如果我们想要的是一个可以测量1/2V的电表,那么我们这里的裸表移动就足够了。但要测量更高的电压水平,还需要更多的东西。为了得到一个有效的电压表量程超过1/2伏,我们需要设计一个电路,只允许一个精确比例的测量电压下降通过仪表的移动。这将使电表的移动范围扩大到更高的电压。相应地,我们将需要重新标记仪表面上的刻度,以指示连接该比例电路后的新测量范围。五位开关一次只接触一个电阻器。在底部(完全顺时针)位置,它与电阻完全接触,提供“关闭”设置。每个电阻器的尺寸都是根据仪表移动的特定额定值(1mA,500Ω)为电压表提供一个特定的满标度范围。终的结果是一个具有四个不同满量程测量范围的电压表。当然,为了使这项工作合理,仪表运动的刻度必须配备适合每个范围的标签。主要采用磁电系电表和静电系电表的测量机构。永寿电压测量仪表销售厂
电压表是个大的电阻器,理想的认为是断路。在并联电路中并联了电压表(跟别的用电器并联)和用电器,如果在干路中没有其他的用电器,可以认为测量电源电压(因为并联电路上的用电器全部享用了电源的电压);如果干路中还连接其他的用电器,那这个用电器就分享了部分电源电压,那电压表测的只能是部分电压(连接在哪个用电器就是哪个用电器的电压)。要知道在电压表内,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,这样线圈通电后在磁铁的作用下会旋转,这就是电流表、电压表的表头部分。石泉电压测量仪表电话仔细检查该仪表,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。
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。
主要采用磁电系电表和静电系电表的测量机构。磁电系电压表由小量程的磁电系电流表与串联电阻器(又称分压器)组成,低量程为十几毫伏。为了扩大电压表量程,可以增大分压器的电阻值。例如用50微安的电流表形成250伏的电压表时,要使分压器与测量机构的总电阻值为250/[50×10^(-6)]=5×10^6欧=5兆欧,这相当于电压表的内阻为20千欧/伏。为了避免电压表的接入过多影响原工作状态,要求电压表有较高的内阻。用几个电阻组成的分压器和测量机构串联,可形成多量程电压表。静电系电压表的低量程为几十伏,扩大量程是靠改变电表内部结构和极间距离来达到。此外,电磁系电表的测量机构在理论上也可用于测量直流电压。电动系略优于电磁系。静电系和热电系电压表的使用频率范围都较宽。
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。不幸的是,这会给仪表带来校准问题。陈仓区电压测量仪表私人定做
电压表是个大的电阻器,理想的认为是断路。永寿电压测量仪表销售厂
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。永寿电压测量仪表销售厂
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