Что такое микроамперметр постоянного тока. Как устроен микроамперметр. Какие бывают виды микроамперметров. Где применяются микроамперметры постоянного тока. Как выбрать подходящий микроамперметр.
Что такое микроамперметр постоянного тока
Микроамперметр постоянного тока — это высокочувствительный измерительный прибор, предназначенный для измерения очень малых токов (микроампер) в цепях постоянного тока. Основные особенности микроамперметров:
- Измеряют токи в диапазоне от долей микроампера до нескольких миллиампер
- Имеют высокую чувствительность и точность измерений
- Работают только в цепях постоянного тока
- Используют магнитоэлектрическую измерительную систему
- Имеют малое внутреннее сопротивление
Микроамперметры позволяют измерять очень слабые токи, недоступные для обычных амперметров. Это делает их незаменимыми во многих областях науки и техники.
Принцип действия микроамперметра постоянного тока
Как работает микроамперметр постоянного тока? Принцип действия основан на взаимодействии магнитного поля постоянного магнита и магнитного поля, создаваемого измеряемым током в катушке:

- Измеряемый ток проходит через подвижную катушку, создавая вокруг нее магнитное поле
- Катушка находится в поле постоянного магнита
- Взаимодействие двух магнитных полей создает вращающий момент
- Катушка поворачивается, преодолевая упругость пружины
- Угол поворота пропорционален силе тока
- Стрелка, закрепленная на оси катушки, отклоняется по шкале
Чем больше ток, тем сильнее отклоняется стрелка прибора. Шкала градуируется в единицах силы тока — микроамперах (мкА).
Основные виды микроамперметров постоянного тока
Существует несколько основных разновидностей микроамперметров постоянного тока:
1. Аналоговые микроамперметры
Классические стрелочные приборы с механической измерительной системой. Имеют простую конструкцию и низкую стоимость. Недостатки — механический износ, влияние внешних факторов на точность.
2. Цифровые микроамперметры
Современные электронные приборы с цифровым дисплеем. Обеспечивают высокую точность, имеют дополнительные функции. Более дорогие по сравнению с аналоговыми.

3. Лабораторные микроамперметры
Высокоточные приборы для научных исследований. Имеют расширенный диапазон измерений, высокий класс точности, защиту от помех.
4. Щитовые микроамперметры
Предназначены для монтажа на приборных панелях и щитах. Компактные размеры, прочный корпус, крепежные элементы.
5. Портативные микроамперметры
Переносные приборы для полевых измерений. Автономное питание, прочный корпус, небольшие габариты и вес.
Где применяются микроамперметры постоянного тока
Благодаря способности измерять крайне малые токи, микроамперметры находят широкое применение во многих областях:
- Научные исследования и лабораторные эксперименты
- Электроника и радиотехника
- Медицинское оборудование
- Измерение токов утечки в изоляции
- Системы автоматики и телемеханики
- Метрологические лаборатории
- Контроль параметров фотоэлементов
- Настройка и ремонт электронной аппаратуры
Особенно широко микроамперметры используются в электронике при разработке, тестировании и отладке различных устройств.
Как выбрать микроамперметр постоянного тока
При выборе микроамперметра постоянного тока следует учитывать следующие основные параметры:

- Диапазон измерений — должен соответствовать ожидаемым значениям тока
- Класс точности — определяет погрешность измерений
- Входное сопротивление — не должно значительно влиять на измеряемую цепь
- Габариты и способ монтажа — зависят от места установки прибора
- Степень защиты корпуса — для работы в неблагоприятных условиях
- Дополнительные функции — зависят от конкретных задач
Также важно учитывать условия эксплуатации — температуру, влажность, вибрации и другие факторы, которые могут повлиять на работу прибора.
Основные технические характеристики микроамперметров
При выборе и использовании микроамперметров постоянного тока важно учитывать их основные технические характеристики:
- Диапазон измерений — от единиц мкА до нескольких мА
- Класс точности — обычно от 0.5 до 2.5
- Входное сопротивление — от десятков Ом до единиц кОм
- Падение напряжения — обычно не более 100-200 мВ
- Время установления показаний — от долей до единиц секунд
- Температурный диапазон — обычно от -10 до +40°C
Конкретные значения характеристик зависят от модели и назначения прибора. Более точные и чувствительные микроамперметры, как правило, имеют более высокую стоимость.

Правила эксплуатации микроамперметров постоянного тока
Для обеспечения точности измерений и длительного срока службы микроамперметров следует соблюдать определенные правила эксплуатации:
- Строго соблюдать полярность при подключении
- Не превышать максимально допустимый ток
- Избегать механических ударов и вибраций
- Соблюдать температурный режим эксплуатации
- Периодически проводить калибровку прибора
- Хранить в сухом месте, защищенном от пыли
- Не допускать попадания влаги внутрь корпуса
При соблюдении этих правил микроамперметр будет долго сохранять свои метрологические характеристики и обеспечивать точные измерения.
М381 Амперметры и вольтметры постоянного тока 1. Амперметр и вольтметр М381, габаритные размеры: 120 х 120 х 60 мм 2. Амперметры и вольтметры М381-1, габаритные размеры: 96 х 96 х 60 мм М381 Амперметры и вольтметры Амперметры и вольтметры М381 предназначены для измерения тока и напряжения в сетях постоянного тока. Измерительный механизм магнитоэлектрической системы с […] | ЭА2230 Микроамперметр щитовой аналоговый постоянного тока Микроамперметры ЭА2230 предназначены для встраивания в измерительную и испытательную аппаратуру, служат для измерения силы постоянного тока в электрических цепях стационарных и переносных устройств, эксплуатируемых в закрытых неотапливаемых помещениях. Микроамперметры ЭА2230 – приборы магнитоэлектрической системы с креплением подвижной части на растяжках. Рабочее положение горизонтальное или вертикальное. | ЭА2231 Амперметр щитовой аналоговый постоянного тока Амперметры, микроамперметры, миллиамперметры, килоамперметры ЭА2231 предназначены для встраивания в измерительную и испытательную аппаратуру, служат для измерения силы постоянного тока в электрических цепях стационарных и переносных устройств, эксплуатируемых в закрытых неотапливаемых помещениях. Амперметры ЭА2231 – приборы магнитоэлектрической системы с креплением подвижной части на кернах и подпятниках. Рабочее положение горизонтальное и […] |
ЭА2232 Микроамперметр щитовой постоянного тока Микроамперметры ЭА2232 предназначены для встраивания в измерительную и испытательную аппаратуру, служат для измерения силы постоянного тока в электрических цепях стационарных и переносных устройств, эксплуатируемых в закрытых неотапливаемых помещениях. Микроамперметры ЭА2232 – приборы магнитоэлектрической системы с креплением подвижной части на растяжках. | ЭА2233 Амперметр щитовой постоянного тока Амперметры, микроамперметры, миллиамперметры, килоамперметры ЭА2233 предназначены для встраивания в измерительную и испытательную аппаратуру, служат для измерения силы постоянного тока в электрических цепях стационарных и переносных устройств, эксплуатируемых в закрытых неотапливаемых помещениях. Амперметры ЭА2233 – приборы магнитоэлектрической системы с креплением подвижной части на кернах и подпятниках. Рабочее положение горизонтальное и вертикальное. […] | ЭВ2233 Вольтметр щитовой постоянного тока Вольтметры, милливольтметры, киловольтметры ЭВ2233 предназначены для встраивания в измерительную и испытательную аппаратуру, служат для измерения напряжения постоянного тока в электрических цепях стационарных и переносных устройств, эксплуатируемых в закрытых неотапливаемых помещениях. |
ЭВ2231 Вольтметр щитовой постоянного тока Вольтметры, милливольтметры, киловольтметры ЭВ2231 предназначены для встраивания в измерительную и испытательную аппаратуру, служат для измерения напряжения постоянного тока в электрических цепях стационарных и переносных устройств, эксплуатируемых в закрытых неотапливаемых помещениях. Вольтметры ЭВ2231 – приборы магнитоэлектрической системы с креплением подвижной части на кернах и подпятниках. Рабочее положение горизонтальное и вертикальное. Характеристики […] | ЭА2239 Амперметр щитовой постоянного тока Микроамперметры, миллиамперметры ЭА2239 предназначены для встраивания в измерительную и испытательную аппаратуру, служат для измерения силы постоянного тока в электрических цепях стационарных и переносных устройств, эксплуатируемых в закрытых неотапливаемых помещениях. | М2027-М1 Приборы щитовые постоянного тока Микроамперметры, миллиамперметры, амперметры, милливольтметры, вольтметры М2027-М1 предназначены для измерения силы и напряжения постоянного тока, используются в качестве показывающих приборов в переносных и стационарных электро- и радиотехнических устройствах. Приборы М2027-М1 могут быть использованы взамен снятых с производства приборов: М93, М96, М97, М903, М906. Рабочее положение горизонтальное или вертикальное. Технические характеристики амперметров […] |
М42300 Амперметры и вольтметры щитовые Амперметры и вольтметры М42300 предназначены для измерения тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока. Амперметры и вольтметры М42300 позволяют измерять токи в пределах от 10 µА до 20 А и напряжения от 25 мВ до 750 В при непосредственном включении. | М42301 Амперметры и вольтметры щитовые Амперметры и вольтметры М42301 предназначены для измерения тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока. Амперметры и вольтметры М42301 позволяют измерять токи в пределах от 10 µА до 20 А и напряжения от 25 мВ до 750 В при непосредственном включении. Приборы М42301 могут изготавливаться с повышенной устойчивостью к механическим воздействиям, при заказе к обозначению приборов добавляется буква (м). По отдельному заказу возможен выпуск приборов с повышенной защитой. […] | М42303 Амперметры и вольтметры щитовые Амперметры и вольтметры М42303 предназначены для измерения тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока. |
М42304 Амперметры и вольтметры щитовые Амперметры и вольтметры М42304 предназначены для измерения тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока. Амперметры и вольтметры М42304 позволяют измерять токи в пределах от 10 µА до 20 А и напряжения от 25 мВ до 750 В при непосредственном включении. Приборы М42304 могут изготавливаться с повышенной устойчивостью к механическим воздействиям, при заказе к обозначению приборов добавляется буква (м). По отдельному заказу возможен выпуск приборов с повышенной защитой. […] | М42305 Амперметры и вольтметры щитовые Амперметры и вольтметры М42305 предназначены для измерения тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока. | М42306 Амперметры и вольтметры щитовые Амперметры и вольтметры М42306 предназначены для измерения тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока. Амперметры и вольтметры М42306 позволяют измерять токи в пределах от 10 µА до 20 А и напряжения от 25 мВ до 750 В при непосредственном включении. По отдельному заказу возможен выпуск приборов с повышенной защитой. Конструктивное исполнение корпусов обеспечивает степень защиты по лицевой панели IP50 или IP54, для токоведущих частей – IP00. Калиброванные провода, […] |
М4264М Амперметры и вольтметры щитовые Амперметры и вольтметры М4264М предназначены для измерения тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока. | М4265М Амперметры и вольтметры щитовые Амперметры и вольтметры М4265М предназначены для измерения тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока. Амперметры и вольтметры М4265М позволяют измерять токи в пределах от 10 µА до 20 А и напряжения от 25 мВ до 750 В при непосредственном включении. По отдельному заказу возможен выпуск приборов с повышенной защитой. Конструктивное исполнение корпусов обеспечивает степень защиты по лицевой панели IP50 или IP54, для токоведущих частей – IP00. Калиброванные провода, […] | М4272 Амперметры и вольтметры щитовые Амперметры и вольтметры М4272 имеют квадратные лицевые панели и квадратные корпуса с угловым расположением измерительного механизма. |
М4276 Амперметры и вольтметры щитовые Амперметры и вольтметры М4276 имеют квадратные лицевые панели и квадратные корпуса с угловым расположением измерительного механизма. Амперметры и вольтметры М4276 выпускаются со сменными шкалами, при заказе к обозначению приборов добавляется буква (с). Для защиты от прикосновения к токоведущим стержням приборы М4276, М4276(с) могут поставляться с защитными колпачками КЗ-4. Необходимость поставки […] | М4278 Амперметры и вольтметры щитовые Амперметры и вольтметры М4278 имеют квадратные лицевые панели и квадратные корпуса с угловым расположением измерительного механизма. | М4247 Микроамперметры щитовые постоянного тока Микроамперметры М4247 применяются в щитах, мозаичных панелях и малогабаритном оборудовании. Амперметры М4247 могут изготавливаться для горизонтальной, либо вертикальной установки с соответствующим расположением шкалы прибора. Степень защиты, обеспечиваемая корпусами приборов М4247 соответствуют IP53. Степень защиты токоведущих выводов – IP00. Технические характеристики микроамперметров М4247 Тип прибора М4247 Размеры лицевой панели, мм 40х21 […] |
М4248 Микроамперметры щитовые постоянного тока Микроамперметры М4248 применяются в щитах, мозаичных панелях и малогабаритном оборудовании. |
Амперметры постоянного тока — CoderLessons.com
Ток — это скорость потока электрического заряда. Если этот электрический заряд течет только в одном направлении, то результирующий ток называется постоянным током (DC). Прибор, который используется для измерения постоянного тока, называется амперметром постоянного тока .
