恒奥德热卖电位差计原理结构种类介绍
原理结构
电位差计是用补偿原理构造的仪器。补偿方法的特点是不从测量对象中支取电流,因而不干扰被测量的数值,测量结果准确可靠,电位差计用途很广,配以标准电池、标准电阻等器具,不仅能在对准确度要求很高的场合测量电动势、电势差(电压)、电流、电阻等电学量,而且配合以各种换能器,还可用于温度、位移等非电量的测量和控制。当没有电流流过时,电池的正负极间的电势差等于电池的电动势。如有电流流过,因在电池内阻上有一定电压降(用电压表测量电池两极间的电压,就是这种情形),这时测得的不再是电池电动势,而只能称作端电压。若能在无电流流过时进行测量,就可直接测量电动势了。补偿法就是这样一种方法。
种类介绍
传统电位差计
电位差计分直流电位差计和交流电位差计。直流电位差计用于测量直流电压,使用时调节标准电压的大小,以达到两个电压的补偿。交流电位差计用于测量工频到声频的正弦交流电压。两同频率正弦交流电压相等时,要求其幅值和相位均相等,因此交流电位差计的线路要复杂一些,并且至少有两个可调量。交流电位
电位差计
电位差计
差计在市场上只有用于工频的产品,其他频率的交流电位差计均需自行设计制作。 随着直流电流比较仪的理论和技术不断发展和完善,出现了准确度很高的直流电流比较仪式电位差计,其测量误差约为百万分之一数量级。
在用电位差计校准电流表时,是通过用电位差计测量标准电阻上的电压来转化成标准电流,进而对电流表各点进行校正。估算电表校验装置的误差,并判断它是否小于电表基本误差限的1/3,进而得出校验装置是否合理的结论。估算时只要求考虑电位差计的基本误差限及标准电阻 的误差,可用下式确定:
显然,电表校验装置的误差还应包括标准电动势 欠准、工作电流波动、线间绝缘不良等其它因素的影响,但考虑这些因素对教学实验就过于复杂了。式中电位差计测电压的不确定度 用上面(5.8.1)式式来估算; 级的标准电阻(本实验 )的不确定度 可用下式简化估算
折叠数字电位差计
数字电位差计/电子电位差计 型号:tx-YJ108B/1
TX-YJ108B/1型数字电位差计是传统直流电位差计的更新换代产品,它采用先进的数字化、智能化技术同传统工艺相结合,在使用功能上完全覆盖原电位差计UJ33a、UJ33a-1等产品,可对热电偶和传感器、变送器等一次仪表输出的毫伏信号进行精密检测,也可作为标准毫伏信号源直接校验多种变送器及仪表。
折叠u产品特点
l 数字直读发生(输出)和测量(输入)电压值;
l 输出标准电压信号可带负载,直接校验各种低阻抗仪表;
l 采用四端钮方式,消除小信号输出时测量导线误差
l 可发生对应多种热电偶分度号常用温度范围的毫伏值,温度直读显示;
l 内附精密基准源,去除标准电池,避免环境污染,同时省却反复对标准要求,方便用户操作;
l 带RS232标准接口,可与计算机通讯;
l 外形尺寸:88×215×285mm
精密携带式直流电位差计。仪器内附指零仪、基准电源,并可内装工作电池,不用外加附件便可进行测量。由于仪器具有体积小、重量轻、精度高。
稳定性和可靠性好等特点,在工矿企业、大专院校、科研单位的实验室、车间及现场得到广泛应用。型全部符合JB/T8611-1997《直流电位差计》行业标准。
功能可直读对应输出或测量毫伏值的5种常用热电偶分度号的温度值,省却查表麻烦。
特点
经转换后能测量直流电阻、电流、电功率及温度等。
可检测热电偶和传感器、变送器等一次仪表输出的毫伏信号。
可作为标准毫伏信号源直接校验各种变送器和数字式动圈式仪表。
带RS-232接口,可与计算机通信。
内附精密基准源,淘汰了会产生环境污染的标准电池,用户操作更
方便可省却反复对标的麻烦。
数字式直流电位差计是传统直流电位差计的更新换代产品。
产品采用先进的数字化、智能化技术同传统工艺相结合,具有数字直读输出和测量电压值同时发生,输出标准电压信号可带负载的特点便于直接校验各种低阻抗仪表。产品为便携式可内附工作电源,是工矿、车间、实验室或野外作业理想的测量仪器。
直流电位差计是仪表维修必备的测量仪器之一。主要用来测量热电偶的热电势,以便快速、准确的检测温度值,也可对各种直流毫伏信号仪表及电位差计进行校准。配合标准电阻、过渡电阻,还能对直流电阻、电池进行测量。
1、常规直流电位差计工作原理
常规直流电位差计是采用补偿法原理,即被测量电动势或电压,与恒定的标准电动势相互比较,从而得到测量结果,补偿法是一种高精度测量电动势的方法,其原理如图1所示。
当将转换开关S扳向标准位置,通过调节电阻RP来改变工作电流,使检流计G指零,这时标准电池EN的电动势由标准电池电动势补偿电阻RN上的电压降补偿。即:
EN= IEN
式中:I是流过RN 和被测量电动势的补偿电阻R的电流,又称为电位差计的工作电流。
由上式可得:
I=EN/RN
工作电流调节好以后,将S扳向“未知”位置,同时移动Q触头,再次使检流计G指零此时触头Q在R上的读数为RQ,这时被测量的电动势或电压电阻RQ上的电压降补偿。所以:
EX= IRQ
把式(2)代入式(3)得:
EX=(RQ/RN)*EN
从上公式可看出:用电位差计测量电动势或电压, 不需要测量出线路里的电流大小,只要测量RQ与RN的比值即可。当完全补偿时,测量回路与被测量回路之间无电流通过,也不从被测电路中吸取功率。测量的准确性取决于标准电池的电动势En,及补偿电阻RQ和标准电阻RN比值的准确性,工作电流和工作E的稳定性。
2、数字式电位差计的工作原理
数字式电位差计采用了数字化、智能化技术。其工作原理框图如图2所示。电位差计发生稳定直流mV信号,经精密衰减、隔离放大后采用四端方式输出,通过量程转换可选择所需的输出量程,功能转换可选择输出或测量方式,测量或输出信号经精密放大后,通过A/D转换成数字信号,经微处理器运算后由LCD显示测量结果,仪器还带有RS232接口可与计算机通信。
数字电位差计工作原理框图
数字电位差计可直读对应于输出或测量毫伏值的多种热电偶分度号的温度值;其输出的标准电压信号可带负载,为满足校准各种低阻抗仪表;大多采用四端钮输出方式,以消除小信号输出时测量导线产生的压降误差;内附精密基准电压源,不用标准电池,省去了反复调整工作电流的操作。
直流电位差计是仪表维修必备的测量仪器之一。主要用来测量热电偶的热电势,以便快速、准确的检测温度值,也可对各种直流毫伏信号仪表及电位差计进行校准。配合标准电阻、过渡电阻,还能对直流电阻、电池进行测量。
1、常规直流电位差计工作原理
常规直流电位差计是采用补偿法原理,即被测量电动势或电压,与恒定的标准电动势相互比较,从而得到测量结果,补偿法是一种高精度测量电动势的方法,其原理如图1所示。
当将转换开关S扳向标准位置,通过调节电阻RP来改变工作电流,使检流计G指零,这时标准电池EN的电动势由标准电池电动势补偿电阻RN上的电压降补偿。即:
EN= IEN
式中:I是流过RN 和被测量电动势的补偿电阻R的电流,又称为电位差计的工作电流。
由上式可得:
I=EN/RN
工作电流调节好以后,将S扳向“未知”位置,同时移动Q触头,再次使检流计G指零此时触头Q在R上的读数为RQ,这时被测量的电动势或电压电阻RQ上的电压降补偿。所以:
EX= IRQ
把式(2)代入式(3)得:
EX=(RQ/RN)*EN
从上公式可看出:用电位差计测量电动势或电压, 不需要测量出线路里的电流大小,只要测量RQ与RN的比值即可。当完全补偿时,测量回路与被测量回路之间无电流通过,也不从被测电路中吸取功率。测量的准确性取决于标准电池的电动势En,及补偿电阻RQ和标准电阻RN比值的准确性,工作电流和工作E的稳定性。
2、数字式电位差计的工作原理
数字式电位差计采用了数字化、智能化技术。其工作原理框图如图2所示。电位差计发生稳定直流mV信号,经精密衰减、隔离放大后采用四端方式输出,通过量程转换可选择所需的输出量程,功能转换可选择输出或测量方式,测量或输出信号经精密放大后,通过A/D转换成数字信号,经微处理器运算后由LCD显示测量结果,仪器还带有RS232接口可与计算机通信。
数字电位差计工作原理框图
数字电位差计可直读对应于输出或测量毫伏值的多种热电偶分度号的温度值;其输出的标准电压信号可带负载,为满足校准各种低阻抗仪表;大多采用四端钮输出方式,以消除小信号输出时测量导线产生的压降误差;内附精密基准电压源,不用标准电池,省去了反复调整工作电流的操作。