电磁电流表原理图:电磁电流表利用带电导体在磁场中受力的原理。用电压表和电流表测量电压和电流的原理是什么?电磁表的工作原理等同于电机的工作原理,汽车电器中电流表的工作原理是什么?这就是电流表的工作原理,数字电流表的工作原理是什么?安培计侧电阻安培计实验原理:在鞋磁铁和铁芯之间安装一个带指针的通电线圈,根据磁场,作用在电流上的力与电流成正比,通电线圈受到的力矩M与电流强度I成正比,即m.k1Ik1是一个比例常数。
首先,你知道数字万用表的工作原理吗?数字万用表是基于三个半或四个半数字电压表DVM的多量程数字万用表DMM。A/D转换器ICL7106和一个LCD屏组成一个200mV数字电压表。在这个200mV电压表头的基础上,加上分压器、分流器和整流器,扩大量程,组成数字万用表。电压、电流、交流电压、交流电流、电容、电感、电阻都转换成DC电压信号并衰减到200mV,然后送到A/D转换器进行处理和显示。A/D转换器只能识别200mV以下的信号,也就是说,无论输入信号是什么,都必须先转换成DC电压信号。而且信号会被衰减器衰减到200mV以下,送到A/D转换器进行处理和显示,相当于指针式万用表的工作原理。我们知道,指针式万用表的工作原理是用一个磁电式微安直流电流表作为表头的全偏置电流,一般是几十微安到几百微安。表头的全偏置电流越小,表头的灵敏度越高。在表头的基础上,通过与表头电阻串联分压扩大了DC电压档的量程,通过与表头并联分流电阻扩大了量程。
数字电流表其实就是一个电压表,它测量电流的手段是测量内部采样电阻上的电压,这个电阻串联在你要测量的电路中,它的阻值根据档位的不同而不同。以FLUKE17B为例,其采样电阻10A为0.01欧姆,mA为1欧姆,uA为100欧姆。所以在测量电流时,采样电阻必然会带来压降,FLUKE17B测量电流时的最大压降为100 * 4000 UA 0.4 V。
钳形电流表是电流互感器和电流表的组合。扳手一捏就能打开电流互感器的铁芯;被测电流通过的导线可以穿过铁芯的开口缝隙而不被切断,松开扳手铁芯闭合。被测电路导线穿过铁芯成为电流互感器的一次线圈,其中电流在二次线圈中感应出电流。使得与次级线圈相连的电流表能够指示和测量被测线路的电流。通过拨动开关,钳形表可以改变不同的量程。
由于通电的螺线管中存在磁场,其大小与导线中的电流成正比,所以可以用霍尔传感器来测量磁场,从而确定导线中的电流。利用这一原理,可以设计和制造霍尔电流传感器。其优点是不与被测电路发生电接触,不影响被测电路,不消耗被测电源的电能,特别适用于大电流传感。霍尔电流传感器的工作原理如图6所示。标准的环形铁芯有一个缺口,霍尔传感器插在缺口里,环上绕有线圈。当电流通过线圈时,产生磁场,霍尔传感器有信号输出。
电流对人体的危害分为两种,即电伤和触电;电伤是指电流的热效应、化学效应和机械效应对人体外貌造成的局部损伤,如电灼伤、电烙、皮肤金属化等。电伤一般在不是很严重的情况下会有生命危险;触电是指电流流经人体造成内脏器官的损伤,是触电事故最严重的后果,大部分触电死亡都是由触电引起的。
串联到电路中。电流表的原理:(1)鞋形磁铁与铁芯之间的磁场分布均匀。无论通电线圈的角度如何,它的平面都平行于磁感应线。当电流通过线圈时,平行于铁柱轴线的线圈两侧都受到安培力。这两个力产生的扭矩使线圈转动,线圈转动时螺旋弹簧被扭转,产生阻止线圈转动的扭矩。它的大小随着线圈旋转角度的增大而增大,当这个阻挡转矩与使线圈旋转的转矩达到平衡时,线圈停止旋转。(2)磁场对电流的作用力与电流成正比,所以线圈中的电流越大,安培力产生的力矩越大,线圈和指针的偏转角也越大。所以根据指针的偏转角度,就可以知道被测电流的强弱。(3)当线圈中电流的方向发生变化时,安培力的方向也发生变化,指针的偏转方向也发生变化,所以可以根据指针的偏转方向知道被测电流的方向。
