则万用表的使用方法分流电阻应如何进行调节(假设1mA量程是准确的)?为什么?

能否用直流电压挡测量变频器的输出交流电压? -- 变频器维修-工控 -- 工控网博客
变频器维修-工控
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &旷野之雪
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发表于: 13:12:12
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能否用直流电压挡测量变频器的输出交流电压?
有一名徒弟听说有的师傅用万用表的直流电压挡,来测量变频器的交流输出电压,并由此判断逆变模块的好坏,甚至能判断出是哪一只(臂)逆变模块的好坏,更甚至能判断出逆变模块的性能变劣现象,比用交流挡测量,更为直观和有效。
用直流挡测量交流电压,能行吗?会不会烧坏万用表?这位徒弟感到心里没底,于是问自己的师傅:能否用直流电压挡测量变频器的输出电压?
师傅说:你觉得呢?师傅思忖了一会儿,又反问徒弟:假如用直流挡能测交流电压,那为何万用表还要分出直流挡和交流挡呢?师傅这是以问代答。徒弟想想也是,师傅说的有道理,自己反驳不了。但不解其中奥妙,心里还是郁闷着,找自己的师兄弟们商讨,大家七嘴八舌,有的说中,有的说不中,也没个统一意见。
第二天,车间内正好有一台好的变频器,一位师兄拿出自己的MF47型指针万用表,打到直流500V挡位,这样吧,俺当第一个吃螃蟹的人,要是烧坏了我的表,对大家也是个教训,要想知道梨子的滋味,还是应该尝一尝的好。
师弟将变频器接好电源线,师兄将万用表笔搭接到变频器的U、W输出端子上。师弟启动了变频器,启动初始阶段,频率较低,看到万用表的表针来回摆动,随着启动频率的上升,表针的摆动速率加快,摆幅变小,15赫兹以上后,只看出表笔在0V位置极微小的急速小幅摆动,频率再上升时,表针稳在零位,几乎就看不出摆动了。师兄换了测量端子,分别将U、V、W三相输出电压测了一遍,都是这种情况:变频器若处于正常状态,所测直流电压应当为零,而且不会损坏万用表。
师兄弟们继续深思了一番,如果用直流挡所测电压值不为零,则反过来说明,变频器是有故障的了,那么如何据测量结果判断逆变模块的故障呢?这是应该继续深思的一个问题。但眼下的问题是:用直流挡测交流,为何不会烧万用表呢?
带着这个问号,他们又去询问另一位师傅。
他们请教的这位师傅为李师傅,李师傅瞅了他们几个一眼:不是我批评你们几个啊。你们只要找出万用表的说明书和电路图仔细看一下分析一下,就知道用直流档测量交流电压,只要是档位适宜,就不会烧坏万用表的。
看来今天李师傅很有些兴致,便继续说到:说到万用表的测量原理,目前应用最多的一种为指针式万用表,一种为数字式万用表。就其基本原理——从表头的基本性质——来说,指针表的表头为一只磁电式直流电流表,一个重要参数为满刻度偏转电流值,一般为1mA以下,从几十uA到几百Ua,表头偏转电流又称为表头灵敏度,其单位为Ω/V或kΩ/V,此值当然是越小越好。表头偏转电流值为50uA的万用表,该表输入50uA直流电流时,表针偏转到满刻度处。灵敏度为20k/V。
在测量中,无论输入多少伏的直流电压或多少安培的直流电流,最后输入表头的只能是0-50uA的直流电流值,超过50uA,即有可能烧坏表头,换句话说,表头偏转电流值为50uA的指针式万用表只能用来测量0-50uA范围内的直流电流,是一块直流电流表。
