交流毫伏表
- 格式:doc
- 大小:48.00 KB
- 文档页数:2
交流毫伏表的使用实验室提供两种型号的交流毫伏表:一种是上海爱仪电子设备有限公司生产的AS2294D双通道交流毫伏表,测量电压范围:30μV----300V,共分13档,测量电压频率范围:5Hz----2MHz,测量电平范围-70----50dB;另一种是苏州同创电子有限公司生产的TC2172A单通道交流毫伏表,测量电压范围:30μV----100V,共分12档,测量电压频率范围:5Hz----2MHz,测量电平范围-70----40dB。
一、开机前的准备工作及注意事项1、测量仪器水平放置2、指针调零:AS2294D有两条指针需要调零3、测量量程置最大档,以防开机时打弯指针。
AS2294D开机时会自动置于最高档不用设置。
仪表暂时不用时应将量程置于较大档位,将输入端短路。
4、接通电源及输入量程转换时,由于电容放电,指针有所晃动,需等指针稳定后读数。
5、交流毫伏表只能用来测量正弦交流信号的有效值,若测量非正弦交流信号要经过换算。
二、使用方法1、开机预热10秒以上2、将探头上的红、黑鳄鱼夹断开后与被测电路并联,黑色鳄鱼夹始终接电路的公共地。
3、应使指针指在刻度盘中间偏右的部分再读数,如果指针基本不动或者动得很少,应逐级递减量程。
4、读数方法:刻度盘分为0----1和0----3两种刻度,凡逢一量程直接在0----1刻度线读取,逢三量程直接在0----3刻度线读取。
三、AS2292D的特殊使用1、AS2292D是双通道交流毫伏表,左通道对应黑色指针,右通道对应桔色指针。
SYNC是同步操作,ASYN是异步操作。
2、AS2292D由两个电压表组成,在异步工作时是两个独立的电压表,一般测量两个电压量程相差比较大的情况下,如测量放大器增益,可用异步工作状态。
3、同步工作时,可由一个通道量程控制旋钮同时控制两个通道的量程,特别适用于立体声或者二路相同放大特性的放大器情况下做测量。
4、AS2292D具有输出功能,可作为二独立的放大器用。
交流毫伏表测量稳压电源纹波电压问题探讨一、引言一在稳压电源中.输出纹波电压是一个重要的性能指标。
它是指稳压电源输出的直流电压V。
上叠加的交流分量。
其最大值一般出现在负载电流最大的时候。
纹波电压越小,稳匪电源的性能越好⋯。
在做《模拟电了二技术实验》的集成稳压电源实验时,一直是用交流毫伏表测量输出纹波电压。
但在多年的实验教学中。
笔者发现r用交流毫伏表测量输出纹波电压所存在的问题。
二、交流电压的测量一个交流电压口;(f)的大小,可以用它的峰值K、平均值y或有效值V来表征。
在交流电压表中,交流电压的测量都采用AC/DC变换器(常用检波器来完成交流/直流变换),首先把被测交流电压变换成直流电流.然后驱动直流电流表偏转,根据被测交流电压大小与直流电流的关系.表盘直接以电压刻度(正弦波有效值)9]。
为了对电流表进行刻度,必须首先知道检波器的输出直流电流,o 与被测电压大小的关系.即I乜流表的刻度特性lo=f(v;)。
电流表的刻度特性与检波器对交流电压的响应密切相关,根据上述交流电压的二三种表征.分别有峰值响应、平均值响应和有效值响应三种检波器,与此相应有峰值电压表、均值电压表和有效值电压表。
1.峰值电压表称为检波一放大式电子电压表。
当用峰值电压表测量非正弦电压时,若不换算,将产生很大误差,称为“波形误差”。
换算方式为:把读数乘以翠,后再乘以所测电压的波峰因数。
2.均值电压表称为放大一检波式电子电压表。
一般所谓“宽频毫伏表”基本上屑于这种类型。
这种电压表的频率范围主要受宽带放大器带宽的限制,而灵敏度受放大器内部噪声的限制,一般可做到mV级,典型的频率范围为20H—IOMHz,故又称“视频毫伏表”。
均值电压表只有测量正弦电压,从电流表上读得的读数(有效值)才是正确的。
当测量町用数学关系式表达的非正弦波时,读数没有直接的物理意义,必须经过换算。
