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直流电阻测量仪

仪器信息网直流电阻测量仪专题为您提供2024年最新直流电阻测量仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括直流电阻测量仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的直流电阻测量仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合直流电阻测量仪相关的耗材配件、试剂标物,还有直流电阻测量仪相关的最新资讯、资料,以及直流电阻测量仪相关的解决方案。

直流电阻测量仪相关的论坛

  • 【分享】变压器直流电阻测试仪的功能特征

    变压器直流电阻测试仪的主要功能及特点如下:  1、采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。  2、自动程控电流源技术,电流源共设1000个电流档位,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态,无须手动切换电流换档。  3、响应速度快,在测量状态可以直接转换分接开关,仪器会自动提示,新的电阻值很快就会显示出来。  4、高度智能化设计,功能设置巧妙先进,可自动判断测试线虚接、断线等故障。  5、智能化功率管理技术,可有效减轻仪器内部发热。  6、变压器直流电阻测试仪可储存120次测量数据,掉电不丢失。  7、全部汉字菜单及操作提示,直观方便。  8、保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,具有自动放电指示功能。  9、变压器直流电阻测试仪可显示测量电流和测量时间。

  • 直流电阻测试仪的使用说明

    一、概述ZGY直流电阻测试仪,以高速微控制器为核心,变压器直流电阻测试仪采用高频调制大功率电源、高速A/D转换器及程控电流源技术,实现了可达40A的大电流输出,达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能,具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,保护功能完善,充放电速度快等特点。该仪器体积小、重量轻、便于携带,是变压器直流电阻测试的最新一代产品。ZGY ─ 直阻测量新观念!二、主要功能及特点:1.采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。2.自动程控电流源技术,既可手动选择典型值输出电流也可由内部微控制器自动控制输出电流,电流源内部共设2000个电流档位,在自动状态下,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态。3.实时动态显示,响应速度快,可在测量状态直接转换分接开关,仪器会自动提示,新的电阻值很快就会显示出来,无须重新启动。4.高度智能化设计,功能设置巧妙先进,可自动判断测试线虚接、断线等故障。5.保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,具有自动放电指示功能。6.可显示测量电流和测量时间。7.变压器直流电阻测试仪智能化功率管理技术,可有效减轻仪器内部发热。8.可储存250次测量数据,掉电不丢失。9.全部汉字菜单及操作提示,直观方便。10.变压器直流电阻测试仪内置微型打印机,可打印测量结果和内存记录。11.不掉电日历,时钟功能。

  • 【分享】变压器直流电阻测试仪的使用注意规程

    变压器直流电阻测试仪可以称之为直流电阻测试仪、直阻测试仪或者感性负载直流电阻测试仪等。变压器直流电阻测试仪是测量大容量变压器直流电阻设计的新型仪器,能自动完成稳流判断、数据采集、数据处理、阻值显示及打印。  在操作变压器直流电阻测试仪的时候需要注意一些事项,同时也能延长测试仪的使用寿命,需要注意的事项如下:  1、对无载调压绕组,不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接开关。  2、对感抗性测试对象,在没有放完电(蜂鸣器鸣响时)情况下,不允许拆除测试线,以免遭电击。  3、在变压器直流电阻测试仪测试过程中遇到外部AC220V突然断电,测试仪将开始自动放电,此时不允许立即拆除测试线,5分钟后方可拆线。相关内容资料收集于:http://www.sute18.com/sute4-Article-132091/,希望能帮助需要这方面资料的朋友!

  • 气相/液相色谱仪的零部件需要直流电阻焊机或电阻焊接!

    气相/液相色谱仪制造过程中,其部分零部件需要直流电阻焊机进行焊接,例如气相色谱仪中的三端子连接件,就是需要直流电阻焊机进行焊接。本人和朋友工作之余专门制造逆变中频直流电阻焊机,价格便宜,质量和功能过硬,产品已销往日本和北京航天九院。各位气相/液相色谱仪生产厂商,如果生产过程中需要用到直流电阻焊机,或者有电阻焊接的工作需要外包,可以找我,站内联系,必有回复!

  • 关于ZX36直流电阻器的标示

    [em61] 各位老师: 在ZX36直流电阻器上有0 . . . 0.2 . . . 0.3W 5. . . . . .20. . . . . .35℃标示,请问是什么意思。 谢谢! 江西萍乡市计量所:刘彦刚 pxsjlslyg108@sina.com 2005.9.16

  • 【求助】QJ57型直流电桥测电阻

    QJ57型直流电桥测电阻,拔到Bv档有电流通过,符合要求(说明电桥的电池量足够),拔到Gv档也有电流通过(说明检流计的电池也有电),符合要求,可是一将被测电阻连接到夹具上测其电阻时,拔哪个档均无电流通过,为什么啊,请高人帮助解决此现象。我们的整个仪器是用内接电池供电的

  • 【讨论】直流电流测量电路的工作原理

    [em09506]如图所示,简单的电流表只能用来测量小于或等于其满偏电流量的电流。为了扩大电流表的量程,可以在表头两端并联一定数值的电阻,如图b所示。但是,若此时仍不能满足测量范围的需要,可以采用独立分挡式电流表,如图c所示。独立分挡式电流表具有以下缺点:  1)转换开关在换挡时,由于开关接触电阻增大或分流支路某点断路,将有大电流流过表头,可能造成表头损坏。  2)由于各挡分流电阻的阻值不等,对无框架阻尼表头来说,不能得到相等的阻尼效果。  3)若表头满偏电流不是一个合适的整数数值,这种情况将不便于一表多用的综合设计。  4)由于各分流电阻彼此独立,因而用料多,体积大,致使仪表重量过大。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912121142_189660_1943690_3.gif[/img] 图 直流电流测量   a)简单电流表 b)扩大量程的电流表 c)独立分挡式电流表 d)闭路抽头式电流表  针对独立分挡式电流表的这些缺点,又出现了一种闭路抽头式电流表,如图d所示。这种电流表克服了前面三种电流表所有的缺点,因而它得到了广泛应用。图d中,K2在结构简单的万用表中应用较少;`而在灵敏度要求较高的万用表中,为了获得电压测量的高灵敏度,测量时通常将K2切断。

