万用表的测量计算方法

发布者:光明2599最新更新时间:2022-10-08 来源: csdn关键字:万用表  测量  计算方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

在使用测量交流电压或电流时,您是否对测量结果有过怀疑?当您对自己的电路十分确信时,你可能对万用表测量的准确性产生了怀疑,那么究竟是哪里出了问题呢?还是让我们来回顾一下万用表测量交流信号的数学计算公式吧。


1. 平均值与真有效值测量的异同:

首先,了解一下平均值,数学上求电压平均值用下边的公式来表示:

其 中u(t)是信号的函数表达式,t为信号的周期。 如果我们要测量的是标准的正弦信号,那么用这种计算方法既准确又快捷。但是用来测量其他交流信号(如下式方波):

再利用式4对上式求平均值,设上述信号周期为 2 ,则

显然结果是不正确的。因此,得出结论用求平均值的方法来计算如方波、锯齿波等交流信号时可能会出现很大的误差。

那么,有没有一种能准确测量非正弦波之类的交流信号的方法呢?因此,引入了真有效值的计算方法。真有效值就是电流或电压在一个周期上的均方根,其数学计算公式如下:

其中vrms表示电压的真有效值,u(t)是信号的函数表达式,t为信号的周期。 利用上述公式,先对信号的平方求积分,再开方。这种方法正确的计算出各种交流信号的有效值。因此,用真有效值的计算方法测量交流信号是准确的。在选用万用表时,一定要选用具有真有效值测量功能的万用表。


2. 由真有效值功能引申的ac+dc真有效值:

在各种被测信号中,常常会有交流信号与直流信号的叠加信号,以往我们使用的万用表只能分别测量直流或者交流信号,无法测量直流信号与交流信号的叠加信号。那么,如何来准确地测量交直信号的叠加信号呢?


首先,要清楚的是直流信号与交流信号的叠加信号并不等同于交流信号的真有效值与直流信号大小简单相加。以直流信号u1(t)=1(v), 交流信号u2(t)=sint 为例,二者叠加后信号表示为:u(t)=1+2sint;

对其求真有效值结果为u(t)=1.732, 而不是1+1.414=2..414 。将直流信号与交流信号的叠加信号代入真有效值的计算公式得出

其中,ac+dc表示叠加后信号的真有效值,dc表示直流信号的大小,acrms表示交流信号的真有效值,这样就可以准确的计算直流信号与交流信号的叠加信号了。 ac+dc 功能对叠峰功率的测试有很重要的意义。直流叠加的失真和谐波会引起变压器、发电机、发动机过热,也使回路易跳闸,熔断保险丝等。在测量时不容忽视,因此选用具有 ac+dc 真有效值测量功能的万用表是十分必要的(例如oi859cf手持万用表)。


总之,万用表是在直流电压表的基础上通过电路转换实现对交流电压、电流和电阻的测量的,采用真有效值计算的方法测量非正弦波交流信号更准确,这将有助于我们更好的进行研究与实验。