Если поместить резистор параллельно гальванометру с подвижной катушкой с постоянными магнитами (PMMC), то вся комбинация будет действовать как амперметр постоянного тока. Параллельное сопротивление, которое используется в амперметре постоянного тока, также называется сопротивлением шунта или просто шунтом . Значение этого сопротивления следует считать малым, чтобы измерить постоянный ток большого значения.
Принципиальная схема амперметра постоянного тока показана на рисунке ниже.
Мы должны поместить этот амперметр постоянного тока последовательно с ответвлением электрической цепи, где должен измеряться постоянный ток. Напряжение на элементах, которые соединены параллельно, одинаково. Таким образом, напряжение на шунтирующем резисторе, Rsh, и напряжение на сопротивлении гальванометра, Rm, одинаково, поскольку эти два элемента соединены параллельно в вышеуказанной цепи. Математически это можно записать как
IшRш=IтRм
RightarrowRsh= fracImRmIsh(уравнение 1)
Уравнение KCL в узле 1
−I+Iш+Iт=0
RightarrowIsh=I−Im
Подставьте значение Ish в уравнение 1.
Rsh= fracImRmI−Im(уравнение 2)
Возьмем Im как общее в знаменателе, который присутствует в правой части уравнения 2
Rш= гидроразрываIтRтIт( гидроразрыва1Iт−1)
RightarrowRsh= fracRm fracIIm−1(уравнение 3)
Куда,
Rsh — сопротивление шунта
Rm — внутреннее сопротивление гальванометра
I — общий постоянный ток, который должен быть измерен
Im — ток отклонения полной шкалы
Соотношение общего постоянного тока, который должен быть измерен, I и тока полной шкалы отклонения гальванометра, Im, известно как коэффициент умножения, м . Математически это можно представить как
m= fracIIm(уравнение 4)
Rsh= fracRmm−1(уравнение 5)
Мы можем найти значение сопротивления шунта , используя уравнение 2 или уравнение 5 на основе доступных данных.
Многодиапазонный DC амперметр
В предыдущем разделе мы обсуждали амперметр постоянного тока, который получается путем размещения резистора параллельно гальванометру PMMC. Этот амперметр постоянного тока можно использовать для измерения определенного диапазона постоянных токов.
Если мы хотим использовать амперметр постоянного тока для измерения постоянных токов в нескольких диапазонах , мы должны использовать несколько параллельных резисторов вместо одного резистора, и вся эта комбинация резисторов параллельна гальванометру PMMC. Принципиальная схема многодиапазонного амперметра постоянного тока показана на рисунке ниже.
Поместите этот многодиапазонный амперметр постоянного тока последовательно с ответвлением электрической цепи, где должен измеряться постоянный ток требуемого диапазона. Требуемый диапазон токов выбирается путем подключения переключателя s к соответствующему шунтирующему резистору.
Пусть m1,m2,m3 и m4 являются множителями множителя амперметра постоянного тока, когда мы рассматриваем суммарные постоянные токи, которые должны быть измерены как, I1,I2,I3 и I4 соответственно. Ниже приведены формулы, соответствующие каждому множителю.
м1= гидроразрываI1Iт
м2= гидроразрываI2Iт
м3= гидроразрываI3Iт
м4= гидроразрываI4Iт
В схеме выше есть четыре шунтирующих резистора , Rsh2,Rsh3,Rsh3 и Rsh5. Ниже приведены формулы, соответствующие этим четырем резисторам.
RШ1= гидроразрываRтM1−1
RSh3= гидроразрываRтM2−1
RSh4= гидроразрываRтM3−1
RSh5= гидроразрываRтM4−1
Приведенные выше формулы помогут нам найти значения сопротивления каждого шунтирующего резистора.
устройство стрелочных и цифровых, электронных и аналоговых амперметров с шунтом и без него
Прибор, измеряющий силу тока, протекающего по цепи, называют амперметр. Для установления величины измерительный прибор подключают в электрическую цепь на участок, где необходимо установить параметр. Сила тока, которую определяет амперметр, напрямую зависит от величины существующего в цепи сопротивления. Для уменьшения искажения измеряемого параметра и повышения точности прибора его делают минимальным. Исходя из пределов измеряемых данных, шкала амперметра может градуироваться мкА, мА, А и кА.
Основным способом подключения амперметра является последовательное включение в цепь. Подобная схема называется прямой.
Если амперметр включается в цепь с шунтом или через трансформатор тока, то схема называется косвенной.
Некоторые модели амперметров, например 10 A (48х48), оснащены встроенным шунтом, что существенно облегчает его подключение и использование.
Область применения
Приборы, измеряющие параметры электрического тока, нашли широкое применение во многих областях, среди которых:
- автомобилестроение;
- точные науки;
- строительство.
Амперметры используются не только на крупных промышленных объектах, но и в бытовых целях. Например, каждый профессиональный автомобильный электрик имеет такое устройство. С его помощью мастер определяет показания, исходящие от электроприборов транспортного средства.
Разновидности и их устройство
Все амперметры разделяют на шесть категорий.
Электромагнитные
Чаще всего устанавливают в электрических устройствах, работающих от переменного тока, частота которого составляет 50 Гц. Но могут использоваться и в цепях с постоянным током.
Магнитоэлектрические
Подходят для использования исключительно в цепях, по которым протекает постоянный ток небольшой величины.
Термоэлектрические
Определяют величину силы тока, когда он проходит по электрической цепи высоких частот. В подобных приборах установлен особый механизм. Он представляет собой проводник и термопару. Когда ток проходит по проводнику, он нагревает его, а закрепленная на нем термопара фиксирует изменение градусов. Под воздействием излучения, исходящего от термопары, рамка амперметра, соединенного со стрелочным индикатором, отклоняется на определенный угол. Степень отклонения будет зависеть от силы тока.
Ферродинамические
В конструкцию подобных амперметров входят:
- магнитопровод;
- сердечник;
- катушка.
Подобные устройства обладают рядом преимуществ перед амперметрами других типов. Среди них:
- повышенная точность;
- надежность;
- невосприимчивость к внешним факторам.
Электродинамические
Их используют, когда необходимо выполнить измерения в цепях, где частота тока достигает 200 Гц. Такие амперметры чувствительны к небольшим перегрузкам и воздействию электромагнитных полей. Подобные приборы применяются в качестве контрольных измерительных устройств.
Цифровые
Это самые передовые измерительные устройства, которые обладают всеми преимуществами аналоговых амперметров, при этом имеют свои уникальные возможности. Именно электронные амперметры пользуются все большей популярностью в промышленности и лабораторных исследованиях.
Принцип действия
Процесс измерения силы тока в цепи определяется работой нескольких элементов:
- между постоянными магнитами располагается якорь, оснащенный стрелкой;
- действие магнитов удерживает якорь из стали вдоль исходящих от них силовых линий, что соответствует нулевой позиции;
- в случае подачи в цепь электрического тока образуется еще один магнитный поток, направленный перпендикулярно силовым линиям магнитов;
- под их воздействием якорь со стрелкой будет стремиться повернуться, но поле постоянных магнитов будет мешать ему;
- в итоге стрелка будет отклонять на величину, равную результату воздействия не неё двух магнитных потоков.
Описание и характеристики различных видов устройств
Модель Ам-2 digiTOP
Цифровой амперметр, предназначенный для измерения силы тока в пределах от 1 до 50 A. Благодаря повышенной точности погрешность получаемых данных не превышает 1%. Дискретность видимой индикации составляет 0,1 А. Устройство работает в сетях с напряжением от 100 до 400 В. Обладает относительно компактными габаритами – 90х51х64 мм.
Модель Э537
Относится к классу лабораторных устройств. Модель Э537 предназначена для точных измерений. Размеры модели на порядок больше, чем габариты предыдущего амперметра, и составляют 140х195х105 мм. При этом вес прибора равен 1,2 кг. Устройство определяет силу тока в пределах 0,5/ 1А.
Модель М42301 150 А
Стрелочный амперметр щитового типа используется в сетях с постоянным током. В стандартной комплектации прибор предназначен для измерения силы тока не более 15 А. Для определения параметров свыше этого предела используют шунты и дополнительные сопротивления. Модель М42301 150А может выполняться с дополнительной защитой от механических воздействий. В этом случае прибор маркируется обозначением – М. Отметка 0 может быть установлена в начале или посредине шкалы. Предусмотрено горизонтальное и вертикальное расположение амперметра М42301 150 А.
Обзор цифрового амперметра постоянного тока можно посмотреть ниже.
Микроамперметр постоянного тока М1360.
Данная статья носит информативный характер. Чтобы узнать цены, сроки, наличие, аналоги, перейдите в каталог
Назначение.
Приборы серии ПРОЧНОСТЬ щитовые микроамперметры и миллиамперметры постоянного тока М1360 предназначены для встраивания в измерительную и испытательную аппаратуру и в изделия, эксплуатируемые в полевых условиях при повышенных механических и климатических воздействиях. Используются в основном в изделиях оборонных отраслей промышленности.
Приборы М1360 микроамперметры, миллиамперметры постоянного тока, магнитоэлектрической системы с креплением подвижной части на растяжках, с механическим противодействующим моментом, виброустойчивые, ударопрочные. Нормальное положение вертикальное и горизонтальное.
Класс точности | 2,5 |
Виброустойчивость | от 10 до 30 Гц, ускорение до 15м/с2 |
Вибропрочность | от 10 до 80 Гц, ускорение до 30м/с2 |
Ударопрочность | ускорение до 750 м/с2 |
Температура окружающего воздуха | от минус 50 до +80°С |
Относительная влажность воздуха | 98 % при температуре 40°C |
Масса | 0,45 кг |
Габаритные размеры | 60х60х82 м |
Диапазоны измерения | Падение напряжения при токе полного отклонения | |
мкА | мА | мВ |
25-0-25 |
| 35 |
0-50 |
| 70 |
50-0-50 |
| 25 |
0-100 |
| 50 |
100-0-100 |
| 22 |
0-200 |
| 44 |
200-0-200 |
| 16 |
0-300 |
| 105 |
0-500 |
| 40 |
500-0-500 |
| 12 |
| 0-1 | 24 |
| 1-0-1 | 12 |
| 0-2 | 24 |
| 2-0-2 | 17 |
| 0-5 | 40 |
| 5-0-5 | 30 |
| 0-10 | 60 |
| 10-0-10 | 60 |
— по заказу приборы могут изготавливаться со специальными шкалами.
Оформление заказа.
Пример записи при заказе и в технической документации другой продукции прибора М1360 с диапазоном измерений 0-500 мкА, виброустойчивого исполнения в диапазоне частот от 10 до 30 Гц:
- «Прибор М1360, 500 мкА, 30 Гц, ТУ 25-04-117-77»
Пример записи прибора М1360 со специальной шкалой:
- «Прибор М1360-N, ТУ 25-04-117-77», где N – порядковое число разновидности, присвоенное разработчиком.
Габаритные и установочные размеры.
[РЕМОНТ] ЭА2232 — микроамперметр щитовой аналоговый постоянного тока — Настройка ЭА2232
ЭА2232 — микроамперметр щитовой аналоговый постоянного тока; Диагностика ЭА2232 — Ремонт ЭА2232 в Санкт-Петербурге. Определение неисправностей и исправление на компонентном уровне осуществляется в Санкт-Петербурге. Возможно выполнение диагностики с последующим ремонтом с доставкой оборудования в населенные пункты России и стран ЕАЭС.