  • 【讨论】直流电流测量电路的工作原理

    [em09511] 简单的电流表只能用来测量小于或等于其满偏电流量的电流。为了扩大电流表的量程,可以在表头两端并联一定数值的电阻,如图b所示。但是,若此时仍不能满足测量范围的需要,可以采用独立分挡式电流表,如图c所示。独立分挡式电流表具有以下缺点:  1)转换开关在换挡时,由于开关接触电阻增大或分流支路某点断路,将有大电流流过表头,可能造成表头损坏。  2)由于各挡分流电阻的阻值不等,对无框架阻尼表头来说,不能得到相等的阻尼效果。  3)若表头满偏电流不是一个合适的整数数值,这种情况将不便于一表多用的综合设计。  4)由于各分流电阻彼此独立,因而用料多,体积大,致使仪表重量过大。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912121135_189659_1943690_3.gif[/img] 图 直流电流测量   a)简单电流表 b)扩大量程的电流表 c)独立分挡式电流表 d)闭路抽头式电流表  针对独立分挡式电流表的这些缺点,又出现了一种闭路抽头式电流表,如图d所示。这种电流表克服了前面三种电流表所有的缺点,因而它得到了广泛应用。图d中,K2在结构简单的万用表中应用较少;`而在灵敏度要求较高的万用表中,为了获得电压测量的高灵敏度,测量时通常将K2切断。

  • 用QJ36双臂电桥测直流电阻时,光标不稳

    用QJ36双臂电桥测8mm的电工用铜线坯直流电阻时,检流计光标,在测试后不知道为什么会漂移? 不管将表盘调大还是调小,光标时左时右,导致不知道测试结果该取那个。请各位专家指点,谢谢!

  • 【资料】电子测量仪器的分类及应用

    电子测量仪器按其工作原理与用途,大致划为以下几类。1.多用电表  模拟式电压表、模拟多用表(即指针式万用表VOM)、数字电压表、数字多用表(即数字万用表DMM)都属此类。这是经常使用仪表。它可以用来测量交流/直流电压、交流/直流电流、电阻阻值、电容器容量、电感量、音频电平、频率、晶体管NPN或PNP电流放大倍数β值等。2.示波器  示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。3.信号发生器  信号发生器(包括函数发生器)为检修、调试电子设备和仪器仪表时提供信号源。它是一种能够产生一定波形、频率和幅度的振荡器。例如:产生正弦波、方波、三角波、斜波和矩形脉冲波等。4.晶体管特性图示仪  晶体管特性图示仪是一种专用示波器,它能直接观察各种晶体管特性曲线及曲性簇。例如:晶体管共射、共基和共集三种接法的输入、输出特性及反馈特性;二极管的正向、反向特性;稳压管的稳压或齐纳特性;它可以测量晶体管的击穿电压、饱和电流、自或a参数等。5.兆欧表  兆欧表(俗称摇表)是一种检查电气设备、测量高电阻的简便直读式仪表,通常用来测量电路、电机绕组、电缆等绝缘电阻。兆欧表大多采用手摇发电机供电,故称摇表。由于它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位,故称兆欧表。6.红外测试仪  红外测试仪是一种非接触式测温仪器,它包括光学系统、电子线路,在将信息进行调制、线性化处理后达到指示、显示及控制的目的。目前已应用的红外测温仪有光子测温和热测温仪两种,主要用于电热炉、农作物、铁路钢轨、深埋地下超高压电缆接头、消防、气体分析、激光接收等温度测量及控制场合。7.集成电路测试仪  该类仪器可对TI1、PM0S、CM0S数字集成电路功能和参数测试,还可判断抹去字的芯片型号及对集成电路在线功能测试、在线状态测试。8.LCR参数测试仪  电感、电容、电阻参数测量仪,不仅能自动判断元件性质,而且能将符号图形显示出来,并显示出其值。其还能测量Q、D、Z、Lp、Ls、Cp、Cs、Kp、Ks等参数,且显示出等效电路图形。9.频谱分析仪  频谱分析仪在频域信号分析、测试、研究、维修中有着广泛的应用。它能同时测量信号的幅度及频率,测试比较多路信号及分析信号的组成。还可测试手机逻辑和射频电路的信号。例如:逻辑电路的控制信号、基带信号,射频电路的本振信号、中频信号、发射信号等。  除以上常用的电子测量仪器外,还有时间测量仪、电桥、相位计、动态分析器、光学测量仪、应变仪、流量仪等。

  • 【转帖】电子测量仪器的分类及应用

    电子测量仪器的分类及应用电子测量仪器按其工作原理与用途,大致划为以下几类。  1.多用电表  模拟式电压表、模拟多用表(即指针式万用表VOM)、数字电压表、数字多用表(即数字万用表DMM)都属此类。这是经常使用仪表。它可以用来测量交流/直流电压、交流/直流电流、电阻阻值、电容器容量、电感量、音频电平、频率、晶体管NPN或PNP电流放大倍数β值等。   2.示波器  示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。   3.信号发生器  信号发生器(包括函数发生器)为检修、调试电子设备和仪器时提供信号源。它是一种能够产生一定波形、频率和幅度的振荡器。例如:产生正弦波、方波、三角波、斜波和矩形脉冲波等。   4.晶体管特性图示仪   晶体管特性图示仪是一种专用示波器,它能直接观察各种晶体管特性曲线及曲性簇。例如:晶体管共射、共基和共集三种接法的输入、输出特性及反馈特性;二极管的正向、反向特性;稳压管的稳压或齐纳特性;它可以测量晶体管的击穿电压、饱和电流、β或α参数等。   5.兆欧表  兆欧表(俗称摇表)是一种检查电气设备、测量高电阻的简便直读式仪表,通常用来测量电路、电机绕组、电缆等绝缘电阻。兆欧表大多采用手摇发电机供电,故称摇表。由于它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位,故称兆欧表。  6.红外测试仪  红外测试仪是一种非接触式测温仪器,它包括光学系统、电子线路,在将信息进行调制、线性化处理后达到指示、显示及控制的目的。目前已应用的红外测温仪有光子测温和热测温仪两种,主要用于电热炉、农作物、铁路钢轨、深埋地下超高压电缆接头、消防、气体分析、激光接收等温度测量及控制场合。   7.集成电路测试仪   该类仪器可对TTL、PMOS、CMOS数字集成电路功能和参数测试,还可判断抹去字的芯片型号及对集成电路在线功能测试、在线状态测试。    8.LCR参数测试仪  电感、电容、电阻参数测量仪,不仅能自动判断元件性质,而且能将符号图形显示出来,并显示出其值。其还能测量Q、D、Z、Lp、Ls、Cp、Cs、Kp、Ks等参数,且显示出等效电路图形。   9.频谱分析仪  频谱分析仪在频域信号分析、测试、研究、维修中有着广泛的应用。它能同时测量信号的幅度及频率,测试比较多路信号及分析信号的组成。还可测试手机逻辑和射频电路的信号。例如:逻辑电路的控制信号、基带信号,射频电路的本振信号、中频信号、发射信号等。   除以上常用的电子测量仪器外,还有时间测量仪、电桥、相位计、动态分析器、光学测量仪、应变仪、流量仪等。

  • 多晶陶瓷的直流电阻比交流阻抗大很多,什么原因?

