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第三章电量和电路参数的测量第一节直读测量第二节电位差计第三节电桥第四节数字式测量仪表第五节磁通与磁场强度的测试第一节直读测量一、电流、电压的直读测量(一)测量电流的方法误差
用电流表直接测量某支路中的电流的接线方法,图中电源电压为U,支路中的总电阻为R。
当电流表未接入时,支路中电流的实际值为:现接入内阻为RA的电流表,电流值变为:由于电流表接入而产生的方法误差,用相对误差表示为:上式表明,如果电流表的内阻RA越小于支路总电阻R,则方法误差愈小。式中的负号表示接入电流表以后,被测电流变小了。由于电压表接入引起的方法误差为:二、功率的直读测量直流电路中负载吸收的电功率为:因此,可以用间接测量法测出P,即分别测出U和I,然后算出P,但这种方法往往会引入较大的方法误差,不如用功率表直接测量准确。(一)三相电路有功功率的测量在交流电路中,负载吸收的有功功率为:三相电路有功功率直接测量法可有一功率表法、二功率表法和三功率表法。1.三功率表法式中,PA、PB、PC分别为A、B、C项负载所吸收的有功功率。用三功率表法测量三相负载有功功率的接线方法。b图和c图中只画出功率表在一相中的接法,其余两相类似。2、一功率表法按功率表的原理,PW1和PW2的读数应分别是:式中,β1为ÚAC与ÍA的相位差;β2为ÚBC与ÍB的相位差。显然,P1和P2都不代表哪一相负载所消耗的有功功率,但可以证明,P1与P2之和却代表了三相负载消耗的总有功功率P,即有:现证明如下:设负载为星形接法(若为三角形接法,也可化为星形接法),则三相瞬时功率为:根据基尔霍夫电流定律,可写成:上式两边在一个周期中求平均值,得到三相平均功率为:例:某台电动机功率为2.5kW,功率因数cosφ=0.886,线电压为380V。解:由于电动机为对称的三相负载,所以线电流为:负载阻抗角φ=arccos0.866=300。于是PW1和PW2的读数分别为:从相量关系可知:由于三相对称,各线电压相等,用UL表示;各线电流相等,用IL表示。则:由电学基础知识可知,对称三相电路的无功功率为:2.二功率表法当电路对称时功率表读数分别为:两式之差,可写成:(一)测量用互感器的结构和工作原理按照变压器的原理,当变压器为理想情况时,一、二次电压(Ul、U2)、电流(Il、I2)间的关系为:式中,Nl、N2为一次绕组、二次绕组的匝数。电压互感器一般为降压变压器。即:KHU注明在铭牌上。KHU一般为500V/100V,750V/100V……。电流互感器一般为“降流”变压器。
设某电压互感器在一定工作条件下,二次电压实际值为U2,一次电压的实际值为U1,而按额定电压比计算出的一次电压为:则该电压互感器的比差为:式中,Ku=U1/U2为在一定工作条件下,电压互感器的实际电压比。2.角误差由于互感器一次、二次阻抗以及负载的影响,使电压互感器一次、二次电压之间的相位及电流互感器一次、二次电流间的相位不可能完全相同或相反,而是差了一个δ角,这个δ角称为互感器的角误差或相角差。3.互感器的准确度等级
互感器的准确度等级用互感器所容许的比差表示。例如,0.2级互感器是指在规定的工作条件下,它的比差不超过±0.2%。四、直流电路参数的直读测量(一)用欧姆表、兆欧表测直流电阻