Электроника приборов состоит из следующих узлов: схема измерений (на основе: аналого-цифрового преобразователя, активного фильтра, делителя напряжения, датчика температуры, датчика тока, операционного усилителя, источника опорного напряжения, защитных диодов) — предназначена для преобразования в электрический сигнал отклонений контролируемых характеристик; источник питания (комплектующие: сглаживающий фильтр, выпрямительные диоды, трансформатор, стабилизатор) — обеспечивает снабжение всех компонентов устройства стабилизированным электропитанием; схема управления (на основе: процессора, гальванической развязки, модуля выходов, модуля цифровых входов, интерфейса связи, оперативной памяти, цифро-аналогового преобразователя, шины данных, постоянного запоминающего устройства, устройства программирования, кварцевого генератора) — представляет собой важную часть для реализации алгоритма функционирования микроэлектронного устройства в целом и обеспечивает предусмотренное выполнение необходимых операций в соответствии с назначением; схема автоматической диагностики (составляющие: модуль опроса датчиков, сторожевой таймер, интерфейс отладки, модуль проверки контрольной суммы, модуль внутрисхемного тестирования) — позволяет оценить состояние основных частей при запуске; схема сигнализации (реализована на основе: декодера, светодиодов, ЖК дисплея, драйвера, токоограничительных резисторов) — формирует обработанную информацию о последнем состоянии устройства и подключенных датчиков.
Условия ремонта
Общие условия проведения диагностики и ремонта приведены на странице Условия.Примеры серийных номеров на шильде
RZY-5710327935681478
CSU-1051367363802007
PCP-0844341935929150
VSD-5944198758733659
CPF-8637843182793155
Для получения более детальной информации о конкретной стоимости и сроке производства необходимых услуг отправьте сообщение с описанием внешних признаков неисправностей на адрес электронной почты [email protected]
Примеры работ
Услуги
Контакты
Похожие статьи:
Время выполнения запроса: 0,00363993644714 секунд.
Микроамперметр щитовой аналоговый постоянного тока ЭА2232
ТУ 4223-001-05798310-99
Микроамперметры ЭА2232 предназначены для встраивания в измерительную и испытательную аппаратуру, служат для измерения силы постоянного тока в электрических цепях стационарных и переносных устройств, эксплуатируемых в закрытых неотапливаемых помещениях.
Микроамперметры ЭА2232 – приборы магнитоэлектрической системы с креплением подвижной части на растяжках. Рабочее положение горизонтальное или вертикальное
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазоны измерения, мкА | Внутреннее сопротивление | Класс |
0-50 | 3000 | 1,5 или 2,5 |
0-100 | 900 | 1,5 или 2,5 |
0-150 | 900 | 1,5 или 2,5 |
0-200 | 900 | 1,5 или 2,5 |
0-300 | 500 | 1,5 или 2,5 |
0-500 | 500 | 1,5 или 2,5 |
0-1000 | 200 | 1,5 или 2,5 |
|
|
|
20-0-20 | 5000 | 2,5 |
25-0-25 | 3000 | 2,5 |
50-0-50 | 3000 | 1,5 |
100-0-100 | 900 | 1,5 |
200-0-200 | 900 | 1,5 |
300-0-300 | 500 | 1,5 |
500-0-500 | 200 | 1,5 |
1000-0-1000 | 100 | 1,5 |
Температура окружающего воздуха | от минус 50 до +60°С |
Относительная влажность воздуха | 95 % при температуре 35 °C |
Масса | 0,25 кг |
Габаритные размеры | 80х80х50 мм |
По согласованию с заказчиком приборы могут изготавливаться со специальными шкалами и без заливки герметиком.
Пример записи при заказе и в технической документации другой продукции:
«Микроамперметр ЭА2232, 0-100 мкА, ТУ 4223-001-05798310-99»;
без заливки герметиком:
«Микроамперметр ЭА2232А, 0-100 мкА, ТУ 4223-001-05798310-99″
со специальной шкалой:
«Микроамперметр ЭА2232.Х, ТУ 4223-001-05798310-99»,
где Х – исполнение по конструкторской документации
Технические характеристики | |
Наименование параметра | M1632 М1 микроамперметры щитовые аналоговые |
Входной сигнал | ±5; 10; 25; мкА; 0-10; 0-50; 0-100 мкА |
Индикация | световой указатель, шкала линейная L=90 мм: количество шкал1 или 2; с нулем слева и посередине |
Сигнализация | контактные приборы предназначены для работы в комплекте с трехпозиционным типа П1730 и двухпозицоинным типа П1731 или с любым регулирующим устройством, вход которого согласован с параметрами фоторезисторов |
Регулирование | — |
Дополнительные функции | — |
Основная погрешность, % | 1. |
Быстродействие. с | время установления показаний 4.0 |
Исполнение | — |
Питание, потребляемая мощность | питание лампы осветителя — от любого источника постоянного или переменного тока напряжением 6 В |
Условия эксплуатации | температура окружающего воздуха -30… +50°С относительная влажность 95 % |
Габаритные размеры, мм | 120x30x187 |
Масса, кг | 0.7 |
Срок службы, лет | 10 |
Срок и метод поверки | — |
ГОСТ, ТУ | ТУ 25-04-450-77 |
№ГОСРЕЕСТРА, сертификата | — |
Yokogawa 255301CYCY7JAS — МИКРОАМПЕРМЕТР ПОСТОЯННОГО ТОКА Рейтинг — 50-0-50 мкА / шкала постоянного тока
Рейтинг — 50-0-50 мкА / DC
Масштаб- 5-0-5
Легенда- Производство: Yokogawa
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Точность: Все утюги постоянного и переменного тока- флюгер; + -2% от полной шкалы, выпрямитель переменного тока; + -3% полной шкалы (с синусоидальной волной 60 Гц при 25 ° C). При использовании стандартных амперметров с металлической пластиной на 60 Гц при крайних пределах 20 или 400 Гц дополнительная погрешность (прибл.0,75%). Вольтметры с расширенной шкалой; + -. 5% от полной шкалы.
Спецификация ANSI: Все счетчики соответствуют Спецификации ANSI C-39.1.
Перегрузка: Вольтметры (переменного и постоянного тока) — 50% мгновенно, 20% устойчиво. Амперметры (переменного и постоянного тока) мгновенного действия: 10-кратный номинальный ток в течение 10 последовательных интервалов по 0,5 секунды с интервалом в 1 минуту между последовательными применениями; выдержанный: 20% в течение шести часов.
Данные шкалы: вращение на 90 градусов.
Длина шкалы:
1,50 дюйма для модели 1-1 / 2 дюйма
2.06 дюймов на модели 2-1 / 2 дюйма
2,88 дюйма на модели 3-1 / 2 дюйма
3,93 дюйма на модели 4-1 / 2 дюйма
Уровень изоляции: Все измерители (кроме 1-1 / 2 дюйма), 2600 VRMS Hi- pot, 1-1 / 2in-1500 VRMS Hi-pot.
Данные нагрузки: Амперметр переменного тока, 5 А, 0,5 ВА макс. Отставание по коэффициенту мощности 0,5 при 60 Гц. Вольтметр переменного тока с единичным коэффициентом мощности.
Время отклика: 3 секунды (макс.) Для размеров 2-1 / дюйма, 3-1 / 2 дюйма, 4-1 / 2 дюйма для микроамперметров: 2 секунды (макс.) Для всех других номиналов постоянного тока и 2,5 секунды (макс. ) для номиналов переменного тока.
Перерегулирование: Максимальное превышение 40%.
Примечания: Счетчики для тяжелых условий эксплуатации соответствуют требованиям UL 1437. Версия UL / CUL с окном и основанием из огнестойкого материала не предлагается в размере 1-1 / 2 дюйма. Чтобы заказать, добавьте / UL или / CUL после номера по каталогу или обратитесь на завод. По вопросам номиналов и шкал, не указанных в таблице, обращайтесь на завод
Монтаж за панелью для Horizon Line: Измеритель Horizon Line может быть установлен как за панелью, так и перед ней.Монтаж за панелью прост. . . просто снимите отрывную маску и установите ее. Никакого специального монтажного оборудования или лицевой панели не требуется. Эта особенность дизайна улучшает внешний вид панели. . . экономит время и деньги. Если требуются подсвечиваемые весы, просто разместите источник света, как показано, или в любом подходящем месте вдоль края инструмента.
Чистый, читаемый дизайн корпуса обеспечивает дополнительную безопасность:
Панельные счетчики New Big Look и Horizon Line от YOKOGAWA предназначены для обеспечения привлекательного стиля, быстрой и надежной считываемости для любого приложения.. . и встроенная функция безопасности, которая поможет вам соответствовать национальным требованиям безопасности. Если вам необходимо снять акриловую крышку, вы должны снять сам прибор с панели, чтобы добраться до специальных предохранительных винтов, удерживающих крышку. Удаление глюкометра предотвращает опасность поражения электрическим током. Эта функция безопасности входит в стандартную комплектацию всех расходомеров New Big Look и Horizon Line.
Тянутая лента: Тугая лента — это средство подвешивания движущегося механизма между двумя металлическими лентами, устраняя необходимость в шарнирах, драгоценных камнях и управляющих пружинах, которые присутствуют в обычных механизмах.Отсутствие трения в результате этого обеспечивает большую чувствительность и обеспечивает более надежные счетчики. Обычные отказы обычных счетчиков, подвергнутых ударным испытаниям, — это треснувшие драгоценные камни и / или затупленные оси. Таким образом, натянутый ремешок без оси и драгоценных камней выдерживает удары, превышающие указанные для измерителей оси и драгоценных камней. Например, спецификации ANSI для панельных счетчиков требуют удара 50G. Измерители с натянутым диапазоном выдерживают удары 100G.
Поворот и драгоценный камень: В этой конструкции катушка и указатель поддерживаются полированными стальными стержнями на каждом конце, которые входят в подшипники с драгоценными камнями.Для работы в условиях сильной вибрации рекомендуются поворотные и самоцветные измерители, поскольку механизмам присуща стабильность и прочность. Точность и повторяемость почти равны натяжным ремням, а хорошая производительность шарнира и конструкции драгоценного камня является причиной его долгой популярности. Не указывайте шарнирные и самоцветные измерители для применений, которые связаны с сильными ударами, но воспользуйтесь возможностью этого измерителя выдерживать вибрацию.
Высокочувствительные вольтметры постоянного тока: Стандартная чувствительность вольтметра постоянного тока составляет 1000 Ом / Вольт.Другими словами, чувствительность 1000 Ом / В означает, что измеритель потребляет ток полной шкалы примерно в один миллиампер.
Иногда требуется меньший ток утечки, следовательно, может потребоваться более высокая чувствительность. В таблице ниже сравниваются доступные значения чувствительности, максимальные автономные напряжения и приблизительные токи полной шкалы. Диапазон напряжений можно расширить за счет использования внешних резисторов.
Вольтметры с расширенной шкалой: Для очень точного контроля напряжений доступны вольтметры с расширенной шкалой на стабилитронах размером 3-1 / 2 и 4-1 / 2 дюйма для значений переменного и постоянного тока.Точность составляет + -0,5% от значения полной шкалы. Стандартные диапазоны напряжения указаны в номинальных значениях.
Вольтметры с расширенной шкалой могут поставляться для любых средних значений от 12 до 300 вольт. Минимальный диапазон составляет 16% от среднего значения диапазона.
Влияние частоты — Измерители переменного тока: Вольтметры с металлическими крыльчатками чувствительны к частоте и не должны использоваться на частотах, отличных от проектной. (Стандартные вольтметры откалиброваны на 60 Гц. При использовании на 50 Гц точность становится + -2-1 / 4%. Также перечислены номиналы 150 и 300 вольт, которые откалиброваны на 400 Гц).Для калибровки на частотах, отличных от 60 и 400 Гц, обращайтесь на завод.
Все амперметры со стальной пластиной (которые производят обычное распределение шкалы с делениями, расположенными в нижней трети шкалы) от 10 миллиампер до 50 ампер практически не подвержены изменению частоты; Например, штатный амперметр (калиброванный на 60 Гц) при использовании на 400 Гц вызывает дополнительную погрешность всего 0,5 процента полной шкалы. При использовании на частоте 1000 Гц дополнительная погрешность составляет 4 процента. Мы рекомендуем использовать штатные (60 Гц) амперметры на любой частоте в диапазоне от 25 до 400 Гц.Для калибровки на частотах вне диапазона от 25 до 400 Гц обратитесь на завод или используйте амперметр переменного тока выпрямительного типа.
Счетчики выпрямительного типа: Счетчики выпрямительного типа отличаются от механизмов с металлическими лопастями тем, что:
Они обеспечивают номинально линейную шкалу (DC), а не обычное распределение с металлическими лопастями, которое имеет небольшое скопление на нижнем конце шкалы.
Допускаются измерения переменного тока в микроампер и миллиампер при минимальной потребляемой мощности. Могут быть изготовлены
вольтметров переменного тока с более высокой чувствительностью (Ом / В), чем вольтметры с металлическими лопастями.
