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应用平衡电路

3)应用平衡电路:一个系统的稳定程度取决于信号源、信号引线、负载的平衡以及其它杂散分布参数的平衡。为提高仪器仪表抗共模干扰能力,采用平衡措施使两线路上所转换的电压相等,以此来降低耦合到负载上的该部分共模电压。

4)电源引入干扰的抑制:在仪器仪表内部主要的干扰来自小功率变压器产生的漏电流。为防止泄漏电流干扰,可将变压器初级绕组放在屏蔽层之内,并将屏蔽层接地,此时变压器初级绕组上的相电压通过对屏蔽层的分布电容,使漏电电流直接流入地,而不再流入放大器、测量电路和信号源中产生干扰。为防止电源变压器引入干扰,采用三层屏蔽结构即电源变压器初级屏蔽层直接与表壳接地,供电装置的次级绕组与所有屏蔽层相接,直流数显表,放大器电源的次级绕组屏蔽层与放大器地处于等电位状态。由电源引起的脉冲状干扰,对数字电路有较大影响,应在电源线路上加装高频滤波器,滤波器应装在输入和输出引线都经过穿心电容进行滤波的铁制屏蔽盒内。




数字电压表的原理

DVM的种类有多种,单相数显表,分类方法也很多,有按位数分的,如3/2位、5位、8位;有按测量速度分的,如高速、低速;有按体积、重量分的,如袖珍式、便携式、台式。但通常是按A/D转换方式的不同将DVM分成两大类,一类是直接转换型,也称比较型;另一类是间接转换型,又称积分型,包括电压-时间变换(VT变换)和电压-频率变换(V-f变换)。

  (1)逐次逼近比较型 逐次逼近比较型电压表是利用被测电压与不断递减的基准电压进行比较,通过比较终获得被测电压值,然后送显示器显示的。虽然逐次比较需要一定时间,要经过若干个节拍才能完成,但只要加快节拍的速度,还是能在瞬间完成一次测量的。图1是逐次逼近比较型数字电压表的原理框图。

  图中,数码开关可把由基准电压源输出的高稳定性电压Db分成若干个步进小电压Db1、Ub2、Ub3等,而且这些步进电压的个值比后一个大一倍,用二进制表示则刚好增加一位,例如,取基准电压Ub为1O24mV,并将其分成512mV、256mV、 128mV、 64mV、 32mV、16mV、 8mV、 4mV、 2mV、 1mV等若干电压,然后通过控制电路将Ub逐个送到比较器与被测电压进行比较。所取出的Uu应按从大到小顺序取出,也就是先取电压Ub1与U,进行比较,若Ub1>Ux,就由数码寄存器输出一个数码“0”,并舍去Db1;若Ubt≤Ux,三相多回路智能数显表,则由数码寄存器输出一个数码“1”,并保留Dbl,以便与下一个取出的步进电压Ub2相加,相加后的电压重新与被测电压在比较器中进行比较,并重新输出数码,决定取舍。这个原则称为从大到小、舍大留小的原则。按此原则逐个取出Ub进行比较后,将数码寄存器输出的二进制码按序排列就会等于被测电压值。




通过采用上述技术方案,在保护壳2上开有定位槽5,保护壳2呈方形,且保护壳2的边角处经倒圆角过渡,表面尖锐处对操作人员造成误伤,将数显仪表本体6固定在定位槽5内,通紧固件进行固定,此时,通过紧固螺钉11和螺孔13的配合,从而实现数显仪表本体6和定位槽5的固定,在紧固螺钉11导入螺孔13内部时,锥形块14将开口槽12向四周支撑开,使得紧固螺钉11的底端与螺孔13更加紧密的连接,避免数显仪表本体6在携带过程中产生晃动,当需要携带时,将配合凸起4和磁性槽7进行配合,使得数显仪表可进行携带,提手3的中部设有螺纹孔和挂钩,挂钩的下端设有和螺纹孔配合的螺纹柱,通过螺纹柱和螺纹孔的配合,将挂钩固定在提手3上,可用以悬挂数显仪表本体6,节省存放空间,固定柱8有四个,四个固定柱8固定在数显仪表本体6本体的底端四个边角位置,固定柱8的下端设有橡胶垫,起到防滑的作用,避免数显仪表本体6放置时轻易的移动,固定柱8上设有竖向贯穿的空腔,空腔内设有弹簧9,能起到缓冲的效果,数显仪表本体6的边沿设有导流边,导流边上设有导流槽,起到引导的作用,避免水积聚在数显仪表本体6上,透光盖和定位槽5活动连接,便于对荧光剂的填充和更换。

  以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,数显表,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。


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