电子测量仪器按其工作原理与用途,大致划为以下几类。
多用电表: 模拟式电压表、模拟多用表(即指针式万用表VOM)、数字电压表、数字多用表(即数字万用表DMM)都属此类。这是经常使用仪表。它可以用来测量交流/直流电压、交流/直流电流、电阻阻值、电容器容量、电感量、音频电平、频率、晶体管NPN或PNP电流放大倍数β值等。
示波器: 是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。
信号发生器: 信号发生器(包括函数发生器)为检修、调试电子设备和仪器时提供信号源。它是一种能够产生一定波形、频率和幅度的振荡器。例如:产生正弦波、方波、三角波、斜波和矩形脉冲波等。
晶体管特性图示仪: 晶体管特性图示仪是一种专用示波器,它能直接观察各种晶体管特性曲线及曲性簇。例如:晶体管共射、共基和共集三种接法的输入、输出特性及反馈特性;二极管的正向、反向特性;稳压管的稳压或齐纳特性;它可以测量晶体管的击穿电压、饱和电流、自或a参数等。
兆欧表: 俗称摇表是一种检查电气设备、测量高电阻的简便直读式仪表,通常用来测量电路、电机绕组、电缆等绝缘电阻。兆欧表大多采用手摇 发电机供电,故称摇表。由于它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位,故称兆欧表。
红外测试仪:是一种非接触式测温仪器,它包括光学系统、电子线路,在将信息进行调制、线性化处理后达到指示、显示及控制的目的。目前已应用的红外测温仪有光子测温和热测温仪两种,主要用于电热炉、农作物、铁路钢轨、深埋地下超高压电缆接头、消防、气体分析、激光接收等温度测量及控制场合。
集成电路测试仪: 该类仪器可对TI1、PM0S、CM0S数字集成电路功能和参数测试,还可判断抹去字的芯片型号及对集成电路在线功能测试、在线状态测试。
LCR参数测试仪: 电感、电容、电阻参数测量仪,不仅能自动判断元件性质,而且能将符号图形显示出来,并显示出其值。其还能测量Q、D、Z、Lp、Ls、Cp、Cs、Kp、Ks等参数,且显示出等效电路图形。
频谱分析仪: 频谱分析仪在频域信号分析、测试、研究、维修中有着广泛的应用。它能同时测量信号的幅度及频率,测试比较多路信号及分析信号的组成。还可测试手机逻辑和射频电路的信号。例如:逻辑电路的控制信号、基带信号,射频电路的本振信号、中频信号、发射信号等。
除以上常用的电子测量仪器外,还有时间测量仪、电桥、相位计、动态分析器、光学测量仪、应变仪、流量仪等.
关键字:电子测试仪器 分类 使用指南
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电子测试仪器的分类和操作使用指南
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
电化学式气体检测仪器四大分类
相当一部分的可燃性的、有毒有害气体都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原.利用这些反应,可以分辨气体成份、检测气体浓度.电化学气体传感器分很多子类:可燃气体检测仪|泄露气体检测仪|毒性气体|氧气检测|VOC检测仪|烟气分析仪|臭氧检测仪|空气品质监测仪 (1)原电池型气体传感器(也称:加伏尼电池型气体传感器,也有称燃料电池型气体传感器,也有称自发电池型气体传感器),他们的原理行同我们用的干电池,只是,电池的碳锰电极被气体电极替代了.以氧气检测仪为例,氧在阴极被还原,电子通过电流表流到阳极,在那里铅金属被氧化.电流的大小与氧气的浓度直接相关.这种传感器可以有效地检测氧气、二氧化硫、氯气等. (2)恒定电位电解池型气体
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计量光栅读数头的基本组成和分类
①光栅读数头的基本组成部分。光栅读数头由光源1、照明系统2,主光栅3、指示光栅4、光学系统5和光电接收组件6等部分组成,如图1所示。 光源发出的光束经过照明系统(聚光镜)后成为均匀的平行光照明主光栅。由于主光栅和指示光栅之间的相对运动(测量运动)而输出交变的莫尔条纹信号,此信号经过光学系统(物镜)会聚到光电接收器,并转换成反映莫尔条纹特性的电信号供光电计数及细分用。 1一光源 2一照明系统 3一主光栅 4一指示光栅 5一光学系统 6一光电接收组件 图1 光栅读数头的组成 ②光栅读数头的分类。光栅读数头的型式很多,按结构布局特点可以分为直读式、分光式、镜像式和调相式等四类。按光栅的工作条件可以分为透射式和
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什么是伺服电机,其工作原理和分类有哪些?
“伺服”一词源于希腊语“奴隶”的意思。“伺服电机”可以理解为绝对服从控制信号指挥的电机:在控制信号发出之前,转子静止不动;当控制信号发出时,转子立即转动;当控制信号消失时,转子能即时停转。 伺服电机是自动控制装置中被用作执行元件的微特电机,其功能是将电信号转换成转轴的角位移或角速度。伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。 伺服电机工作原理 伺服系统(servo mechanism)是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应
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光伏逆变器分类及主要技术指标
光伏逆变器分类
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组串型光伏逆变器,功率范围1KW-30KW,主要应用于住宅型屋顶和一些小型商业屋顶。组串型光伏逆变器单相产品以升压电路和单相无变压器拓扑结构为主,三相产品以升压电路加三相三电平无变压器拓扑结构为主。
微型逆变器的功率在200W-500W,主要应用在幕墙、窗台、小型屋顶上面。微型逆变器可搭配单一组件结构,单独追踪每个组件最大输出功率,达到效能
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工业机器人末端执行器分类
机器人末端执行器指的是任何一个连接在机器人边缘(关节)具有一定功能的工具。这可能包含机器人抓手,机器人工具快换装置,机器人碰撞传感器,机器人旋转连接器,机器人压力工具,顺从装置,机器人喷涂枪,机器人毛刺清理工具,机器人弧焊焊枪,机器人电焊焊枪等等。机器人末端执行器通常被认为是机器人的外围设备、机器人的附件、机器人工具、手臂末端工具(EOA)。 结构分类 1、按手指的运动来分可以分为平移型和回转型; 2、按照机械夹持方式来分可以分为外夹式和内撑式; 3、按照机械结构特性来进行分类的话,可以分为电动(电磁)式、液压式与气动式,以及他们相互的组合。
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交流伺服系统的分类及应用场合 交流伺服系统按照电机类型的不同可以分为两种:异步伺服系统和同步伺服系统。根据控制器的不同,交流伺服系统又可以分为模拟伺服系统和数字伺服系统。 异步伺服系统:异步伺服系统通常使用异步电机作为执行器,常用于低速、大扭矩的应用场合,如压力机、注塑机等。 同步伺服系统:同步伺服系统通常使用永磁同步电机或者感应同步电机作为执行器,具有响应速度快、精度高、效率高等优点,常用于高速、高精度的应用场合,如机床、印刷机、包装机等。 模拟伺服系统:模拟伺服系统通常采用模拟电路控制,具有控制精度低、调试困难等缺点,但是成本低、响应速度快,适用于一些控制要求不高的应用场合。 数字伺服系
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