换算方式为:表盘读数乘以丧≈0-9,后再乘以所测电压的波形因数。
3.有效值电压表交流电压的有效值V是指在一个周期内,通过某纯阻负载所产生的热量与一个直流电压在同一个负载产生的热量相等时,该直流电压的数值就是交流电压的有效值。
数字交流毫伏表安全操作及保养规程引言数字交流毫伏表是一种广泛使用的仪器,可以用于测量电压、电流、电阻等参数。
在正确使用和保养的情况下,可以确保安全有效地进行电气测量工作。
本文将介绍数字交流毫伏表的安全操作和保养规程,以确保正确使用和维护数字交流毫伏表。
安全操作规程检查仪器与环境在使用数字交流毫伏表之前,需要对仪器及其周围的环境进行检查。
1.检查数字交流毫伏表是否正常工作。
确保所有按键和指示灯都处于正常状态。
2.根据测量需要,选择正确的量程。
如果测量值超出量程,则可能对仪器造成损害。
3.检查电源是否正常,并确保其符合型号标识的电压和频率要求。
4.确保数字交流毫伏表在无水、无火、无腐蚀性气体和充足的通风条件下使用。
连接仪器与电路在连接数字交流毫伏表之前,请确保仪器的电源已关闭,并检查电路以及电路中的元件。
1.如果需要在高电压和高电流条件下工作,请使用适当的专业仪器进行测量。
数字交流毫伏表应该只在低电压和低电流条件下工作。
2.确保电路没有漏电或短路,并且与数字交流毫伏表连接正确。
3.如果需要,使用正确的夹具或插头来连接电路和数字交流毫伏表,以确保安全可靠。
启动仪器与测量在连接仪器与电路之后,请按照以下步骤启动数字交流毫伏表并进行测量。
1.打开数字交流毫伏表的电源,并确保电源指示灯亮起。
2.按照仪器操作说明进行测量。
请注意,不要用手直接触摸被测电路或电路元件,以免触电危险或烧伤。
3.测量完成后,请关闭数字交流毫伏表的电源,以及具有电源的被测电路的电源。
停止与维护仪器保养和保持数字交流毫伏表的正常运行,可以最大限度地延长使用寿命并确保准确性。
在停止使用数字交流毫伏表之前,请按以下步骤执行维护操作。
1.将数字交流毫伏表的电源关闭,并拔掉电源线。
2.用干净柔软的布擦拭仪器表面,去除污垢和油脂。
3.将数字交流毫伏表存放在干燥通风的地方,并远离高温、潮湿和阳光直射。
保养规程数字交流毫伏表是一种灵敏的电气检测仪器,需要正确的保养操作才能确保其正常工作。
交流毫伏表
毫伏(Volt)是定义物理度量单位学中电位差和电压的量词,它可以表示在
给定的电路中,每米对应的电动势的强度。
毫伏的主要好处在于它允许人们以同一单位来衡量不同电流强度的器件,而不受其物理大小的影响。
毫伏也被用于测量不同大小的电路之间的电压,从家庭电器到大型工业机器,
所有类型的电路都需要一定的电压才能正常运行。
毫伏也可以用于识别电路的故障,损坏的电路的毫伏输出会低于正常的毫伏输出,这可以提示维修人员哪些部分需要修理或更换。
毫伏也被用于安全监测,如发电厂管道的高压电极,它可以检测出是否有工人
在危险的位置操作电路。
此外,毫伏也是识别电子设备的状态的重要指数,在发动机故障检测系统中,毫伏还可以用于计算发动机内部燃料电压和舱室温度,从而分析出发动机可能出现的问题。
另外,毫伏还与温度相关,高温会使毫伏的读数变高,而低温会使毫伏的读数
变低,因此,毫伏也可以用来检测环境温度,控制家用电器的温度,这与常见的温度传感器不同。
因此,毫伏是一个非常重要的度量单位,它可以用于测量和检测各种电气系统
及各种电子设备,具有广泛的应用性和重要性。
交流毫伏表的使用方法
毫伏表是一种用来测量电路中电压的仪器,通常用于电子电路的调试和故障排查。
以下是毫伏表的使用方法:
1.首先,将毫伏表的选择旋钮(通常在表头或底部)设置为“毫伏”档位。
2.接下来,将红色测量线夹在待测电路的正极点上,将黑色测量线夹在负极点上。
3.打开电路,让电流流过毫伏表,记录读数。
如果电路中没有电流流动,则读数为零。
4.如果需要测量直流电源的电压,可以选择直流电压(DCV)档位,重复步骤2和3。
