数字式交流毫伏表说明书
YB2100系列交流毫伏表使用说明书

YB2100系列交流毫伏表使用说明书使用注意事项:1.避免过冷和过热不可将交流毫伏表长期博路在日光下,或接近热源的地方,如火炉。
2.不可在寒冷天气放在室外使用,仪器工作温度应是0~40℃。
3.避免炎热与寒冷环境的交替不可将交流毫伏表从炎热的环境中突然转到寒冷的环境或相反进行,这将导致仪器内部形成凝结。
4.避免湿度水分和灰尘如果将交流毫伏表放在湿度大或灰尘多的地方,可能导致仪器操作出现故障,最佳使用相对湿度范围35﹪~90﹪。
5.不可将物体放置在交流毫伏表上,注意不要堵塞仪器通风孔。
6.仪器不可遭到强烈的撞击。
7.不可将导线或针插进通风孔8.不可用连接线拖拉仪器。
9.不可将烙铁放置在仪器框或表面。
10.避免长期倒置存放和运输。
如果仪器不能正常工作,重新检查操作步骤,如果仪器已出现故障,请与您最近的销售服务处联系以便修理。
11.不可将磁铁靠近表头。
12.使用之前的检查步骤:12.1检查表针检查表针是否指在机械零点,如有偏差,请将其调至机械零点。
12.2检查量程旋钮是否指在最大量程处(YB2172应指在300V处,YB2172A,YB2173应指在100V处),如有偏差,请将其调至最大量程处。
12.3检查电压参看下表可知该交流毫伏表的正确工作电压范围,在接通电源之前应检查电源12.4如果使用的保险丝不当,不仅会导致出现故障,甚至会使故障扩大。
因此,必须使用正确的保险丝。
13.操作注意13.1输入电压,不可高于规定的最大输入电压基本操作方法打开电源开关首先检查输入的电压,将电源线插入后面板上的交流插孔,如下表所示,设定各个控制键:5.1将输入信号由输入端口(INPUT)送入交流毫伏表5.2调节量程旋钮,使表头指针位置在大于或多呢关于满度的1/3处。
5.3将交流毫伏表的输出用探头送入示波器的输入端,当表针指示位于满刻度时,其输出应满足指标。
5.4YB2173将方式开关(MODE)按入,将两个交流信号分别送入交流毫伏表的两个输入端,调节CH1量程旋钮,两只指针分别指示两个信号的交流有效值。
优利德仪器 UT630 说明书

序 言尊敬的用户:您好!感谢您选购全新的优利德仪器,为了正确使用本仪器,请您在本仪器使用之前仔细阅读本说明书全文,特别有关“安全注意事项”的部分。
如果您已经阅读完本说明书全文,建议您将此说明书进行妥善的保管,与仪器一同放置或者放在您随时可以查阅的地方,以便在将来的使用过程中进行查阅。
目 录项 目 页一、 简 介二、 开箱检查三、 概述1.概述2.技术指标3.使用注意事项四、 面板操作说明1.前面板操作说明2.后面板操作说明3.基本操作说明五、 联机功能(UT632)六、 保养与维修1.保养与维修2.保修2 2 2 2 2 3 4 4 5 6 6 6 6 61一、简 介感谢您购买我公司的产品!为了确保您正确使用本仪器,获得最佳的测试性能,建议在使用本仪器前详细阅读本说明书。
阅毕,请保存好说明书。
该毫伏表是根据严格的质量控制标准生产,对元器件进行全面筛选老化,且通过了一系列的性能测试,环境测试及安规测试,保证你放心安全地使用。
在规定的工作环境中能够处于最佳工作状态。
二、开箱检查检查产品的外观是否有破损、刮伤等。
包装箱的内容如下所述。
如果内容不符或者仪器有损坏,请与本公司最近的销售服务处联系。
提供标准零部件如下:UT630双路数字交流毫伏表 1台三芯电源线 1根说明本 1本保险丝0. 5A 2只Q9双夹线 2根上位机安装光碟(UT632) 1张USB标准打印机线(UT632) 2根三、概 述1.概述UT630双通道数显交流毫伏表分为 UT631、UT632 (带数据传输)两种型号,此系列毫伏表具有测量电压频率范围宽,输入阻抗高(≥10ΜΩ),电压测量范围宽,分辨率高(1μV)且测量精度高的优点。
可广泛应用于工厂、试验室、科研单位、部队及学校。
2.技术指标1)测量电压范围:400μV~400V,分辨率1μV,四位 LCD数显,最大显示4040。
分六个量程:4mV、40mV、400mV、4V、40V、400V。
附录四交流毫伏表的使用说明交流毫伏表用来测量正弦交流电压

•面板及操作说明1. 表盘及指针指示所测交流电压有效值2. 电源开关3. 电源指示灯拨动电源开关2,电源指示灯亮。
4. 量程档位开关用于选择不冋的测量量程。
5. 输入端输入待测信号6. 校正调零用于交流毫伏表的调零附录四交流毫伏表的使用说明交流毫伏表用来测量正弦交流电压,电表指针指示的为正弦电压有效值。
•技术特性1. 测量电压范围:100 V〜300V。
测量为:1、3、10、30、100、300mV、1、3、10、30、300V 共 ^一档。
2. 测量电平范围:—72dB〜+ 32dB (阻抗600 Q )3. 被测电压频率范围:20Hz〜1MHz4. 固有误差:v±3%(基准频率1kHz )5. 频率影响误差:100Hz〜100kHz v±3%; 20Hz〜1MHz v±5%6. 工作误差极限:v±8 %7. 输入阻抗:1kHz时,输入电阻大于1M Q ;输入电容在1mV〜0.3V各档约为70PF, 1V〜300V各档约为50PF。
