数字化电测仪表

合集下载

斯菲尔 K、X 系列智能数显电测仪表 说明书

斯菲尔 K、X 系列智能数显电测仪表 说明书

K、X系列智能数显电测仪表用户手册江 苏 斯 菲 尔 电 气 有 限 公 司 JIANG SU SFERE ELECTRIC CO.,LTD智能数显电测仪表使用手册本说明书为K、X系列升级版智能数显电测仪表用户使用手册。

相对之前版本的K、X系列智能数显电测仪表主要修改如下:1.增加液晶显示方式部分说明;2.同K系列一样,X系列也增加了四个按键以方便变比更改设置;(DX4除外)如果您所使用的仪表是根据您的特殊要求已经作了某些特殊修改,则该说明书对特殊部分的操作不一定会含盖;感谢您选择江苏斯菲尔电气有限公司研发的K、X系列智能数显电测仪表,为了方便您选购和安全、正确、高效的使用本仪表,请仔细阅读本说明书并在使用时务必注意以下几点。

注意:◆ 该装置必须有专业人员进行安装与检修◆ 在对该装置进行任何内部或外部操作前、必须切断输入信号和电源;◆ 始终使用合适的电压检测装置来确定仪表各部位无电压◆ 提供给该装置的电参数需在额定范围内下述情况会导致装置损坏或装置工作的异常:检查以下几点:◆ 辅助电源电压超范围◆ 配电系统频率超范围◆ 电流或电压输入极性不正确◆ 带电拨通信插头◆ 未按要求连接端子连线目 录1、产品简介 (5)1.1 引用标准········································································-------52、用户选型 (7)2.1 命名意义........................................................................--. (8)2.2 规格选配···········································------------------------------------83、技术参数·····························································----------------------------124、面板说明·································································------------------------135、安装与接线··············································--------------------------------------155.1 安装尺寸·········································-----------------------------------155.2 安装方法·····································---------------------------------------165.3 接线方式··········································----------------------------------176、功能模块························································---------------------------------226.1通讯模块·····································-----------------------------------------226.1.1通讯特点及协议·····-----------------------------------------------226.1.2报文格式说明·······················----------------------------------226.2变送模块·····································-----------------------------------------306.2.1电压电流表变送输出曲线图················----·------306.2.2有功功率或无功功率表变送输出曲线图---316.2.3功率因数表变送输出曲线图······················--------326.2.4频率表变送输出曲线图······················----------------·347 编程和使用···························································----------------------------357.1 电量显示操作模式·············----------------------------------------357.1.1 数码显示方式的电量显示操作模式-357.1.2.液晶显示方式的电量显示操作模式 (39)7.2 菜单键盘操作模式·················----------------------------------------447.2.1 菜单键盘功能描述··············--------------------------------447.2.2 读菜单流程示意图·····················--------------------------457.2.3 菜单键盘操作说明···················-------------------------------47附录·································································································----531、字符含义对照表·························----------------------------------542、编程菜单流程图················································-------------551.产品简介1.1 引用标准IEC62053-61:1998《交流电测量设备-特殊要求- 功率消耗和电压要求》IEC62052-11:2003《交流电测量设备-通用要求试验和试验条件 -第11部分:测量设备》K、X系列智能数显电测仪表自我公司推出以来一直为电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦等广泛应用,并受到客户一致好评。

智能数显组合电测试仪表使用说明书

智能数显组合电测试仪表使用说明书

7
19
8
A相变送输出 -
2
0
+
9
21
* 10
C相输入
B相变送输出 + 22 -
11
23
C相变送输出
12
24
-
5
外形尺寸
80×80(mm)
各功能接线图
三显示电压 三显示电流
1
*
A相电压
2 A相电流
3 *
4 B相电压
5 B相电流
6 *
7 C相电压
8 C相电流
9
工作电源
10
11
常开
12
常闭
13
14 地
+ RS485B
测试
地址)001-247
特率)2400 4800 9600 更改密码后请牢记
0.000
新密码0000-9999
0.000
3
12
SET
SET
PASS
1111
PASS菜单进入密码 更改密码后请牢记 新密码0000-9999
0.0 0.0 0.0 退出
菜单 电压显示窗口
进入
0.000 测试 0.000 0.000
RS485A 地
14 13 12 11 10 9 8 -+
变送输出 常闭 常开 工作电源
C相电压
C相电流
* 765
B相电压 A相电压
B相电流 A相电流
*
*
4321
产品外形代号
A
电压、电流、频率(功率、功率因素)组合
或通讯接口
RS485B
RS485A 地
14 13 12 11 10 9 8

数字化仪表及安控PLC基础知识

数字化仪表及安控PLC基础知识

一、信号与仪表 二、安控PLC产品介绍 三、安控PLC应用
SUPER E50 系统设备概述
SUPER E50 模块底座安装在 DIN 导轨支架上,模块间 的电源和通讯通过底座上的内部总线连接器连接,组 成一个底座组。I/O 子系统模块、控制器模块及系统电 源模块均插接在安装好的底座上。
1、SUPER E50 模块底座 有四种模块: 单模块底座 A(用于电源模块或端子扩展式 I/O 模块)。 单模块底座 B(用于主控制器模块或通讯连接模块)。 单模块底座 C(用于 I/O 模块)。 双模块底座 A(用于控制器模块冗余)。 2、模块内部总线 通过连接模块底座上的内部总线连接器组成。 模块内部总线给控制器及 I/O 子系统提供 5VDC 电源,并提 供底座上各模块间的 总线通信 。一个底座组与另一底座组 的 总线连 接由专用 的扩展电 缆 实现。模块内部总线(包扩展电缆)全长不大于 5m。
I/O模块介绍
HC系列智能I/O模块是SUPER E50 PLC系统中的智能采集
、控制模块,实现对本系统现场数据的采集和控制现场设备
。通过内部总线把现场数据上传到CPU中。分别为HC101、 HC112、HC121、HC133、HC141、HC201、HC501等模
块。
模块介绍
1、HC101(8AI)模块
温度变送器是一种将温度变量转换为可传送的标准输出信号的仪表, 而且输出信号与压力变量之间有一定的连续函数关系(通常为线性函数)。 温度变送器根据其感温元件主要分为2大类:
热电阻温度变送器:
热电偶是将两种不同材料的导体 或半导体A和B焊接起来,,当导 体A和B的两点1和2之间存在温 差时,两者之间便产生电动势。
模块地址设置
HC112每个 I/O 模块在系统中都有唯一的通讯地 址。 模块通讯地址设置,通过对应底座上的拨码开关实现 。

同济大学浙江学院电气测试复习提纲

同济大学浙江学院电气测试复习提纲

第1章测试技术基础知识1.1 电磁量测试基础包括:电参数的测量,磁参数的测量,电路元件参数的测量电气设备中常用非电量的测量,非电量测量.1.1.1测试方法1直接测量2间接测量3组合测量表1.1.1 SI基本单位(后三个)1.1.2测试结果表示1.1.3测试发展过程和趋势1.1.4电学量和电学基准1.2.1传感器的概述图1.2.1 传感器组成框图1.2.2传感器分类:(构成原理;能量转换情况;其它)1.2.3传感器的特性1.2.3.1传感器的静态特性1线性度2灵敏度3迟滞4重复性1.2.3.2传感器的动态特性是指在测量随时间变化的动态非电量时传感器输出与输入之间的关系,即传感器的输出对随时间变化的输入量的反应能力。

1瞬态响应特性一阶传感器的单位阶跃响应二阶传感器的单位阶跃响应图1.2.6一阶传感器的单位阶跃响应图1.2.7二阶传感器的单位阶跃响应图1.2.8二阶传感器的动态性能指标1.3.1测量误差的概念和分类1.3.1.1有关测量技术中的部分名词1等精度测量2非等精度测量3真值4实际值5标称值6示值7测量误差1.3.1.2测量误差的分类:1系统误差2随机误差3粗大误差1.3.2精度反映测量结果与真值接近程度的量。

可分为:(具体区分及差别,多选题)1准确度:2精密度:3精确度:1.3.3测量误差的表示方法1绝对误差2相对误差:(1)实际相对误差;示值相对误差;(3)满度(引用)相对误差。

