1. HZ頻率表在電路表怎麼接線
將表計的兩個接線端並接在電源上就可以了,也就是正負極。
頻率表是指測量頻率的機械式指示電表,頻率表種類很多,有電動系、鐵磁電動系和屬於整流式的變換器式頻率表等。
生產現場用來監測頻率用的安裝式頻率表,大多採用鐵磁電動系電表的測量機構。頻率表用於測量工頻電網的頻率。對於50赫的頻率來說,頻率表的測量誤差小於0.1赫。
(1)電路業務表擴展閱讀:
工作原理
鐵磁電動系頻率表的測量機構與電路。帶有鐵心的固定線圈與電感器L、電容器C組成的串聯諧振電路,通常被調整在標尺的中間頻率(例如50赫)時諧振。可動部分由兩個線圈組成,其中動圈1與電容器C1串聯後與諧振電路並聯。
接通電源時,可動部分所受轉動力,I、I1分別為固定線圈及動圈1中電流,θ為兩電流相量間夾角,K為系數。動圈2與電阻器R2、電感器L2構成閉合迴路。
當可動部分指針偏離標尺中間位置α角時,動圈2將受到一個與偏轉角α成正比、並使指針返回中間位置的反抗力矩。
當被測頻率等於標尺中間頻率時,諧振電路發生諧振,這時固定線圈中的電流與動圈1中電流相量間夾角θ=90°,因而轉動力矩M=0。於是可動部分在動圈2力矩的作用下,使指針指在標尺的中間頻率(例如50赫)的刻度上。
當被測頻率偏離中間頻率時,諧振條件被破壞,轉動力矩不再為零,可動部分發生偏轉,直到轉動力矩與反抗力矩平衡時為止,可動部分將停在與被測頻率對應的新位置上。改變串聯諧振電路的參數,可以獲得不同的頻率量程。
2. 萬用表內部電路主要原理有哪些
萬用表又稱為復用表、多用表、三用表、繁用表等,是電力電子等部門不可缺少的測量儀表,一般以測量電壓、電流和電阻為主要目的。萬用表按顯示方式分為指針萬用表和數字萬用表。是一種多功能、多量程的測量儀表,一般萬用表可測量直流電流、直流電壓、交流電流、交流電壓、電阻和音頻電平等,有的還可以測交流電流、電容量、電感量及半導體的一些參數(如β)等。
萬用表的基本原理是利用一隻靈敏的磁電式直流電流表(微安表)做表頭。
當微小電流通過表頭,就會有電流指示。但表頭不能通過大電流,所以,必須在表頭上並聯與串聯一些電阻進行分流或降壓,從而測出電路中的電流、電壓和電阻。
數字萬用表的測量過程由轉換電路將被測量轉換成直流電壓信號,再由模/數(A/D)轉換器將電壓模擬量轉換成數字量,然後通過電子計數器計數,最後把測量結果用數字直接顯示在顯示屏上。
萬用表測量電壓、電流和電阻功能是通過轉換電路部分實現的,而電流、電阻的測量都是基於電壓的測量,也就是說數字萬用表是在數字直流電壓表的基礎上擴展而成的。
數字直流電壓表A/D轉換器將隨時間連續變化的模擬電壓量變換成數字量,再由電子計數器對數字量進行計數得到測量結果,再由解碼顯示電路將測量結果顯示出來。邏輯控制電路控制電路的協調工作,在時鍾的作用下按順序完成整個測量過程。
3. 數字電流表電路圖
這位朋友: 數字電流表其實內部是一個電壓表,其測量電流的手段是通過測回量內部取樣電答阻上的電壓,該取樣電阻串聯在你要測量的電路中,其阻值根據檔位的不同而不同。以FLUKE 17B為例,其10A檔的取樣電阻=0.01 ohm,mA檔的取樣電阻=1 ohm,uA檔的取樣電阻=100 ohm。所以當測量電流時,該取樣電阻必然會帶來壓降,FLUKE 17B測量電流時的最大壓降=100*4000uA=0.4V。
電路圖因為我還沒達到二級用戶,所以上傳不了。請參考FS9721_LP3的數據手冊,它是FLUKE 17B的主控晶元。
4. 最簡單的萬用表電路圖
網上的圖:
5. 求一簡易數字電壓表的電路原理圖
28.數字電壓表
1.實驗任務
利用單片機AT89S51與ADC0809設計一個數字電壓表,能夠測量0-之間的直流電壓值,四位數碼顯示,但要求使用的元器件數目最少。
2.電路原理圖
圖1.28.1
3.系統板上硬體連線
a)把「單片機系統」區域中的P1.0-P1.7與「動態數碼顯示」區域中的ABCDEFGH埠用8芯排線連接。
b)把「單片機系統」區域中的P2.0-P2.7與「動態數碼顯示」區域中的S1S2S3S4S5S6S7S8埠用8芯排線連接。
c)把「單片機系統」區域中的P3.0與「模數轉換模塊」區域中的ST端子用導線相連接。
d)把「單片機系統」區域中的P3.1與「模數轉換模塊」區域中的OE端子用導線相連接。
e)把「單片機系統」區域中的P3.2與「模數轉換模塊」區域中的EOC端子用導線相連接。
f)把「單片機系統」區域中的P3.3與「模數轉換模塊」區域中的CLK端子用導線相連接。
