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。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。未央区电压测量仪表价格网
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。乾县电压测量仪表欢迎来电主要采用磁电系电表和静电系电表的测量机构。
测量直流时,需要注意电流表端钮的符号,对单量限电流表,被测量电流应从标有“+”的端钮流人电流表,从标有“—”的端钮流出电流表;对多量限电流表,标有“*”的是公共端钮,如果其他端钮标有“+”符号.则应使被测电流从“+”端钮流入,从“*”端钮流出;如果其他端钮标有“—”符号,则连接正好与上述情况相反。读数时,应让指针稳定后再进行读数,并尽旦保持视线与刻度盘垂直。如果刻度盘有反射镜,应使指针和指针在镜中的影保重合,以减小误差。当测量工作完毕后,应先断电源,再从测量电路中取下电流表,将其放置在干燥、通风和阴凉的环境中。对灵敏度、准确度很高的微安表和毫安表,应用导线将正、负端钮连接起来,以保护仪表的测量机构。
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。电压表是个大的电阻器,理想的认为是断路。
例如,如果上述电路中的并联电阻器的尺寸精确到1Ω,则每通过一安培电流,就会有1伏电压下降。电压表的指示可以作为通过分流器的电流的直接指示。对于测量非常小的电流,较高的并联电阻值可用于每单位电流产生更大的电压降,从而将电压表的可用范围扩大到较低的电流量。在工业应用中,使用电压表和低值并联电阻测量电流。将电流表换成标准电阻器(用作电流测量分流器)可获得更高的精度。标准电阻器和用于测量电压降的电压表之间仍会存在复合误差,但这将比使用电压表-安培计布置时小,因为典型的标准电阻器精度远远超过典型的安培计精度。使用开尔文夹子连接主体电阻,电路看起来像这样。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。麟游电压测量仪表欢迎来电
电压表是测量电压的一种仪器。由永磁体、线圈等构成。未央区电压测量仪表价格网
电能表设计者的任务是根据给定的电表动作,设计必要的外部电路,以便在一定的电压或电流量下进行满标度指示。大多数电表动作(静电运动除外)都非常敏感,在一小部分伏特或一安培的情况下就可给出满量程指示。对于大多数电压和电流测量任务来说,这是不切实际的。技师经常需要的是能够测量高压和高电流的仪表。在测量大量电流的精密并联电阻器中,使用相同的原理,即使用不同的接触点进行电流传导和电压测量。如前所述,分流电阻器作为电流测量装置的功能是通过每安培电流降下精确的电压,电压降由伏特计测量。在这个意义上,一个精密的分流电阻“转换”电流值成比例电压值。因此,可以通过测量分流器上的电压来精确测量电流。未央区电压测量仪表价格网
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