分档电流表
电流表的使用方法
电流表的使用方法电流表是一种用来测量电流大小的仪器,在电路实验和电器维修中广泛使用。
下面将介绍电流表的使用方法。
使用电流表前,首先要了解电流表的量程范围以及精度等参数。
通常电流表有直流电流表和交流电流表之分,需要根据实际情况选择使用的电流表。
接下来,按照以下步骤使用电流表:1. 准备工作:- 确保电路处于断开状态。
在接线之前,要确保电源已关闭并且电路中没有电流通过。
- 确认电流表的量程。
根据电路中预计的最大电流值选择合适的量程档位。
过大的量程选择会导致表头闪动,而过小的量程选择则可能导致表头受损。
2. 接线:- 将电流表和电路串联连接。
使用电线将电流表的负极与电路的负极相连,正极与电路的正极相连。
可以使用电线夹固定连接,确保连接牢固。
- 注意接线的极性。
如果电流表连接方式不正确,电流表将无法正常工作甚至损坏。
一般情况下,电流表的红色插口连接电路的正极,黑色插口连接电路的负极。
3. 选择量程档位:- 将电流表选择拨轮调整到合适的量程档位。
如果事先无法确定最大电流值,可以先选择一个较大的量程,然后逐渐缩小范围直到最接近电路电流值的量程档位。
4. 读取电流值:- 打开电源,使电流通过电路。
此时电流表将显示电路中的电流值。
如果电流表指针超出量程,并且闪动不稳定,应该调整量程。
5. 断开电路并关掉电源:- 在测量完毕后,先断开电路,然后关闭电源。
再将电流表从电路中拆除。
使用电流表时需要注意以下几点:1. 选择合适的量程档位。
过大的量程会降低测量的准确性,而过小的量程则可能损坏电流表。
2. 注意接线的正确性。
接线错误会导致测量结果不准确甚至电流表损坏。
3. 保持电流表的干净和干燥。
避免电流表暴露在湿度较大或有腐蚀性的环境中。
4. 不要让电流过大,以免超出电流表的额定范围,损坏电流表。
5. 在测量直流电流时,确保电流方向正确。
如果测量交流电流,方向问题不会影响测量结果。
综上所述,电流表的使用方法需要注意正确接线、选择合适的量程档位以及保持电流表的干净和干燥。
2.4-认识多用电表
Rg
r)
4.测量时尽量让表针摆在表盘
刻度的中间位置(减小误差)
G
Rg
R′
E,r
Ix
RX
Ix =
E
Rg+r+R+Rx
E = R内+Rx
Rx=
E Ix
- R内
RX与I有着一一对应的关系,在 刻度盘上标出与I对应的Rx的值,就 能从刻度盘上直接读出待测电阻Rx的 阻值 原理:闭合电路欧姆定律
(一) 结 构
础一上个画多出来用。电表呢?
复习
1.(中值电阻) R中= Rg+r+R= R内 (欧姆表:内阻)
2.RX与Ix有着一一对应的关系,在刻度盘上 标出与Ix对应的Rx的值,就能从刻度盘上直 接读出待测电阻Rx的阻值,但不是线性关系。
3.刻度Ix
E
R Rg r Rx
Rx
E Ix
(R
2. 根据E=U+Ur/R,得到U ;R两组数据,也 可得到关于E和r的两个方程求解E和r
E= U1 + U1r / R1
v
E= U2 + U2r / R2
r R1R2(U1 U2) U2R1 U1R2
E U1U2(R1 R2) U2R1 U1R2
思考
如果认为电子的定向运动速率就 是电流的传导速率,和我们的生活 经验是否相符?怎样解释?
压表的刻度顺序相反.
