비접촉 전압 테스터는 어떻게 작동합니까?


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비접촉식 전압 테스터 펜은 전압 및 / 또는 전류를 어떻게 감지합니까? 특정 범위 또는 유형 (AC 또는 DC)의 전압으로 제한됩니까?

여기 몇 가지 비용으로 구입 한 저렴한 펜을 사용하여 미국 콘센트에서 일반적인 120V AC를 감지 할 수 있지만 USB 케이블을 연결하여 전원 공급 장치를 스마트 폰으로 전환 (이 설정은 일반적으로 전화기 충전이라고 함). 물론 문제의 전압은 무시할 수있는 리플이있는 DC입니다. 또한 검출기가 폰 충전기 케이블의 5V를 감지 할 수 있지만 USB 키보드 케이블의 전압을 감지 할 수는 없습니다. 이 두 시나리오의 유일한 차이점은 현재 수준과 약간의 신호 차이입니다.

마지막 질문 : 어떤 전압 / 전류 시나리오에서 단순히 비접촉식으로 전력의 존재를 감지하기 위해 비접촉 전압 검출기가 아닌 전류 클램프 센서를 사용해야합니까?

답변:


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라이브 도체의 AC 전압을 용량 감지하여 작동합니다. 그들은 AC와 함께 작동합니다.

USB 케이블의 다양한 신호에 분명히 응답합니다 (전화기의 스위칭 레귤레이터의 전류 변화로 인해 "접지 바운스"일 수 있음) (USB 케이블은 일반적으로 잘 차폐되어 있으므로 거의 모든 것이 가능합니다.

픽업이 용량 성이므로 주파수가 높을수록 감도가 높아지고 (앰프가 사용하는 경우 주파수 한계까지) 60Hz에서 100V는 600Khz에서 10mV와 동일한 출력 신호를 생성합니다.

충전기에 캡 티브 케이블이있는 경우 (분리 가능한 USB 케이블을 사용하지 않음) 아마 차폐되지 않았으며 신호가 전원 공급 장치 자체에서 나올 수 있습니다.

전류 클램프는 케이블의 개별 도체를 분리해야하기 때문에 단일 도체를 통해 흐르는 전류량을 측정하기위한 것입니다 (예 : 회로가 작동 할뿐만 아니라 사용 중임을 표시하기 위해). 일반적으로 정션 박스 또는 케이블이 열린 다른 장소에서 사용하십시오. 번들 케이블에 전류 클램프를 사용하면 일반적으로 제로 판독 값을 제공합니다 (전기적 결함이없는 경우 제외)


캡 티브 케이블이있는 전화 충전기에 대해서는 매우 좋은 점입니다. 이들은 거의 항상 병렬 구조로 성형 된 저렴한 2 개의 도체 와이어 케이블입니다. 거기에 차폐가 없습니다!
Michael Karas

좋은 점 이었지만 잘못되었습니다. 충전기가 접지되지 않았기 때문에 픽업 전압의 절반이 변압기의 정전 용량으로 인해 절반의 주 ​​전원으로 출력됩니다. 또는 EMI 커패시터.
Jasen

NCV (비접촉 전압) 미터 AC 및 DC를 모두 감지 수 있습니다! 또한 정전기를 감지 할 수 있습니다.
danger89

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전압과 전류의 두 가지가 있다는 것을 알아야합니다. 아무것도 연결되어 있지 않아도 콘센트에 전압이 존재하므로 전압이 있고 전류가 없습니다. 또는 중성선의 접지 전위는 0V이지만 큰 전류가 흐를 수 있습니다.

전압은 전기장을 생성하는 반면 전류는 자기장을 생성합니다. 따라서 구성에 따라 정전기 장에 민감한 장치 (따라서 DC 감지기)와 대체 전기장에만 민감한 장치 (AC 감지기)를 가질 수 있습니다. 전류 클램프 센서의 자기장 검출기와 같은 자기장 검출기에도 동일하게 적용됩니다.