.使用方法1. 准备将交流毫伏表垂直放置(面板与台面垂直),接通电源,输入线短接,指针摆动数次至稳定后,调节校正调零旋钮,使指针停在“0”位置,即可进行测量。
2. 根据信号幅度大小转动量程开关,选择合适的测量量程。
然后输入被测信号,从表盘读数。
四•注意事项1. 尽量避免输入过载,否则容易损坏毫伏表。
2. 所测交流电压中所含的直流分量不得大于300V。
3.3. 由于仪表灵敏度较高,使用时必须正确选择地点,以免造成测试错误。
简易数字显示交流毫伏表(最终定稿)

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.系统方案选择和论证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。
交流毫伏表的使用

交流毫伏表的使用常用的单通道晶体管毫伏表,具有测量交流电压、电平测试、监视输出等三大功能。
交流测量范围是100nV~300V、5Hz~2MHz,共分1、3、10、30、100、300mV,1、3、10、30、100、300V共12档;电平dB刻度范围是-60~+50dB。
1、.工作原理晶体管毫伏表由输入保护电路、前置放大器、衰减放大器、放大器、表头指示放大电路、整流器、监视输出及电源组成。
输入保护电路用来保护该电路的场效应管。
衰减控制器用来控制各档衰减的接通,使仪器在整个量程均能高精度地工作。
整流器是将放大了的交流信号进行整流,整流后的直流电流再送到表头。
监视输出功能主要是来检测仪器本身的技术指标是否符合出厂时的要求,同时也可作放大器使用。
2、.使用方法(1)开机前的准备工作:①将通道输入端测试探头上的红、黑色鳄鱼夹短接;②将量程开关选最高量程(300V)。
(2)操作步骤:①接通220V电源,按下电源开关,电源指示灯亮,仪器立刻工作。
为了保证仪器稳定性,需预热10秒钟后使用,开机后10秒钟内指针无规则摆动属正常;②将输入测试探头上的红、黑鳄鱼夹断开后与被测电路并联(红鳄鱼夹接被测电路的正端,黑鳄鱼夹接地端),观察表头指针在刻度盘上所指的位置,若指针在起始点位置基本没动,说明被测电路中的电压甚小,且毫伏表量程选得过高,此时用递减法由高量程向低量程变换,直到表头指针指到满刻度的2/3左右即可;③准确读数。
表头刻度盘上共刻有四条刻度。
第一条刻度和第二条刻度为测量交流电压有效值的专用刻度,第三条和第四条为测量分贝值的刻度。
当量程开关分别选1mV、10mV、100mV、1V、10V、100V档时,就从第一条刻度读数;当量程开关分别选3mV、30mV、300mV、3V、30V、300V时,应从第二条刻度读数(逢1就从第一条刻度读数,逢3从第二刻度读数)。
例如:将量程开关置“1V”档,就从第一条刻度读数。
若指针指的数字是在第一条刻度的“0.7”处,其实际测量值为0.7V;若量程开关置“3V”档,就从第二条刻度读数。
AS2173D交流毫伏表使用说明书

AS2173D系列交 流 毫 伏 表使用说明书一、概述及晶体管组成的高稳定度的放大器电路等组成,数值显示采用指针式电表;档级采用数码开关调节,发光管显示,手感轻盈;可十分清晰、方便地进入交流电压的测量操作。
该电压表具有测量电压的频率范围宽,测量电压灵敏度高,本机噪声低,测量误差小(整机工作误差≤3%典型值)的优点,并具有相当好的线性度。
AS2173D交流电压表外型美观,操作方便,开关手感好,内部电路先进,结构紧凑.测量精度高,可靠性好,可广泛应用于收音机、CD机、电视机等生产厂家的生产线上和修理部门、设计部门、科研单位、学校实验室等。
二、工作特性:1.测量电压范围:30μV~300V分13档级2.测量电压频率范围:5Hz~2MHz3.测量电平范围:-90dBV~+50dBV、-90dBm~+52d Bm4.固有误差:(在基准工作条件下)(1)电压测量误差:±3%(满度值)(2)频率影响误差:20Hz~20kHz ±3%5Hz~1MHz ±5%5Hz~2MHz ±7%(以上均相对于lkHz时)5.工作误差:121(1)电压测量误差:±5%(满度值)(2)频率影响误差:20Hz~20kHz ±5%5Hz ~1MHz ±7%5Hz ~2MHz ±10%6.噪声电压在输入端良好短路时≤10μV7.输入特性:输入阻抗在lkHz时约2MΩ输入电容 300μV~100mV/1mV~300mV档≤40pF、300mV~100V/1V~300V档≤20pF(以上均不包括双夹线电容)8.输出特性:(1)开路输出电压100mV(输入电压满度值时)(2)输出阻抗约600Ω(3)失真≤5%9.正常工作条件:(1)环境温度:0℃~+40℃(2)相对温度:40%~80%(3)大气压力:86kPa~106kPa(4)电源电压:交流220V ±22V 50Hz ±2Hz(5)电源功率:7V A10.外形尺寸:(w×d×h)mm:144×260×200(立式)11.重量:约2.5kg三、使用方法1.开机之前准备工作及注意事项(1)测量仪器的放置以水平放置为宜(即表面垂直Array放置)。
