高精度区间式电压表及其应用

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数字式标准脉冲电压表

数字式标准脉冲电压表

数字式标准脉冲电压表数字式标准脉冲电压表是一种用于测量脉冲电压的仪器,它能够精确地测量脉冲电压的幅度和频率,是电子工程领域中不可或缺的测量工具。

本文将介绍数字式标准脉冲电压表的工作原理、特点及使用方法。

工作原理。

数字式标准脉冲电压表采用先进的数字化技术,通过内置的模数转换器将输入的脉冲信号转换为数字信号,然后利用数字处理技术对信号进行处理和分析,最终显示出脉冲电压的幅度和频率。

其工作原理简单而高效,能够准确地反映脉冲电压的实际数值。

特点。

数字式标准脉冲电压表具有以下几个显著特点:1. 高精度,采用先进的数字化技术,能够实现对脉冲电压的高精度测量,保证测量结果的准确性。

2. 宽频率范围,能够适应不同频率范围的脉冲信号测量,具有较强的通用性。

3. 易操作,操作简单方便,显示直观,适用于各种工作环境。

4. 可靠稳定,采用高品质的元器件和先进的生产工艺,具有良好的稳定性和可靠性。

使用方法。

使用数字式标准脉冲电压表进行测量时,首先应将被测脉冲信号输入到仪器的输入端口,然后根据实际需求设置测量范围和测量模式,启动仪器进行测量。

在测量过程中,应注意保持仪器和被测信号的连接良好,避免外界干扰,确保测量结果的准确性。

测量结束后,及时关闭仪器电源,做好仪器的保养和维护工作。

总结。

数字式标准脉冲电压表作为一种重要的测量工具,广泛应用于电子工程领域,其高精度、宽频率范围、易操作、可靠稳定等特点,使其成为工程师们不可或缺的助手。

正确使用和维护数字式标准脉冲电压表,能够有效提高工作效率,保证测量结果的准确性,推动电子工程技术的发展。

通过本文的介绍,相信读者对数字式标准脉冲电压表有了更深入的了解,希望能够在实际工作中充分发挥其作用,为工程技术的发展做出贡献。

六位半数字电压表

六位半数字电压表

六位半数字电压表六位半数字电压表(6 1/2 Digital Multimeter)是一种高精度电子测量仪器,可以准确测量电压、电流、电阻等物理量。

它采用数字显示方式,可读性强,精度高,广泛应用于电子、通信、电力、仪器仪表等领域。

六位半数字电压表具有高精度测量能力。

它通常具有最大显示位数为6位半,即最高能显示到0.999999。

这种高精度的测量能力,使得它在科研、实验室等精密测量领域中得到广泛应用。

例如,在电子工程中,我们常常需要测量微小的电压信号,而六位半数字电压表能够以较高的精度进行测量,确保测量结果的准确性。

六位半数字电压表具有多种测量功能。

除了测量电压之外,它还可以测量电流、电阻、频率等物理量。

通过切换不同的测量档位和连接相应的测量探头,我们可以选择不同的测量范围和功能,以适应不同的测量需求。

例如,在电子维修中,我们可以利用六位半数字电压表测量电路中的电流大小,从而判断电路是否正常工作。

六位半数字电压表还具有自动量程和数据保存功能。

它能够根据测量信号的大小自动选择合适的量程,避免了手动调节量程的繁琐操作。

同时,它还可以保存测量数据,方便我们进行后续的数据分析和处理。

这对于需要频繁测量和记录数据的实验和工程应用来说,非常有用。

六位半数字电压表还具有极高的输入阻抗和稳定性。

它的输入阻抗通常在兆欧姆级别,可以减少测量电路对被测电路的影响,保证测量结果的准确性。

同时,它还具有较好的稳定性,能够在不同环境条件下稳定工作,不受温度、湿度等因素的影响。

六位半数字电压表还具有多种辅助功能,如相对测量、峰值保持、数据记录等。

这些辅助功能可以进一步提高测量的灵活性和便捷性。

例如,在测量变化较快的信号时,可以利用峰值保持功能,捕捉信号的峰值,以便进行进一步分析。

六位半数字电压表作为一种高精度、多功能的电子测量仪器,广泛应用于各个领域。

它的高精度测量能力、多种测量功能、自动量程和数据保存功能、高输入阻抗和稳定性,以及辅助功能等特点,使得它成为科研、实验室和工程领域中不可或缺的工具。

真有效值数字电压表-总结

真有效值数字电压表-总结

2014湖南大学电子设计竞赛第一次校内赛赛题真有效值数字电压表一、设计任务设计并制作一台数字真有效值电压表。

二、要求1、基本要求(1)真有效值电压测量:可测量频率范围在0Hz~10kHz频率范围的单频信号或合成信号的电压有效值,测量相对误差≤0.5%+最低位2个字。

(2)测量量程:分200mV、2V、20V三档,可用手动切换量程。

(3)测量结果显示:采用LED或LCD显示十进制数字,三位半数显(0000-1999)(4)输入电阻≥100kΩ。

(5)具有输入过压保护功能。

(6)单电源供电,供电电源电压9V。

2、提高部分(1)扩展频率测量范围为0Hz~100kHz。

(2)增加平均值测量功能。

(3)测量误差降低为0.1%+最低位2个字。

(4)自动量程切换功能。

(5)其他。

设计分析一、对题目的理解1. 真有效值的概念、实现方法及分析(1) 对有效值的理解真有效值不是针对正弦信号定义的,所有电信号都有其有效值。

从物理学的角度而言,就是电流通过物体做的功(发热)等效。

所以在此处不能用检测峰值或平均值通过转换计算得到,而是要通过采样,按有效值的定义,通过离散化计算得到。

检峰或平值值换算得到是针对特定的周期性波形,如正弦波。

而本题要求并没有定义是正弦波。

(2) 有效值的计算有效值计算式:积分部分可通过离散化计算。

设等时间间隔δ采样,在0至T采样时间采样N点,则连续积分可以用离散化公式进行计算:从中可得到:(3) 采样时间计算对误差的影响以单位幅值正弦波为例,分析积分时间及开始程分时刻对计算的影响。

设积分时间为T,初始相位为φ,则对应的有效值的平方为讨论:(a) 当采样时长T为周期T0的整数倍时,有:从中看出,采样后的计算结果与初如采样位置没有相关性。

(b) 当采样时长T不为周期T0的整数倍时,设T=nT0+ΔT0有:与周期整数倍采样相比,产生的偏差为:将T=nT0+ΔT0 和ω=2π/ T0代入,有:两次等时间采样,不考虑采样时间为周期的整数倍时,可能产生的最大读数偏差为:从中可以评估不做周期测量时,要达到误差要求最少的采样周期数。

