数显测电笔的工作原理
测电笔的工作原理及其使用说明(good)

测电笔的工作原理及其使用说明一、介绍测电笔也称验电笔,俗称电笔,它是用来检测导线、电器和电气设备的金属外壳是否带电的一种电工工具。
其测量范围在60V~220V之间。
根据外型可以分为钢笔式、螺丝刀式两种。
二、结构(1)笔尖金属体(2)氖泡(3)高压电阻(4)弹簧(5)笔尾金属体三、原理(1)欧姆定律:II=UU RR(2)串联电阻的总电阻关系式:RR=RR1+RR2具体说明如下:A.当测电笔去检测某一导体是火线还是零线时,通过测电笔的电流(也就是通过人体的电流)II=加在人体和测电笔两端的总电压UU测电笔和人体两端的总电阻RRB.测火线时,照明电路,火线和地(电源中性点已接地,亦即零线已接地,此处的地代表的是理论上的Ground,而不是“地面”)之间电压设为VV�⃗(有效值约为220VV),“人体接地点-土壤等介质-接地线-电源中性点”综合后的阻抗分压设为UU�⃗GG,则UU�⃗=VV�⃗−UU�⃗GG,正常情况下UU�⃗GG较小,所以能够产生足够大的UU�⃗,从而产生足够大的II⃗来点亮测电笔。
测电笔内部电阻通常有几兆欧左右,通过测电笔的电流(也就是通过人体的电流)很小,通常不到1mmmm,这样小的电流通过人体时,对人没有伤害,而这样小的电流通过测试笔的氖泡时,氖泡会发光。
C.测零线时,UU�⃗≈0,II⃗≈0,也就是没有足够大的电流来点亮氖泡,这样我就可以根据氖泡是否发光来判断是火线还是零线。
四、使用方法使用试电笔时,以中指和拇指持待测电笔笔身,食指解除笔尾金属体或笔挂。
当带电体与接地之间电位差大于60V时,氖泡产生辉光,证明有电。
五、注意事项1.使用测电笔之前应先检查测电笔内是否有安全电阻,然后检查测电笔是否损坏,有否受潮或进水现象。
检查合格后方可使用。
2.在使用测电笔测量电气设备是否带电之前,要先将试电笔在有电源的部位检查一下氖管能否正常发光,如能正常发光,方可使用。
3.在明亮的光线下使用测电笔测量带电体时,应注意避光,以免因光线太强而不易观察氖管是否发光,造成误判。
测电笔的工作原理

1、测电笔的工作原理:测电笔由金属导体(接触火线)、电阻(阻值很大)、发光二极管、
金属帽(接触人体)。
电流从火线到电阻到发光二极管到金属帽到人体到地面,形成回路,所以发光二极管发光。
2、一般人体能够承受的电流在0.1A以下。
3、通过测电笔的电流,计算可以得知。
假设测电笔中的电阻R=50000欧姆(或者更大),
那么通过的电流I=U/R=220V/50000欧姆=0.0044A,远远小于人体能够承受的电流,所以不会触电!
