如輸入範圍規定是交流電流,那可否接入直流電壓呢

2022-06-29 06:55:02 字數 5989 閱讀 8379

1樓:匿名使用者

輸入交流訊號的儀表或控制裝置,是否能輸入直流訊號,關鍵看輸入電路的結構。

通常,交流輸入訊號的輸入電路,會採用互感器的方式,簡單和便宜,這種線路,如果直接輸入直流訊號,由於互感器在接受輸入直流訊號時,沒有感抗,相當於短路,因此是不能直接輸入直流訊號的。例如,非常有名的sst3-ad電流變送器,就是這種電流變送器。儘管效能非常好,但是接受的是交流電流訊號的輸入。

另外一種線路採用的是分壓線路,再經運放處理。此線路通常可以接受直流訊號。例如,sst4-rt轉速或頻率變送器,就可以接受交流頻率訊號。

但頻率逐漸降低,趨近於零時,就是直流訊號了,此時,這種變送器依然能接受並正常工作。

2樓:知道上將

一般不可以,尤其是不知道裝置電源輸入特點的時候,不能這樣做,否則可能損壞裝置電源。

如果裝置電源是開關電源,開關電源一般都需要先將交流整理為直流,輸入直流電壓,整流後還是直流,那麼,只要電壓大小合適,如限於供電條件,也是可以的。

變壓器本身帶交流電輸出直流電轉換,當在變壓範圍內是,如果直接接入直流電會出現故障嗎?

3樓:宗山幽居

一變壓器用於交流而不能用於直流,如進入直流鐵心會磁化變成吸鐵石,但一取掉直流就沒了,只要電流不太大就不會有損壞

二變壓器轉換電壓過程中隨輸入電壓的變化電流也在變化。

3太陽能提高電壓的辦法只能同型號串聯,例如15/1a太陽電池想變成31v/1a的就得用16v/1a的同型號板子串聯,這裡說明151a是給12伏電瓶充電的,31.5v是給24v電瓶充電的.。隨意連線時可購你需要的板子串聯組裝,注意整成板自己弄容易搞壞一般不要採用。

4樓:匿名使用者

變壓器怎麼能輸出直流呢?交流轉直流那個叫:整流器,和變壓器原理不一樣;

整流器如果是 交-直轉換的話,那麼這個過程是不可逆的,在整流過程中如果給輸出端接直流會引起直流端電壓過高,感測器會報警的。

一般在變壓過程中,電流會隨著負載變化有變化,電壓不變;

太陽能電池板不太了解,另尋高手吧

如何將交流電轉換成直流電?

5樓:小小芝麻大大夢

用整流器。整流器是乙個整流裝置,簡單的說就是將交流(ac)轉化為直流(dc)的裝置。

它有兩個主要功能:第一,將交流電(ac)變成直流電(dc),經濾波後供給負載,或者供給逆變器;第二,給蓄電池提供充電電壓。因此,它同時又起到乙個充電器的作用。

當定子線圈感應出交流電的時候,向整流二極體走,正極就開始流過上面的二極體,下面的二極體就過不去。電壓輸出之後到了電瓶正極,然後回到負極,通過發電機的負極回到整流器二極體,最後回到定子線圈的負極。形成了乙個迴路。

識別交流還是直流的電路。

6樓:匿名使用者

這個電路可不好做,除非你知道這個訊號的強度,如電壓值大約在多少,那就好辦了。用兩顆二級管(分別正反接),然後每個二級管後分別加電阻+led,通過看led燈的狀態就能達到目的,但這個電路對輸入訊號電壓及電流是有要求的。

如果是不限定輸入訊號的範圍的話,就很難搞定了。 當然,用乙個電容併聯交流電壓表再串接在訊號的兩端也可以判斷(看電壓表指標是否有動作),不過ms電壓表不是元器件,而且電壓表量程的選擇及電容容量(訊號頻率會影響)也是個問題

7樓:匿名使用者

如果是訊號中既有交流成分又有直流成分呢?

你要給出判別標準,比如交流成分佔總電壓的比例達到多少就算交流,這樣才能設計實用電路。

8樓:

用乙個多量程直流電壓表.測定給定訊號.直流電壓表指標動作則是直流電壓.直流電壓表指標不動作則是交流電壓.不必要給出電路圖

9樓:

直接用電源串聯乙個電感,乙個電阻和乙個電流表。。如果電流表有動作,那就是直流的,如果沒有動作,那就是交流電。。電感不是通直流阻交流嘛。。

你也可以串聯乙個電容乙個電流表,有動作就是交流電,沒動作就是直流電 。這麼簡單的問題怎麼被2l說的那麼複雜呢?