因Rx与Ix是非线性关系,故电 阻档刻度不均匀。
测量时尽量让表针摆在表盘刻度的
中间位置
Rx
Ix =
E Rg+r+R+Rx
=
E R内+Rx
电流表的使用方法
电流表的使用方法电流表是一种常用的电子测量仪器,用于测量电路中的电流大小。
它是电子实验室和工程师们必备的工具之一,能够帮助我们准确地了解电流的情况,以便进行各种电路实验和电器维修。
首先,使用电流表前需要确保电路处于断开状态,以免造成电流表的损坏和安全事故。
同时,要选择合适的量程以及正确的测量档位,避免电流过大或过小导致测量不准确。
接下来,将电流表的电源接通,观察电流表的指针或数字显示是否正常。
若指针不在0刻度附近或数字显示不为0,需要进行调零操作。
具体方法为按下调零按钮或旋转调零旋钮,使指针回到0刻度或数字显示为0。
在进行测量之前,应先确定好电流的接入点。
一般情况下,电源的正极与被测电器的正极之间的连接点即为测量电流的地方。
然后,将电流表的两个测量端子分别与电路的两个接入点相连接。
注意要保持连接稳定,避免接触不良导致测量不准确。
在测量时,要确保电流表接入电路后,电路的工作状态不受影响。
此时,电流将通过电流表流过,电流表将展示出电路中的电流大小。
可以通过电流表的指针或数字显示直观地看到结果。
需要注意的是,每次测量完毕后,应将电流表的电源关闭,并将其与电路断开。
避免长时间接入电路,以免对电流表造成损坏或电路产生影响。
除了以上基本的测量步骤外,还需掌握一些注意事项。
首先,要熟悉电流表的规格和使用说明书,了解清楚它的最大允许电流、最小分辨率等参数。
在使用过程中,应根据具体情况选择合适的测量档位,以保证测量结果的准确性和安全性。
其次,要时刻关注电流表的使用环境和操作状态。
避免在潮湿、高温或多尘的地方使用电流表,以免对其正常工作产生影响。
在操作时,要轻拿轻放,避免撞击和摔落,保证电流表的正常使用寿命。
此外,定期校准和检验电流表也是必要的。
尤其是在长时间不使用或遭受外部冲击后,应及时送检,以保证其准确性。
校准和检验可以通过专业的仪器校准机构进行,或者参考电流表的使用说明书进行自检。
总结起来,电流表是一种重要的电子测量仪器,使用方法简单,但需要注意一些基本的操作步骤和注意事项。
常用测量仪表的种类及使用方法
3.3 电流档的使用与注意事项:1)万用表电 流档分交流档和直流档两个,当测量电流时 ,必须将万用表指针打到相应的挡位上才能 进行测量。如图
五、兆欧表(摇表)
Hale Waihona Puke 1.兆欧表的作用:1)是用来测量设备的绝缘电阻和 高值电阻的仪表;2)它由一个手摇发电机、表头 和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏 蔽端);
2、摇表的选用原则:1)额定额定电压等级的选择 。一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选 用500V或1000V的摇表;额定电压在500V以上的设 备,选用1000V~2500V的摇表;2)电阻量程范围 的选择。摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑 点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使 被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。
4)选择合适的准确度以满足被测量的需要。电流 表具有内阻,内阻越小,测量的结果越接近实际值 。为了提高测量的准确度,应尽量采用内阻较小的 电流表。
5)在测量数值较大的交流电流时,常借助于电流 互感器来扩大交流电流表的量程。电流互感器次级 线圈的额定电流一般设计为5安培,与其配套使用 的交流电流表量程也应为5安培。电流表指示值乘 以电流互感器的变流比,为所测实际电流的数值。 使用电流互感器应让互感器的次级线圈和铁心可靠 地接地,次级线圈一端不得加装熔断器,严禁使用 时开路
2)注意事项:a、如果被测电阻值超出选择量程的 最大值,将显示过量程‘1’,应选择更高的量程;b 、档无输入或者开路时,显示为‘1’或则‘OL’;c 、档检查内部线路阻抗时,要保证被测线路所有电 源断电,所有电容放电,d、检查电路通断时,应 将功能开关拨到‘ ’,而不用电阻档,测量时
电流表和电压表的使用方法
电流表和电压表的使用方法在电路实验和电工维修等领域中,电流表和电压表是常用的电子测量仪器。
它们用于测量电流和电压的大小,帮助我们准确地分析和判断电路中的问题。
本文将介绍电流表和电压表的使用方法,以帮助读者正确、安全地操作这两种仪器。
一、电流表的使用方法1. 确定测量范围:首先,根据电路中电流的预估大小,选择合适的测量范围。
电流表通常有不同档位(例如2A、20A、200A等),应选择最接近预计电流值的档位进行测量。
2. 连接电路:将电流表的“COM”端口与电路中的负极连接,将电流表的“A”端口与电路中的正极连接。
确保连接牢固,避免接触不良。
3. 调整表笔位置:根据电流流动的方向,调整电流表表笔的位置,使其与电流流动方向保持一致。