电压测量是将输入电压信号经限流电阻转化为输入电流,来显示的。那么用来测量几百伏直流高电压时,根据测量值的高低,要在表头回路串接适宜数值的限流电阻,使流过表头的电流仍为50uA以内。如测量100V直流电压值,则表头输出回路的总电阻应为2000kΩ,若测量500V直流电压,则表头输入回路的总电阻值应为10000kΩ。可以明白,用直流电压挡的500V挡,测量变频器的交流输出电压,不管它是否能够测量出来,或测量是否准确,但万用表的测量回路电阻为10MΩ,电阻限制了表头电流,万用表不会被烧的,这一点是毫无疑问的。
还是一种表为数字式万用表,表头系采用电子技术(专用IC芯片)制作的,其测量原理与指针式万用表有了本质上的不同。指针式万用表因需要直流电流驱动,产生电磁力而形成带动指针运动的偏转力,输入回路总会呈现一定的电阻值,并且随挡位变低,输入回路的电阻变小,万用表总要从测量回路吸取一定的电流。数字式万用表,输入回路的电阻较大,理论上可认为其无穷大,不需要从测量回路吸取电流,只是采集一个电压信号而已。数字表表头的基本量程一般为200mV,可将数字表看作是一块200mV量程的直流电压表。
用数字表无论测量多少伏的直流电压,都得串接分压电阻,最后使输入数字表头的信号电压范围为0-200mV。若超出此范围,万用表会显示数值溢出。如果测量直流电流值的大小,利用电流采样电阻,将电流信号转化为0-200mV的电压信号,来进行电流显示的。
李师傅讲到这里,相当于给这帮师兄弟们上了一堂万用表的基础课,这些知识其实以前也学过的,但就是没有掌握扎实,心中一直也糊里糊涂的,经李师傅一讲,有些明白。李师傅讲得高兴,也不待徒弟们提问,又自顾自地说了下去(大概李师傅平日里很是寂寞的,难得找到这么几个听众):原则上讲,直流电流表或直流电压表,都仅能测量直流电流和直流电压,测量交流电压和交流电流时,就需要用一个二极管整流电路将输入交流信号整流成直流信号后,再送入显示表头了。既然& 万用表既能测量直流电压,也能测量交流电压,说明交、直流信号有相通的性能,或者二者有共同的东西,一定条件下,交、直流是可以互相转换的,直流可以转变为交流,交流也可以转变为直流的,你们知道交、直流有共同或者说是“共通”的东西吗?
李师傅话锋一转,突然提问起几个徒弟来。
这个嘛,用整流器可以将交流转变为直流,用逆变器可以将直流转变成交流。徒弟小张回答。
李师傅点了点头,显然对这个回答是基本满意的。
但李师傅显然仍旧意犹未尽,又继续滔滔不绝地开讲下去,几位徒弟也听得比较上瘾,围拢着没有散去。
李师傅接过徒弟递过的一杯水,喝了几口,润了下嗓子,有意提高了音量,说:从绝对观念上讲,电就是电,是一个能量生成和耗散的过程,本无交、直流之分!交流电正是由直流的正半波和负半波构成的,将交流电切成若干个时间段,从每一个时间段中再看电流的方向,每个时间段内的电压或电流,恰恰正是直流电!可将交流电认为是分段直流,或瞬时直流电。再看直流电,如果将直流电按一定规律瞬时通断,则成为脉冲直流电,其中有了交流成分。再进一步,从负载端若按一定频率将直流电的方向进行掉换,则负载所得供电电压与电流,则成为交流供电模式。所谓交、直流供电的差别,只是电流方向的固定和电流方向的变化而已。
整流的作用,即是将方向变化的交流电,整流为方向固定的直流电,整流的过程,和一个菜贩子整理大葱的过程十分想似。菜贩子从批发商处批发的大葱,头尾混乱,一捆葱中,葱根和葱叶混混为一端,这好像是交流电的原貌,一个供电端的方向时而为正,时而为负,并不确定。菜贩子的清理工作,是使大葱的罗列有序化,葱根全部朝向一个方向,而葱叶全部朝向一个方向,二者有序而不混杂。现在待售葱捆的样子好像直流电的样子了。
用万用表来测量交流电,是经过整流器对输入信号进入方向性的整理,才输入到显示(表头)电路的。
徒弟们听到这里,对李师傅对整流电路的形象性解释,感到有趣,又问到本文开头所涉及到的问题,那么对直流电压挡测量变频器输出的交流电压,能否测量准确或到底有何意义呢?