欧姆表、兆欧表测量电阻范围:欧姆表能测量中值电阻1Ω至0.1MΩ;兆欧能测量高电阻0.1MΩ以上。问题:准确度低,故测量误差大;测电阻时必须断电,且与电路断开;测量时要向被测对象输出一定的电流和电压,因此要注意不使被测元件受到损坏;欧姆表和兆欧表不能测非线性电阻。(二)用伏安法测量电阻用伏安法测量直流电阻为间接法。电压表有两种接法:电压表前接法和电压表后接法。如果忽略仪表本身的损耗,即认为电压表读数U、电流表读数I、功率表读数P,这时可写成:如果被测对象是电感线圈,则可以根据电源频率ƒ进一步算出电感L为:电感线圈的品质因数为:如果被测对象是有损耗的电容器,则上面所测得的R就是电容器串联等效电路中的RS。其串联等效电容CS和电容器的损耗因数D分别为:第二节电位差计电位差计是利用比较测量法采用补偿原理直接测量电势或电压的仪器,它包括直流电位差计和交流电位差计两种。一、直流电位差计的基本原理及其构成(一)直流电位差计的工作原理直流电位差计是用比较测量电势或电压的一种仪器。比较的方法是采用补偿法。目前经常采用的一种电位差计的电路,它包括三个回路:(1)工作电流回路(2)标准回路(3)测量回路首先是调定工作电流。将S合在n边,调节电位器RP1(Rn不动),使检流计读数为零。此时说明标准电阻Rn上的电压降与标准电池的电势En相互补偿,即有:式中,I为工作电流。由于En和Rn是确定的,故I可以很准确地确定。在I确定后,就不允许再改变电器RP1,这时,将S合向x边,然后移动测量电位器RPs的滑动触点至Rh处,再一次使检流计指针指零,于是有:(二)直流电位差计的温度补偿在电位差计允许的温度范围内,其电势可能是1.0180~1.0189V之间的某一值,即有0.9mV的误差,这就会带来温度误差,但只要在任何温度下能保持En/Rn为定值就能消除温度误差。(三)直流电位计测量线路首先应保证电阻有一定的准确度。为了提高准确度,测量电阻应具有一定的调节细度。这就需要采用特殊的线路结构来满足:保证一定的准确度,并且有一定的读数位数;有较宽的测量范围和调节细度;有较高的电压灵敏度,且稳定。1.电位器式2.串联代换式以上分析的两种测量补偿电路有一个共同的特点,就是在测量过程中补偿回路的电阻改变,因此使指零仪的工作状态和仪器的灵敏度发生变化,电刷对测量结果有影响。二、直流电位差计的使用(一)根据被测对象选择电位差计1.阻值如果被测电势的内阻比较低,宜采用低阻电位差计;如果被测电势内阻较高,宜采用高阻电位差计。2.准确度应根据要求的测量准确度选择电位差计的准确度等级。电位差计允许基本误差的表达式为:3.电势根据被测电势或电压的大小选用电位差计,其选用原则是能用上电位差计的第一读数盘,电位差计的上量限最好接近被测电势或电压的大小。(二)选择合适的检流计1.检流计的灵敏度一般测量要求CU≤Δ可根据电位差计在某一范围允许的误差确定检流计的电压常数。2.阻尼状态的选择3.要满足正常的工作条件4.工作电源的选择5.细心联接电位差计线路6.正确地测量7.电位差计的操作步骤电位差计属于精密计量仪器,其保存条件如温度、湿度、阳光、有害气体等,要严格遵守要求,搬运时要轻拿轻放,不要振动,使用完毕要拆除所有电源。对电位差计要定期擦洗、检定,使用条件急骤变化后,再静放若干小时后方能再用。三、交流电位差计的工作原理交流电位差计的工作原理与直流电位差计大至相同,也是采用补偿原理,由工作电流在工作回路电阻的一段上产生的已知电压与被测电动势相平衡。但交流电压相等必须满足三个条件:频率、幅值、相角皆相等。(一)直角坐标式交流电位差计设被测电压和补偿电压用直角坐标式来表示:若两电压相等,则实部和虚部分别相等,即:1.互感器移相型在互感器的二次绕组产生互感电势:要想使测量准确度高,必须保持Í2为常数,在互感器二次侧回路中。式中,R为互感器二次侧总电阻之和。2.