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小。乾縣電壓測量儀表圖片
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。鳳翔電壓測量儀表創新服務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。
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?。?,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。
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。主要采用磁電系電表和靜電系電表的測量機構。
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。電壓表是個大的電阻器,理想的認為是斷路。新城區電壓測量儀表廠家直銷
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。乾縣電壓測量儀表圖片
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