李师傅点燃了一根烟,深吸了一口,笑了笑说:其实用直流电压挡来测交流电压,是一件“乱步”的事情和非常之举,并非是要求得出交流电压的准确值。以指针式万用表(直流电流表)来说,输入信号为交变电流信号,频率极低时,指针的反应还来得及,随信号电流方向变化,指针来回大幅度摆动,这其实也可看出交流信号中的“直流成分”。当信号频率升高时,指针的机械偏转速度赶不上信号方向变化速度,指针只出现快速抖动,又因为正、反向电流信号方向相反,但幅度相等,使表针的正反向偏转力相等,也可以认为两个方向的“偏转力”相抵消,因而无论所测量交流电压的幅值有多高,但直流电压表表针的位置总在“稳”在0V的位置上。
所以用直流电压挡测量变频器输出交流电压的目的,其实并不是测量交流电压的高低,交流电压的高低用直流挡根本也是测不出来的!如此测量只是为了检测变频器输出交流电压有无偏相、缺相等输出故障。是检测交流电压中直流成分的有无。如上所述,当每相交流电的正、负半波电压幅度相等时,表针能稳在OV位置上,一旦正、负半波电压值不对称,或有正半波而无负半波,则万用表输入信号变为直流电流,即能显示较大值的直流电压值!以此来判断变频器逆变模块或驱动电路故障,非常直观,比用交流挡测量更为有效。
举例来说,如果测量变频器输出端U、V之间直流电压值为0V,但V、W之间有数百伏电压值,且V端为正、W端为负。说明U、V两相的驱动及逆变电路没有问题,故障出在W相驱动或逆变电路上,此为一;根据测量电压的正、负方向,进一步分析,可得出W相上臂IGBT管子(或模块)存在开路、断路或导通性能变劣现象,而下管IGBT管子(或模块)可能正常的故障判断,如果所测电压方向相反,则可判定为W相下臂IGBT管子不良。这一检测步骤为下一步的故障检查提供了方向。此为二;而最妙的是,根据直流电压幅度还可以判断出故障IGBT是断路还是存在导通内阻变大(性能变劣)的故障来。如V、W相间直流电压幅度基本上是满幅的,达500V左右,则证实故障IGBT基本上是断路的,或已呈现开路性损坏,或驱动电路因故障未输出激励电流,使IGBT处于截止状态。若所测直流电压值仅为几十伏或一、二百伏,则说明IGBT已经“导通”,但因导通状态不佳,出现导通内阻变大等器质性损坏,致使W相正、负半波不对称,而指示出直流电压成分!如V、W之间测得直流电压值为80V ,而W相为正电压,则说明W相下臂IGBT性能不良,因负半波电压幅度变小,出现正电压的“直流成分”。其原因,一是逆变模块本身不良,二为驱动电路的电流/功率输出能力降低。此为三。
有此三好处,故使维修者(有的师傅)违反万用表使用常规,偏用直流电压挡来测量变频器的交流输出电压,也就顺理成章了。
徒弟们听李师傅讲罢以上,心下豁然开朗,群情振奋,有人倡议,到酒馆喝上一壶,以示庆祝,于是众人簇拥李师傅,到本地“醉好酒家”喝酒去了。
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & && 旷野之雪
2010年6月6日星期日
回复:能否用直流电压挡测量变频器的输出交流电压?
xq09181 发表于: 15:06:59
电解电容的爆裂多是由漏电所导致的耐压不足而引起。若两只串联应用,其中之一只不良,有可能引起两只同时损坏(使电容分压不均而击穿)。
咸工请教一下电解电容为什么会爆破?
zbh2008 发表于: 9:53:18
有一块电路板的电解电容起鼓,不过我没配件只找到一只新更换后通电一会儿听到一声响还冒烟。极性也没接错耐压容量都一样不知何因?
回复:能否用直流电压挡测量变频器的输出交流电压?
xq09181 发表于: 10:23:32
以下引用zbh/12/7 0:00:32的评论:感谢旷野之雪老师百抽时的解惑!你那无私无畏精神值得大家尊敬!您文我在上个月基本全认真看过受益非浅,我觉得您算得上电工维修第一牛人。您深厚理论功底上传的技术不是一般人能做到,有技术未必会上传想上传没有技,希望您能发表一些伺服器.PLC维修捡俢方法。昐?S-100-24电源板输出DC12没办法换了二只推动三极管后有三十几伏DC又换反馈三极管IC494CN还一样换下元件测量是正常,并且一带载电压下到18伏调节反馈电阻电没一点变化,把振荡电电容也换了储能电容又换了都未能解决问题。
哈哈,谢谢你把我捧得老高。输出电压偏高,应该还是电压反馈(误差放大)环节不良,具体电路不大清楚,提一点参考意见吧。
将反馈光耦输出侧并联10K电位器,调整电位器若输出电压在较大范围内变化,说明光耦输出侧及开关变压器一次侧振荡、稳压电路都正常,故障在光耦输入侧TL431等基准电压电路。若输出电压不变,故障在反馈光耦输出侧电路。你试一下吧。
检修中注意在供电中加入灯泡,限制输入电流,和接入假负载。以保障开关管的安全。
开关电源输出高调节不了
zbh2008 发表于: 0:00:32
感谢旷野之雪老师百抽时的解惑!你那无私无畏精神值得大家尊敬!您文我在上个月基本全认真看过受益非浅,我觉得您算得上电工维修第一牛人。您深厚理论功底上传的技术不是一般人能做到,有技术未必会上传想上传没有技,希望您能发表一些伺服器.PLC维修捡俢方法。昐?S-100-24电源板输出DC12没办法换了二只推动三极管后有三十几伏DC又换反馈三极管IC494CN还一样换下元件测量是正常,并且一带载电压下到18伏调节反馈电阻电没一点变化,把振荡电电容也换了储能电容又换了都未能解决问题。
回复:能否用直流电压挡测量变频器的输出交流电压?
wgzyfj 发表于: 13:49:59
听君一席话,胜读十年书!
回复:能否用直流电压挡测量变频器的输出交流电压?
hxinstar 发表于: 10:39:42
数字表可以测出来吗?
回复:能否用直流电压挡测量变频器的输出交流电压?
wangmaoshanfan 发表于: 6:12:47
再次对您表示崇高敬意
回复:能否用直流电压挡测量变频器的输出交流电压?
xq09181 发表于: 7:43:31
以下引用在 16:57:48的评论:
这个故事是不是老师您的亲身经历啊哈哈,为了有意思,编故事呗。当然也有部分生活经验在里面。
回复:能否用直流电压挡测量变频器的输出交流电压?
发表于: 16:57:48
这个故事是不是老师您的亲身经历啊
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万用表可以分为模拟式和数字式万用表。 模拟式万用表是由磁电式测量机构作为核心,用指针来显示被测量数值; 数字式万用表是由数字电压表作为核心,配以不同转换器,用液晶显示器显示被测量数值。
万用电表 - 面板结构
各种模拟式万用表的面板布置不完全相同,模拟式万用表面板结构一般包括刻度尺、量程选择开关、机械零位调节旋钮、欧姆档零位调节旋钮、供接线用的插孔或者接线柱等。 模拟式万用表的面板结构图 该仪器的外部面板由五部分组成,各部分的功能如下: (1)刻度尺:显示各种被测量的数值及范围。 (2)量程选择开关:根据具体情况转换不同的量程、不同的物理量。 (3)机械零位调节旋钮:用于校准指针的机械零位。 (4)欧姆档零位调节旋钮:用来进行电气零位调节。 (5)插孔或者接线柱:用来外接测试表笔。
万用电表 - 基本原理
万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。下面分别介绍。 测直流电流原理 如图1a所示,在表头上并联一个适当的电阻(叫分流电阻)进行分流,就可以扩展电流量程。改变分流电阻的阻值,就能改变电流测量范围。 测直流电压原理 如图1b所示,在表头上串联一个适当的电阻(叫倍增电阻)进行降压,就可以扩展电压量程。改变倍增电阻的阻值,就能改变电压的测量范围。 测交流电压原理 如图1c所示,因为表头是直流表,所以测量交流时,需加装一个并、串式半波整流电路,将交流进行整流变成直流后再通过表头,这样就可以根据直流电的大小来测量交流电压。扩展交流电压量程的方法与直流电压量程相似。 测电阻原理 如图1d所示,在表头上并联和串联适当的电阻,同时串连一节电池,使电流通过被测电阻,根据电流的大小,就可测量出电阻值。改变分流电阻的阻值,就能改变电阻的量程。
万用电表 - 电路图
万用电表 - 使用