阻容移相型(二)极坐标式交流电位差计如果用指数形式表示被测电压Ú1和补偿电压Ú2,则:补偿条件为:根据这个原理构成的交流电位差计,叫做极坐标式交流电位差计。四、交流电位差计的特点和用途(一)交流电位差计的特点(1)能交直流两用。若以直流标定,并且以直流供电,则交流电位差计就可以用来测量直流电压。(2)若没有使用外附分压箱或分流器,在平衡时,具有非常高的阻抗。(3)准确度不高,很少超过0.2%,主要是受标定的交流电流表和移相器准确度所限。(4)对外部影响很敏感,如电磁干扰,因此必须采取屏蔽措施。(5)电源波形必须是纯正弦波,具有恒定的已知频率。(6)运用频率范围为20~10000Hz。(二)交流电位差计的应用1.测量电压2.测量电流3.测量功率4.测量阻抗测量阻抗需要测量电压、电流和相位,如果用直角坐标式交流电位差计测出的阻抗Z两端的电压为Ux+jUy和通过它的电流Ix+jIy,则:第三节电桥电桥是一种比较仪器,可以直接测量电阻、电容、电感、互感、频率、电容的损耗因数、电感线圈的品质因数、磁性材料的损耗等。根据电源的性质电桥分为直流电桥和交流电桥两类。接线路的类型直流电桥又分为单电桥、双电桥和单双电桥三种。交流电桥分阻抗比电桥和变压器电桥两种。一、直流单电桥(一)电桥的平衡条件及其性质Ubd=0,即b和d两点电位相等,于是可写成:上两式相等,则:得平衡电桥的性质:电桥平衡条件仅仅是由桥臂各参数之间的关系确定的,而与电源电压及指零器内阻无关。(二)电桥的灵敏度平衡电桥中电阻R1变化ΔR1,那么它引起b、d之间输出电压的大小为:因为:所以:分子、分母同除以R1R3得:令:则:若R1、R2、R3、R4各臂的相对灵敏度分别为S1、S2、S3、S4,则:同理:这说明了平衡电桥各臂相对灵敏度相等。(三)电桥测量电阻原理则根据平衡条件,得:R2/R3可用比例系数k来表示,即:上述测量方法是在电桥平衡条件下进行的,把这种情况下使用的电桥,叫做平衡电桥。(四)实际的单电桥测量电路此电桥的比率臂,通过转换开关实现不同的比率k值,从10-3~103共七档。此电桥的电阻测量范围为1~106Ω,准确度为0.2级,但只在100~9999Ω的基本量限内误差才不超过±0.2%。二、直流双电桥为了消除寄生电阻对测量结果的影响,人们设计了双臂电桥。在单桥线路中引用两个电阻分压器Ŕ2和Ŕ3,这样就构成了双电桥线路。三、交流电桥交流电桥虽然在形式上与直流电桥很相似,但由于采用的是交流电源,所以各个桥臂有可能全部表现为阻抗性质。电路图中Z1、Z2、Z3、Z4分别为四臂阻抗,D为交流指零仪。交流电桥的平衡条件,其特点为:(1)交流电桥的平衡条件必须满足两个条件,一是相对臂阻抗幅值积相等,二是两相对桥臂阻抗幅角和相等。(2)由于交流电桥平衡必须同时满足两个条件,所以至少有两个可调元件。(3)既要合理配置四个臂的阻抗性质,也要合理选择两个独立可调的参数才能使电桥平衡,并达到分别读数的目的。四、变压器电桥变压器电桥就是用变压器作为比例臂而组成的电桥。(一)变压器电桥的特点(1)变压器电桥的电压比基本上是实数,精度高,在电压比为1:1时,精度不低于10-6,且温度和时间稳定性高。(2)变压器电桥灵敏度比一般电桥高,且在很宽的测量范围内,能得到恒定。(3)变压器电桥的电压比与一标准量具相结合就能相应地等效为一个可调导纳。(4)变压器电桥的工作频率很宽,可从几十赫到100MHz。(5)变压器电桥调节速度较快,便于实现自动化和数字化。(6)变压器电桥可进行三端或四端阻抗的测量。(二)变压器电桥的分类、工作原理和调节方式变压器电桥基本上可分为三种类型:单边电压变压器电桥;单边电流变压器电桥和双边变压器电桥。