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电流测量方法

发布时间:2022-01-10 20:27:09

❶ 电流和电压的测量方式

一、电流的大小用电流表测量,测量流程如下:

1、电流表要与被测用电器串联。

2、正负接线柱的接法要正确:使电流从正接线柱流入,从负接线柱流出,俗称正进负出。

3、被测电流不要超过电流表的量程(否则会烧坏电流表),可用试触的方法确定量程。

4、因为电流表内阻太小(相当于导线),所以绝对不允许不经过用电器而把电流表直接连到电源的两极上。

5、确认使用的电流表的量程。

6、确认每个大格和每个小格所代表的电流值。

二、电压的大小用电压表测量,测量流程如下:

1、测量时,应将电流表串接于被测电路的低电位一侧。

2、测量直流时,需要注意电流表端钮的符号,对单量限电流表,被测量电流应从标有 “+”的端钮流人电流表,从标有“—”的端钮流出电流表;对多量限电流表,标有“*”的是公共端钮;

如果其他端钮标有“+”符号.则应使被测电流从“+”端钮流入,从“*”端钮流出;如果其他端钮标有“—”符号,则连接正好与上述情况相反。

❷ 万用表如何测量电流的方法

选择量程,应根据电路中的电流大小。如不知电流大小,应选用最大量程。 2.测量方法:万用表应与被测电路串联。应将电路相应部分断开后,将万用表表笔接在断点的两端。 红表笔应接在和电源正极相连的断点,黑表笔接在和电源负极相连的断点,用万用表测量电流 3.正确读数:直流电流档刻度线仍为第二条,如选100mA档时,可用第三行数字,读数后乘10即可。 实例讲解:(1)连接电路,使发光二极管正常发光。 (2)使用前准备好万用表并将选择开关置于mA档100mA量程。 (3)断开电位器中间接点和发光二极管负极间引线,形成断点。这时,发光二极管熄灭。 (4)将万用表串接在断点处。红表笔接发光二极管负极,黑表笔接电位器中间接点引线。这时,发光二极管重新发光。万用表指针所指刻度值即为通过发光二极管的电流值。 (5)正确读出通过发光二极管的电流值。(6)旋转电位器转柄,观察万用表指针的变化情况和发光二极管的亮度变化

❸ 如何测量电路中的电流

如何测量电路板上电阻的电流,主要有两种方法:一种是将电流表串联到回路中测量电流,另一种是将电压表并联在回路中测量电压。

如何使用万用表测量电流

万用表是电工电子行业使用比较广泛的仪表,由于它集成了电压、电流、电阻等多种参数的测量,使用还是非常方便的。对于电压、电阻等参数的测量,都是将万用表并联在电路中的,但是电流的测量是比较特殊的,它需要将万用表串联的回路中,这也是很多初学者容易忽视的问题,甚至有很多小朋友直接用电流档测量电池容量,这是绝对禁止的。由于万用表测量电流时需要串联在回路中,这就需要把需要测量的电路断开,把万用表串联进去。

使用万用表测量电压时,是将万用表并联在回路中的,需要测量电阻上的电压时,不需要将元件拆除,直接将表笔并接在电阻两端,选择合适档位测量即可。如果想要测量流过电阻中的电流,需要知道两个参数即可,一个是电阻的阻值,另一个是电阻上产生的压降。电阻的阻值可以通过色环或者丝印读出,而电阻上的压降就可以通过使用万用表的电压档测量出来了。根据测量出来的电压以及电阻的阻值,就可以根据欧姆定律的公式计算出流过电阻的电流了。

虽然这种测量方法也会对电路参数产生一定的影响,因为万用表的电压档也是存在电阻的,当万用表并接在电阻两端时,会把电阻值变小。但是由于电压表的内阻值很大,这一点变化相对于电流档产生的影响,基本上是可以忽略的。

在实际的电路中,包括万用表内部电流检测电路,都是采用检流电阻串联,通过检测电阻转换成电压之后,通过测量电压计算出电流的。为了减小检流电阻对电路产生的影响,这个电阻值需要尽可能小,但是较小的阻值所产生的压降也会很小,这对于测量电路的要求是比较高的。所以检流电阻的选择也是需要根据电路的实际情况选择的。

❹ 电流测量的步骤是什么

测量电流的方法如下,一,粗略估计电路中电流的大小。2,电流表应串接在电路中。3,测量电流时,如发现标志猛打断头,要立即断开电源检查原因。

❺ 用万用表怎么测电流

1,档位要与被测电流类型一致。即根据你要测量的电流的交直流类型,正确的选择档位,交流电对应交流档位、直流电对应直流档位;

2,选择合适的量程,否则,极有可能导致烧毁万用表。如果,不知道被测电流的大小,就要选用最大量程。比如,数字万用表20安培档,就可以测量到4.4千瓦电气的电流;