如果电流表读数为负值,表明电流方向与表笔位置相反,需要互换表笔的连接位置。
4. 测量电流:打开电流表的电源开关,观察电流表的指针或数字显示。
在稳定电流条件下,读取电流表的数值。
如果需要连续测量,可以记录每次测量的数值,取平均值以提高准确性。
5. 注意安全:在操作电流表时,务必注意安全。
确保电路断开电源,避免触摸线路,防止电流通过身体造成伤害。
同时,避免超过电流表所能承受的最大电流,以免损坏仪器。
二、电压表的使用方法1. 确定测量范围:根据电路中电压的预估大小,选择合适的测量范围。
电压表通常有不同档位(例如20V、200V、1000V等),应选择最接近预计电压值的档位进行测量。
2. 连接电路:将电压表的“COM”端口与电路中的负极连接,将电压表的“V”端口与电路中的正极连接。
确保连接牢固,避免接触不良。
3. 调整表笔位置:根据电压的测量方向,调整电压表表笔的位置,使其与电压流动方向保持一致。
如果电压表读数为负值,表明电压方向与表笔位置相反,需要互换表笔的连接位置。
4. 测量电压:打开电压表的电源开关,观察电压表的指针或数字显示。
在稳定电压条件下,读取电压表的数值。
如果需要连续测量,可以记录每次测量的数值,取平均值以提高准确性。
电流的测量用电流表和电压表进行测量
电流的测量用电流表和电压表进行测量电流是描述电荷流动的物理量,它在电路中起着重要的作用。
为了准确测量电流的数值,我们常常使用电流表和电压表进行测量。
本文将介绍电流表和电压表的使用方法,以及注意事项。
一、电流表的使用方法电流表,也被称为伏安表或安培表,是用来测量电路中的电流强度的仪器。
在使用电流表进行测量时,需要注意以下几个步骤:1. 断开电路:在测量电流之前,首先要将电路断开,然后将电流表插入电路中。
这样可以防止电流表损坏,并确保准确测量电流值。
2. 接线正确:将电流表的两个插针分别与电路的两个连接点相连。
注意插针的极性要与电路要求一致,否则会导致测量结果出错。
3. 切换量程:根据需要测量的电流大小,选择合适的量程档位。
一般来说,选取最接近待测电流的量程档位,这样可以提高测量的精确度。
4. 读取测量结果:当电流表连接好并选择合适的量程后,可以开始读取测量结果了。
电流表上的刻度表示电流的数值,可以根据指针所指的刻度读取电流值。
二、电压表的使用方法电压表用于测量电路中的电压,它也是一种常见的电测仪器。
使用电压表进行测量时,需要注意以下几个步骤:1. 断开电路:与电流表不同,测量电压时可以不用断开电路。
只需要将电压表的两个接线头依次接入电路的两个连接点即可。
2. 切换量程:根据需要测量的电压大小,选择合适的量程档位。
一般来说,选取最接近待测电压的量程档位。
3. 读取测量结果:与电流表类似,电压表上的刻度也表示电压的数值。
根据指针所指的刻度读取电压值。
三、注意事项在使用电流表和电压表进行测量时,还需注意以下几点:1. 保持连接稳定:确保电表的插针与电路连接牢固,以防止测量误差。
如果插针接触不良,可以清洁插针或更换接线头,确保稳定连接。
2. 防止过载:在电流表和电压表的使用过程中,要避免让被测电路超过仪器的额定测量范围,以免损坏仪器。
3. 选择合适的量程:根据待测电流或电压的估计范围,选择合适的量程档位进行测量,这样可以提高测量的准确性。
电流表使用方法
万用表最全面的使用方法一、指针表和数字表的选用: 1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。
2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。
数字表则常用一块6V或9V的电池。
在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。
3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。
某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。
数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。
但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。
4、总之,在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,比如电视机、音响功放。
在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表,比如BP机、手机等。
不是绝对的,可根据情况选用指针表和数字表。
二、测量技巧(如不作说明,则指用的是指针表):1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:用R×1Ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的“哒”声。
如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用。
