若示數過小,換用小量程以提高精度。并聯接入:紅表筆接正極,黑表筆接負極,確保電流從“+”流入、“-”流出。避免短路或反接,防止損壞電壓表。讀數:待指針穩定后,根據量程對應的分度值讀取示數。數字表直接顯示電壓值,需注意小數點位置。四、關鍵參數測量范圍:直流(DC):0-1000V交流(AC):0-750V精度等級:±0.1%-±2.5%,精密場景需±0.01%以上。輸入阻抗:1MΩ-10GΩ,高阻抗減少對被測電路的影響。防護等級:IP40-IP67,戶外使用需IP54以上防塵濺。示波器:顯示電壓波形隨時間變化,用于動態信號分析。閔行區優勢電壓表貨源充足
3.誤差分析除了上面講到的波形誤差外,峰值電壓表還會產生如下誤差。1)理論誤差從峰值檢波器的工作波形可以看出,檢波器輸出電壓的平均值總是略小于被測電壓的峰值。而在討論過程中,忽略了這個小的誤差,此時產生的誤差即為理論誤差。2)低頻誤差峰值電壓表通常用來測量高頻電壓。如果用來測量低頻信號,則由于被測信號的周期大。放電時間長,會造成低頻誤差。3)高頻誤差高頻誤差是由于檢波器的高頻特性以及電路中各種高頻參數的影響而引起的誤差。楊浦區挑選電壓表貨源充足電壓表并聯在電路兩端,電壓差產生微小電流(I=V/R,R為表頭內阻與串聯電阻之和)。
(2)準確度的選擇 儀表的準確度不一定選得過高,要從測量要求的實際出發。(3)量程的選擇 正確估計被測量的數值范圍,合理地選擇量程,一般使儀表對被測量的指示大于儀表比較大量程的2/3,而又不能超過其比較大量程。(4)高電壓的測量 測量高電壓時,必須采用電壓互感器。電壓表的量程應與互感器二次的額定值相符;一般電壓為100V。另外,還應注意儀表的使用環境要符合要求,要遠離外磁場。 [4]交流電壓表使用時的注意事項:(1)交流電壓表使用時,必須與電源并聯。
4)非線性誤差當輸入信號幅度較小時,檢波器工作于特性曲線的非線性區域,出現明顯的非線性,導致測量誤差。 [4]峰值電壓表、均值電壓表和有效值電壓表各有特點,測量時應結合被測信號特點合理選用,以獲得比較好測量效果。1.峰值電壓表(1)輸入阻抗高,可達數兆歐姆;工作頻率寬,高頻可達數百兆赫茲以上;低頻小于10 kHz。(2)讀數按正弦有效值刻度讀取,只有測量正弦電壓時,其有效值才是被測波形電壓的真正有效值。測量非正弦電壓時,其有效值必須通過波形換算得到。靜電式:基于電場作用測量高電壓,量程可達數千伏。
電子電壓表表頭指針的偏轉角度正比于被測電壓的平均值,而面板卻是按正弦交流電壓有效值進行刻度的因此電子電壓表只能用以測量正弦交流電壓的有效值。當測量非正弦交流電壓時,電子電壓表的讀數沒有直接的意義,只有把該讀數除以1.11(正弦交流電壓的波形系數),才能得到被測電壓的平均值。 [2]交流電壓表的輸入電阻很大,故儀器的測量饋線充當天線所接收的干擾幅度也會很大(其中尤其是工頻干擾幅度比較大),這往往會造成一種現象,即當表的量程開關置于較小檔位時,表針會急速偏轉到**右邊,俗稱“打表''。所以作為一種操作習慣,平時應該將量程開關置于較高的檔位,如10V,30V檔位或者更***位,無論在什么檔位,一旦出現“打表”,則只要將饋線短接,稍等一會表針就會回零,如果不能回零,則說明饋線有短路。避免短路或反接,防止損壞電壓表。浦東新區名優電壓表保養
優勢:精度高(±0.1%)、抗干擾強、輸入阻抗大(1MΩ-10GΩ),適合智能化測量。閔行區優勢電壓表貨源充足
為了促使可動部分盡快靜止,需引入與運動速度成比例的阻尼力矩。圖2為可動部分在不同阻尼情況下的運動狀態。阻尼力矩不足(欠阻尼)時,可動部分將發生減幅擺動,如圖2中曲線Ⅰ所示。阻尼力矩過大(過阻尼)時,可動部分雖無擺動,但動作緩慢,如曲線Ⅱ所示。曲線Ⅲ表示可動部分由欠阻尼過渡到過阻尼的臨界情況(臨界阻尼)。實用中為使可動部分較快進入穩定狀態,大多數機械式指示電表設計在略欠阻尼狀態。阻尼有空氣阻尼和電磁阻尼兩種方式。前者是利用阻尼翼片在阻尼盒中擺動時攪動空氣而產生,后者是利用金屬翼片或金屬短路框在永久磁鐵的磁場中晃動而產生。分類閔行區優勢電壓表貨源充足
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