3,将万用表串联在电器的火线上。为此,第一步先要断开电器的开关。第二步就是拔下插头,串接好电表;第三步就是插上插头,再合上开关。此时万用表的读数既为所求。

注意:大功率电器用此办法测量电流很危险,而且容易烧表。建议使用钳形电流表。这样,即安全又简单易行。

(5)电流测量方法扩展阅读

使用注意

1、在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。

2、在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。

3、在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换档,应先断开表笔,换档后再去测量。

4、万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。

5、万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大档。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。

参考资料

万用表(电力电子部门测量仪表)_网络

❻ 电流怎么测

万用表测电流方法
选择量程:万用表直流电流档标有“mA”有1mA、1omA、100mA三档量程。选择量程,应根据电路中的电流大。
1、选择量程:万用表直流电流档标有“mA”有1mA、1omA、100mA三档量程。选择量程,应根据电路中的电流大小。如不知电流大小,应选用最大量程。
2、测量方法:万用表应与被测电路串联。应将电路相应部分断开后,将万用表表笔接在断点的两端。红表笔应接在和电源正极相连的断点,黑表笔接在和电源负极相连的断点。
(1 ) 连接电路,使发光二极管正常发光。
(2) 按前面讲的使用前的要求准备好万用表并将选择开关置于mA档100mA量程。
(3) 断开电位器中间接点和发光二极管负极间引线,形成“断点”。这时,发光二极管熄灭。
(4) 将万用表串接在断点处。红表笔接发光二极管负极,黑表笔接电位器中间接点引线。这时,发光二极管重新发光。万用表指针所指刻度值即为通过发光二极管的电流值。
(5) 正确读出通过发光二极管的电流值。
记录:通过发光二极管的电流为xx毫安。
(6) 旋转电位器转柄,观察万用表指针的变化情况和发光二极管的亮度变化,可以看出:记录:通过发光二极管的最大电流是xx毫安。最小电流是xx毫安。
通过以上操作,我们可以进一步体会电阻器在电路中的作用。
(7) 测量完毕,断开电源,按要求收好万用表。

❼ 如何测电流

可以使用万用表测电流。
1,档位要与被测电流类型一致。即根据你要测量的电流的交直流类型,正确的选择档位,交流电对应交流档位、直流电对应直流档位;

2,选择合适的量程,否则,极有可能导致烧毁万用表。如果,不知道被测电流的大小,就要选用最大量程。比如,数字万用表20安培档,就可以测量到4.4千瓦电气的电流;

3,将万用表串联在电器的火线上。为此,第一步先要断开电器的开关。第二步就是拔下插头,串接好电表;第三步就是插上插头,再合上开关。此时万用表的读数既为所求。

注意:大功率电器用此办法测量电流很危险,而且容易烧表。建议使用钳形电流表。这样,即安全又简单易行。

❽ 电流表测量电流方法

电流表测量电流有两个方法。
一个是,用普通型的电流表,串进要测量的电路中,如果是直流电流表,还要注意极性连接正确。
但是,普通型电流表是有内阻的。
测过手中的万用表电流档内阻:
0.5ma档,内阻约为800欧姆;
10ma档,内阻约为56欧姆;
100ma档,内阻约为5.6欧姆。
当普通型电流表串进电路中测量电流时,电表的内阻就会改变了电路的参数,增加了电路的电阻(交流电路就是阻抗了),使电流减小。
当电路原有电阻比较小时,由于串接电流表增加的电阻,可能会显着减小电路的电流。
如果电路原来的电阻比较大,这种影响就比较轻微。
再一个是,要想不影响电路的参数,还要测电流怎么办?
就是采用交直流钳形电流表。成本比较高,价格会是普通型电流表的几十倍到几百倍左右。


❾ 电流检测方法

电流检测常用的方式为电阻直接取样、利用霍尔元件(LEM)取样和利用电流互感器取样。
用电阻取样易于实现,电路设计简单,但损耗大,检测信号易受干扰,适用于小功率转换电路,电路如图1所示,其中R1为电流检测电阻。以源端平均电流1A为例,常用的电流控制型PWM控制器UC1845的电流保护检测电压为1V,这样需要的电阻为1Ω,功耗为1W,按照航天器元器件降额要求(GJB/Z 35-93《元器件降额准则》),至少选用2W的电阻。而一个2W电阻的封装对于模块电源来说体积较大。

电流检测的一般方式
用霍尔元件虽然检测精度较高,但成本、体积常常对于模块电源来说还是无法接受。
一般电流互感器的特性介于电阻和霍尔元件之间,是用得最多的一种电流检测方法。DC-DC转换器中常用的是脉冲直流互感器,其原理如图2所示,工作方式为单向磁化,类似正激转换器。当初级电流流通时,磁芯中磁场逐渐增大;当初级电流不再增加时,次级感应电势将二极管击穿,使磁芯复位到剩磁感应强度Br。
通常初级线圈为1匝,次级匝数很多,这样可以减小次级反射到初级的阻抗,以减小对初级的影响。
如果不考虑线圈电阻,则次级感应电压可以近似为电压源,脉冲直流互感器的设计依据公式

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