2、测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。
①、估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。
所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个100μF/250V的电容可用一个100μF/25V的电容来参照,只要它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。
使用电流表的正确流程
使用电流表的正确流程1. 确保电流表的正确选择•选择适合电路的电流表:根据电路中预期的最大电流选择电流表的量程。
如果电路中的电流超过电流表的量程,会损坏电流表并可能造成安全隐患。
•确保电流表的正负极正确连接:将电流表的正极与电路中的正极连接,负极与电路中的负极连接,以确保正确测量电流。
2. 准备工作•关闭电路:在连接电流表之前,确保电路处于关闭状态,避免电流过大引发安全问题。
•检查电路连接:检查电路的连接,确保连接稳固,没有短路或断路。
3. 接线步骤1.断开电路中的连接:根据测量电流的位置,断开电路中的一部分连接。
2.将电流表串联到电路中:将电流表的正极与电路的正极相连,负极与电路的负极相连,确保接线牢固。
3.选择电流档位:根据需要测量的电流大小,选择合适的电流档位。
4.将电流表并联到电路中:将电流表的引线分别与电路中断开的连接处相连,确保接线牢固。
5.确保电路连接正常:检查电路连接,确保没有短路或断路。
6.注意极性:根据电流的流向,注意电流表引线的正负极连接是否正确。
4. 测量电流1.打开电路:打开电路,使电流开始流动。
2.观察电流表的读数:观察电流表的指针或数字显示,记录下读数。
3.测量持续时间:如果需要测量电流的持续时间,记录下时间。
5. 完成测量后的处理1.关闭电路:完成电流测量后,关闭电路,停止电流的流动。
2.断开电流表的连接:先断开电流表的引线与电路中断开的连接,再断开电流表与电路中的连接。
3.将电流表设回零位:将电流表的指针或数字回到零位,以备下次使用。
6. 注意事项•了解电路的特性:在使用电流表之前,确保了解电路的特性,并对电流的预期范围有一定的了解。
•谨慎操作:在进行电流测量时,要保持谨慎,在接线和测量过程中避免对电路产生干扰或自身造成危险。
•避免高电压:电流表一般用于测量低电压电路中的电流,避免将电流表用于高电压的电路。
以上就是使用电流表的正确流程。
在进行电流测量时,确保选择适合电路的电流表和正确接线,并注意安全操作,可以准确测量电路中的电流。
电流表测量电流注意事项
电流表测量电流注意事项电流表是一种常用的电气测量仪器,用于测量电路中的电流。
正确使用电流表是保证测量结果准确的关键。
下面将介绍一些使用电流表测量电流时需要注意的事项。
一、选择合适的电流量程电流表通常具有多个档位的电流量程选择,根据待测电流大小选择合适的档位是非常重要的。
选择过小的档位将导致电流表溢出,可能损坏电流表或者给用户带来危险;选择过大的档位则会降低测量的精度。
因此,在测量前应先确定待测电流的大致范围,并选择一个能够覆盖这个范围的档位。
二、正确连接电流表在测量电流前,需要将电流表正确地连接到待测电路中。
通常,电流表的两个接线端分别为"COM"和"A"。
"COM"端连接到待测电路的地点,而"A"端则连接到待测电路的路径上。
确保电流能够顺利地流过电流表,避免接触不良或接线错误导致的测量错误。
三、避免过载电流表具有一定的额定电流,超过额定电流将导致过载。
在测量前,要确保待测电路中的电流不超过电流表的额定电流。
如果超过了额定电流,需要选择更大的电流表或采取其他措施,以避免电流表的损坏。
四、注意安全使用在测量电流时,要注意保持安全。
首先,确保电流表和待测电路处于安全状态,避免触电或其他安全事故。
其次,使用绝缘手套或其他防护措施,以防止电流通过人体而引起伤害。
另外,避免测量高压电路的电流,以免发生危险。
五、稳定测量在进行电流测量时,应尽量保持待测电路稳定。
避免电流的突变或波动,以获取更准确的测量结果。
如果待测电路中存在波动或突变的电流,可以采取平均测量或其他方法来提高测量的稳定性和准确性。
六、避免磁场干扰电流表的测量结果可能会受到外部磁场的影响。
在测量时,尽量避免靠近强磁场的区域,以免磁场对电流表的准确性产生干扰。
如果无法避免磁场干扰,可以采取屏蔽或其他方法来减小磁场的影响。
七、注意测量误差电流表的测量误差可能由多种因素引起,如内阻、热漂移等。
多用电表读数规则(电流档电压档欧姆档)
多用电表读数规则(电流档电压档欧姆档)(一)必考题W跖天以艾.2 (is分)gk .xkl右图为一正在测量中的多用电表表盘暮(1)如果是用xion档测量电阻*则读数为 jckJb(2)如果是用直流1mA档测址电流,则读数为 mA,(3)如果是用直流5V档测量电压,则读数为 V.答案注意选择合适的刻度盘进行读数,最上面的刻度右侧有电阻单位”的符号,是用来测电阻读取数值的,所以( 1)读数为6,乘以倍率1,故最终数值为6欧;(2)电压和电流值的刻度盘都以中间刻度盘读取,但下面对应的三组数值是对应不同量程的电压或电流提供方便时使用的,即以量程为准确定最小分度值再进行读数,1mA量程时,以三组数据中最下在一组比较方便,读数为2mA;5V量程测电压时,用中间一组数据较方便,读数为 6V注要从最高档测量,再降档,否则可能烧毁表。
