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。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。澄城電壓測量儀表圖片
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。陜西電壓測量儀表貨源充足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。
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。
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。整流式電壓表的上限使用頻率約幾千赫,但要注意,當交流電壓為正弦波形時,整流式電表讀數才是正確的。各系電壓表的各系電壓表的量程,使用頻率范圍、內阻以及能達到的高準確級見表。數顯電壓表是用模/數轉換器將測量電壓值轉換成數字形式并以數字形式表示的儀表適合環境溫度0~50℃濕度85%以下使用,在因磁場或高頻儀器,高壓火花,閃電等原因引起電壓異常時,在外部請使用電源線濾波器或非線性電阻等干擾吸收電路。根據被測量準確度要求,合理選擇電流表的準確度。一般地講,0.1-0.2級的磁電系電流表適合用于標準表及精密測量中;0.5-1.5級磁電系電流表適合用于實驗室中進行測量;1.0—5.0級磁電系儀表適合用于工礦企業中作為電氣設備運行監測和電氣設備檢修使用。電壓表是測量電壓的一種儀器。由永磁體、線圈等構成。
電壓表是測量電壓的一種儀器。由永磁體、線圈等構成。電壓表是個相當大的電阻器,理想的認為是斷路。初中階段實驗室常用的電壓表量程為0~3V和0~15V。傳統的指針式電壓表包括一個靈敏電流計,在靈敏電流計里面有一個永磁體,在電流計的兩個接線柱之間串聯一個由導線構成的線圈,線圈放置在永磁體的磁場中,并通過傳動裝置與表的指針相連。大部分電壓表都分為兩個量程。電壓表有三個接線柱,一個負接線柱,兩個正接線柱,電壓表的正極與電路的正極連接,負極與電路的負極連接。主要采用磁電系電表和靜電系電表的測量機構。新城區電壓測量儀表代理商
不幸的是,這會給儀表帶來校準問題。澄城電壓測量儀表圖片
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。澄城電壓測量儀表圖片
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