音频测试-交流毫伏表-使用方法

★ 目的:介绍交流毫伏表的使用方法,使相关人员能正确操作交流毫伏表。
★ 交流毫伏表的概述交流毫伏表主要用于交流电压有效值的测量。
下图是我厂常用的双输入交流毫伏表,具有测量交流电压、电平测试、监视输出等三大功能。
交流测量范围是300mV ~100V 、5Hz ~2MHz ,共分、1、3、10、30、100、300mV ,1、3、10、30、100V 共12档。
::★ 准备工作1) 将信号输入线与交流毫伏表的通道1或通道2连接,并将测试探头上的红、黑色鳄鱼夹短接。
(CH1通道对应的是左边的量程开关和黑色指针,CH2通道对应的是右边的量程开关和红色指针)2) 将两个量程开关都置于最高量程(100V )。
…★ 操作步骤交流毫伏表正面图 交流毫伏表背面图此为接地模式选择开关, 拔至右边,信号输入端负极接地拔至左边为不接地(指市电的地)1)开机用电源线将交流毫伏表接通220V电源,按下电源开关,电源指示灯亮,仪器立刻工作。
为了保证仪器稳定性,需预热10秒钟后使用,开机后10秒钟内指针无规则摆动属正常现象。
2)连接被测电路将输入测试探头上的红、黑鳄鱼夹断开后与被测电路并联(红鳄鱼夹接被测电路的正端,黑鳄鱼夹接地端)。
3)选择量程观察表头指针在刻度盘上所指的位置,若指针在起始点位置基本没动,说明被测电路中的电压很小,且毫伏表量程选得过高。
此时逆时针旋转量程开关,用递减法由高量程向低量程变换,直到表头指针指到满刻度的2/3处或中间部分即可。
(本厂测功放时一般选10V档或3V档)"4)读数表头刻度盘上共刻有四条刻度。
第一条刻度和第二条刻度为测量交流电压有效值的专用刻度,第三条和第四条为测量分贝值的刻度。
当量程开关分别选1mV、10mV、100mV、1V、10V、100V 档时,就从第一条刻度读数;当量程开关分别选3mV、30mV、300mV、3V、30V、300V时,应从第二条刻度读数(逢1就从第一条刻度读数,逢3从第二刻度读数)。
TH1912,A数字交流毫伏表使用说明书

2.2.4 菜单操作说明 ..................................................................................9
2.3
后面板介绍 ............................................................................................10
1.1
概述 ..........................................................................................................1
1.2
使用条件 ..................................................................................................2
1.3
体积与重量 ..............................................................................................2
1.4
安全标记及注意事项 ..............................................................................2
声明:本公司可能对该产品的性能、功能、软件、结构、外观、附件、包装
以及用户手册等进行的完善和提高,恕不另行通知!如有疑惑,请与本公司联系。
TH1912 用户手册
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第一章 概述 ..................................................................................................................1
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毕业设计说明书数字式交流毫伏表电路的设计专业电气工程及其自动化学生姓名姜晓天班级BM电气082学号0851402211指导教师成开友完成日期2012年5月22日数字式交流毫伏表电路的设计摘要:当今社会是数字化的社会,是数字集成电路广泛应用的社会。
数字集成电路本身在不断地进行更新换代。
它由早期的电子管、晶体管、小中规模集成电路,发展到超大规模集成电路(VLSIC)以及许多具有特定功能的专用集成电路。