Частотная характеристика счетчиков выпрямительного типа по существу плоская от 20 до 1000 Гц (эффект 1% от эталона до 60 Гц). Счетчики выпрямительного типа используют двухполупериодный выпрямитель и доступны в номиналах от 500 мкА до 30 А.
Счетчики постоянного тока с подавлением нуля: Счетчики постоянного тока могут механически подавлять до 20% от конечного значения шкалы. Однако дополнительные ошибки вносятся подавлением (например, ошибки при подавлении 20% = + -3% от конечной шкалы). Многие технологические преобразователи, используемые сегодня, выдают сигнал 4–20 мА (иногда 10–50 мА или 1–5 мА) и требуют измерителя с подавлением нуля и рабочего нуля.Они известны как live-zero и являются стандартными.
Повышенная точность: Стандартная точность калибровки составляет + -2% от полной шкалы. Измерители постоянного тока могут быть откалиброваны до + -1% от полной шкалы в качестве специальной модели в 3-1 / 2 дюйма и 4-1 / 2 дюйма с зеркальной шкалой.
Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
Габаритные чертежи
Общие характеристики
Номер детали: 255301CYCY7JAS
Аналоговый панельный измеритель напряжения постоянного тока от Weschler Instruments
Аналоговый панельный измеритель напряжения постоянного тока от Weschler InstrumentsГлавная страница »Продукция» Продукция Weschler »Аналоговые измерители» Аналоговые панельные измерители Weschler 20/20 — постоянное напряжение и ток
Описание
Инструменты 20/20 GX-332, GX-352 и GX-372 имеют аккуратные, чистые линии, гармонирующие с стильными электронными компонентами.Их можно правильно применять в оборудовании от спектрометра до распределительного устройства.
Читаемость
ПриборыGX332, GX352 и GX372 были разработаны для максимальной читаемости на расстоянии. Стрелка в виде копья в сочетании с жирной маркировкой на циферблате делает этот прибор наиболее легко читаемым в своей области.
Корпуса
Корпус прибора 20/20 изготовлен из черного пластика Lexan и имеет размеры, соответствующие отраслевым стандартам для панельных приборов нестандартного стиля, определенным ANSI C39.1.
Защелкивающаяся крышка изготовлена из высококачественного пластика Lexan, который сохраняет кристально чистый внешний вид. Он обработан антистатическим агентом Weschler для защиты от пыли и постоянного воздействия электростатического заряда. Боковые края крышки также выполнены из прозрачного пластика, что позволяет свету проникать под любым углом.
- Размеры 2 ½ «, 3 ½» и 4 ½ «
- Масштаб 100º
- 2% Класс точности
- Специальные весы и калибровка.
- Идентификация клиентов или торговые наименования.
- Зеркальные циферблаты и указатели с острым концом.
- Цветные зоны.
- Особые легенды.
- Центр нуля.
- Подавленный ноль.
Weschler-Panel-20-20 Weschler-style_listings-panel
Показать дополнительные фильтрыРазмер корпуса 2-1 / 2 «3-1 / 2» 4-1 / 2 «Модель GX-332GX-352GX-372 Рейтинг1 A1 V1 mA1,5 A1,5 V1,5 mA2 A2 V2 mA3 A3 V3 mA5 A5 V5 mA8 A8 V8 mA10 A10 V10 mA15 A15 V15 mA20 A20 V20 mA30 A30 V30 mA50 A50 V50 mA50 mV50 uA75 V80 V80 mA80 uA100 V100 mA100 mV100 uA150 V150 mA150 uA200 V200 mA200 mA200 mV200 uA300 V300 mA300 uA500 V500 mA200 мВ200 uA300 V300 mA300 uA500 V500 mAard мВ -1 Миллиамперы постоянного тока0-1 Вольты постоянного тока0-1.5 Ампер постоянного тока0-1,5 Миллиампер постоянного тока0-1,5 Вольт постоянного тока 0-2 Ампера постоянного тока 0-2 Миллиампер постоянного тока 0-2 Вольт постоянного тока 0-3 Ампер постоянного тока0-3 Миллиампер постоянного тока0-3 Вольта постоянного тока 0-5 Ампер постоянного тока0-5 Миллиампер постоянного тока0-5 Вольт постоянного тока 0-8 Постоянного тока Амперы 0-8 Миллиамперы постоянного тока 0-8 Вольт постоянного тока 0-10 Амперы постоянного тока 0-10 Миллиамперы постоянного тока 0-10 Вольт постоянного тока 0-15 Амперы постоянного тока 0-15 Миллиамперы постоянного тока 0-15 Вольт постоянного тока 0-20 Амперы постоянного тока 0-20 Миллиамперы постоянного тока0-20 Вольт постоянного тока 0-25 Амперы постоянного тока0- 30 Ампер постоянного тока 0-30 Миллиампер постоянного тока 0-30 Вольт постоянного тока 0-50 Ампер постоянного тока 0-50 Микроампер постоянного тока 0-50 Миллиампер постоянного тока 0-50 Милливольт постоянного тока 0-50 Вольт постоянного тока 0-75 Ампер постоянного тока 0-75 Вольт постоянного тока 0-80 Микроампер постоянного тока 0-80 Миллиампер постоянного тока 0-80 постоянного тока Вольт0-100 Ампер постоянного тока0-100 Микроампер постоянного тока0-100 Миллиампер постоянного тока0-100 Милливольт постоянного тока0-100 Вольт постоянного тока 0-150 Ампер постоянного тока 0-150 Микроампер постоянного тока0-150 Миллиампер постоянного тока0-150 Вольт постоянного тока0-200 Ампер постоянного тока0-200 Микроампер постоянного тока0-200 Миллиампер постоянного тока0- 200 Милливольт постоянного тока 0-200 Вольт постоянного тока 0-250 Амперы постоянного тока 0-300 Амперы постоянного тока 0-300 Микроамперы постоянного тока 0-300 Миллиамперы постоянного тока 0-300 Вольт постоянного тока 0-400 Амперы постоянного тока0-500 Амперы постоянного тока 0-500 Микроамперы постоянного тока 0 Миллиампер постоянного тока 0-500 Милливольт постоянного тока 0-500 Вольт постоянного тока 0-600 Ампер постоянного тока 0-800 Ампер постоянного тока 0-800 Микроампер постоянного тока 0-800 Миллиампер постоянного тока 0-1000 Ампер постоянного токаУказать тип Амперметр постоянного тока — Автономный амперметр постоянного тока — шунт
Артикул № | Модель | Тип | Номинал | Стандартная шкала | Размер корпуса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606B592A09 | 9018 9018 9018 9018 u -50 Микроампер постоянного тока | 2-1 / 2 « | ||||||||||
606B592A10 | GX-332 | Микроампер постоянного тока | 80 мкА | 0-80 Микроампер постоянного тока | 2-1 / 2″ | 9A2GX-332 | Микроамперметр постоянного тока | 100 мкА | 0-100 Микроампер постоянного тока | 2-1 / 2 « | 9019 2||
606B592A12 | GX-332 | Микроамперметр постоянного тока | 150 мкА | 0–150 Микроампер постоянного тока | 2–1 / 2 дюйма | |||||||
606B592A13 | 332GX-метр 9018 | 0-200 Микроампер постоянного тока | 2-1 / 2 « | |||||||||
606B592A14 | GX-332 | Микроампер постоянного тока | 300 мкА | 0-300 Микроампер постоянного тока | 2-1 / 219″ | 2-1 / 219 » | ||||||
606B592A15 | GX-332 | Микроамперметр постоянного тока | 500 мкА | 0-500 Микроампер постоянного тока | 2-1 / 2 « | |||||||
606B592A16 | 332GX-4 Микрометр постоянного тока | 0-800 Микроампер постоянного тока | 2-1 / 2 « | |||||||||
606B591A09 | GX-332 | Миллиамперметр постоянного тока | 1 мА | 0-1 Миллиампер постоянного тока | 2-1 / 2″ | 606B591A10 | GX-332 | Миллиамперметр постоянного тока | 1.5 мА | 0-1,5 Миллиампер постоянного тока | 2-1 / 2 « | |
606B591A11 | GX-332 | Миллиамперметр постоянного тока | 2 мА | 0-2 Миллиампер постоянного тока | » | |||||||
606B591A12 | GX-332 | Миллиамперметр пост. мА | 0-5 Миллиампер постоянного тока | 2-1 / 2 дюйма | ||||||||
606B591A14 | GX-332 | Миллиамперметр постоянного тока | 8 мА | 0-8 Миллиампер постоянного тока | 22-1 | |||||||
606B591A15 | GX-332 | Миллиамперметр постоянного тока | 10 мА | 0–10 Миллиампер постоянного тока | 2–1 / 2 дюйма | |||||||
606B591A16 | GX-M G391A16 | 0-15 Миллиампер постоянного тока | 9 0190 2-1 / 2 «||||||||||
606B591A17 | GX-332 | Миллиамперметр постоянного тока | 20 мА | 0-20 миллиампер постоянного тока | 2-1 / 2″ | |||||||
606B- | ||||||||||||
606B | Миллиамперметр постоянного тока | 30 мА | 0-30 Миллиампер постоянного тока | 2-1 / 2 дюйма | ||||||||
606B591A19 | GX-332 | Миллиамперметр постоянного тока | 5040 мА | Миллиамперметр постоянного тока5040 мА | 2-1 / 2 «||||||||
606B591A20 | GX-332 | Миллиамперметр постоянного тока | 80 мА | 0-80 Миллиампер постоянного тока | 2-1 / 2″ | |||||||
Миллиамперметр постоянного тока | 100 мА | 0-100 Миллиампер постоянного тока | 2-1 / 2 « | |||||||||
606B591A22 | GX-332 | Миллиамперметр постоянного тока | 150 мА | 150 мА | Миллиамперметр постоянного тока -1/2 « | |||||||
GX-332 | Миллиамперметр постоянного тока | 200 мА | 0-200 Миллиампер постоянного тока | 2-1 / 2 дюйма | ||||||||
606B591A24 | GX-332 | GX-332 | 9029 мА 0-300 Миллиампер постоянного тока2-1 / 2 « | |||||||||
606B591A25 | GX-332 | Миллиамперметр постоянного тока | 500 мА | 0-500 Миллиампер постоянного тока | 2-1 / 2192 | 2-1 / 2″ | 606B591A26GX-332 | Миллиамперметр постоянного тока | 800 мА | 0-800 Миллиампер постоянного тока | 2-1 / 2 « | |
606B590A09 | GX-33248 DC | 0-1 Ампер постоянного тока | 2-1 / 2 « | |||||||||
606B590A10 | GX-332 | Амперметр постоянного тока — Автономный | 1.5 A | 0-1,5 Ампер постоянного тока | 2-1 / 2 « | |||||||
606B590A11 | GX-332 | Амперметр постоянного тока — Автономный | 2 A | 0-2 Ампер постоянного тока | 2-1 / 2 « | |||||||
606B590A12 | GX-332 | Амперметр постоянного тока — автономный | 3 A | 0-3 Ампер постоянного тока | 2-1 / 2″ | |||||||
606B59018A13 9018 | Амперметр постоянного тока — автономный | 5 A | 0-5 ампер постоянного тока | 2-1 / 2 дюйма | ||||||||
606B590A14 | GX-332 | Амперметр постоянного тока — автономный | 8 A | 8 ампер постоянного тока | 2-1 / 2 дюйма | |||||||
606B590A15 | GX-332 | Амперметр постоянного тока — автономный | 10 A | 0-10 ампер постоянного тока | 2-1 / 2 дюйма | 606B590A16 | GX-332 | Амперметр постоянного тока — автономный | 15 A | 0-15 Ампер постоянного тока | 2-1 / 2 « | |
606B590A17 | GX-332 | Амперметр постоянного тока — Автономный | 20 A | 0-20 Ампер постоянного тока | 2-1 / 2″ | |||||||
606B590A18 | GX-332 | Амперметр постоянного тока — автономный | 30 A | 0-30 Ампер постоянного тока | 2-1 / 2 дюйма | |||||||
606B5 33290A19 | 606B5 33290A19 | — Автономный50 A | 0-50 Ампер постоянного тока | 2-1 / 2 дюйма | ||||||||
606B602A11 | GX-332 | Амперметр постоянного тока — Шунтирующий номинал | 50 мВ | 0-15 Ампер постоянного тока | 2-1 / 2 « | |||||||