高精度数字压力表使用手册说明书

高精度数字压力表使用手册说明书

Digital Pressure GaugeInstruction GuideHigh Accuracy — PressureBattery OperatedHigh Accuracy — VacuumBattery OperatedHigh Accuracy—Pressure4/20mA OutputIndustrial—PressureBattery OperatedON/UNIT/OFF∙ Press ON / UNIT / OFF to turn unit on.∙ Press again when the unit is on to change the unit of measure from PSI, BAR or MPA.∙ Hold the ON / UNIT / OFF for three seconds and release to turn the unit off.LIGHT/P-H∙ Press the LIGHT / P-H to turn on the back light.∙ Hold the LIGHT / P-H for three seconds to display the maximum pressure that the device has measured.“OL” is greater than the maximum range of the unit. The maximum number will be blinking.∙ Hold the RESET / CLEAR button for three seconds to clear the maximum number.∙ Hold the LIGHT / P-H button for three seconds to go back to the normal display.High AccuracyDigital Pressure GaugeBattery OperatedRESET/CLEAR∙ In a normal function if you press the RESET/CLEAR the display will not change.∙If you hold the RESET/CLEAR for three seconds it will reference the gauge to whatever pressure is currently ap-plied to the unit.For example; if you have 20psi on the display and you hold down RESET/CLEAR then the display will show0.0 and a measurement of 30psi would then read as 10psi on the display.∙Hold RESET/CLEAR for three seconds to reset unit to original setting. Unit must be disconnected or have an input of 0psi.ON/OFF∙Short press to power on, long press to power off.UNIT CHANGE∙Short press to switch units.(Different pressure ranges have different units available )ZERO CLEARING∙Without pressure, long press ‘ZERO’ button for 4 seconds to zero clearing.BACK -LIGHT∙Short press back -light button, back -light on for 20 seconds. Long press back -light button for 3 seconds, the back -light will keep on.ADJUST OF FILTER CONSTANT∙Short press ‘back -light’and ‘ZERO’ buttons together, it shows ‘r -03', and means the filter constant is 03. Then change the value through pressing ‘ZERO’ button, the value is between 01~10. After setting, press back -light button to save and quit.High Accuracy Digital Vacuum Gauge Battery OperatedBUTTON GUIDE:∙ Change pressure reading units by pressing the UNIT/SET button until the arrow point to the units of preference. ∙ Check low pressure setting by pressing and releasing the → button (Displayed for 30 seconds) ∙ Check high pressure setting by pressing and releasing the ↑ button. (Displayed for 30 seconds) ∙ See maximum peak pressure by pressing and holding the → button for 3 seconds (Display will blink) ∙ Reset maximum peak pressure by pressing and holding the ↑ button for 3 seconds.∙ Return to pressure measurement mode by holding the → button for 3 seconds (Display will not blink)∙Reference the MG -MD to the input port by pressing and holding both the → button and the ↑ button simultane-ously for 3 seconds∙Reset the MG -MD reference by either disconnecting the input port or attaching a 0 psi input then press and hold down the → button and the ↑ button simultaneously for 3 SecondsPROGRAMMING THE HIGH AND LOW PRESSURE SET POINTS:1. Enter Programmable Set Point Mode by pressing and holding the UNIT/SET button for 3 seconds. The screenshows ↑ on the top, left hand side indicating high pressure setting, and the first digit will be flashing. 2. Set the first digit value by pressing the ↑ Button (select from 0 to 9). Then press the → Button, which shifts to thesecond digit. Again use the ↑ Button to select 0 thru 9 followed by the → Button to complete the third and forth digits. 3. After all 4 digits of the high pressure settings are done press the → Button one more time, the screen will show ↓on the top, left hand side indicating low pressure setting. Repeat step 2 above to set the 4 digits of the low pres-sure settings. 4. After all 4 digits of the low pressure settings are done press the → Button one more time, the screen will show“Load”, indicating your pressure settings have been saved into memory. 5. To make sure that the settings are correct, you can press the → Button to check the value of the low pressuresetting and press the ↑ Button to check the value of the high pressure setting.High Accuracy Digital Pressure Gauge 4/20mA OutputON/UNIT/OFF∙ Press ON / UNIT / OFF to turn unit on.∙ Press again when the unit is on to change the unit of measure from PSI, BAR or MPA. ∙Hold the ON / UNIT / OFF for three seconds and release to turn the unit off.LIGHT/P -H∙ Press the LIGHT / P -H to turn on the back light.∙Hold the LIGHT / P -H for three seconds to display the maximum pressure that the device has measured.“OL” is greater than the maximum range of the unit. The maximum number will be blinking. ∙ Hold the RESET / CLEAR button for three seconds to clear the maximum number. ∙Hold the LIGHT / P -H button for three seconds to go back to the normal display.Wiring Instructions:∙Power to the unit: There is no ON/OFF button on the MediaGauge™ MG -MD model. The MG -MD unit is powered on and off via the external 12V supply voltage source. ∙ Electrical Interface: (MG -MD harness connections) ∙ White wire: Power Lead for supply input (12 Vdc) ∙ Black wire: Return Lead∙ Brown wire: Limit Switch output (NPN Transistor output)∙ Blue Wire: 4-20 mA output for meter. (Must be loop grounded with black wire)∙Note: The 4-20mA (Blue Wire) must be connected directly to ground when not being used for monitoring pur-poses.IndustrialDigital Pressure Gauge Battery OperatedRESET/CLEAR∙ In a normal function if you press the RESET/CLEAR the display will not change.∙If you hold the RESET/CLEAR for three seconds it will reference the gauge to whatever pressure is currently ap-plied to the unit.For example; if you have 20psi on the display and you hold down RESET/CLEAR then the display willshow 0.0 and a measurement of 30psi would then read as 10psi on the display.∙Hold RESET/CLEAR for three seconds to reset unit to original setting. Unit must be disconnected or have an input of 0psi.Part Number Guide。

数字多用电表的测量原理和应用图

数字多用电表的测量原理和应用图

数字多用电表的测量原理和应用图1. 什么是数字多用电表?数字多用电表(Digital Multimeter,简称DMM)是一种能够测量电压、电流和电阻等电学量的仪器,它通过数字显示方式将测量结果直观地呈现给用户。

