Amperímetro de medición de corriente AMPERÍMETRO: un dispositivo para medir la corriente que fluye a través de una sección del circuito. Para reducir el efecto de distorsión en el circuito eléctrico, debe tener una resistencia de entrada baja. Tiene un elemento sensible llamado galvanómetro. Para reducir la resistencia del amperímetro, se conecta una resistencia de derivación (derivación) en paralelo con su elemento sensible.






Aumento de los límites de medida del amperímetro SHUNT es un conductor conectado en paralelo al amperímetro para ampliar los límites de sus medidas. Cuando la derivación se enciende de esta manera, parte de la corriente medida se bifurca y una corriente con una fuerza n veces menor que la corriente medida fluirá a través del amperímetro.


D "Galvanómetro de Arsonval D" El galvanómetro de Arsonval es un dispositivo de medición eléctrica de alta sensibilidad para medir corrientes o voltajes bajos. El principio de su funcionamiento se basa en la acción magnética de la corriente.


Voltímetro de medición de voltaje eléctrico El VOLTÍMETRO es un dispositivo para medir el voltaje en una sección de un circuito eléctrico. Para reducir la influencia del voltímetro incluido en el modo de circuito, debe tener una gran resistencia de entrada. El voltímetro tiene un elemento sensible llamado galvanómetro. Para aumentar la resistencia del voltímetro, se incluye una resistencia adicional en serie con su elemento sensible.








Aumento de los límites de medición de un voltímetro RESISTENCIA ADICIONAL: una resistencia adicional conectada en serie con un voltímetro para expandir sus límites de medición. Con esta inclusión de resistencia adicional, el voltaje en el voltímetro será n veces menor que el medido.






Métodos para medir la resistencia El PUENTE DE MEDICIÓN (puente de Wheatstone) es un circuito de medición utilizado para medir comparando valores desconocidos de resistencia, inductancia, capacitancia y otras cantidades con un valor de referencia. El puente de medición también se llama instrumentos de medición que contienen este circuito.


Medición de resistencia Ohmímetro OMMETR es un dispositivo para medir la resistencia eléctrica, que permite leer la resistencia medida directamente en la escala. Los instrumentos modernos para medir la resistencia y otras cantidades eléctricas utilizan diferentes principios y dan resultados en forma digital.


El principio de funcionamiento de un ohmímetro El ohmímetro más simple consta de una fuente de corriente, una resistencia variable y un medidor de corriente sensible (micrómetro), cuya escala está graduada en ohmios. Al conectar una resistencia desconocida, la flecha del microamperímetro se desviará más cuanto menor sea la resistencia conectada. Por lo tanto, en la escala del ohmímetro, la división cero está a la derecha y el extremo izquierdo se indica con el signo "infinito". diagrama de circuito ohmímetro


Conclusión La medición de cantidades eléctricas, como voltaje, resistencia, intensidad de corriente, etc., se lleva a cabo utilizando varios medios: instrumentos de medición, circuitos y dispositivos especiales. El tipo de dispositivo de medición depende del tipo y tamaño (rango de valores) de la cantidad medida, así como de la precisión de medición requerida.

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Instrumentos de medida Un instrumento de medida es un instrumento de medida diseñado para obtener los valores de una cantidad física medida dentro de un rango especificado. A menudo, un dispositivo de medición es un instrumento de medición para generar una señal de información de medición en una forma accesible a la percepción directa del operador.