g)把「模數轉換模塊」區域中的A2A1A0端子用導線連接到「電源模塊」區域中的GND端子上。
h)把「模數轉換模塊」區域中的IN0端子用導線連接到「三路可調電壓模塊」區域中的VR1端子上。
i)把「單片機系統」區域中的P0.0-P0.7用8芯排線連接到「模數轉換模塊」區域中的D0D1D2D3D4D5D6D7端子上。
4.程序設計內容
i.由於ADC0809在進行A/D轉換時需要有CLK信號,而此時的ADC0809的CLK是接在AT89S51單片機的P3.3埠上,也就是要求從P3.3輸出CLK信號供ADC0809使用。因此產生CLK信號的方法就得用軟體來產生了。
ii.由於ADC0809的參考電壓VREF=VCC,所以轉換之後的數據要經過數據處理,在數碼管上顯示出電壓值。實際顯示的電壓值(D/256*VREF)
5.匯編源程序
ADC0809中文資料
ADC0809是帶有8位A/D轉換器、8路多路開關以及微處理機兼容的控制邏輯的CMOS組件。它是逐次逼近式A/D轉換器,可以和單片機直接介面。
(1)ADC0809的內部邏輯結構
由下圖可知,ADC0809由一個8路模擬開關、一個地址鎖存與解碼器、一個A/D轉換器和一個三態輸出鎖存器組成。多路開關可選通8個模擬通道,允許8路模擬量分時輸入,共用A/D轉換器進行轉換。三態輸出鎖器用於鎖存A/D轉換完的數字量,當OE端為高電平時,才可以從三態輸出鎖存器取走轉換完的數據。
(2).ADC0809引腳結構
ADC0809各腳功能如下:
D7-D0:8位數字量輸出引腳。
IN0-IN7:8位模擬量輸入引腳。
VCC:+5V工作電壓。
GND:地。
REF(+):參考電壓正端。
REF(-):參考電壓負端。
START:A/D轉換啟動信號輸入端。
ALE:地址鎖存允許信號輸入端。
(以上兩種信號用於啟動A/D轉換).
EOC:轉換結束信號輸出引腳,開始轉換時為低電平,當轉換結束時為高電平。
OE:輸出允許控制端,用以打開三態數據輸出鎖存器。
CLK:時鍾信號輸入端(一般為500KHz)。
A、B、C:地址輸入線。
ADC0809對輸入模擬量要求:信號單極性,電壓范圍是0-5V,若信號太小,必須進行放大;輸入的模擬量在轉換過程中應該保持不變,如若模擬量變化太快,則需在輸入前增加采樣保持電路。
地址輸入和控制線:4條
ALE為地址鎖存允許輸入線,高電平有效。當ALE線為高電平時,地址鎖存與解碼器將A,B,C三條地址線的地址信號進行鎖存,經解碼後被選中的通道的模擬量進轉換器進行轉換。A,B和C為地址輸入線,用於選通IN0-IN7上的一路模擬量輸入。通道選擇表如下表所示。
CBA選擇的通道
000IN0
001IN1
010IN2
011IN3
100IN4
101IN5
110IN6
111IN7
數字量輸出及控制線:11條
ST為轉換啟動信號。當ST上跳沿時,所有內部寄存器清零;下跳沿時,開始進行A/D轉換;在轉換期間,ST應保持低電平。EOC為轉換結束信號。當EOC為高電平時,表明轉換結束;否則,表明正在進行A/D轉換。OE為輸出允許信號,用於控制三條輸出鎖存器向單片機輸出轉換得到的數據。OE=1,輸出轉換得到的數據;OE=0,輸出數據線呈高阻狀態。D7-D0為數字量輸出線。
CLK為時鍾輸入信號線。因ADC0809的內部沒有時鍾電路,所需時鍾信號必須由外界提供,通常使用頻率為500KHZ,
VREF(+),VREF(-)為參考電壓輸入。
2.ADC0809應用說明
(1).ADC0809內部帶有輸出鎖存器,可以與AT89S51單片機直接相連。
(2).初始化時,使ST和OE信號全為低電平。
(3).送要轉換的哪一通道的地址到A,B,C埠上。
(4).在ST端給出一個至少有100ns寬的正脈沖信號。
(5).是否轉換完畢,我們根據EOC信號來判斷。
(6).當EOC變為高電平時,這時給OE為高電平,轉換的數據就輸出給單片機了。
3.實驗任務
如下圖所示,從ADC0809的通道IN3輸入0-5V之間的模擬量,通過ADC0809轉換成數字量在數碼管上以十進制形成顯示出來。ADC0809的VREF接+5V電壓。
4.ADC0809應用電路原理圖
6.程序設計內容
(1).進行A/D轉換時,採用查詢EOC的標志信號來檢測A/D轉換是否完畢,若完畢則把數據通過P0埠讀入,經過數據處理之後在數碼管上顯示。
(2).進行A/D轉換之前,要啟動轉換的方法:
ABC=110選擇第三通道
ST=0,ST=1,ST=0產生啟動轉換的正脈沖信號.
C語言源程序
#include
unsignedcharcodedispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsignedcharcodedispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
unsignedchardispbuf[8]={10,10,10,10,10,0,0,0};
unsignedchardispcount;
sbitST="P3"^0;
sbitOE="P3"^1;
sbitEOC="P3"^2;
unsignedcharchannel="0xbc";//IN3
unsignedchargetdata;
voidmain(void)
{
TMOD=0x01;
TH0=(65536-4000)/256;
TL0=(65536-4000)%256;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
P3=channel;
while(1)
{
ST=0;
ST=1;
ST=0;
while(EOC==0);
OE=1;
getdata=P0;
OE=0;
dispbuf[2]=getdata/100;
getdata=getdata%100;
dispbuf[1]=getdata/10;
dispbuf[0]=getdata%10;
}
}
voidt0(void)interrupt1using0
{
TH0=(65536-4000)/256;
TL0=(65536-4000)%256;
P1=dispcode[dispbuf[dispcount]];
P2=dispbitcode[dispcount];
dispcount++;
if(dispcount==8)
{
dispcount=0;
}
dispbuf[i]=temp;
ST=1;
ST=0;
}
}
}
voidt0(void)interrupt1using0
{
CLK=~CLK;
}
voidt1(void)interrupt3using0
{
TH1=(65536-4000)/256;
TL1=(65536-4000)%256;
P1=dispcode[dispbuf[dispcount]];
P2=dispbitcode[dispcount];
if(dispcount==7)
{
P1=P1|0x80;
}
dispcount++;
if(dispcount==8)
{
dispcount=0;
}
}
6. 如何做電路系統表設計
三、還是上面用來計算的電路這個電路上的電流是多大呢2200W/220V=10A這是這個電路的回工作電流。但是很多答電器啟動電流往往超出工作電流很多。為了保障電器的正常工作,我們給電路電流一個需要系數,來提高其電路安全性。一般照明需要系數0.9即可插座0.7~0.8即可動力0.6~0.8即可因此,上述電路的安全電流為10A/0.9=11.1A
7. 電路圖中的功率表 兩個*號端 兩個接線端
星號表示此處來為電壓的正極性端源或者此處為電流的流入埠。那麼兩個星號那個超市電壓正極性端那個表示電流由此處流入呢?功率表跨接的兩根線為電壓線(如圖中W1正上方W2正下方),功率表額外引出的一根看似多餘的線為電流線(如圖中W1左方W2左方)
8. 500-4萬用表電路原理圖
500-4萬用表電路原理圖:
(8)電路業務表擴展閱讀:
萬用表的相關要求規定:
1、萬用表不僅可以用來測量被測量物體的電阻,交直流電壓還可以測量直流電壓。甚至有的萬用表還可以測量晶體管的主要參數以及電容器的電容量等。
2、萬用表的直流電流檔是多量程的直流電壓表。表頭並聯閉路式分壓電阻即可擴大其電壓量程。萬用表的直流電壓檔是多量程的直流電壓表。表頭串聯分壓電阻即可擴大其電壓量程。
3、萬用表分壓電阻不同,相應的量程也不同。萬用表的表頭為磁電系測量機構,它只能通過直流,利用二極體將交流變為直流,從而實現交流電的測量。
9. 寫出下面電路的邏輯表達式,列出真值表,並說出該電路有何種邏輯功能。
這是標準的異或門,
F=AB' + A'B
真值表
A B F
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
邏輯功能,是半加器的求和電路。
10. 直流電流表工作原理及電路圖
工作原理:直抄流電流表主要採用襲磁電系或電動系測量機構,這些測量機構的測量基本量是電流,可用來直接測小電流。對於大量值的直流電流,磁電系測量機構要使用分流器,也就是並聯電阻。
直流電流表的作用是將大部分被測電流分流。對約10A以下的電流多採用內附分流器;對更大的電流值,則使用專用分流器。
採取四端結構,具有兩個電流端,兩個電位端。其電阻值的選擇條件為:當標稱電流通過該分流器時,其電位端間的電壓為45mV或75mV;以量程為45mV或75mV的磁電系毫伏表測此電壓值,而表盤上則以電流值刻度。
直流電流表電路圖:
(10)電路業務表擴展閱讀
直流電流表的主要參數
1、量程:即滿刻度時的電流值,以Im表示,實驗室常用的直流電流表有時有幾個量程可供選擇,相應地有兩個以上的接線柱,一個是公用端,另外幾個接線柱上標有對應的量程:
2、內阻:電流表的內阻非常小,用以減小測量時電流表上的壓降。
3、精度等級:按國家標准規定,電流表一般分為7個准確度等級,不同准確度等級的電流表測量結果具有不同的精度。