5.如果需要测量交流电源的电压,可以选择交流电压(ACV)档位,重复步骤2和3。
6.在使用过程中,需要注意毫伏表的量程范围,避免超过表的极限值。
7.在测量结束后,需要将毫伏表选择旋钮调回“关”档位,避免浪费电池和损坏表头。
需要注意的是,毫伏表操作需要谨慎,避免短路或其他意外情况发生,同时需要使用适当的保护设备和工具,确保自身安全和电路正常运行。
简易数字显示交流毫伏表摘要:本系统由高级模拟器件、CPLD,可实现具有自动量程转换功能的真有效值测量、交流频率测量和标准幅度可控的正弦波输出等功能。
测量部分具有高输入阻抗(R ≥2M,C<2.5pF),宽频带范围(10 HZ-5M HZ),宽电压范围(1mV-250V),高精度(有效值≤1%,频率<10-6)的优越性能。
可满足多方位的需要。
关键词:静电计频率计高频放大真有效值1.系统方案选择与论证1.1设计要求设计并制作一个简易数字显示的交流毫伏表,示意图如图-1所示。
图-1 简易数字显示交流毫伏表示意图1.1.1基本要求(1)电压测量a、测量电压的频率范围100Hz~500KHz。
b、测量电压范围100mV~100V(可分多档量程)。
c、要求被测电压数字显示。
d、电压测量误差±5%±2个字。
e、输入阻抗≥1MΩ,输入电容≤50pF(本项可不做测试,在电路设计中给予保证)f、具有超量程自动闪烁功能。
(2)设计并制作该仪表所需要的直流稳压电源。
1.1.2发挥部分(1)将测量电压的频率范围扩展为10Hz~1MHz。
(2)将测量电压的范围扩展到10mV~200V。
(3)交流毫伏表具有自动量程转换功能。
(5)其他。
1.2系统基本方案及框图根据题目要求及适当的发挥,我们的硬件电路主要包括输入信号的有效值测量、输入信号的频率测量。
其中前两者构成一个测量系统。
测量系统包括:信号调理模块、A/D,D/A模块、信号真有效值转换模块、CPLD频率测试模块、算法控制器模块、键盘显示模块、语音播报及打印模块、电源模块等。
图-3所示。
为实现各模块的功能,分别作了几种不同的设计方案并进行了论证,我们选取了较好的方案实现。
图-3 测量系统框图1.2.1各模块方案选择和论证(1)有效值测量部分:方案一:用分立元件搭焊高频放大电路,用精密整流电路测量输入信号的真有效值。
这种方案成本较低。
但是这种电路结构复杂,调试困难,精度低,温漂大,稳定度低。
交流毫伏表(AC mV表)和直流毫伏表(DC mV表)是两种不同类型的电压测量仪器,它们的主要区别在于适用的电压类型和测量原理。
下面是它们的主要区别:
1. **适用的电压类型**:
- 交流毫伏表:交流毫伏表适用于测量交流电压。
交流电压是指电流周期性地正负交替变化的电压信号,如家庭电源中的电压就是交流电压。
- 直流毫伏表:直流毫伏表适用于测量直流电压。
直流电压是指电流在电路中单向流动的电压信号,如电池的电压就是直流电压。
2. **测量原理**:
- 交流毫伏表:交流毫伏表使用了交流电压的特性。
交流电压是指频率变化的电压信号,交流毫伏表利用电压信号周期性变化的特点,采用一种特殊的电路设计来测量交流电压的有效值(也称为RMS值)。
- 直流毫伏表:直流毫伏表使用了直流电压的特性。
直流电压是指稳定的电压信号,直流毫伏表通过内置的负载电阻和电压测量电路,可以直接测量直流电压。
3. **测量用途**:
- 交流毫伏表:交流毫伏表通常用于测量交流电源、交流电路等的电压波形、频率和信号的变化情况。
它常用于电力系统、电子设备等领域。
- 直流毫伏表:直流毫伏表常用于测量电池电压、直流电源、直流电路等的电压。
它广泛应用于电力电子、实验室测试等领域。
需要注意的是,有些多功能的电压测量仪器可以同时测量交流和直流电压,但它们通常具有不同的测量范围和测量原理。
因此,在选择使用或购买毫伏表时,应明确所要测量的电压类型,并选择相应类型的仪器。