电磁式(机械式和指针式只是名称不同)电流表和电压表的原理是一样的。电表实际上是一个负载,只能测量微小的电流或电压。安培计是通过将表头与一个低阻值的电阻并联而得到的,大部分电阻在1欧姆以下(视量程而定)。电流表与负载串联,也就是说电阻与负载串联,电表只测量电阻的电压。电压表与电阻串联,电表只测量通过电阻的电流。
电磁表的工作原理等同于电机的工作原理。简单来说就是电流在磁场中通过导线的原理(左手定则)。详细工作原理:永磁体的两极与开有圆柱孔的极掌相连,在极掌之间安装一个圆柱形的软铁芯,用来使极掌与铁芯之间的间隙中的磁场很强,磁力线围绕圆柱体的轴线呈均匀的放射状。在圆柱形铁芯和极掌之间的空隙中放置一个矩形线圈,线圈上固定一个指针。当电流流动时,线圈被电磁扭矩偏转,直到与游丝的扭矩平衡。
电流表:在鞋磁铁和铁芯上安装一个带指针的通电线圈。根据磁场,作用在电流上的作用力与电流成正比,通电线圈受到的力矩M与电流强度I成正比,即m.k1Ik1为比例常数。固定在通电线圈上的弹簧产生的力矩m2与偏转角θ成正比,m2k2θk2也是一个比例常数。m1和m2平衡时,k1Ik2θ为θkI,kk1/k2也是比例常数。可以看出,在测量过程中,指针的偏转角与电流强度成正比。
这就是电流表的工作原理。电压表:电压表和电流表组装在一起,电流表的内阻很小,所以串联一个大电阻可以直接连接两个需要测量电压的点。根据欧姆定律的关系,可以知道电流表显示的电流与外接电压成正比,因此可以测出电压。电阻表:在表头上并联和串联适当的电阻,同时串联一块电池,使电流通过被测电阻,根据电流大小即可测出电阻值。
电流表由于蹄片磁铁与铁芯之间的磁场是径向均匀分布的,所以无论铜线圈转到什么角度,其平面都与磁感应线平行。因此,磁矩与线圈中的电流成正比(与线圈位置无关)。当铜线圈转动时,螺旋弹簧会发生扭转,产生阻碍线圈转动的阻力矩,阻力矩与线圈转动的角度成正比。当磁力矩等于螺旋弹簧中的阻力矩时,线圈停止转动,指针偏离的角度与电流成正比,因此电流表的刻度是均匀的。
100/5、300/5电磁电流表结构相同。100/5、300/5意味着匹配的电流互感器的变比分别为100/5、300/5。由于变比不同,同样5A量程的电流表刻度也不同。都一样,都是标准5A,只是表盘刻度不一样。电磁电流表原理图:电磁电流表利用带电导体在磁场中受力的原理。不测量时,指针被弹簧固定在0刻度;电流通过时,指针会因磁场力而偏移;电流越大,力越大,指针摆动的角度越大,读数越大。
论电压表的原理电压表的原理是电流表是根据磁场中磁场力对带电导体的作用制成的。安培计内部有一块永久磁铁,在两极之间产生磁场。磁场中有一个线圈。线圈的两端有一根游丝。每个弹簧连接到安培计的一个端子,并且旋转轴连接在弹簧和线圈之间。在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。当有电流通过时,电流沿着弹簧的转轴穿过磁场,电流切割磁感应线,于是线圈在磁场力的作用下发生偏转,带动转轴和指针偏转。
扩展数据电压表在电路中被认为是断开的,电压表通常是串联的。串联电路中的电压等于电路各部分两端电压之和,因为电内部的电阻很大,电流因为电压表的电阻而无法流过电压表,当然并不是说电压表完全没有电流流过,只是电流很小,导致下面的电器设备无法正常使用。电压是电流形成的原因,电压不一定导致电流,所以如果把电压表串联起来,就相当于把线剪断了。