例1.3.1,其中卷题。

3粗大误差第2章比较式电测仪表2.1 直流电位差计比较式测量仪表分补偿测量仪和电桥测量仪表,补偿测量仪表有全补偿和差值补偿两种2.1.1直流电位差计的补偿原理直流电位差计分定阻交流式和定流变阻式两种图2.1.1定阻变流式电位差计原理电路图2.1.2定流变阻式电位差计原理电路2.1.2直流电位差计的分类和主要技术指标表2.1.1几种国产直流电位差计的主要技术指标2.1.3直流电位差计的应用图2.1.3用电位差计测量高电压图2.1.4用电位差计测电流图2.1.5用电位差计校正电流表图2.1.6用电位差计校正电压表2.2.1直流单臂电桥2.2.2直流单臂电桥的误差公式2.2.3直流双臂电桥图2.2.2直流双臂电桥的原理电路图2.2.3直流双臂电桥星形等效电路2.3.1交流电桥的工作原理2.3.3实用交流电桥举例1西林电桥2麦氏电桥3海氏电桥4欧文电桥5文氏电桥第3章电子式电测仪表3.1.1电子示波器的基本结构1示波管2扫描方式3触发方式4双踪显示3.2.3两个同频信号相位差的测量(了解)1直接测量法2李萨育图形法3.3.1取样示波器3.4.2数字存储示波器的信号采集技术3.4.3数字存储示波器的波形显示技术1点显示法2线性插值法3正弦插值法4改进型正弦插值法3.4.5数字存储示波器的主要性能指标1最高采样速率2存储带宽BW第4章数字化电测仪表4.2.1电子计数器的原理图4.2.1电子技术器原理框图4.2.2用电子计数器测量频率4.2.3用电子计数器测量周期图4.2.2测量频率的波形图图4.2.3测量信号周期的原理框图图4.2.4测量信号周期的波形图4.2.4时间间隔的测量4.3.1 相位测量原理4.3.2 相位-时间式数字相位计图4.3.3,图4.3.4给图,测量公式推导及二个闸门的原因;或画出图。

安科瑞电气 112 PZ 系列可编程智能电测表(E3 E4)安装使用说明书

安科瑞电气  112 PZ 系列可编程智能电测表(E3 E4)安装使用说明书

112PZ系列可编程智能电测表——三相电能部分(E3/E4)安装使用说明书V2.2安科瑞电气股份有限公司在使用本产品前请仔细阅读本说明,其中涉及的图片、标识、符号等均为安科瑞电气股份有限公司所有。

非本公司内部人员未经书面授权不得公开转载全部或者部分内容。

本说明内容将不断更新、修正,但难免存在与实物稍有不符或错误的情况。

用户请以所购产品实物为准,并可通过或销售渠道下载索取最新版本的说明书。

总部:安科瑞电气股份有限公司地址:上海市嘉定区育绿路253号电话:0086-21-69156252 手机:187****7862柏为为网址:邮编:201801生产基地:江苏安科瑞电器制造有限公司地址:江苏省江阴市南闸街道东盟工业园区东盟路5号1.概述 (1)2.产品规格 (1)3.技术参数 (2)4.安装指南 (3)4.1.外形及安装开孔尺寸(单位:mm) (3)4.2.安装方法 (3)5.编程与使用 (4)5.1.面板说明(以PZ42-E4为例) (4)5.2.按键功能说明 (5)5.3.操作说明 (6)5.3.1.数码管(LED)显示E3/E4电量查看流程 (6)5.3.2.液晶(LCD)显示E3/E4电量查看流程 (7)5.4.编程菜单 (8)5.4.1.仪表通用编程菜单 (8)5.4.2.LCD显示仪表的背光控制菜单 (8)5.4.3.带开关量输出增加的菜单 (9)5.5.编程示例 (10)5.5.1.如何修改电流倍数(CT变比) (10)5.5.2.如何修改变送设置 (11)5.5.3.编程设置流程图 (12)6.通讯 (13)6.1.通讯协议概述 (13)6.1.1.传输方式 (13)6.1.2.信息帧格式 (13)6.2.功能码简介 (14)6.2.1.功能码03H或04H:读寄存器 (14)6.2.2.功能码10H:写寄存器 (14)6.3.通讯应用细节 (15)6.3.1.开关量输入输出 (15)6.3.2.电力参数与电能 (15)6.4.通讯地址表(MODBUS-RTU协议) (17)6.5.通信(兼容MODBUS-RTU协议、DLT645规约支持07和97版本) (19)6.6.通讯接线实例 (21)7.产品接线方法(注:如与仪表壳体上接线图不一致,以仪表壳体上接线图为准) (22)1.概述PZ系列电能表,采用交流采样技术,可直接或间接测量三相电网中的电流和电压、功率、电能等电参量。