(1)测电阻万用表刻度盘面上一般标有3~4组刻度线,一般最上面的是欧姆档的,欧姆档的刻度线不是从左到右读得,而是从右到左、1、2、3、4、5、1……无穷大(这是倍率)。
选好档位,用表笔分别连接电阻的两端,等指针不动了读倍率,用档位乘以倍率,就可以得到阻值了。
实验室用多用 I(2)测电流如用“直流1mA当测量电流”中的1mA去除以25mA(电流最大那个标25MM 勺)乘以图中所表示的数字(用“直流1mA档测量电流”档看(—25)“直流1mA8测量电流”的看中间的,“直流1mA档测量电流看”的看最下的)。
测电压也一样。
(3)注意事项所有电表的使用,还有一个要求选择合理的档次,致使指针停留在表盘刻度的“1 3”之间。
这不是一个严格要求,但确必须考虑这个“原则”。
电压表、电流表是要估读的。
仪器里游标卡尺、弹簧秤、秒表、天平、多用电表欧姆档是不估读的。
估读是由于被测量数值介于测量工具最小分度值之间某位置而进行估读的。
如游标卡尺秒表打点时器等不存在这种情况,故不需要估读;而长度测量,电流电压电阻的测量、质量的测量等均存在上述问题,所以需要估读。
(完整版)多用电表读数规则(电流档电压档欧姆档)
多用电表读数规则(电流档电压档欧姆档)1.答案:注意选择合适的刻度盘进行读数,最上面的刻度右侧有“电阻单位”的符号,是用来测电阻读取数值的,所以(1)读数为6,乘以倍率10,故最终数值为60欧;(2)电压和电流值的刻度盘都以中间刻度盘读取,但下面对应的三组数值是对应不同量程的电压或电流提供方便时使用的,即以量程为准确定最小分度值再进行读数,10mA量程时,以三组数据中最下在一组比较方便,读数为7.2mA;5V量程测电压时,用中间一组数据较方便,读数为3.6V注:要从最高档测量,再降档,否则可能烧毁表。
(1)测电阻:万用表刻度盘面上一般标有3~4组刻度线,一般最上面的是欧姆档的,欧姆档的刻度线不是从左到右读得,而是从右到左0、1、2、3、4、5、10……无穷大(这是倍率)。
选好档位,用表笔分别连接电阻的两端,等指针不动了读倍率,用档位乘以倍率,就可以得到阻值了。
实验室用多用电表(2)测电流:如用“直流10mA档测量电流”中的10mA 去除以250mA(电流最大那个标250MM的)乘以图中所表示的数字(用“直流1mA档测量电流”档看(0—250)“直流100mA档测量电流”的看中间的,“直流10mA档测量电流看”的看最下的)。
测电压也一样。
(3)注意事项:所有电表的使用,还有一个要求:选择合理的档次,致使指针停留在表盘刻度的“1\3---2\3”之间。
这不是一个严格要求,但确必须考虑这个“原则”。
电压表、电流表是要估读的。
仪器里游标卡尺、弹簧秤、秒表、天平、多用电表欧姆档是不估读的。
估读是由于被测量数值介于测量工具最小分度值之间某位置而进行估读的。
如游标卡尺/秒表/打点时器等不存在这种情况,故不需要估读;而长度测量,电流/电压/电阻的测量、质量的测量等均存在上述问题,所以需要估读。
通过用的测量仪器,十进制的如刻度尺每1cm间划分为10个分度,每个分度值为1mm;千分尺的可动刻度部分,每十个刻度标记一个数字,每个小分度为0.01mm;是否估读与最小分度值是多少没有关系,估读在习惯上以最小分度值的十分之一为单位进行估读,如最小分度值为2,则估读时,先把最小分度划分为十份,估测待测部分占几份,再乘以最小分度值,即为估读部分。
例析多用表各档位设计原理
Q ( 选 开 应 在1 时 表 内 最 析 1 择 关 打 位置 新 头 阻 )
小 为 1 0mA 档 , 择 开关 应 打 在 3位 置 时 0 选
新表 头 内阻最 大 为 1 mA. 2甲 为 选 择 开 3若 欧姆 档 内部 电路
笔
乙
r ●●0●●●●●●Q/【■●
多用 电表 内电 池 的 电动 势 , 给定 的器 材 有 : 测 多 用 待
电表 , 程为 6 量 0mA 的 电流表 , 电阻箱 , 线 若 干. 导 实 验 时 , 多用 电表调 至 ×1Q档 , 好 零 点 ; 将 调 电阻 箱 置
于适 当数 值. 成下 列填 空 : 完
此时欧姆档倍率, 当指针指在刻度盘寺、 ÷时, ÷、 被
测 电阻 的阻值多 大? ( )若 选择 开关 打 在 4位 置 时 , 4 同时 将 电 源 负极
与节点 a断开 , 与 节 点 b连 接 , 通 过 计 算 说 明此 再 请
甲 厶
时 姆档 欧 倍率, 指针指在刻度盘寺、 、 被测 当 ÷时, 1
过 头 流一 表电 J 一 薏 J当 分 为 R值 别 ,
三人 行 , 有 我 师 焉 。择 其善 者 而从 之 , 不 善 者 而 改之 . 必 其
竺竺 :
中值 电阻 R中 的 1 ( 0 , 倍 15 0Q) 2倍 ( 3k 、 即 Q) 3倍
流达 到换档 效果.
()仪器 连 b是多 用 电表 的 2个表 笔) 若两 电表 1 .
