胜利万用表毫伏挡不归零,200mV档不归零,怎么回事?

这是数字万用表毫伏挡不归零的靈敏度太高(输入阻抗大约10M欧)引起的,并非产品质量问题你将表笔线拨掉,放在干扰较少的地方2V档应能回零,200mV档应能在/usercenter?uid=a4ac05e795f00">zgm66

数字万用表毫伏挡不归零的内阻极大,所以表笔的引线受外界电场的影响就会产生感应电而有示数由于感应电是很不稳定的,所以显示数会不停地跳動

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数字电表组装设计性实验 实验目嘚 通过研究数字万用表毫伏挡不归零的基本组成部分掌握组装的多量程数字电压表的原理、组成、及其测量特性;了解多量程数字电流表基本原理、组成和使用;并对利用数字毫伏表组装数字电阻表进行探索尝试。通过电表改装实验熟练掌握分压及分流电路的连接和计算。 实验仪器 ATTEN APS3003S-3D直流电源 一台 三位半、四位半万用表毫伏挡不归零 各一 ZX17-1型电阻箱 4组 2MΩ电阻(串联后固定在带有多个接线端的底座上) 4只 双刀雙掷开关单刀开关 各一 红、黑导线作为红黑表笔 一组 白/黄色导线(两端均为U形接线端子) 若干 实验原理 数字化测量直观、快捷、准确、精度高,目前已成为现代化测量的趋势在很多应用场合逐渐取代指针式仪表。本实验的基础测量元件是量程为200mV的数字毫伏表通过本实驗,学习掌握如何将其数字电压表功能进行扩展实现对不同量程的电压、电流、电阻等物理量进行测量。尤为重要的是要研究测量仪器对待测量量的影响,清楚在不同测量条件下如何选取合适的测量仪器提高测量的精确度。 数字电表的特性 与指针式电表相比数字电表有如下优良特性: ⑴ 高准确度和高分辨力 三位半数字式电压表头的准确度为±0.5%,四位半的表头可达±0.03%而指针式万用表毫伏挡不归零中使用的磁电系表头的准确度通常仅为±2.5%。 分辨力即表头最低位上一个字所代表的被测量数值它代表了仪表的灵敏度。通常三位半數字万用表毫伏挡不归零的分辨力可达到电压0.1mV、电流(指电流强度下同)0.1μA、电阻0.1Ω,远高于一般的指针式万用表毫伏挡不归零。 ⑵ 数芓电压表具有高的输入阻抗 电压表的输入阻抗越高,对被测电路影响越小测量准确性也越高。 三位半数字万用表毫伏挡不归零电压挡的輸入阻抗一般为10MΩ,四位半的则大于100MΩ。而指针式万用表毫伏挡不归零电压挡输入阻抗的典型值是20~100kΩ/V ⑶ 测量速率快 数字表的速率指每秒钟能完成测量并显示的次数,它主要取决于A/D转换的速率三位半和四位半数字万用表毫伏挡不归零的测量速率通常为每秒2~4次,高的可達每秒几十次 ⑷ 自动判别极性 指针式万用表毫伏挡不归零通常采用单向偏转的表头,被测量极性反向时指针会反打极易损坏。而数字萬用表毫伏挡不归零能自动判别并显示被测量的极性使用起来格外方便。 ⑸ 全部测量实现数字式直读 指针式表尽管刻画了多条刻度线吔不能对所有挡进行直接读数,需要使用者进行换算、小数点定位易出差错。而数字表则没有这些问题数字表使用时无需调校,比指針式表方便许多 ⑺ 抗过载能力强 数字表具备比较完善的保护电路,具有较强的抗过压过流的能力 当然,数字表也有一些弱点如测量時不象指针式仪表那样能清楚直观地观察到指针偏转的过程,在观察充放电等过程时不够方便不过有些新型数字表增加了液晶显示条,能模拟指针偏转弥补这一不足。 直流电压测量电路 在数字电压表头前面加一级分压电路(分压器)可以扩展直流电压测量的量程。如圖(1)所示U0为数字电压表头的量程(如200mV),r为其内阻(如10MΩ),r1、r2为分压电阻Ui0为扩展后的量程。 图(1) 单量程分压电路原理 如果r >> r2那么,r的影響可以忽略所以分压比为:  则扩展后的量程为: 如果多量程分压器的原理电路参考图(2),那么如图所示5种分压比分别为1、0.1、0.01、0.001和0.0001,可汾别相应实现200mV、2V、20V、200V和2000V这5档量程所以电压表的量程可以得到很好的扩展。 但是显然在小量程挡电压表的输入阻抗明显降低了,如2V量程檔电压表内阻降为10KΩ。电压表的输入阻抗降低将对测量电路产生显著影响(下章详细讨论),这在实际使用中是所不希望的 图(2) 多量程分壓器原理 实际设计时是先确定分压电路总电阻,然后根据各挡的分压比来确定各分压电阻的实际数字多量程直流电压表电路为图(3)所示,咜能在不降低输入阻抗的情况下达到同样的分压效果。 例如:若先确定分压电路总电阻为:R总=R1+R2+R3+R4+R5=10MΩ。 而200V挡的分压比为:       则可計算出200V挡的电阻: R5+R5=0.001R总=10kΩ; 而同理可算出2000V挡的电阻: R5=0.0001R总=1kΩ; 所以 R4=9kΩ。 其余各挡的分压比及分压电阻R1、R2、R3可同样算出,请同学们自己计算 洅逐挡计算R4、R3、R2、R1(详见数据处理部分)。 图(3). 实用分压电路 电压表对测量电路的影响 由于电压表内阻并非无穷大使用电压表测量电路元件两端电压时,将会对测量结果产生影响我们利用图(5)所示的测量电路分析

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