交流電壓的測量方法
發(fā)布時間:2019/7/30 21:18:49 訪問次數(shù):3790
交流電壓的測量方法
交流電壓的測量方法很多,其中最主要的是用檢波器把交流電壓轉(zhuǎn)換為直流電壓,然后再接到直流電壓表進(jìn)行測量。根據(jù)檢波特性不同,有峰值檢波、平均值檢波和有效值檢波,相應(yīng)的電壓表簡稱為峰值電壓表、 IR21592PBF 平均值電壓表和有效值電壓表。
(1)峰值電壓表
峰值電壓表如圖4,2,2(a)所示,又稱檢波-放大式電子電壓表,即被測交流電壓先檢波后再放大,然后驅(qū)動直流電流表偏轉(zhuǎn)。在峰值電壓表中,檢波器是峰值響應(yīng)的。在圖4.2.2(a)中,由于采用橋式直流放大器,增益不高。這類電壓表靈敏度較低,一般為幾十毫伏。測量電壓的上限取決于檢波二極管的反向擊穿電壓。工作頻率范圍取決于檢波二極管的高頻特性,一般可達(dá)幾百兆赫。通常所用的高頻毫伏表屬此類,主要用于高頻電壓測量。
為了提高檢波-放大式電子電壓表的靈敏度,目前普遍采用斬波式峰值電壓表,如圖4.2.2(b)所示,其增益較高,噪聲、零點漂移都很小,其最高靈敏度可達(dá)幾十微伏。
(2)平均值電壓表
其電路組成如圖4.2.3所示,該表又稱放大-檢波式電子電壓表,即先放大后再檢波。在平均值電壓表中,檢波器對被測電壓的平均值產(chǎn)生響應(yīng),一般的“寬頻帶毫伏表”基本屬于這一類。這種電壓表的頻率范圍主要受放大器帶寬的限制,而靈敏度受放大器內(nèi)部噪聲的限制,一般可做到毫伏級。典型的頻率范圍為⒛Hz~10MHz,故這種表又稱為視頻毫伏表,主要用于低頻電壓測量。
(3)有效值電壓表
通常采用兩種方法實現(xiàn)有效值電壓測量:
①熱電轉(zhuǎn)換法。該方法是將交流電壓的有效值轉(zhuǎn)換成直流電壓值,這種方法沒有波形誤差,但有熱慣性和頻帶不寬等缺點。
②公式法。它是利用公式(4.2.2)進(jìn)行轉(zhuǎn)換的,這種方法頻率范圍受轉(zhuǎn)換器限制,不受波形失真的影響,常用于頻率不高的有效值電壓測量中。交流電壓的測量方法很多,其中最主要的是用檢波器把交流電壓轉(zhuǎn)換為直流電壓,然后再接到直流電壓表進(jìn)行測量。根據(jù)檢波特性不同,有峰值檢波、平均值檢波和有效值檢波,相應(yīng)的電壓表簡稱為峰值電壓表、平均值電壓表和有效值電壓表。
交流電壓的測量方法
交流電壓的測量方法很多,其中最主要的是用檢波器把交流電壓轉(zhuǎn)換為直流電壓,然后再接到直流電壓表進(jìn)行測量。根據(jù)檢波特性不同,有峰值檢波、平均值檢波和有效值檢波,相應(yīng)的電壓表簡稱為峰值電壓表、 IR21592PBF 平均值電壓表和有效值電壓表。
(1)峰值電壓表
峰值電壓表如圖4,2,2(a)所示,又稱檢波-放大式電子電壓表,即被測交流電壓先檢波后再放大,然后驅(qū)動直流電流表偏轉(zhuǎn)。在峰值電壓表中,檢波器是峰值響應(yīng)的。在圖4.2.2(a)中,由于采用橋式直流放大器,增益不高。這類電壓表靈敏度較低,一般為幾十毫伏。測量電壓的上限取決于檢波二極管的反向擊穿電壓。工作頻率范圍取決于檢波二極管的高頻特性,一般可達(dá)幾百兆赫。通常所用的高頻毫伏表屬此類,主要用于高頻電壓測量。
為了提高檢波-放大式電子電壓表的靈敏度,目前普遍采用斬波式峰值電壓表,如圖4.2.2(b)所示,其增益較高,噪聲、零點漂移都很小,其最高靈敏度可達(dá)幾十微伏。
(2)平均值電壓表
其電路組成如圖4.2.3所示,該表又稱放大-檢波式電子電壓表,即先放大后再檢波。在平均值電壓表中,檢波器對被測電壓的平均值產(chǎn)生響應(yīng),一般的“寬頻帶毫伏表”基本屬于這一類。這種電壓表的頻率范圍主要受放大器帶寬的限制,而靈敏度受放大器內(nèi)部噪聲的限制,一般可做到毫伏級。典型的頻率范圍為⒛Hz~10MHz,故這種表又稱為視頻毫伏表,主要用于低頻電壓測量。
(3)有效值電壓表
通常采用兩種方法實現(xiàn)有效值電壓測量:
①熱電轉(zhuǎn)換法。該方法是將交流電壓的有效值轉(zhuǎn)換成直流電壓值,這種方法沒有波形誤差,但有熱慣性和頻帶不寬等缺點。
②公式法。它是利用公式(4.2.2)進(jìn)行轉(zhuǎn)換的,這種方法頻率范圍受轉(zhuǎn)換器限制,不受波形失真的影響,常用于頻率不高的有效值電壓測量中。交流電壓的測量方法很多,其中最主要的是用檢波器把交流電壓轉(zhuǎn)換為直流電壓,然后再接到直流電壓表進(jìn)行測量。根據(jù)檢波特性不同,有峰值檢波、平均值檢波和有效值檢波,相應(yīng)的電壓表簡稱為峰值電壓表、平均值電壓表和有效值電壓表。
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