1.单边电压变压器电桥2.单边电流变压器电桥3.双边变压器电桥上述三种类型的电桥电路,是目前发展各种变压器电桥的基础。其中单边电压变压器的灵敏度比单边电流变压器的要高些。4.变压器电桥的调节方式(1)调节电压比。(2)调节标准阻抗。(3)阻抗与电压比都可调,而且将可调阻抗改为很多个单一的标准电容。(三)用变压器电桥测量三端阻抗在精密测量时,常会遇到三端阻抗。因此,为了精确地测量,必须消除对地电容对测量的影响。变压器电桥侧量三端阻抗的原理线路。利用变压器电桥可以精确测量三端阻抗。这是变压器电桥的又一特点。利用这个特点,可以在变压器电桥上很容易用较小的标准电阻得到较大的标准电阻,以及用标准电容得到标准电感。1.利用小电阻获得大电阻以三端网络的Y-Δ转换为基础的。2.利用电容得到电感利用电容获取电感电路第四节数字式测量仪表一、数字式仪表概述(一)数字仪表的发展60年代以来,在半导体器件和计算机技术发展的基础上,结合电测技术创造出了完全新的数字式仪表。70年代以来,把微型计算机的功能引入数字仪表,产生了新型智能化仪表。(二)数字式仪表的特点1.准确度高2.灵敏度高3.测量速度快4.读数准确5.测量过程自动化6.可联机工作7.可在恶劣条件下工作二、电子计数器的基本原理电子计数器是一种能在一定时间内对数字量进行计数,并将结果用数字量显示出来的仪器。通过不同的内部联线,可以测量信号的频率、周期、时间间隔等。(一)基本工作原理(二)基本组成框图电子计数器的基本组成方框图,除主门、计数电路和数字显示器外,还包括两个放大、整形电路和一个门控双稳态触发器。电子计数器基本组成方框图(三)基本工作逻辑电子计数器的工作是在控制电路的统一指挥下,按照“测量一显示一复零”的程序自动地进行的。三、电子计数器的几种测试功能(一)频率测量1.测量原理2.电子计数器的计数误差3.测量频率时的误差(二)周期测量1.测量原理用电子计数器测量周期时,因周期是频率的倒数,故接法相反。即用被测信号作为门控信号去控制主门的开闭,把时间基准信号加到主控门的另一输入端,作为计数的脉冲。2.测量周期的误差(三)时间间隔的测量时间间隔的测量原理。把B、C信号分别从B、C电路输入,作为门控双稳触发电路的触发信号,用B信号打开主门,用C信号去关闭,在主门开启时,将周期为To,的时标信号送入计数器。若读数为N,则表示主门打开时间为NTO,它就是B、C两信号的时间间隔。事实上,只要测得同频率信号的时间间隔,同时测出信号的周期T,也就测得了两信号的相位差,即ψ=2πNT。/T=3600T。N/T。四、单片三位半双积分式A/D转换器下面介绍目前应用最广的7106型A/D转换器。7106是把模拟电路与逻辑电路集成在一块芯片上,属于大规模CMOS集成电路,主要有以下特点:(1)采用单电源供电,可使用9V迭层电池,有助于实现仪表小型化。电压范围较宽,规定为7~15V。(2)内部有异或门输出电路,能直接驱动LCD显示器。(3)低功耗。本身消耗电流仅1.8mA,功耗约16mW。(4)输入阻抗极高,典型值为1010Ω,对输入信号无衰减作用。(5)整机组装方便,无须外加有源器件,配上五个电阻、五个电容和LCD显示器就能构成一块直流数字电压表。如再加上转换开关及其它辅助电路,便可组成数字万用表。(6)内部有时钟电路。根据需要,可采用阻容振荡器,或采用频率稳定性很高的石英晶体振荡器,亦可外接时钟信号。