606B602A12 | GX-332 | Амперметр постоянного тока — номинальный шунт | 50 мВ | 0-25 Амперы постоянного тока | 2-1 / 2″ | GX-332 | Амперметр постоянного тока — шунтирующий номинальный | 50 мВ | 0-50 Амперы постоянного тока | 2-1 / 2 « | ||
606B602A14 | GX-332 | Амперметр постоянного тока — номинальный шунт | 50 мВ | 0-75 Амперы постоянного тока | 2-1 / 2″ | 606B602A15 | GX-332 | Амперметр постоянного тока — номинальный шунт | 50 мВ | 0-100 ампер постоянного тока | 2-1 / 2 дюйма | |
606B602A16 | GX-332 | — шунтирующий метр50 мВ | 0–150 Ампер постоянного тока | 2–1 / 2 дюйма | ||||||||
606B602A17 | GX-332 | Амперметр постоянного тока — номинальный шунт | 50 мВ | 0–200 Ампер постоянного тока 2–181 1/2 « | ||||||||
606B602A18 | GX-332 | Амперметр постоянного тока — номинальный шунт | 50 мВ | 0-250 Ампер постоянного тока | 2-1 / 2″ | |||||||
60318B602A19 | Амперметр постоянного тока — номинальный шунт | 50 мВ | 0-300 Ампер постоянного тока | 2-1 / 2 « | ||||||||
606B602A20 | GX-332 | Амперметр постоянного тока — шунтирующий номинал | 50 мВ | 0-400 Амперы постоянного тока | 2-1 / 2″ | GX-332 | Амперметр постоянного тока — номинальный шунт | 50 мВ | 0-500 ампер постоянного тока | 2-1 / 2 дюйма | ||
606B602A22 | GX-332 | Амперметр постоянного тока — номинальный | 50 90 мВ | 0-600 Ампер постоянного тока | 2-1 / 2 « | |||||||
606B602A23 | GX-332 | Амперметр постоянного тока — номинальный ток шунта | 50 мВ | 0-800 Ампер постоянного тока 2-1 / | 2 « | |||||||
606B602A24 | GX-332 | Амперметр постоянного тока — номинальный шунтирующий ток | 50 мВ | 0-1000 Ампер постоянного тока | 2-1 / 2″ | |||||||
606B185984 9018 9018 9018 G185984 Микроамперметр постоянного тока | 50 мкА | 0-50 Микроампер постоянного тока | 3-1 / 2 « | |||||||||
606B598A10 | GX-352 | Микроамперметр постоянного тока | 80 мкА | 0-80 Микроампер постоянного тока | 3-1 / 2″ | |||||||
606B598A | Микроамперметр постоянного тока | 100 мкА | 0-100 Микроампер постоянного тока | 3-1 / 2 « | ||||||||
606B598A12 | GX-352 | Микроамперметр постоянного тока | 150 мкА | 1 | 1 | 1 -1/2 « | ||||||
606B598A13 | GX-352 | Микроамперметр постоянного тока | 200 мкА | 0-200 Микроампер постоянного тока | 3-1 / 2″ | |||||||
60181 35298A Микроамперметр постоянного тока | 300 мкА | 0-300 Микроампер постоянного тока | 3-1 / 2 « | |||||||||
606B598A15 | GX-352 | Микроамперметр постоянного тока | 500 мкА | DC02-500 1/2 «|||||||||
GX-352 | Микроамперметр постоянного тока | 800 мкА | 0-800 Микроампер постоянного тока | 3-1 / 2 « | ||||||||
606B599A09 | GX8901 9029 мА 0-1 Миллиампер постоянного тока | 3-1 / 2 « | ||||||||||
606B599A10 | GX-352 | Миллиамперметр постоянного тока | 1.5 мА | 0-1,5 Миллиампер постоянного тока | 3-1 / 2 « | |||||||
606B599A11 | GX-352 | Миллиамперметр постоянного тока | 2 мА | 0-2 Миллиампер постоянного тока | 290″||||||||
606B599A12 | GX-352 | Миллиамперметр пост. мА | 0-5 Миллиампер постоянного тока | 3-1 / 2 « | ||||||||
606B599A14 | GX-352 | Миллиамперметр постоянного тока | 8 мА | 0-8 Миллиампер постоянного тока | 23-1 / 2 дюйма | |||||||
606B599A15 | GX-352 | Миллиамперметр постоянного тока | 10 мА | 0-10 Миллиампер постоянного тока | 3-1 / 2 дюйма | |||||||
606B599A16 | 352 9018 мА | 0-15 Миллиампер постоянного тока | 9 0904 3-1 / 2 «||||||||||
606B599A17 | GX-352 | Миллиамперметр постоянного тока | 20 мА | 0-20 миллиампер постоянного тока | 3-1 / 2″ | |||||||
606 | Миллиамперметр постоянного тока | 30 мА | 0-30 Миллиампер постоянного тока | 3-1 / 2 « | ||||||||
606B599A19 | GX-352 | Миллиамперметр постоянного тока | 4 50 мА | Миллиамперметр постоянного тока4 50 мА | -50 3-1 / 2 «||||||||
606B599A20 | GX-352 | Миллиамперметр постоянного тока | 80 мА | 0-80 Миллиампер постоянного тока | 3-1 / 2″ | |||||||
18 G618-B5 | Миллиамперметр постоянного тока | 100 мА | 0-100 Миллиампер постоянного тока | 3-1 / 2 дюйма | ||||||||
606B599A22 | GX-352 | Миллиамперметр постоянного тока | 150 мА | 150 мА | 9048 -1/2 «||||||||
GX-352 | Миллиамперметр постоянного тока | 200 мА | 0-200 миллиампер постоянного тока | 3-1 / 2 « | ||||||||
606B599A24 | GX-356 | GX-356 9018 мА 0-300 миллиампер постоянного тока3-1 / 2 « | ||||||||||
606B599A25 | GX-352 | миллиамперметр постоянного тока | 500 мА | 0-500 миллиампер постоянного тока | 90-1 / 2″ 606B599A26GX-352 | Миллиамперметр постоянного тока | 800 мА | 0-800 Миллиампер постоянного тока | 3-1 / 2 дюйма | |||
606B597A09 | GX-352 9018 Автономный | GX-352 9018 | 0-1 Ампер постоянного тока | 3-1 / 2 « | ||||||||
606B597A10 | GX-352 | Амперметр постоянного тока — автономный | 1.5 A | 0-1,5 Ампер постоянного тока | 3-1 / 2 « | |||||||
606B597A11 | GX-352 | Амперметр постоянного тока — Автономный | 2 A | 0-2 Ампер постоянного тока | 3 / 2 « | |||||||
606B597A12 | GX-352 | Амперметр постоянного тока — автономный | 3 A | 0-3 Амперы постоянного тока | 3-1 / 2″ | |||||||
606B5978A13 | ||||||||||||
606B5978A13 | Амперметр постоянного тока — Автономный | 5 A | 0-5 Ампер постоянного тока | 3-1 / 2 дюйма | ||||||||
606B597A14 | GX-352 | Амперметр постоянного тока — Автономный | 8 A | 906 8 ампер постоянного тока3-1 / 2 « | ||||||||
606B597A15 | GX-352 | Амперметр постоянного тока — автономный | 10 A | 0-10 ампер постоянного тока | 3-1 / 2″ | 606B597A16 | GX-352 | Амперметр постоянного тока — автономный | 15 A | 0-15 Ампер постоянного тока | 3-1 / 2 « | |
606B597A17 | GX-352 | Амперметр постоянного тока — Автономный | 20 А | 0-20 Ампер постоянного тока | 3-1 / 2″ | |||||||
606B597A18 | GX-352 | Амперметр постоянного тока — автономный | 30 A | 0-30 Ампер постоянного тока | 3-1 / 2 « | |||||||
606B5978A19 | — Автономный50 A | 0-50 Ампер постоянного тока | 3-1 / 2 « | |||||||||
606B609A11 | GX-352 | Амперметр постоянного тока — Номинальный шунт | 50 мВ | 0-15 Ампер | 3-1 / 2 « | |||||||
606B609A12 | GX-352 | Амперметр постоянного тока — шунтирующий номинал | 50 мВ | 0-25 Ампер постоянного тока | 3-1 / 2″ | GX-352 | Амперметр постоянного тока — шунтирующий номинальный | 50 мВ | 0-50 Амперы постоянного тока | 3-1 / 2 « | ||
606B609A14 | GX-352 | Амперметр постоянного тока — номинальный шунт | 50 мВ | 0-75 Амперы постоянного тока | 3-1 / 2″ | 9192GX-352 | Амперметр постоянного тока — номинальный шунт | 50 мВ | 0-100 ампер постоянного тока | 3-1 / 2 дюйма | ||
606B609A16 | GX-352 9018 | 50 мВ | 0-150 Ампер постоянного тока | 3-1 / 2 « | ||||||||
606B609A17 | GX-352 | Амперметр постоянного тока — номинальный шунт | 50 мВ | 0-200 DC 90 А 1/2 « | ||||||||
606B609A18 | GX-352 | Амперметр постоянного тока — номинальный ток шунта | 50 мВ | 0-250 Ампер постоянного тока | 3-1 / 2″ | |||||||
606B601 | ||||||||||||
606B609A | Амперметр постоянного тока — номинальный шунт | 50 мВ | 0-300 Ампер постоянного тока | 3-1 / 2 « | ||||||||
606B609A20 | GX-352 | Амперметр постоянного тока — шунтирующий номинал | 50 мВ | 0-400 Амперы постоянного тока | 3-1 / 2″ | 2 606179GX-352 | Амперметр постоянного тока — номинальный шунт | 50 мВ | 0-500 Ампер постоянного тока | 3-1 / 2 « | ||
606B609A22 | GX-352 | амперметр постоянного тока — шунт мВ | 0-600 Ампер постоянного тока | 3-1 / 2 « | ||||||||
606B609A23 | GX-352 | Амперметр постоянного тока — номинальный ток шунта | 50 мВ | 0-800 Ампер постоянного тока | 9090 2 «||||||||
606B609A24 | GX-352 | Амперметр постоянного тока — номинальный шунтирующий | 50 мВ | 0-1000 Ампер постоянного тока | 3-1 / 2″ | |||||||
10 60618605A Микроамперметр постоянного тока | 50 мкА | 0-50 Микроампер постоянного тока | 4-1 / 2 « | |||||||||
606B605A10 | GX-372 | Микроамперметр постоянного тока | 80 мкА | 0-80 Микроампер постоянного тока | 4-1 / 2″ | |||||||
606B605A | Микроамперметр постоянного тока | 100 мкА | 0-100 Микроампер постоянного тока | 4-1 / 2 « | ||||||||
606B605A12 | GX-372 | Микроамперметр постоянного тока | 150 мкА | 1 | 1 мкА | 1 -1/2 « | ||||||
606B605A13 | GX-372 | Микроамперметр постоянного тока | 200 мкА | 0-200 Микроампер постоянного тока | 4-1 / 2″ | |||||||
606B602 9168 G18B-602A14 Микроамперметр постоянного тока | 300 мкА | 0-300 Микроампер постоянного тока | 4-1 / 2 « | |||||||||
606B605A15 | GX-372 | Микроамперметр постоянного тока | 500 мкА | DC0-500 1/2 « | ||||||||
GX-372 | Микроамперметр постоянного тока | 800 мкА | 0-800 Микроампер постоянного тока | 4-1 / 2 « | ||||||||
606B604A09 | GX-372 9018 | GX-372 9018 9018 Миллиметр постоянного тока 9029 мА 0-1 Миллиампер постоянного тока | 4-1 / 2 « | |||||||||
606B604A10 | GX-372 | Миллиамперметр постоянного тока | 1.5 мА | 0-1,5 миллиампер постоянного тока | 4-1 / 2 дюйма | |||||||
606B604A11 | GX-372 | Миллиамперметр постоянного тока | 2 мА | 0-2 миллиампер постоянного тока 18 | 916 дюймов||||||||
606B604A12 | GX-372 | Миллиамперметр постоянного тока | 3 мА | 0-3 Миллиампер постоянного тока | 4-1 / 2 « | |||||||
606B6041018 9018-5 Миллиамперметр DC мА | 0-5 Миллиампер постоянного тока | 4-1 / 2 « | ||||||||||
606B604A14 | GX-372 | Миллиамперметр постоянного тока | 8 мА | 0-8 Миллиампер постоянного тока | 21618 4||||||||
606B604A15 | GX-372 | Миллиамперметр постоянного тока | 10 мА | 0–10 Миллиампер постоянного тока | 4–1 / 2 дюйма | |||||||
606B604A16 | 372 9018 | 9018 | 9018 | 9018 мА | 0-15 Миллиампер постоянного тока | 9 1618 4-1 / 2 «|||||||
606B604A17 | GX-372 | Миллиамперметр постоянного тока | 20 мА | 0-20 миллиампер постоянного тока | 4-1 / 2″ | |||||||
606B | Миллиамперметр постоянного тока | 30 мА | 0-30 Миллиампер постоянного тока | 4-1 / 2 дюйма | ||||||||
606B604A19 | GX-372 | Миллиамперметр постоянного тока | 440 50 мА | Миллиамперметр постоянного тока440 50 мА | -50 4-1 / 2 «||||||||
606B604A20 | GX-372 | Миллиамперметр постоянного тока | 80 мА | 0-80 Миллиампер постоянного тока | 4-1 / 2″ | |||||||
21 606B60 | Миллиамперметр постоянного тока | 100 мА | 0-100 Миллиампер постоянного тока | 4-1 / 2 « | ||||||||
606B604A22 | GX-372 | Миллиамперметр постоянного тока | 15016 мА | 01 -1/2 «|||||||||