2\距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1——10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66——110千伏 4.0米
154——220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏8.5米
3\钢丝钳,又称老虎钳、花锶钳。
钢丝钳按总长分一般有三种规格,150毫米、175毫米、200毫米。
即:6寸、7寸、8寸(大、中、小号)。
数显感应式电笔使用须知

数显感应式电笔使用须知数显感应式验电笔是通过在绝缘层外面利用电磁感应探测,并将探测到的信号放大后,由LCD显示来判断物体是否带电的工具。
它具有安全,方便,快捷等优点。
一、按键说明1、“DIRECT”键为直接测量键(离液晶屏较远),用电笔金属前端(简称批头)直接接触带电体时,按此按钮;2、“INDUCTANCE”键为感应/断点测量键(离液晶屏较近),用批头感应带电线路时,按此按钮。
3、不管电笔键上印何字母,认准离液晶显示屏较远的为直接测量健,离液晶显示屏较近的为感应测量键即可。
二、使用方法1、直接测量1)轻触直接测量(DIRECT)键,验电笔金属前端直接接触带电体,最后显示数字为所测电压值(12V、36V、55V、110V、220V)。
(1)未到高段显示值70%时,显示低段值;(2)测量非对地的直流电时,应手碰另一极(如正极或负极)。
2)验电笔金属笔尖直接接触到火线时,无论是否按压任一测量键,指示灯都会立刻亮起。
(1)手没碰到任一测量键时,指示灯亮起,并显示12V ,此数值不准;(2)手碰到感应/断点测量键时,指示灯亮起,并显示110V ,此数值不准;(3)手碰到直接测量键时,指示灯亮起,并显示220V,此数值准确;(4)综上所述,在手没有碰到任一测量键的情况下,一旦指示灯亮起,就表示火线带有220V交流电压。
3)手触直接测量键时,若电笔金属笔尖直接接触到火线、零线、地线等金属导电物体时,指示灯都可能会亮起,此时实际电压以读数为准,若无读数则表明无电压。
4)手触感应/断点测量键时,若电笔金属笔尖直接接触被检测物时,有两种情况:(1)指示灯亮起,并显示 110V ,就表明被测物带有220V交流电压。
(2)指示灯不亮,但出现“高压符号”,则可能被测物内部带有交流电。
2、感应检测轻触感应/断点测量(INDUCTANCE)键,验电笔金属笔尖靠近(不是直接接触)被检测物,若显示屏出现“高压符号”,则表示被检测物内部带交流电。
测电笔工作原理和使用方法

测电笔工作原理和使用方法电气工程中,测电笔是一种常用的便携式电器工具,用于测试电路中是否通电或电压的大小。
本文将介绍测电笔的工作原理和使用方法,帮助读者更好地了解和使用这一工具。
工作原理测电笔的工作原理基于电流通过导电体时产生的电场。
测电笔的主要部件包括笔尖、手柄和指示灯。
当测电笔的笔尖接触到电路中的导电体时,电压会使得电路中的电流流过测电笔,进而激活测电笔内部的电路,使指示灯发光或发出声音,从而表明电路中存在电压,或者导电性良好。
使用方法1.准备工作:在使用测电笔之前,确保测电笔处于正常工作状态,电池电量充足,并检查测电笔的工作范围能否满足需求。
2.测量电路是否通电:将测电笔的笔尖接触到待测电路中的导电体,如果电路通电,测电笔的指示灯会亮起或发出声音。
反之,如果电路未通电,则指示灯不亮。
3.测量电压大小:在需要测量电压大小的情况下,连接测电笔至待测电路中,测电笔会显示电路中的电压大小,用户可以根据需要进行相应的操作。
4.注意事项:在使用测电笔时,务必注意安全,避免触电。
除了正常情况下的使用,不要将测电笔用于高压电路的测试,以免造成危险。
5.存放维护:使用完测电笔后,记得关闭电源开关,存放在干燥通风的地方。
定期检查测电笔的电池电量,及时更换电池。
结语通过本文的介绍,我们了解了测电笔的工作原理和使用方法。
测电笔作为电器工具中的重要辅助工具,为电路测试提供了便利和安全性保障。
在使用测电笔时,一定要注意安全,正确操作,才能更好地发挥其功能和作用。