万用表(以105型为例)的表盘如右图所示。通过转换开关的旋钮来改变测量项目和测量量程。机械调零旋钮用来保持指针在静止处在左零位。“Ω”调零旋钮是用来测量电阻时使指针对准右零位,以保证测量数值准确。 万用表的测量范围如下: (1)直流电压:分5档—0-6V;0-30V;0-150V;0-300V;0-600V。 (2)交流电压:分5档—0-6V;0-30V;0-150V;0-300V;0-600V。 (3)直流电流:分3档—0-3mA;0-30mA;0-300mA。 (4)电阻:分5档—R*1;R*10;R*100;R*1K;R*10K 测量电阻:--先将表棒搭在一起短路,使指针向右偏转转,随即调整“Ω”调零旋钮,使指针恰好指到0。然后将两根表棒分别接触被测电阻(或电路)两端,读出指针在欧姆刻度线(第一条线)上的读数,再乘以该档标的数字,就是所测电阻的阻值。例如用R*100档测量电阻,指针指在80,则所测得的电阻值为80*100=8K。由于“Ω”刻度线左部读数较密,难于看准,所以测量时应选择适当的欧姆档。使指针在刻度线的中部或右部,这样读数比较清楚准确。每次换档,都应重新将两根表棒短接,重新调整指针到零位,才能测准。 测量直流电压:--首先估计一下被测电压的大小,然后将转换开关拨至适当的V量程,将正表棒接被测电压“+”端,负表棒接被测量电压“-”端。然后根据该挡量程数字与标直流符号“DC-”刻度线(第二条线)上的指针所指数字,来读出被测电压的大小。如用V300伏档测量,可以直接读0-300的指示数值。如用V30伏档测量,只须将刻度线上300这个数字去掉一个“0”,看成是30,再依次把200、100等数字看成是20、10既可直接读出指针指示数值。例如用V6伏档测量直流电压,指针指在15,则所测得电压为1.5伏。 测量直流电流:--先估计一下被测电流的大小,然后将转换开关拨至合适的mA量程,再把万用表串接在电路中,如图所示。同时观察标有直流符号“DC”的刻度线,如电流量程选在3mA档,这时,应把表面刻度线上300的数字,去掉两个“0”,看成3,又依次把200、100看成是2、1,这样就可以读出被测电流数值。例如用直流3mA档测量直流电流,指针在100,则电流为1mA。 测量交流电压:--测交流电压的方法与测量直流电压相似,所不同的是因交流电没有正、负之分,所以测量交流时,表棒也就不需分正、负。读数方法与上述的测量直流电压的读法一样,只是数字应看标有交流符号“AC”的刻度线上的指针位置。
万用电表 - 注意事项
万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,不仅造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握万用表的使用方法和注意事项,谨慎从事,那么万用表就能经久耐用。使用万用表是应注意如下事项: 1.测量电流与电压不能旋错档位。如果误将电阻档或电流档去测电压,就极易烧坏电表。万用表不用时,最好将档位旋至交流电压最高档,避免因使用不当而损坏。 2.测量直流电压和直流电流时,注意“+”“-”极性,不要接错。如发现指针开反转,既应立即调换表棒,以免损坏指针及表头。 3.如果不知道被测电压或电流的大小,应先用最高档,而后再选用合适的档位来测试,以免表针偏转过度而损坏表头。所选用的档位愈靠近被测值,测量的数值就愈准确。 4.测量电阻时,不要用手触及元件的裸体的两端(或两支表棒的金属部分),以免人体电阻与被测电阻并联,使测量结果不准确。 5.测量电阻时,如将两支表棒短接,调“零欧姆”旋钮至最大,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。 6.万用表不用时,不要旋在电阻档,因为内有电池,如不小心易使两根表棒相碰短路,不仅耗费电池,严重时甚至会损坏表头。 注意:   万用表的型号有很多:MF47系列(A,B,C,D,E,F,T),MF500,MF5-1,MF50,MF18,MF10,MF14,MF35,MF79, 精度MF35最佳,其次MF14,最差是MF47,原因是MF47的电路保护没有MF35的好设有电感错档保护,第二虽然MF47万用表简单方便,但是没有错档位保护,MF35精度高档位多,但是MF47档位少没有错档保护,MF10和MF47一样没有错档保护,但是方便使用因这特点备受初学者青睐,MF35虽然体积庞大但是精度误差小,交流电压和电流测量误差级数1.5,直流电压和电流测量误差级数1.0,建议如下需要测量交流电流的人可以选择用MF35,MF14,MF5-1,MF12,MF18,MF79,不需要测量交流电流的可以选择用MF500,MF50,MF47,MF10,错档保护的MF47T万用表仅适合电压档和电阻档错位自恢复保护,不适用电流档错档保护,47系列C型万用表是适合高阻测量当值为X100K,47系列B型火零辨别,47系列A、D和E带蜂鸣短路测量,47系列B、C、F和T型均有遥控测试和蜂鸣短路测量,读数方式2K结果X10K倍率计算的总阻值等于真实电阻阻值,注意初学者或新手选择万用表时不要贪图方便选择数字万用表必须选择指针式机械万用表,因为考电工证时实操必须要求掌握指针机械万用表的用法,如果考完电工证的电工可以选择数字万用表。 