مزاحمت کی پیمائش کرنے کے لیے شیکنگ میٹر اور ملٹی میٹر میں کیا فرق ہے؟
میگر، جسے میگوہ میٹر بھی کہا جاتا ہے، بنیادی طور پر برقی آلات کی موصلیت کی مزاحمت کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ الٹرنیٹر وولٹیج ڈبلر ریکٹیفائر سرکٹ، میٹر اور دیگر اجزاء پر مشتمل ہے۔ جب میگر ہلتا ہے تو ڈی سی وولٹیج پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک خاص وولٹیج کو موصل مواد پر لاگو کیا جاتا ہے، تو ایک انتہائی کمزور کرنٹ موصل مواد کے ذریعے بہے گا۔ یہ کرنٹ تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی capacitive کرنٹ، سنک کرنٹ اور لیکیج کرنٹ۔ میگر کے ذریعہ لیکیج کرنٹ سے پیدا ہونے والے DC وولٹیج کا تناسب موصلیت کی مزاحمت ہے۔ یہ جانچنے کے لیے کہ آیا موصلیت کا مواد اہل ہے یا نہیں میگر کے استعمال کے ٹیسٹ کو موصلیت مزاحمت ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ معلوم کر سکتا ہے کہ آیا موصلیت کا مواد نم، خراب، یا عمر بڑھنے والا ہے، تاکہ آلات کی خرابیوں کو تلاش کیا جا سکے۔ میگر کا درجہ بند وولٹیج 250، 500، 1000، 2500V، وغیرہ ہے، اور پیمائش کی حد 500، 1000، 2000MΩ، وغیرہ ہے۔
موصلیت مزاحمت ٹیسٹر کو میگوہ میٹر، شیکنگ میٹر اور میگ میٹر بھی کہا جاتا ہے۔ موصلیت کا مزاحمتی میٹر بنیادی طور پر تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا ڈی سی ہائی وولٹیج جنریٹر ہے، جو ڈی سی ہائی وولٹیج پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا پیمائش کا لوپ ہے۔ تیسرا ڈسپلے ہے۔
(1) ڈی سی ہائی وولٹیج جنریٹر
موصلیت کی مزاحمت کی پیمائش کرنے کے لیے، پیمائش کے اختتام پر ایک ہائی وولٹیج کا اطلاق کرنا ضروری ہے۔ ہائی وولٹیج کی قدر کو موصلیت مزاحمت میٹر کے قومی معیار میں 50V، 100V، 250V، 500V، 1000V، 2500V، 5000V کے طور پر بیان کیا گیا ہے...
ڈی سی ہائی وولٹیج پیدا کرنے کے لیے عام طور پر تین طریقے ہیں۔ پہلا ہاتھ جنریٹر کی قسم۔ اس وقت ہمارے ملک میں پیدا ہونے والے تقریباً 80 فیصد میگوہ میٹر اس طریقے کو اپناتے ہیں (شیکر میٹر کے نام کا ماخذ)۔ دوسرا مینز ٹرانسفارمر کے ذریعے وولٹیج کو بڑھانا اور ڈی سی ہائی وولٹیج حاصل کرنے کے لیے اسے درست کرنا ہے۔ جنرل مینز ٹائپ میگوہمیٹر کے ذریعہ اپنایا گیا طریقہ۔ تیسرا DC ہائی وولٹیج پیدا کرنے کے لیے ٹرانزسٹر اوسلیشن یا سپیشل پلس چوڑائی ماڈیولیشن سرکٹ کا استعمال کرنا ہے، جو عام طور پر بیٹری کی قسم اور مینز کی قسم کے انسولیشن ریزسٹنس میٹر استعمال کرتے ہیں۔
(2) سرکٹ کی پیمائش
اوپر ذکر کردہ میگر (میگوہیمیٹر) میں، پیمائش کے سرکٹ اور ڈسپلے کے حصے کو ایک میں ملا دیا گیا ہے۔ یہ کرنٹ ریشو میٹر ہیڈ کے ساتھ مکمل کیا جاتا ہے، جو دو کنڈلیوں پر مشتمل ہوتا ہے جس کا زاویہ 60 ڈگری (تقریباً) ہوتا ہے، جن میں سے ایک وولٹیج کے دونوں سروں کے متوازی ہوتا ہے، اور دوسرا کنڈلی منسلک ہوتا ہے۔ پیمائش سرکٹ وسط کے ساتھ سیریز. میٹر پوائنٹر کے انحراف زاویہ کا تعین دو کنڈلیوں میں موجودہ تناسب سے ہوتا ہے۔ مختلف انحراف کے زاویے مختلف مزاحمتی اقدار کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ماپی گئی مزاحمتی قدر جتنی چھوٹی ہوگی، پیمائشی سرکٹ میں کوائل کا کرنٹ اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور پوائنٹر کا انحراف زاویہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ . ایک اور طریقہ پیمائش اور ڈسپلے کے لیے لکیری امیٹر استعمال کرنا ہے۔ کیونکہ کوائل میں مقناطیسی فیلڈ اوپر استعمال کیے گئے موجودہ تناسب والے میٹر کے میٹر ہیڈ میں غیر یکساں ہے، جب پوائنٹر انفینٹی پر ہوتا ہے، موجودہ کنڈلی صرف اس جگہ پر ہوتی ہے جہاں مقناطیسی بہاؤ کی کثافت سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اس لیے اگرچہ ماپا مزاحمت بڑی ہے، موجودہ کنڈلی سے کرنٹ بہتا ہے شاذ و نادر ہی، اس وقت کنڈلی کا انحراف زاویہ بڑا ہوگا۔ جب ناپی جانے والی مزاحمت چھوٹی یا 0 ہوتی ہے، تو موجودہ کنڈلی کے ذریعے بہنے والا کرنٹ بڑا ہوتا ہے، اور کوائل کو ایسی جگہ پر موڑ دیا جاتا ہے جہاں مقناطیسی بہاؤ کی کثافت چھوٹی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انحطاط کا زاویہ بہت بڑا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک غیر لکیری اصلاح حاصل کرتا ہے۔ عام طور پر، megohmmeter ہیڈ کے مزاحمتی قدر کے ڈسپلے کو شدت کے کئی آرڈرز پر محیط ہونے کی ضرورت ہے۔ تاہم، یہ اس وقت کام نہیں کرے گا جب ایک لکیری ایممیٹر کا سر براہ راست پیمائش کے سرکٹ سے منسلک ہوتا ہے۔ جب مزاحمت زیادہ ہوتی ہے، تو ترازو سب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور ان کی تمیز نہیں کی جا سکتی۔ نان لائنر تصحیح حاصل کرنے کے لیے، پیمائش کے سرکٹ میں ایک نان لائنر عنصر شامل کرنا ضروری ہے۔ تاکہ ایک چھوٹی مزاحمتی قدر پر شنٹ اثر حاصل کیا جا سکے۔ اعلی مزاحمت پر کوئی شنٹ نہیں ہے، تاکہ مزاحمت کی قدر شدت کے کئی آرڈرز تک پہنچ سکے۔






