4)非線性誤差當輸入信號幅度較小時,檢波器工作于特性曲線的非線性區域,出現明顯的非線性,導致測量誤差。 [4]峰值電壓表、均值電壓表和有效值電壓表各有特點,測量時應結合被測信號特點合理選用,以獲得比較好測量效果。1.峰值電壓表(1)輸入阻抗高,可達數兆歐姆;工作頻率寬,高頻可達數百兆赫茲以上;低頻小于10 kHz。(2)讀數按正弦有效值刻度讀取,只有測量正弦電壓時,其有效值才是被測波形電壓的真正有效值。測量非正弦電壓時,其有效值必須通過波形換算得到。毫伏表:測量毫伏級電壓,用于精密電路調試。虹口區本地電壓表貨源充足

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。靜安區本地電壓表銷售廠家輸入阻抗:高阻抗(如10MΩ)減少測量誤差。

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
數顯電壓表(Digital Voltmeter,簡稱DVM)是一種通過模數轉換技術將被測電壓轉換為離散數字信號并顯示的電氣測量儀表,廣泛應用于工業自動化、電力監測及科研實驗等領域 [1-3]。其**由高精度ADC芯片、數字濾波算法及顯示模塊構成,采用雙積分A/D轉換技術或逐次累加式積分技術,分辨率達10μV,輸入阻抗達10MΩ~1TΩ [1-2] [4]。該儀表涵蓋交直流電壓測量功能,直流測量范圍0-600V(直接輸入),交流采用True RMS真有效值技術支持非正弦波測量,比較高量程可達660V。部分型號配備RS485/RS232接口及Modbus-RTU協議,支持SCADA系統對接,可選配繼電器報警、4-20mA模擬量輸出及WiFi/4G模塊 [1] [3] [5]。工作環境要求溫度0~50℃、濕度低于85%RH,在磁場干擾、高頻儀器或雷電等引起電壓異常時,需外接電源線濾波器或非線性電阻等干擾吸收電路,通過IEC61000-4電磁兼容標準測試 [5]輸入電路、模數轉換器(ADC)、微處理器及顯示屏。

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。交直流通用:選自動切換型,避免頻繁更換量程。崇明區品牌電壓表操作
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)。虹口區本地電壓表貨源充足
機械式指示電表是利用電磁力驅動可動部分偏轉以反映被測量大小的電工儀表,中文名同詞條名,屬于磁電系電表、電磁系電表等類別。其**為包含固定部分與可動部分的測量機構,通過轉動力矩與游絲、張絲提供的反抗力矩平衡實現穩定偏轉,并通過空氣阻尼或電磁阻尼控制運動狀態。該儀表通過測量電路將電流、電壓等被測量轉換為可接受的過渡量,可制成0.1至5.0準確度級別的測試用電表及精密電表,用于測量電流、電壓、功率等參數。分類涵蓋磁電系、電磁系、電動系等多種類型,結合輔助裝置可構成整流式電表、電流表、電壓表等功能儀表。虹口區本地電壓表貨源充足
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