发布时间:2019-12-13 阅读量:923 来源: 我爱方案网 作者:
磁电系测量机构的结构和工作原理。磁电系测量机构由固定的磁路和可动部分组成;磁电系测量机构使利用线圈在磁场中受到电磁力作用的原理制成的。当可动线圈中流过电流时,由于永久磁铁的磁场和线圈电流相互作用产生了电磁力;由转轴支撑的可动线圈在力偶矩的作用下,变发生旋转。
动圈转动时引起游丝的变形,进而产生反作用力矩,这个力矩的大小与游丝变形的大小成正比,也就是和线圈的偏转角成正比。当两力矩平衡时,可得到可动部分的稳定偏角与通过可动线圈的电流成正比。因此可以用偏角来衡量被测量电流的大小,并由指针在标尺上直接示出电流的数值。由上可知,磁电系测量机构由刻度均匀,准确度、灵敏度高,功耗小,过载能力小,只能测量直流的特点。
磁电系电流表。磁电系测量机构中的游丝要导入和到处被侧电流。游丝一般只能通过几十毫安电流,如果被测电流大于100毫安,则必须采用分流器加以分流。这样磁电系测量机构与分流器就构成了磁电系电流表。因为分流器电阻比测量机构的内阻小得多,故绝大部分电流从分流器流走,而通过表头的电流只是被测电流中很小的部分,且被测电流与流过表头电流成一定的比例,故障量机构的偏角可以反映被测电流的大小。分流器是用电阻温度系数很小的锰铜制成,当被测电流较小时,分流器可以装在电流表表壳内部,称为内服分流器。当被测电流大于30安时,由于流过分流电阻的电流发热严重,且体积大,故往往把分流器做成单独装置,称为外附分流器。
电磁系电压表。电磁系测量机构电可以用来测量直流电压,方法是将测量机构的正负端分别与被测电压的正负端并联。我们知道,磁电系测量机构的偏角可以反映流过它的电流的大小,既然流过测量机构的电流与被测电压成正比,偏角也就可以反映被测电压的大小。标尺可以按电压刻度,这就成了一只最简单的电压表。但是,磁电系测量机构允许通过的电流很小,所以它只能直接测量很低的电压。由此可见,这不能测量较高电压的要求。为扩大量程,一般采用附加电阻和测量机构串联,所以磁电系电压表实际上由磁电系测量机构和附件电阻串联构成的。
如何正确使用转速表。转速是旋转体转数与时间之比的物理量,是描述各种旋转机械运动性能的一个重要参数。电工维修中常需要测量电机及其拖动设备的转速,使用的是便携式转速表。离心式转速表是一种机械式仪表,它由机心、变速器和指示器三部分构成。当离心器旋转时,重锤随着旋转,所产生的离心力通过连杆使活动套环与向上提升并压缩弹簧。当转一定时,套环向上的作用力与弹簧反作用力相平衡,套环将停在相应位置,随着转速下降,套环也向下移动。
便携式转速表通常制成多量程的,即装有变速器,借以改变被测转速的量程。使用离心式转速表应注意:1.转速量限的选择,首先将调速盘旋到所要测量的转速范围内,即将调速盘上的刻度数值转到与表盘处于同一水平面,便可进行测量。2.操作时不能用低速档测高转速,应根据被转轴的转速,选择调速盘的档数。若不知被测轴转速范围,可用高速档测量一个大概数值,然后用相应速度档进行测量。3.转速表轴与被测旋转轴接触时,应使两轴心对准、动作要缓慢,同时要使两轴保持在同一条直线上。4.测量时,指针偏与被测转轴旋转方向无关,表轴与被测旋转轴不要顶得过紧,以两轴接触时不产生相对滑动为难。5.转速表在使用前应加润滑油,可以从外壳和调速盘上的油孔注入。
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。