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磁电系电子仪表是利用可动线圈中的电流与气隙中磁场相互作用,产生电磁力而使可动部分转动的原理制成的。当线圈中通入电流时,仪表的可动部分要受三个力矩的作用。
1、转动力矩。当可动线圈中有电流通过时,通电导体在磁场中受到力F的作用,力的方向可根据左手定则类确定。由于气隙将的磁场是均匀辐射状分布的,故气隙间的磁感应强度均相同。对于做好的仪表,可动线圈面积、线圈匝数都是固定的,所以转动力矩的大小与被测电流成正比,方向取决于被测电流流进可动线圈的方向。
2、反作用力矩。可动线圈在电磁作用下转动的同时,会受到游丝产生的反作用力矩作用,使指针最终能稳定在一个位置。反作用力矩的大小与游丝形变大小成正比,即与可动线圈偏转角成正比。当转动力矩与反作用力矩大小相等时,指针稳定在平衡点。
3、阻尼力矩。为了防止可动单元由于快速偏转而损坏轴承和指针,通过阻尼力矩可以解决这个问题。阻尼力矩是由铝框中的感生电流和磁场相互作用而产生的。如下图所示。当铝框按图中方向转动时,由右手定则可知产生如图所示的感生电流,再根据左手定则可知产生如图所示的阻尼力,从而产生阻尼力矩,该阻尼力矩总是反抗铝框运动。指针稳定在平衡位置时,感生电流消失,阻尼力矩也就消失了,因此阻尼力矩在指针偏转上午过程中存在,不影响测量结果,但对仪表可动单元起保护作用。
磁电系电子仪表有固定单元和可动单元组成。固定单元由永久磁铁、极掌和圆柱形铁芯构成。可动单元由绕制在铝框架上的可动线圈、转轴、指针、平衡锤以及游丝构成,可动单元承载在轴承上,可动线圈在环形气隙之中活动。极掌将铁芯和可动线圈包围住,极掌与铁心之间的磁场滑丝均匀的,方向垂直于极掌与铁芯的圆柱面。两个游丝的螺旋方向相反,其作用是用产生反作用力矩,同时把电流导入可动线圈。游丝的一端与可动线圈相连,另一端固定在支架上与外部接线相连。
磁电系电子仪表的测量机构分为外磁式、内磁式和内外磁式三种结构。外磁式的永久磁铁在可动线圈的外面。内磁式时将永久磁铁做成圆柱形放在可动线圈内,既作磁铁又作铁芯,但在永久磁铁外面要安装一个闭合的导磁环。内磁式的结构紧凑,手外接磁场的影响小,应用广泛。内外磁式在可动线圈的内外部均使用永久磁铁,气隙磁场更强,电子仪表灵敏度更高,受外界磁场影响更小。
磁电系电子仪表在电工测量指示仪表中,具有准确度高、灵敏度高、刻度均匀、功耗小等优点,常用于测量直流电路中的直流电压和电流。如果配合整流器,可以测量交流电路中的交流电压和电流。如果配合传感器或变换器,可以测量电路中的温度、压力、液位、频率等。
本专业以培养信息技术领域仪器仪表类的专门人才为目标。培养具有研究、设计、制造、应用、维护和管理现代仪器仪表和测控技术装备的能力,掌握信息的获取和处理技术,具有扎实的理论基础和较宽的专业知识面,具有多元...
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多功能电子仪表电源设计
设计了一种应用于多功能电子仪表的低噪声稳压电源电路,该电路通过AC-DC和DC-DC转换,实现了±3.3 V/±5 V/±12 V电压输出。通过测试结果表明,采用该电源控制电路组成的系统在提高电路性能的同时,可以有效提高系统的稳定性和抗噪性,具有输出电压精度高、输出纹波小、低噪声、安全可靠等特点。
铁磁电动系电表
铁磁电动系电表与电动系电表的特性和用途相同。由于在磁路中引入铁磁材料,漏磁少,磁通利用率高,可加大转动力矩,且外磁场影响小。磁路如采用坡莫合金冲片,可制成精密电表。
载流线圈与永久磁铁的磁场相互作用而使可动部分偏转的机械式指示电表。线圈可动的称为动圈式,磁铁可动的称为动磁铁式。
电表简介
载流线圈与永久磁铁的磁场相互作用而使可动部分偏转的机械式指示电表。线圈可动的称为动圈式,磁铁可动的称为动磁铁式。磁电系电表的测量机构结合分流器可构成各种量程的电流表,结合倍压器(又称分压器),可构成各种量程的电压表。其用于直流,准确级最高可达0.05级。此外还可制成欧姆表(见多用表),以及结合变换器形成整流式电表、热电式电表等。
电表简介
载流线圈与永久磁铁的磁场相互作用而使可动部分偏转的机械式指示电表。线圈可动的称为动圈式,磁铁可动的称为动磁铁式。磁电系电表的测量机构结合分流器可构成各种量程的电流表,结合倍压器(又称分压器),可构成各种量程的电压表。其用于直流,准确级最高可达0.05级。此外还可制成欧姆表(见多用表),以及结合变换器形成整流式电表、热电式电表等。