电气测量之各种电测仪表.pptxVIP

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进入;绪  论;§ 1.1  磁电系仪表;§ 2.1   直流电位差计;§ 3.1  电子示波器原理;§ 4.1  概述;§ 5.1  概述;绪论;比较测量法是将被测量与标准量进行比较而取得结果。;§ 0.2 电气测试结果的表示;;  1990年1月1日国际上正式启用电学计量新基准。约瑟夫森效应和冯·克里青效应。复现伏特和欧姆单位。;约瑟夫森效应;(2) 冯·克里青效应(量子化霍尔效应);  标准电池是性能极其稳定的化学电池。电动势在1.0186V左右。;  标准电池在使用时应注意下列事项。;0.3.3 标准电阻;  高电阻标准电阻有时制成三端钮形式。其中,一个端钮是屏蔽端钮,如图0-3-5所示。在使用时给屏蔽端一定的电位,可减小漏电的影响。;  目前应用和生产的主要两种电阻箱。; (2)开关式电阻箱;  根据引起误差的原因,可以将误差分为基本误差和附加误差两种:;  仪表正常工作条件是指: 1)仪表指针调整到进行零位; 2)仪表按规定的工作位置安放; 3)除地磁外,没有外来电磁场; 4)周围温度是200℃或为仪表所标的温度; 5)交流仪表的使用频率符合仪表的规定, 所测量的波形为正弦。;  (2)附加误差:;  如果用Ax表示测量结果,A0表示被测量的真值,则绝对误差△可表示为;  由此可见,前者的相对误差小些,测量的准确度要高些。所以,一般都用它来表示误差。;  (3)引用误差;  用最大引用误差来衡量仪表的准确度。;  例0-4-1 用量限为10安,准确度为0.5级的电流表去测量10安和5安的电流,求测量的相对误差。;  由此可见,当仪表的准确度`等级给定后,则所选仪表的量限越接近被测量的值,测量误差越小。;  电气测试技术包括三个主要方面:电磁量的测量方法,电磁测量仪表、仪表的设计与制造,以及电磁量的量值传递;  自从电子技术和微计算机技术渗透到测量和仪器仪表领域,随即就产生了自动测试系统。;  PC为核心,由测量功能软件支持,具有虚拟控制面板、必要仪器硬件和通信能力的PC仪器或VXI仪器又称为虚拟仪器。虚拟仪器一般运行在于Windows环境下,因此可以同时启动多个应用,即利用一台PC可以同时组建多台虚拟仪器并实施测量。;  1997年美国国家???器公司推出一类新产品:   基于PC的、适用于测量仪器的开放式接口总线标准PXI。PXI仪器的主要优点是成本低,且又具有先进的数字接口与仪器接口功能, 适于组成便携式测试系统。;电磁测量仪表的发展趋势;;第一章 直读式电测仪表;   可动线圈通电后, 线圈两侧受到电磁力形成转动力矩, 线圈产生偏转。反作用力矩由游丝产生,游丝还可作为将电流引进可动线圈的引线。;2.内磁式磁电系仪表的结构;式中, l为线圈的有效边长;I0为通过线圈的电流;N为线圈的匝数;r为转轴到线圈边的距离。;  随着活动部分的转动,游丝产生的反作用力矩为 Ma=Wa    (1-1-2);  单位被测量对应的偏转角称为仪表的“灵敏度”,若I0为被测电流,根据式(1-1-3)可求得磁电系测量机构的灵敏度Si;1.1.3磁电系测量机构的特点;2. I0是通过游丝导入线圈的,游丝流过大电流时容易发热而改变其弹性,所以,磁电系测量机构的耐过载能力较差。;     磁电系仪表的阻尼力矩有两种: ? 由可动部分的铝框架产生的阻尼力矩; ? 由线圈和外电 路闭合成回路时 产生的阻尼力矩。;  当铝架在磁场中切割磁力线产生感应电势,产生的电流i1 ,与永久磁铁磁场作用形成的电磁阻尼力矩M1。阻尼力矩的方向总是与铝框架的运动方向相反,可以阻止可动部分在平衡位置两边摆动。;  仪表工作时,线圈和外电路接成闭合回路,如图1-1-4b所示,图中Io为流过线圈的电流。线圈运动时,产生的感应电势在闭合回路产生的附加电流io也要产生转矩Mo ,其大小为;§ 1.2 磁电系电流表、电压表、欧姆表;  微安表和毫安表的测量电路如图1-2-1所示。其中,Rw/2 是一个游丝的电阻, R’o是可动线圈的电阻,A、B两端是电流表的两个接线端钮。;  当被测电流的值大于100mA时,游丝的弹性减弱会造成测量误差,应采用分流器降低流经游丝的电流,测量电路如图1-2-2所示。图中, Rf是与测量机构相并联的分流器电阻, Ro是测量机构等效电阻,    Ro=R’o+RW 。;  多量限电流表的电路形式如图1-2-3所示,称为阶梯分流器测量电路。;  Kfi为分流系数,量限越高,Kfi值越大。 由式(1-1-3),有;  我国规定外附分流器通入标称电流时,标称电压值有六种,分别是30mV、45mV、75mV、100mV、150mV和300mV。;  若有一个原量限为1A,内阻为0.1W的电流表,要扩大量限到100A,则分流电阻为Rf ≈(1/1

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