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Dinamómetro Dinamómetro (del otro griego δύναμις - "fuerza" y μέτρεω - "yo mido") - un dispositivo para medir la fuerza o el momento de la fuerza, consiste en un enlace de potencia (elemento elástico) y un dispositivo de lectura. En el enlace de potencia, la fuerza medida provoca una deformación, que se comunica directamente o mediante transmisión al dispositivo de lectura. Un dinamómetro puede medir fuerzas desde fracciones de newtons (n, fracciones de kgf) hasta 1 Mn (100 tf). Según el principio de funcionamiento, se distinguen los dinamómetros mecánicos (resorte o palanca), hidráulicos y electrónicos. A veces se utilizan dos principios en un dinamómetro. Para medir la fuerza de compresión de puertas y portones y otros dispositivos con accionamientos eléctricos, hidráulicos y neumáticos, para el cumplimiento de los requisitos de las normas técnicas europeas comunes, existe una clase de dinamómetros bajo el nombre general de Dispositivos para medir la fuerza de compresión. Los representantes más famosos de esta clase de instrumentos de medición son: BIA Klasse 1, FM100, FM200, FM300 de la empresa alemana Drive Test GmbH. En los dinamómetros de resorte con resorte helicoidal, cuando el resorte se estira, se producen dos tipos de deformación: deformación por flexión y deformación

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Barómetro En los barómetros líquidos, la presión se mide por la altura de una columna de líquido (mercurio) en un tubo sellado en la parte superior y bajado a un recipiente con líquido en la parte inferior (la presión atmosférica se equilibra con el peso de la columna de líquido). Los barómetros de mercurio son los más precisos y se utilizan en las estaciones meteorológicas. En la vida cotidiana se utilizan comúnmente barómetros mecánicos (aneroid). No hay líquido en el aneroide (griego "aneroid" - "anhidro"). Muestra la presión atmosférica que actúa sobre una caja de metal corrugado de paredes delgadas en la que se crea un vacío. Con una disminución de la presión atmosférica, la caja se expande ligeramente y, con un aumento, se contrae y actúa sobre un resorte unido a ella. En la práctica, se suelen utilizar varias (hasta diez) cajas aneroides, conectadas en serie, y existe un sistema de transmisión de palanca que hace girar la flecha moviéndose a lo largo de una escala circular calibrada por un barómetro de mercurio.

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Amperímetro Los amperímetros más comunes, en los que la parte móvil del dispositivo con una flecha gira en un ángulo proporcional a la magnitud de la corriente medida. Los amperímetros son magnetoeléctricos, electromagnéticos, electrodinámicos, térmicos, de inducción, detectores, termoeléctricos y fotoeléctricos. Los amperímetros magnetoeléctricos miden la fuerza. corriente continua; inducción y detector - alimentación de CA; los amperímetros de otros sistemas miden la fuerza de cualquier corriente. Los más precisos y sensibles son los amperímetros magnetoeléctricos y electrodinámicos.

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Balanzas de resorte manuales Balanzas de resorte manuales: un dispositivo portátil para medir el peso o la masa, un dinamómetro manual. Suele estar destinado a uso doméstico. Son un resorte bastante rígido, que se coloca en un estuche con una escala. Una flecha está unida al resorte. Mientras no se aplique fuerza al resorte, es decir, la carga medida no está suspendida, está en un estado comprimido. Bajo la acción de la gravedad, el resorte se estira, respectivamente, se mueve a lo largo de la escala de la flecha. Según la posición de la flecha, puede averiguar la masa de la carga que se está pesando. Los de resorte pueden equiparse con un sistema adicional de engranajes giratorios, lo que le permite medir la masa de los objetos con mayor precisión. Los últimos modelos de balanzas domésticas se fabrican electrónicamente. A veces, las básculas de resorte manuales también se denominan acerías.

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Termómetro Termómetro (griego θέρμη - calor y μετρέω - mido) - un dispositivo para medir la temperatura del aire, suelo, agua, etc. Hay varios tipos de termómetros: líquido, eléctrico, óptico, gas.