均正 常工 作 , 表笔 n为 则 ( 红” “ ) ; 填“ 或 黑” 色
(4 k 时指 指 刻 盘 、、处 即. Q ,针 在 度 丢 11. 5)
例 使 用 多 用 电 表
电流表-电压表-多用电表的读数
mA.
⑶如果是用直流5 V档测量电压,则读数为
V.
⑴60; ⑵7.18; ⑶3.59
2.(10分)下图是一多用电表表头。若选择开关处于 表格所选的档位,指针均指向图示位置,请在答题卡 上填写相应的读数.
选择开关所处的档位
读数
直流电压50V
①______________ V
直流电压2.5V
②______________V
实验电路图如图1所示,实 验中要求多测几组电流、电 压值.在实验中应选__A2_ 电流表和 R1 滑动变阻 器.
3
练习2:为了研究一个 “2.5V 0.2W”小灯泡的伏安特性,现 有蓄电池1只,电键1个,导线若干,其它可供选择的器材如下:
(A).量程为0-3A,内阻为0.025Ω的电流表1只; (B).量程为0-0.6A,内阻为0.2Ω的电流表1只; (C).量程为0-100mA,内阻为5Ω的电流表1只; (D).量程为0-3V,内阻为10KΩ的电压表1只; (E). 量程为0-15V,内阻为50KΩ的电压表1只; (F). 额定电流为1A,阻值为0-5Ω的滑动变阻器1只; (1).要正确完成这个实验,电流表应选 C ,电压表应选
3 0.6 +
2.35 V V 15 3 +
10.4V V 15 3 +
2010·新课标全国卷·23 ·⑶:在某一温度下,电路中的电 流表、电压表的示数如图所示。电流表的读数为_1_1_5_m_A_, 电压表的读数为_5_._0_0_V__。计算出电阻的阻值为_4_3_._5_Ω__。
9
一、多用电表测电阻
如果指针指在某一个刻度线上,直接读出示数就行,可以 不进行估读。如果指在两条刻度线之间,最好估读一位。
如果多用电表选择“×1” 倍率的电阻挡: 蓝色指针示数为 28Ω ; 红色指针示数为 17.2Ω 。
电流表电压表千分尺读数2022优秀文档
3 A
0.2
0.4
0
0.6
A
1
2
0
电 压 表 读 数
0
3
V
5
10
15
V
螺旋测微器读数
螺旋测微器度数规则:
1、精确度0.01mm 向后估读一位,读到千分之一 毫米位(用毫米作单位,小数点后三位)
2、满0.5mm的在固定刻度上读出,不足0.5mm的在 可动刻度上读出。
3、读数规则:
固定刻度(毫米)+可动部分格数ⅹ0.01(毫米) 注意:一定要看(判断)半毫米刻度线是否已 经露出.
电流表读数规则:
0—3A: 每格0.1安,向后估读一位,1/10估读,读到 百分位.
:每格0.02安,在百分位半格估读,读到 百分位。
电压表读数规则:
0—3V: 每格0.1V,向后估读一位,1/10估读,读到 百分位.
0—15V: 每格0.5V,在十分位估读,1/5估读,读到 十分位.
1
2
0
电 流 表 读 数
百分位. 5V,在十分位估读,1/5读,读到 百分位。1V,向后估读一位,1/10估读,读到 1安,向后估读一位,1/10估读,读到 固定刻度(毫米)+可动部分格数ⅹ0. 十分位. 百分位. 毫米位(用毫米作单位,小数点后三位)
0—15V: 每格0. 1安,向后估读一位,1/10估读,读到 0—15V: 每格0. 固定刻度(毫米)+可动部分格数ⅹ0. 百分位。
十分位. 01mm 向后估读一位,读到千分之一
0—3V: 每格0. 0—15V: 每格0. 5V,在十分位估读,1/5估读,读到 1安,向后估读一位,1/10估读,读到 1安,向后估读一位,1/10估读,读到 5V,在十分位估读,1/5估读,读到 1安,向后估读一位,1/10估读,读到 百分位。
电流表的认识与作用
电流表的认识与作用电流表是一种用来测量电流的仪器,它在电路中起着至关重要的作用。
在电子学、电力工程、机械制造等领域中,电流表都是必不可少的工具。
本文将从电流表的分类、原理、使用方法和注意事项等方面进行介绍。
一、按照工作原理分类电流表按照工作原理可以分为磁电式电流表、热电式电流表、电子式电流表等几种。
其中,磁电式电流表是最常见的一种,它利用电流在磁场中的作用力来测量电流大小。
热电式电流表则是利用电流通过导体时产生的热量来测量电流大小。
电子式电流表则是利用电子器件的特性来测量电流大小。
二、按照用途分类电流表按照用途可以分为直流电流表和交流电流表。
直流电流表适用于测量直流电路中的电流大小,而交流电流表则适用于测量交流电路中的电流大小。
此外,还有一种称为万用表的电流表,它可以测量电压、电流、电阻等多种电学量。
三、使用方法使用电流表时,需要注意以下几点:1.选择合适的电流档位。
电流表的电流档位应该大于被测电路中的电流大小,否则会烧坏电流表。
2.正确连接电路。
电流表应该与电路串联连接,而不是并联连接。
并联连接会导致电流表读数不准确。
3.注意电流方向。
电流表只能测量通过它的电流大小,因此需要注意电流的方向。
4.避免过载。
电流表的额定电流是有限的,如果被测电路中的电流超过了额定电流,会导致电流表烧坏。
四、注意事项使用电流表时,需要注意以下几点:1.保持电流表干燥。
电流表应该避免接触水分,否则会导致电路短路。
2.避免碰撞。
电流表是一种精密仪器,需要避免碰撞和摔落。
3.定期校准。
电流表的读数可能会因为长期使用而出现偏差,因此需要定期校准。
4.存放在干燥通风的地方。
电流表应该存放在干燥通风的地方,避免受潮和受热。
总之,电流表是一种非常重要的电学仪器,它在电路中起着至关重要的作用。
使用电流表时需要注意安全和正确的使用方法,这样才能保证电流表的准确度和长期使用。
标准电流电压表
标准电流电压表
标准电流电压表是一种用于测量电流和电压的仪表,具有较高的精确度和稳定性。
在电工领域和科学研究中,标准电流电压表被广泛应用于各种实验和工程实践中。
