Site Loader

Содержание

⏦ — Знак переменного тока: U+23E6

U+23E6

Нажмите, чтобы скопировать и вставить символ

Техническая информация

Название в ЮникодеAc Current
Номер в Юникоде

U+23E6

HTML-код

⏦

CSS-код

\23E6

РазделРазнообразные технические символы
Версия Юникода:5. 0 (2006)

Значение символа

Знак переменного тока. Разнообразные технические символы.

Символ «Знак переменного тока» был утвержден как часть Юникода версии 5.0 в 2006 г.

Свойства

Версия5.0
БлокРазнообразные технические символы
Тип парной зеркальной скобки (bidi)Нет
Композиционное исключение
Нет
Изменение регистра23E6
Простое изменение регистра23E6

Кодировка

Кодировкаhexdec (bytes)decbinary
UTF-8E2 8F A6226 143 1661484791011100010 10001111 10100110
UTF-16BE23 E635 230919000100011 11100110
UTF-16LEE6 23230 355891511100110 00100011
UTF-32BE00 00 23 E60 0 35 230919000000000 00000000 00100011 11100110
UTF-32LE
E6 23 00 00
230 35 0 0386105344011100110 00100011 00000000 00000000

Знак переменного тока

В процессе изучения электрического тока перед человеком встает масса вопросов: «Каков знак переменного тока?», «Какие существуют источники электрической энергии?», «Какая разница между переменным и постоянным током?». С этими и многими другими вопросами, связанными с переменным током, сейчас и разберемся.  

  • Что такое переменный ток?
  • Источники электрической энергии
  • Обозначения на схемах и в приборах
  • Измерительные приборы и электрооборудование
  • Области применения переменного тока  
  • Что означает AC и DC на панели мультиметра?
  • В чем отличия переменного и постоянного тока?

Что такое переменный ток?

Переменным называют ток, для которого характерно изменение величины с течением времени. При этом изменяться может не только величина электрического заряда, но и его направление в электрической цепи.

Если рассматривать цепь постоянного электричества, то можно заметить один важный момент – заряженные частицы перемещаются от плюса к минусу. Если при этом источником электрического тока является двухполюсник, содержащий 2 электрода, и к нему выполнено подключение питаемой цепи, то можно заметить, что на одном его конце всегда будет минус, а на другом плюс.

Важно! Переменный ток не дает возможности произвести четкую фиксацию полюсов. Проще говоря, не представляется возможным точно определить, какой именно заряд на конкретном выводе двухполюсника переменного тока.

Наблюдатель способен замечать лишь мгновенные величины зарядов, возникающие в некоторый временной промежуток. Изменение полярности зависит от времени, в связи, с чем можно сделать вывод о том, что знак переменного тока изменчив.

Важно! Переменный ток в связи с тем, что изменяется по гармоническому синусоидальному закону, на графике представляется в виде синусоида (волнистой линии, плавно перемещающейся по вертикальным осям I (амперы) и t (время)). Постоянное же движение электронов на том же графике будет представлено в виде прямой линии.

Источники электрической энергии

Перед тем, как приступить к изучению знаков переменного тока, которыми он может быть обозначен на схемах и всевозможных электрических приборах, сначала разумно рассмотреть возможные его источники.

Источниками электроэнергии являются электростанции. Все они функционируют за счет вращения турбин, которые, в свою очередь, приводятся в движение иными источниками энергии. Свое название они получили за счет типа энергии, с которым взаимодействуют:

1.     Тепловые электростанции (ТЭС). На ТЭС используется исключительно органическое сырье, такое как газ, мазут, уголь и прочие.

2.     Атомные электростанции (АЭС)

. Получение пара, приводящего в действие турбину, происходит за счет энергии, выделяемой при ядерной реакции.

3.     Гидроэлектростанции (ГЭС). Вращение турбины производится за счет энергии падающей воды.

org/ImageObject»>

Направление движения турбин, равно как и их скорость, регулируется всевозможными техническими способами.

Важно! Несмотря на стремительное технологическое развитие, основными источниками энергии до сих пор остаются теплоэлектростанции. Хоть атомная энергетика и является многократно более технологичной и производительной, потенциальные проблемы, связанные с обеспечением безопасности функционирования АЭС, не позволяют полностью перейти на такой тип снабжения.

В быту довольно часто встречается такой источник электрической энергии, как аккумуляторная батарея. Она позволяет накапливать в себе энергию и на протяжении длительного времени сохранять ее.

Обозначения на схемах и в приборах

Как и любая другая характеристика сети (например, напряжение, частота и др.), переменный ток также имеет собственное обозначение, которое изображается на схемах и технических устройствах. Всего существует 2 изображения:

1.

     Буквенное – «AC». Эту аббревиатуру можно расшифровать как «Alternating Current». Данное словосочетание с английского переводится как «Переменный ток».

2.     Графическое. В этом случае знак переменного тока представлен в виде отрезка синусоиды (короткой непрерывной волнистой линии).

Помимо знака переменного тока производителем конкретного электрического оборудования рядом с ним может указываться цифра, обозначающая количество фаз. Также вместо цифры могут быть изображены несколько волнистых линий (по числу фаз).

Важно! Знак переменного тока может присутствовать на корпусе оборудования, на розетках, на проводах и многих других устройствах, для полноценного функционирования которых применяется электрическая энергия.

Каких-либо правил, касающихся определенного цвета, которым должен быть нанесен знак переменного тока, нет. Он может быть выполнен на усмотрение производителя в абсолютно любом цвете. Но вместе с этим должно учитываться одно правило, обязательное для исполнения: знак должен быть легко читаемым, отличаясь по цвету от корпуса. В противном случае эксплуатировать такое устройство может быть небезопасно.

Измерительные приборы и электрооборудование

Теперь следует разобраться, какой знак переменного тока изображается на устройствах, которые его потребляют. В этом случае никаких изменений нет, буквенные и графические изображения знака переменного тока абсолютно такие же.

Важно! При проведении каких-либо измерений, связанных с электрическим током, следует обязательно обращать внимание не только на знак переменного тока, но на другие условные обозначения. Знать данную информацию нужно затем, чтобы правильно выставить характеристики измерительного прибора и избежать поражения электрическим током.

Помимо этого, если игнорировать знаки, можно испортить оборудование. Зачастую, ремонту после оплавления ключевых его частей оно не подлежит – приходится приобретать новое.

Области применения переменного тока  

Сети переменного тока обладают массой преимуществ, о которых следует знать. Наиболее значимые из них:

·        асинхронные двигатели, функционирующие за счет переменного тока, в значительной степени более надежные, нежели те, что работают на постоянном токе;

·        переменный ток считается лучшим вариантом для передачи энергии от генератора к потребителю;

·        посредством трансформатора имеется возможность легко преобразовывать напряжения от одного уровня к другому;

·        генераторы синусоидального тока в производстве значительно проще и дешевле, что обуславливает их столь широкую распространенность на производственных предприятиях;

·        переменный ток при необходимости может быть довольно быстро преобразован в постоянный.

В связи со столь большим количеством плюсов, именно переменный ток является наиболее востребованным, а потому и распространенным. Разумеется, если на электрическом приборе присутствует знак переменного тока, это вовсе не означает, что оно во всех планах идеально.

У переменного тока имеются и недостатки. Самый главный из них связан с наличием реактивной мощности, в связи, с чем часть полной мощности, которую производит генератор, не используется для выполнения какой-либо полезной работы. Получается ситуация, при которой часть энергии продолжает бесполезно циркулировать между нагрузкой и генераторной установкой.

Что означает AC и DC на панели мультиметра?

Когда человек только начинает познавать принципы работы электричества и приборов, посредством которых его можно измерять и контролировать, появляется масса вопросов, касающихся значения изображений на мультиметре.

Надпись «AC» – это не просто знак переменного тока. Этот значок означает, что если тумблер переведен в границы поля, которым он соответствует, следовательно, прибор готов производить измерение переменного тока.

Важно! Этот знак переменного тока графически помогает обозначить пределы, в которых устройство способно функционировать с переменными значениями электрической энергии.

Стоит помнить, что в случае, если отсутствует даже приблизительное понимание величины измеряемой характеристики, разумно на тестере заранее выставить максимально большой предел измерения. И только после этого постепенно снижать его, чтобы получить более точную величину характеристики.

Если на корпусе тестера имеется надпись «AC», это значит, что при переводе тумблера на область, возле которой значок изображен, человек сможет произвести измерения постоянного тока, подключив провода нужным образом. Диапазон измерения также может быть выбран и напрямую зависит от того, на каком конкретно месте поля была остановлена стрелка тумблера (как правило, все положения тумблера фиксированные).