    多晶陶瓷的直流电阻比交流阻抗大很多,什么原因?

    1号,数量级在10的6次方--10的8次方 OM-cm之间, 3号的Cole-cole图是一个扁半圆,另外两个是接近半圆,低频有一点点翘起的尾巴三个样品都是电子导电型,致密度差不多。因此有两个问题,第一:为什么直流电阻要比 交流阻抗大很多?第二:为什么他们随制备条件的变化趋势相反?谢谢!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407170821_506979_1664587_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407170818_506975_1664587_3.jpg

  • 【仪器心得】直流电子负载使用心得

    [align=center][size=21px]直流电子负载使用心得[/size][/align][size=16px] 深圳新恩[/size][size=16px] NHR 4700 DC [/size][size=16px]直流电子负载[/size][size=16px],是一款[/size][size=16px]具有高电流能力的[/size][size=16px]电源负载[/size][size=16px]。[/size][size=16px]接上它可测量及使用直流高压电,[/size][size=16px]最大电压[/size][size=16px]120VCD[/size][size=16px],[/size][size=16px]高电流,[/size][size=16px]最大电流[/size][size=16px]600A[/size][size=16px],[/size][size=16px]高输出功率,[/size][size=16px]最大功率[/size][size=16px]3000W[/size][size=16px]。[/size][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211230841397175_1278_2369266_3.jpeg[/img][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211230841407378_1801_2369266_3.jpeg[/img][size=16px] [/size][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211230841408651_2276_2369266_3.jpeg[/img][/align][size=16px] 我们这台设备主要是稳压负载,通过调节电阻达到一定电流。[/size][size=16px]在做一些大电流实验或测试,比如电压[/size][size=16px]24VCD[/size][size=16px],需要电流[/size][size=16px]30A[/size][size=16px],这种情况下一般的直流电源都不能安全输出,实验[/size][size=16px]很难顺利完成,如果接一台这样的设备,[/size][size=16px]使用[/size][size=16px]30A[/size][size=16px]的电流[/size][size=16px]那简直就是小菜一碟,别说[/size][size=16px]30A[/size][size=16px],[/size][size=16px]100A[/size][size=16px]都没问题,人家最大都能到[/size][size=16px]600A[/size][size=16px]。[/size][size=16px] 我们在做一些大功率加热设备的实验[/size][size=16px]或熔断实验[/size][size=16px],电压一般都是[/size][size=16px]24[/size][size=16px]VCD[/size][size=16px],电流有时需要较大,[/size][size=16px]10A[/size][size=16px]、[/size][size=16px]20A[/size][size=16px]、[/size][size=16px]30A[/size][size=16px]或更高的都会涉及到,用电阻做负载[/size][size=16px]一般很难找到能耐这么大电流的,偶尔找到一个接近一点的,还动不动就[/size][size=16px]热的发烫,甚至烧坏,还得时刻担心着别着了火。有了这台设备就方便多了,大显示屏[/size][size=16px]一[/size][size=16px]设置,电流、电压就有了,而且很安全,不用担心出什么意外事故。[/size][size=16px] 碰上谁的小汽车电瓶没电了,把它拉过去接上[/size][size=16px]220VAD[/size][size=16px]交流电[/size][size=16px]和直流电源[/size][size=16px],[/size][size=16px]直流电源[/size][size=16px]设置电压[/size][size=16px],[/size][size=16px]设置负载电阻[/size][size=16px]或电流[/size][size=16px],[/size][size=16px]电流[/size][size=16px]就有了,小汽车[/size][size=16px]轻松发动[/size][size=16px]着[/size][size=16px],解决一个现实的头疼事,安全方便。[/size][size=16px] 该设备[/size][size=16px]还[/size][size=16px]可以代替电压表,[/size][size=16px]用[/size][size=16px]它可以测量直流稳压电源[/size][size=16px]、蓄电池、[/size][size=16px]充电器[/size][size=16px]、[/size][size=16px]太阳能电池板[/size][size=16px]等设备[/size][size=16px]的输出电压以及输出电流[/size][size=16px],并在显示屏上[/size][size=16px]显示出来[/size][size=16px]。[/size][align=left][size=16px] 该设备能调负载大小,能承受高电流,是某些研发项目必配设备。如果该设备能同时稳压、稳流,重量再小点那就更方便使用了。[/size][/align]