相比于传统的模拟电表,数字多用电表使用数字电路和微处理器技术,具有更高的精度、更多的功能以及更便于读取和处理数据的优势。

2. 数字多用电表的测量原理数字多用电表通过将待测信号与内部的参考信号进行比较,并经过一系列的放大、滤波、采样和数值计算等处理,最终将测量结果显示在仪器的数字显示屏上。

下面是数字多用电表常用的测量原理:•电压测量原理–电压测量是通过将待测电压与内部参考电压进行比较,并进行一定倍数的放大得到测量结果。

常见的电压量程有直流电压(DCV)和交流电压(ACV),分别用来测量直流电源或交流电网的电压。

•电流测量原理–电流测量是将待测电流通过电阻产生电压降,然后与内部参考电压进行比较,并根据欧姆定律计算出电流值。

常见的电流量程有直流电流(DCA)和交流电流(ACA),分别用来测量直流电路或交流电路中的电流。

•电阻测量原理–电阻测量是通过数字多用电表的利用电压源和内部的测量电流源来测量待测电阻两端的电压差,然后根据欧姆定律计算出电阻值。

3. 数字多用电表的应用图数字多用电表广泛应用于电子、通信、计算机、电力、汽车等领域,以下列举一些常见的应用情景:•电路维修–数字多用电表可以用来测量电路中的电压、电流、电阻等参数,帮助工程师快速定位故障点,进行电路维修。

•电力测量–数字多用电表可以用来测量交流电网中的电压、电流以及频率等参数,用于电力系统的监测、调试和维护。

•自动化测试–数字多用电表常被集成到自动化测试系统中,用于对电子产品进行性能测试、可靠性测试、耐压测试等,提高测试效率。

•电子原型设计–数字多用电表可以用来测量电子原型电路中的各种信号参数,包括电压、电流、频率等,方便工程师进行原型设计和验证。

常用的电工仪表及安全使用

常用的电工仪表及安全使用

电动系仪表
电动系仪表用于交流精密测量及作为标准表,与 电磁系相比最大区别是以可动线圈代替可动铁芯, 可以消除磁滞和涡流的影响,使它的准确度得到 提高。另外电动系有固定和可动两套线圈,可以 用来测量象功率、电能等这类与两个电量有关的 物理量。
电动系仪表是由可动线圈中电流所产生的磁场与 一个或几个固定线圈中的电流所产生的磁场相互 作用而工作的仪表。
比较仪器 :用比较法测量的仪表,如各类电桥测 量仪表。
电工仪表的种类3
按准确度等级可分为:0.1、0.2、0.5、 1.0、1.5、2.5、5.0 七级。
按使用环境条件 按外壳防护性能 按仪表防御外界磁场或电场影响的性能 按读数装置:可分为指针式、光指示式 按使用方式:可分为安装式、可携式等 按工作原理:分为磁电系、电磁系、电动系、
本章主要介绍磁电系仪表的类型、结构、工作原 理、特性及其应用。
磁电系仪表—结构组成1
结构:磁电系仪表根据磁路形式的 不同,分为外磁式,内磁式和内外磁 结合式三种结构。
外磁式测量机构如图,由于永 久磁铁放在可动线圈之外,所以称 为外磁式。 整个结构为两大部分,即固定部
分和可动部分。 固定部分由永久磁铁1、极掌2 和固定在支架上的圆柱形铁心3 构成。
结构原理
排斥型仪表结构
阻尼原理

阻尼原理
电磁系仪表一般采用磁感应阻尼,它是利 用阻尼翼片切割永久磁铁的磁场,使翼片 中形成涡流ie,此电流与磁场B相互作用 产生阻尼力矩见图
因为电磁系仪表的测量线圈磁场很弱,故 阻尼磁铁必须用软磁材料屏蔽。电磁系仪 表除用磁感应阻尼外,还有采用空气阻尼 的。
D----反作用力矩系数(弹性模量);
α----可动部分偏转角;
测量机构的组成-阻尼装置1

高压数字表CC1940-3

高压数字表CC1940-3

高压数字表CC1940-3简介高压数字表CC1940-3是一种高精度、高稳定性和高可靠性的数字电压表,用于检测直流高压电源输出的电压。

它具有测量范围广、测量精度高等优点,是电力、电子、通信等行业中必不可少的测试仪器。

技术参数1.测量范围:0-1kV、0-2kV、0-5kV、0-10kV、0-20kV、0-50kV、0-100kV2.测量精度:0.2%FS3.显示方式:4位LED数码管4.电源:220V AC ± 10% 50Hz5.消耗功率:不大于5W6.工作环境:-20℃~50℃,相对湿度不大于80%7.尺寸:220mm×160mm×130mm功能特点1.高稳定性:采用高品质电子元器件,保证仪器在长时间工作情况下仍能保持高精度和高稳定性。