10樓:

你用乙個電容和乙個燈泡接在電路的輸出端,看燈泡是不是常亮,或者是就閃一下就滅。

若是常亮的話,輸出的訊號就是交流訊號,如果是閃一下的話就是直流訊號了。這個還是比較簡單的,但是你要考慮是不是在前面加乙個大一點電阻使的電流小一點,免得把燈泡給燒了,同時選折電容的時候,也要選折乙個耐壓高的,別在實驗的時候就被擊穿了,那樣的話你就測不出來的。

請問交流輸入220v,輸出14kv的公升壓變壓器如果改為輸入12v直流電那麼輸出是多少伏的電壓? 30

11樓:咱就是過路的

變壓器通過交變電磁感應原理來工作的,直流電不是交變電流在變壓器鐵心中不能建立交變磁場不會公升壓只會發熱最後燒毀變壓器線圈

12樓:匿名使用者

交流變壓器通過電磁感應原理工作,輸入直流不會建立交變磁場,不會有正常的公升壓輸出,反而可能燒毀變壓器。

示波器能否用來測量直流電壓?如果能測,應如何進行?

13樓:二鍋頭就是二

示波器可以用來測量直流電壓。

目前示波器已經由通用示波器發展到取樣示波器、記憶示波器、數字儲存示波器、邏輯示波器、智慧型化示波器等近十大系列,幾百個品種,現在市場上效能較好的示波器應屬數字儲存示波器。但總結以上示波器的分類也可以概括性的分為模擬示波器和數字示波器。本文為大家介紹示波器測量直流電壓方法。

示波器測量直流電壓方法

1、直接測量法

將y軸輸入耦合開關置於「地」位置,觸發方式開關置「自動」位置,使螢幕顯示一水平掃瞄線,此掃瞄線便為零電平線。

將y軸輸入耦合開關置「dc」位置,加入被測電壓,此時,掃瞄線在y軸方向產生跳變位移h,被測電壓即為「v/div」開關指示值與h的乘積。

直接測量法簡單易行,但誤差較大。產生誤差的因素有讀數誤差、視差和示波器的系統誤差(衰減器、偏轉系統、示波管邊緣效應)等。

2、比較測量法

比較測量法就是用一已知的標準電壓波形與被測電壓波形進行比較求得被測電壓值。將被測電壓vx輸入示波器的y軸通道,調節y軸靈敏度選擇開關「v/div」及其微調旋鈕,使螢光屏顯示出便於測量的高度hx並做好記錄,且「v/div」開關及微調旋鈕位置保持不變。

去掉被測電壓,把乙個已知的可調標準電壓vs輸入y軸,調節標準電壓的輸出幅度,使它顯示與被測電壓相同的幅度。此時,標準電壓的輸出幅度等於被測電壓的幅度。比較法測量電壓可避免垂直系統引起和誤差,因而提高了測量精度。

擴充套件資料

示波器測量波形時有兩種輸入方法,直流輸入和交流輸入。

採用直流輸入方法檢測時,被測訊號的直流分量和交流分量是一起被輸入進去,在示波器的螢幕上既可以看到訊號的直流分量和交流分量;採用交流輸入方法檢測時,被測訊號只有交流分量被輸入示波器,直流分量被擋住無法輸入,在示波器的螢幕上只能顯示交流分量。

對於被測訊號,如果僅僅是用於觀察它的交流分量,那看到是採用交流輸入,但對於含有較大直流分量的交直流混合訊號,一般也是選用交流輸入,因為對被測訊號進行放大時,對訊號的交直流分量是共同放大的,當交流分量被放大到能觀察清楚時,直流分量也被放大了許多,這時在示波器的螢幕就會有很大的偏移,導致位移調節無法調回。

對於純交流的訊號,採取哪種方法都可以,因為它沒有直流分量,就不會出現基線偏移的問題。

用示波器測直流電流的方法是使用「取樣電阻法」。

就是在電路中串入乙個小電阻,比如:1歐(大小應根據不影響電路的工作狀態來選取),這個電阻我們稱之為「取樣電阻」,用示波器測這個電阻上的直流電壓,就知道電流了。

14樓:匿名使用者

示波器可以用來測量直流電壓。測量過程為:

1、將待測訊號送至示波器的垂直輸入端。

2、確定直流電壓的極性。將示波器的輸入耦合開關置於"gnd''檔,調節垂直位移旋鈕,將螢光屏上的水平亮線(時基線)移至螢光屏的**位置,即水平座標軸上。

調整垂直靈敏度開關於適當檔位,將示波器的輸入耦合開關置於"dc"檔,觀察水平亮線的偏轉方向(靈敏度不合適時,亮線可能消失,此時需要調整靈敏度)。若向上偏轉,則被測直流電壓為正極性,若向下偏轉,則被測直流電壓為負極性。

3、定零電壓線。將示波器的輸入耦合開關置於gnd檔,調節垂直位移旋鈕,將螢光屏上的水平亮線(時基線)向與其極性相反的方向移動,置於螢光屏的最頂端或最底端的座標線上,即被測電壓為正極性,就將時基線移至最底端的座標線上,反之則將時基線移至最頂端的座標線上,此時基線所在位置即為零電壓所在位置,在此後的測量中不能再移動零電壓線。即不能再調節垂直位移旋鈕。

4、將示波器的輸入耦合開關置於dc檔,調整垂直靈敏度開關於適當檔位,讀出此時螢光屏上水平亮線與零電壓線之間的垂直距離y,將y乘以示波器的垂直靈敏度即可得到被測電壓ux的大小,即ux=sy×y。

擴充套件資料

示波器是一種用途十分廣泛的電子測量儀器。它能把肉眼看不見的電訊號變換成看得見的影象,便於人們研究各種電現象的變化過程。示波器利用狹窄的、由高速電子組成的電子束,打在塗有螢光物質的屏面上,就可產生細小的光點(這是傳統的模擬示波器的工作原理)。

在被測訊號的作用下,電子束就好像一支筆的筆尖,可以在屏面上描繪出被測訊號的瞬時值的變化曲線。利用示波器能觀察各種不同訊號幅度隨時間變化的波形曲線,還可以用它測試各種不同的電量,如電壓、電流、頻率、相位差、調幅度等等。

參考資料網頁鏈結

15樓:佳菲喵啊

能。可通過直接測量法和比較測量法測量。

1、直接測量法

將y軸輸入耦合開關置於「地」位置,觸發方式開關置「自動」位置,使螢幕顯示一水平掃瞄線,此掃瞄線便為零電平線。

將y軸輸入耦合開關置「dc」位置,加入被測電壓,此時,掃瞄線在y軸方向產生跳變位移h,被測電壓即為「v/div」開關指示值與h的乘積。

直接測量法簡單易行,但誤差較大。產生誤差的因素有讀數誤差、視差和示波器的系統誤差(衰減器、偏轉系統、示波管邊緣效應)等。

2、比較測量法

比較測量法就是用一已知的標準電壓波形與被測電壓波形進行比較求得被測電壓值。將被測電壓vx輸入示波器的y軸通道,調節y軸靈敏度選擇開關「v/div」及其微調旋鈕,使螢光屏顯示出便於測量的高度hx並做好記錄,且「v/div」開關及微調旋鈕位置保持不變。

去掉被測電壓,把乙個已知的可調標準電壓vs輸入y軸,調節標準電壓的輸出幅度,使它顯示與被測電壓相同的幅度。此時,標準電壓的輸出幅度等於被測電壓的幅度。比較法測量電壓可避免垂直系統引起和誤差,因而提高了測量精度。

16樓:匿名使用者

可以用來測量直流電壓。將待測訊號送至示波器的垂直輸入端,確定直流電壓的極性。觀察水平亮線的偏轉方向。若向上偏轉,則被測直流電壓為正極性,若向下偏轉,則被測直流電壓為負極性。

示波器是一種觀察儀器,不是測量儀器,所以它所顯示的值肯定沒有萬用表等測量工具精確,測量方法要明確電壓大概多高,是否超過示波器系統允許,模把探頭尖接到待測點上,鱷魚夾夾在接地位置,選擇自動測量裡面的電壓值就可以了。

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精密測量中的難題——電流測量

電學計量是現代計量科學中應用最為廣泛的計量之一,電流測量是電學計量的核心和基礎,而如何精確地進行電流測量卻是精密測量的一大難題。

據中國計量科學研究院官網介紹,歐姆定律是我們測量電流的普遍方法,其原理是通過測量待測電流在電阻上產生的電壓降而測出電流大小,但由於電流通過電阻器件時會發熱,導致電阻值發生變化,從而產生測量誤差。

直流高電壓測量,是研究各種高電壓和大電流的產生、測量、試驗及應用的一門工程技術。是高電壓技術的重要組成部分。高電壓測試技術主要用於電力裝置絕緣試驗、開關裝置斷流試驗、電力系統過電壓測試以及各種型別放電現象的試驗研究等。

高電壓試驗和應用的種類很多,需要應用各種不同的穩態或暫態的高電壓和大電流。常用的穩態高電壓有工頻交流電壓和直流電壓,用作試驗電壓或工作電壓。常用的暫態高電壓和大電流有衝擊電壓和衝擊電流以及工頻振盪電流等。

高電壓發生裝置 產生上述高電壓和大電流的裝置通常採用交流高壓試驗變壓器、直流高壓發生器、衝擊電壓發生器、衝擊電流發生器、合成振盪迴路等。這些裝置都是以試驗變壓器和高壓電容器為主體,以不同接線所構成。

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