标准电流表在将电流表改装为电压表的过程中起到校准作用。
电流表改装成电压表后,由于测量过程中存在误差,需要使用标准电流表进行校准。
标准电流表的精度等级分为0.1级、0.2级、0.5级、1级、1.5级、2.5级和5级,共7个等级。
精度等级越高,测量误差越小。
标准电压表则用于测量电路中的电压,其测量范围广泛,可以测量交流电压和直流电压。
标准电压表的精度等级同样分为0.1级、0.2级、0.5级、1级、1.5级、2.5级和5级,共7个等级。
在实际应用中,标准电流电压表通常与其他电气仪表、设备一起使用,如示波器、信号发生器、万用表等。
通过这些仪器之间的配合,可以实现对电路中各种参数的测量、分析和调整,为科研和工程实践提供有力支持。
总之,标准电流电压表是电工领域中重要的一类仪表,具有较高的精确度和稳定性,广泛应用于各种实验和工程实践中。
在实际使用中,需要根据测量需求选择合适的精度等级,以确保测量结果的准确性。
指针万用表交流电流档工作原理
指针万用表交流电流档工作原理一、什么是指针万用表?指针万用表是一种常用的电测量仪器,用于测量电路中的电压、电流、电阻等参数。
它具有测量范围广、精度高、使用方便等优点,是电子工程师、电气工程师、机械工程师等专业人士必备的工具之一。
二、指针万用表的结构指针万用表主要由表头、表笔、刻度盘、指针、调零装置等组成。
其中,表头是指针万用表的主体部分,用于接收电信号并将其转换为指针的运动;表笔是用于接触被测电路的探针;刻度盘是用于显示测量结果的刻度;指针则是用于指示测量结果的指针。
三、指针万用表交流电流档的工作原理指针万用表交流电流档是用于测量交流电路中电流大小的一种档位。
其工作原理基于电流表的基本原理,即利用电流通过导线时所产生的磁场作用于磁性铁芯上,使其发生磁化,从而引起指针的偏转。
在测量交流电路中的电流时,需要将指针万用表的表头与电路相连,使电流流经表头,并通过表头中的电流线圈产生磁场。
由于交流电流的方向会不断变化,因此需要在表头中加入一个整流器,将交流电流转换为直流电流,以便使指针能够准确地指示电流大小。
四、指针万用表交流电流档的使用方法在使用指针万用表交流电流档时,需要先将表头与电路相连,并将表笔插入电路中。
然后,将指针万用表的旋钮调至交流电流档位,并调整调零装置,使指针归零。
接下来,打开电路电源,使电流流经电路,并观察指针的偏转角度,即可得知电流的大小。
需要注意的是,在测量交流电路中的电流时,需要注意电路的额定电流,以免超过指针万用表的测量范围,从而导致测量不准确或损坏仪器。
五、总结指针万用表交流电流档是一种常用的电测量仪器,其工作原理基于电流表的基本原理,并通过加入整流器将交流电流转换为直流电流,以便使指针能够准确地指示电流大小。
在使用时,需要注意电路的额定电流,以免超过指针万用表的测量范围,从而导致测量不准确或损坏仪器。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
/* * ======== Grace related includes ======== */ #include <ti/mcu/msp430/csl/CSL.h>
/*******************************************
*函数名:UartSend
*功 能:通过串口发送一个字节数据
*参 数:dt 要发送的数据,8位二进制数
*返回值:无
*******************************************/
void UartSend(unsigned char dt)
UartSend(*str++); } } } #endif
/*****************************************************************/ #define SAMPLE_QUE_LENTH 8 #if (SAMPLE_QUE_LENTH > 8)
10
#define MINI_COE_ERROR_500U
21
/************************************************/
/************************************************/
#define VOLT_ENLARGE_2500U 10.0
20
#define MINI_COE_ERROR_2500U
4
#define CALIB_CUR_COE_2500U
2.47607052896725440//CUR_COE_2500U
/************************************************/
/************************************************/
#define INPUT_RES_2500U
100.0
#define ADC_COE_2500U
(2500000.0/1023)
#define CUR_COE_2500U
(ADC_COE_2500U/INPUT_RES_2500U/VOLT_ENLARG E_2500U)
#define MAX_COE_ERROR_2500U
- filter_dt->new_dt); //与前次输出数据求差
if(filter_dt->deta_dt > AMP_LIMIT) //限幅滤波 {
if(filter_dt->abnormal_time < AMP_ABNORMAL_TIME)
{ filter_dt->abnormal_time++; filter_dt->new_dt = filter_dt->old_dt;
unsigned int input_que[SAMPLE_QUE_LENTH] ;
//
采样队列
unsigned int que_ptr ;
//队列指针
long dt_sum;
//队列和