2.简单易用:仪器操作简单,只需要插上电源并调整测量量程即可进行测量。

3.大屏显示:采用4位LED数码管显示测量结果,可以直观地展示测试数据。

4.自动保护:具有自动限制和自动断电保护功能,可有效保护仪器和被测电路。

5.多种测量范围:支持多种测量范围,满足不同场合的测量需求。

使用方法1.将高压数字表插入电源插座,将被测电路的正极接入仪器的正极插头。

2.根据被测电路的电压范围和精度要求,选择合适的测量范围。

3.将高压数字表按照说明书进行校准,确保测量精度满足要求。

4.进行测量时,注意保持仪器和被测电路的接线正确、稳定,避免电流过大或过小造成仪器损坏或测量不准确。

维护保养1.每次使用后,应将高压数字表清洁干净,并将其放置在干燥、通风良好的地方。

2.长期未使用时,应拔掉电源插头,并将仪器存放在防尘、防潮的地方。

3.定期进行校准和维护,以保证仪器的测量精度和稳定性。

结语高压数字表CC1940-3是一种高性能、高可靠性的数字电压表,具有广泛的应用领域和使用场合。

在实际应用中,不仅需要注意仪器的正确使用方法,还需要加强仪器的维护和保养,以延长其使用寿命和提高测量精度。

高精度电阻测量方法及其应用

高精度电阻测量方法及其应用

陶 蓓 朱 静 刘 玉 涛
( 国飞行 试验 研究 院 , 中 陕西 西 安 708) 1 9 0
摘 要 : 文对 电 阻量 测量 中 的电 压 电流法 和 比例测 量 法进行 了比较 和分 析 ; 本 对小 电 阻和 大电 阻测量 方法 进 行 了探 讨 , 电 阻测 量 方 法 在铂 电 阻 温度 对
图 2 四线 制 测置 小 电阻
3 2 大阻值电阻 的测量 . 数字 电压 表 的输入 电阻一般 大 于 I I。仪器 测量 M2 电阻时 , 仪器的测量 电阻和被 测 电阻相 当于并联 。当被 测 电阻和测量设 备 的输 入 电阻 可 以相 比拟时 , 由于测量 仪器输入 电阻 的影响 , 将给测量结果带来较大的误 差。 大电阻测量 由于 电流非 常微 弱 , 易受 电磁 干扰 的 容 影响, 所以 , 对大 电阻测量时 , 最好用屏蔽线 接入 , 以减小
圈 1 比 例 法 测 量 原 理 图
将标 准电阻和被测 电阻 的电流端 串联于 电流 回路 , 分别 测量标 准 电阻和被测 电阻 的电压。其 中 为被测 电阻两端的电压 , 为标准电阻两端的电压 。这时被测 电阻值 可按 下式计算
tc 。 j U b =R ×u o () 2
3 小 阻值 电阻和大阻值 电阻高精度测量方法的讨论 31 小 阻值 电阻的测量 . 对 于小阻值电阻 的测量 , 由于其 阻值 可以和 导线 电
阻相 比拟 , 以, 所 测量 中必须考 虑消除导线 电阻的影 响。 在测量 中, 要注意 以下 方面 : 导线材 料 的选 择上 , 在
Ux
串人标准 电阻 , 电阻阻值 可 以进 行标定 。通过 同时 测量
标准电阻和铂 电阻 的两 端的 电压 , 以准确计 算 出铂 电 可 阻的阻值 , 消除 了电流变化引人的误差。

新教材高中物理第2章电路及其应用1电流电压电阻课件教科版必修第三册

新教材高中物理第2章电路及其应用1电流电压电阻课件教科版必修第三册
第二章 电路及其应用
1.电流 电压 电阻
学习目标: 1.[物理观念]知道电路、电流、电压、恒定电场及恒定电流等 基本概念。 2.[科学思维]理解电流的定义式 I=qt ,并会分析相关问题;了 解电流的微观表达式;掌握欧姆定律的内容及公式;了解欧姆表的 内部结构和刻度特点,知道多用电表的测量功能。
3.[科学探究]会推导电流的微观表达式。 4.[科学态度与责任]实事求是的对导体中的三种速度进行比较。
(√ )
(5)测量直流时需要注意把红表笔接高电列说法正确的是( ) A.导体中电荷运动就形成了电流 B.在国际单位制中,电流的单位是 A C.电流有方向,它是一个矢量 D.任何物体,只要其两端的电势差不为零,就有电流存在
B [自由电荷定向移动才形成电流,仅有电荷移动但不是定向 移动则不能形成电流,故 A 错误;形成电流的条件是导体两端有电 势差,且必须是导体,在国际单位制中,电流的单位是 A,故 B 正 确,D 错误;电流有方向,但它是标量,故 C 错误。]
用电流的微观表达式求解问题的注意点
(1)准确理解公式中各物理量的意义,式中的v是指自由电荷定
向移动的速率,不是电流的传导速率,也不是电子热运动的速率。
(2)I=neSv是由I=
q t
导出的,若n的含义不同,表达式的形式也
会不同。
[跟进训练] 2.(多选)如图所示,将左边的细铜导线与右边的粗铜导线连接 起来,已知粗铜导线的横截面积是细铜导线横截面积的两倍,在细 铜导线上取一个截面A,在粗铜导线上取一个截面B,若在1 s内垂 直地通过它们的电子数相等,那么,通过这两个截面的( )
3.选择开关旋转到电阻区域的某个量程处,它就是个测量电阻的 表,称为电阻表(或欧姆 表),这时表内部有电池作为电路的电源。表 内部电源的正极接 黑表笔,负极则通过调零电阻、表头接到红 表笔。

TI PGA280 高精度仪表放大器数据手册说明书

TI PGA280 高精度仪表放大器数据手册说明书

ProductFolderOrderNowTechnicalDocumentsTools &SoftwareSupport &CommunityPGA280ZHCSL30B–JUNE2009–REVISED MARCH2020 PGA280零漂移、高电压、可编程增益仪表放大器1特性•宽输入电压范围:在±18V电源下,为±15.5V•二进制增益步长:128V/V至1/8V/V•额外比例缩放因子:1V/V和1⅜V/V•低失调电压:在G=128时为3μV•失调电压的近零长期漂移•近零增益温漂:0.5ppm/°C•出色的线性度:1.5ppm•出色的共模抑制比(CMRR):140dB•高输入阻抗•超低的1/f噪声•差分信号输出•过载检测•输入配置开关矩阵•断线测试电流•可扩展SPI™(具有校验和)•通用I/O端口•TSSOP-24封装2应用•模拟输入模块•数据采集(DAQ)•飞机发动机控制•电池测试3说明PGA280是一款高精度仪表放大器,具有数字控制增益和信号完整性测试功能。

该器件具有低失调电压,且失调电压、增益温漂和1/f噪声近乎为零,还具有出色的线性度、共模抑制比和电源抑制比,可支持高分辨率的精密测量。

36V电源电压和宽、高阻抗输入范围符合通用信号测量的要求。

特殊电路可防止多路复用器(MUX)开关产生浪涌电流。

另外,输入开关矩阵可实现在过载条件下轻松进行重新配置和系统级诊断。

可配置的通用输入/输出(GPIO)提供数种控制和通信功能。

SPI经扩展可与更多器件通信,仅需四个ISO耦合器即可实现隔离。

PGA280采用TSSOP-24封装,额定工作温度范围为–40°C至+105°C。

如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的封装选项附录。

器件比较特性产品23位分辨率Δ-Σ模数转换器ADS1259斩波稳定仪表放大器,RR I/O,5V单电源INA333高精度PGA,G=1、10、100、1000PGA204高精度PGA,JFET输入,G=1、2、4、8PGA206典型应用PGA280ZHCSL30B–JUNE2009–REVISED 目录1特性 (1)2应用 (1)3说明 (1)4修订历史记录 (2)5Pin Configuration and Functions (3)6Specifications (4)6.1Absolute Maximum Ratings (4)6.2Electrical Characteristics (4)6.3Timing Requirements:Serial Interface (7)6.4Typical Characteristics (8)7Detailed Description (15)7.1Overview (15)7.2Functional Block Diagram (15)7.3Feature Description (16)7.4Device Functional Modes (24)7.5Programming (26)7.6Register Map (31)8Application and Implementation (38)8.1Application Information (38)9Power Supply Recommendations (39)10器件和文档支持 (41)10.1接收文档更新通知 (41)10.2支持资源 (41)10.3商标 (41)10.4静电放电警告 (41)10.5Glossary (41)11机械、封装和可订购信息 (41)4修订历史记录注:之前版本的页码可能与当前版本有所不同。

