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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(tài)。阻尼力矩不足(欠阻尼)時,可動部分將發(fā)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(wěn)定狀態(tài),大多數機械式指示電表設計在略欠阻尼狀態(tài)。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。分類電磁式:直接測量交流電壓,適用于低頻場景。虹口區(qū)本地電壓表銷售廠家

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]長寧區(qū)本地電壓表銷售方法它可以測量直流電壓(DC)和交流電壓(AC),并以伏特(V)為單位顯示測量結果。

1.定度系數經過同樣的分析,如果峰值電壓表測量被測電壓的峰值為Up。按正弦有效值定度,則示值α為 即用峰值交流電壓表測量非正弦交流電壓時,電壓表仍然可以反映出被測電壓的峰值。但由于電壓表刻度是以正弦波有效值定度的,它是正弦波峰值的/倍。因此,必須把指示值乘以倍才能表示被測電壓的峰值,而要知道被測電壓的有效值時,必須根據其波形的性質,按波形換算表算出被測電壓的有效值。2.波形誤差同均值電壓表測量產生波形誤差一樣,用峰值電壓表測量非正弦波或失真的正弦波電壓時,若將讀數當成輸入電壓的有效值,也會產生波形誤差。而且,峰值電壓表的波形失真較大。但用峰值電壓表測量正弦電壓時,讀數就是該正弦電壓有效值。
電磁系電表(Electromagnetic meter)是一種基于電磁作用原理的機械式指示電表,主要用于工頻或稍高頻率的交流電流、電壓測量。該設備采用固定線圈和可動軟磁鐵片結構,通過電磁力驅動可動部件實現指針偏轉。其轉動力矩與電流有效值的平方成正比,測量結果顯示有效值且具備非線性刻度特性,準確度通常在0.5級以下,比較高可達0.1級。該電表按結構可分為吸引式與推斥式兩類:吸引式通過動片被吸入線圈帶動指針偏轉;推斥式則利用動片與靜片間的磁化推斥力驅動。兩類結構均采用游絲或張絲提供反抗力矩,且不受電流方向影響。通過調整鐵片形狀可局部改善刻度線性度,并具備較強的電流過載能力。數字表直接顯示電壓值,需注意小數點位置。

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(yōu)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。輸入電壓經前置處理(衰減/放大)后,由ADC轉換為數字信號。崇明區(qū)本地電壓表量大從優(yōu)
優(yōu)勢:精度高(±0.1%)、抗干擾強、輸入阻抗大(1MΩ-10GΩ),適合智能化測量。虹口區(qū)本地電壓表銷售廠家
變差變差是指儀表被測變量(可理解為輸入信號)多次從不同方向達到同一數值時,儀表指示值之間的比較大差值,或者說是儀表在外界條件不變的情況下,被測參數由小到大變化(正向特性)和被測參數由大到小變化(反向特性)不一致的程度,兩者之差即為儀表變差靈敏度靈敏度是指儀表對被測參數變化的靈敏程度,或者說是對被測的量變化的反應能力,是在穩(wěn)態(tài)下,輸出變化增量對輸入變化增量的比值: 靈敏度有時也稱"放大比",也是儀表靜特性貼切線上各點的斜率。增加放大倍數可以提高儀表靈敏度,單純加大靈敏度并不改變儀表的基本性能,即儀表精度并沒有提高,相反有時會出現振蕩現象,造成輸出不穩(wěn)定。儀表靈敏度應保持適當的量。虹口區(qū)本地電壓表銷售廠家
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