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기본 전기량

SI 시스템에 따르면 전기 매개변수의 측정 단위는 다음과 같습니다. 물리량:

  • 현재 강도 - 암페어, 기호 "A";
  • 전압 - 볼트, 기호 "V";
  • 저항 - 옴, 기호 "옴";
  • 전력 - 와트, 기호 "W".

전기 측정 수단 측정에 사용되고 표준화된 도량형 특성을 갖는 기술적 수단을 호출합니다.

전기 장비의 종류 측정

다음이 있습니다 전기 측정기의 종류:

  • 측정 - 특정 정확도로 물리량을 재현하도록 설계된 측정 장비(예: 저항 상자)
  • 전기 측정기 - 관찰자가 직접 인식할 수 있는 측정 정보 신호를 생성하도록 설계된 전기 측정 수단(예: 전류계, 전압계)
  • 측정 변환기 - 추가 변환, 처리 및/또는 저장을 전송하는 데 편리한 형태로 측정 정보 신호를 생성하도록 설계된 전기 측정 수단이지만 관찰자가 직접 인식할 수는 없습니다(예: 제어 대상의 온도 센서). );
  • 전기 측정 설비;
  • 측정 정보 시스템.

가장 널리 사용되는 것은 전기 측정기입니다.

측정기의 종류

측정된 물리량의 특성에 따라 장치는 다음과 같이 나뉩니다.

  • 전류계 - 전류 강도 측정용;
  • 전압계 - 전압 측정용;
  • 저항계 - 저항 측정용;
  • 전력계 - 전력 및 기타 측정용.

전류 및 전압을 측정하는 기기를 선택해야 합니다. 여러 요인의 조합, 그 중 가장 중요한 것은 다음과 같습니다.

  • 측정된 전류의 유형;
  • 측정된 값의 대략적인 주파수 범위;
  • 진폭 전압 범위;
  • 측정된 전압(전류)의 곡선 모양;
  • 측정이 수행되는 회로의 전력;
  • 장치의 전력 소비;
  • 기기의 허용 가능한 측정 오차(정확도 등급).

필요한 측정 정확도, 허용 가능한 전력 소비 및 기타 요구 사항이 전기 기계 그룹의 전류계 및 전압계에 의해 제공될 수 있는 경우 이 간단한 직접 판독 방법이 선호되어야 합니다.

측정 기기 사용에 대한 권장 사항

직류 및 교류의 저전류 회로에서는 디지털 및 아날로그 전자 전압계를 사용하여 전압을 측정해야 합니다.

기술적 능력과 측정 방법에 따라 전기 저항은 다음과 같이 나눌 수 있습니다. 세 그룹:

  • 그룹 1 - 최대 1 Ohm의 낮은 저항;
  • 그룹 2 - 1~100옴의 중간 저항;
  • 그룹 3 - 100옴 이상의 큰 저항.

저항의 크기와 요구되는 결과의 정확도에 따라 다양한 방법들 그들의 측정:

  • 방법 1 - 전류계와 전압계를 사용한 간접 측정(원하는 저항은 전압 및 전류 측정에 따른 옴의 법칙에 따라 결정됨);
  • 방법 2 - 브리지로 측정;
  • 방법 3 - 아날로그 또는 디지털 저항계로 직접 측정.

최근 수십 년 동안 전기와 관련되지 않은 온도, 조명, 습도 및 기타 특성을 측정하는 테스터가 대량 사용자에게 제공되었습니다.

디지털 측정기

아날로그 장치와 함께 디지털 장치는 전기량 측정에 널리 사용됩니다. 그런 다음 모든 수량은 아날로그-디지털, 간격-숫자 또는 주파수-디지털 변환기를 사용하여 디지털 형식으로 변환됩니다.

물리량에 대한 신호를 코드 형태로 표현하는 형태를 디지털이라고 합니다. 이 경우, 물리량 판독값 각각은 단순 신호의 조합 형태의 코드군에 해당한다.

특별한 종류의 전기 측정 기기는 컴퓨터를 출력 장치로 사용하는 장치입니다. 사무실 장비를 측정 장비에 도입하는 초기 단계에서 컴퓨터는 추가 장치로 사용되었습니다. 즉, 장치에는 아날로그 또는 디지털 형식의 표시기가 있지만 신호를 기록하고 정보를 처리하기 위해 컴퓨터와 인터페이스할 수도 있습니다. 그래프, 표, 히스토그램 등의 형태로 표현합니다.

현대의 악기에서는 지시계를 사용하지 않는 경우도 있고 정보를 출력하는 수단은 컴퓨터밖에 없습니다. 이러한 장치는 일반적으로:

  • XNUMX차 변환기(센서);
  • 아날로그-디지털 변환기(ADC);
  • 컴퓨터.

정보는 코드의 형태로 컴퓨터에 입력되어야 하므로 이러한 장치는 특정 디지털 장치로 분류될 수 있습니다. 편의 시설 측정 기기에서 컴퓨터 출력을 사용하는 것은 분명합니다.

  • 녹음기를 사용할 필요가 없습니다.
  • 높은 노이즈 내성;
  • 결과를 처리하고 제시할 수 있는 넓은 가능성;
  • 수신 된 정보를 통신 채널 등을 통해 전송할 가능성.

저자: Koryakin-Chernyak S.L.

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소형 로봇 변압기 13.12.2012

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이 장치는 Massachusetts Institute of Technology Science Centers의 소장인 Neil Gershenfeld가 방문 과학자 Ara Knayan과 대학원생인 Kenneth Cheng에 의해 고안되었습니다. 이는 최근 2012 지능형 로봇 및 시스템 컨퍼런스에서 발표되었습니다.

Gershenfeld는 "주요 기능은 조건부로 움직이는 부품의 연속 스트립으로 구성할 수 있는 XNUMX차원 로봇이라는 점입니다. 이 스트립은 임의의 모양으로 접힐 수 있습니다."라고 말합니다.

세계에서 가장 작은 로봇을 만들기 위해 팀은 완전히 새로운 종류의 엔진을 고안해야 했습니다. 작고 강력할 뿐만 아니라 전원이 꺼진 상태에서도 작동할 준비가 되어 있어야 합니다. 원칙적으로 엔진은 폐차장에서 사용되는 거대한 전자석과 어렴풋이 닮았다. 차를 들어올릴 수 있는 것들. 그들은 강력한 영구 자석을 포함하고 있으며 일반 자연 자석과 마찬가지로 특별한 전력이 필요하지 않습니다. 그것과 쌍을 이루는 것은 코일에 의해 자기장이 유도되는 약한 자석입니다. 이 두 자석은 전환 방법에 따라 필드가 서로 합산되거나 상쇄되도록 설계되었습니다. 따라서 강력한 자석의 전원을 마음대로 끌 수 있습니다(예: 자동차와 같이 들어 올려진 하중을 해제하기 위해). 항상 전자석에 엄청난 양의 에너지를 소비하지 않아도 됩니다.

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