浅析电工仪表的分类及其应用

浅析电工仪表的分类及其应用

浅析电工仪表的分类及其应用电工仪表是电工工程中常用的测量工具,用于测量电流、电压、功率等电气参数。

根据其测量原理和功能,电工仪表可以分为模拟仪表和数字仪表两类,下面对其分类及应用进行浅析。

一、模拟仪表模拟仪表是指采用模拟电路实现测量功能的仪表,常见的有指针式仪表和电表。

1. 指针式仪表:指针式仪表是一种以指针为指示器的仪表,根据电路中电流、电压对其产生的力矩使指针进行运动,并通过刻度盘上的刻度值进行读数。

常见的指针式仪表有电流表、电压表和电阻表等。

指针式仪表广泛应用于各个领域,如工业自动化、电力系统、电力仪器等。

2. 电表:电表是一种用来测量电功率、电能的仪表,常见的有电能表、功率表和多功能电表等。

电能表主要用于电力系统中对电能进行测量,功率表用于测量电路中的功率参数,多功能电表除了测量电能和功率外,还可以测量电流、电压等。

二、数字仪表数字仪表是指采用数字信号进行测量和显示的仪表,根据其测量原理和应用范围可分为数显仪表和智能仪表两类。

1. 数显仪表:数显仪表是一种使用数码显示技术的仪表,具有数字显示和传统仪表的一些功能。

数显仪表包括数显电压表、数显电流表和数显频率表等。

数显仪表具有测量精度高、抗干扰性强、体积小、操作简便等特点,广泛应用于工业自动化控制系统和实验室仪器等领域。

2. 智能仪表:智能仪表是指在数字仪表基础上,结合微处理器和通信技术实现的仪表,具有测量、控制、数据存储、通信等功能。

智能仪表主要应用于工业过程控制、电力系统监控、电力质量分析等领域,能够实现对电力系统的实时监测和数据分析,提高系统的安全性和稳定性。

电工仪表根据测量原理和功能可分为模拟仪表和数字仪表两类。

模拟仪表主要有指针式仪表和电表,广泛应用于各个领域。

数字仪表主要有数显仪表和智能仪表,具有高测量精度和多功能等特点,广泛应用于工业自动化控制和电力系统监测等领域。

高精度电阻测量方法及其应用

高精度电阻测量方法及其应用

高精度电阻测量方法及其应用摘要:电阻量是电学计量的基本物理量,利用比例法测定电阻,在电路中以高精度电阻为准,同时测定标准电阻和被测量电阻两侧电压,利用电压和电阻的比例获得被测电阻值,可以消除激励源误差,同时标准电阻器的精密度较高,可以从标准角度提高测量精度。

关键词:高精度电阻测量方法;应用;分析表明,测量电压的精度非常高,而误差产生的结果却较少。

在测量过程中通常给出固定值。

也没有必要用实时测量直流电源的励磁。

由于负载效应会导致一定的误差,所以在计算时会出现误差。

电压电流法的电阻测量应取决于激励电流产生的误差。

一、高精度电阻测量方法1.电阻测量欧姆计。

测量电阻的最直接方法是由几个电表直接测量直流电阻。

测量电阻只能是粗略的,为下一步的测量提供一个参测量原理两表笔短接后调节使电表指针在0位[原内容没有,我加了这几个字],通过电流访问测量电阻可以这样做,设置测量电阻的大小。

使用方法是机械调零,选择测量范围,设置为零测量的读数注意限动的倍数,换档。

注意在使用欧姆计测量电阻时,为了减少误差,应将测量结果记录在案。

指针应尽可能靠近中间值(平均值的电阻刻度盘欧姆表不均匀),在测量过程中,每一个换档应重新调整为零。

控制仪表的稳定性:在使用电子元件的情况下,每次测量后,必须保证仪表全部放电。

然后进行下一次测量,在这种情况下,连接时间不应该太长,测量薄导体时,必须符合灵敏度要求。

试验系统,应尽可能选择最小试验电流。

为了不因为导体升温影响测结果,试验应在恒定电压下进行,避免其他电气仪器被接通。

电阻测量时应注意消除电位和热电势接触引起的测量误差,通过测试确定夹子的最合适位置,并使用电流转换法获得正的算术平均值。

应注意确保夹子保持清洁,以确保良好的接触。

在电阻表中的电池应在很长一段时间内它们的电动势和内电阻都在变化,而测量的数值会有很大的不同。

因此,欧姆表只能用于粗略测量电阻。

2.伏安测量电阻。

伏安法是用欧姆法测量电阻的一种较为常见的方法:R=U/I.称伏安定律。

cct-5325多功能表说明书

cct-5325多功能表说明书

cct-5325多功能表说明书
cct-5325多功能表用于测量三相电流、三相电压、功率因数、频率;显示采用数码管或液,可以同时显示4种电力参数,不需要切换;适用于高压进线柜、高压电容器柜、低压进线柜、低压电容器柜等;精度高、稳定性好、测量范围广、变比可任意设定,具有通讯功能,支持全数字校表,无可调电位器,具有很高的性价比。

cct-5325多功能表提供串行异步半双工RS485通讯接口,各种数据讯息均可在通讯线路上传送。

在一条线路上可以同时连接多达247个网络电力仪表,每个网络电力仪表均可设定其通讯地址,不同系列仪表的通讯接线端子不同,通讯连接应使用带有铜网的屏蔽双绞线,线径不小于0.5mm2。

布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境,推荐采用T型网络的连接方式1,不建议采用星形或其他的连接方式。

主机查询:查询消息帧包括设备地址、功能代码、数据信息码、校准码。

地址码说明要选中的从机设备;功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能,例如功能代码03或04是要求从设备读存放器并返回它们的内容;数据段包含了从设备要执行功能的任何附加信息,校验码用来检验一帧信息的正确性,从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法,它采用CRC16的校准规那么。