mt4y电压表说明书

mt4y电压表说明书

mt4y电压表说明书一.产品概述MT4Y电压表是一款用于测量电源电压的仪表。

它采用数字化显示技术,能够准确、直观地显示出电源电压大小。

MT4Y电压表可以广泛应用于各种电气设备、自动化系统、工控设备等领域,是进行电源电压检测的理想仪表。

二.技术参数1.电源电压范围:0-9999VAC/DDC2.实际测量范围:0-1000VAC/DDC3.游标读数误差:±0.5%FS4.显示器类型:LED数字显示5.温度范围:-10℃-+55℃6.相对湿度:≤85%7. 外部尺寸:120mm*80mm*55mm三.产品特点1.采用数字化显示技术,显示清晰、直观,不受环境光线干扰。

2.电源电压范围广泛,适用于不同的工作环境。

3.游标读数误差小,测量精度高,可靠性强。

4.具备自动校准功能,使用方便,操作简单。

5.模块化设计,易于维护和维修。

6.外部尺寸紧凑,结构坚固,防震防尘。

四.使用方法1.将MT4Y电压表正确接入待测电源电压的电路上。

2.接通电源,电压表将自动显示电源电压数值。

3.如需测量其他电源电压,在断电情况下,调整电压量程开关,选择合适的测量范围。

4.使用过程中如发现异常数据或故障,可按照说明书进行排查和修复。

五.注意事项1.请确保MT4Y电压表与待测电源电压相匹配。

2.避免电压表与高压设备直接接触,防止触电事故发生。

3.请勿在湿度较大或有腐蚀性气体的环境中使用电压表。

4.不要随意拆卸和修改电压表,可能会导致仪表损坏或使用不正常。

六.保养和维护1.定期清洁电压表表面,避免尘埃和污垢堆积。

2.随时注意电压表运行状态,发现异常情况及时处理。

3.如需更换零部件,请选择原厂产品,并由专业人员进行安装和调试。

七.常见问题解答1.电压表出现负数示数是正常现象吗?答:电压表在测量交流电时,出现负数示数是正常的,表示电压的方向。

2.为什么电压表的读数不稳定?3.电压表的校准需要注意哪些事项?答:在进行电压表校准时,应先根据说明书了解具体操作方法,保证校准过程中稳定电源供电,避免干扰。

PM99 系列智能电参数测量仪用户使用手册说明书

PM99系列智能电参数测量仪用户使用手册DIGITAL POWER METER USER’S MANUAL普美仪器版权所有,未经授权禁止复制!智能电参数测量仪使用说明书目录检索第一章................基本原理第二章................型号选择第三章..........主要技术参数及指标第四章.......仪表使用说明及操作方法第五章................操作前准备第六章................装箱清单前言感谢购买【普美/DCUU】智能电参数测试仪(数字功率计,DIGITAL POWER METER),本产品手册包含仪器功能、操作流程等,为确保正确使用本仪器,在操作仪器前请仔细阅读手册。

请妥善保存手册,以便遇到问题能够快速查阅。

注意:1、对本手册的内容如有不同理解,以本公司技术部门的解释为准;2、本手册所描述的内容可能并非包含仪器的所有内容,本公司有权对产品的性能、功能、外观、附件、包装等进行改进或改变,而不另行通知;3、本手册版权归中中山市中翔仪器有限公司所有,其他任何公司或个人不得抄袭本手册。

