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來源: 發布時間:2025-12-15

指針式電壓表(Analog voltage meter)是一種基于磁電效應原理的測量儀器,通過指針偏轉直觀顯示被測物體電壓值,主要應用于電子測量領域。其外文名稱為Analog voltage meter,通用型號按交流(L)和直流(C)分為42C3、85L1等系列。該儀表由永久磁鐵、線圈、極掌及鋁框轉軸等構成磁路系統,通電線圈在磁場中產生的力矩驅動指針偏轉,刻度面板直接反映電壓數值。內部采用輻射形磁場設計,確保線圈運動方向與磁場垂直以提高測量穩定性。電路中串聯大電阻以降低流經表頭的電流,并可通過外接互感器、分壓器擴展量程。儀表需并聯接入被測電路,具備雙量程切換功能及標準化三接線柱接口,直流與交流型號分別以V下加橫線或波浪線標識。**性能指標包括精確度、變差和靈敏度,其中磁電系測量機構支撐系統保障指針運動平穩。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。青浦區名優電壓表安裝

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械式指示電表的**部分是測量機構,它包括固定部分和可動部分。當電量施加到測量機構時,機構的電場或磁場儲能力圖趨于比較大,從而產生使可動部分偏轉的力矩M。為了區別被測量值的大小,不同的量值應當有不同的偏轉角,為此要設置反抗力矩Ma。機械式指示電表中常用游絲、張絲等提供反抗力矩,此力矩與偏轉角α成正比:Ma=ωα,系數ω與游絲或張絲的材料性質和結構參數有關。轉動力矩M與反抗力矩Ma相等時,測量機構達到平衡狀態。性質和結構參數有關。轉動力矩M與反抗力矩Ma相等時,測量機構達到平衡狀態。但由于可動部分的慣性,在達到***靜止穩定之前,可動部分將在平衡位置左右往返擺動。徐匯區優勢電壓表廠家供應環境適應性:戶外使用需IP54以上防護與寬溫設計。

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傳統的指針式電壓表和電流表都是根據一個原理就是電流的磁效應。電流越大,所產生的磁力越大,表現出的就是電壓表上的指針的擺幅越大,電壓表內有一個磁鐵和一個導線線圈,通過電流后,會使線圈產生磁場,線圈通電后在磁鐵的作用下會發生偏轉,這就是電流表、電壓表的表頭部分。由于電壓表要與被測電阻并聯,所以如果直接用靈敏電流計當電壓表用,表中的電流過大,會燒壞電表,這時需要在電壓表的內部電路中串聯一個很大的電阻,這樣改造后,當電壓表再并聯在電路中時,由于電阻的作用,加在電表兩端的電壓絕大部分都被這個串聯的電阻分擔了,所以通過電表的電流實際上很小,所以就可以正常使用了。

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。分類萬用表:一種多功能儀器,除了測量電壓外,還可以測量電流、電阻等其他電氣參數。

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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。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。徐匯區優勢電壓表廠家供應

靜電式:基于電場作用測量高電壓,量程可達數千伏。青浦區名優電壓表安裝

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,是在穩態下,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,造成輸出不穩定。儀表靈敏度應保持適當的量。青浦區名優電壓表安裝

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