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。關鍵設計:串聯大電阻以限制電流,保護表頭并擴大測量范圍。黃浦區質量電壓表量大從優

4.正確讀數讀數時,應讓指針穩定后再進行讀數,并盡旦保持視線與刻度盤垂直。如果刻度盤有反射鏡,應使指針和指針在鏡中的影保重合,以減小誤差。5.維護方法(1)由于磁電系電流表的過載能力很小,使用時一定要注意連接電路的極性和量限的選擇。(2)若在測量中發現指針反向偏轉或正向偏轉超過標度尺上滿刻度線,應立即斷電停止測量,待連接正確或重新選擇更大量限的電流表后再進行測量。(3)當測量工作完畢后,應先斷電源,再從測量電路中取下電流表,將其放置在干燥、通風和陰涼的環境中。對靈敏度、準確度很高的微安表和毫安表,應用導線將正、負端鈕連接起來,以保護儀表的測量機構。浦東新區推薦電壓表安裝定期校準:使用標準電壓源對比測量結果,調整誤差。

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。
機械式指示電表按工作原理分為磁電系電表、電磁系電表、電動系電表、鐵磁電動系電表、靜電系電表、感應系電表以及帶變換器的整流式電表和熱電式電表等。它們可做成準確度級別(見電磁測量誤差)為0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,及5.0的測試用電表和實驗室用的精密電表,用以測量電流、電壓、功率、電能、相位、頻率以及電阻、電容、電感和磁通等。表中列出了各系機械式指示電表的主要用途和優缺點。 利用各系電表的測量機構,結合其他裝置,可構成各種用途的機械指示性電表,如整流式電表、熱電式電表、檢流計、電流表、電壓表、多用表、高阻計、功率表、電能表、頻率表、功率因數表、同步指示器等。估計被測電壓范圍,優先選用大量程試觸。

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。避免短路或反接,防止損壞電壓表。長寧區挑選電壓表操作
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。黃浦區質量電壓表量大從優
測量機構的轉動力矩M=I1I2dM12/dα。I1、I2分別為流過靜圈和動圈的電流,M12是兩線圈間的互感。對于交流電,轉動力矩是變化的,但由于測量機構可動部分的慣性,它的偏轉決定于轉動力矩的平均值Mа,Mа=I1eI2ecosφdM12/dα,I1e、I2e分別是靜圈、動圈電流的有效值,嫓是兩電流相量間的夾角。電動系測量機構本身的磁場較弱,為防止外磁場干擾,可采用磁屏蔽,也可采用無定位結構。在這種結構中,靜圈和動圈都分為上、下兩部分,而兩組靜圈產生的磁通方向相反。這樣,外磁場對上方靜圈磁場的影響恰好抵消了它對下方靜圈磁場的影響黃浦區質量電壓表量大從優
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