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。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。汉滨区电压测量仪表代理商
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。长安区电压测量仪表销售厂家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。
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。
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)。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。
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。整流式电压表的上限使用频率约几千赫,但要注意,当交流电压为正弦波形时,整流式电表读数才是正确的。各系电压表的各系电压表的量程,使用频率范围、内阻以及能达到的高准确级见表。数显电压表是用模/数转换器将测量电压值转换成数字形式并以数字形式表示的仪表适合环境温度0~50℃湿度85%以下使用,在因磁场或高频仪器,高压火花,闪电等原因引起电压异常时,在外部请使用电源线滤波器或非线性电阻等干扰吸收电路。根据被测量准确度要求,合理选择电流表的准确度。一般地讲,0.1-0.2级的磁电系电流表适合用于标准表及精密测量中;0.5-1.5级磁电系电流表适合用于实验室中进行测量;1.0—5.0级磁电系仪表适合用于工矿企业中作为电气设备运行监测和电气设备检修使用。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。高陵区电压测量仪表电话
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代理商
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。汉滨区电压测量仪表代理商
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