處在這個磁場中的可動線圈4繞轉軸偏轉時,兩個有效邊上的磁場也總是大小相等,并且方向是與線圈邊相互垂直的。可動線圈繞在鋁框上。轉軸分成前后兩部分,每個半軸的一端固定在動圈鋁框上,另一端則通過軸尖支撐于軸承中。在前半軸還裝有指針,當可動部分偏轉時,用來指示被測電量的大小。通用型號指針式型號主要有以下幾種(其中L**交流表,C**直流表)精確度儀表精確度科稱精度,又稱準確度。精確度和誤差可以說是孿生兄弟,因為有誤差的存在,才有精確度這個概念。儀表精確度簡言之就是儀表測量值接近真值的準確程度,通常用相對百分誤差(也稱相對折合誤差)表示。數據管理:連續監測場景需選帶數據記錄功能的電壓表。長寧區質量電壓表量大從優

由于受測量機構線圈電感的限制,電磁系電壓表、電動系電壓表的使用頻率范圍較窄,上限頻率低于1~2千赫。電動系略優于電磁系。靜電系和熱電系電壓表的使用頻率范圍都較寬。整流式電壓表的上限使用頻率約幾千赫,但要注意,*當交流電壓為正弦波形時,整流式電表讀數才是正確的。各系電壓表的各系電壓表的量程,使用頻率范圍、內阻以及能達到的比較高準確級見表。數顯類型數顯電壓表是用模/數轉換器將測量電壓值轉換成數字形式并以數字形式表示的儀表適合環境溫度0~50℃濕度85%以下使用,在因磁場或高頻儀器,高壓火花,閃電等原因引起電壓異常時,在外部請使用電源線濾波器或非線性電阻等干擾吸收電路奉賢區本地電壓表保養微處理器處理數據(如量程選擇、零點校正),驅動數碼管或LCD顯示電壓值。

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。
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。交直流通用:選自動切換型,避免頻繁更換量程。

利用固定線圈的磁場使可動載流線圈受力而偏轉的機械式指示電表。利用電動系電表的測量機構可形成電壓表。電流表和功率表。這些儀表適用于直流電,也適用于交流電,并具有相同的刻度,可作為比較交、直流的轉換電表。電動系電表的使用頻率范圍可自直流到約千赫的交流,準確度比較高可達0.05級。電動系電表的測量機構見圖。 產生磁場的固定線圈(靜圈)分為兩部分,以使動圈所帶動的轉軸通過。工作時,游絲將電流引入動圈,并提供反抗力矩。固定于轉軸上的阻尼翼片在阻尼盆中扇動時,產生空氣阻尼力矩。確保電壓表的量程適合被測電壓,以避免損壞儀器。奉賢區本地電壓表保養
毫伏表:測量毫伏級電壓,用于精密電路調試。長寧區質量電壓表量大從優
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。長寧區質量電壓表量大從優
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