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發(fā)布時間:2012/9/14 20:19:02 訪問次數(shù):840
茌測量中,電表的接人應(yīng)不X5043PI-2.7影響被測電路的原工作狀態(tài),這就要求電壓表應(yīng)具有無窮大的輸入電阻,電流表的內(nèi)阻應(yīng)為零。但實際上,萬用電表表頭的可動線圈總有一定的電阻,從而影響被測量值,并引起誤差。此外交流電表中的整流二極管的壓降和非線性也會產(chǎn)生誤差。歐姆表中采用運算放大器,不僅能得到線性刻度,還能實現(xiàn)自動調(diào)零。
①直流電壓表
圖5.8為同相端輸入、高精度直流電壓表原理圖。為了減小表頭參數(shù)對測量精度的影響,將表頭置于運算放大器的反饋回路中,這時,流經(jīng)表頭的電流與表頭的參數(shù)無關(guān),只要改變電阻R,就可以進行量程的切換。表頭電流,與被測電壓ui的關(guān)系為I=u/Ri。
應(yīng)當指出:圖5.8適用于測量電路與運算放大器共地的有關(guān)電路。此外,當被測電壓較高時,在運放的輸入端應(yīng)設(shè)置衰減器。
②直流電流表
圖5.9是浮地直流電流表的原理圖。在電流測量中,浮地電流的測量是普遍存在的。例如,若被測電流無接地點,就屬于這種情況。為此應(yīng)把運算放大器的電源也對地浮動,按此種方式構(gòu)成的電流表就可像常規(guī)電流表那樣,串聯(lián)在任何電流通路中測量電流。

可見,改變電阻比(R1/R2),可調(diào)節(jié)流過電流表的電流,以提高靈敏度。如果被測電流較大時,應(yīng)給電流表表頭并聯(lián)分流電阻。
③交流電壓表
由運算放大器、二極管整流橋和直流毫安表組成的交流電壓表如圖5. 10所示。被測交流電壓“i加到運算放大器的同相端,故有很高的輸入阻抗,又因為負反饋能減小回路中的非線性影響,故把二極管橋路和表頭置于運算放大器的反饋網(wǎng)路中,以減小二極管本身非線性的影響。
表頭電流,與被測電壓“。的關(guān)系為I= uL/Ri。
電流,全部流過橋路,其值僅與有關(guān),與橋路和表頭參數(shù)(如二極管的死區(qū)電壓等非線性參數(shù))無關(guān)。表頭中電流與被測電壓的全波整流平均值成正比,若M。為正弦波,則表頭可按有效值來刻庋。被測電壓的上限頻率決定于運算放大器的頻帶和E升速率。
①直流電壓表
圖5.8為同相端輸入、高精度直流電壓表原理圖。為了減小表頭參數(shù)對測量精度的影響,將表頭置于運算放大器的反饋回路中,這時,流經(jīng)表頭的電流與表頭的參數(shù)無關(guān),只要改變電阻R,就可以進行量程的切換。表頭電流,與被測電壓ui的關(guān)系為I=u/Ri。
應(yīng)當指出:圖5.8適用于測量電路與運算放大器共地的有關(guān)電路。此外,當被測電壓較高時,在運放的輸入端應(yīng)設(shè)置衰減器。
②直流電流表
圖5.9是浮地直流電流表的原理圖。在電流測量中,浮地電流的測量是普遍存在的。例如,若被測電流無接地點,就屬于這種情況。為此應(yīng)把運算放大器的電源也對地浮動,按此種方式構(gòu)成的電流表就可像常規(guī)電流表那樣,串聯(lián)在任何電流通路中測量電流。

可見,改變電阻比(R1/R2),可調(diào)節(jié)流過電流表的電流,以提高靈敏度。如果被測電流較大時,應(yīng)給電流表表頭并聯(lián)分流電阻。
③交流電壓表
由運算放大器、二極管整流橋和直流毫安表組成的交流電壓表如圖5. 10所示。被測交流電壓“i加到運算放大器的同相端,故有很高的輸入阻抗,又因為負反饋能減小回路中的非線性影響,故把二極管橋路和表頭置于運算放大器的反饋網(wǎng)路中,以減小二極管本身非線性的影響。
表頭電流,與被測電壓“。的關(guān)系為I= uL/Ri。
電流,全部流過橋路,其值僅與有關(guān),與橋路和表頭參數(shù)(如二極管的死區(qū)電壓等非線性參數(shù))無關(guān)。表頭中電流與被測電壓的全波整流平均值成正比,若M。為正弦波,則表頭可按有效值來刻庋。被測電壓的上限頻率決定于運算放大器的頻帶和E升速率。
茌測量中,電表的接人應(yīng)不X5043PI-2.7影響被測電路的原工作狀態(tài),這就要求電壓表應(yīng)具有無窮大的輸入電阻,電流表的內(nèi)阻應(yīng)為零。但實際上,萬用電表表頭的可動線圈總有一定的電阻,從而影響被測量值,并引起誤差。此外交流電表中的整流二極管的壓降和非線性也會產(chǎn)生誤差。歐姆表中采用運算放大器,不僅能得到線性刻度,還能實現(xiàn)自動調(diào)零。
①直流電壓表
圖5.8為同相端輸入、高精度直流電壓表原理圖。為了減小表頭參數(shù)對測量精度的影響,將表頭置于運算放大器的反饋回路中,這時,流經(jīng)表頭的電流與表頭的參數(shù)無關(guān),只要改變電阻R,就可以進行量程的切換。表頭電流,與被測電壓ui的關(guān)系為I=u/Ri。
應(yīng)當指出:圖5.8適用于測量電路與運算放大器共地的有關(guān)電路。此外,當被測電壓較高時,在運放的輸入端應(yīng)設(shè)置衰減器。
②直流電流表
圖5.9是浮地直流電流表的原理圖。在電流測量中,浮地電流的測量是普遍存在的。例如,若被測電流無接地點,就屬于這種情況。為此應(yīng)把運算放大器的電源也對地浮動,按此種方式構(gòu)成的電流表就可像常規(guī)電流表那樣,串聯(lián)在任何電流通路中測量電流。

可見,改變電阻比(R1/R2),可調(diào)節(jié)流過電流表的電流,以提高靈敏度。如果被測電流較大時,應(yīng)給電流表表頭并聯(lián)分流電阻。
③交流電壓表
由運算放大器、二極管整流橋和直流毫安表組成的交流電壓表如圖5. 10所示。被測交流電壓“i加到運算放大器的同相端,故有很高的輸入阻抗,又因為負反饋能減小回路中的非線性影響,故把二極管橋路和表頭置于運算放大器的反饋網(wǎng)路中,以減小二極管本身非線性的影響。
表頭電流,與被測電壓“。的關(guān)系為I= uL/Ri。
電流,全部流過橋路,其值僅與有關(guān),與橋路和表頭參數(shù)(如二極管的死區(qū)電壓等非線性參數(shù))無關(guān)。表頭中電流與被測電壓的全波整流平均值成正比,若M。為正弦波,則表頭可按有效值來刻庋。被測電壓的上限頻率決定于運算放大器的頻帶和E升速率。
①直流電壓表
圖5.8為同相端輸入、高精度直流電壓表原理圖。為了減小表頭參數(shù)對測量精度的影響,將表頭置于運算放大器的反饋回路中,這時,流經(jīng)表頭的電流與表頭的參數(shù)無關(guān),只要改變電阻R,就可以進行量程的切換。表頭電流,與被測電壓ui的關(guān)系為I=u/Ri。
應(yīng)當指出:圖5.8適用于測量電路與運算放大器共地的有關(guān)電路。此外,當被測電壓較高時,在運放的輸入端應(yīng)設(shè)置衰減器。
②直流電流表
圖5.9是浮地直流電流表的原理圖。在電流測量中,浮地電流的測量是普遍存在的。例如,若被測電流無接地點,就屬于這種情況。為此應(yīng)把運算放大器的電源也對地浮動,按此種方式構(gòu)成的電流表就可像常規(guī)電流表那樣,串聯(lián)在任何電流通路中測量電流。

可見,改變電阻比(R1/R2),可調(diào)節(jié)流過電流表的電流,以提高靈敏度。如果被測電流較大時,應(yīng)給電流表表頭并聯(lián)分流電阻。
③交流電壓表
由運算放大器、二極管整流橋和直流毫安表組成的交流電壓表如圖5. 10所示。被測交流電壓“i加到運算放大器的同相端,故有很高的輸入阻抗,又因為負反饋能減小回路中的非線性影響,故把二極管橋路和表頭置于運算放大器的反饋網(wǎng)路中,以減小二極管本身非線性的影響。
表頭電流,與被測電壓“。的關(guān)系為I= uL/Ri。
電流,全部流過橋路,其值僅與有關(guān),與橋路和表頭參數(shù)(如二極管的死區(qū)電壓等非線性參數(shù))無關(guān)。表頭中電流與被測電壓的全波整流平均值成正比,若M。為正弦波,則表頭可按有效值來刻庋。被測電壓的上限頻率決定于運算放大器的頻帶和E升速率。
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