Важно! Совет касаемо перемещения тумблера от меньшего измерительного диапазона к большему в случае, когда нет понимания примерной величины измеряемой характеристики, также актуален при проведении замеров постоянного тока.

Условные обозначения постоянного тока

Чтобы в процессе измерения тока или при чтении схемы не путаться, желательно также изучить, каким образом производители техники уведомляют человека о том, что конкретный прибор функционирует именно на постоянном токе.

Если знак переменного тока «AC», то постоянный ток в буквенном обозначении представлен как «DC». Эти две буквы также являются аббревиатурой, которую можно расшифровать как «Direct current». С английского языка это словосочетание прямо переводится как «Постоянный ток». В графическом исполнении его представляют в виде короткой прямой непрерывной линии.

В чем отличия переменного и постоянного тока?

Чтобы лучше понимать, чем токи отличаются друг от друга, нужно особенности обоих из них рассмотреть подробнее. Отличительные черты переменного тока были рассмотрены выше, теперь пришел через изучения постоянного. Таким образом, можно будет сравнить две эти характеристики электрической сети и понять, в чем заключаются их принципиальные различия.

Важно! Постоянным считается ток, движение заряженных частиц в котором осуществляется в одном направлении.

В качестве источника такого тока выступает гальванический элемент. Говоря простыми словами, источником может являться некий аккумулятор или батарейка. Занимательный факт: старейшим аккумулятором принято считать, так называемую, «Багдадскую батарейку». По мнению ученых, она была сделана, по меньшей мере, 2000 лет назад и могла вырабатывать ток в размере 2–4 В., что для тех времен является, безусловно, впечатляющим результатом.

Постоянный ток активно применятся:

·        в аккумуляторных батареях,

·        для обеспечения функционирования автомобильного оборудования;

·        на морских судах;

·        в общественном транспорте.

Важно! Бытовые приборы также способны функционировать на постоянном токе. Но при условии, что они работают не от сети, а от аккумуляторной батареи. Если в ноутбуке установлена батарея, но при этом, он имеет подключение к сети, значит, это устройство в данный момент функционирует за счет переменного тока.

Переменный ток используется для передачи тока на большие расстояния. На его основе функционируют электрические приборы. С его помощью в миллионах квартир и домов люди могут приготавливать себе пищу, а на производственных предприятиях создавать массу полезных вещей. Без переменного тока представить современную жизнь невозможно.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Оцените статью, для нас это очень важно:

Проголосовавших: 2 чел.
Средний рейтинг: 5 из 5.

электрических символов — источники питания | Электрические символы — Клеммы и разъемы | Электрические символы — катушки индуктивности

Источник напряжения представляет собой двухполюсное устройство, которое может поддерживать фиксированное напряжение. Идеальный источник напряжения может поддерживать фиксированное напряжение независимо от сопротивления нагрузки или выходного тока. Однако реальный источник напряжения не может обеспечивать неограниченный ток. Источник напряжения является двойником источника тока. Реальные источники электроэнергии, такие как батареи, генераторы и энергосистемы, могут быть смоделированы для целей анализа как комбинация идеального источника напряжения и дополнительных комбинаций элементов импеданса.

26 библиотек электротехнического решения ConceptDraw DIAGRAM делают ваши электрические схемы простыми, эффективными и действенными. Вы можете просто и быстро перетаскивать готовые к использованию объекты из библиотек в свой документ для создания электрической схемы.

Электрический разъем — это электромеханическое устройство, используемое для соединения электрических выводов и создания электрической цепи. Электрические разъемы состоят из вилок (штыревые) и гнезд (гнездовые). Соединение может быть временным, как для портативного оборудования, требовать инструмента для сборки и снятия или служить постоянным электрическим соединением между двумя проводами или устройствами.

26 библиотек электротехнического решения ConceptDraw DIAGRAM делают ваши электрические схемы простыми, эффективными и действенными. Вы можете просто и быстро перетаскивать готовые к использованию объекты из библиотек в свой документ для создания электрической схемы.

Индуктор, также называемый катушкой или реактором, представляет собой пассивный электрический компонент с двумя выводами, который сопротивляется изменениям электрического тока, проходящего через него. Он состоит из проводника, такого как проволока, обычно намотанной в катушку. Энергия сохраняется в магнитном поле в катушке до тех пор, пока течет ток. Когда ток, протекающий через индуктор, изменяется, изменяющееся во времени магнитное поле индуцирует напряжение в проводнике в соответствии с законом электромагнитной индукции Фарадея.