(7)能通过内部的模拟开关实现自动调零和自动显示极性的功能。(8)在芯片内部V+与COM端之间,有一个稳定性很高的2.8V(典型值)基准电压源。通过电阻分压器可获得所需要的基准电压VREF,以保证A/D转换的准确度。转换准确度为±0.05%±1个字。(9)可以很方便地进行功能检查。(10)噪声低,失调温漂和增益温漂均很小。具有良好的可靠性,使用寿命长。五、典型三位半数字电压表原理用7106构成数字电压表的典型线路,该表的量限VM=200mV,也叫基准档或基本表。下面逐一介绍元件的作用。R1、C1为时钟振荡器的RC网络。R2、R3是基准电压的分压电路,R2是可调电阻,R3是固定电阻。调整R2使基准电压VREF=100.0mV。R2一般采用精密多圈(十圈)电位器。R4、C3为输入端阻容滤波电路,以提高仪表的抗干扰能力,并增强仪表的过载能力。因7106输入阻抗很高,输入电流极小,故可取R4=1MΩ,C3=0.01μF。C2、C4分别是基准电容和自动调零电容。R5、C5分别是积分电阻和积分电容。7106的模拟公共端与面板上表笔插孔COM连通,V+与COM之间有2.8V(典型值)的稳压输出。数字电压表的原理框图。(一)双积分式A/D转换器这种转换器的转换准确度高,抗串模干扰能力强,线路简单,成本低,适宜作低速A/D转换,主要由积分器、缓冲放大器和比较器组成。A/D转换器的每个测量周期分自动调零、信号积分和反向积分三个阶段。第一阶段,自动凋零AZ:这时所有模拟开关的控制信号皆为高电平,使积分开关SINT、自动调零开关SAZ、基准电压开关SR+与SR-均导通。一方面使输入信号对模拟地短路;另一方面闭合反馈回路使积分器、比较器和缓冲放大器的输出均为零;与此同时,基准电压VREF向基准电容CREF充电,CREF的电压被充到VREF。第二阶段,信号积分(也称采样或正向积分)INT;受逻辑电路控制,对信号积分时,SAZ断开,输入端不再短路,积分器和比较器亦工作,被测电压VIN送至积分器。在时间T1内,A/D转换器以VIN/(RINTCINT)的斜率对VIN进行正向积分。积分结果为:式中,K为缓冲放大器的电压放大系数。第三阶段,反向积分(触积分)DE:在此阶段内,先对VIN作极性判断,再用CREF上已充好的电压VREF(此电压极性与VIN的极性相反),以VREF/(RINTCINT)的斜率进行反向积分。经过时间T2,积分器的输出又回到零电平。其关系式为:每个测量周期划分三个阶段。自动凋零时间:3000TCP一1000TCP=2000TCP信号积分时间T1:4000TCP—3000TCP=1000TCP反向积分时间T2:2000TCP—0=2000TCP工作波形图。(二)逻辑电路7106逻辑电路逻辑电路包括八个单元:1.时钟脉冲发生器(时钟振荡器)时钟脉冲发生器由7106内部的两个反相器(非门)F1、F2,以及外部元件R、C组成的。它属于两级反相的阻容振荡器,输出波形占空比为50%的方波。设荡振周期为T,振荡频率为ƒ0,它们的估算公式分别为:式中,τ=RC表示时间常数,单位是s。2.分频器分频器电路由一级四分频、一级二分频和两级十分频组成。十分频电器与二~十进制计数器是相同的,二分频器相当于一个触发器,四分频电路相当于两级触发器。3.二~十进制计数器用四位二进制数表示十进制数N时,通常采用“8.4、2、1”BCD码,其数学表达式为:N=23X3+22X2+21X1+20X0=8X3+4X2+2X1+X0