3.1 数字万用表3.1.1数字万用表的结构和工作原理数字万用表主要由液晶显示屏、模拟(A )/数字(D )转换器、电子计数器、转换开关等组成。
其测量过程如图3-1-1。
被测模拟量先由A/D 转换器转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。
可见,数字万用表的核心部件是A/D 转换器。
目前,教学、科研领域使用的数字万用表大都以ICL7106、7107大规模集成电路为主芯片。
该芯片内部包含双斜积分A/D 转换器、显示锁存器、七段译码器、显示驱动器等。
双斜积分A/D 转换器的基本工作原理是在一个测量周期内用同一个积分器进行两次积分,将被测电压U X 转换成与其成正比的时间间隔,在此间隔内填充标准频率的时钟脉冲,用仪器记录的脉冲个数来反U X 的值。
3.1.2 VC98系列数字万用表操作面板简介VC98系列数字万用表具有321(1999)位自动极性显示功能。
该表以双斜积分A/D 转换器为核心,采用26mm 字高液晶(LCD )显示屏,可用来测量交直流电压、电流,电阻,电容,二极管,三极管,通断测试,温度及频率等参数。
图3-1-2为其操作面板。
1.LCD 液晶显示屏:显示仪表测量的数值及单位。
2.POWER (电源)开关:用于开启、关闭万用表电源。
3.B/L (背光)开关:开启及关闭背光灯。
按下“B/L ”开关,背光灯亮,再次按下,背光取消。
4.旋钮开关:用于选择测量功能及量程。
5.C x (电容)测量插孔:用于放置被测电容。
6.20A 电流测量插孔:当被测电流大于200mA 而小于20A 时,应将红表笔插入此孔。
7.小于200mA 电流测量插孔:当被测电流小于200mA 时,应将红表笔插入此孔。
(公共地):测量时插入黑表笔。
9.V (电压)/Ω(电阻)测量插孔:测量电压/电阻时插入红表笔。
10.刻度盘:共8个测量功能。
“Ω”为电阻测量功能,有7个量程档位;“DCV ”为直流电压测量功能,“ACV ”为交流电压测量功能,各有5个量程档位;“DCA ”为直流电流测量功能,“ACA ”为交流电流测量功能,各有6个量程档位;“F ”为电容测量功能,有6个量程档位;“hFE ”为三极管hFE 值测量功能;123459图3-1-2 VC98系列数字万用表操作面板似显示二极管的正向压降值,导通电阻<70Ω时,内置蜂鸣器响。
实验一数字万用表、交流毫伏表及其使用一.实验目的:1.掌握万用表测量电阻、测量交直流电压的过程及测量数据的处理方法。
2.掌握毫伏表的使用方法。
3.了解毫伏表的工作频率极限。
4.学会毫伏表使用前的调零和校正。
二.实验仪器及材料:1.数字万用表2.WYK直流稳压电源3.色环电阻4.DF2170A毫伏表5. SFG-1003信号发生器三.实验原理:1、数字万用表数字万用表,采用9V叠层电池供电,整机功耗约20mW;采用LCD液晶1位万用表。
核心也是直流数字显示数字,最大显示数字为±1999,因而属于32电压表DVM(基本表)。
它主要由外围电路、双积分A/D转换器及显示器组成。
其中,A/D转换、计数、译码等电路都是由大规模集成电路芯片构成的。
(1)直流电压测量电路图1为数字万用表直流电压测量电路原理图,该电路是由电阻分压器所组成的外围电路和基本表构成。
把基本量程为200mV的量程扩展为五量程的直流电压挡。
图中斜线区是导电橡胶,起连接作用。
图1 数字万用表直流电压测量电路原理图(2)交流电压测量电路图2为数字万用表交流电压测量电路原理图。
由图可见,它主要由输入通道、降压电阻、量程选择开关、耦合电路、放大器输入保护电路、运算放大器输人保护电路、运算放大器、交-直流(AC/DC)转换电路、环形滤波电路及ICL7l06芯片组成。
图中,C1为输入电容。
VD11、VD12是C)的阻尼二极管,它可以防止C1两端出现过电压而影响放大器的输入端。
R21是为防止放大器输入端出现直流分量而设计的直流通道。