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Historia de la invención Se considera que Galileo es el inventor del termómetro: en sus propios escritos no hay descripción de este aparato, pero sus alumnos, Nelly y Viviani, atestiguan que ya en 1597 dispuso algo así como un termobaroscopio. Galileo estudió en esta época a Herón de Alejandría, quien ya describió un aparato similar, pero no para medir grados de calor, sino para elevar agua por calentamiento. La invención del termómetro también se atribuye a Lord Bacon, Robert Fludd, Sanctorius, Scarpi, Cornelius Drebbel, Porte y Salomon de Caus, quienes más tarde escribieron y en parte tuvieron relaciones personales con Galileo. Todos estos termómetros eran de aire y consistían en un recipiente con un tubo que contenía aire, separado de la atmósfera por una columna de agua; cambiaron sus lecturas tanto por cambios de temperatura como por cambios en la presión atmosférica. Los termómetros líquidos se describen por primera vez en 1667 "Saggi di naturale esperienze fatte nell'Accademia del Cimento", donde se los menciona como objetos fabricados durante mucho tiempo por hábiles artesanos, llamados "Confia", que calentaban el vidrio en el fuego avivado de la lámpara y haciendo productos sorprendentes y muy delicados a partir de ella. Al principio estos termómetros estaban llenos de agua y reventaban cuando se congelaba; comenzaron a utilizar aguardiente de vino para esto en el pensamiento del Gran Duque de Toscana Fernando II. Los termómetros florentinos no solo están representados en Saggi, sino que varias copias han sobrevivido hasta nuestros días en el Museo Galileo de Florencia; su preparación se describe en detalle. Primero, el maestro debía hacer divisiones en el tubo, considerando las dimensiones relativas de este y de la bola: las divisiones se aplicaban con esmalte fundido en el tubo calentado en la lámpara, cada décima se indicaba con un punto blanco, y las demás con negro. Usualmente hacían 50 divisiones para que cuando la nieve se derritiera, el alcohol no bajara de 10, y al sol no subiera más de 40. Los buenos artesanos hicieron tales termómetros con tanto éxito que todos los termómetros mostraban lo mismo bajo las mismas condiciones, pero nadie logró lograr esto, si el tubo se dividió en 100 o 300 partes para obtener más sensibilidad. Los termómetros se llenaron calentando la bola y sumergiendo el extremo del tubo en alcohol, pero el llenado se completó usando un embudo de vidrio con un extremo delgado que entraba libremente en un tubo bastante ancho. Después de ajustar la cantidad de líquido, la abertura del tubo se selló con lacre, llamado "hermético". De esto queda claro que estos termómetros eran grandes y podían servir para determinar la temperatura del aire, pero seguían siendo inconvenientes para otros experimentos más diversos, y los grados de diferentes termómetros no eran comparables entre sí. En 1703, Amonton (Guillaume Amontons) en París mejoró el termómetro de aire, midiendo no la expansión, sino el aumento de la elasticidad del aire reducido al mismo volumen a diferentes temperaturas vertiendo mercurio en una rodilla abierta; Se tuvo en cuenta la presión barométrica y sus cambios. Se suponía que el cero de tal escala era "ese grado significativo de frío" en el que el aire pierde toda su elasticidad (es decir, el cero absoluto moderno), y el segundo punto constante es el punto de ebullición del agua. Amonton aún no conocía la influencia de la presión atmosférica en el punto de ebullición, y el aire de su termómetro no estaba liberado de gases de agua; por lo tanto, a