二~十进制同步集成电路计数器由四级T型触发器和门电路构成。4.泽码器译码器的功能是将BCD码泽成代表显示器笔划的码。译码器是由门电路组合而成的,它的四个输入端A、B、C、D分别接计数器的四个输出端Q1、Q2、Q3、Q4。泽码输出端a~g的状态,则是对输入变量(0或1)进行各种组合的结果。译码器的输出信号可驱动LCD显示器,以显示出相应的数码。5.异或门相位驱动器驱动电路采用异或门。异或门的特点是:当两个输入端A、B的状态相异时,输出端J为高电平;反之为低电平。其逻辑表达式为:异或门交流驱动波形。当异或门A端为“o”时,异或门输出端J与BP端的相位一致,笔划电极和公共电极的相位也相同,笔划上的电位差为o,使笔划消隐。当A端为“1”时,J端与BP端相位相反,即笔划电极与公共电极的相位相反,二者叠加后有电位差,使该笔划显示。七段LCD驱动电路。图中加在a、b、c笔划上的方波信号与公共电极方波的相位相反,存在电位差,使这三段笔划发光,而d、e、f、g上笔划信号和公共电极方波属于同相位,都不发光,故显示数字“7”。6.控制器控制器的主要作用有三:一是识别积分器的工作状态,适时地发出控制信号,使各模拟开关接通或断开,使A/D转换器循环进行;二是识别输入电压的极性,同时控制LCD显示器的负号显示;三是当输入电压超过量限时发出溢出信号,使千位数显示“1”,其余数码全部熄灭。7.锁存器锁存器也叫寄存器,把它的输入端与计数器的输出端接通后,可以存放A/D转换结果。锁存器内的数码需经译码后才能驱动LCD。8.LCD显示器液晶显示器(LCD)是60年代末研制出的显示器件,目前已被广泛应用于数字万用表,电子表和计算器中。液晶显示器也称液晶屏,它具有下列特点:(1)属于无源显示器件,它本身不发光,只能反射(或透射)外界光线。环境亮点越高,显示越清晰。(2)驱动电压低(3~10V),驱动电流小(几微安),功耗只有几个至几十个微瓦,可直接用CMOS集成电路驱动。
(3)不能采用直流电压驱动,必须用交流(方波)电压驱动。液晶显示器的频率特性较差,大约是几十至几百赫兹。驱动用的方波频率一般选50~100Hz。六、虚拟仪器筒介(一)概述虚拟仪器是指以个人计算机为核心,以足够的测量仪器硬件所支持,可以很方便地通过更换测量应用软件来改变其用途的测量信息处理系统。(二)32通道波形记录仪波形记录仪是一种常用的科学仪器。它既可以捕捉被测对象输出的瞬态波形,也可以长期记录被测对象的整个变化过程,因此用途非常广泛。32通道波形记录仪是一种基于个人计算机(PC)ISA总线的虚拟仪器,它将波形记录仪所需的各种硬件,如程控前置放大器、A/D转换器等,设计成符合PC总线的卡式结构,可以插入PC机总线槽内,作为PC机的外设进行管理。该波形记录仪充分利用了PC机的强大资源优势,如利用PC机的巨大内存作为波形数据的海量存贮器,利用CRT作为显示设备,并配备了丰富的软件供用户使用。第五节磁通与磁场强度的测试一、感应法磁通测试(一)冲击检流计法1.测量原理在被测磁场中,放入匝数为NB、面积为S的测量线圈,并使测量线圈的平面与被测磁场方向垂直,再将测量线圈的两端与冲击检流计P相联构成回路,图中R为整个回路的电阻,L为整个回路的电感。如果将测量线圈迅速从被测磁场中移动到磁场为零的地方,或将测量线圈迅速反转1800,必然引起测量线圈中的磁通发生变化,因此在线圈两端产生感应电动势e,从而在回路中形成电流i。根据基尔霍夫定律,有:设测量线圈中的磁通为Φ,且е和Φ的参考方向满足右螺旋关系,则由电磁感应定律知:将上式两边在o~τ时间内(t=0为电流开始时刻,t=τ为电流结束时刻)积分,得:式中为在0、τ时刻穿过测量线圈的磁通。当测量线圈中磁通变化很快时,电流i的持续时间很短,这时Q为一脉冲电量。式中,CФ