本文设计的电路分为模拟和数字两个部分,具有量程自动转换功能。
输入信号经过输入通道进入放大器部分,经过放大后,由AC/DC转换电路转换为与交流电压有效值相等的直流电压。
该直流电压经过V/F转换电路输出相应的频率量,然后计数器部分在秒脉冲的控制下进行技术测量,最后显示出读数,从而完成电压的测量。
本文所设计的数字式交流毫伏表的显著特点是测量范围宽,可测范围在500V 以下,最大分辨率为0.01mV,且可以实现量程自动转换,操作简单,使用方便。
电压表还具有在一定测量范围内自动选择量程的功能,从而可以快速,方便,准确地测量电压。
关键词:A/D转换;V/F转换;量程自动转换;计数器Digital AC millivoltmeter circuit designAbstract:Today's society is the digital society , the society of a wide range of applications of digital integrated circuits . Digital integrated circuits constantly upgrading . By the early tubes, transistors , small - scale integrated circuits developed to ultra - LSI ( VLSIC ) as well as many ASIC has a specific function .In this paper, the design of the circuit is divided into analog and digital two parts , with a range automatic conversion . After the input channel , the input signal into the amplifier section, after amplification by AC / DC converter circuit to convert the DC voltage equal to the AC voltage rms . The output frequency of the DC voltage conversion circuit through the V / F , then the counter part of the second pulse control techniques to measure , and finally show the reading , thus completing the measurement of the voltage .Designed digital AC millivoltmeter notable feature is the wide measuring range can be measured in the range below 500V , the maximum resolution of 0.01mV , and can realize automatic range conversion , simple operation, easy to use . The voltmeter also has automatically selected range in a certain measuring range of functions , which can be fast , convenient and accurate measurement of voltage .Key Words: A / D converter ; V / F conversion ; automatic conversion range ; counter盐城工学院本科生毕业设计说明书( 2012)目录1.概述 (1)2. 设计总体方案 (2)3.模拟部分设计 (2)3.1 输入通道的设计 (2)3.2 反相放大器的设计 (3)3.3A/D 转换部分的设计 (4)4.量程自动转换电路的设计 (6)4.1 模拟比较器 (6)4.2 量程寄存器 (8)4.3 量程开关 (10)4.4 译码器 (11)5. 数字部分 (15)5.1 V/F转换器AD650 (15)5.2 计数器74LS90 (17)5.3 锁存器74LS273 (18)5.4 秒脉冲发生器 (19)5.4 控制电路 (21)6. 译码显示部分 (23)7. 电源部分 (24)8. 结束语 (26)致谢 (27)附录 (29)附录1:程序清单 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