  • 大电流接地测量仪检测方法解析

    目前用于安全防护检测的大电流接地电阻测量仪已越来越广泛地运用于家用电器、绝缘材料、电动电热器具等产品的质量检测中,而此种仪器本身的量值传递却由于其大电流的限制,存在许多问题。普通的接地电阻测量仪检定装置不能用于这种仪器的检测,下面百检检测介绍两种检测方法。 1 直接法 这里所谓的直接法就是电阻法,利用大功率标准电阻直接接于被测大电流接地电阻测量仪的测量端,原理框图如图1所示,用标准电阻值与测量仪表头所显示的电阻值作比较。 设标准电阻值为RN,即实际值,被检表显示读数为RX,则被检表的绝对误差为: Δ=RX-RN 被检表的相对误差为: r=[(RX-RN)/RN]×100% 用此方法检测时应注意测量仪恒流输出所限制的电阻范围,超出该范围,将不再恒流且测量不正确。由于所测均为小电阻,导线及接触电阻的消除、四端钮接线等都是必须注意的,同时注意不可引入别的哪怕是很微小的附加电阻。 用此方法检测,简单直观方便,测量准确,但应当具备一套不同阻值(并非均为十进制变化)的大功率标准电阻,由于它的特殊要求,这种电阻需由厂家定做。 2 间接法 所谓间接法就是利用电流电压的方法来进行测量。 2.1 用标准电压源法进行测量 接地电阻测量仪的基本原理为以已知恒定电流通过被测电阻RX的压降来代表所测电阻值。根据这一原理,可用标准电压源和标准电流表来检测接地电阻测量仪,检测框图如图2所示。 标准电压源输出一个标准电压UN,同时读出标准电流表显示的电流IN,此时被检测量仪表头显示值为RX值,则实际值为: R=UN/IN 绝对误差为: Δ=RX-R=RX-UN/IN 相对误差为: r=[(RX-UN/IN)/(UN/IN)]×100% 通过输出不同的标准电压值,便可测得一系列电阻值。用此方法检测时应注意测量仪在恒定电流下所限定的电阻范围对应的电压值范围,使标准源输出的电压在此范围内。 2.2 用标准电压表法进行测量 利用标准电压表、标准电流表以及大电流电阻对大电流接地电阻测量仪进行测量,其检测接线框图如图3所示。 测量时,接上一电阻值R,立即读取标准电流表和标准电压表的读数IN、VN,此时被检接地电阻测量仪表头也显示出所测电阻值RX。而标准电流表、标准电压表所测值对应的电阻值可认为是所测电阻的真值,即: R=VN/IN 绝对误差为 Δ=RX-R=RX-VN/IN 相对误差为 r=[(RX-VN/IN)/(VN/IN)]×100% 通过接入不同的电阻值,便可测得一系列的值。从而确定出被检接地电阻测量仪的误差情况。 用此方法检测时应注意接地电阻测量仪所能测量的电阻范围,接入的电阻不可超出此电阻范围 由于所测电阻均为小电阻,因此必须采用四端测量 因是大电流测量,测量时间应尽量短。 3 误差分析 3.1 直接法的误差 直接法测量时,误差的主要来源是标准电阻引入的。在消除了引线电阻的影响后,只要标准电阻的误差为被检表允许误差的1/3~1/5即可。 3.2 间接测量的误差 3.2.1 标准电压源法测量时的误差 装置的主要误差来源: (1)标准电流表引入的误差S1:由于被检电流最高精度为0.5%,因此选用0.1级标准电流表即可。 (2)标准电压源带来的误差S2:由于被检表精度不高,在选用标准电压源时,一般采用实验室现有的三用表校验仪D030的交流电压信号输出便可满足要求,考虑到所需电压较小,其输出值误差一般不超过±0.5%。 (3)标准电压源输出漂移带来的误差S3:一般D030稳定性误差为±0.05%,考虑小电压情况,其漂移误差一般也不会超过±0.1%。 装置的总误差为: 由于被测接地电阻测量仪电阻精度最高为2%读数±2个字,可见装置总误差能满足要求。 3.2.2 标准电压表法测量时的误差 (1)标准电流表引入的误差S1:由于被检电流最高精度为0.5%,因此选用0.1级标准电流表即可。 (2)标准电压表带来的误差S2:由于被检表精度不高,选用0.05级标准电压表即可满足要求。考虑到所测电压较小,其测量误差一般不超过±0.5%。 (3)标准电压表输入阻抗带来的误差S3:因所测电阻均为1Ω以下,相对而言,标准电压表输入阻抗带来的误差完全可以忽略不记。 (4)电阻引入的误差S4:用此法检测,接入的电阻并不作为标准,仅作为被检表与标准表测量的一个载体,因此该电阻的精度并不影响测量结果,影响测量结果的主要因素是电阻的稳定性,由于所接电阻大电流的要求,此电阻通常是由专门的材料和工艺定做而成,对其稳定性有一定的要求,加之被检表和标准表几乎是同时测量,因此电阻稳定性引入的误差可忽略不记。

  • 【原创大赛】浅谈一种直流电机识别技术

    2012年5月国家新一轮家电产品节能惠民工程确立后,洗衣机也被首次纳入其中。这无疑加快了节能型洗衣机电机的替代步伐。目前许多洗衣机电机企业都在加紧开发新型节能、降噪电机。据调查,目前市场上的新型节能洗衣机均采用变频电机,变频电机主要有直流变频电机和三相交流变频感应电机(CIM),洗衣机使用的直流电机又分为DD(直流直驱)直流无刷电机、DDM(带减速离合器驱动)直流无刷电机、BLDC(皮带传动)直流无刷电机。由于直流电机本身对生产企业的产品设计能力、生产自动化水平、质量控制手段有较强的依赖性,所以当前直流电机市场面临生产厂家众多、电机类型复杂、电机特性差异很大的现状,为了让每一种电机在其整机产品上达到最佳的性能匹配,目前通常的做法是给每一种电机匹配设计一款专用的电机驱动器;这样的做法无疑增加电机驱动器的种类,被动增加了驱动器生产、管理、统筹备货成本,在一定程度上限制了直流变频电机的推广使用。针对这一个问题,我们选择利用现有的技术手段,通过改进变频器的设计,达到一款驱动器匹配几款直流电机使用的目的。具体实现方法如下:在整机上电后启动DDM电机时,首先选用两霍尔或者三霍尔模式转动电机,电机转动的同时驱动器中程序判定单片机霍尔信号检测引脚的电平变化信息,根据有无变化电平信息来确认电机类别(两霍尔电机和三霍尔电机);之后我们通过检测DDM电机信号板上电机选择电阻分压产生的电机类型信号匹配电机列表信息,自动配置相应电机的特性参数完成相应的软件初始化设置。这样就可以完成了电机的自适应选择。本识别技术的应用解决了当前电机与控制器之间的兼容匹配问题,给控制器的标准化设计和模块化设计提供了平台,提高了物料的通用性和兼容性,从根本上推广了DDM的使用范围。

  • 永磁直流电机的缺相知识

    对于永磁直流电机大家对其了解多少呢,想要对其更好的使用,就需要对它的缺相知识进行了解,只有这样在以后的使用中才会更方便,下面就为大家简单介绍永磁直流电机的缺相知识:永磁直流电机的缺相是一种危险很大的故障。首先我们需要检查下永磁直流电机是否故障,检查电源电路是否有断路开关,是否有熔保险丝,然后检查三相绕组各相有无断流现象。另外,重新起动电机,如果电机阻隔故障,不能启动,同时嗡嗡响的,这个时候及时切断电源。电源电缆断线的话,断了的时候更是查明,再下面的线索良好时熔保险丝,应该换同规格的熔场合启动器故障,应该认真的检查和修理发动机;如果一相巻线遮断,下面是重新考虑好或交换切断绕组。脉搏制造网-专注加工制造业-机械加工-数控加工-外协B2B平台

  • 绝缘电阻测试仪的校准

    用来测试产品安全性能的主要仪器,一般有:耐压测试,漏电流测试,接地电阻测试仪,绝缘电阻测试仪,等等。为了保证安规仪测试的准确性,相应地要对高压输出、漏电流测量、接地电阻测量和绝缘电阻测量等进行校准。 校准方法 绝缘电阻测试仪是加一定的直流电压(一般为200V到1000V)进行测试。校准时,一要进行绝缘电阻测量准确度校准,二要对设定的电压准确度进行校准. 绝缘电阻测试端直接与绝缘电阻箱接线柱相连,设定测试电压(如:500V 直流电压),选择不同的绝缘电阻值进行测试,绝缘电阻的显示值与标准绝缘电阻相比较;改变测试电压(如:1000V 直流电压)做同样的测试。电压准确度的校准与高压输出准确度的校准方法相同,不再赘述了。 注意事项: 当天气较潮湿时,校准较高阻值的绝缘电阻(1GΩ以上)误差较大,绝缘电阻箱应通电加热除湿,以提高测量准确度。

  • 请教,直流电流如何通过固定匝数的线圈来变换升流?