注意:MF35可以测量30KV的高压电但是需要打到电压档1000V才是30KV的测量档位,电流档测量需要打到5A电流档才是30A测量档位。 MF18不能测量2500V的高压电但可以测量600V的低压电气设备,测量时先打第一档选交流或者直流再选电压伏数 MF10不能测量2500V的高压电但可以测量1000V的高压电气设备,测量时要打到1000V的电压档位再测量 MF5-1不能测量10KV的高压电但可以测量6KV的高压电气设备,测量时要打到交流档或者直流档,再选电压伏数 MF14和MF12可以测量30KV的高压电压但不能测X10K倍以上的阻值电阻,测量时打到1000V最大量程即可,测量30KV的电气设备 MF79可以测量1000V的高压电气设备但是需要调整交流或者直流档位,再选电压的伏数,测量交流电流也一样 MF500先调好测量标志档位,然后调第二次的测量量程,测量被测物体读数,MF500、MF18和MF35都是比较笨重的 MF50和MF47基本一样打到合适的量程,然后进行测量即可,测量前要看档位是否与测量量程一致就可以。
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LOFTER精选
这是由万用表的使用方式来决定的。万用表的基本结构,是一个微安表头,与电阻串联,组成电压表;与电阻并联,组成电流表。   测量电压时,是与被测电路并联跨接的。换档时,开关会有瞬间的断开或接触不良,此时表头中没有电流流过,没有问题。   测量电流时,电表是与被测电路串联的。如果是将各档的并联电阻直接与表头并联,那测量中要换档,换档时开关产生的瞬间断开或接触不良,就会有大电流流过表头,极易将表头烧毁,开关的接触电阻也会影响严重测量的准确性。所以在电流档,并不是将不同的电阻直接与表头并联,而是组成一个电阻串与表头固定并联,再从电阻串中引出不同的电流档(如图示),这样是牺牲了一些表头的灵敏度,但确保了测量的安全;换档开关的接触电阻对测量的影响也就大大减轻。
题目中设1mA档时内阻为100欧姆,1A档时“理论”计算内阻为0.1欧姆,显然,这是根据1mA档时电表两端电压降为0.1V;当改变为1A档时,为保持电表两端电压仍为0.1V,所以内阻应为0.1V/1A=0.1(欧姆),即量程增加1000倍,内阻减少1/1000,实际情况不是这样: 简单来说,因为万用表电路结构中电流档的分档(扩大测量范围),不是简单的在原来的分档电路上再并联分流电阻而构成,而是将适当的分流电阻与表头头尾串接成一个分流环,不同的电流档从不同的位置接入,这样,实际流经电表表头的支路两端电压在不同电流档时是不相同的,所以在不同电流档时电表反映出的“内阻”不同。 如图,内阻为Ra的电流表A与R1、R2组成分流环,假定公共端与a点组成的电流表在1mA时电表指针偏转满刻度,此时。流经表头的电流为Ia (A),1mA端与公共端的电压Vac为Ia*Ra,按“理论”计算,“1mA档内阻”Rac=Ia*Ra/0.001; 当从分流环b点接入,以公共端及b点组成1A电流档,当输入1A电流时,电流表指针同样偏转满刻度,所以流经表头支路的电流仍为Ia,但此时对电表两输入端电阻Rbc的两端电压Vbc为 (R1+Ra)*Ia,同样“1A档内阻”Rbc=(R1+Ra)*Ia/1; Rbc/Rac=((R1+Ra)*Ia/1)/( Ia*Ra/0.001) 显然,由于R1的存在,比值将大于1/1000,即“高于计算值”。
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blogTitle:'万用表的基本原理',
blogAbstract:'万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。下面分别介绍。
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