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高频电压标准分中电压和小电压两种标准。
高频中电压标准一般指电压为0.2V(或0.1V)~1V(或2V)、频率到吉赫级的电压标准。测热电阻电桥的高频电压标准应用较广,其基本原理是把高频电压加到测热电阻两端,由于测热电阻损耗功率而发热,其阻值将产生变化。再以一个直流电压代替高频电压,并检测阻值变化与第一次加高频电压时相同,说明高频电压有效值与直流电压相同,由于直流电压可以精确测量,从而可间接地确定高频电压,并作为电压标准。由于利用电桥来检测测热电阻阻值变化最为灵敏和精确,故常把测热电阻接入电桥电路。图(a)示出了一种双测热电阻电桥髙频电压标准的原理图。高频电压uRF通过隔直流电容器C并联馈入两个测热电阻RT。第一步,断开高频电压,这时直流电压UDC加到桥 的一对对角线上,直流电流通过两个串联的RT,调整UDC使电桥平衡,设UDC=U1。第二步,馈入高频电压uRF,两个RT吸取髙频功率后阻值变化,使桥失去平衡,减小直流电压UDC,使电桥恢复平衡,设UDC=U2,根据两次平衡的功率关系,可求得高频电压有效值
直流电压U1和U2可用高精度数字电压表测量。上述测量过程称“二次电压法”。
高频小电压标准一般指电压为1μV~0.1(或0.2)V的电压标准。这一量程的电压标准对确定接收机灵敏度和本机噪声等指标是很重要的。作为高频小电压标准主要有两种形式。
①校准接收机。实际上是一台机内带有高频中电压标准和中频可变衰减器的高灵敏度测量接收机,它既可作为电压的相对计量,也可作为衰减的相对计量。
②高频微伏标准。最常用的高频微伏标准是微电位计,它由一个高频热偶和一个高频圆盘电阻组成,两者均放在屏蔽良好的腔体内,其等效电路见图(b)。把已知电流I输入到一个已知小电阻R,其两端即可建立标准小电压。若作为电流指示器的热偶和输出电阻R在高频时的性能和直流一样,则可用交直流替代法来准确地确定其输出电压。
您好,这是不可以的,危险先不说,测得的结果偏小,例如一个15625HZ的12V电压,如果用普通的万用表来测量,只有6.3V。万用表只能用在1000HZ以下。希望能帮助您。
你好,高频电机工作频率高,转速高,一般采用变频器供电。交流电机的转速与频率密切相关,同步电机严格正比例关系,异步电机由于存在转差率,接近正比关系,希望对你有帮助
高频(电流)电压和低频(电流)电压的区别,首先你要知道它们都是交变电流和交变电压,就是常说的交流电。也就是说它们在单位时间的电流方向和强度是变化的,高频(电流)电压和低频(电流)电压的区别就是每秒钟的...
基于高频电压信号注入凸极PMSM无传感器控制
提出了一种基于高频电压信号注入法的永磁同步电机(PermanentMagnetSynchronousMachine,简称PMSM)无位置传感器控制方法,该方法适用于凸极永磁同步电机低速和零速时的位置检测。详细介绍了高频电压信号注入法的转子位置自检测原理,并采用!-"-#滤波方法得到转子位置和速度估计信息,建立了PMSM无传感器矢量控制系统的仿真模型,给出了实验结果。
基于高频电压信号注入凸极PMSM无传感器控制的仿真研究
永磁同步电机以其体积小、效率高、可靠性好以及对环境的适应性强等诸多优点,在各种高性能驱动系统中得到广泛应用。无传感器永磁同步电机控制技术具有成本低、体积小,可靠性高等优点,是当前永磁同步电机控制技术领域的研究热点之一。该文对基于高频信号注入法进行永磁同步电机无传感器控制技术的基本原理进行论述,并采用滤波方法得到转子位置和速度估计信息,建立了PMSM无传感器矢量控制系统的仿真模型,给出了仿真试验结果。
2017年11月1日,《标准电压》发布。
2018年5月1日,《标准电压》实施。
:对外部负载输出标准的稳定直流电压,其原理如图1。图中RL是外部负载,U0是输出的标准直流电压,Ui是基准电压,Ri和Rf是反馈电阻链,A是放大器,E是功率管BG的工作电源。当开关K置于V,且 A的增益很大时,则
此时对外输出直流标准电压。
对外部负载输出标准的稳定交流电压,其原理如图2所示。图中振荡器输出的标准正弦波电压经过可调分压器RPA(其调节盘与分压器RPB调节盘联动)送往可控衰减器,经过由放大器放大,最后在升压变压器的次级输出标准的交流电压(开关K在V位置)。
图1或图2的标准电压源也可以按标准电流源的方式工作,此时,它们分别是标准的直流或交流电流发生器。图1中开关 K在mA位置时,I0是输出的标准直流电流。图2中开关K在A位置时,I0是输出的标准交流电流。
标准电压源主要用于校验模似式和数字式直流或交流电压表。与此类似,标准电流源主要用于校验直流或交流电流表。而将标准电压源和标准电流源组合在一起,可构成标准功率源,用以校验功率表和电能表。
标准电压源、电流源等统称为标准源。标准源是在20世纪50年代后期开始发展的,当时误差约为0.5%。由于电子元器件和微计算机技术的迅速发展,70年代已出现误差小于0.0003%的智能化可程控和自校准的标准电压源、电流源
标准源的主要技术指标见表:
高频电子式电压互感器具有动态测量范围大、线性度好、频带宽、抗干扰性强、体积小、功耗低、二次开路无高电压危险等特点。