따라서 유해한 전압의 존재 만 측정해야하는 경우 전류 클램프가 아닌 전압 감지기를 사용해야합니다 (현재이 시점에서 장비에서 주전원을 끌어 오는 장비가없는 경우 0A로 표시됨). 실제로, 예를 들어, 전선을 자르려면 먼저 접지와 관련하여 유해한 전압이없고 전류가 흐르지 않아야합니다.


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비접촉식 전압 테스터 펜은 전압 및 / 또는 전류를 어떻게 감지합니까? 특정 범위 또는 유형 (AC 또는 DC)의 전압으로 제한됩니까?

그들은 용량 성 커플 링에 의존하여 AC로 제한하고 일반적으로 주 전압을 위해 설계되었습니다. 몸이 큰 물체는 약간의 정전 용량이 있습니다. 이렇게하면 AC 전압이있는 항목부터 테스터, 신체 및 커패시턴스를 통해 접지까지 (매우 약한) 회로가 만들어집니다.

또한 검출기가 폰 충전기 케이블의 5V를 감지 할 수 있지만 USB 키보드 케이블의 전압을 감지 할 수는 없습니다. 이 두 시나리오의 유일한 차이점은 현재 수준과 약간의 신호 차이입니다.

잘못된!

스위치 모드에서 전자기 간섭을 억제하려면 입력과 출력 사이에 정전 용량을 배치해야합니다.

Class 1 (Earthed) 전원 공급 장치에서 접지는 출력을 주 접지에 연결하거나 커패시턴스를 직렬로 두 부분, 즉 출력과 주 접지 사이의 부분과 사이의 일부로 나누어 입력과 출력 사이의 장벽으로 사용됩니다 주전원 접지 및 주전원 라이브 / 중립.

2 급 (접지되지 않은) 전원 공급 장치에서는 주 접지를 사용할 수 없으므로 장벽으로 사용할 수 없습니다. 결과적으로 출력은 종종 접지에 비해 상당한 전압이됩니다 (주 전압의 절반이 일반적 임). 커패시터가 높은 임피던스 (낮은 커패시턴스)를 가지므로 높은 개방 회로 전압에도 불구하고 "터치 전류"가 낮기 때문에 전원 공급 장치가 올바르게 설계되면 안전 위험이 아닙니다. 커패시터는 특별한 안전 유형이므로 커패시터의 단락 고장이 거의 발생하지 않습니다.

일반적으로 PC 전원 공급 장치는 클래스 1이고 스마트 폰 전원 브릭은 클래스 2입니다. 따라서 테스터가 전화 충전을 위해 케이블을 켰지 만 키보드 케이블은 켜지지 않습니다.

마지막 질문 : 어떤 전압 / 전류 시나리오에서 단순히 비접촉식으로 전력의 존재를 감지하기 위해 비접촉 전압 검출기가 아닌 전류 클램프 센서를 사용해야합니까?

비침 입적으로 전기를 감지하는 확실한 방법은 없습니다. 특히 개별 전선이 아닌 멀티 코어 케이블을 다룰 때.


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전류 클램프 센서를 사용해야하는 이유에 대한 최종 질문과 관련하여 :
전류 클램프를 사용하면 최소 침습 도체의 전류를 측정 할 수 있습니다. 케이블을 사용 중인지 확인하는 데 사용하지 않고 예를 들어 부하의 현재 소비를 확인하는 데 사용합니다.
클램프가 변압기 원리를 사용하는 경우 AC 만 측정 할 수 있습니다.
홀 효과를 기반으로하는 클램프를 사용하면 AC 및 DC를 측정 할 수 있습니다. 오실로스코프에 연결하도록 설계된 최대 주파수가 약 500kHz 인 클램프가 있습니다. 이를 통해로드 또는 소스의 동작을 자세히 분석 할 수 있습니다.

비접촉식 전압 검출기는 활선을 찾는 신뢰할 수없는 방법입니다. 실제 전압을 측정하지 않으며 다른 위상을 구별 할 수 없습니다.

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