26 библиотек электротехнического решения ConceptDraw DIAGRAM делают ваши электрические схемы простыми, эффективными и действенными. Вы можете просто и быстро перетаскивать готовые к использованию объекты из библиотек в свой документ для создания электрической схемы.

Как создать электрическую схему? Это очень легко! Все, что вам нужно, это мощное программное обеспечение. Создавать электрические символы и электрические схемы было не так просто, как теперь с символами электрических схем, предлагаемыми библиотеками Electrical Engineering Solution из области промышленной инженерии в парке решений ConceptDraw.
Это решение предоставляет 26 библиотек, которые содержат 926 электрических символов из электротехники: аналоговая и цифровая логика, составные сборки, элементы задержки, электрические схемы, электронные лампы, IGFET, катушки индуктивности, интегральные схемы, лампы, акустика, показания, схема логических вентилей, MOSFET. , Техническое обслуживание, Источники питания, Квалификация, Резисторы, Вращающееся оборудование, Полупроводниковые диоды, Полупроводники, Станции, Переключатели и реле, Клеммы и разъемы, Термо, Трансформаторы и обмотки, Транзисторы, Пути передачи, УКВ УВЧ СВЧ.

Библиотека векторных трафаретов «Источники питания» содержит 9 символов элементов источников питания и аккумуляторов для рисования электрических схем и электронных схем.
«Источник питания — это устройство, которое подает электроэнергию на электрическую нагрузку. Этот термин чаще всего применяется к преобразователям электроэнергии, которые преобразуют одну форму электрической энергии в другую, хотя он также может относиться к устройствам, которые преобразуют другую форму энергии. (механическая, химическая, солнечная) в электрическую энергию.Регулируемый источник питания — это источник, который регулирует выходное напряжение или ток до определенного значения; контролируемое значение поддерживается почти постоянным, несмотря на изменения либо тока нагрузки, либо напряжения, подаваемого источником питания. Энергетический ресурс.
Каждый источник питания должен получать энергию, которую он подает на свою нагрузку, а также любую энергию, которую он потребляет при выполнении этой задачи, из источника энергии. В зависимости от конструкции источник питания может получать энергию от:
(1) Системы передачи электроэнергии. Типичными примерами этого являются источники питания, которые преобразуют линейное напряжение переменного тока в напряжение постоянного тока.
(2) Устройства для хранения энергии, такие как батареи и топливные элементы.
(3) Электромеханические системы, такие как генераторы и генераторы переменного тока.
(4) Солнечная энергия.» [Электроснабжение. Википедия]
Пример формы «Элементы дизайна — Источники питания» был нарисован с использованием программного обеспечения для построения диаграмм и векторной графики ConceptDraw PRO, расширенного с помощью решения «Электротехника» из области «Инженерия» в парке решений ConceptDraw.

Символы источников питания

Используемые решения

Инжиниринг >

Электротехника

Библиотека векторных трафаретов «Индукторы» содержит 41 условный знак элементов индуктивности для рисования принципиальных электронных схем.
«Дроссель, также называемый катушкой или реактором, представляет собой пассивный электрический компонент с двумя клеммами, который сопротивляется изменениям проходящего через него электрического тока. Он состоит из проводника, такого как провод, обычно намотанного на катушку. через него энергия временно накапливается в магнитном поле в катушке.Когда ток, протекающий через индуктор, изменяется, изменяющееся во времени магнитное поле индуцирует напряжение в проводнике в соответствии с законом электромагнитной индукции Фарадея, которое противодействует изменению в ток, создавший его.
Катушка индуктивности характеризуется своей индуктивностью, отношением напряжения к скорости изменения тока, которое имеет единицы генри (Гн). Катушки индуктивности обычно имеют значения от 1 мкГн (10-6Гн) до 1 Гн. Многие катушки индуктивности имеют магнитный сердечник из железа или феррита внутри катушки, который служит для увеличения магнитного поля и, следовательно, индуктивности. Наряду с конденсаторами и резисторами катушки индуктивности являются одним из трех пассивных элементов линейной цепи, из которых состоят электрические цепи. Катушки индуктивности широко используются в электронном оборудовании переменного тока (AC), особенно в радиооборудовании. Они используются для блокировки потока переменного тока, позволяя проходить постоянному току; катушки индуктивности, предназначенные для этой цели, называются дросселями. Они также используются в электронных фильтрах для разделения сигналов разных частот и в сочетании с конденсаторами для создания настроенных цепей, используемых для настройки радио- и телеприемников». [Индуктор. Википедия]
Пример символов «Элементы конструкции — катушки индуктивности» был нарисован с использованием программного обеспечения для построения диаграмм и векторной графики ConceptDraw PRO, расширенного с помощью решения «Электротехника» из раздела «Инженерия» в парке решений ConceptDraw.

Элементы индуктора

Используемые растворы

Инжиниринг >

Электротехника

Программное обеспечение ConceptDraw DIAGRAM для построения диаграмм и векторного рисования, улучшенное с помощью решения для электротехники из области промышленной инженерии ConceptDraw Solution Park, предлагает вам мощные инструменты и библиотеки с невероятно большим количеством заранее разработанных электрических символов в виде символов электрических схем для удобного проектирования электрических схем профессионального вида.

Электрические вращающиеся машины, такие как двигатели и генераторы, являются жизненно важными активами любой электростанции или крупной промышленной компании.
Электродвигатель представляет собой электрическую машину, преобразующую электрическую энергию в механическую. Обратное этому преобразование механической энергии в электрическую и осуществляется электрическим генератором.
В нормальном автомобильном режиме большинство электродвигателей работают за счет взаимодействия между магнитным полем электродвигателя и токами обмотки для создания силы внутри двигателя. В некоторых приложениях, например, в транспортной отрасли с тяговыми двигателями, электродвигатели могут работать как в двигательном, так и в генераторном или тормозном режимах, чтобы также производить электрическую энергию из механической энергии.

26 библиотек электротехнического решения ConceptDraw DIAGRAM делают ваши электрические схемы простыми, эффективными и действенными. Вы можете просто и быстро перетаскивать готовые к использованию объекты из библиотек в свой документ для создания электрической схемы.

Библиотека векторных трафаретов «Электрические схемы» содержит 49 условных обозначений элементов электрических и электронных устройств, включая устройства зажигания, пускатели, передатчики, защитные устройства, преобразователи, радио- и аудиоаппаратуру.
Используйте его для рисования электронных схем и электрических схем.
«Электрическая сеть представляет собой соединение электрических элементов, таких как резисторы, катушки индуктивности, конденсаторы, источники напряжения, источники тока и переключатели. Электрическая цепь представляет собой сеть, состоящую из замкнутого контура, дающего обратный путь для тока. Линейные электрические сети , особый тип, состоящий только из источников (напряжения или тока), линейных сосредоточенных элементов (резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности) и линейных распределенных элементов (линий передачи), обладают свойством линейного наложения сигналов, поэтому их легче анализировать, используя мощные методы частотной области, такие как преобразования Лапласа, для определения отклика по постоянному току, отклика по переменному току и переходного процесса.
Резистивная цепь — это цепь, содержащая только резисторы и идеальные источники тока и напряжения. Анализ резистивных цепей менее сложен, чем анализ цепей, содержащих конденсаторы и катушки индуктивности. Если источники являются постоянными источниками (постоянного тока), результатом является цепь постоянного тока.
Сеть, содержащая активные электронные компоненты, называется электронной схемой. Такие сети, как правило, нелинейны и требуют более сложных инструментов проектирования и анализа». [Электрическая сеть. Википедия]
Пример символов «Элементы дизайна — Электрические цепи» был нарисован с использованием программного обеспечения для построения диаграмм и векторной графики ConceptDraw PRO, расширенного с помощью решения «Электротехника» из области «Инженерия» в парке решений ConceptDraw.

Элементы электрической цепи

Используемые растворы

Инжиниринг >

Электротехника

Вам нужно спроектировать функциональную блок-схему и мечтаете найти полезные инструменты, чтобы сделать ее проще, быстрее и эффективнее? ConceptDraw DIAGRAM предлагает решение для блок-схем из области «Диаграммы», которое поможет вам!

Библиотека векторных трафаретов «Источники питания» содержит 9 условных обозначений элементов источников питания, блоков питания и аккумуляторов.
Используйте эти формы для рисования электрических схем и схем электронных цепей в программном обеспечении для построения диаграмм и векторной графики ConceptDraw PRO, расширенном с помощью решения «Электротехника» из области «Инженерия» в ConceptDraw Solution Park.
www.conceptdraw.com/solution-park/ engineering-electrical

Аккумулятор с маркировкой полярности

Аккумулятор

Идеальный источник тока

Идеальный источник напряжения

Генератор

Источник переменного тока

4 Источник постоянного тока

0 Напряжение переменного тока 3 источник

Источник постоянного напряжения

Используемые решения

Инжиниринг >

Электротехника

Что такое символ напряжения переменного тока на мультиметре

При использовании мультиметра вы увидите два символа напряжения. А для проверки напряжения переменного тока вы должны знать символы, чтобы правильно его использовать. В этой статье вы получите информацию о том, «что такое символ переменного напряжения на мультиметре».