希望本文能帮助读者更好地理解和使用测电笔。
数显电笔工作原理

数显电笔工作原理
数显电笔是一种常见的测量仪器,它可以通过触点和电路来测量直流电压、交流电压、电流、电阻等电学量。
数显电笔的工作原理主要包括以下几个方面:
1. 电路原理:数显电笔内部采用了一个精确的模拟电路和一个数显芯片。
这个模拟电路将被测电学量转换成一个电压信号,然后输入到数显芯片中进行处理和转换。
2. 数字显示:数显电笔上通常有一个液晶显示屏,用于显示所测量的电学量数值。
数显芯片会将模拟电路中转换得到的电压信号,经过数模转换后,在显示屏上以数字形式显示出来。
3. 测量功能:数显电笔一般具备不同测量范围的选择功能,可以通过旋转调节旋钮或按下功能键来选择所需的测量范围。
这时数显芯片会根据所选范围来调整模拟电路的放大倍数,使得测量结果更加准确。
4. 电源供应:数显电笔通常使用电池作为电源供应,这样可以方便携带和使用。
电池提供的直流电压可以驱动数显芯片和液晶显示屏的正常工作。
总结起来,数显电笔通过内部的模拟电路将被测电学量转换成电压信号,然后经过数显芯片转换成数字形式,并通过液晶显示屏显示出来。
用户可以通过旋转调节旋钮或按下功能键来选择测量范围。
同时,电池为数显电笔提供稳定的电源供应。
测电笔的原理

测电笔的原理
测电笔(也称电测试笔)是一种用来检测电气组件的电装置,采用的原理是利用它们的电阻或电容作为电路的改变,从而改变测试结果。
它们是家用电器、自动化系统、信号传输设备等当中常用的测试工具,也可以用来检查电路、检测电位差等。
测电笔主要由探头、电路板、电池、控制按钮等组成。
测试探头是测电笔的核心部件,它由接触电极、非接触电极以及测试仪表组成。
接触电极是用来接触测试对象的金属物体,非接触电极用来检测非金属物体。
测试仪表由两个半圆形的电容组成,它们之间的间隔决定着测量电阻的大小。
测电笔的控制电路电路板是使测电笔能够实现电流和电压测量
功能的关键控制部件。
它由电阻、电容、可调电容器、电感和各种放大器组成,能够对电压和电流进行放大测试,从而实现测量功能。
此外,测电笔还包括电池,主要是为了实现不同测试模式,将不同类型的电压和电流输入到控制电路板中,从而实现测试目的。
在使用测电笔的过程中,探头的接触电极必须接触测试处的金属物体,而探头的非接触电极必须接触交流电源的正负电极。
接触电极的连接以及摆放方式都可能影响测电笔的准确性。
测试结果的获取是由控制电路板处理的,通过接触和非接触电极获取的信号将会被电路板放大,并将信号发送到显示器上,显示测试结果。
总之,测电笔使用电阻和电容改变电路,通过控制电路板来放大
电压和电流的信号,从而实现测试结果的获取,是一种非常有效的家用电器和电路测试工具。
在使用测电笔时,要谨慎操作,尤其是接触电极的正确操作,可以提高测试结果的准确性。
电笔的工作原理

电笔的工作原理电笔是一种常见的办公用品,它能够通过电流来实现书写功能。
电笔的工作原理涉及到电路、电磁感应和化学反应等多个方面。
下面将详细介绍电笔的工作原理。
1. 电池供电:电笔内部通常装有一节或多节电池,电池是电笔工作的动力源。
电池的正极和负极通过导线连接到电路中的相应部分。
2. 电路设计:电笔内部的电路设计十分精密。
一般来说,电路包括一个开关、一个电容器和一个电磁线圈。
开关用于控制电流的通断,电容器用于储存电荷,电磁线圈用于产生磁场。
3. 电流流动:当开关打开时,电池的正极和负极之间形成电流通路。
电流从电池的正极流向电路中的电容器,然后通过电磁线圈,最终回到电池的负极。
这样,电流就能够在电路中循环流动。
4. 电磁感应:当电流通过电磁线圈时,会产生一个磁场。
这个磁场会与电磁线圈附近的导体(例如笔尖)相互作用。
根据电磁感应的原理,当导体在磁场中移动时,就会在导体中产生感应电流。
5. 化学反应:电笔的笔尖通常由一种特殊的材料制成,这种材料能够与空气中的氧气发生化学反应。
当笔尖与纸面接触时,氧气会与笔尖上的材料发生氧化反应,产生一种特殊的化学物质。
这种化学物质的形成会导致纸面变色,从而实现书写功能。
综上所述,电笔的工作原理是通过电池供电,电路设计,电流流动,电磁感应和化学反应等多个步骤实现的。
当开关打开时,电流从电池的正极流向负极,通过电磁线圈产生磁场,与笔尖附近的导体相互作用,最终在纸面上产生化学反应,实现书写功能。
电笔的工作原理的深入理解有助于我们更好地使用和维护电笔。
新型电子测电笔电路,和数字测电笔工作原理讲解

新型电子测电笔电路,和数字测电笔工作原理讲解(一) 电子测电笔电子测电笔电路如图①所示,探测极无电流或感应信号输入时,晶体管ⅤT1、ⅤT2均截止,LED管不发光(不亮); 当探测极有微弱电流输入或感应到电场信号时,由于晶体管ⅤT1、ⅤT2的高倍放大作用,在晶体管ⅤT2上产生了较大的集电极电流,从而推动LED发光指示。
图① 电子测电笔电路(3个元件组成)电路中,由于晶体管ⅤT1的发射极输出电流直接作为晶体管ⅤT2的基极电流,故由晶体管ⅤT1、ⅤT2构成的放大电路放大能力很强,电路的探測灵敏度也很高。
R电阻为人体保安电阻(阻值大),可防止人手在触摸时,由探测极引入的36v以上的电压造成触电事故。
内部结构如图①,图②图① 内部电路板结构图③ 电子测电笔整体结构该电子测电笔只有3个元件,简易方便制作,实用。
(二) 数字显示测电笔作用和原理,如下图所示数字显示电笔是试电笔的一种,用来测试电线中是否带电,数显测电笔笔体带LCD显示屏,可以直观读取测试数字。
测火线时,照明电路火线与地之间电压Ⅴ=220v左右,人体电阻一般很小,通常只有几百欧一几千欧姆,而测电笔内部的电阻通常有几兆欧左右(很大),通过测电笔的电流也就是通过人体的电流很小通常不到1毫安,这样的小电流通过人体时,对人没有伤害很安全。
(1) 测试头。
测试头快速测试AC/DC电压。
交流电压测试范围: 70ⅴ一250v; 直流电压测试范围: 12v、36v、55v。
(2)LCD显示板。
LCD显示读数直接明了。
显示: 12v、36v、55v、220v。
(3) 感应断点按钮。
感应测试可轻松进行感应断点测试。
断点的测试,检查微波地辐射及泄露情况等。
(4) 直接测试按钮。
可直接或间接测试.12v、36v、55v、220v交直流电,适合范围广。
以上两款新型测电笔,广泛应用于各种用电场合线路的检测,检测高效实用。
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数显测电笔的工作原理
数显测电笔的使用方法
一、按钮说明:
(A键)DIRECT,直接测量按键(离液晶屏较远),也就是用批头直接去接触线路时,请按此按钮;
(B键)INDUCTANCE,感应测量按键(离液晶屏较近),也就是用批头感应接触线路时,请按此按钮。
二、电压检测:
1. 本测电笔适用于直接检测12-250v的交/直流电电压和间接检测交流电的零线、相线和断点。
还可测
量不带电导体的通断。
2. 轻触直接测量(DIRECT)按键,测电笔金属前端接触被检测物,本测电笔分12V、36V、55V、110V
和220V五段电压值,液晶显示屏最后的数值为所测电压值(未至高端显示值的70%时,显示低端值)。
3. 测非对地的直流电时,手应接触另一电极(如正极或负极)。
三、感应检测:
1.轻触感应、断点测量(INDUCTANCE)按键,测电笔金属前端靠近被检测物,若显示屏出现“高压符号”表示物体带交流电。
2.测量断开的电线时,轻触感应、断点测量(INDUCTANCE)按键,测电笔金属前端靠近该电线的绝缘外层,有断线现象,在断点处“高压符号”消失。
3.利用此功能可方便地分辨零、相线(测并排线路时要增大线间距离)。
检测微波的幅射及泄漏情况等。
四、直接检测
a. 最后数字为所测电压值;
b. 未到高断显示值70%时,显示低断值;
c. 测量直流电时,应手碰另一极;
五、间接检测:
按住B键,将批头靠近电源线,如果电源线带电的话,数显电笔的显示器上将显示高压符号六、断点检测:
按住B键,沿电线纵向移动时,显示窗内无显示处即为断点处
四、注意事项:
按键不需用力按压,测试时不能同时接触两个测试键,否则会影响灵敏度及测试结果。
不管电笔上如何印字,请认明离液晶屏较远的为直接测量健;离液晶较近的为感应键即可!