手册内容有可能改变,恕不另行通知。

安全规定在使用本仪器的所有过程中必须注意下列安全规定,如果不合理使用,仪器所提供的功能可能受损。

本仪器使用了下列标记:高电压警告符号,为了避免人身伤害或损坏仪器,操作者应参照说明书开关接通符号开关断开符号警告勿在爆炸性环境下操作。

不要在放有易燃易爆品的地方使用仪器。

在这种环境下使用任何电气仪器都有可能造成安全伤害。

保护地线打开电源线前确保接好了保护地线以防电机,本仪器接地端为电源插座的地线端。

供电电源打开电源前请确保供电电源电压与额定电压匹配。

勿取下仪器的任何外壳部分有些地方具有高电压,未经特别许可严禁取下仪器外壳和拆卸仪器的任何部件。

第一章基本原理一、原理框图图1原理框图仪器主要由输入(电压、电流输入)、微型计算机、显示和接口部分组成。

变电站常用数字化电测仪表的维修校订防范探讨

变电站常用数字化电测仪表的维修校订防范探讨【摘要】在对变电站常用数字化电子式互感器测量精度现场维修校订的重要性进行阐述后,对固定延时维修校订法原理和使用技术要点进行了分析研究。

最后,对变电站现场数字化电子式互感器不断电在线维修校订方法进行了认真探讨。

【关键词】变电站数字化电子式互感器智能电网建设步伐的不断加快,数字化电子式互感器作为变电站综合自动化系统中重要的信号采集元件,其测量精度现场校验和维修校订显得尤为重要。

对于数字化输出的电子式电流/电压(ECT/EVT)互感器而言,国际电工委员会(IEC)结合数字化电子式互感器的技术规范和功能特性,做出了相应的归一化、标准化工作,同时对互感器计量误差给出了新的具体的定义[1]。

本文将对智能变电站中常用的数字化电子式电测互感器的现场校验和维修校订的技术要点进行分析研究。

1 数字化电子式互感器测量精度现场维修校订重要性数字化电子式互感器由于其自身功能结构单元和测控原理,与常规电磁感应式互感器间存在不同,其在进行误差调整修正过程中,不仅包含了对互感器一次设备本体功能特性的校验,同时还包括对应的合并单元的性能检测,即:当互感器误差不满足要求时,可以通过对修正合并单元相关特性参数来完成对误差性能的调试。

若数字化电子式互感器其额定输出数字量为a,其比差系数假定为1时获得待测互感器的实际输出数字量值为b,则待测互感器的实际比差为c=[(b-a)/a]*100%,相应经调整后的最终定标比差系数为d=1/(1+c)。

举例为:假设在比差系数为1时,测得待测电子式互感器的比差值为-0.18%,则经修正后的互感器比差系数实际为1/ (1-0.0018)=1.001803,进行误差调整修正原理与常规电磁感应式互感器误差调整修正完全不同,这点值得变电站测控仪表和电能计量人员的广泛重视[2]。

2 固定延时维修校订法数字化电子式互感器现场试验过程中,由于受到现场测试条件等诸多因素的影响,如:现场备用光纤长度不够、合并单元不支持脉冲同步采样方式、同步脉冲法某些条件不具备等,造成同步脉冲法不能正常进行数字化电子式互感器检定。

数字万用表的基本框图原理、面板旋钮的作用和使用方法

数字万用表的基本框图原理、面板旋钮的作用和使用方法数字万用表是近年来消失的先进测量仪表。

国际上已消失袖珍式数字万用表代替传统的指针式万用表的趋势。

由于它采纳了大规模集成电路,具有数字化显字功能,因此仪表的结构轻松、测量精度高、输入阻抗高、显示直观、过载力量强、功能全、耗电省等优点,深受人们欢迎。

目前国内使用较多的DT-830、DT-840和DT-845三种型号。

本节主要介绍DT-830型万用表的基本框图原理、面板旋钮的作用和使用方法。

其面板图如图1所示。

图1 DT-830型数字万用表的面板图1. 基本工作原理数字万用表的种类较多,但基本工作原理则是大同小异,其基本方框图如图2所示。

图2 DT-830型数字万用表的基本方框图虚线框表示直流数字电压表DVM,它由阻容滤波器、A/D转换器、LCD显示器组成。

在数字电压表的基础上再增加沟通-直流(AC -DC)转换器、电流-电压(I-V)转换器和电阻-电压(Ω-V)转换器,这就构成了数字万用表。

2. 面板旋钮的作用万用表面板如图1所示,上面排列着液晶显示屏、量程开关、输入插口、hFE插口和电源开关五个部分,各部分的功能如下:(1)液晶显示屏:万用表的显示位数是4位,因最高位(千位)只能显示数字“1”或者不显示数字,故算半位,总称位(读作三位半)。