    [color=#000000]现在支持测量直流电的电磁式钳形表越来越多,在计量校准过程中,往往使用可调式稳定电压电流源加固定匝数的测量用线圈的组合来校准钳形表。交流电好理解,只是不明白电流源输出的直流电是怎么通过单纯的一捆线圈来升流的,比如电流源输出2A的电流,是如何升流至100A的?请有关专家说说!!![/color]

  • 【分享】如何选择直流电源

    [size=3][font=宋体]如何选择直流电源[/font][/size] [font=宋体]人们在进行电器电路模块设计或给新产品定型时,极少认真考虑配套电源的选择,直到发现问题出在电源部分,才重新评估这个问题。为了对人们有所帮助,本文叙述了直流电源的参数定义以及对待测单元([/font]UUT[font=宋体])或其它电路系统的潜在影响。[b]一、选择电源的基本依据电压和电流范围,这是两个最容易确定的指标,只要根据电路的功耗计算出即可。[/b]不过若仅用单一的直流电压给[/font]UUT[font=宋体]供电时,应考虑测试[/font]UUT[font=宋体]的高、低供电电压极值。大多数固定电源允许输出电压[/font]±10[font=宋体]%的范围内变化,如果这还不能满足电路要求,可选用输出可调的或允许更大变化范围的电源。如果用该电源给组合式装置供电,则装置所需最大的电流的[/font]75[font=宋体]%到[/font]90[font=宋体]%由一个电源提供,不够部分可并接两个或更多电源。为半固定检测试验台供电的电源,必须具有检测试验台所需电流的至少[/font]125[font=宋体]%的容量。[/font]1. [font=宋体]工作模式几乎所有的直流电源都工作在恒压源模式,也就是说在整个电流变化范围内输出电压可保持不变。也有一批电源还可以在一定范围内工作在值流源模式。电源输出的变化范围不驻受限于电源本身的电压或电流输出能力,而且还与电源工作状态有关,在自适应模式,电源可在容量不变的前提下自动调整电压或电流的输出范围。有少数电源还起电子设备负载的作用,在这种模式下,此电源可用来测试别的恒压或恒流源。[/font]2. [font=宋体]响应时间当电源能够远程摇控或电源是作为测试系统的一部分时,那么从发出控制命令到电源输出稳定到希望值的延迟时间就是一个非常重要的因素(例如,打开或改变电压)。响应时间从几毫秒到几十毫秒不等。少量的电源可有超过[/font]IV[font=宋体]/[/font]us[font=宋体]的快速转换率。这些电源可用于制造大功率的任意波形发生器。[/font]3. [font=宋体]分辨率技术参数限定的输出电压或电流的最小可调增量。有些电源在整个输出范围内具有相同的分辨率,而有些在不同的输出范围内分辨率各不相同。[/font][b]二、电源的精度、扩展和安全性[/b]1. [font=宋体]遥感特性为了能精确地控制负载上的电压或电流值,可通过一个独立的传感通道将电路的任何变化反馈回稳压电路,这样就可校正[/font]UUT[font=宋体]与电源之间的任何电压下降的变化。[/font]2. [font=宋体]可程控性有些电源通过改变直流电压或电阻值使电源输出具有可程控性。在某些应用中,借助[/font]IEEE488[font=宋体]或[/font]RS——232[font=宋体]接口从设定好的程序中选择不同的测试方案或不同的输出电压值。有部分电源还具有设置存储能力,输出的改变可通过程控或步进操作来完成。[/font]3. [font=宋体]并联或串联工作当一个电源不能满足所需的电压或电流范围时,可将两个或多个电源(或将同一电源的不同输出)并联或串联起来使用。在这种工作模式下,各电源模块间的稳压和控制电路之间的联系仍然存在,只不过一个电源作为主控方另一个电源作为受控方使用。[/font]4. [font=宋体]过载保护因为一个电源要供给不同的电路使用,这些电路的电流的流量可能是未知的,为了避免对电源的损坏,需设置保护电路的范围。几乎所有的电源都具有以下特点:在超出输出范围时,要么输出保持在最大输出值,要么就自行关闭电源。某些程控电源除可用程序设定输出范围外,还能自动设置电源稳定输出的类型。也就是说,当外电路需要的电压或电流超过设置极限时,电源可自动地由恒压源变成恒流源或由值流源变成恒压源。为电源加上保护二极管可以防止误接外接电源的极性造成的损坏。热传感器也可用于防止由于电源持续工作在过载状态或冷却无效而烧坏电源。[/font][b]三、电源内部潜在的造成损害的根源[/b]1. [font=宋体]脉动与噪声理想的直流电源应提供纯净的直流,然而总有一些干扰存在,比如在开关电源([/font]SMPS[font=宋体])输出端口叠加的脉动电流和高频振荡。这两种干扰再加上电源本身产生的尖峰噪声使电源出现断续和随意的漂移([/font]PARD[font=宋体])。电源输出中允许的[/font]PARD[font=宋体]总量受[/font]UUT[font=宋体]的回声灵敏度的影响非常大,如果测试电路含有高增益放大器,任何在放大器带定范围内的[/font]PARD[font=宋体]都将被放大。如果[/font]PARD[font=宋体]的量值较大,又没在特殊的滤波器提供给初级放大器,那么整个测试结果将是不准确的。对线性电源,脉动是最一般的表现形式,大小可由均方根电压值或均方根占输出电压的百分比[/font]Vrms/Vout[font=宋体]表示。对开关电源,[/font]VPP[font=宋体]表示方法更准确些。然而线性开关电源生产商一般会给出有效值和峰一峰差值这两个值或者其中的任意一个。[/font]2. [font=宋体]稳定度当线电压或负载电流变化肘,直流电源的输出电压也会有所起伏。稳压程度由稳压电路的参数决定,参数是指滤波电容的容量和能量释放的速率。如果给电源供电的一个相对恒定的电源,那么只需基本的负载稳压。稳定度的大小一般定义为空载或满载时输出电压的百分比,或电压的变化值。[/font]3. [font=宋体]内部阻抗相对较大的电源内阻对负载来讲有两点不利,首先是不利于负载稳压电路工作,更为不利的是负载电流的任何变化都会导致直流电源输出的起伏,这种起伏对测试结果的影响同脉冲与噪声对测试结果造成的影响完全相同。[/font]4. [font=宋体]电源瞬态响应或恢复电源瞬态响应和恢复时间的大小表明输出负载突然变化时,电源稳压电路恢复正常电压能力的大小。有两种参数来标定电源瞬态响应和恢复:一是当负载突然发生变化时输出的偏离值;二是输出恢复到原来值所用的时间。为统一起见,一般在负载变化[/font]10[font=宋体]%时,用输出偏离峰值电压的毫优数标定输出偏离量,用输出恢复到正常值所用毫伏数标定恢复时间。另有一些生产厂商,用更大的负载电流变化测定恢复时间。比如用输出电流变化的[/font]50%[font=宋体]到[/font]100[font=宋体]%时所用的恢复正常值的时间。[/font] 如果您想更进一步了解产品知识,您可登陆主页:[url=http://www.alltest.cn/]http://www.alltest.cn[/url] 专业提供ITECH电源和负载,有需要的朋友可以联系我,电话:0512-67137557

  • 【讨论】直流电与交流电的区别

    高压直流输电方式与高压交流输电方式相比,有明显的优越性.历史上仅仅由于技术的原因,才使得交流输电代替了直流输电.下面先就交流电和直流电的主要优缺点作出比较,从而说明它们各自在应用中的价值. 交流电的优点主要表现在发电和配电方面:利用建立在电磁感应原理基础上的交流发电机可以很经济方便地把机械能(水流能、风能……)、化学能(石油、天然气……)等其他形式的能转化为电能;交流电源和交流变电站与同功率的直流电源和直流换流站相比,造价大为低廉;交流电可以方便地通过变压器升压和降压,这给配送电能带来极大的方便.这是交流电与直流电相比所具有的独特优势. 直流电的优点主要在输电方面: ①输送相同功率时,直流输电所用线材仅为交流输电的2/3~l/2 直流输电采用两线制,以大地或海水作回线,与采用三线制三相交流输电相比,在输电线载面积相同和电流密度相同的条件下,即使不考虑趋肤效应,也可以输送相同的电功率,而输电线和绝缘材料可节约1/3. 如果考虑到趋肤效应和各种损耗(绝缘材料的介质损耗、磁感应的涡流损耗、架空线的电晕损耗等),输送同样功率交流电所用导线截面积大于或等于直流输电所用导线的截面积的1.33倍.因此,直流输电所用的线材几乎只有交流输电的一半.同时,直流输电杆塔结构也比同容量的三相交流输电简单,线路走廊占地面积也少. ②在电缆输电线路中,直流输电没有电容电流产生,而交流输电线路存在电容电流,引起损耗. 在一些特殊场合,必须用电缆输电.例如高压输电线经过大城市时,采用地下电缆;输电线经过海峡时,要用海底电缆.由于电缆芯线与大地之间构成同轴电容器,在交流高压输线路中,空载电容电流极为可观.一条200kV的电缆,每千米的电容约为0.2μF,每千米需供给充电功率约3×103kw,在每千米输电线路上,每年就要耗电2.6×107kw• h.而在直流输电中,由于电压波动很小,基本上没有电容电流加在电缆上. ③直流输电时,其两侧交流系统不需同步运行,而交流输电必须同步运行.交流远距离输电时,电流的相位在交流输电系统的两端会产生显著的相位差;并网的各系统交流电的频率虽然规定统一为50HZ,但实际上常产生波动.这两种因素引起交流系统不能同步运行,需要用复杂庞大的补偿系统和综合性很强的技术加以调整,否则就可能在设备中形成强大的循环电流损坏设备,或造成不同步运行的停电事故.在技术不发达的国家里,交流输电距离一般不超过300km而直流输电线路互连时,它两端的交流电网可以用各自的频率和相位运行,不需进行同步调整. ④直流输电发生故障的损失比交流输电小.两个交流系统若用交流线路互连,则当一侧系统发生短路时,另一侧要向故障一侧输送短路电流.因此使两侧系统原有开关切断短路电流的能力受到威胁,需要更换开关.而直流输电中,由于采用可控硅装置,电路功率能迅速、方便地进行调节,直流输电线路上基本上不向发生短路的交流系统输送短路电流,故障侧交流系统的短路电流与没有互连时一样.因此不必更换两侧原有开关及载流设备. 在直流输电线路中,各级是独立调节和工作的,彼此没有影响.所以,当一极发生故障时,只需停运故障极,另一极仍可输送不少于一半功率的电能.但在交流输电线路中,任一相发生永久性故障,必须全线停电。另外提醒一下:在直流输电系统中,只有输电环节是直流电,发电系统和用电系统仍然是交流电。德庆电表 仪器仪表