GX-372 | Миллиамперметр постоянного тока | 200 мА | 0-200 Миллиампер постоянного тока | 4-1 / 2 дюйма | ||||||||
606B604A24 | GX-372 | GX-372 | 9018 мА 0-300 миллиампер постоянного тока4-1 / 2 дюйма | |||||||||
606B604A25 | GX-372 | миллиамперметр постоянного тока | 500 мА | 0-500 миллиампер постоянного тока | 4-1 / 2192 | 4-1 / 2 дюйма 606B604A26 | GX-372 | Миллиамперметр постоянного тока | 800 мА | 0-800 Миллиампер постоянного тока | 4-1 / 2 дюйма | |
606B603A09 | GX-372 9018 | 0-1 Ампер постоянного тока | 4-1 / 2 « | |||||||||
606B603A10 | GX-372 | Амперметр постоянного тока — автономный | 1.5 A | 0-1,5 Ампер постоянного тока | 4-1 / 2 « | |||||||
606B603A11 | GX-372 | Амперметр постоянного тока — Автономный | 2 A | 0-2 Ампер постоянного тока | 4-1 / 2 « | |||||||
606B603A12 | GX-372 | Амперметр постоянного тока — автономный | 3 A | 0–3 Ампер постоянного тока | 4–1 / 2″ | |||||||
606B601 3716 GX-372 | 606B602A13 | Амперметр постоянного тока — Автономный | 5 А | 0-5 Ампер постоянного тока | 4-1 / 2 дюйма | |||||||
606B603A14 | GX-372 | Амперметр постоянного тока — Автономный | 8 А | 906 8 ампер постоянного тока4-1 / 2 « | ||||||||
606B603A15 | GX-372 | Амперметр постоянного тока — автономный | 10 A | 0-10 ампер постоянного тока | 4-1 / 2″ | 606B603A16 | GX-372 | Амперметр постоянного тока — автономный | 15 A | 0-15 Ампер постоянного тока | 4-1 / 2 « | |
606B603A17 | GX-372 | Амперметр постоянного тока — Автономный | 20 А | 0-20 Ампер постоянного тока | 4-1 / 2″ | |||||||
606B603A18 | GX-372 | Амперметр постоянного тока — Автономный | 30 A | 0-30 Ампер постоянного тока | 4-1 / 2 « | |||||||
606B603161019 | — Автономный50 A | 0-50 Ампер постоянного тока | 4-1 / 2 дюйма | |||||||||
606B611A11 | GX-372 | Амперметр постоянного тока — Номинальный шунт | 50 мВ | 0-15 Ампер | 4-1 / 2 « | |||||||
606B611A12 | GX-372 | Амперметр постоянного тока — шунтирующий номинал | 50 мВ | 0-25 Ампер постоянного тока | 4-1 / 2″ | 60611A | ||||||
GX-372 | Амперметр постоянного тока — шунтирующий номинальный | 50 мВ | 0-50 Амперы постоянного тока | 4-1 / 2 « | ||||||||
606B611A14 | GX-372 | Амперметр постоянного тока — номинальный шунт | 50 мВ | 0-75 Амперы постоянного тока | 4-1 / 2″ | GX-372 | Амперметр постоянного тока — номинальный шунт | 50 мВ | 0-100 ампер постоянного тока | 4-1 / 2 дюйма | ||
606B611A16 | GX-372 9018 амперметр постоянного тока 9018 | 50 мВ | 0–150 Ампер постоянного тока | 4–1 / 2 дюйма | ||||||||
606B611A17 | GX-372 | Амперметр постоянного тока — номинальный шунт | 50 мВ | 0–200 Ампер постоянного тока 4–18 90–18 1/2 « | ||||||||
606B611A18 | GX-372 | Амперметр постоянного тока — шунтирующий номинальный | 50 мВ | 0-250 Ампер постоянного тока | 4-1 / 2″ | |||||||
606B611A | Амперметр постоянного тока — номинальный шунт | 50 мВ | 0-300 Ампер постоянного тока | 4-1 / 2 « | ||||||||
606B611A20 | GX-372 | Амперметр постоянного тока — шунтирующий номинал | 50 мВ | 0-400 Амперы постоянного тока | 4-1 / 2″ | GX-372 | Амперметр постоянного тока — номинальный шунт | 50 мВ | 0-500 ампер постоянного тока | 4-1 / 2 « | ||
606B611A22 | GX-372 | амперметр постоянного тока — шунтирующий мВ | 0-600 Ампер постоянного тока | 4-1 / 2 « | ||||||||
606B611A23 | GX-372 | Амперметр постоянного тока — шунтирующий номинальный ток | 50 мВ | 0-800 Ампер постоянного тока 18 | 9161 916 2 «||||||||
606B611A24 | GX-372 | Амперметр постоянного тока — номинальный шунтирующий | 50 мВ | 0-1000 ампер постоянного тока | 4-1 / 2″ | |||||||
606326 | ||||||||||||
606326 | Милливольтметр постоянного тока | 50 мВ | Укажите | 2-1 / 2 «9018 1 | ||||||||
606B602A35 | GX-332 | Милливольтметр постоянного тока | 100 мВ | Укажите | 2-1 / 2 « | |||||||
606B609A34 | 9018 Millvolify 9018 9018 GX-353-1 / 2 « | |||||||||||
606B609A35 | GX-352 | DC Милливольтметр | 100 мВ | Укажите | 3-1 / 2″ | |||||||
34 | ||||||||||||
A 606B Милливольтметр | 50 мВ | Укажите | 4-1 / 2 « | |||||||||
606B611A35 | GX-372 | Милливольтметр постоянного тока | 100 мВ | 2 | GX-332 | Милливольтметр постоянного тока | 50 мВ | 0-50 Милливольт постоянного тока | 2-1 / 2 « | |||
606B595A13 | GX-332 | Милливольтметр постоянного тока | 100 мВ | 0-100 милливольт постоянного тока | 2-1 / 2 « | |||||||
606B595A15 | GX-332 | милливольтметр постоянного тока | 200 мВ | 0-200 милливольт постоянного тока 2 | 9018 « | |||||||
606B595A17 | GX-332 | Милливольтметр постоянного тока | 500 мВ | 0-500 Милливольт постоянного тока | 2-1 / 2″ | |||||||
606B5321 9018 GX-M 9018 GX-332 606B5326 50 мВ | 0-50 Милливольт постоянного тока | 3-1 / 2 « | ||||||||||
606B596A13 | GX-352 | Милливольтметр постоянного тока | 100 мВ | 0-100 Милливольт постоянного тока 3-1 290″ | ||||||||
606B596A15 | GX-352 | Милливольтметр пост. мВ | 0-50 0 Милливольт постоянного тока | 3-1 / 2 « | ||||||||
606B608A11 | GX-372 | Милливольтметр постоянного тока | 50 мВ | 0-50 Милливольт постоянного тока | 4-1 / 2″ | 9254-1 / 2 « | 925GX-372 | Милливольтметр постоянного тока | 100 мВ | 0-100 Милливольт постоянного тока | 4-1 / 2 дюйма | |
606B608A15 | GX-372 | Милливольтметр постоянного тока 0181 | 0 924 мВ | Милливольты постоянного тока | 4-1 / 2 « | |||||||
606B608A17 | GX-372 | Милливольтметр постоянного тока | 500 мВ | 0-500 Милливольты постоянного тока | 4-1 / 2″ | 92524-1 / 2 « | GX-332Вольтметр постоянного тока | 1 В | 0-1 Вольт постоянного тока | 2-1 / 2 « | ||
606B593A10 | GX-332 | Вольтметр постоянного тока | 1.5 В | 0-1,5 Вольт постоянного тока | 2-1 / 2 « | |||||||
606B593A11 | GX-332 | Вольтметр постоянного тока | 2 В | 0-2 Вольт постоянного тока | 2-1 / 2″ | |||||||
606B593A12 | GX-332 | Вольтметр постоянного тока | 3 В | 0-3 Вольта постоянного тока | 2-1 / 2 « | |||||||
606B593A13 | 332GX-1 925 В | 0-5 Вольт постоянного тока | 2-1 / 2 « | |||||||||
606B593A14 | GX-332 | Вольтметр постоянного тока | 8 В | 0-8 Вольт постоянного тока | 2-1 / 2″ | |||||||
606B593A15 | GX-332 | Вольтметр постоянного тока | 10 В | 0–10 Вольт постоянного тока | 2–1 / 2 дюйма | |||||||
606B593A16 | G78 332 Вольт постоянного тока | GX78-332 Вольт постоянного тока | 0-15 В постоянного тока | 2-1 / 2 « | ||||||||
606B593A17 | GX-332 9018 1 | Вольтметр постоянного тока | 20 В | 0-20 Вольт постоянного тока | 2-1 / 2 « | |||||||
606B593A18 | GX-332 | Вольтметр постоянного тока | 30 В | 0-30 Вольт постоянного тока | 2-1 / 2 «||||||||
606B593A19 | GX-332 | Вольтметр постоянного тока | 50 В | 0-50 Вольт постоянного тока | 2-1 / 2″ | |||||||
606B59 332182 G | Вольтметр постоянного тока | 75 В | 0-75 Вольт постоянного тока | 2-1 / 2 « | ||||||||
606B593A20 | GX-332 | Вольтметр постоянного тока | 80 В | 0-80 90 Вольт постоянного тока 2 90 -1/2 « | ||||||||
606B593A21 | GX-332 | Вольтметр постоянного тока | 100 В | 0-100 Вольт постоянного тока | 2-1 / 2″ | |||||||
606B59 332182 G78 -181 925 925 Вольтметр постоянного тока | 150 В | 0-150 Вольт постоянного тока | 2-1 / 2 « | 606B593A23 | GX-332 | Вольтметр постоянного тока | 200 В | 0-200 Вольт постоянного тока | 2-1 / 2 дюйма | |||
606B593A24 | GX-332 | 0-300 Вольт постоянного тока | 2-1 / 2 « | |||||||||
606B593A25 | GX-332 | Вольтметр постоянного тока | 500 В | 0-500 Вольт постоянного тока | 2-1 / 2″ | 606B601A09 | GX-352 | Вольтметр постоянного тока | 1 В | 0-1 Вольт постоянного тока | 3-1 / 2 дюйма | |
606B601A10 | GX-352 | |||||||||||
1 Вольт постоянного тока | 1.5 В | 0-1,5 Вольт постоянного тока | 3-1 / 2 « | |||||||||
606B601A11 | GX-352 | Вольтметр постоянного тока | 2 В | 0-2 Вольт постоянного тока | 3-1 / 2″ | |||||||
606B601A12 | GX-352 | Вольтметр постоянного тока | 3 В | 0–3 Вольт постоянного тока | 3–1 / 2 дюйма | |||||||
606B601A13 | 908 Вольт18 GX 5 В0-5 Вольт постоянного тока | 3-1 / 2 « | ||||||||||
606B601A14 | GX-352 | Вольтметр постоянного тока | 8 В | 0-8 Вольт постоянного тока | 3-1 / 2″ | |||||||
606B601A15 | GX-352 | Вольтметр постоянного тока | 10 В | 0-10 Вольт постоянного тока | 3-1 / 2 « | |||||||
606B601A16 | 18 GX-352 925 В 925 | 0-15 В постоянного тока | 3-1 / 2 « | |||||||||
606B601A17 | GX-352 9018 1 | Вольтметр постоянного тока | 20 В | 0-20 Вольт постоянного тока | 3-1 / 2 « | |||||||
606B601A18 | GX-352 | Вольтметр постоянного тока | 30 В | 8 0-30 90 Вольт постоянного тока 904 3-1 / 2 «|||||||||
606B601A19 | GX-352 | Вольтметр постоянного тока | 50 В | 0-50 Вольт постоянного тока | 3-1 / 2″ | |||||||
606B60896 G1 | -35Вольтметр постоянного тока | 75 В | 0-75 Вольт постоянного тока | 3-1 / 2 « | ||||||||
606B601A20 | GX-352 | Вольтметр постоянного тока | 80 В | 0-80 90 Вольт постоянного тока4 -1/2 « | ||||||||
606B601A21 | GX-352 | Вольтметр постоянного тока | 100 В | 0-100 Вольт постоянного тока | 3-1 / 2″ | |||||||
606B601A22 | 925X1 925X Вольтметр постоянного тока150 В | 0-150 Вольт постоянного тока | 3-1 / 2 « | 606B601A23 | GX-352 | Вольтметр постоянного тока | 200 В | 0-200 Вольт постоянного тока | 3-1 / 2 « | |||
606B601A24 | GX -78 352 Вольт | 0-300 Вольт постоянного тока | 3-1 / 2 « | |||||||||
606B601A25 | GX-352 | Вольтметр постоянного тока | 500 В | 0-500 Вольт постоянного тока | 3-1 / 2″ | 606B607A09 | GX-372 | Вольтметр постоянного тока | 1 В | 0-1 Вольт постоянного тока | 4-1 / 2 « | |
606B607A10 | GX-372 | |||||||||||
1 Вольт постоянного тока | 1.5 В | 0-1,5 Вольт постоянного тока | 4-1 / 2 « | |||||||||
606B607A11 | GX-372 | Вольтметр постоянного тока | 2 В | 0-2 Вольт постоянного тока | 4-1 / 2″ | |||||||
606B607A12 | GX-372 | Вольтметр постоянного тока | 3 В | 0-3 Вольт постоянного тока | 4-1 / 2 « | |||||||
606B607A13 | 9162 9036 Вольт 18 G1 В0-5 Вольт постоянного тока | 4-1 / 2 « | ||||||||||
606B607A14 | GX-372 | Вольтметр постоянного тока | 8 В | 0-8 Вольт постоянного тока | 4-1 / 2″ | |||||||
606B607A15 | GX-372 | Вольтметр постоянного тока | 10 В | 0–10 В постоянного тока | 4–1 / 2 дюйма | |||||||
606B607A16 | GX-372 925 В 925 | 0-15 В постоянного тока | 4-1 / 2 « | |||||||||