partir de sus datos, se obtiene el cero absoluto a 239,5° de la escala centígrada moderna. Otro termómetro de aire de Amonton, ejecutado de manera muy imperfecta, era independiente de los cambios en la presión atmosférica: era un barómetro de sifón, cuya pata abierta se extendía hacia arriba, se llenaba primero con una solución fuerte de potasa, encima con aceite y terminaba en un depósito sellado de aire. La forma moderna del termómetro fue dada por Fahrenheit y describió su método de preparación en 1723. Inicialmente, también llenó sus pipas con alcohol y solo finalmente cambió a mercurio. Puso el cero de su escala a la temperatura de una mezcla de nieve con amoníaco o sal de mesa, pero a la temperatura del “agua que empieza a congelarse” puso 32°, y 96° a la temperatura de un cuerpo humano sano. , en la boca o debajo del brazo. Posteriormente, encontró que el agua hierve a 212° y esta temperatura era siempre la misma en el mismo barómetro de pie. El físico sueco Celsius finalmente estableció ambos puntos constantes, fusión del hielo y ebullición del agua, en 1742, pero inicialmente fijó 0 ° en el punto de ebullición y 100 ° en el punto de congelación, y adoptó la designación inversa solo por consejo de M. Störmer. Las copias sobrevivientes de los termómetros Fahrenheit se distinguen por su meticulosa mano de obra. Los trabajos de Reaumur en 1736, aunque condujeron al establecimiento de una escala de 80°, fueron más bien un paso atrás frente a lo que ya había hecho Fahrenheit: el termómetro de Reaumur era enorme, incómodo de usar, y su método de dividir en grados era inexacto y inconveniente. Después de Fahrenheit y Réaumur, el negocio de hacer termómetros cayó en manos de artesanos, ya que los termómetros se convirtieron en una mercancía. Se considera que Galileo fue el inventor del termómetro: en sus propios escritos no hay descripción de este aparato, pero sus alumnas, Nelly y Viviani, atestiguan que ya en 1597 dispuso algo así como un termobaroscopio. Galileo estudió en esta época a Herón de Alejandría, quien ya describió un aparato similar, pero no para medir grados de calor, sino para elevar agua por calentamiento. La invención del termómetro también se atribuye a Lord Bacon, Robert Fludd, Sanctorius, Scarpi, Cornelius Drebbel, Porte y Salomon de Caus, quienes más tarde escribieron y en parte tuvieron relaciones personales con Galileo. Todos estos termómetros eran de aire y consistían en un recipiente con un tubo que contenía aire, separado de la atmósfera por una columna de agua; cambiaron sus lecturas tanto por cambios de temperatura como por cambios en la presión atmosférica. Primero, el maestro debía hacer divisiones en el tubo, considerando las dimensiones relativas de este y de la bola: las divisiones se aplicaban con esmalte fundido en el tubo calentado en la lámpara, cada décima se indicaba con un punto blanco, y las demás con negro. Usualmente hacían 50 divisiones para que cuando la nieve se derritiera, el alcohol no bajara de 10, y al sol no subiera más de 40. Los buenos artesanos hicieron tales termómetros con tanto éxito que todos los termómetros mostraban lo mismo bajo las mismas condiciones, pero nadie logró lograr esto, si el tubo se dividió en 100 o 300 partes para obtener más sensibilidad. Los termómetros se llenaron calentando la bola y sumergiendo el extremo del tubo en alcohol, pero el llenado se completó usando un embudo de vidrio con un extremo delgado que entraba libremente en un tubo bastante ancho. Después de ajustar la cantidad de líquido, la abertura del tubo se selló con lacre, llamado "hermético".

