表,還要注意極性連接正確。
但是,普通型電流表是有內阻的。
測過手中的萬用表電流檔內阻:
0.5ma檔,內阻約為800歐姆;
10ma檔,內阻約為56歐姆;
100ma檔,內阻約為5.6歐姆。
當普通型電流表串進電路中測量電流時,電表的內阻就會改變了電路的參數,增加了電路的電阻(交流電路就是阻抗了),使電流減小。
當電路原有電阻比較小時,由於串接電流表增加的電阻,可能會顯著減小電路的電流。
如果電路原來的電阻比較大,這種影響就比較輕微。
再一個是,要想不影響電路的參數,還要測電流怎麼辦?
就是採用交直流鉗形電流表。成本比較高,價格會是普通型電流表的幾十倍到幾百倍左右。


❾ 電流檢測方法

電流檢測常用的方式為電阻直接取樣、利用霍爾元件(LEM)取樣和利用電流互感器取樣。
用電阻取樣易於實現,電路設計簡單,但損耗大,檢測信號易受干擾,適用於小功率轉換電路,電路如圖1所示,其中R1為電流檢測電阻。以源端平均電流1A為例,常用的電流控制型PWM控制器UC1845的電流保護檢測電壓為1V,這樣需要的電阻為1Ω,功耗為1W,按照航天器元器件降額要求(GJB/Z 35-93《元器件降額准則》),至少選用2W的電阻。而一個2W電阻的封裝對於模塊電源來說體積較大。

電流檢測的一般方式
用霍爾元件雖然檢測精度較高,但成本、體積常常對於模塊電源來說還是無法接受。
一般電流互感器的特性介於電阻和霍爾元件之間,是用得最多的一種電流檢測方法。DC-DC轉換器中常用的是脈沖直流互感器,其原理如圖2所示,工作方式為單向磁化,類似正激轉換器。當初級電流流通時,磁芯中磁場逐漸增大;當初級電流不再增加時,次級感應電勢將二極體擊穿,使磁芯復位到剩磁感應強度Br。
通常初級線圈為1匝,次級匝數很多,這樣可以減小次級反射到初級的阻抗,以減小對初級的影響。
如果不考慮線圈電阻,則次級感應電壓可以近似為電壓源,脈沖直流互感器的設計依據公式

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