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Avometer는 최초의 측정 장치입니다. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전

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아마추어 디자인은 세부 사항을 확인하고, 조립된 구조의 다양한 회로에서 전압을 측정하고, 캐스케이드를 통과하는 신호를 모니터링하는 데 도움이 되는 측정 장비 없이는 상상할 수 없습니다.

획득하도록 권장되는 첫 번째 장치는 실제로 전류계, 전압계, 저항계(AVOMETER라는 단어는 이 미터의 첫 글자로 구성됨)의 세 가지 다른 미터를 포함하는 avometer입니다. 이러한 장치는 라디오 상점뿐만 아니라 여러 도시에서 운영되는 라디오 시장에서도 구입할 수 있습니다. 사실, 대부분의 장치에는 디지털 표시기가 포함되어 있으므로 장치 비용이 때때로 수십만 루블에 도달합니다. 그러나 반면에 매개변수 계산은 "자동화"되어 결과가 표시기에 숫자 형식으로 나타납니다.

그럼에도 불구하고 우리는 서둘러 디지털 장치를 구입하는 것을 권장하지 않습니다. 다이얼 표시기가 있는 avometer는 비용이 훨씬 저렴합니다. 이 경우 눈금의 화살표 각도와 범위 스위치 또는 프로브의 위치로 판독값을 읽습니다. 입력 소켓. 예를 들어 모스크바의 Mitinsky 라디오 시장에서는 최근까지 외국 avometer (이러한 장치를 현재 멀티 테스터 또는 멀티 미터라고 함) YX-2000A (그림 1)를 20 루블에 구입할 수 있었고 더 다양한 YX를 구입할 수있었습니다. -360TRn (그림 2) - 50 루블.

Avometer - 최초의 측정 장치 Avometer - 최초의 측정 장치

아마도 집이나 라디오 클럽에는 한때 인기가 있었던 가정용 온도계(예: Ts20-05(그림 3))가 있을 것입니다. 이를 사용하십시오. 이 장치에 대한 저널의 다음 호에서는 기능을 확장하는 첨부 파일에 대해 설명합니다. 접두사는 외국어를 포함하여 다른 avometer에도 적합합니다. 예를 들어 YX-2000A는 크기가 작고 측정 유형과 범위가 16개 위치에 대해 하나의 스위치로 설정됩니다. 이를 통해 최대 250mA의 직류, 최대 1000V의 직류 및 교류 전압, 최대 200kOhm의 저항을 측정할 수 있습니다. 또한 이 장치는 갈바니 전지, 배터리 및 1,5V 및 9V 전압의 배터리 작동에 대한 적합성을 결정할 수 있습니다.

Avometer - 최초의 측정 장치

YX-360TRn에도 스위치가 20개 있지만 위치는 250개입니다. 최대 1000mA의 직류, 최대 20V의 직류 및 교류 전압, 최대 XNUMXMΩ의 저항, 테스트 다이오드 및 트랜지스터를 측정하도록 설계되었습니다(기본 전류 전달 계수 측정을 통해 특성화하는 트랜지스터의 주요 매개 변수 중 하나). 증폭 기능).

가정용 자동계 Ts20-05는 최대 1000mA의 직류 및 교류, 최대 1000V의 직류 및 교류 전압, 최대 1MΩ의 저항을 측정할 수 있습니다.

여러 모델 중에서 avometer를 선택해야 할 수도 있습니다. 어떤 점에 주의해야 합니까? 우선, 상대 입력 저항은 측정된 전압의 설정된 한계(kbm/V)에 대한 입력 저항의 비율로 표현됩니다. 크기가 클수록 측정 결과가 더 정확해집니다.

따라서 위 장치 중 첫 번째 장치의 경우 이 매개변수는 2kOhm/V입니다. 두 번째 것은 직류 전압의 경우 20kOhm/V이고 교류 전압의 경우 9kOhm/V이며, 세 번째 것은 직접 및 교류 전압 모두의 경우 20kOhm/V입니다. 범위에서 DC 전압을 측정할 때 다음과 같이 말하십시오. 첫 번째 장치의 10V 입력 저항은 20kOhm입니다. 두 번째 및 세 번째 -200kOhm. 저항이 낮은(킬로옴) 회로의 전압을 확인하는 경우 모든 장치를 사용할 때 측정 결과는 거의 동일합니다. 제어되는 회로의 저항이 높은 경우(수백 킬로옴) 첫 번째 장치는 회로에 상당한 션트 효과를 미치게 되며 측정 결과는 다른 장치의 판독값에 비해 과소평가됩니다.

아마추어 무선 실습에는 전계 효과 트랜지스터의 구조 회로와 같이 저항이 매우 높은(메가옴) 회로가 있습니다. 어떤 장치도 전압을 제어할 수 없습니다. 이 실시예에서, avometer에는 입력 저항이 크게 증가하는 트랜지스터 부착 장치가 장착되어야 합니다. 이러한 접두사에 대해서는 나중에 다시 이야기하겠습니다.

avometer의 똑같이 중요한 특성은 측정 한계의 수로 간주될 수 있습니다. 측정 한계가 많을수록 가장 적합한 것을 선택하기가 더 쉬워지고 측정된 매개변수의 높은 판독 정확도를 얻을 수 있습니다.

각 장치에는 "사용 설명서"가 첨부되어 있지만, 이 설명서를 통해 장치 작업의 기본 원리를 즉시 이해하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 그러나 그 수가 적습니다.

프로브를 테스트 중인 회로에 전압으로 연결하기 전에 원하는 측정 유형과 자동계의 예상 한계를 설정하십시오. 더 높은 전압 제한으로 시작한 다음 표시기 바늘이 약간 벗어나면 더 작은 바늘로 전환하는 것이 좋습니다. 화살표를 눈금의 후반부로 벗어나면 가장 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.

회로의 전류를 측정할 때는 먼저 장치의 프로브를 회로에 연결한 다음 구조(또는 캐스케이드)에 공급 전압을 적용해야 합니다. 측정은 또한 더 큰 한계로 시작됩니다.

예를 들어 케이스에 정격이 지워진 저항기와 같이 저항을 측정할 때 다소 다르게 작동합니다. Avometer의 프로브는 설정된 한계에서 닫히고, 계측기 케이스의 가변 저항기를 사용하여 표시 바늘을 XNUMX(눈금 끝)으로 설정한 다음 프로브를 저항기 단자에 연결합니다.

작업이 끝나면 Avometer(Ts20-05)를 끄고 스위치를 끄기 위치(YX-360TRn) 또는 최고 전압 측정 한계 위치로 설정하는 것을 잊지 마십시오. 그런 다음 프로브를 소켓에 삽입한 채로 둘 수 있습니다(단, 저항 측정용 소켓에는 삽입할 수 없음). 작업 중 긴 휴식 시간 동안 프로브를 제거하여 장치와 함께 케이스에 넣을 수 있습니다.

저자: B.S. 이바노프

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