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第2章 电测量指示仪表
2.1 电测量指示仪表的基本知识
2.2 磁电系仪表
2.3 电磁系仪表
2.4 电动系仪表
2.5 感应系仪表
2.6 数字仪表示例
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2.1 电测量指示仪表的基本知识
2.1.1 模拟指示仪表的组成和基本原理
从图可以看出,整个指示仪表由测量线路和测量机构两部分组成。
一般而言,测量机构能够接受的一般是较微弱的电流,如果被测量是较大的电流或是其他的物理量,则须通过测量线路把被测量x转换为可被测量机构接受的中间量y。测量机构是电测量指示仪表的核心,它的任务是把与被测量保持一定的函数关系的中间量y再转换为指针角位移α,这样角位移α才能表示被测量x。
图 电测量指示仪表框图
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1.产生转动力矩M的驱动装置
作用:在测量机构中接受中间量,并使活动部分产生转动力矩.
它由磁路系统,可动线圈或铁磁元件组成.
2.产生反作用力矩的控制装置
作用:在机构中,对活动部分产生反作用力矩.
它由弹性元件—游丝或张丝组成.
3.产生阻尼力矩Md的阻尼装置
作用:产生阻尼力矩(Md表示).使活动部分较快稳定.只影响动态特性,对结果无影响. 通常阻尼装置处于临界状态,使活动部件达到稳 定偏转时间最短。
测量机构按其作用结可分为三部分:
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2.1.2 数字仪表的组成和基本原理
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数字仪表在生产、计量等过程中,可以与各种检测电路配合,用来显示温度、压力和流量等过程变量,以便进行目视观察、数字记录或数据远传处理,也可用于实验室精密测试等方面。它精度高、准确度高、测量速度快、输入阻抗高、读数方便。此外,数字仪表还可以输出数字化信息,因此易于配合计算机作数据处理。现在很多数字仪表还具有自动量程切换、编码输出、通过接口电路与其他仪表或计算机联结等功能。数字仪表不用指针指示,没有读数视差和估读误差,但存在末位半个字的显示误差。
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2.1.3 电测量指示仪表的选择
1.充分考虑被测量的性质
2.合理地选择准确度
3.根据测量范围选用量限
4.考虑工作环境和条件
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2.2 磁电系仪表
磁电系仪表广泛应用于直流电流和电压的测量。如果和整流元件配合,可以用于交流电流和电压的测量;与变换器配合,可以测量交流功率、频率、相位以及温度压力等;此外,它还广泛用作电子仪器中的指示器。
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2.2.1 磁电系仪表的结构与工作原理
1.外磁式磁电系仪表的结构
磁电系测量机构是磁电系仪表的核心。整个结构分为两大部分,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芯3组成,构成固定的磁路。磁铁由矫顽力和剩磁都很大的硬磁材料制成,而极掌和铁芯则用导磁率高的软磁材料制成,且铁芯在极掌间形成磁场均匀的环形气隙。
可动部分有绕在铝框架上的可动线圈4﹑线圈两端的半轴5﹑与转轴相连的指针9﹑游丝8和与半轴相连的对指针进行机械调整的调零器等组成。
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内磁式磁电系仪表的结构
它和外磁式的主要区别,就是把永久磁铁4做成圆柱形,并放在可动线圈之内。
2.内磁式磁电系仪表的结构
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3.内外磁结合式结构
内外磁结合式的结构形式除了在可动线圈外面装有永久磁铁之外,线圈内部的圆柱形铁心也改用磁铁。采用这种结构,主要是加强工作气隙内的磁感应强度,实际上与外磁式没有什么原则上的区别。
4. 磁电系仪表的工作原理
磁电系测量机构的工作原理,是通电动圈在永磁场中受
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