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。新能源設備:檢測光伏逆變器輸出電壓,優化能源轉換效率。靜安區名優電壓表調試

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。閔行區優勢電壓表廠家供應毫伏表:測量毫伏級電壓,用于精密電路調試。

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
數字式電壓表**結構:輸入電路、模數轉換器(ADC)、微處理器及顯示屏。測量過程:輸入電壓經前置處理(衰減/放大)后,由ADC轉換為數字信號。微處理器處理數據(如量程選擇、零點校正),驅動數碼管或LCD顯示電壓值。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。二、分類與類型按工作原理磁電式:利用直流電流驅動線圈偏轉,需交流-直流變換測量交流電壓。電磁式:直接測量交流電壓,適用于低頻場景。電動式:通過動圈與定圈相互作用測量電壓,精度較高。交直流通用:選自動切換型,避免頻繁更換量程。

如圖1是峰值電壓表的原理電路,對圖1(a)而言,只要時間常數RC大于被測周期性電壓Ux基波成分的周期T,R上的電壓的平均值或流過它的電流的平均值就正比于Ux的峰值。 [2]圖2 峰一峰值電壓表的基本原理峰—峰值(Vp-p)電壓表的基本原理如圖2所示,輸入信號通過電容器C1隔離直流信號,取出有效交流輸入信號,由二極管VD2整流后儲存在電容器C2之中,再用一個高輸入阻抗的放大器對整流后的信號進行放大,并在一定的時間范圍內將峰值保持,通過表頭M指示出Vp-p。 [3]磁電式:利用直流電流驅動線圈偏轉,需交流-直流變換測量交流電壓。徐匯區名優電壓表報價
環境適應性:戶外使用需IP54以上防護與寬溫設計。靜安區名優電壓表調試
電動系電表是一種利用固定線圈磁場驅動可動載流線圈偏轉的機械式指示電表,屬于機械式指示電表類別。其測量機構可構成電壓表、電流表和功率表,適用于直流及頻率達千赫茲的交流電,交直流刻度一致,可作為兩種電流的轉換儀表,比較高準確度為0.05級 [1]。該電表的固定線圈分為兩部分以使動圈轉軸通過,游絲負責導電并產生反力矩,轉軸上的阻尼翼片通過空氣阻尼實現穩定。轉動力矩由靜圈與動圈的電流及互感變化率決定,交流測量時偏轉取決于力矩平均值。為防止外磁場干擾,采用磁屏蔽或無定位結構設計,后者通過上下反向靜圈抵消外部磁場影響。靜安區名優電壓表調試
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