廣義來講,峰值電壓表是指測量周期性波形及一次過程波形峰值的電壓表。國內外早已有兼能測量上述兩大類波形峰值的1.6 kV峰值電壓表。其標準要求能接到分壓器低壓臂的峰值電壓表的測量不確定度不大于1%。測量高電壓時需和分壓器配合使用,即將它和分壓器低壓臂并聯。由于測量球隙和高壓示波器測量沖擊電壓峰值較費時且準確率不高,故可用分壓器配合峰值電壓表來測量沖擊電壓的峰值。現今圖形化界面的數字儀表已趨于廣泛應用,這類儀表在測量波形的同時,在屏幕上可同時顯示出峰值。例如,某些型號的變頻功率分析儀可直接測量的峰值電壓可達30kV。相比之下,峰值電壓表的功能已大為下降。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。寶山區優勢電壓表廠家供應

(3)合理選擇電流表內阻。對電流表要求其內阻越小越好。2.測量前的檢查測量前,應檢查電流表指針是否對準“0”刻度線。如果沒對準,應調節“調零器”,使指針歸零。3.電流表與被測電路的連接(1)測量時,應將電流表串接于被測電路的低電位一側。(2)測量直流時,需要注意電流表端鈕的符號,對單量限電流表,被測量電流應從標有 “+”的端鈕流人電流表,從標有“—”的端鈕流出電流表;對多量限電流表,標有“*”的是公共端鈕,如果其他端鈕標有“+”符號.則應使被測電流從“+”端鈕流入,從“*”端鈕流出;如果其他端鈕標有“—”符號,則連接正好與上述情況相反。寶山區優勢電壓表廠家供應伏特表:測量1V以上電壓,量程常見0-3V、0-15V、0-300V等。

電壓表是用于測量電路中電壓大小的儀器,其**原理基于歐姆定律(V=IR),通過將電壓差轉換為指針偏轉或數字顯示來實現測量功能。一、工作原理模擬式電壓表**結構:由靈敏電流計(表頭)、永磁體、線圈及串聯大電阻組成。測量過程:電壓表并聯在電路兩端,電壓差產生微小電流(I=V/R,R為表頭內阻與串聯電阻之和)。電流通過線圈時,在永磁體磁場中受洛倫茲力作用,驅動指針偏轉。偏轉角度與電流成正比,間接反映電壓值。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。
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。分類電動式:通過動圈與定圈相互作用測量電壓,精度較高。

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。電壓表是一種用于測量電壓的儀器,通常用于電氣和電子設備中。寶山區優勢電壓表廠家供應
數字表直接顯示電壓值,需注意小數點位置。寶山區優勢電壓表廠家供應
饋線的一端是BNC插頭,與儀器相連,另一端則有兩個連接鱷魚夾的引線,一個紅色,一個黑色,用于連接被測電路,雖然被測是交流電壓但是測量時黑線必須與被測電路的地線相連,不能反過來,即電子測量儀器的地線與被測電路的地線相連,俗稱“共地”,不然會引入干擾,這是所有電子測量結果將不再準確。從交流電壓表的指針所對應的表盤的電壓刻度所讀出的數值是有效值,但是這個有效值是針對正弦波而言的,對于非正弦波則得不到正確的結果,所以。測量之前要確知被測電壓是正弦波,如果正弦波存在較大的失真,則測量結果將不再準確。寶山區優勢電壓表廠家供應
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