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。主要采用磁电系电表和静电系电表的测量机构。镇安电压测量仪表行价
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。镇安电压测量仪表批量定制仔细检查该仪表,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。
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。
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。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。
测量仪是任何一种装置,用来精确地检测和显示一种人类可读的电量。通常这种“可读的形式”是可视的:指针在刻度上的运动,排列成“条形图”的一系列灯光,或是由数字组成的某种显示器。在电路的分析和测试中,有专门用来精确测量电压、电流和电阻的基本量的仪表。还有许多其他类型的电表,但本章主要介绍基本的三种仪表的设计和操作。但是我们如何建立必要的比例回路呢?好吧,如果我们的目的是让这个量表的移动测量一个更大的电压我们需要的是分压器将总测量电压按比例分配到仪表运动连接点上的较小部分的电路。知道分压器电路是由系列电阻,我们将一个电阻串联在仪表的运动上(使用机芯自身的内阻作为分压器中的第二个电阻)。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。镇安电压测量仪表批量定制
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。镇安电压测量仪表行价
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。镇安电压测量仪表行价
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