VD5、VD6互为反向连接,称为钳位二极管,起“守门”作用,防止输入至运算放大器062的信号超过规定值。
运算放大器062完成对交流信号的放大,放大后的信号经C5加到二极管VD7、VD8上,信号的负半周通过VD7,正半周通过VD8,完成对交流信号进行全波整流。
经整流后的脉动直流电压经电阻R26、R31和电容C6、C10组成的滤波电路滤波后,在R27、RP4上提取部分信号输人至基本表的输人端IN+。
E题简易数字显示交流毫伏表
一、任务
设计并制作一个简易数字显示的交流毫伏表,示意图如图1所示。
图1 简易数字显示交流毫伏表示意图
二、要求
1、基本要求
(1)电压测量
a、测量电压的频率范围100Hz~500KHz。
b、测量电压范围100mV~100V(可分多档量程)。
c、要求被测电压数字显示。
d、电压测量误差±5%±2个字。
e、输入阻抗≥1MΩ,输入电容≤50pF(本项可不做测试,在电路设计中给
予保证)
f、具有超量程自动闪烁功能。
(2)输出
a、输出正弦波电压,电压值1V rms,波形无明显失真。
b、输出电压值误差≤±10%。
c、输出电压频率范围10Hz~200KHz。
d、输出电压频率可预置。
e、输出电压频率误差≤±5%。
(3)设计并制作该仪表所需要的直流稳压电源。
2、发挥部分
(1)将测量电压的频率范围扩展为10Hz~1MHz。
(2)将测量电压的范围扩展到10mV~200V。
(3)交流毫伏表具有自动量程转换功能。
(4)电压输出频率可步进调节,频率步进值可预置为1Hz、10Hz、100Hz、1KHz。
(5)其他。
三、评分标准。
交流毫伏表的主要用途,使用条件和范围
毫伏表是一种用于测量电压的仪器,通常用于低压电路测量。
它的主要用途是测量电路中的电压,以便确定电路的工作状态和性能。
使用条件和范围包括:
1. 输入电压范围:毫伏表通常适用于低电压电路,其输入电压范围一般为毫伏到几百伏。
2. 测量精度:毫伏表的测量精度通常较高,一般为0.1%~1%左右。
3. 接口类型:毫伏表通常有多种接口类型,包括插针式、夹式、螺纹式等,可以根据不同的需要选择接口类型。
4. 结构形式:毫伏表可以有数字显示、指针式显示等不同的结构形式。
5. 适用场合:毫伏表适用于实验室、工厂、医院等不同场合的电路测试和实验。
总之,毫伏表是一种非常常用的电路测量仪器,其使用条件和范围相对广泛,可以帮助用户快速、准确地测量低压电路中的电压,对于电路的维护和管理非常有帮助。
AS2294D双通道晶体管交流毫伏表的使用图交流毫伏表交流毫伏表使用方法(1)放置:晶体管毫伏表使用时应垂直放置,待测信号通过信号线经输入插座进入晶体管毫伏表。
(2)通电:加入测量信号,接通电源。
为保证性能稳定,可预热10分钟后使用。
(3)选择合适量程:毫伏表开机后量程自动位于最大档,根据信号大小逐渐减小量程。
为了减少测量误差,应使表头指针指在电表满刻度的1/3以上区域。
(4)读数:10V,1V,0.1V,10mV,1mV量程时,读数看表头中满刻度为10的表盘;当选30V,3V,0.3V,30mV,3mV量程时,读数看表头中满刻度为3的表盘。
例如:当选用0.3V的挡位,读数时看满刻度为3的表盘,若此时指针指在1的位置上,则实际测量电压为有效值0.1V。
(5)异步工作方式:AS2294D毫伏表是由两个电压表组成的,因此在异步工作时是两个独立的电压表,也就是说可作为两台单独电压表使用,一般用于测量两个电压量程相差比较大的情况,如测量放大器增益,可用异步工作状态。
(6)同步工作方式:AS2294D晶体管毫伏表同步工作时,可由一个通道量程控制旋钮同时控制两个通道的量程,适用于立体声或者二路相同放大特性的放大器。
(7)放大输出功能:AS2294D晶体管毫伏表具有输出功能,因此可作为两个独立的放大器使用。