最大显示数为1999或-1999。

当测量直流电压和直流电流时,仪表有自动显示极性功能,若测量值为负,显示的数字前面将带“-”号。

当仪表输入超载时,屏上消失“1”或“-1”。

(2)量程开关:旋转式量程开关位于面板中心,是转换工作种类和量程用的。

开关四周用不同的颜色和分界线标出各种不同工作状态的范围。

(3)输入插口:输入插口是万用表通过表笔和测量点连接的部位,共有“COM”、“V.Ω”、“mA”和“10A”四个孔。

负表笔始终置于“COM”插口,正表笔要依据工作种类和测量值的大小置于“V.Ω”、“mA”或“10A”中。

8716B1 单相数字电参数测量仪 使用说明书

8716B1 单相数字电参数测量仪使用说明书( Rev. 3.10 )青岛青智仪器有限公司地址:青岛市高新区宝源路780号联东U谷A-8号楼东网址: Http://更多详细资料,例如通讯协议,上位机软件,请扫描下方二维码至公司网站技术资料中下载目录第一章主要性能及技术指标 (3)第二章使用说明 (5)第三章串行口使用说明 (13)第四章继电器串使用说明 (14)第五章装箱清单 (14)第六章使用注意事项及故障排除方法 (15)第一章主要性能及技术指标8716B1单相数字电参数测试仪采用了先进的32位高速处理器和双路24位AD转换器,具有高精度、宽动态范围、结构紧凑灵巧等特点,是新一代数字化电参数测量仪器,可以测量有效值电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、电能累计、电能计时、频率、功率因数。

产品符合标准《DB37/T557-2005数字式电参数测量(试)仪》。

产品适用的型式批准证书编号:89E0105-37。

测试原理为:电压有效值为: Urms=(∫0T V2(t)dt/T)1/2 电压直流分量为: Udc=∫0T V(t)dt/T电流有效值为: Irms=(∫0T I2(t)dt/T)1/2 电流直流分量为: Idc=∫0T I(t)dt/T电压交流分量为: Uac=(Urms2-Udc2)1/2 电流交流分量为: Iac=(Irms2-Idc2)1/2有功功率为: P=∫0T V(t)• I(t)dt/T 视在功率为: S =Urms• Irms功率因数为: PF=P/(Urms*Irms) 无功功率为: Q =(S2 -P2 )1/2扩展功能:RS232/485通讯,继电器报警输出;电流钳功能。

注意:订货时请对测试对象及特殊的技术要求、使用要求进行特别说明。

1.测量精度:表1测量精度2. 其他参数:输入方式:电压电流均为浮置输入;电压输入阻抗约2MΩ;1A电流输入档阻抗约10mΩ,其他电流输入档阻抗约1mΩ;测量信号最大峰值:电压电流均为最大量程的1.6倍;A/D转换:速率约8k/秒,24位,电压、电流同时采样;显示更新:约3次/秒;继电器触点容量:250V AC,3A ;DC 30V,3A;阻性整机功耗:< 6V A;仪表重量:约3.0 kg ;仪表尺寸: 宽x 高x深:260 x 112 x 303 mm开孔尺寸:宽x 高:224 x 90 mm3. 工作环境:大气压力:(86~106)kPa ;温度:(0~40)℃ ; 相对湿度:≤85%RH仪表工作电源:AC (85~265)V 50/60Hz 或DC(100~300)V4. 安全要求绝缘电阻:测量端子与电源线之间绝缘电阻不低于2MΩ;耐 电 压:测量端子与电源线之间能承受2000V 50Hz正弦波电压;以上技术参数的说明中所用到的术语定义请参见GB/T 13978-1992 《数字多用表通用技术条件》。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
返 回 上一页 下一页
(4)按使用场合分
①标准型:它的精度高,对环境条件要求比较严格, 适宜于实验室条件下使用或作为标准仪器使用。 ②通用型:它具有一定的精度,对环境条件要求比较 低,适用于现场测量。 ③面板型:它的精度低,对环境条件要求比较低,是 面板上使用的指示仪表。
(5)按测量的参数分
测量频率的相对误差为:
df x dN x dTd f N Td fx Nx Td
表示测量误差的式(4.2.9)可以写成:


上一页
下一页
电子计数器的量化误差 计数器计数时产生的相对误差 :
N
返 回 上一页
dN x 1 Nx f xTd
下一页
(2)测量周期的误差


上一页
下一页
4.2.1 电子计数器的原理
电子计数器也称为频率计,可以用来记录脉冲的 个数、测量频率、频率比、周期和时间间隔等参 数
电子计数器原理框图
返 回 上一页 下一页
(1)输入通道
输入通道包括放大、整形电路。各种被测信号(如正弦波、三角 波、锯齿波等)经过放大、整形后转换成矩形脉冲信号,然后在 主闸门的控制下进入十进制计数器。


上一页
下一页
(2)比率法
根据已知的标准电阻值,即可求出被测电阻为: Ux Rx Rs Us 根据双积分A/D的原理,可得:
T2 Ux T1 Us
将式(4.5.3)代入式(4.5.4),得 则有:
N1 N2 Rx Rs
上一页
Rx T2 T1 Rs


下一页
4.5.2 电容的数字化测量
返 回 上一页 下一页
4.2.3 用电子计数器测量周期
测量周期的原理框图


上一页
下一页
假设计数器计得的数为 N x ,被测周期为 Tx ,若未经分 频直接用开启控制门,则进入计数器的脉冲的个数为
Tx Nx f 0 Tx T0

' x
Tx N xT0
' T 若T 10Tx ,用 x 控制计数器的开启,则计数器计得的 数 N x为 ' N x Tx f 0 10Tx f 0

R2 R1 ,则:
Ui UN (T2 T1 ) T


上一页
下一页
这种电压表的特点为
①积分时间可取为工业电源信号周期的整数 倍,所以,抗干扰能力强; ②在一个周期内积分四次,非线性误差小; ③速度较慢。


上一页
下一页
4.4.3 电压-频率型(U-f)数字电压表
电压-频率转换原理 (a)电路原理框图 (b)信号波形
返 回 上一页 下一页
4.4.2 电压-时间变换型数字电压表
(1)单斜率式
电压-时间变换型单斜率式数字电压表原理框图
返 回 上一页 下一页
单斜率式电压-时间变换原理
返 回 上一页 下一页
设计数器在上述过程中记录下 的脉冲数相当于时间 T,则:
U i tan T KT
单斜率式电压表U-T变换波形图
上一页 下一页


4.5 电阻、电容的数字化测量
4.5.1 电阻的数字化测量 4.5.2 电容的数字化测量


上一页
下一页
4.5.1 电阻的数字化测量
(1)比例运算法
Rx U o Es Rs
Rs Rx U o Es
用比例运算法测量电阻


上一页
下一页
用四端纽接法测量小电阻
(4)计数器和显示器
对控制门输出的信号进行计数,并显示计数值。
返 回 上一页 下一页
4.2.2 用电子计数器测量频率
用电子计数器测量频率的方法如图4.2.1所 示:
Td Td f x kf x 计数器的脉冲个数: N x Tx


上一页
下一页
可见,可以通过改变开门时间 的方法来改变频率计的量限。 测量频率的波形图
U C |t2 U C max
可以解得
U C max
返 回 上一页
1 RC

T2
0
(U N )dt
T2 UN RC
下一页
将这一结果代入式(4.4.2),可得
UN T2 Ui U N T2 T1 T1
把 T2 N 2T0 ,T1 N1T0代入式(4.4.5),可得 :
U i KN 2


上一页
下一页
该电压表的特点为
①准确度主要取决于基准电压,而与积分器的元 件参数R、C基本无关。 ②由于测得的结果是被测电压在时间段内的平均 值,故混入被测电压信号中的交流干扰成分通过 积分被削弱。 ③由于积分作用,所以测量速度比较慢。 ④受基准电压和时钟频率稳定性等条件的限制, 其测量准确度不可能高过 0.01%。 (3)脉宽调制(PWM)积分式
返 回 上一页 下一页
(3)脉宽调制(PWM)积分式
脉宽调制积分式数字电压表原理框图