关键字:万用表  测量  计算方法 引用地址:万用表的测量计算方法

上一篇:使用兆欧表测量电阻的步骤
下一篇:指针万用表和数字万用表常见故障维修经验

推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 15:18

涡街流量计测量蒸汽需要注意些什么
涡街流量计测量蒸汽需要注意些什么?涡街流量计测量蒸汽安装采用什么方法好?涡街流量计可以用于蒸汽收费计量吗?涡街流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流时系统变化的评定标准。但是,两相流是客观存在的,它对流量测量的影响也是无法避免的,尽管困难较多,人们还是在想方设法研究其对流量测量影响的机理,并采取相应的对策,提高流量测量精度。 蒸汽流量难点:干蒸汽在长距离输送过程中,会因热量损失而出现部分凝结,导致蒸汽干度降低,变成湿蒸汽。水平管中气液两相流动结构同气液两相体积比及流动速度有关,在蒸汽管道中,由于凝结水在湿蒸汽中的体积比毕竟很小,这使得从水平管道底部引出的疏水管,能收到很好的疏水效果。
[测试测量]
低功耗高性能无线温温度测量系统的设计和实现
摘要:介绍了可同时测量本地温湿度和异地温度的系统的硬件和软件设计,并就电池供电的低功耗要求,详细讨论了增加的光控电路、电子开关等硬件节能措施和保证收发同步的软件措施。 关键词:HT48R06A-1单片机 MSP430F135单片机 低功耗 便携式智能仪器具有体积小、重量轻和便于携带的特点,一般用电池作为其供电电源,因此降低功耗便成为主要的设计指标。在设计过程中,除了选用各种低功耗的器件和芯片外,还必须在满足(或牺牲一点)速度等指标要求的前提下,进行降低功耗的硬件和软件设计,以使整个系统运行的功耗最小。本文详细介绍了一种低功耗的便携式无线温湿度测量系统的设计,该系统能同时测量20米范围内的异地温度及本地温湿度,还具有时间显示、闹
[应用]
数字万用表有哪些技术术语
  精度(Accuracy):表示数字多用表的测量值与实际值之间的差距。用读数的百分数或全量程的百分数表示。   模拟表(analog meter):用模拟指针来显示测量值的仪器。使用者通过指针在行程中的位置来判别读数。   告警器(Annunciator): 用来指示选择的量程或功能错误。   平均响应数字多用表(Average Responding): 可以精确的测量正弦波,在测量非正弦波时却精度度不够。   字(Count):数字多用表的最后一位,常与百分数一起用来表示数字多用表的精度。   分流器(Current-shunt): 数字多用表中有一个用于测量电流的低值电阻。数字多用表测量其两端电压并用欧姆定律来计算
[测试测量]
使用RIGOL程控数字示波器对电源纹波进行有效测量
国内电源行业对产品的检测已经普遍采用了自动测量系统,整个系统中会包含多种测量项目,大多数测试可以使用自动测量(使用程控测量测试设备)。但是纹波噪声却是个特例,很多电源企业还是通过人工操作对纹波噪声进行测量,这样很大程度上影响了生产效率。本文介绍的方案是基于RIGOL程控数字示波器,实现对电源纹波进行快捷可靠测量的。 纹波与噪声指的是什么 可以说任何直流电源都含有纹波与噪声,如图1所示: A. 噪声:通常我们用Vpp来表示噪声,也就是波形的最高点与最低点的差值(启用示波器的自动测量功能中Vpp测量即可得出Vpp的值); B. 纹波:纹波的产生主要源于开关切换与整流过程,通常我们用RMS(均方根值)来表示纹波,一般用RMS R
[测试测量]
使用RIGOL程控数字示波器对电源纹波进行有效<font color='red'>测量</font>
非接触液位传感器测量技术
流程工业用户通常不需要高精度液位测量。他们只需要当液位达到警戒线时的早期预警,以及当液体溢出容器或容器空了时的警报。因此,简单的机械检测装置仍被广泛使用,并且应用情况良好。通常在现场有全程的使用记录并提供可靠服务。然而,当液位检测需要在分离器中进行或在苛刻过程条件下进行时,或者当校准数据需要传输到更高水平的液位容器管理系统中,此项任务就更具挑战性。这些应用反映了操作简便的高精度设备的普遍趋势和当前选择。哪项技术合适,取决于测量方案和介质。我们已经看到了对于基于雷达传感器解决方案的日渐增长的需求。 “虽然在Enraf公司,我们已经使伺服技术的性能、精确性和可靠性达到完美,我们看到了雷达测量的更大潜力。我们正在开发新型软件以用来增加
[测试测量]
红外高温计的优点与测量原理
用红外高温计进行非接触温度测量有许多的优点,它的运用范围从很小或难以接触到的物体至腐蚀性的化学物和敏感的表面物。本文将讨论此优点,给予正确选择红外高温计的决定性等加以说明运用范畴。由于原子和分子的运动,每一物体都会辐射电磁波,对非接触温度测量最重要的波长或光谱范围是在0.2至2.0 m。这一范围内的自然射线,人们称作为热辐射或红外线。      由被测物辐射的红外线所进行温度测量的测试仪器,按照德国工业标准DIN16160被称为辐射温度计,辐射高温计或红外测温仪。这些名称也适用于那些由被测体辐射的可见彩色射线所进行温度测量的仪器,及由相对频谱的辐射密度导出温度的仪器。      一、红外测温仪温度测量的优点      
[测试测量]
磁阻角度测量
连接/参考器件 AD7866 双通道、1MSPS、12位同步采样SAR ADC AD8227 宽电源范围、轨到轨仪表放大器 AD8615 低失调、低噪声、精密放大器 评估和设计支持 电路评估板 CN-0323电路评估板(EVAL-CN0323-SDPZ) 系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z) 设计和集成文件 原理图、布局文件、物料清单 电路功能与优势 图1所示电路提供非接触式AMR(各向异性磁阻)角度测量解决方案,可在180°范围内具有1°角度精度。该电路适合高速、精确、非接触式角度测量应用。 电路提供全部必要的数字调理,包括仪表放大器、缓冲器和双通道ADC,可高效处理AMR传感器的低电平电桥输出。
[测试测量]
磁阻角度<font color='red'>测量</font>
检测VMOS管的方法及注意事项
  1﹒判定栅极G   将万用表拨至R×1k档分别测量三个管脚之间的电阻。若发现某脚与其字两脚的电阻均呈无穷大,并且交换表笔后仍为无穷大,则证明此脚为G极,因为它和另外两个管脚是绝缘的。   2.判定源极S、漏极D   由图1可见,在源-漏之间有一个PN结,因此根据PN结正、反向电阻存在差异,可识别S极与D极。用交换表笔法测两次电阻,其中电阻值较低(一般为几千欧至十几千欧)的一次为正向电阻,此时黑表笔的是S极,红表笔接D极。   3.测量漏-源通态电阻RDS(on)   将G-S极短路,选择万用表的R×1档,黑表笔接S极,红表笔接D极,阻值应为几欧至十几欧。   由于测试条件不同,测出的RDS(on)值比手册中给出的典型值要
[测试测量]
检测VMOS管的方法及注意事项
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved