電能表設計者的任務是根據給定的電表動作,設計必要的外部電路,以便在一定的電壓或電流量下進行滿標度指示。大多數電表動作(靜電運動除外)都非常敏感,在一小部分伏特或一安培的情況下就可給出滿量程指示。對于大多數電壓和電流測量任務來說,這是不切實際的。技師經常需要的是能夠測量高壓和高電流的儀表。在測量大量電流的精密并聯電阻器中,使用相同的原理,即使用不同的接觸點進行電流傳導和電壓測量。如前所述,分流電阻器作為電流測量裝置的功能是通過每安培電流降下精確的電壓,電壓降由伏特計測量。在這個意義上,一個精密的分流電阻“轉換”電流值成比例電壓值。因此,可以通過測量分流器上的電壓來精確測量電流。不幸的是,這會給儀表帶來校準問題。陳倉區電壓測量儀表價格信息
如果我們想要的是一個可以測量1/2V的電表,那么我們這里的裸表移動就足夠了。但要測量更高的電壓水平,還需要更多的東西。為了得到一個有效的電壓表量程超過1/2伏,我們需要設計一個電路,只允許一個精確比例的測量電壓下降通過儀表的移動。這將使電表的移動范圍擴大到更高的電壓。相應地,我們將需要重新標記儀表面上的刻度,以指示連接該比例電路后的新測量范圍。五位開關一次只接觸一個電阻器。在底部(完全順時針)位置,它與電阻完全接觸,提供“關閉”設置。每個電阻器的尺寸都是根據儀表移動的特定額定值(1mA,500Ω)為電壓表提供一個特定的滿標度范圍。終的結果是一個具有四個不同滿量程測量范圍的電壓表。當然,為了使這項工作合理,儀表運動的刻度必須配備適合每個范圍的標簽。華州區電壓測量儀表來電咨詢測量儀是任何一種裝置,用來精確地檢測和顯示一種人類可讀的電量。
例如,如果上述電路中的并聯電阻器的尺寸精確到1Ω,則每通過一安培電流,就會有1伏電壓下降。電壓表的指示可以作為通過分流器的電流的直接指示。對于測量非常小的電流,較高的并聯電阻值可用于每單位電流產生更大的電壓降,從而將電壓表的可用范圍擴大到較低的電流量。在工業應用中,使用電壓表和低值并聯電阻測量電流。將電流表換成標準電阻器(用作電流測量分流器)可獲得更高的精度。標準電阻器和用于測量電壓降的電壓表之間仍會存在復合誤差,但這將比使用電壓表-安培計布置時小,因為典型的標準電阻器精度遠遠超過典型的安培計精度。使用開爾文夾子連接主體電阻,電路看起來像這樣。
這個表頭所能通過的電流很小,兩端所能承受的電壓也很小(肯定遠小于1V,可能只有零點零幾伏甚至更小),為了能測量實際電路中的電壓,需要給這個電壓表串聯一個比較大的電阻,做成電壓表。這樣,即使兩端加上比較大的電壓,可是大部分電壓都作用在加的那個大電阻上了,表頭上的電壓就會很小了。電壓表是一種內部電阻很大的儀器,一般應該大于幾千歐。表頭是跟據通電導體在磁場中受磁場力的作用而制成的。表內部有一永磁體,在極間產生磁場,在磁場中有一個線圈,線圈兩端各有一個游絲彈簧,彈簧各連接表的一個接線柱,在彈簧與線圈間由一個轉軸連接,在轉軸相對于電流表的前端,有一個指針。當有電流通過時,電流沿彈簧、轉軸通過磁場,電流切磁感線,所以受磁場力的作用,使線圈發生偏轉,帶動轉軸、指針偏轉。由于磁場力的大小隨電流增大而增大,所以就可以通過指針的偏轉程度來觀察電流的大小。電動系略優于電磁系。靜電系和熱電系電壓表的使用頻率范圍都較寬。
仔細檢查該儀表,會發現一個黑色測試導線的“通用”插孔,紅色測試導線的其他三個插孔。顯示插入紅色導線的插孔標有電壓和電阻測量標簽,而其他兩個插孔則標記為電流(A、mA和µA)測量。這是萬用表的明智設計特點,要求用戶將測試導線插頭從一個插孔移到另一個插孔,以便從電壓測量功能切換到電流測量功能。由于輸入電阻低,在連接重要的電壓源時,將儀表設置為電流測量模式是危險的,而且,有必要移動測試引線插頭,而不是將選擇開關撥到不同的位置,有助于確保電表不會被設置成無意中測量電流。傳統的指針式電壓表和電流表都是根據一個原理就是電流的磁效應。鎮安電壓測量儀表產品介紹
電壓表是測量電壓的一種儀器。由永磁體、線圈等構成。陳倉區電壓測量儀表價格信息
傳統的指針式電壓表和電流表都是根據一個原理就是電流的磁效應。電流越大,所產生的磁力越大,表現出的就是電壓表上的指針的擺幅越大,電壓表內有一個磁鐵和一個導線線圈,通過電流后,會使線圈產生磁場,線圈通電后在磁鐵的作用下會發生偏轉,這就是電流表、電壓表的表頭部分。由于電壓表要與被測電阻并聯,所以如果直接用靈敏電流計當電壓表用,表中的電流過大,會燒壞電表,這時需要在電壓表的內部電路中串聯一個很大的電阻,這樣改造后,當電壓表再并聯在電路中時,由于電阻的作用,加在電表兩端的電壓絕大部分都被這個串聯的電阻分擔了,所以通過電表的電流實際上很小,所以就可以正常使用了。陳倉區電壓測量儀表價格信息
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