电平测量仪器设计原理图,电平测量仪器设计原理图讲解

2024-02-20 15:51:05 来源:高信仪器仪表网 作者:admin

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于电平测量仪器设计原理图的问题,于是小编就整理了5个相关介绍电平测量仪器设计原理图的解答,让我们一起看看吧。

  1. 数字万用表的原理图绘制
  2. 万用电表测电压原理图
  3. 家用单相电子式电度表的工作原理及原理图
  4. 逻辑信号电平测试器的设计
  5. 跪求:《数字频率计的设计》 原理,方框图,电路图!

1、数字万用表的原理图绘制

数字万用表是高精度仪器。数字万用表的双积分ADC是让万用表达到高精度的关键器件。图1是双积分ADC的工作原理。

dt830b万用表电路图如下:DT830B是目前市场上最常见、最价廉的数字万用表了,性价比非常高,完全满足一般要求。是大中专院校电子类,计算机,信息类专业极佳的学生实习用品。

以优利德UT39A 3 1/2位手持式数字万用表为例(由于数字万用表的显示符号大同小异,所以具有代表意义),显示屏的全部符号见如图:图中代号为3的是电池图形,表中带红框是电池符号出现所代表的含义。

只要转换触臂没有烧坏,就可以试用;但是,如果是处理的不好,将严重影响测试的准确度,最好是将表寄到厂家,给修复并检验校准,以确保测试结果的准确性。

2、万用电表测电压原理图

直流电流测量电路工作原理 指针式万用表的主要元件是一只磁电系电流表,通常称为表头。但一只表头只能测量小于它的灵敏度的电流。

用万用表直流(DC)档测电池电压,如果是正电压,则红表笔测的是正极,黑表笔为负极 ,如果电压为负值,红表笔测的是负极,黑表笔为正极。

这种结构一般比较灵敏,微小的电流就能产生转动,所以,要在线圈中串联电阻,根据U=I*R可知,增加电阻的大小就能增加测量电压的大小。

-4万用表电路原理图:万用表有个特殊电阻,是电流档扩大量程范围使用的电阻,是一根大概2mm租的锰铜合金棒,调整时需要在上面点焊锡以控制阻值。

3、家用单相电子式电度表的工作原理及原理图

原理图如下直接接入法 如果负载的功率在电度表允许的范围内,即流过电度表电流线圈的电流不至于导致线圈烧毁,那么就可以采用直接接入法。

单相电度表工作原理 单相有功电度表(也称单相电度表)是由接线端子、电流线圈、电压线圈、计量转盘、计数器构成,只要电流线圈通过电流,同时电压线圈加有电压,转盘就受到电磁力而转动。

工作原理是:当电表接入被测电路后,被测电路电压加在电压线圈上,被测电路电流通过电流线圈后,产生两个交变磁通穿过铝盘,这两个磁通在时间上相同,分别在铝盘上产生涡流。

电表常数,指计量每单位电能值(度或千瓦·小时)时对应铝盘转过的圈数,单位是转 /千瓦·小时。

4、逻辑信号电平测试器的设计

测试准确性:逻辑信号电平测试仪的设计目的是确保输入信号在逻辑电平范围内。二极管VD3和VD4能够限制输入信号的电压范围,从而保证测试结果的准确性。如果省略这些二极管,输入信号的波形可能会发生失真,导致测试结果不准确。

测试器是一种7段共阴极显示,它的输 出是逻辑‘1 (显示H)或是逻辑‘0’(显示L) 未确定的电平显示为‘n’。当输入为低电平时,T 被截止,T 和T;被导通。

时钟发生器、频率倍频器。时钟发生器用于产生固定频率的时钟信号,这个时钟信号将作为输出信号的基准频率。频率倍频器可以将时钟信号的频率进行倍增或倍频,可以将基准频率提高到所需的输出信号频率。

逻辑信号电平测试器的设计1 技术指标 设计、组装、调试逻辑信号电平测试器。

只是检测电平的话,电路很简单,一个CMOS反相器CD4062个限流电阻RR一个绿色LED(L1)、一个红色LED(L2)即可。

5、跪求:《数字频率计的设计》 原理,方框图,电路图!

测频法的基本思想是让计数器在闸门信号的控制下计数1秒时间,计数结果是1秒内被测信号的周期数,即被测信号的频率。若被测信号不是矩形脉冲,则应先变换成同频率的矩形脉冲。测频法的原理框图如图所示。

基本原理使用555产生矩形波信号,输入到单片机进行测量频率。

图左下的电路好像是555芯片,用来作为基准信号源的,就是产生基准频率(可以理解为一个标准的时间,用来确定对外部输入信号的计数时间。

方波发生器的电路是以555多谐振荡器为模板,通过控制555多谐振荡器的电阻大小和电容大小来改变输出的矩形波的频率。具体的555多谐振荡器电路原理参见节1。根据设计要求,矩形波发生器的电路原理图如图1所示。

到此,以上就是小编对于电平测量仪器设计原理图的问题就介绍到这了,希望介绍关于电平测量仪器设计原理图的5点解答对大家有用。

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