第四章显示仪表.ppt
上传人:sy****28 上传时间:2024-09-10 格式:PPT 页数:50 大小:392KB 金币:16 举报 版权申诉
预览加载中,请您耐心等待几秒...

第四章显示仪表.ppt

第四章显示仪表.ppt

预览

免费试读已结束,剩余 40 页请下载文档后查看

16 金币

下载此文档

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

显示仪表的内容第一节、动圈式显示仪表一、XCZ-101动圈指示仪1、测量原理Et2、外接电阻和外接调整电阻3、动圈的温度补偿当环境温度t发生变化时R动就不能保证是常数,必然会产生测量误差,要想克服此误差,就必须对R动进行温度补偿。R内出现过补偿现象这样二、XCZ-102型动圈式仪表与热电阻配套使用1、线路图和方块图(1)线路图组成直流电源动圈仪表不平衡电桥(2)方块图将热电阻接入AD桥臂②三线制只要选择R3=R4220V50HZ的交流电经变压器降压为33V,再经二极管D1~D4组成的桥式整流为29.7V的脉动直流电压,经滤波为35.64V,通过1K电阻的衰减再经稳压管稳压15V(一次稳压),经510Ω电阻限流,在2CW1上稳压6V,经Rm输出稳定的4V直流电压。Rcu为温度补偿电阻(5Ω)(三线制的导线电阻)3、动圈仪表动圈仪表和XCZ-101相同由于XCZ-102型动圈式仪表是以温度刻度,不是以电阻值刻度的。因此对于某一台仪表来说,总是与一定分度号的热电阻配套的。使用时,必须注意热电阻的分度号与仪表面板标注的分度号是否一致,否则将可能造成很大的误差。第二节、自动电子电位差计事实上在实际测量中,很难办到,主要原因有3个使用电位差计进行测量,就会克服上述问题,提高测量精度。(0.2-0.5级)E1未知电压E2已知电压如图所示为电位差计的原理图调节即调节使检流计电流②使用步骤i标定工作电流将开关K置“1”位置,电阻RN两端的电压UAB与标准电压EN进行比较。(标准电流)ii测量将K置“2”位置,UBC与Et进行比较UBC=RBCI调整滑线电阻RBC,使检流计电流UBC=Et=RBCI因为I=常数所以Et=f(RBC)2、电子自动电位差计用手动电位差计测温,比动圈仪要精确得多,但用于工业生产中实际温度测量是行不通的,原因是手动操作跟不上温度变化的速度,在生产过程中,由于温度在不断的发生变化,前一个温度还未测出来,后一个温度又变了。因此,一般用手动电位差计通常测量热电势相对稳定的场合,例如在实验室校验热电偶等。(1)电子自动电位差计的方块图(2)电子自动电位差计的工作原理E稳压电源E=1000mv为桥路提供稳定的直流电压RP滑线电阻产生桥路电压UAB=I(已知电压)Et被测热电势(未知电压)R4限流电阻使电流I=4mAF电子放大器②测量过程桥路的作用是提供标准电压UAB与热电势Et平衡。规定E=1000mvI=4mA当Et=0时,指针应指在最左端UAB=0当Et=40mv时,指针应指在最右端UAB=40mv为保证I=4mAb、测量上、下限均为正例Et10-50mv当Et=50mv时,指针应指在最右端UAB=50mvUAB=IRG+IRP=10+IRP=50mvc、测量上限为正,下限为负例Et-10-40mv当Et=-10mv时,指针应指在最左端RG=0.165ΩRP=12.5ΩR4=237.335ΩR2=5.33ΩR3=494.67Ω②冷端温度自动补偿问题R2为冷端温度补偿电阻,与热电偶冷端处于相同的温度t0其测量桥路构成补偿电桥。对热电偶EK(t、25)=第三节、自动电子平衡电桥1、平衡电桥的测量原理当t=0℃Rt=Rt0时此时指针应指在最左端。r1已知电阻,△Rt未知电阻(1)方块图电子自动电位差计的平衡是被测热电势Et与桥路电压UAB的电压平衡。平衡时,电桥是不平衡的。电子自动平衡电桥的平衡是被测热电阻Rt与桥路电阻r的电阻平衡。平衡时,电桥是平衡的。规定E0=1000mVI1=I2=3mARnp=RP∥RB∥(R5+r5)=90∥(R5+r5)(R5+r5)量程电阻R0调零电阻r0微调电阻R1外线路导线电阻=2.5Ω(两根)Rt被测热电阻(三线制)(1)它们测量的电量形式不相同。平衡电桥用来测热电阻,而电位差计用来测热电势。(4)当用热电偶配电子电位差计时,其测量桥路需要考虑热电偶冷端温度的自动补偿问题,而用热电阻配“电子平衡电桥时”则不存在这个问题。