แรงดันตกคร่อมตัวต้านทานแบบขนานของแอมมิเตอร์กระแสตรงมีค่าเท่าใด?
โย่ทุกคน! ในฐานะซัพพลายเออร์ของ DC Ammeter Shunts ฉันมักถูกถามเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมส่วนประกอบเล็กๆ น้อยๆ แต่สำคัญเหล่านี้ ลองมาเจาะลึกดูและแจกแจงว่าแรงดันตกคร่อมนี้เกี่ยวกับอะไร
ก่อนอื่น DC Ammeter Shunt คืออะไร? มันเป็นอุปกรณ์ที่มีความต้านทานต่ำซึ่งเชื่อมต่อแบบขนานกับแอมป์มิเตอร์ หน้าที่หลักคือปล่อยให้กระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ไหลผ่านได้ ในขณะที่กระแสไฟเพียงส่วนเล็กๆ เท่านั้นที่ไหลผ่านแอมมิเตอร์ ด้วยวิธีนี้ เราสามารถวัดกระแสสูงได้โดยไม่ต้องใช้แอมป์มิเตอร์มากเกินไป คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสับเปลี่ยนแอมมิเตอร์ DCบนเว็บไซต์ของเรา
ทีนี้มาพูดถึงแรงดันไฟฟ้าตกกัน แรงดันไฟฟ้าตกคือแรงดันไฟฟ้าที่ลดลงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกระแสไหลผ่านส่วนประกอบในวงจร ในกรณีของกระแสไฟกระแสตรงแอมมิเตอร์สับเปลี่ยน เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน จะเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าข้ามขั้วไฟฟ้า แรงดันตกคร่อมนี้เป็นสัดส่วนโดยตรงกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวสับเปลี่ยน ตามกฎของโอห์ม (V = IR โดยที่ V คือแรงดัน I คือกระแส และ R คือความต้านทาน)
ความต้านทานของกระแสตรงแอมมิเตอร์สับเปลี่ยนได้รับการออกแบบอย่างระมัดระวังให้ต่ำมาก ทำไม เพราะเราต้องการให้กระแสส่วนใหญ่ไหลผ่านวงจรสับเปลี่ยน และความต้านทานต่ำจะทำให้แน่ใจได้ เช่น หากเรามีสับ 100เอ 75เอ็มวีหมายความว่าเมื่อมีกระแส 100 แอมแปร์ไหลผ่านวงจรสับเปลี่ยน แรงดันไฟตกคร่อมนั้นจะเท่ากับ 75 มิลลิโวลต์
มาดูกันว่ามันทำงานอย่างไรในสถานการณ์จริง สมมติว่าคุณกำลังทำงานกับระบบที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และคุณต้องการวัดกระแสที่ไหลเข้าและออกจากแบตเตอรี่ คุณจะใช้เครื่องวัดระยะแบตเตอรี่. การแบ่งวางอยู่ในเส้นทางของกระแส และเมื่อกระแสไหลผ่าน แรงดันตกคร่อมจะถูกสร้างขึ้น แรงดันตกคร่อมนี้สามารถวัดและใช้ในการคำนวณกระแสจริงที่ไหลผ่านวงจร
ความแม่นยำในการวัดแรงดันตกคร่อมวงจรสับเปลี่ยนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการวัดแรงดันไฟฟ้าอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่สำคัญในการคำนวณกระแสไฟฟ้าได้ นั่นเป็นสาเหตุที่วงจรสับเปลี่ยนแอมมิเตอร์ DC ของเราถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุที่มีความแม่นยำสูงและกระบวนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าความต้านทานยังคงมีเสถียรภาพอยู่ตลอดเวลาและภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลต่อแรงดันตกคร่อมวงจรสับเปลี่ยนคืออุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ความต้านทานของวัสดุสับเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน สิ่งนี้เรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทาน เราใช้วัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิต่ำในการแบ่งของเราเพื่อลดผลกระทบของอุณหภูมิต่อแรงดันตกคร่อมและผลที่ตามมาต่อการวัดกระแส
สิ่งที่ต้องพิจารณาอีกประการหนึ่งคือการกระจายพลังงานในแบบแบ่ง เมื่อกระแสไหลผ่านตัวสับเปลี่ยน กำลังจะกระจายไปในรูปของความร้อน (P = VI โดยที่ P คือกำลัง) หากมีการกระจายพลังงานมากเกินไป อาจทำให้สับเปลี่ยนเกิดความร้อนมากเกินไป ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความแม่นยำของการวัดเท่านั้น แต่ยังสร้างความเสียหายให้กับสับเปลี่ยนด้วย ดังนั้นเราจึงออกแบบวงจรสับเปลี่ยนของเราเพื่อจัดการกับกระแสที่คาดหวังโดยไม่มีการกระจายพลังงานมากเกินไป


ตอนนี้ คุณอาจสงสัยว่าจะเลือกสับเปลี่ยนแอมมิเตอร์ DC ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณได้อย่างไร ขั้นตอนแรกคือการกำหนดกระแสสูงสุดที่คุณต้องวัด จากนั้น คุณสามารถเลือกการแบ่งส่วนด้วยอันดับปัจจุบันที่เหมาะสมได้ คุณต้องพิจารณาแรงดันไฟฟ้าตกที่ยอมรับได้สำหรับระบบของคุณด้วย การใช้งานบางอย่างอาจต้องใช้แรงดันไฟฟ้าตกต่ำมากเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประสิทธิภาพของส่วนประกอบอื่นๆ ในวงจร
หากคุณกำลังเลือกสับเปลี่ยนแอมมิเตอร์ DC และมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อเราได้เลย เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยคุณเลือกการแบ่งส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะทำงานในโครงการ DIY ขนาดเล็กหรืองานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เราก็มีทางเลือกให้เลือกมากมาย
โดยสรุป แรงดันตกคร่อม DC แอมมิเตอร์สับเปลี่ยนเป็นพารามิเตอร์สำคัญที่ช่วยให้เราสามารถวัดกระแสสูงได้อย่างแม่นยำ โดยการทำความเข้าใจวิธีการทำงาน ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อค่าดังกล่าว และวิธีการเลือกสับเปลี่ยนที่เหมาะสม คุณจึงมั่นใจได้ว่าการวัดกระแสในวงจรจะเชื่อถือได้
หากคุณสนใจที่จะซื้อเครื่องสับเปลี่ยนมิเตอร์ DC ของเรา หรือต้องการหารือเกี่ยวกับความต้องการของคุณโดยละเอียด โปรดติดต่อเราได้เลย เราพร้อมเสมอที่จะช่วยคุณค้นหาโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการในการวัดค่าในปัจจุบันของคุณ
อ้างอิง
- หนังสือเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าเกี่ยวกับทฤษฎีวงจร
- เอกสารข้อมูลของผู้ผลิตสำหรับการสับเปลี่ยนแอมมิเตอร์ DC
ไม่ใช่