试电笔(氖管)简称电笔
是用来检查测量低压导体和电气设备外壳是否带电的一种常用工具。
试电笔常做成钢笔式结构或小型螺丝刀结构。
它的前端是金属探头,后部塑料外壳,壳内装有氖泡。
安全电阻和弹簧,笔尾端有金属端盖或钢笔型金属挂鼻,作为使用时手必须触及的金属部分。
普通试电笔测量电压范围在60~500伏之间,低于60伏时试电笔的氖泡可能不会发光,高于500伏不能用普通试电笔来测量,否则容易造成人身触电。
当试电笔的笔尖触及带电体时,带电体上的电压经试电笔的笔尖(金属体)、氖泡、安全电阻、弹簧及笔尾端的金属体,再经过人体接入大地形成回路。
若带电体与大地之间的电压超过60伏,试电笔中的氖泡便会发光,指示被测带电体有电。
使用试电笔时,应注意以下事项:
1、使用试电笔之前,首先要检查试电笔里有无安全电阻,再直观检查试电笔是否有损坏,有无受潮或进水,检查合格后才能使用。
2、使用试电笔时,不能用手触及试电笔前端的金属探头,这样做会造成人身触电事故。
3、使用试电笔时,一定要用手触及试电笔尾端的金属部分,否则,因带电体、试电笔、人体与大地没有形成回路,试电笔中的氖泡不会发光,造成误判,认为带电体不带电,这是十分危险的。
4、在测量电气设备是否带电之前,先要找一个已知电源测一测试电笔的氖泡能否正常发光,能正常发光,才能使用。
5、在明亮的光线下测试带电体时,应特别注意试电笔的氖泡是否真的发光(或不发光),必要时可用另一只手遮挡光线仔细判别。
千万不要造成误判,将氖泡发光判断为不发光,而将有电判断为无电
低压试电笔(测220v的试电笔)辅助测量之用。
1、判断感应电
用一般试电笔测量较长的三相线路时,即使三相交流电源缺一相,也很难判断出是哪一根电源线缺相,原因是线路较长,并行的线与线之间有线间电容存在,使得缺相的某一根导线产在生感应电,使电笔氖管发亮。
此时可试电笔的氖并接一只1500p的小电容(耐压应取大于250v),这样在测带电线路时,电笔仍可照常发光;如果测得的是感应电,电笔就不这或微亮,据此可判断出所测得电源是否为感应电。
2、判别交流电源同相或异相
两只手各持一支试电笔,站在绝缘物体上,把两支笔同时触及待测的两条导线,如果两支试电笔的氖管均不太亮,则表明两条导线是同相电,若两支试电笔氖管发出很亮的光,说明两条导线是异相。
3、区别交流电和直流电交流电通过试电时,氖管中两极会同时发亮;而直流电通过时,氖管里只有一个极发亮。
4、判别直流电的正负极把试电笔跨接在直流电的正、负极之间,氖管发亮的一头是负极,不发亮的一头是正极。
5、用试电笔测知直流电是否接地并判断是正极还是负极接地
在要求对地绝缘的直流装置中,人站在地上用试电笔接触直流电,如果氖管发亮,说明直流电存在接地现象;若氖管不发亮,则不存在直流电接地,当试电笔尖端的一极发亮,是说明正极接地,若手握笔端的一极发亮,则是负极接地。
6、作为零线监视器把试电笔一头与零线相连接,另一头与地线连接,如果零线断路,氖管即发亮。
