这个表头所能通过的电流很小,两端所能承受的电压也很小(肯定远小于1V,可能只有零点零几伏甚至更小),为了能测量实际电路中的电压,需要给这个电压表串联一个比较大的电阻,做成电压表。这样,即使两端加上比较大的电压,可是大部分电压都作用在加的那个大电阻上了,表头上的电压就会很小了。电压表是一种内部电阻很大的仪器,一般应该大于几千欧。表头是跟据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。不幸的是,这会给仪表带来校准问题。麟游电压测量仪表单价
传统的指针式电压表和电流表都是根据一个原理就是电流的磁效应。电流越大,所产生的磁力越大,表现出的就是电压表上的指针的摆幅越大,电压表内有一个磁铁和一个导线线圈,通过电流后,会使线圈产生磁场,线圈通电后在磁铁的作用下会发生偏转,这就是电流表、电压表的表头部分。由于电压表要与被测电阻并联,所以如果直接用灵敏电流计当电压表用,表中的电流过大,会烧坏电表,这时需要在电压表的内部电路中串联一个很大的电阻,这样改造后,当电压表再并联在电路中时,由于电阻的作用,加在电表两端的电压绝大部分都被这个串联的电阻分担了,所以通过电表的电流实际上很小,所以就可以正常使用了。商州区电压测量仪表单价主要采用整流式电表、电磁系电表、电动系电表和静电系电表的测量机构。
电压表是测量电压的一种仪器。由永磁体、线圈等构成。电压表是个相当大的电阻器,理想的认为是断路。初中阶段实验室常用的电压表量程为0~3V和0~15V。传统的指针式电压表包括一个灵敏电流计,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连。大部分电压表都分为两个量程。电压表有三个接线柱,一个负接线柱,两个正接线柱,电压表的正极与电路的正极连接,负极与电路的负极连接。
不幸的是,这会给仪表带来校准问题。如果仪表在一定电流通过时偏离满标度,则仪表的满标度范围(欧姆)将随电源电压的变化而变化。想象一下,在改变源电压的同时,在这个欧姆表的测试引线上连接一个稳定的电阻:随着电压的增加,会有更多的电流通过表的运动,因此会产生更大的偏转。我们真正需要的是一个电表的运动,它将产生一个一致的,稳定的偏转,任何一个稳定的电阻测量值,不管施加的电压。大多数现代仪表在设计上是“数字”的,这意味着它们的可读显示是以数字的形式出现的。旧的仪表设计本质上是机械式的,使用某种指针装置来显示测量量。在这两种情况下,使显示单元适应(相对)大量电压、电流或电阻的测量的原理是相同的。仔细检查该仪表,会发现一个黑色测试导线的“通用”插孔,红色测试导线的其他三个插孔。
主要采用整流式电表、电磁系电表、电动系电表和静电系电表的测量机构。除静电系电压表外,其他系电压表都是用小量程电流表与分压器串联而成。也可用几个电阻组成的分压器与测量机构串联而形成多量程电压表。这些系的交流电压表难于制成低量程的,低量程在几伏到几十伏之间,而高量程则约为1~2千伏。静电系电压表的低量程约为30伏,而高量程则可达很高。电力系统中用的高压电压表是由电压额定量程为100伏的电磁系电压表,结合适当电压变比的电压互感器组成。由于受测量机构线圈电感的限制,电磁系电压表、电动系电压表的使用频率范围较窄,上限频率低于1~2千赫。根据被侧电流大小选择相应量限的电流表。量限过大会造成测量准确度下降,量限过小会造成电流表损坏。为充分利用仪表的准确度,应当按尽量使用标尺度的后1/4段的原则选择仪表的量程。电压表是个大的电阻器,理想的认为是断路。汉滨区电压测量仪表费用
电压表是测量电压的一种仪器。由永磁体、线圈等构成。麟游电压测量仪表单价
电压表不会测量通过主载流导线的任何电压,因此根本不考虑电阻计算。如果通过使用高质量(低满标度电流)运动和/或电位测量(零平衡)系统将电压表的电流保持在小值,则测量精度可进一步提高。与扩展电表动作的电压测量能力一样,我们必须相应地重新标记移动的刻度,以便在扩展的电流范围内读数不同。例如,如果我们想设计一个电流表的满量程范围为5安培,使用与以前相同的仪表动作(固有满标度范围只有1毫安),我们就必须重新标记该电流表的刻度,使其左边的读数为0安培,右侧的读数为5安培,而不是像以前那样从0毫安到1毫安。无论并联电阻提供的扩展范围如何,我们都必须在仪表的运动面上用图形表示。麟游电压测量仪表单价
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