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。分類若示數過小,換用小量程以提高精度。金山區優勢電壓表銷售方法

靜電式:基于電場作用測量高電壓,量程可達數千伏。數字式:采用ADC技術,精度高且功能擴展性強。按測量范圍伏特表:測量1V以上電壓,量程常見0-3V、0-15V、0-300V等。毫伏表:測量毫伏級電壓,用于精密電路調試。高壓表:結合電壓互感器測量千伏級電壓,常用于電力系統。按功能擴展多功能數字電壓表:可測量電流、電阻、頻率等參數。示波器:顯示電壓波形隨時間變化,用于動態信號分析。三、使用方法調零:指針未指零時,調節調零旋鈕使指針歸零。選擇量程:估計被測電壓范圍,優先選用大量程試觸。徐匯區挑選電壓表廠家供應數據接口:USB/藍牙/WiFi,支持數據記錄與遠程傳輸。

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。
通常交流電壓表先將微小信號進行放大,然后再進行測量,作為輸入級,以盡量減少測量儀器對被測電路的影響。同時采用輸入阻抗高的電路作為輸入級,以盡量減少測量儀器對被測電路的影響。交流電壓表根據電路組成結構的不同,可分為放大——檢波式,檢波——放大式和外差式。常用的交流電壓表屬于放大——檢波式電子電壓表。主要由衰減器、交流電壓放大器、檢波器和整流電源四部分組成。被測電壓先經衰減器衰減到適宜交流放大器輸入的數值,再經交流電壓放大器放大,***經檢波器檢波,變為直流流過磁電式電表,由表頭指示被測電壓的大小。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。

電磁系電表的轉動力矩M與通過線圈的電流I的平方成比例,即M=f(α)I2,系數f(α)與偏轉角α有關。對于交流電,轉動力矩是脈動的,測量機構可動部分的偏轉角取決于轉動力矩的平均值Mа,Mа=f(α)I娯,Ie為線圈中電流的有效值。因此,當用于測量交流電時,測量的基本量是電流的有效值,并且電表的刻度是不均勻的。改變鐵片形狀可以調整系數f(α),從而在一定范圍內改變電表的刻度特性,使之均勻化或局部擴展。按可動鐵片的受力情況,電磁系電表可分為吸引式和推斥式兩種。吸引式電磁系電表中,被磁化的動片受線圈磁場作用而吸入線圈,帶動指針偏轉(見圖)。其吸引力的方向不受電流方向的影響。輸入阻抗:1MΩ-10GΩ,高阻抗減少對被測電路的影響。金山區優勢電壓表銷售方法
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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。金山區優勢電壓表銷售方法
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