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Dosímetro: un dispositivo para medir la dosis o la tasa de dosis de radiación ionizante recibida por el dispositivo (y quienes lo usan) durante un cierto período de tiempo, por ejemplo, durante un período de estadía en un determinado territorio o para un turno de trabajo. La medición de las cantidades anteriores se llama dosimetría. A veces, un "dosímetro" no se denomina con precisión radiómetro: un dispositivo para medir la actividad de un radionúclido en una fuente o muestra (en el volumen de líquido, gas, aerosol, en superficies contaminadas) o la densidad de flujo de la radiación ionizante para verificar la radiactividad de objetos sospechosos y evaluar la situación de radiación en un lugar determinado Actualmente. La medición de las cantidades anteriores se llama radiometría. Medidor de rayos X: una especie de radiómetro para medir el poder de la radiación gamma.

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Toman un marco de aluminio liviano 2 de forma rectangular, enrollan una bobina de alambre delgado a su alrededor. El marco está montado en dos semiejes O y O ", a los que también se une la flecha del dispositivo 4. El eje está sujeto por dos resortes espirales delgados 3. Las fuerzas elásticas de los resortes, devolviendo el marco al equilibrio posición en ausencia de corriente, se seleccionan de manera que sean proporcionales al ángulo de desviación de la flecha del equilibrio de posición. La bobina se coloca entre los polos de un imán permanente M con puntas en forma de cilindro hueco. la bobina hay un cilindro 1 hecho de hierro dulce. Este diseño proporciona una dirección radial de las líneas de inducción magnética en el área donde se encuentran las vueltas de la bobina (ver figura). Como resultado, en cualquier posición de la bobina , las fuerzas que actúan sobre él desde el lado del campo magnético son máximas y, a una intensidad de corriente constante, son constantes.Toman un marco de aluminio rectangular ligero 2, enrollan una bobina de alambre delgado a su alrededor.El eje está sujeto por dos resortes helicoidales delgados 3. Las fuerzas elásticas son n los resortes, que devuelven el marco a la posición de equilibrio en ausencia de corriente, se seleccionan de manera que sean proporcionales al ángulo de desviación de la flecha desde la posición de equilibrio. La bobina se coloca entre los polos de un imán permanente M con puntas cilíndricas huecas. Dentro de la bobina hay un cilindro 1 hecho de hierro dulce. Este diseño proporciona una dirección radial de las líneas de inducción magnética en el área donde se encuentran las espiras de la bobina (ver figura). Como resultado, en cualquier posición de la bobina, las fuerzas que actúan sobre ella desde el lado del campo magnético son máximas y, a una intensidad de corriente constante, son constantes.

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Los dispositivos de medición analógicos son dispositivos cuyas lecturas son una función continua de los cambios en el valor medido.

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Un dispositivo de medición eléctrica analógica es, ante todo, un dispositivo indicador, es decir, un dispositivo que permite leer lecturas. Para ello, para todos los instrumentos de medida eléctricos analógicos, independientemente de la finalidad y el tipo de mecanismo de medida que se utilice en él, cualquier dispositivo contiene nodos y elementos comunes a todos los instrumentos analógicos: un dispositivo de lectura, que consiste en una escala situada en la esfera del dispositivo, y un indicador de dispositivo para crear un dispositivo de apoyo para contrarrestar y calmar momentos.

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Circuito de medición Mecanismo de medición Dispositivo de lectura El circuito de medición es un convertidor de la cantidad medida x en alguna cantidad eléctrica intermedia y (corriente, tensión), relacionada funcionalmente con la cantidad medida x, es decir, y=f1(x). La cantidad eléctrica y, que es corriente o voltaje, afecta directamente al mecanismo de medición (la cantidad de entrada del mecanismo). El circuito de medición contiene resistencias, inductancias, capacitancias y otros elementos. El mecanismo de medición es un convertidor de energía eléctrica que se le suministra en energía mecánica necesaria para mover su parte móvil con respecto a la estacionaria, es decir, α = f2(y). Los valores de entrada crean fuerzas mecánicas que actúan sobre la parte móvil. Por lo general, en los mecanismos, la parte móvil solo puede girar alrededor de un eje, por lo tanto, las fuerzas mecánicas que actúan sobre el mecanismo crean un momento M. Este momento se denomina par M \u003d Wm / α., Donde Wm es la energía del campo magnético Dispositivo de lectura - puntero (flecha), bolígrafo , rígidamente conectado con la parte móvil del mecanismo de medición y la escala fija (portador de papel que combina las funciones de la escala y el portador de la información registrada). La parte móvil convierte el movimiento angular del mecanismo en el movimiento de la aguja, mientras que el valor de α se mide en unidades de división de escala. XYα

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Los elementos comunes de los instrumentos electromecánicos analógicos son: carcasa (hecha de metal o plástico), partes fijas y móviles (bobina, núcleo ferromagnético o disco giratorio de aluminio), dispositivo de compensación (espiral o resorte de banda), amortiguador (inducción líquida o magnética), Corrector de posición cero y dispositivo de lectura (escala y puntero).