从机响应:如果从设备产生一正常的回应,在回应消息中有从机地址码、功能代码、数据信息码和CRC16校验码。

数据信息码那么包
括了从设备收集的数据:像存放器值或状态。

如果有错误发生,我们约定是从机不进展响应。

ICL7135制作的41-2数字电压表

ICL7135制作的41-2数字电压表

ICL7135制作的41/2 数字电压表使用ICL7135制作的41/2 数字电压表头,具有非常高的性能指标,可广泛应用于数字电压表,台式数字万用表,智能测量仪器和其他高精度高分辨率的测试系统中。

ICL7135的主要性能特征:满度测量量程为±2.0000V,在此范围内,准确度为±1个字。

能够自动调零,保证在 0V 输入时读数为“0000”。

(最高位自动消隐)。

输入阻抗高于 109Ω,输入漏电流仅仅 1 pA(典型值),允许差分输入方式。

(本表头按共地方式输入)。

能够自动判断输入信号的极性,具有数据保持功能。

设有 6 个控制信号端口(OR、UR、/STR、POL、R/H、BUSY),能够与单片机接口,组成智能系统。

采用多位分时扫描显示技术,简化硬件连接和节省驱动功率。

所有输出电平与TTL 电平兼容。

以闪烁方式表示超量程状态。

采用±5V双电源供电。

本表头的主要应用说明:本表头是按照普通应用电路而组合成为最基本的数字表头,主要使用了其±2.0000V的直接测量功能。

电路里采用 74HC04(或者CD4069)组成-5V电压产生电路,以及 ICL7135 需要的时钟信号电路,省去了用户使用双电源供电的麻烦,只需要给表头供电 +5V 就可以正常使用。

小数点选择电路是通过一 NPN 型三极管,利用它的驱动源是选择哪一位数码管的位扫描驱动信号来达到对应使该位的小数点点亮的目的。

基本质量的快速判别:送入 +5V 直流稳压电源(小心:电源不能反接,否则,顷刻之间可能令表头报废!!),屏幕上面应该显示随机数字,用金属短路 2 个输入端口(Vin与GND),屏幕应该显示±0000,(允许有±1 个字的变化),利用指针万用表的 X1Ω电阻挡,(或者是一节 1.5V 电池),输入到表头的信号输入端口,屏幕应该显示该电池的数字。

例如:15034 (具体应该以电池电压为准),如果你需要选择决定小数点的位置,可以通过选择小数点来让它显示 1.5034 或者 15.034 等等。

cl3115三相多功能标准表

cl3115三相多功能标准表

cl3115三相多功能标准表CL3115三相多功能标准表是一种精密的仪器,用于测量和显示三相电参数,如电压、电流、有功功率、无功功率和频率等。

以下是关于CL3115三相多功能标准表的一些详细介绍:一、性能特点1.高精度:CL3115三相多功能标准表采用先进的测量技术和精密的传感器,能够实现对三相电参数的高精度测量。

在电压、电流、有功功率、无功功率和频率等方面的测量精度都达到了很高的水平。

2.宽量程:该表能够适应广泛的电压和电流范围,可以满足不同场合的测量需求。

无论是在低电压、小电流的情况下,还是在高电压、大电流的情况下,都能够进行准确的测量。

3.多功能:除了基本的电参数测量功能外,CL3115三相多功能标准表还具有多种附加功能,如真有效值测量、谐波分析、电能计量等。

这些功能使得该表能够满足不同用户的需求,适用于各种电力监测和电能计量应用。

4.稳定性好:该表采用稳定的硬件设计和优质的制造材料,具有很好的抗干扰能力和稳定性。

在长时间使用过程中,其测量结果也不会发生漂移,保证了测量的准确性和可靠性。

5.人性化设计:CL3115三相多功能标准表具有简单易用的操作界面和人性化设计,用户可以轻松上手使用。

同时,该表还具有背光显示和自动关机等功能,使得使用更加方便和节能。

二、技术参数1.电压测量范围:5V~600V,精度:±0.1%rdg±0.05%fs;2.电流测量范围:0.05A~60A,精度:±0.1%rdg±0.05%fs;3.有功功率测量范围:2W~60KW,精度:±0.1%rdg±0.05%fs;4.无功功率测量范围:2W~60KW,精度:±0.1%rdg±0.05%fs;5.频率测量范围:45Hz~65Hz,精度:±0.05%rdg±0.05%fs;6.谐波分析:可分析2~31次谐波;7.显示位数:8位(中文);8.操作环境温度:-10℃~+40℃;9.电源:AC220V±10%,50Hz。

高阻抗接触数字电压表

高阻抗接触数字电压表

高阻抗接触数字电压表
首先,让我们从技术角度来看高阻抗接触数字电压表。

高阻抗数字电压表通常具有输入阻抗在兆欧姆级别,这意味着它对被测电路的负载影响非常小。

这种特性使得它非常适合用于测量对外部电路影响要求严格的场合,比如测量传感器输出或对高阻抗电路进行准确测量。

其次,从应用角度来看,高阻抗接触数字电压表通常用于科研实验室、电子制造业和精密仪器维护等领域。

在这些领域,对被测电路的干扰必须降到最低,同时需要准确测量微小电压信号,因此高阻抗接触数字电压表成为不可或缺的工具。

此外,从使用角度来看,高阻抗接触数字电压表在操作上也有一些注意事项。

由于其高输入阻抗,对环境干扰和电磁干扰的抗干扰能力较弱,因此在使用时需要注意避免这些干扰源,以确保测量的准确性。

总的来说,高阻抗接触数字电压表在测量高阻抗电路或对被测电路产生最小影响的情况下具有重要的应用意义,通过其高输入阻
抗和精确的测量能力,为工程技术人员和科研人员提供了强大的工具来进行精密测量和实验研究。