7、做家用电器指标灯把试电笔中的氖管与电阻取出,将两元件串联后接在家用电器电源线的火线与零线之间,家用电器工作时,氖管即发亮。
8、判别物体是否产生有静电手持试电笔在某物体周围寻测如氖管发亮,证明该物体上已有静电。
9、粗估电压自己经常使用的试电笔,可根据测电时氖管发光亮的强弱程度粗估计电压高低,电压越高,氖管越亮。
10、判断电气接角是否良好若氖管光源闪烁,则表明为某线头松动,接触不良或电压不稳定。
11、判断电视机高压手持电笔接近高压嘴附近,氖管亮即有高压。
低压验电器(俗称电笔)的使用方法:
我们每家都要预备一只电笔,可是我们只能掌握其很少的功能,只能测量在正常情况下的有电或没有电,在故障情况下的测量和测量直流电等往往就不知道了,所以发表出来共大家分享。
验电笔只能在380V及以下的电压系统和设备上使用,当用验电笔的笔尖接触低压带电设备时,氖灯即发出红光。
电压愈高发光愈亮,电压愈低发光愈暗。
因此从氖灯发光的亮度可判断电压高低。
验电器的几种用法:
a. 相线与零线的区别:在交流电路里,当验电器触及导线(或带电体)时,发亮的是相线,正常情况下,
零线不发亮,只有在故障情况下零线断时才发亮。
b. 交流电与直流电的区别:交流电通过验电笔时,氖管里两个极同时发亮。
直流电通过验电笔时,氖管只
有一个极发亮。
c. 直流电正负极区别:把验电笔连接在直流电极上,发亮的一端(氖灯电极)为正极。
d. 正负极接地的区别:发电厂和电网的直流系统是对地绝缘的。
人站在地上,用验电笔去触及系统的正极
和负极,氖管是不应该发亮的。
如果发亮,系统有接地现象。
如亮点在靠近笔尖一端,则是正极有接地现象。
如果亮点在靠近手指的一端,则是负极有接地现象。
若接地现象微弱,不能达到氖管的起辉电压时,虽有接地现象,氖管仍不会发亮。
e. 电压高低的区分:一支自己经常使用的验电笔,可以热气氖管发亮的强弱来估计电压的大约数值。
在验
电笔的使用电压内,电压越高,氖管越亮。
f. 相线碰壳(相线俗称火线):用验电笔触及电气设备外壳(如电机、变压器外壳等),若氖管发亮,则
是相线与壳体相接触(或绝缘不良),说明该设备有漏电现象,如果在壳体上有良好的接地装置,氖灯不会发亮。
g. 相线接地:用验电笔触及三相三线制星形接法
的交流电路,有两根比通常稍亮,而另外一根
暗一些,说明较暗的相线有接地现象,但还不
严重。
如果两根很亮,而另一根几乎看不见亮
或不亮,说明这一相有金属接地。
在三相四线
制电路中,当单相接地后,中性线用验电笔测
量时,也会发亮。
h. 设备(电机、变压器等)各相负荷不平衡或内
部匝间、相间短路及三相交流电路中性点位移
时,用验电笔测量中性点(俗称零线),就会
发亮。
这说明该设备的各相负荷不平衡,或者
内部有匝间或相间短路。
上述现象,只在故障
较为严重时才能反应出来。
因为验电笔要在达
到一定程度的电压以后,才能起辉。
i. 线路接触不良或不同电气系统互相干扰时,验
电笔触及带电体氖灯闪亮,则可能是线头接触
不良,也可能是两个不同的电气系统互相干
扰。
这种闪亮现象,在照明灯上能很明显地看
出来。