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Dependiendo de los fenómenos físicos que subyacen a la creación del par o, en otras palabras, del método de conversión de la energía electromagnética suministrada al dispositivo en la energía mecánica del movimiento de la parte móvil, los dispositivos electromecánicos se dividen en los siguientes sistemas principales: magnetoeléctricos , electromagnética, electrodinámica, ferrodinámica, electrostática, inducción.

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El principio de funcionamiento de los IM de varios grupos de dispositivos se basa en la interacción: IM magnetoeléctricos: campos magnéticos de un imán permanente y un conductor de corriente; electromagnético: un campo magnético creado por un conductor que transporta corriente y un núcleo ferromagnético; electrodinámico (y ferrodinámico) - campos magnéticos de dos sistemas de conductores con corrientes; electrostático - dos sistemas de electrodos cargados; inducción - un campo magnético alterno de un conductor que transporta corriente y corrientes de Foucault inducidas por este campo en un elemento en movimiento - como resultado, se crea un par MVR.

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Según el método de creación del momento de compensación Ma, los instrumentos de medición electromecánicos se dividen en dos grupos: - con un momento de compensación mecánico; - con contrarreloj eléctrico (logómetros).

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Un logómetro es un dispositivo de medición eléctrica para medir la relación de las fuerzas de dos corrientes eléctricas. La parte móvil está realizada en forma de dos marcos dispuestos perpendicularmente. Cuando una corriente fluye a través del marco del logómetro, al interactuar con el campo magnético de un imán permanente de forma elíptica (la parte fija del logómetro), se crea un par que mueve la flecha del dispositivo. Cuando las corrientes en ambos marcos son iguales, sus pares son iguales, la flecha del instrumento toma la posición cero. Si las corrientes son diferentes, la parte móvil del dispositivo se mueve de tal manera que el marco con una gran corriente se encuentra en una posición con un gran espacio libre del imán permanente (debido a su elipticidad). Como resultado, el par generado por el bucle disminuye y se vuelve igual al par del bucle con una corriente más baja. Un logómetro se usa generalmente en instrumentos para medir resistencia, inductancia, capacitancia y temperatura. Un logómetro es un dispositivo en el que no hay resortes helicoidales que creen un momento de compensación cuando gira la flecha, y cuyas lecturas no dependen de la magnitud de la corriente, sino de la relación múltiple de las corrientes en las bobinas. Los logómetros de los sistemas magnetoeléctrico, electrodinámico, ferrodinámico y electromagnético son comunes. Por ejemplo, un logómetro es un megaóhmetro magnetoeléctrico, un dispositivo de medición de temperatura completo con un termómetro de resistencia, etc.

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Los amperímetros y voltímetros magnetoeléctricos son los principales instrumentos de medición en los circuitos de CC Los dispositivos de un sistema magnetoeléctrico se basan en el principio de interacción entre la corriente de la bobina (bucle de corriente) y el campo magnético de un imán permanente. La parte fija consta de un imán permanente 1, sus piezas polares 2 y un núcleo fijo 3. Hay un fuerte campo magnético en el espacio entre las piezas polares y el núcleo. La parte móvil del mecanismo de medición consta de un marco ligero 4, cuyo devanado está enrollado en un marco de aluminio, y dos semiejes 5, conectados de forma fija al marco del marco. Los extremos del devanado están soldados a dos resortes helicoidales 6, a través de los cuales se suministra la corriente medida al marco. Se unen al marco una flecha 7 y contrapesos 8. Se instala un marco en el espacio entre las piezas polares y el núcleo. Sus semiejes se insertan en cojinetes de vidrio o ágata. Cuando la corriente pasa por el devanado del marco, este último tiende a girar, pero su rotación libre es contrarrestada por resortes en espiral. Y resulta que el ángulo en el que gira el marco corresponde a una cierta intensidad de corriente que fluye a través del devanado del marco. En otras palabras, el ángulo de rotación del marco (flecha) es proporcional a la fuerza actual. En amperímetros y voltímetros, los mecanismos de medición son básicamente los mismos. Su diferencia radica solo en la resistencia eléctrica de los marcos. El amperímetro tiene una resistencia de bucle mucho más baja que el voltímetro.