上一页
下一页
脉宽调制式数字电压表中脉宽调制部分信号波形


上一页
下一页
对于这种数字式电压表,同样根据积分电容C在一个 周期时间T内充、放电电荷量相等,可得
Ui U U E T E T (T1 T2 ) N T1 N T2 C C 0 R1 R2 R2 R3 2 R3 2

返 回
Nx Tx T0 10
上一页 下一页
测量周期的波形图
返 回 上一页 下一页
4.2.4 时间间隔的测量
测量时间间隔的电路框图
返 回 上一页 下一页
用开门时间内计数器计得的标准脉冲个数 来度量时间间隔
T N xT0


上一页
下一页
测量时间间隔的波形图
返 回 上一页 下一页
4.2.5 测量频率比
返 回 上一页 下一页
积分器有输出电压:
Ui 在 T1 时间里,电容C获得的电量为 IT1 R T1 1
Ui 1 t uo U i dt t R1C 0 R1C
它被这段时间里产生的标准电荷脉冲电量 QS FT1所中和,即 Ui QS FT1 T1 R1 所以
Ui F QS R1
测量频率比的原理框图


上一页
下一页
TA fB Nx TB fA


上一页
下一页
4.2.6 电子计数器的误差
(1)测量频率的误差 (2)测量周期的误差


上一页
下一页
(1)测量频率的误差
被测频率由主闸门的开启时间和这段时间内计数器的计 数值所决定,其关系为 :
Nx fx Td
Tmax Tx T
最小值为
Tmin Tx T
触发电平漂移引起的误差
返 回 上一页 下一页
4.3 相位的数字化测量
4.3.1 相位测量原理 4.3.2 相位-时间式数字相位计


上一页
下一页
4.3.1 相位测量原理
相位的数字化测量主要采用过零鉴相法
过零鉴相法测量相位的原理框图


上一页
下一页
4.1.4 数字式仪表的分类
(1)按显示位数分
可分为三位、四位、五位、六位和七位等。
(2)按准确度分
①低准确度:在0.1%以下; ②中准确度:在0.01%以下; ③高准确度:在0.01%以上。
(3)按测量速度分
①低速:几次/秒~几十次/秒; ②中速:几百次/秒~几千次/秒; ③高速:几万次/秒以上。
(1)容抗法
容抗法测量电容的原理框图
U 01
返 回 上一页
Rf Xc
Ui
下一页
1 由电容器的容抗 X c 2fC ,可得: x
U 01 2 fR f U i Cx K1Cx
为了消除其它频率的干扰,设带通滤波器和交直流转换 器的转换系数为 K 2 ,于是
U K2V01 K1K2Cx
返 回 上一页 下一页
过零鉴相法测量相位的波形图
返 回 上一页 下一页
设两个同频率信号的周期为 T ,相位差为 x ,两信号 波形过零点的时间差为 Tx ,则存在下列关系式
Tx T 0 x 360
所以
Tx x 360 0 T


上一页
下一页
4.3.2 相位-时间式数字相位计
直流数字电压表的原理框图
返 回 上一页 下一页
4.4.1 逐位逼近比较式数字电压表 4.4.2 电压-时间变换型数字电压表 4.4.3 电压-频率型(U-f)数字电压表


上一页
下一页
4.4.1 逐位逼近比较式数字电压表
这种电压表的准确度主要取决于基准源、数/模 转换器和比较器的性能指标。其突出特点是速度 快;但是,由于与标准电压比较的是被测电压的 瞬时值,没有能力去识别被测电压中是否混有交 变的干扰信号,故抗干扰能力较差。
相位-时间式相位计框图
返 回 上一页 下一页
标准脉冲数 设信号
Tx N0 f 0 Tx T0
u和 1
u的周期为 2Leabharlann T ,则有:Tx x 0 T 360
将 (4.3.3),得: T代入式 x
f 0 x N0 T 0 360
返 回 上一页 下一页
相位-时间式相位计波形图
相关文档
最新文档