=RCq为冲击检流计的磁通冲击常数;ΔΨ为测量线圈中磁链的变化量。2.CФ的测定方法测CФ的步骤如下:闭合S1、S2,调节R使通过标准互感器一次侧线圈的电流为I,则二次侧线圈中的互感磁链为:ψ=MI式中,M为标准互感器互感。如果换向开关由一边迅速倒向另一边,则由于电流I反向,二次侧线圈中磁链的变化量为:Δψ=2ψ=3MI若此磁链的变化量使冲击检流计产生第一次最大偏转为am,则由式知:CФ=Δψ/am=2MI/am3.冲击检流计法应注意的问题(1)CФ与检流计回路总电阻有关,所以测CФ和测Ф应保持检流计回路总电阻不变,因此在测Ф时也应接入同样调定电阻R1和R2。(2)测量线圈面积S足够小时,可以根据测得的磁通值换算出测量线圈所在位置的磁感应强度和磁场强度,即B=Ф/S;H=B/μO。(3)测量时测量线圈的平面必须垂直于被测磁场,否则不能按上式求得B和H。但S也不能太小,否则由于ΔФ太小而影响测量灵敏度和准确度。(4)磁通的改变要足够迅速,以满足冲击电流结束时,冲击检流计才开始运动的要求。否则将造成较大的测量误差。(二)磁通表法磁通表(又称韦伯表)是用来对恒定磁通进行直读测量的仪表,它也是利用电磁感应原理进行测量的。1.磁通表结构2.磁通表的工作原理用磁通表测量磁通的工作原理。将磁通表测量机构中动圈Nd与测量线圈NB相串联,这时须将开关s合到“测量”一边。磁通表测量磁通的工作原理图(三)转动线圈法如果测量线圈的轴线OO'与被测磁场的磁感应强度B互相垂直,线圈平面的法线n与B之间的夹角为θ。此时,测量线圈中的磁通为Ф=BSCOSθ,式中S为测量线圈的面积。(四)数字磁通表法数字磁通表由模—数(A/D)转换器和计数器构成。利用数字磁通表测量磁通具有直观、精确度高、测量速度快、适于自动测量等优点,是磁通测量技术的最新发展。(五)霍尔效应法1.测量原理霍尔效应是物质在磁场中的一种特性,如果把一块半导体薄片垂直放在磁感应强度为B的磁场中,并沿着垂直于磁场方向通入电流I,由于薄片中的电荷在磁场中运动时必然要受到磁场的洛仑兹力FL的作用,因而使正、负电荷偏向另外两侧,此两侧面上聚集了异性电荷,因而产生了电势差UH。这种现象称为霍尔效应,UH称为霍尔电势,此薄片称为霍尔元件。2.霍尔效应测场仪霍尔效应测场仪又称高斯计,一般由霍尔元件、补偿网络、控制电路、放大电路及指示器组成。国产CT一3型高斯计的电气原理方框图。3.高斯计的主要技术特性高斯计的主要误差来源和消除方法如下:(1)温度误差。霍尔元件的霍尔常数RH及电阻率随温度变化而变化,因而引起温度误差。消除温度误差的方法是在霍尔元件上设置恒温环节。(2)不等位电势误差。可以通过仪器的调零消除此项误差。(3)温差热电势误差。由于霍尔元件中各电极与霍尔元件材料接触处的温差热电势也将引起误差,但是H和I中有一个是交变的,则此项误差便可以得到足够的抑制。(4)电阻率变化误差。当磁场变化时,霍尔元件材料电阻率随之变化而引起误差。减小此误差的方法是选用内阻抗高的测量仪表或提高放大器的输入阻抗。二、磁性材料静态特性的测试磁性材料在直流磁场磁化下的磁特性,叫做静态特性。具体地说,静态特性是指基本磁化曲线、磁滞回线及其有关的各种磁参数,如剩磁,矫顽力,起始磁导率和最大磁导率等。冲击法是测试磁性材料静态特性的基本方法,它是由三个部分组成的。用冲击法测量表态磁特性的原理线路图(1)磁化线路。包括磁化线圈N、电位器R1、R2和开关S1、S2、S3以及电源E。(2)测量回路。包括测量线圈NB、冲击检流计P、限流电位器R3和保护开关S4等。(3)测量磁通常数回路
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