Символ напряжения переменного тока на мультиметре — V с волнистой линией. Волнистая линия указывает на переменный ток, а V означает напряжение.

Однако символ напряжения постоянного тока — V с одной пунктирной и сплошной линиями. Но прямая линия или любая черточка — это символ постоянного тока. Напряжение переменного тока измеряется только в об.

Содержание

Символ напряжения переменного тока на мультиметре: В〜 . В символе В〜 , В обозначает напряжение, а 〜 знак означает

переменный ток (меняющий свое направление). Напряжение переменного (изменяющегося) тока известно как переменное напряжение.

Помните, что домашний блок питания имеет переменное напряжение , а батареи обеспечивают постоянное напряжение .

На некоторых предыдущих моделях мультиметров на циферблате (ручке) написано VAC, обозначающее напряжение переменного тока вместо V〜 . Знаки написаны на поверхности мультиметра вокруг циферблата (ручки). Вы должны повернуть циферблат до знака V〜, чтобы проверить напряжение переменного тока в цепи.

Мы можем измерить от от 200 до 600 вольт переменного тока с помощью мультиметра . Поскольку в домах имеется источник переменного тока более высокого уровня (120 или 240 В), мультиметр имеет только верхний диапазон (200 и 600 В) для измерения напряжения переменного тока.

Однако напряжение постоянного тока (постоянного тока) проходит через батарею, начиная от малого и заканчивая большим. Вот почему мультиметры имеют диапазон от милливольт до 600 В для постоянного тока.

Как проверить напряжение переменного тока с помощью мультиметра

Чтобы проверить напряжение переменного тока:

Наденьте защитные перчатки и включите питание тестируемой цепи.

  • Установите мультиметр на В〜(или В переменного тока), и выберите диапазон ( 200 или 600В ) выше напряжения тестируемой цепи.
  • Подсоедините красный щуп к проводу под напряжением, а черный щуп к проводу заземления.
  • Мультиметр покажет напряжение цепи.
  • Чтобы узнать, в порядке ли цепь и имеет ли она максимальное напряжение, сравните показания мультиметра напряжения на проводе под напряжением и заземлении с напряжением вашей домашней сети ( 120 или 240 В, ).
  • Если с тестируемой цепью все в порядке, на тестируемой цепи должен быть красный индикатор напряжения рядом с источником питания.
  • Если тестируемая цепь неисправна, напряжение упадет слишком сильно по сравнению с вашим блоком питания, например, на 100 или меньше вольт в цепи 120 В .

Основные символы на мультиметре

Стандартный мультиметр содержит следующие символы:

  1. Кнопка Hold (кнопка удержания удерживает тестовое показание до сброса мультиметра)
  2. Кнопка Min\Max (для установки минимального и максимального диапазона)
  3. Кнопка Range (захват показаний в определенном диапазоне)
  4. Напряжение переменного тока ( В〜 )
  5. Напряжение постоянного тока ( В⎓ )
  6. Сопротивление ( Ω )
  7. Непрерывность ())) )
  8. Тест диода (⇥)
  9. AC ( A〜 ) и DC ( A⎓ ). Ток

Units on A⎓ 9011). количество электроэнергии, вы можете выбрать различные диапазоны единиц измерения, например:

  1. Напряжение постоянного тока может быть измерено в милливольтах и ​​ вольтах.
  2. Вы можете измерять Силу постоянного тока в амперах (А), миллиамперах (мА) и микроамперах (мкА) .
  3. Сопротивление измеряется в омах, мегаомах (Ом), килоомах (кОм) и мегаомах (МОм) .
  4. Емкость можно измерять в фарадах (Ф), миллифарадах (мФ) или микрофарадах (мкФ) .
Заключение

Функция напряжения на мультиметре используется для измерения напряжения источника переменного тока и батареи постоянного тока. Напряжение переменного тока представлено как V и DC как V .

Но если у вас есть четкая информация о символе, используемом на мультиметре, вы получите точные выходные данные и сможете правильно использовать устройство.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *