電壓表是個大的電阻器,理想的認為是斷路。在并聯電路中并聯了電壓表(跟別的用電器并聯)和用電器,如果在干路中沒有其他的用電器,可以認為測量電源電壓(因為并聯電路上的用電器全部享用了電源的電壓);如果干路中還連接其他的用電器,那這個用電器就分享了部分電源電壓,那電壓表測的只能是部分電壓(連接在哪個用電器就是哪個用電器的電壓)。要知道在電壓表內,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,這樣線圈通電后在磁鐵的作用下會旋轉,這就是電流表、電壓表的表頭部分。主要采用整流式電表、電磁系電表、電動系電表和靜電系電表的測量機構。雁塔區電壓測量儀表收購價格
主要采用磁電系電表和靜電系電表的測量機構。磁電系電壓表由小量程的磁電系電流表與串聯電阻器(又稱分壓器)組成,低量程為十幾毫伏。為了擴大電壓表量程,可以增大分壓器的電阻值。例如用50微安的電流表形成250伏的電壓表時,要使分壓器與測量機構的總電阻值為250/[50×10^(-6)]=5×10^6歐=5兆歐,這相當于電壓表的內阻為20千歐/伏。為了避免電壓表的接入過多影響原工作狀態,要求電壓表有較高的內阻。用幾個電阻組成的分壓器和測量機構串聯,可形成多量程電壓表。靜電系電壓表的低量程為幾十伏,擴大量程是靠改變電表內部結構和極間距離來達到。此外,電磁系電表的測量機構在理論上也可用于測量直流電壓。平利電壓測量儀表技術指導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。
不幸的是,這會給儀表帶來校準問題。如果儀表在一定電流通過時偏離滿標度,則儀表的滿標度范圍(歐姆)將隨電源電壓的變化而變化。想象一下,在改變源電壓的同時,在這個歐姆表的測試引線上連接一個穩定的電阻:隨著電壓的增加,會有更多的電流通過表的運動,因此會產生更大的偏轉。我們真正需要的是一個電表的運動,它將產生一個一致的,穩定的偏轉,任何一個穩定的電阻測量值,不管施加的電壓。大多數現代儀表在設計上是“數字”的,這意味著它們的可讀顯示是以數字的形式出現的。舊的儀表設計本質上是機械式的,使用某種指針裝置來顯示測量量。在這兩種情況下,使顯示單元適應(相對)大量電壓、電流或電阻的測量的原理是相同的。
這個表頭所能通過的電流很小,兩端所能承受的電壓也很?。隙ㄟh小于1V,可能只有零點零幾伏甚至更?。瑸榱四軠y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。
電壓表不會測量通過主載流導線的任何電壓,因此根本不考慮電阻計算。如果通過使用高質量(低滿標度電流)運動和/或電位測量(零平衡)系統將電壓表的電流保持在小值,則測量精度可進一步提高。與擴展電表動作的電壓測量能力一樣,我們必須相應地重新標記移動的刻度,以便在擴展的電流范圍內讀數不同。例如,如果我們想設計一個電流表的滿量程范圍為5安培,使用與以前相同的儀表動作(固有滿標度范圍只有1毫安),我們就必須重新標記該電流表的刻度,使其左邊的讀數為0安培,右側的讀數為5安培,而不是像以前那樣從0毫安到1毫安。無論并聯電阻提供的擴展范圍如何,我們都必須在儀表的運動面上用圖形表示。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。洛南電壓測量儀表聯系方式
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