  • 安规仪器检测——TD1220 直流高压高值电阻器检定装置

    安规仪器检测——TD1220 直流高压高值电阻器检定装置

    [color=#333333]TD1220 是一款专用于检定直流高压高值电阻器、高压电阻箱、直流高压表的仪器,量程范围:10 Ω ~ 10 TΩ , 0 ~ 10 kV,该仪器可开展 0.05 级及以下等级高阻箱的校准与检定,参考标准:JJG 1072-2011《直流高压高值电阻器检定规程》、DL/T 979 -2005《直流高压高阻箱检定规程》的要求。[/color][color=#333333]功能及应用[/color][color=#333333]● 可同时输出直流电压并测量电阻值,高压表检定不确定度达1×10-4[/color][color=#333333]● 10 Ω ~ 100 MΩ阻值检定不确定度优于2×10-4;10 TΩ的准确度依然达 ± 2%[/color][color=#333333]● 适用于检定或校准直流高压高值电阻器、电阻箱、绝缘电阻测试仪检定装置 ( 兆欧表检定装置 ) [/color][color=#333333]● 适用于检定或校准直流高压表、直流毫安表、直流分压器[/color][color=#333333]主要特点[/color][color=#333333]● 电阻测量模式:恒流 ( CC ) 模式,输出稳定度:0.001% / h;恒压 ( CV ) 模式,输出稳定度:0.005% / h[/color][color=#333333]● 恒流 ( CC ) 模式适用于低阻值的测量,可有效防止电压过高损坏低阻盘。[/color][color=#333333]● 恒压 ( CV ) 模式适用于高阻值的测量,输出电流限在 3 mA 以下,可快速有效地保护被测电阻和装置本身。[/color][color=#333333]● 采用全数字按键输入,摒弃了旋转式换挡开关,误差计算简单。[/color][color=#333333]● 仪器内具有良好的电气隔离与保护功能,安全可靠性能好。[/color][color=#333333]● 配备大尺寸液晶触摸彩屏,量值显示直观,操作便捷。[/color][color=#333333]● 专用软件 ( 选件 ) :支持被检表的半自动或全自动检定,数据管理和证书导出。[/color][color=#333333]技术规格[/color][color=#333333]直流电压/电流输出[/color][color=#333333][img=,690,234]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807040908312445_561_3123500_3.png!w690x234.jpg[/img][/color][color=#333333]备注:① RD为读数值,② RG为量程值,下同。[/color][color=#333333]恒流模式 ( CC )下电阻测量[/color][color=#333333][img=,690,196]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807040908295320_289_3123500_3.png!w690x196.jpg[/img][/color][color=#333333]恒压模式 ( CV )下电阻测量[/color][color=#333333][img=,690,222]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807040908306775_1577_3123500_3.png!w690x222.jpg[/img][/color][color=#333333]一般技术规格[/color][color=#333333]● 工作电源:AC ( 220 ± 22 ) V,( 50 ± 2 ) Hz;最大功耗:80 VA[/color][color=#333333]● 工作环境:( 23 ± 5 )℃,40% ~ 80% RH,不结露[/color][color=#333333]● 储存环境:-20 ℃~ 70 ℃, 80% RH,不结露[/color][color=#333333]● 装置尺寸:440 mm × 430 mm × 170 mm (长×宽×高)[/color][color=#333333]● 装置质量:约 11 kg[/color][color=#333333]●[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]通讯接口[/color][color=#333333]:[/color][color=#333333]RS232[/color][color=#333333] [/color]

  • 【原创大赛】透射电镜TDK Lambda直流电源维修记录

    【原创大赛】透射电镜TDK Lambda直流电源维修记录

    大家好,很高兴能参加此次原创大赛,在此为大家介绍一下维修电镜直流电源的过程。我们单位装配有一台FEI G2 F20 TWIN 200Kv场发射透射电镜。TDK Lambda电源位于电镜电源箱的右侧中间位置,作用是将220伏交流电转换为76伏直流电驱动四块LPH电路板,进而为电磁透镜的线圈的供电。如图1所示,TDK电源的下方为IGP离子泵的电源。[img=,500,392]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907012130461417_29_1279332_3.png!w690x542.jpg[/img][b]损坏原因:[/b]现在并不能完全确定。在出问题前,电镜室的空调故障导致室温过高超过24小时,同时循环水也有过过热的报警,但是不能理解这些问题会损坏TDK电源。首先是高温,作为一款性能极好的直流电源,对高温的耐受力应该很强(想想比特币矿场和服务器机房的环境),而TDK电源本身并也不连接循环水。[b]损坏表现:[/b]上班例行检查电镜状态时,发现软件报了一个温度过高的错误,但是计算机已经完全无法控制电镜。同时面板上的OFF灯亮起,ON灯熄灭,包括离子泵在内的所有部件全部关机。检查电镜后面的LPR电路板,发现从下面起1-8号灯全部亮起(图2),表明四块LPH板全部失去通讯。按ON键后2秒电镜自动关闭,也就是说已经无法正常开启。TKD Lambda电源的dock灯熄灭,也听不到风扇工作的声音。[img=,311,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907012131535064_2880_1279332_3.png!w432x694.jpg[/img][b]维修经过:[/b]首先声明,电镜作为贵重仪器,发现问题还是建议联系FEI的工程师上门维修,减少很多不必要的麻烦。本文仅仅是对维修过程进行描述和总结,不作为处理此类问题的通用方法。首先自然是要重开电镜并启动电子枪室中的离子泵避免破真空,毕竟烘烤一次真的是伤钱伤神伤灯丝……在确定电镜关机状态下对LRP电路板进行跳线:拔出电路板上面的白色插头插入下面两根针(图3红色圈),此时跳线接口旁边的红灯会持续闪烁。这样做实际上是跳过了电镜所有的安全检测,所以不可以做除了开离子泵之外的任何操作以免造成二次损坏。跳线完成后,重开电镜连上TEM Server打开temspy手动开启IGP2(电子枪)和IGP1(镜筒)。[img=,369,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907012134429296_1919_1279332_3.png!w628x849.jpg[/img]接下来介绍一下TDK电源的接口,如图4所示。其中蓝色圈为220V交流电输入,旁边为地线;红色圈为76V直流输出;绿色圈为控制接口,正常情况下上面有一个24V的直流电压。[img=,550,353]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907012135207862_340_1279332_3.png!w690x444.jpg[/img]首先用万用表检测这几条线上的电压,结果发现输入和控制口的电压正常,这说明发出控制信号的电路板没有问题。但是输出端没有电压,这也很正常,毕竟这个电源根本没启动。于是猜测是电源本身出了问题,接下来就决定拆开看看。掀开上盖之后是这个样子的:[img=,690,496]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907012135561360_2246_1279332_3.png!w690x496.jpg[/img]主要的部分已经标记在图上方便大家参考。电源的结构也很清晰,交流电通过左边的输入端进入电源,经过滤波器和一个由继电器、电阻和开关构成的保护电路后通过串联两个直流电源将交流电转换为72V直流电后通过接入输出端。而控制性号线则接入一块电路板后一分为二接入HWS1500电源的控制接口(图6)。[img=,412,545]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907012136565100_953_1279332_3.png!w412x545.jpg[/img]用肉眼仔细观察了整个电源,没有发现有烧焦或损坏的元器件。于是在开盖状态下将电源放回电镜配电箱中,接上交流电和控制线,不接输出线,用万用表检测各个部分的电压。结果发现滤波器的输出端有电压,但是两个HWS电源的交流输入端没有电压,进一步检测确定开关也没有问题,最终将问题锁定在开关和滤波器中间的那段电路上(图7)[img=,690,692]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907012137243310_9539_1279332_3.png!w690x692.jpg[/img]图中的黑色部分是一个继电器,右边白色的方块为四个5欧姆的电阻,中间用黑色的绝缘胶粘在一起。万用表检测发现继电器和四个电阻全部损坏。很好,它们牺牲自己保全大局,完成了一个保护电路应尽的责任……后面就简单了,购买同型号的继电器和电阻更换后,电源正常启动,电镜恢复正常。最后说说自己发现和排除问题之后的心理变化。一开始发现电镜关机并且无法重启时感觉亚历山大,然后查看LPR板时看到八灯全亮的时候直接崩溃,感觉出了大事,接下来发现是因为TDK电源没开机导致LPR报错时心情就恢复了一点,然后淡定地跳线,重连开离子泵……然后慢慢分析原因排除问题心情就慢慢平静下来了。算是我管理电镜几年里出的一个不小的问题,还好最后圆满解决了。谢谢大家!