当300μV量程输入时,该仪器具有316倍的放大(即50dB);当1mV量程档时,具有100倍放大(即40dB);当3mV量程档时,具有31.6倍放大(即30dB);当10mV量程档时,具有10倍放大(即20dB);当30mV量程档时,具有3.16倍放大(即10dB)。
(8)浮置功能:① 在音频信号传输中,有时需要平衡传输,此时测量其电平时,不能采用接地形式,需要浮置测量。
② 在测量BTL放大器时(如大功率BTL功放),输出两端任一端都不能接地,否则将会引起测量不准甚至烧坏功放,这时宜采用浮置方式测量。
③ 某些需要防止地线干扰的放大器或带有直流电压输出的端子及元器件二端电压的在线测试等均可采用浮置方式测量,以避免由于公共接地带来的干扰或短路。
毫伏表操作规程毫伏表是一种用于测量电压的仪器,其精度高、灵敏度好,被广泛用于电子实验、电器维修、电路调试等领域。
为保证正确、安全地使用毫伏表,我们需要遵循以下操作规程。
1. 检查准备在使用毫伏表之前,我们需要对其进行检查,确保其符合使用的要求。
1.1 检查毫伏表型号和量程毫伏表应该使用与被测电路相对应的量程和型号。
1.2 检查插头毫伏表的插头应该与被测电路的插座相匹配,且接触良好。
1.3 检查表头毫伏表表头应该清洁无尘,表盘指针应该在“0”刻度处。
2. 接线连接在使用毫伏表进行测量之前,我们需要正确地接线连接,以确保测量的准确性和安全性。
2.1 测量直流电压时的接线连接方法•将毫伏表的红表笔接到被测电路的正极(或电源输出端),黑表笔接到被测电路的负极(或地线)。
•测量直流电压时,应该选择恰当的量程。
如果不清楚被测电路的电压范围,应该从最高量程开始测量,逐个量程排查。
2.2 测量交流电压时的接线连接方法•将毫伏表的红表笔插入交流电路的“相线”,黑表笔插入交流电路的“零线”。
2.3 测量电阻时的接线连接方法•将毫伏表断电,将其转换到电阻量程档位,红、黑表笔分别接到被测电阻两端。
3. 操作指南在正确接线连接之后,我们需要按照以下操作指南进行操作,以保证测量的准确性和安全性。
3.1 示数稳定在进行毫伏表测量之前,应该等待毫伏表示数稳定,以确保测量的准确性。
3.2 注意量程切换在测量过程中,如果发现测量数值超出了当前量程,应立即进行量程切换,并重新等待测量示数稳定。
3.3 防止超负荷测量在测量时应注意防止超负荷测量,以免损坏毫伏表或被测件。
3.4 防止短路在进行毫伏表测量时,应当避免短路情况的发生,以免损坏被测件或毫伏表本身。
3.5 避免机械震动在进行毫伏表测量时,应当避免机械震动等外力干扰。
3.6 测量之后的处理在测量结束后,应将毫伏表恢复到待机状态,并及时将表头清洁干净。
4. 注意事项为了确保使用毫伏表的安全性和测量准确性,我们需要注意以下事项:•不要让毫伏表处于过高或过低的电压范围内,以免损坏或危及人身安全。
实验二数字式交流毫伏表姓名:111 学号:10071201xx班级:电信10-2 时间:2011年9月28日地点:物理楼211一、实验目的1、了解交流毫伏表的操作方法。
2、了解交流毫伏表的工作原理。
3、了解电压表的工作特性。
4、了解真有效值的交直电平转换特性,根据测量信号幅度的有效值,用数码管进行观察。
5、了解用交流电压表并辅以其他仪器如频率计等测绘滤波器的频谱特性图。
二、实验内容1、测量信号幅度的有效值,用数码管进行观察。
2、测量不同幅度的信号,采用不同的档位。
3、可以测试本实验箱中交流信号的幅度主要应用到“点频法测滤波器的特性”中。
三、实验仪器1、20M双踪滤波器一台。
2、信号与系统实验箱。
四、实验原理由于平均值转换器的精度不是很高,所以近代高精度DMM很少再采用这种技术,而代之发展并广泛采用的是真有效值转化器。
真有效值转化器输出的直流电压,线性的正比于被测各种波形的有效值,基本上不受输入波形失真度的影响。
真有效值交直流转换器有热点式和运算式等几种形式。
我们在此介绍的只要是采用运算式。
