क्लैंप मीटर का कार्यात्मक सिद्धांत और मल्टीमीटर के बीच अंतर
जब मल्टीमीटर करंट मापता है, तो परीक्षण के तहत सर्किट को डिस्कनेक्ट करना और करंट मापने के लिए मल्टीमीटर को श्रृंखला में जोड़ना आवश्यक है। मल्टीमीटर के अंदर करंट डिटेक्शन के सर्किट के माध्यम से, यह देखा जा सकता है कि करंट लेवल वास्तव में मल्टीमीटर के अंदर एक बहुत छोटा प्रतिरोधक है, और जब करंट इस प्रतिरोधक से होकर बहता है, तो इस पर वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न होगा, क्योंकि प्रतिरोध का मान निर्धारित होता है, और जब तक प्रतिरोधक पर वोल्टेज मापा जाता है, तब तक प्रतिरोधक के माध्यम से करंट की गणना सूत्र के अनुसार की जा सकती है, क्योंकि यह प्रतिरोधक सर्किट में श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके माध्यम से बहने वाला करंट मापा जा रहा सर्किट का करंट है।
इसलिए मल्टीमीटर में करंट माप सर्किट, जिसमें कई मीटर में करंट माप सर्किट शामिल हैं, करंट को मापने के लिए एक प्रतिरोधक शंट के माध्यम से करंट को वोल्टेज में बदलना है। इस प्रतिरोधक प्रतिरोध मान का चयन भी आवश्यक है, यदि प्रतिरोध मान बहुत बड़ा है, तो वोल्टेज ड्रॉप होने पर प्रतिरोधक के माध्यम से करंट बड़ा होता है, इसलिए एक तरफ, यह अधिक वोल्टेज में विभाजित हो जाएगा, जिससे माप भार के सामान्य संचालन पर असर पड़ेगा, दूसरी ओर, प्रतिरोधक मान जितना बड़ा होगा, करंट उतना ही अधिक होगा, उस पर उत्पन्न बिजली की खपत भी उतनी ही अधिक होगी, जिससे प्रतिरोधक गर्म हो जाएगा, इसलिए दो समस्याओं के विचार से, प्रतिरोधक जितना छोटा होगा उतना ही बेहतर होगा।
हालांकि, प्रतिरोध का मान बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, प्रतिरोध जितना छोटा होगा, उसमें से धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न वोल्टेज ड्रॉप भी उतना ही छोटा होगा, जिसके पीछे माप सर्किट के लिए कुछ निश्चित आवश्यकताएं होंगी, क्योंकि बहुत कम वोल्टेज को सर्किट द्वारा पता लगाने से पहले उसे प्रवर्धित करने की आवश्यकता होती है।
मल्टीमीटर से करंट मापने के नुकसान
मल्टीमीटर के करंट डिटेक्शन के तरीकों और सिद्धांतों से देखा जा सकता है कि करंट के माप को मापने के लिए सर्किट में मल्टीमीटर के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाना चाहिए, ताकि कुछ सर्किट में जो बिजली के बिना मापा नहीं जा सकता है वह उपयुक्त नहीं है, एक और बिंदु मल्टीमीटर की करंट माप सीमा है, आमतौर पर मल्टीमीटर करंट की अधिकतम माप सीमा आम तौर पर 10A या 20A होती है, और आंतरिक करंट डिटेक्शन प्रतिरोध को गर्म होने से रोकने के लिए, मल्टीमीटर को लंबे समय तक अनुमति नहीं दी जाती है। आंतरिक करंट डिटेक्शन रेसिस्टर को गर्म होने से रोकने के लिए, मल्टीमीटर को लंबे समय तक बड़ी करंट को मापने की अनुमति नहीं है, और सामान्य मल्टीमीटर के साथ बड़ी करंट के माप को महसूस करना आसान नहीं है।
क्लैंप मीटर करंट माप का सिद्धांत
क्लैंप मीटर करंट माप सिद्धांत और यूनिवर्सल पेन करंट माप सिद्धांत वास्तव में मूल रूप से एक ही है, अंतर यह है कि क्लैंप मीटर सीधे शंट प्रतिरोध पर वोल्टेज का पता नहीं लगाता है, लेकिन वर्तमान ट्रांसफार्मर का उपयोग करता है। ट्रांसफार्मर वास्तव में ट्रांसफार्मर का एक अनुप्रयोग है, जो एक निश्चित अनुपात में करंट को परिवर्तित करता है। लोड में करंट ट्रांसफार्मर के बाद, इसका प्राथमिक एक मोड़ के बराबर होता है, द्वितीयक भी क्लैंप मीटर के अंदर घुमावों की संख्या अधिक होती है, इसलिए एक निश्चित अनुपात के अनुसार करंट छोटा होता है, इसलिए करंट ट्रांसफार्मर भी एक स्टेप-अप ट्रांसफार्मर के बराबर होता है, क्लैंप मीटर आंतरिक सर्किट ट्रांसफार्मर के द्वितीयक पक्ष पर वोल्टेज का पता लगाकर, आप मापी गई धारा की गणना कर सकते हैं।
तो क्लैंप मीटर मल्टीमीटर की तुलना में, लाइन को बदले बिना करंट के माप में, और मोटर और करंट के अन्य इंडक्टिव लोड जैसे बड़े करंट को माप सकता है। हालाँकि, चूँकि क्लैंप मीटर अंदर एक करंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करता है, इसलिए यह ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत के अनुसार डीसी करंट को पास नहीं कर सकता है। तो क्लैंप मीटर वास्तव में डीसी करंट को माप नहीं सकता है? वास्तव में, क्लैंप मीटर डीसी करंट को माप सकता है, लेकिन यह करंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग नहीं है।
डीसी करंट मापने वाला क्लैंप मीटर सिद्धांत
चूंकि डीसी चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन नहीं कर सकता है, इसलिए क्लैंप मीटर डीसी करंट को नहीं माप सकता है यदि वह करंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करता है। एसी करंट को मापने के लिए एक ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है, जबकि डीसी करंट को मापने वाला क्लैंप मीटर एक अलग तरह के सेंसर का उपयोग करता है - एक हॉल सेंसर।
हॉल सेंसर का उपयोग करके डीसी करंट को मापने का सिद्धांत यह है कि जब करंट किसी तार से होकर गुजरता है तो एक चुंबकीय क्षेत्र (इलेक्ट्रोमैग्नेट के समान) उत्पन्न होता है, और यह क्षेत्र करंट के आकार के समानुपातिक होता है। क्लैंप मीटर कैलीपर कैलीपर के अभिसरण द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र का नेतृत्व करेगा जो हॉल तत्व का पता लगाने में स्थित है, हॉल तत्व एक चुंबकीय रूप से संवेदनशील घटक है, इसे चुंबकीय क्षेत्र वोल्टेज सिग्नल आउटपुट में परिवर्तित किया जाएगा, यह वोल्टेज सिग्नल सर्किट प्रवर्धन प्रक्रिया के बाद, आप लोड करंट प्रदर्शित कर सकते हैं। आजकल, कई क्लैंप मीटर एसी और डीसी दोहरे उपयोग हैं, आंतरिक विद्युत चुम्बकीय ट्रांसफार्मर और हॉल सेंसर एसी करंट और डीसी करंट का पता लगाने के लिए शामिल हैं।
