ATV31HU15N4A
圖1所示是用于測定電流互感器伏安特性電路圖。圖中,T為AC電壓調(diào)壓器;為電流表,串接在電流互感器線圈中;為電壓表,并接地在電流互感器線圈兩端。
測定電流互感器伏安特性電路圖
圖1 測定電流互感器伏安特性電路圖
測試時,調(diào)節(jié)AC電壓調(diào)壓器逐漸升壓,當(dāng)電流增加、電壓表讀數(shù)不再變化時,就是磁飽和狀態(tài)。進一步只要測量伏安對應(yīng)的數(shù)據(jù),即可畫出伏安特性曲線。
對同一個物理量的測量,可以采用不同的方法來進行,由于電工與電子測量儀器和測量方法的類型較多,實際測量中應(yīng)選擇合適的測量儀器和測量方法,否則將直接影響測量結(jié)果,甚至?xí)贸鲥e誤的結(jié)論而誤入歧途,即使采用高精度的電工與電子測量儀器,也不例外。因此,要根據(jù)測量工作的實際要求,進行仔細、認真地分析,采用切實可行的測量方法。電工與電子測量的基本測量方法,根據(jù)測量的手段、測量的性質(zhì)、測量準確度、測量方式可分為多種。
發(fā)那科 主板 A20B-1005-0310/02A
發(fā)那科 主板 A16B-2200-0919/03A
發(fā)那科 電路板 A20B-2902-0390/02A
發(fā)那科 伺服驅(qū)動 A16B-2201-0391/05D
AB 模塊 1756-A7 1756-PA72 1756-L61 1756-ENBT 1756-CNB 1756-IF16 1756-TBCH 1756-N2
力士樂 電機 編碼線 MKD090B-047-KP1-KN IKB0012 005.00M
TAC 比例閥 MS-22353
ABB 接觸器 TBC7-30-10
STM 感應(yīng)器 GLS180R-BP
施耐德 開關(guān) C65H 4P C63 VIGI
A-B 模塊 1769-IF8
三菱 控制卡 FR-E5NC
AB 模塊 1756-CNBR 1756-PA75R/A
RORZE 控制器 RD-023MS
施耐德 電源開關(guān) S-WATSNB-100/100.3CBR
富士 時間繼電器 MS4SF-AP1T
發(fā)那科 電源板 A20B-2100-0762
發(fā)那科 板卡 A16B-2200-0490
發(fā)那科 軟鍵條+軟鍵膜 A86L-0001-0298 A98L-0005-0252
伊頓 電源板 TPC 2105-1
AB 模塊 1769-OF2
西門子 顯示屏 西門子802S顯示屏 402-1905 5.7寸
AB 軟啟動器 41391-454-01-S1Fx
KUKA 示教器 主控機 線纜 KCP2 00-130-547 00133594 PC/KRC2 00132345
WOODWARD 調(diào)速板 DYN1-10504-001-0-24
西門子 配件 7.4顯示屏燈管
三菱 變頻器 FR-A740-18.5K-CHT
西門子 AB AB 模塊 6EP1 334-2BA01 1769-PA4 1769-ADN 1769-IF8
Actus Power 電機 NA30-25F-15-Z42
西門子 接觸器 3ZX1012-0RH11-1AA1
tascam 音頻刻錄機 tascam dv-ra1000HD
BANNER ENGINEERING 傳感器 D12SP6FPY
AB 模塊 1769-pa4
西門子 控制器 3RX9307-0AA0
約克離心機 液晶顯示板 6091L-0040A
施耐德 模塊 140NOM21200
AB 機架 1746-A10 1746-A13
GE 模塊 IC693CPU374
AB 模塊 1771-P7
AB 網(wǎng)絡(luò)適配器 1203-CN1
東芝 硬盤 "MK3233GSG
MK2533GSGF
MK1633GSGF"
Omron 溫度控制器 E5EN-C3T-N
施耐德 模塊 140CPU67160
GE 模塊 IC698CPE020
施耐德 模塊 140ERT85410
施耐德 模塊 140DDI85300
GE 控制器 S2422395
電路舉例
V/I轉(zhuǎn)換原理如圖。
由圖可見,電路中的主要元件為一運算放大器LM324和三極管BG9013及其他輔助元件構(gòu)成,V0為偏置電壓,Vin為輸入電壓即待轉(zhuǎn)換電壓,R 為負載電阻。其中運算放大器起比較器作用,將正相端電壓輸入信號與反相端電壓V-進行比較,經(jīng)運算放大器放大后再經(jīng)三極管放大,BG9013的射級電流Ie作用在電位器Rw上,由運放性質(zhì)可知:
V-= Ie·Rw= (1+ k)Ib·Rw
(k為BG9013的放大倍數(shù))
流經(jīng)負荷R 的電流Io即BG9013的集電極電流等于k·Ib。令R1=R2,則有V0+Vm= V+= V-= (1+k)Ib·Rw= (1+1/k)Io·Rw,其中k》1,所以Io≈ (Vo+Vin)/Rw。
由上述分析可見,輸出電流Io的大小在偏置電壓和反饋電阻Rw為定值時,與輸入電壓Vin成正比,而與負載電阻R 的大小無關(guān),說明了電路良好的恒流性能。改變V0的大小,可在Vin=0時改變Io的輸出。在V0一定時改變Rw的大小,可以改變Vin與Io的比例關(guān)系。由Io≈(V0+Vi)/Rw 關(guān)系式也可以看出,當(dāng)確定了Vin 和Io之間的比例關(guān)系后,即可方便地確定偏置電壓V0和反饋電阻Rw。例如將0~5V 電壓轉(zhuǎn)換成0~5mA的電流信號,可令V0=0,Rw=1kΩ,其中Vo=0相當(dāng)于將其直接接地。若將0~5V電壓信號轉(zhuǎn)換成1~5mA電流信號,則可確定V0=1.25V,Rw=1.25kΩ。同樣若將4~20mA 電流信號轉(zhuǎn)換成1~5mA電流信號,只需先將4~20mA轉(zhuǎn)換成電壓即可按上述關(guān)系確定V0和Rw的參數(shù)大小,其他轉(zhuǎn)換可依次類推。
為了使輸入輸出獲得良好的線性對應(yīng)關(guān)系,要特別注意元器件的選擇,如輸入電阻R1、R2及反饋電阻Rw,要選用低溫漂的精密電阻或精密電位器,元件要經(jīng)過精確測量后再焊接,并經(jīng)過仔細調(diào)試以獲得最佳的性能。我們在多次實際應(yīng)用中測試,上述轉(zhuǎn)換電路的最大非線性失真一般小于0.03% ,轉(zhuǎn)換精度符合要求。