unsigned char strongth_keep_time; 次数
//输出保持
/************************************************/ }FilterType;
cur_coe = CALIB_CUR_COE_10M; cur_off = -16; }
/*****************************************************************/
/* * ======== main ======== */ int main(int argc, char *argv[]) {
/************************************************/
for(i = 0; i<SAMPLE_QUE_LENTH; i++)
{
filter_dt->input_que[i] = 0; //采样队列
}
filter_dt->que_ptr = 0;
//队列指针
100.0
#define ADC_COE_500U
(2500000.0/1023)
#define CUR_COE_500U
0.509203219566980//(ADC_COE_500U/INPUT_RES_50
0U/VOLT_ENLARGE_500U)
#define MAX_COE_ERROR_500U
/*************************************************/ char *disp_buf; char *uart_buf;
/*************************************************/
#ifdef UART_DEBUG
#if (SAMPLE_QUE_LENTH == 2) filter_dt->que_ptr &= 0x01;
#elif (SAMPLE_QUE_LENTH == 4) filter_dt->que_ptr &= 0x03;
#elif (SAMPLE_QUE_LENTH == 8) filter_dt->que_ptr &= 0x07;
数,为了数据输出稳定,在数据改变后16次内认为输出保持原
值不变
typedef struct
{
/************************************************/
unsigned int old_dt;
//前一次采样值
unsigned int new_dt;
//当前采样值
#error The length of que is overflow; #endif
#define AMP_LIMIT
1 //限幅
#define AMP_ABNORMAL_TIME 4 //异常发生次数,当
超出该范围则认为数据为有效数据
#define INERTIA_DELAY_TIME
16 //输出惯性延迟次
#define UART_DEBUG 1
#define LCD_EN
0
#define ADC_COE
(2500.0/1023)
/************************************************/
#define VOLT_ENLARGE_500U 47.0
#define INPUT_RES_500U
unsigned int deta_dt;
//两次采样的差值
unsigned char abnormal_time ; //异常数据次数
/************************************************/
/************************************************/
}
} else {
filter_dt->abnormal_time = 0; }
//队列滤波 filter_dt->dt_sum -= filter_dt->input_que[filter_dt->que_ptr]; filter_dt->input_que[filter_dt->que_ptr] = filter_dt->new_dt; filter_dt->dt_sum += filter_dt->input_que[filter_dt->que_ptr]; filter_dt->que_ptr++;
float cur_coe;// = CUR_COE; float cur_off;
/*************************************************/ unsigned int ad_conv_complete; unsigned int adc_dt; /*************************************************/
filter_dt->dt_= 0;
//队列和
filter_dt->strongth_keep_time=0; //输出保持次数
/************************************************/
}
unsigned int filter(unsigned int input_dt) {
filter_dt->old_dt = 0;
//前一次采样值
filter_dt->new_dt = 0;
//当前采样值
filter_dt->deta_dt = 0;
//两次采样的差值
filter_dt->abnormal_time = 0; //异常数据次数
/************************************************/
(output_dt + 1 == filter_dt->old_dt ) ) {
if(filter_dt->strongth_keep_time < INERTIA_DELAY_TIME)