附录2:设计图纸 (29)附录3:元器件目录表 (30)盐城工学院本科生毕业设计说明书( 2010)数字式交流毫伏表电路的设计1.概述在电量的测量中,电压、电流和频率是最基本的三个被测量,其中,电压量的测量最为经常。
而且随着电子技术的发展,更需要测量弱电的电压,所以毫伏电压表就成为一种必不可少的测量仪器。
另外,由于数字式仪器具有读书准确方便、精度高、误差小、灵敏度和分辨率高、测量速度快等特点而倍受用户青睐,数字式交流毫伏表就是基于这种需求而发展起来的。
随着电子技术的不断发展,电子仪器的发展也是令人瞩目的。
总的来说,电子仪器有两个方向的发展趋势:一是向多功能、多参数、高精度。
高速度方面发展,另一个是向实用化、小型化、数字化、廉价的通用或单一用途方向发展。
对于数字式电压表来说,一方面趋向于合并于数字式万用表中,另一方面趋向于使用方便、小型廉价的单一用途电压表。
数字电压表是采用数字化测量技术,把连续的量(输入电压)转换成不连续、离散的数字化形式并加以显示的仪表。
作为现代电子测量中最基础与核心的一种测量仪器,对其测量精度和功能要求也越来越高。
由于电压测量范围广,特别是在微电压、高电压及待测信号强弱相差极大情况下,既要保证弱信号测量精度又要兼顾强信号的测量范围,传统的手动转换量程的电压表在测量技术上有一定难度:同时,若量程选择不当,不但会造成测量精度下降甚至损坏仪表。
本文所研制的数字式交流毫伏表的显著特点是测量范围宽,可测范围在500V以下,最大分辨率为0.01mV,且可以实现量程自动转换,操作简单,使用方便。
改电压表还具有在一定测量范围内自动选择量程的功能,从而可以快速。
方便。
准确地测量电压。
盐城工学院新校区安全防范系统设计(此处改为设计课题名称)2. 设计总体方案输入电压信号经过输入通道进入放大器部分,经过放大之后,由AC/DC转换电路转换为与交流电压有效值相等的直流电压。
该直流电压经过V/F转换电路输出相应的频率量,然后计数器部分在秒脉冲的控制下进行技术测量,最后显示出读数,从而完成电压的测试。
量程自动转换控制电路根据AC/DC转换电路输出的直流电压值决定反相放大器的放大倍数。
这样,可以根据输入电压的大小改变放大器的放大倍数,从而使AC/DC转换电路输出的直流电压值符合V/F转换电路的输入电压范围。
这也是量程自动转换的实质。
3.模拟部分设计3.1 输入通道的设计本电压表的输入通道分为高压(500V—5V)输入通道和低压(5V以下)输入通道两个通道之间的切换采用人工手动切换,其原理图如下所示。
由图可见,输入通道由衰减器和跟随器两部分组成。
低压(5V以下)输入直接进入由运算放大器构成的跟随器,而高压(500V—5V)输入经由衰减器衰减后进入跟随器。
衰减器基本分为电阻式和电容式两种。
实际电路中,为了改盐城工学院本科生毕业设计说明书( 2010)善电路的性能,常采用阻容混合式衰减器,阻容串联或阻容并联均可。
在本仪表中为了消除电阻对地的杂散电容及分布电容的影响,采用阻尼并联式衰减器,为了使衰减器的衰减倍数不应为电压幅值和频率的变化而变化,阻尼值应满足以下条件:(C1+C2)/C1=(R1+R2)/R2;即C1R1=C2R2。
该电压表需要衰减100倍的衰减器,故有(C1+C2)/C1=(R1+R2)/R2=100;且R1+R2为高压输入通道内阻。
由此可以确定电阻,电容的值。
输入通道是利用跟随器来提高输入阻抗的,信号从运放的同相端输入,其理想的阻抗为无穷大,实际为几十兆欧。
跟随器的输入与输入波形相同且相位一致,使信号无畸变的送入测量电路。
3.2 反相放大器的设计当较小的被测电压信号送入测量电路时,为了更精确的测量它,必须将信号放大。
这里采用反相放大器,其电路图如下所示。
由反相放大器放大倍数的幅值Au=Uo/Ui=Rf/R可知,当R=1K欧姆时,根据KA1,KA2的通断,Rf分别取1K,10K,100K欧时,则放大倍数分别为1倍,10倍,100倍。
而量程自动转换正是利用输入电压的值控制继电器KA1,KA2盐城工学院新校区安全防范系统设计(此处改为设计课题名称)的通断,从而调整放大倍数进行准确测量的。
3.3A/D 转换部分的设计在测量交流信号时,交直流转换是一个非常重要的环节,交直流电压的转换一般由整流电路和滤波电路构成。
整流电路一般有无源和有源两种。
其中,无源整流电路由于二极管的非线性和死区的存在影响测量精度。
而有源电路则可以消除二极管的非线性和死区的影响。
因此,本仪表采用了有源全波整流,其电路图如下所示。
当输入信号Ui处于正半周时,D2截止,Uo1为虚地,Uo1=0;当Ui处于负半周时,D1截止,D2导通,形成负反馈。
此时Uo1=—(R2Ui)/R1,且二极管的非线性和死区不会影响输出。
Uo1的波形为半波整流波形。
U2和R3到R5构成反相加法器,若取R4=2R3,则输出Uo2=—R3(Uo1+Ui/2)/R3,即正弦波同半波整流波形相加,形成全波整流输出。
电容C的作用是滤除高频干扰。
R1=R2R5=2R3盐城工学院本科生毕业设计说明书( 2010)得Ui=Uo滤波电路一般也分为有源滤波和无源滤波。