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发布时间:18-08-07 11:53分类:技术文章 标签:Auto-Ohm 200
S3,微欧计,Auto-Ohm 200 S3微欧计 Auto-Ohm 200
S3微欧计由美国Vanguard公司生产。Auto-Ohm200
S3微欧计是通过四线法测量的,又被称作电桥原理,这有效的避免了当测量微小电阻时,测量的数据接近电阻在工作状态下的真实阻值,且消除了接触电阻或者导线电阻带来的影响。普通万用表测量电阻的原理是分压法,万用表自身产生一个总的电压,根据被测电阻上面分得电压的大小来测量出来,因此被测电阻的阻值和万用表内阻比较接近的时候,测量的值相对准确,如果是偏大或者偏小,尤其是偏小的时候,值偏差比较大,因此测量误差比较大。与传统万用表相比较,Auto-Ohm
200
S3微欧计不仅可以准确测量欧姆级别的电阻,还可以在毫欧级别的电阻测量上表现突出。在安全性能方面Auto-Ohm200
S3微欧计采用双接地选件,Auto-Ohm200
S3可以在内部存储64条读数的128条记录,并且可以在外部USB闪存驱动器上存储多达999条测试记录。不仅在测量偏小欧姆数值的时候,在其余众多方面,Auto-Ohm
200 S3也都显示出了自身优势与特点。

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新葡萄京娱乐场8455,“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点。对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。
万用表的基本原理
万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。下面分别介绍。
·测直流电流原理如图1a所示,在表头上并联一个适当的电阻进行分流,就可以扩展电流量程。改变分流电阻的阻值,就能改变电流测量范围。
·测直流电压原理如图1b所示,在表头上串联一个适当的电阻进行降压,就可以扩展电压量程。改变倍增电阻的阻值,就能改变电压的测量范围。·测交流电压原理
如图1c所示,因为表头是直流表,所以测量交流时,需加装一个并、串式半波整流电路,将交流进行整流变成直流后再通过表头,这样就可以根据直流电的大小来测量交流电压。扩展交流电压量程的方法与直流电压量程相似。
·测电阻原理
如图1d所示,在表头上并联和串联适当的电阻,同时串接一节电池,使电流通过被测电阻,根据电流的大小,就可测量出电阻值。改变分流电阻的阻值,就能改变电阻的量程。
万用表的使用
万用表的表盘如右图所示。通过转换开关的旋钮来改变测量项目和测量量程。机械调零旋钮用来保持指针在静止处在左零位。“Ω”调零旋钮是用来测量电阻时使指针对准右零位,以保证测量数值准确。
万用表的测量范围如下:
·直流电压:分5档—0-6V;0-30V;0-150V;0-300V;0-600V。
·交流电压:分5档—0-6V;0-30V;0-150V;0-300V;0-600V
·直流电流:分3档—0-3mA;0-30mA;0-300mA。
·电阻:分5档—R*1;R*10;R*100;R*1K;R*10K测量电阻:–先将表棒搭在一起短路,使指针向右偏转转,随即调整“Ω”调零旋钮,使指针恰好指到0。然后将两根表棒分别接触被测电阻两端,读出指针在欧姆刻度线上的读数,再乘以该档标的数字,就是所测电阻的阻值。例如用R*100挡测量电阻,指针指在80,则所测得的电阻值为80*100=8K。由于“Ω”刻度线左部读数较密,难于看准,所以测量时应选择适当的欧姆档。使指针在刻度线的中部或右部,这样读数比较清楚准确。每次换档,都应重新将两根表棒短接,重新调整指针到零位,才能测准。测量直流电压:–首先估计一下被测电压的大小,然后将转换开关拨至适当的V量程,将正表棒接被测电压“+”端,负表棒接被测量电压“-”端。然后根据该挡量程数字与标直流符号“DC-”刻度线上的指针所指数字,来读出被测电压的大小。如用V300伏档测量,可以直接读0-300的指示数值。如用V30伏档测量,只须将刻度线上300这个数字去掉一个“0”,看成是30,再依次把200、100等数字看成是20、10既可直接读出指针指示数值。例如用V6伏档测量直流电压,指针指在15,则所测得电压为1.5伏。测量直流电流:–先估计一下被测电流的大小,然后将转换开关拨至合适的mA量程,再把万用表串接在电路中,如图所示。同时观察标有直流符号“DC”的刻度线,如电流量程选在3mA档,这时,应把表面刻度线上300的数字,去掉两个“0”,看成3,又依次把200、100看成是2、1,这样就可以读出被测电流数值。例如用直流3mA档测量直流电流,指针在100,则电流为1mA。测量交流电压:–测交流电压的方法与测量直流电压相似,所不同的是因交流电没有正、负之分,所以测量交流时,表棒也就不需分正、负。读数方法与上述的测量直流电压的读法一样,只是数字应看标有交流符号“AC”的刻度线上的指针位置。
使用万用表的注意事项
万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,不仅造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握万用表的使用方法和注意事项,谨慎从事,那么万用表就能经久耐用。使用万用表是应注意如下事项:
·测量电流与电压不能旋错档位。如果误将电阻档或电流档去测电压,就极易烧坏电表。万用表不用时,最好将档位旋至交流电压最高档,避免因使用不当而损坏。
·测量直流电压和直流电流时,注意“+”“-”极性,不要接错。如发现指针开反转,既应立即调换表棒,以免损坏指针及表头。
·如果不知道被测电压或电流的大小,应先用最高档,而后再选用合适的档位来测试,以免表针偏转过度而损坏表头。所选用的档位愈靠近被测值,测量的数值就愈准确。
·测量电阻时,不要用手触及元件的裸体的两端,以免人体电阻与被测电阻并联,使测量结果不准确。
·测量电阻时,如将两支表棒短接,调“零欧姆”旋钮至最大,指针仍然达不到0点,这种现象通常是由于表内电池电压不足造成的,应换上新电池方能准确测量。
·万用表不用时,不要旋在电阻档,因为内有电池,如不小心易使两根表棒相碰短路,不仅耗费电池,严重时甚至会损坏表头。
(end)

一、电极接触电阻测量测量电极勺液体接触电阻值,可以不从管道卸下流量传感器而间接估汁电极和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。这尤其对于人口径电磁流量计的检查带来极大方便。估计流量传感器测量管内表面状况如电极和衬里层是否有沉积层,沉积层足导电性质的还足绝缘性质的,电极表面污染状况等。电磁流量传感器的电极接触电阻应在新装仪表调试好后立即测量并纪录在案,以后每维护一次测量一次,分析比较这些数据将有助于今后判断仪表故障原因。
电极与液体接触的电阻值主要取决于电极与液体接触表面面积和被测液体电导率。一般结构电极在测量电导率5×10-6S/cm的蒸馏水时电阻值为350k~Q,电导率150×10-6S/cm的生活和工业用水约为15kO,电导率1×10-2S/cm的盐水约为200n。用万用表在充满液体时分别测量每个电极端子与地间的电阻,经验表明两极的接触电阻值之差应小于10%-20%,否则就说明有故障。用万用表测量电极接触电阻不足正确测量电阻准确值的方法,只是确定大体的值。准确的测量必须用交流电桥,如”Kohlraush电桥”等。测出的电极对地电阻与原测量值比较有以下不同趋向:
(1)两电极阻不平衡值增加(即差值增加),(2)电阻值增加,(3)电阻值减少。这三种迹象可分别判断以下几种可能故障原因:(1)电极部位有一只电极绝缘有较大下降,(2)电极表面绝缘层覆盖,(3)电极表面和衬里表面附着导电沉积层。以上几种故障可能性,亦可作为预测产生故障的前兆。用万用表测量时注意以下各点:(1)电阻值应在测棒接触端子的瞬间读取指针偏传最大值,测量值应以最初一次所得为准。如重新测量因极化作用所测各值足不一致的;(2)测两电极阻值时,接地端测棒极性必须相同,即用电表同-一根测棒,正极棒接电极,负极棒接地。(3)测量要用同一型号万用表,并用同一量程,常用1.5V电池工作范围的测量档,如:×lkn档。
二、电极的极化电压测量电极与液体间极化电压将有助于判断零点不稳或输出晃动的故障是否由于电极被污染或覆盖所引起的。用数字式万用表2V直流档,分别测两电极与地之间的极化电压(电磁流量计可以不停电测,也可停电测)。如果两次测量值接近几乎相等,说明电极未被污染或被覆盖,否则说明电极被污染或被覆盖。极化电压大小决定于电极材料的”电极电位”和液体的性质,测量值可能在几mV至几百mV之间。因为实际上运行中两电极被污染情况不可能完全相同对称,于是两电极上的电压形成了不对称的共模电压。不对称的共模电压就成为差模信号,造成零点偏移。三、信号电缆干扰的测定信号电缆受外界静电感应和电磁感应干扰会使电磁流量计零点变动。为判断零点变动是否由于受信号电缆干扰电势影响,需测定干扰大体范围和对电磁流量计的影响程度。四、测定有无接地电位电磁流量汁在正常使用过程中,如传感器附近电(力)机状态变化(如漏电),接地电位会产生变化而引起零点变动。检查是否有这方面影响,可将转换器工作接地C端子与保护接地G端子短路,以零点(或指示值)变动判断有否接地电位。五、管道杂散电流流向判别有时侯为寻找管道杂散的干扰源在流量传感器上游还足在下游,以缩小搜索范围,设法减小或消除杂散电流干扰影响。以上文第八节案例12(第24页)为例说明具体做法。如图11所示,与管道电气绝缘的流量传感器上下游跨接导线和接地线的A、B两点,分别接入电流表。在A点测得电流为60mAAC,B点电流为零,说明干扰源头在流量传感器的上游。(end)

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