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Al invertir la dirección de la corriente, cambia la dirección del par (determinado por la regla de la mano izquierda). Cuando un dispositivo de un sistema magnetoeléctrico se conecta a un circuito de corriente alterna, sobre la bobina actúan fuerzas mecánicas que cambian rápidamente de valor y dirección, cuyo valor promedio es cero. Como resultado, la aguja del instrumento no se desviará de la posición cero. Por lo tanto, estos dispositivos no se pueden usar directamente para mediciones en circuitos de CA. La calma (amortiguación) de la flecha en los dispositivos del sistema magnetoeléctrico se debe al hecho de que cuando el marco de aluminio se mueve en el campo magnético del imán permanente NS, se inducen corrientes de Foucault en él. Como resultado de la interacción de estas corrientes con un campo magnético, surge un momento que actúa sobre el marco en la dirección opuesta a su movimiento, provocando una rápida amortiguación de las oscilaciones del marco.

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1) con bobina móvil e imán fijo; 2) con imán móvil y bobina fija. con un imán externo con un símbolo de imán interno 1 – imán permanente estacionario; 2 - circuito magnético; 3- núcleo; 4 - marco; 5 - resorte; 6- flecha

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Ventajas: alta sensibilidad, alta precisión, escala uniforme, bajo consumo de energía propio, baja influencia de campos magnéticos externos debido al fuerte campo magnético propio. Desventajas: complejidad de diseño, alto costo, inadecuación para operar en circuitos de CA, sensibilidad a sobrecargas y cambios de corriente.

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Aplicaciones: como amperímetros y voltímetros de CC con límites de medición de nanoamperios a kiloamperios y fracciones de milivoltio a kilovoltios, galvanómetros de CC, galvanómetros de CA y galvanómetros de osciloscopio; en combinación con varios tipos de convertidores AC/DC, se utilizan para mediciones en circuitos AC.

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Preparar presentaciones: Galvanómetros magnetoeléctricos Logómetros magnetoeléctricos Ohmímetros magnetoeléctricos Amperímetros y voltímetros magnetoeléctricos

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Los dispositivos del sistema electromagnético funcionan según el principio de dibujar una armadura de metal en la bobina cuando pasa electricidad. El principio de funcionamiento de los dispositivos del sistema electromagnético se basa en la interacción de un campo magnético creado por una bobina fija, a través del cual fluye una corriente medida, con uno o más núcleos ferromagnéticos montados sobre un eje. La bobina fija 3 es un marco con una cinta de cobre aislada enrollada. Cuando una corriente medida fluye a través de la bobina, se crea un campo magnético en su ranura plana. El núcleo 5 con la flecha 4 está fijo en el eje 1. El campo magnético de la bobina magnetiza el núcleo y lo atrae hacia la ranura, girando el eje con la flecha. El resorte helicoidal 2 crea un momento de compensación Mpr 1 - eje 2 - resorte helicoidal 3 - espiral 4 - flecha 5 - núcleo 6 - amortiguador

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Ventajas simplicidad de diseño, capacidad de medir corrientes continuas y alternas, capacidad de soportar grandes sobrecargas, bajo costo. Desventajas: influencia de los campos magnéticos externos en las lecturas del instrumento, escala desigual (cuadrada, es decir, comprimida al principio y estirada al final), baja sensibilidad, baja precisión, alto consumo de energía propio.

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Los dispositivos del sistema EM se utilizan principalmente como amperímetros y voltímetros de panel de frecuencia industrial CA de clase de precisión 1.0 y clases inferiores para mediciones en circuitos de CA, en instrumentos portátiles multilímite de clase de precisión 0.5.

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