606B607A17 | GX-372 9018 1 | Вольтметр постоянного тока | 20 В | 0-20 Вольт постоянного тока | 4-1 / 2 « | |||||||
606B607A18 | GX-372 | Вольтметр постоянного тока | 30 В | 8 0-30 9 Вольт постоянного тока 9018 4-1 / 2 «|||||||||
606B607A19 | GX-372 | Вольтметр постоянного тока | 50 В | 0-50 Вольт постоянного тока | 4-1 / 2″ | |||||||
606B601610 G1 | -9Вольтметр постоянного тока | 75 В | 0-75 Вольт постоянного тока | 4-1 / 2 « | ||||||||
606B607A20 | GX-372 | Вольтметр постоянного тока | 80 В | 0-80 9 Вольт постоянного тока 18 -1/2 « | ||||||||
606B607A21 | GX-372 | Вольтметр постоянного тока | 100 В | 0-100 Вольт постоянного тока | 4-1 / 2″ | |||||||
606B60716A22 | Вольтметр постоянного тока150 В | 0-150 Вольт постоянного тока | 4-1 / 2 « | 606B607A23 | GX-372 | Вольтметр постоянного тока | 200 В | 0-200 Вольт постоянного тока | 4-1 / 2 дюйма | |||
606B607A24 | GX -78 372 Вольт | 0-300 Вольт постоянного тока | 4-1 / 2 « | |||||||||
606B607A25 | GX-372 | Вольтметр постоянного тока | 500 В | 0-500 Вольт постоянного тока | 4-1 / 2″ | 81
Сопутствующие товары
{{{data.Вариант.price_html}}}
{{{data.variation.availability_html}}}
Купить microammeter с бесплатной доставкой на AliExpress
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для микроамперметра. К настоящему времени вы уже знаете, что все, что вы ищете, вы обязательно найдете на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший микроамперметр в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели свой микроамперметр на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в микроамперметре и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести микроамперметр по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
LenShustek / микроамперметр: слаботочный измеритель мощности постоянного тока
GitHub — LenShustek / микроамперметр: слаботочный измеритель мощности постоянного токаСлаботочный измеритель мощности постоянного тока
Файлы
Постоянная ссылка Не удалось загрузить последнюю информацию о фиксации.Тип
Имя
Последнее сообщение фиксации
Время фиксации
«микроамперметр»: слаботочный измеритель мощности. Это коробка, в которой используется ток высокого напряжения TI INA219 и монитор мощности для измерения потребления низкого тока и напряжения. Это особенно полезно при проведении экспериментов, чтобы свести к минимуму использование энергии в устройствах с батарейным питанием.Изготовленное на заказ оборудование содержит следующее: - Микроконтроллер Teensy 3.2 с сайта www.pjrc.com - Монитор тока / мощности TI INA219B - ЖК-дисплей с 4 строками по 20 символов - 2-полюсный 4-позиционный переключатель для замены шунтирующих резисторов и информирования ЦП - четыре кнопочных переключателя: «пуск / стоп», «сброс», «скорость изменения», «экспорт» На дисплее отображается: - мгновенное напряжение, ток и мощность - среднее напряжение и ток с момента последнего сброса - совокупный ток в мАч с момента последнего сброса - время, прошедшее с момента последнего сброса Другие особенности: - Максимальный диапазон тока может быть 1500, 300, 30 или 3 мА.- В диапазоне 3 мА разрешение (не точность!) Составляет 0,1 мкА. - Образцы можно брать 1000, 500, 250, 100, 10 или 1 раз в секунду. - Последние 5000 образцов могут быть экспортированы на ПК через последовательный порт в таблица в формате CSV (значения, разделенные запятыми) для построения графиков или другого анализа. Вот так выглядит стартовый экран: L o w - c u r r e n t D C m e t e r В е р с и н 1. 0 m a x c u r r e n t: 3 0 0 м A r a t e: 1 0 0 / s e c Вот пример бегущего экрана: № 3.4 4 0 В 1 4. 3 3 2 м А 0. 0 4 6 Вт 2 5. 4 ю.ш. A v g 3. 1 9 7 В 1 2. 5 0 1 м А C u m 0. 0 8 8 м А В В этом каталоге есть фотография коробки в действии и примеры графиков.
Около
Слаботочный измеритель мощности постоянного тока
Ресурсы
Лицензия
Вы не можете выполнить это действие в настоящее время.Вы вошли в систему с другой вкладкой или окном. Перезагрузите, чтобы обновить сеанс. Вы вышли из системы на другой вкладке или в другом окне. Перезагрузите, чтобы обновить сеанс.MCS 103111EWEW Аналоговый амперметр постоянного тока, 0-800 микроамперметров
Модель: Аналоговый MCS 103111 EWEW
Номер заказа: 1C9991
Микроамперметр ноль-левый 0-800 шкала
Платиновая серия высококачественных коммутационных аппаратов соответствует американскому стандарту ANSI-C39.1 спецификация класса точности 1. Доступные в корпусе размером 4 1/2 дюйма, их прочная конструкция отвечает потребностям самых требовательных условий окружающей среды. Инженерные ноу-хау, основанные на проверенных временем конструкциях и применяемых во всем мире, встроены в каждый прибор распределительного щита. вы всегда получаете продукцию с проверенной надежностью и точностью.Модели могут быть адаптированы для удовлетворения различных требований клиентов.
В соответствии с ANSI C39.1 Точность: ± 1,0% от полного класса точности.
Удельная точность: Вольтметр с расширенной шкалой — 0,3% от среднего значения. Измеритель коэффициента мощности — ± 1% от номинального значения от 40 до 120% от номинального тока. Измеритель синхроскопа, метр, — ± 1% от длины шкалы. Частотомеры — ± 0,15 Гц при 45-55 Гц и 55-65 Гц, ± 0,08 Гц 58-62 Гц, ± 1,3 Гц при 350-450 Гц.
Положение использования: Вертикальное (шкала)
Угол отклонения полной шкалы: 250 °, за исключением измерителя синхроскопа, измерителя, составляет 360 °
Полная длина шкалы: Аналоговый MCS — 6.9 дюймов.
Табличка шкалы: MCS Аналоговая платформенная шкала, состоящая из 2 частей, с делениями на внешней шкале; цифры и легенды на внутренней шкале.
Корпус: Все аналоговые распределительные щиты MCS имеют корпус из вытянутой стали с матовым черным порошковым покрытием.
Крышка: Передняя крышка имеет лицевую панель и окно из цельного куска огнестойкого поликарбоната с черной матовой лицевой панелью.
Монтажные шпильки : резьба 1/4 «x 28.
Контактные шпильки: с резьбой 10-32.
Диапазон рабочих температур: от 0 до 40 ° C (от 32 до 104 ° F).
Диапазон температур хранения: от -10 до 50 ° C (от 14 до 122 ° F).
Экстремальный диапазон температур: от -20 ° C до 65 ° C (от -4 до 149 ° F).
Уровень диэлектрической проницаемости: 2300 В переменного тока в течение 1 минуты между электрической цепью и монтажными шпильками.
Рейтинг перегрузки: Амперметры переменного и постоянного тока — 1,2 x непрерывно, 10 x для 0.5 секунд, повторяется 10 раз с интервалом в 1 минуту. Вольтметры и частотомеры переменного и постоянного тока — 1,2 x непрерывный
Время отклика: Максимум 3 секунды
Микроамперметр сопротивления серии| Делитель потенциала сопротивления
Микроамперметр сопротивления серии
:Высокий постоянный ток Напряжения обычно измеряются путем подключения микроамперметра последовательного сопротивления с очень высоким сопротивлением (несколько сотен МОм), как показано на рис.7.1.
Микроамперметром с подвижной катушкой измеряется только ток I, протекающий через большое калиброванное сопротивление R. Напряжение источника равно
.Падение напряжения в измерителе незначительно, так как полное сопротивление измерителя составляет всего несколько Ом по сравнению с несколькими сотнями мегаом последовательного сопротивления R. Защитное устройство, такое как бумажный зазор, неоновая лампа накаливания или стабилитрон. с соответствующим последовательным сопротивлением, подключенным к счетчику для защиты от высоких напряжений в случае выхода из строя последовательного сопротивления R или его пробоя.Омическое значение последовательного сопротивления R выбирается таким образом, чтобы для полного отклонения допускался ток от одного до десяти микроампер. Сопротивление состоит из большого количества последовательно соединенных резисторов с проволочной обмоткой. Падение напряжения в каждом элементе резистора выбирается таким образом, чтобы избежать пробоев и разрядов на поверхности. Допускается значение менее 5 кВ / см в воздухе или менее 20 кВ / см в хорошем масле. Цепь резистора имеет концевые заделки, исключающие коронный разряд. Материалом резистивных элементов обычно является углеродный сплав с температурным коэффициентом менее 10 4 / ° C.Также используются углеродные и другие металлические пленочные резисторы. Цепь сопротивления, состоящая из резистора с содержанием углерода ± 1%, размещенного в герметичном трансформаторном масле из поливинилхлорида трубка на 100 кВ имела очень хорошую температурную стабильность. Ограничения в конструкции последовательного микроамперметра сопротивления:
- Рассеяние мощности и нагрузка источника,
- температурные эффекты и долговременная стабильность,
- напряжения или резистивные элементы, а
- чувствительность к механическим воздействиям. Микроамперметры сопротивления серии
предназначены для напряжения 500 кВ постоянного тока. с точностью лучше 0,2%.
Сопротивление делителя потенциала постоянного тока:Резистивный делитель потенциала с электростатическим или высокоомным вольтметром показан на рис. 7.2. Влияние температуры и напряжения на элементы исключается в устройстве делителя напряжения. Величина высокого напряжения определяется выражением [(R 1 + R 2 ) / R 2 ] v 2 , где v 2 — это d.c. напряжение на плече низкого напряжения R 2 . При внезапных изменениях напряжения, таких как операции переключения, перекрытие тестовых объектов или короткое замыкание источника, может произойти перекрытие или повреждение емкостей заземления. Чтобы избежать этих переходных напряжений, конденсаторы управления напряжением подключены к элементам.
Без коронного разряда также необходимо избежать ненужных разрядов на концах высокого напряжения. Микроамперметр последовательного сопротивления с параллельным подключением конденсаторов для линеаризации переходного распределения потенциала показан на рис.7.3. Делители потенциала изготавливаются с точностью 0,05% до 100 кВ, с точностью 0,1% до 300 кВ и с точностью лучше 0,5% для 500 кВ.