  • 【资料】温度测量仪

    温度测量仪表是测量物体冷热程度的工业自动化仪表。最早的温度测量仪表,是意大利人伽利略于1592年创造的。它是一个带细长颈的大玻璃泡,倒置在一个盛有葡萄酒的容器中,从其中抽出一部分空气,酒面就上升到细颈内。当外界温度改变时,细颈内的酒面因玻璃泡内的空气热胀冷缩而随之升降,因而酒面的高低就可以表示温度的高低,实际上这是一个没有刻度的指示器。1709年,德国的华伦海特于荷兰首次创立温标,随后他又经过多年的分度研究,到1714年制成了以水的冰点为32度、沸点为212度、中间分为180度的水银温度计,即至今仍沿用的华氏温度计。1742年,瑞典的摄尔西乌斯制成另一种水银温度计,它以水的冰点为100度、沸点作为 0度。到1745年,瑞典的林奈将这两个固定点颠倒过来,这种温度计就是至今仍沿用的摄氏温度计。早在1735年,就有人尝试利用金属棒受热膨胀的原理,制造温度计,到18世纪末,出现了双金属温度计;1802年,查理斯定律确立之后,气体温度计也随之得到改进和发展,其精确度和测温范围都超过了水银温度计。1821年,德国的塞贝克发现热电效应;同年,英国的戴维发现金属电阻随温度变化的规律,这以后就出现了热电偶温度计和热电阻温度计。1876年,德国的西门子制造出第一支铂电阻温度计。很早以前,人们在烧窑和冶锻时,通常是凭借火焰和被加热物体的颜色来判断温度的高低。据记载,1780年韦奇伍德根据瓷珠在高温下颜色的变化,来识别烧制陶瓷的温度,后来又有人根据陶土制的熔锥在高温下弯曲变形的程度,来识别温度。辐射温度计和光学高温计是20世纪初,维思定律和普朗克定律出现以后,才真正得到实用。从60年代开始,由于红外技术和电子技术的发展,出现了利用各种新型光敏或热敏检测元件的辐射温度计(包括红外辐射温度计),从而扩大了它的应用领域。各种温度计产生的同时就规定了各自的分度方法,也就出现了各种温标,如原始的摄氏温标、华氏温标、气体温度计温标和铂电阻温标等 。为了统一温度的量值,以达到国际通用的目的,国际权度局最早规定以玻璃水银温度计为基准仪表,统一用摄氏温标。后经数次改革,到1927年改用以热力学温度为基础、以纯物质的相变点为定义固定点的国际温标 ,以后又经多次修改完善。国际现代通用的温标是1967年第13次国际权度大会通过的 ,1968年国际实用温标。它以13个纯物质的相变点,如氢三相点,即氢的固、液、气三态共存点(-259.34℃);水三相点(0.01℃)和金凝固点(1064.43℃)等,作为定义固定点来复现热力学温度的。中间插值在-259.34~630.74℃之间 ,用基准铂电阻;在630.74~1064.43℃之间,用基准铂铑-铂热电偶;在1064.43℃以上用普朗克公式复现。一般的温度测量仪表都有检测和显示两个部分。在简单的温度测量仪表中,这两部分是连成一体的,如水银温度计;在较复杂的仪表中则分成两个独立的部分,中间用导线联接,如热电偶或热电阻是检测部分,而与之相配的指示和记录仪表是显示部分。按测量方式,温度测量仪表可分为接触式和非接触式两大类。测量时,其检测部分直接与被测介质相接触的为接触式温度测量仪表;非接触温度测量仪表在测量时,温度测量仪表的检测部分不必与被测介质直接接触,因此可测运动物体的温度。例如常用的光学高温计、辐射温度计和比色温度计,都是利用物体发射的热辐射能随温度变化的原理制成的辐射式温度计。由于电子器件的发展,便携式数字温度计已逐渐得到应用。它配有各种样式的热电偶和热电阻探头,使用比较方便灵活。便携式红外辐射温度计的发展也很迅速,装有微处理器的便携式红外辐射温度计具有存贮计算功能,能显示一个被测表面的多处温度 ,或一个点温度的多次测量的平均温度、最高温度和最低温度等。此外,现代还研制出多种其他类型的温度测量仪表,如用晶体管测温元件和光导纤维测温元件构成的仪表;采用热象扫描方式的热象仪,可直接显示和拍摄被测物体温度场的热象图, 可用于检查大型炉体、发动机等的表面温度分布,对于节能非常有益;另外还有利用激光,测量物体温度分布的温度测量仪器等。

  • 用万用表测电感和电阻大小操作指南

    怎么用万用表测电感和电阻的大小? 指针式万用表要由表并头,测量电路元器件及转换开关组成。它的外形有便携式,袖珍式两种。标度盘、调零扭、测试插孔等装在面板上,各种万用表的功能略有不同,但是最基本的功能有四种:一是测试直流电流,二是测试直流电压,三是测试交流电压,四是测试交流直流电阻。有的万用表可以测量音频电平,交流电流,电容,电感及晶体管的特殊值等,由于这些功能的不同,万用表的外形布局也有差异! 1、用万用表测量电阻时,首先应该将表笔短接,拧动调零电位器调零,使指针在欧姆零位上,如若指针仍然达不到0点,这种现象通常是由于表内电池电压不足造成的,应换上新电池方能准确测量。而且每次换档之后也需重新调整调零电位器调零。在选择欧姆档位时,尽量选择被测阻值在接近表盘中心阻值读数的位置,以提高测试结果的精确度;如果被电阻在电路板上,则应焊开其中一脚方可测试,否则被电阻有其它分流器件,读数不准确!测量阻值电阻时,不要两手手指分别接触表笔与电阻的引脚,以妨人体电阻的分流,增加误差。 2、测量电感:将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别: A?被测电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。B?被测电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测电感器是正常的。

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