6514b吉时利高阻表用法

6514b吉时利高阻表用法

6514b吉时利高阻表用法6514b吉时利高阻表是一种专业的测试仪器,广泛应用于电子领域。

它具有高精度和高可靠性,可以测量电阻和电流等参数。

以下是关于6514b吉时利高阻表的用法的描述:1. 测量电阻:6514b吉时利高阻表可以准确测量各种电阻值。

首先,将被测电阻与测试仪器连接,确保连接良好。

然后,将仪器设置为电阻测量模式,并选择合适的量程。

最后,观察显示屏上的读数,并记录测量结果。

2. 测量电流:6514b吉时利高阻表还可以测量电流。

连接被测电路与测试仪器,确保连接正确。

然后,将仪器设置为电流测量模式,并选择适当的量程。

最后,读取显示屏上的电流值,并进行记录。

3. 其他功能:6514b吉时利高阻表还具有其他强大的功能。

例如,它可以进行温度测量、频率测量、电容测量等。

根据具体的需求,选择合适的测量模式和参数。

使用6514b吉时利高阻表需要注意以下事项:1. 保持仪器的干净和整洁,避免灰尘和污垢进入仪器内部。

2. 在连接测试电路时,确保电路正常工作,并严格按照仪器的输入要求进行连接,避免损坏测试仪器。

3. 在测量过程中,避免强烈的电磁干扰和静电干扰,以确保测量结果的准确性。

4. 定期校准仪器,以保证测量结果的可靠性和精确性。

6514b吉时利高阻表是一种功能强大的测试仪器,可以用于测量电阻和电流等参数。

在使用过程中,需要注意连接正确、防止干扰、保持仪器的清洁和定期校准,以保证测量结果的准确性和可靠性。

做好这些准备和注意事项,您就可以充分发挥6514b吉时利高阻表的优势,提供精确的测试数据,满足您的需求。

高精度数字电压表设计

高精度数字电压表设计

摘要:随着电子科学技术的发展,电子测量成为广大电子工作者必须掌握的手段,对测量的精度和功能的要求也越来越高,而电压的测量甚为突出,因为电压的测量最为普遍。

同时随着微电子技术的迅速发展和超大规模集成电路的出现,特别是单片机的出现,正在引起测量控制仪表领域的新的技术革命。

数字电压表的核心器件是A/D转换器,A/D转换器一般有积分式、比较式和复合式三种类型。

目前应用比较广泛的是积分式数字电压表,它具有抗干扰能力强、价格低廉、测量精度较高等优点。

V/F型A/D转换器是积分型的一种,被测电压Ux通过积分以后输出一线性变化的电压,控制一个振荡器,产生与被测电压成正比的频率值;再用数字频率计测量出电路的频率值,从而表示被测电压的大小。

这种转换器具有良好的精度、线性和积分输入特性,抗干扰能力强,而且信号便于远传等特点。

此外,它的应用电路简单,外围元件性能要求不高,对环境的适应能力强,与单片机的接口简单。

本设计在参阅了大量前人设计的数字电压表的基础上,利用单片机技术结合V/F 转换芯片LM331 以及采用模拟开关CD4051 构建了一个测量范围达0-750V 且具有自动量程切换功能和过压保护的直流数字电压表。

本文首先简要介绍了积分式数字电压表的主要组成部分及原理,然后详细介绍了硬件系统和软件系统的设计,并给出了硬件电路的各部分电路的设计及原理以及软件算法。

关键词电压测量;自动切换;LM331;模拟开关;单片机。

目录第一章绪论 (3)第二章数字电压表两种设计方案简介 (5)2.1 采用ADC0809的A/D转换电路 (5)2.2 采用LM331V/F转换电路 (5)第三章切换开关的论证与比较 (6)3.1 采用继电器 (6)3.2 多路模拟开关CD4051 (7)第四章系统总体设计 (7)4.1 系统组成原理 (7)4.2 硬件系统流程概述 (8)第五章各种显示器件简介 (8)5.1 常用显示器件简介 (8)5.2 1602液晶的参数资料 (9)第六章硬件电路系统模块的设计 (11)6.1 过保护电路 (11)6.2 电压信号采样 (12)6.3 自动量程切换借口电路 (13)6.4 A/D转换电路 (18)6.5 单片机系统 (25)6.6 输入电路 (26)6.7 A/D转换芯片与单片机的链接 (27)6.8 1602液晶与单片机的链接 (28)6.9 键盘与单片机的链接 (29)第七章系统软件设计 (29)7.1 汇编语言与C语言的特点及选择 (29)7.2 积分式数字电压表系统软件流程 (29)7.3 定时器T0、T1中断服务程序 (30)7.4 电压值计算子程序 (30)7.5 显示程序 (31)第八章单片机抗干扰 (32)8.1 硬件抗干扰 (32)8.2 主程序设计 (33)第九章系统的调试与误差分析 (34)9.1硬件调试 (34)9.2软件调试 (34)9.3误差的主要来源及影响 (35)9.4 减少及消除误差的措施 (35)第十章总结与展望 (36)附录一主程序 (37)附录二参考文献 (44)第一章绪论说字电压表(Digital Voltmeter)简称DVM,作为智能仪表的一种,它是采用数字化测量技术,把连续的模拟量(直流输入电压)转化成不连续、离散的数字形式并加以显示的仪表。

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高精度区间式电压表及其应用
实际应用中,对电压的测量通常采用全量程电压表,量程从零起始至某一个数终止,例如0~1V,0~250V等。

一般测量中,被测电压在一个较大的范围变化,或被测电压是未知量,这种表是很适用的。

实际上,有时被测的电压仅仅在整个量程内一个较小的范围变化,占全量程电压表整个刻度范围很小的一部分,这时用全量程电压表不仅分辨率低,读数困难,同时精度也很低,满足不了测量要求,即便使用更高精度的表,有时也难满足测量需要。

区间式电压表取电压全量程的一个区间,起始值不是从零开始,而是根据需要选定起始值和终止值,只反映被测电压发生变化的那一部分,例如10~11V,200~230V等,这样可以展宽刻度,提高读数分辨率和测量精度,从而满足测量需要。

高精度区间式电压表大大提高测量性能,可以在电压检测、电量监控、自动控制、标准计量仪器、模/数转换等许多方面广泛应用。

1.工作原理
根据被测电压变化范围和测量精度需要,适当选定电压量程的一个区间为起始值和终止值;采用运算放大器,只对选定的那一个区间进行线性放大;在运放输出端接一个标有对应区间起始值和终止值的电压表头显示被放大的测量值。

这就是高精度区间式电压表的工作原理。

图1为高精度区间式电压表电原理图。

根据被测电压Vin变化范围选定的一个区间,起始值为V1,终止值为V2,被测电压Vin在V1~V2范围内变化。

运放IC2的反向输入端用一个固定的高精度电压基准源IC1做基准,正向输入端的R1、W1、R3对被测电压进行分压,W1为调零电位器,W2为增益调整电位器,用来调整运放的放大倍数,运放输出端通过分压电阻R4接标有起始值和终止值的微安表头。

当被测电压Vin为V1 时,调整电位器W1,使运放的两个输入端等值,运放输出端表头为0V,也就是区间式电压表的起始值;当被测电压Vin 为V2时,调整电位器W2,使输出端表头满刻度,也就是区间式电压表的终止值。

这样,被测电压在V1~V2之间变化时,运放输出端表头的值在起始值和终止值区间范围摆动。

2.应用电路的设计
高精度区间式电压表选择一定区间变化的信号进行放大,选择的区间范围越小,放大的倍数也就越高,而且要满足不同精度、不同分辨率的要求。

要根据需要设计电路和选择相应性能的元器件,才能满足设计需要。

这里介绍三种基本应用电路。

图1为一个普通应用电路,采用单个运放,可以满足一般要求,其增益A V约为W2 /R2。

图2为高性能的应用电路,采用高
阻抗仪表放大器电路,其增益A V =1+2R4/ W2,按图中参数,增益最小11,最大可达1000以上。

图3采用高性能集成仪表放大器AD623,AD623可以单电源3~12V或双电源±2.5~±6V工作、满电源幅度输出,低功耗,较宽的动态范围,良好的线性、温度稳定性和可靠性,通过一只电阻调整放大器增益,增益范围1~1000。

使用仪表放大器使电路更简单,性能更稳定。

整个电路的供电应采用稳压电源。

电路的功耗较小,尤其是选用低功耗元器件时,整个表的内阻可以做的比较大,如果被测信号源是一个功率信号源或内阻较小时,可以直接用信号源经稳压后做电源,以简化电源设计。

3.元器件选择
这里只说明一般选用原则,具体应用时根据设计指标计算选择。

电阻精度要优于1%或更高,必要时还要考虑温度系数来满足整个电路的设计。

分压电阻R1、W1、R3阻值的选取以分压支路电流30μA~1mA计算选取,分压值要在电压基准值附近,有一定可调范围。

运放尽量选择高精度、低温漂、低失调电压、低噪声、满电源输出类;当运放的电源直接取自信号源,要提高整个表的内阻时,选择微功耗的运放。

仪表放大器可以按图2设计制作,也可以选用集成仪表放大器。

电压基准源的性能至关重要,直接关系到整个电路的稳定性。

电压基准源的电压值选取没有特殊要求,一般取放大器工作电压的中点以下。

区间电压表的表头可以直接用毫安级的一般电压表,这时要去掉运放输出端的分压电阻R4;如果要提高整个表的内阻,应选用微安级表头,根据表头电流和运放输出电压值,计算合适的分压电阻R4。

表盘刻度如果适用可不变,但要根据所设计的区间改变起始值和终止值;如果不适用,重新绘制对应的表盘。

4.应用实例
区间式电压表的优点是显而易见的,可以在许多方面广泛应用,这里仅举几例。

(1)+12V固定输出直流稳压电源用高精度区间电压表,采用图3电路。

图中,R1为10kΩ,R3为2kΩ,W1为1kΩ,电源+V直接用被测的12V稳压电源,被测信号Vin接+V,电压基准源的电压V REF取2.5V。

被测电源输出DC12V±1%,最大变化量VΔ=│12×±1%│= 0.24V,预留一定余量,取VΔ=0.5V,设定区间式电压表的读数范围为11.75~12.25V。

计算仪表放大器信号输入端信号变化量约为V信Δ=V REF×VΔ/12 = 2.5×0.5/12 ≈ 0.1V,仪表放大器的输出端接一个满刻度5V的电压表,增益为A V =5V/0.1V=50,W2取3kΩ。

标定和调试:原表头为50μA电流表头,改为5V电压表,分压电阻R4=5V/0.05mA=100kΩ,用1%精度的固定电阻;原表刻度盘不适用,按11.75~12.25V的区间,重新绘制刻度50小格,每小格0.01V,标上电压值,见图5。

用四位半以上数字电压表标定,将被测电源调至11.750V,调W1,使放大器输
出端电压表为0;电源调至12.250V,调整W2使电压表为满刻度。

用同样的表头,原来表盘精度为15V/75格= 0.2V / 格,12V±1%的变化量在表盘上只占1格多;现在的精度为0.5V/50格=0.01V/格,同样的变化量占表盘近1/2,大大提高了精度和可读性。

(2)采用压力传感器、电接点式区间电压表的水塔水位自动控制器。

常用的水塔水位自动控制器为电极式,水塔内的水位测量电极易氧化、开路。

把压力传感器的高精度、电接点式电压表头的可控性、区间式电压表的高分辨率相结合,成为又一种水位自动控制器。

用压力传感器测量的水位压力的电信号,其中有水塔塔身高度的水位压力和蓄水池高度的水位压力两部分,前一部分一般不变化,而后一部分随水位变化,且只占整个量程较小一部分。

虽然压力传感器具有很高的灵敏度,用全量程电接点式电压表仍分辨率不够,控制精度不高。

将区间式电压表的表头改用电接点式电压表表头,区间范围为压力传感器表压量程中蓄水池变化的那一部分,显示清楚,控制准确。

电路的控制部分用比较器代替电接点式电压表的接点也是完全可行的。

(3)数字系统中对A/D模数转换器输入值的处理。

同样,A/D转换器是对全量程进行转换,对只在小范围变化的信号,A/D转换器要提高转换精度,只有增加转换器位数,但有时仍不能达到要求,而增加位数也是有限的。

用高精度区间式电压表对量程中一个选定的区间放大后,送入A/D转换器,实际上A/D转换器转换的只是一个区间值,用软件可以很方便地处理测量结果,区间的起始值加上A/D转换值,得到实际的测量数据。

即使A/D转换的位数不高,也能够取得很高的精度。

(4)分挡式区间电压表。

图4是对图1电路的扩展应用,在图1电路的基础上加上波段开关,成为分挡式的区间式电压表。

分挡式区间表是把全量程根据
需要分成几个区间段,例如,把10V的量程分成四个无交叉区间:0~2.5V、2.5~5V、5~7.5V、7.5~10V;或有交叉区间:0~3V、2.5~5.5V、5~8V、7.5~10.5V。

波段开关的四个挡对应四个区间,通过分别调定每一个区间的调零电位器W1、增益调整电位器W2实现各区间段的覆盖。

分挡式区间式电压表应用更加方便,可以实现一表多用。

(5)采用以上电路还可以方便地做成为中心值为零的正、负值区间式电压表。

把中心值做为零点,图1中用调整起始值的W1调整这个零点,就成为中心值为零的可测正、负值的区间式电压表。

高精度区间式电压表的测量区间可大可小,测量精度能够做的很高,不仅可以制成专用仪表来满足测量需要,更重要的是提供了一种思路和方法,对各种类似的物理量转换为电量后处理,凡是要提高一个区间测量精度的地方都可以变通使用。

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