其运算式方程是一个均方程式:U==我们采用的是美国AD公司研制的集成有效值转换器AD637,它是一种按隐含运算式而设计的AD芯片,精度优于0.1%,是当前国际集成真有效值转换器性能较好的一种。
AD637由绝对值电路、平方/放大器、低通滤波/放大器和缓冲放大器组成。
出入电压通过绝对值电路转换成单极性电流,加至平方/除法器的一种输入端,在经过低通滤波/放大器,最终在AD637的9脚输出直流电平。
五、实验测试点说明1、测试点分别为:“输入”(孔和测试钩):用于待测信号的输入;“GND”:与实验箱的地相连。
2、调节点分别为:“S1”:此模块的电源开关。
“200mV”:用于测试有效值为200mV内的信号。
“2V”:用于测试有效值为2V内的信号。
“20V”:用于测试有效值为20V内的有效值。
“SK101”“SK102”:当测试毫伏级信号有效值,两开关同时打到上端,测其它档位,两开关同时打到下端。
交流毫伏表是一种用来测量正弦电压有效值的电子仪表,可对一般放大器和电子设备进行测量。
毫伏表类型较多,本小节主要介绍wYx94交流毫伏表的主要特性并说明它的使用方法。
1拖述
wY2294双通道交流毫伏表是由两组相同的高稳定的放大器电路及表头指示电路等组成。
其表头采用同轴双指针式电表。
可十分清晰、直观的进行双路交流电压的测量和比较。
该仪表输入端RJ设置于浮置状态,并且两通道的量程可同步选择。
这样使该仪表的测量应用范围扩大,特别是立体声双通道的测量带来极大的方便。
该仪表具有频率响应范围宽(5H”1MH2)、灵敏度高(300Pv满刻度)、输入阻抗高(10M11)、本机噪声低、精确度高(‘2%)的优点,并具有相当好的线性度。
该仪表的外形美观,由于采用先进的电控衰减电路。
使开关手感舒适。
内部结构紧凑,可靠性好,可广泛应用于学校实验室、设计开发等领域。
(5)输入阻抗:1MO/40PE(不也括双央电缆线电容)。
(6)闭合误差:以1kIIz为基准。
①电压测量误效:*2%。
②频率响应误差:20Hz—l00kHzl3%;5Hz—1MHz』5%
(7)工作误差。
①电压测旦误差:15%
②频率影8自洪差:20Hz—100LH2*5%
(8)输出特性。
①输69l电压:1凹mv(当指小满刻度时)。
②输出阻抗:约6000。
②失克:事3%。
3下作原理
本机出输入衰减器、前置放大器、电子衰减器、主放大器、线性检波器、输出放大器及电源组
成,其力框图见图A11。
前省放大器是由高输入阻抗及低输出阻抗的复合放大电路构成。
由于采
用厂低噪声器件及]:艺措施,因此具有很小的本机暇声。
输人端还具有过载保护电路。
低压电机电子衰减器有集成电路构成,受控制开关控制,因此具有较高的可靠性及
长期的稳定性。
主放大器内几级觅带低噪声、尤相移放大电器电路组成,由于采用深度负反馈,因此电路稳
定可靠。
线性检波电路是一个觅带线性检波咆路v由于采用了特殊电路,使检波线性达到理想线性
化。
挟制电路根据而板量程开关,正确控制通道的输入衰减器及电子衰减器人被测电压c
4.结构特征
仪器的外形由塑料围杠及金属机壳构成,因此具有良好的电磁屏蔽功能板。
内部结构由放大板及抨制板组成,相互间有良好的屏蔽,整个仪器外形羌
5艘用方法
(1)仪器的前面板功能闯如图A12所尔
(2)仪器的后而板功能如图A13所示:
(3)开机之前猴备工作及汗意事项。
①测迟仪器以电表垂直放置为宜。
画板采用Pc面
C.使用方便。
②接通电源前先看看表针机械零点是否为“零”,两则需分别进行调零。
③内干陕仪器岗阻抗、高灵敏度的特点致使在输入开路时,会有较大的无效指水.但肖输入端用双夹线短路时,指针应只有‘2%(半小格)的零位偏移,这表明仪班运行良好。
④测员显群在不知被测电压大小的情况下尽量放到高量程档,以免输入过载。
⑤测坦30v以上的电压时.须注意安全:
⑥所测交流电压中的直流分量不得大干1凹v。
⑦接迎电源及输人电压后,出于rU容的无放电过程,指针有所晃动,需待指针稳定后读取读数。