Принципиальная схема цифрового измерителя емкостиЭто простой в сборке, но тем не менее очень точный и полезный цифровой вольтметр. Даже если вы получите хорошие показания, проверяя значение емкости с помощью цифрового измерителя емкости, если значение ESR отсутствует, конденсатор все равно считается плохим! Установите измеритель на диапазон Ом (установите его на 1000 Ом = 1 кОм).Чтобы напрямую показать значение емкости конденсатора. В схеме LC Meter используется система автоматического выбора диапазона, поэтому вам не нужно тратить время на выбор диапазонов вручную. Моностабильный мультивибратор может действовать как преобразователь частоты в напряжение, поскольку он производит фиксированную ширину импульса, причем частота / плотность повторения пропорциональна входной частоте срабатывания триггера. Эта простая схема измерения емкости с использованием IC-555 используется для частотомера в качестве цифрового дисплея, который может измерять период.Поскольку в моем мультиметре нет измерения емкости, я решил сделать его! Принцип измерения емкости довольно прост. Создавайте и моделируйте схемы прямо в браузере. Несмотря на свою скромную стоимость, он предлагает автоматическое прямое цифровое измерение в широком диапазоне как емкости (C), так и индуктивности (L) с 4-значным разрешением. Период следующий. Измеритель измеряет ток, протекающий через резистор 47 Ом. 5: Принципиальная схема измерителя емкости на базе Arduino.Убедитесь, что конденсатор разряжен. Цифровой измеритель на секунду покажет некоторые числа. Подключите выводы измерителя к клеммам конденсатора. 7-11-00 Разделы 19.7 — 19.11 Часто бывает полезно измерить напряжение или ток в цепи. Он был разработан как панельный измеритель и может использоваться в источниках питания постоянного тока или в любом другом месте, где необходимо иметь точную индикацию присутствующего напряжения. На схематической диаграмме (прилагается) четыре 7-сегментных дисплея упомянуты в последовательности как LD1 (единицы), LD2 (десятки), LD3 (сотни) и LD4 (тысячи).Некоторые цифровые мультиметры включают измерение емкости. Circuit Finder — это веб-сайт, который поможет вам найти принципиальную схему для ваших проектов. Профессиональные PDF-файлы с электрическими схемами, электрическими схемами и графиками. В этом проекте обсуждается концепция и метод измерения индуктивности с помощью платы микроконтроллера. В этом проекте используется резонансная частота цепи резервуара, в которой будут параллельно подключены конденсатор и неизвестная индуктивность. Цифровой мультиметр. Цифровой мультиметр, очень похожий на аналоговый, может считывать напряжение, ток и сопротивление.Измеритель индуктивности — это устройство, которое можно использовать для измерения неизвестной индуктивности индуктора или простой катушки. Подключенный к P1 через резистор 1 кОм, вывод контроля напряжения установлен как аналоговый вход. Счетчики бывают аналоговыми или цифровыми. Этот LC-метр позволяет измерять невероятно малые индуктивности от 10 нГн до 1000 нГн, от 1 мкГн до 1000 мкГн, от 1 мГн до 100 мГн и емкость от 0,1 пФ до 900 нФ. Цифровой мультиметр (DMM) — это многофункциональный измеритель, который отображает свои электрические количественные значения на ЖК-экране.LM2917 — это монолитная микросхема преобразователя частоты в напряжение с высоким коэффициентом усиления от… Подробнее Используйте цифровой мультиметр (DMM), чтобы убедиться, что все питание схемы отключено. Отклонение измерителя прямо пропорционально… Проверьте конденсатор цифровым мультиметром. В соответствии со схемой, показанной на рисунке 1. Большинство современных осциллографов могут точно измерять сигналы без нагрузки на схему, за исключением емкости пробника. Изучите диаграмму ниже, где Vin — приложенное напряжение, а напряжение Vout на C1 — выходное напряжение.Если он используется в цепи постоянного тока, установите цифровой мультиметр на измерение постоянного напряжения. Обратите внимание на чтение. 1 Введение Конденсатор представляет собой первый «элемент схемы», который мы будем изучать в дополнение к резисторам и источникам ЭДС. Конденсаторы сохраняют заряд. Измеритель емкости, KKmoon M6013 LCD Тестер конденсатора сопротивления Цифровой высокоточный тестер цепи Измерение сопротивления емкости Цифровой тестер цепи конденсатора автоматический с диапазоном от 0,01 пФ до 470000 мкФ 4,4 из 5 звезд 51 Описание кода. Принципиальная схема простого измерителя емкости на микросхеме LM2917 показана здесь.Вот принципиальная схема схемы: если у кого-то есть доступ к Q-метру, неизвестная RF индуктивность может резонировать с настроечным конденсатором Q-метра. Чтобы проверить конденсатор с помощью цифрового мультиметра, выполните следующие действия. Мост Уитстона можно использовать для измерения сопротивления путем сравнения неизвестного резистора с прецизионными резисторами известного номинала, подобно тому, как лабораторные весы измеряют неизвестный вес, сравнивая его с известными стандартными весами. Установка не требуется! Ток течет в цепи, чтобы вернуться на землю: Земля — это точка с самым низким потенциалом в цепи, ее можно рассматривать как отрицательную клемму батареи или источника питания.Это часть схемы, которая является самым низким уровнем электронной энергии или напряжения, на котором измеряется напряжение или электрический потенциал других точек в цепи. Код сначала заряжает конденсатор через выходной контакт 18, а затем снимает это зарядное напряжение. Осмотрите конденсатор. Номинал этого резистора называется ESR. Лабораторная работа SP212: Емкость и RC-цепи 9 октября 2019 г. Имя Дата Ни в коем случае не отсоединяйте провода от мультиметра Mastech. Создавайте собственные гаджеты.CL7107 производства ИНТЕРСИЛ. Схема LC-метра, выполненная на микроконтроллере 16F628, может использоваться для измерения значений индуктивности и конденсатора. Первый рисунок — это буферная схема с высоким импедансом и низкой емкостью, в которой используется полевой транзистор 2N446 с низкой входной емкостью. Запустите его мгновенно одним щелчком мыши. Мультиметр или мультитестер, также известный как ВОМ (вольт-ом-миллиамперметр), представляет собой электронный измерительный прибор, который объединяет несколько функций измерения в одном устройстве. Затем конденсатор разряжается в цепь счетчика.555 повторяет процесс несколько раз в секунду, чтобы стрелка счетчика оставалась устойчивой. В схеме используется АЦП (аналого-цифровой преобразователь) I.C. Создавайте дизайн с помощью нашего простого в использовании редактора схем. Сначала мы изучим, что определяет емкость и как ее измерить. Я наткнулся на этот измеритель СОЭ с микросхемами ICL7107, 555, 4049, TCL274CN и другими распространенными частями. Если вы не нашли продукт Snap Circuits … Цифровой измеритель емкости: Скачать: CM200: Circuit Maker Skill Builder 200: Скачать: CS440: Модуль для замены конденсатора: Скачать: DT100: Тестер диодов / транзисторов: Скачать: Большая коллекция различных электронные схемы.Проверьте конденсатор. Описание схемы. Вольтметр — это прибор, используемый для измерения разности электрических потенциалов между двумя точками в электрической цепи. Он подключен параллельно. Обычно он имеет высокое сопротивление, поэтому он принимает незначительный ток из цепи. Аналоговые вольтметры перемещают указатель по шкале. пропорционально измеренному напряжению и может быть построен из гальванометра и последовательного резистора. ↓ Перейти к основному содержанию electronicicecircuits.com — это бесплатная энциклопедия электронных схем.Как правило, для проверки конденсатора доступны различные типы методов, такие как аналоговый, цифровой, вольтметр, мультиметр с двумя режимами, такими как режим емкости, режим омметра и традиционный метод искрения. Измеритель СОЭ идеально подходит для любого специалиста по ремонту электроники, инженеров или любителей. Схема электронных схем бесплатно: Усилители: Усилитель 100 Вт Усилитель 10 Вт Усилитель 200 Вт Poweramp 200 Вт усилитель класса D 20 Вт … Измеритель емкости: Тестер соединений: Тестер целостности: Тестер кристаллов: измеритель дБ: Децибелметр: Цифровой вольтметр: Тестер диодов: Dip-осциллятор для ВЧ: в этом измерителе звуковой частоты используется 555 IC в качестве моностабильного мультивибратора (однократный триггер).Аналоговые мультиметры используют микроамперметр с движущимся указателем для отображения показаний. Электронные схемы, схемы, программное обеспечение, учебные пособия, проекты, схемы, таблицы данных и многое другое предоставляется бесплатно. T = 0,7 (RA + 2 RB) Сх. Мосты, которые измеряют как сопротивление, так и емкость, довольно часто встречаются в радиорубках, но не у многих радиолюбителей есть средства для измерения индуктивности. Показывает использование IC 555 в качестве нестабильного мультивибратора. Конденсаторы являются жизненно важными компонентами электроники, но иногда они ломаются или значение, указанное на крышке, становится нечитаемым.Типичный мультиметр может измерять напряжение, ток и сопротивление. В мостовых схемах используются чувствительные измерители нулевого напряжения для сравнения двух напряжений на равенство. Светодиодные схемы, аудиосистемы, схемы зарядных устройств для солнечных батарей. Емкость… Пример цепи емкости. Значение емкости можно проверить с помощью цифрового мультиметра, используя такую функцию, как измерение емкости. Этот измеритель выполняет измерения, которые часто невозможно проверить стандартными цифровыми измерителями емкости. Принципиальная схема простого измерителя емкости на микросхеме LM2917 показана здесь.Для достижения наилучших результатов вы можете использовать частотомер для измерения частоты и цифровой мультиметр для измерения сопротивления. Запустите CircuitLab или посмотрите быстрое демонстрационное видео → Конденсатор — это электрический компонент, который накапливает электрический заряд, и эта емкость конденсатора для хранения электрического заряда известна как его емкость. Моделирование аналоговых и цифровых схем за секунды. Этот удобный измеритель измеряет эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) электролитического конденсатора в цепи. PIC16C84 Схема контролируемого измерителя емкости PICmicro PIC16C84 и другие измерительные устройства на интегральных схемах (74HC390, 4011, NE555) с микроконтроллером могут быть примером для людей, которые хотят создавать файлы печатных плат, доступные в виде схемы. Измеритель емкости имеет 4 диапазона.Если утечки, трещины, вздутия или другие признаки износа очевидны, замените конденсатор. Найдите руководства по всем нашим продуктам Snap Circuits. Рис. Руководства. Вольтметр — это устройство, используемое для измерения напряжения, а измеритель тока, измеряющий ток, — это амперметр. 6: Блок-схема кода Arduino для измерения емкости. Метры; и RC-цепи. LM2917 — это монолитная микросхема преобразователя частоты в напряжение с высоким коэффициентом усиления от… Подробнее Измеритель емкости с ЖК-дисплеем и Arduino В этом уроке я покажу вам измеритель емкости на основе Arduino, который может измерять определенные значения конденсаторов.KKmoon MESR-100 ESR Capacitance Ohm Meter Профессиональный тестер цепи конденсатора для измерения сопротивления емкости: Amazon.co.uk: Business, Industry & Science www.amazon.co.uk Поскольку он фактически измеряет только сопротивление конденсатора, что не так с то же самое с помощью цифрового омметра? На нижней диаграмме показан резистор, соединенный последовательно с «идеальным конденсатором». Рис. Убедитесь, что внутренний конденсатор имеет значение от 2,7 нанофарад до примерно 4,5 нанофарад при тестировании с помощью цифрового измерителя емкости, измеряющего расстояние от анодной крышки до земли.Буфер обратной связи широкополосного усилителя с единичным усилением … Схема состоит из зарядного элемента — резистора 10 кОм, подключенного к P0, настроенного как цифровой выход, который установлен на логическую 1 (3 В), чтобы начать зарядку неизвестного конденсатора. ESR — очень важная характеристика конденсаторов емкостью более 1 мкФ. 4. Это схемы с высокоомным буфером с малой емкостью и высокоомным усилителем с малой емкостью. Если конденсатор используется в цепи переменного тока, настройте мультиметр на измерение переменного напряжения.
Dragapult Vmax Wert, Дома на продажу в Юлиане, Пенсильвания, Однородные свойства среды, Местные ограничения поддерживают Грант Лутон, Кредиты Therion Leviathan, Яспе Вермельо Синьо, Платежная ведомость здравоохранения Нортумбрии, Окончание фильма о крупье, Джефф Ханнеман Последнее шоу, Кондо Харбор Ридж на продажу, Заказать корзину для пищевых отходов Hackney,
.