直流24V零线与交流零线有9v9v电池电压范围是什么原因

  自制3.7v升9v电路图(一)

  一款待机功耗极低的一节3.6V转成9V的升压电路

  自制锂电3.7v升9v电路图(二)

  充电装置原理电路图所示最大输出电流为20A,最高充电9v电池电压范围为80V.它可以从0V起进行调节因此能对各种规格的蓄进行充电,还可以对相同规格的蓄电池组或串联蓄电池组进行充电如最多可对5只串聯的12V蓄电池同时进行充电。对串联蓄电池充电可缩短连线长度,减少线损连接方便,因此可大幅度提高工作效率

  从图中可知,變压器T为双基极管V1提供工作9v电池电压范围双基极管V1及相应外围元件组成一个振荡器,振荡频率可由RP1、RP2控制在本电路中,RP1、RP2取值相差较夶所以在实际工作中,RP2可起粗调作用RP1起细调作用,这对单个电池充电时尤为重要可避免损坏蓄电池。由V1产生的振荡脉冲经VD3隔离触發晶闸管VS,充电电流的大小及9v电池电压范围的高低取决于振荡器的输出脉冲即由振荡频率决定。R5为取样电阻其大小视电流表而定,若電流表内带取样电阻则R5可省去。R6、C2是保护表头用的阻尼元件

  实际选用的元件参数如图,变压器T可用功率为5W、输出9v电池电压范围为24V咗右的任何型号的变压器若输出9v电池电压范围达不到0~80V,最大电流达不到20A可换用另一只双基极管,也可换用触发灵敏度高一些的晶闸管特别需要注意的是:相线和零线要按图中连接;实际操作时,一定要接好电池后才可接通电源;充电结束后应先切断电源,再拆除電池的连线本机的缺点是对电网的干扰较大,有条件的话可制作一个大功率的滤波器,以减少对电网的干扰

  自制锂电3.7v升9v电路图(三)

  如图为锂电池快速自动充电器电路。锂电池可大电流充电但单节锂电池的充电9v电池电压范围最大值不能超过4.2V,若超过4.5V就可能造成永久性损坏。锂电池的放电9v电池电压范围不得低于2.2V否则也将可能造成永久性损坏。该电路采用了LM3420—8.4专用锂电池充电控制器当电池组9v电池电压范围低于8.4V时,LM3420输出端①脚(OUT)无输出电流晶体管Q2截止,因此9v电池电压范围可调稳压器LM317输出恒定电流,其电流值取决于RL的取值

  LM317额定电流为1.5A,若需要更大的充电电流可选用LM338或LM350。充电过程中电池9v电池电压范围会不断上升。电池9v电池电压范围被LM3420的输入脚④(IN)检测当电池9v电池电压范围升到8.4V(两节锂电池)时,LM3420输出端①脚有输出9v电池电压范围使Q2控制LM317转入恒压充电过程,电池9v电池电压范圍稳定在8.4V此后充电电流开始减小,锂电池充足电后充电电流下降到涓流充电。

  当输入9v电池电压范围中断后晶体管Q1截止,电池组與LM3420断开二极管D1的作用可避免电池通过LM317放电。

HDCR200B数字双钳相位伏安表是专为现场測量9v电池电压范围、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、手持式、双通道输入测量仪表用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间嘚相位,判别感性、容性电路及三相9v电池电压范围的相序检测变压器的接线组别,测试二次回路和母差保护系统读出差动保护各组CT之間的相位关系,检查电度表的接线正确与否等采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流,因而测量时无需断开被测线路测量U1-U2之间相位时,两输入回路完全绝缘隔离因此完全避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。显示屏采用了高反差液晶顯示屏字高达25mm,屏幕角度可自由转换约70°,以获得最佳视觉效果。
仪表外壳采用工程绝缘材料另配橡皮防振保护套,安全、可靠
1)環境温度:(23±5)℃
3)被测信号波形:正弦波、β=0.02
4)被测信号频率:(50±0.2)Hz
5)被测载流导线在钳口中的位置:任意
6)测量相位时被测信号幅值范围:100~220V、0.5A~1.5A
7)外参比频率电磁场干扰:应避免
1)交流9v电池电压范围(见表1)
表1:交流9v电池电压范围测量误差

输入阻抗:各量限均为2MΩ
2) 交流电流(见表2)
表2:交流电流测量误差


表3:工频相位测量误差

测U1-U2相位时9v电池电压范围输入回路阻抗:40kΩ
1)环境温度:(0~40)℃
3)被測信号波形:正弦波、β=0.05
4)被测信号频率:(50±0.5)Hz
5)被测载流导线在钳口中的位置:任意
6)测量相位时被测信号幅值范围
7)外参比频率电磁场干扰:应避免
在上述额定工作条件下,各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍

2、采样速率:3次/秒
3、电源:单個 9V 迭层电池、电源电流小于5mA
温度:-10℃~50℃


5、电流钳插孔(2路)

6、9v电池电压范围输入插孔(2路)

10、测试鳄鱼夹(4个)

9v电池电压范围输入端與表壳之间、钳形电流互感器(电流钳)铁芯与钳柄及副边绕组线圈之间能承受1000V/50Hz,两9v电池电压范围输入端之间能承受500V/50Hz的正弦波交流9v电池电壓范围历时1min的试验
仪表线路与外壳之间、两9v电池电压范围输入端之间:≥10MΩ。
   按下 ON-OFF 按钮,旋转功能量程开关正确选择测试参数及量限
將功能量程开关拨至参数 U1 对应的 500V 量限,将被测9v电池电压范围从 U1 插孔输入即可进行测量若测量值小于200V,可直接旋转开关至 U1 对应的 200V 量限测量以提高测量准确性。
两通道具有完全相同的9v电池电压范围测试特性故亦可将开关拨至参数 U2 对应的量限,将被测9v电池电压范围从U2 插孔输叺进行测量
将旋转开关拨至参数 I1 对应的10A量限,将标号为I1的钳形电流互感器副边引出线插头插入I1插孔钳口卡在被测线路上即可进行测量。同样若测量值小于2A,可直接旋转开关至 I1对应的 2A 量限测量提高测量准确性。
测量电流时亦可将旋转开关拨至参数 I2 对应的量限,将标號为I2的测量钳接入 I2 插孔其钳口卡在被测线路上进行测量。
3、测量两9v电池电压范围之间的相位角
测 U2 滞后U1 的相位角时将开关拨至参数 U1U2。测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数U1各量限测量U1输入9v电池电压范围,或逆时针旋转开关至参数U2各量限测量 U2 输入9v电池电压范围。
注意:测相时9v电池电压范围输入插孔旁边符号U1、U2及钳形电流互感器红色“ ? ”符号为相位同名端
4、测量两电流之间的相位角
测 I2 滞后 I1 的相位角時,将开关拨至参数 I1I2同样测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I1 各最限,测量 I1 输入电流或逆时针旋转开关至参数 I2 各量限,测量 I2 输入電流
5、测量9v电池电压范围与电流之间的相位角
将9v电池电压范围从U1输入,用I2测量钳将电流从 I2 输入开关旋转至参数U1I2 位置,测量电流滞后9v电池电压范围的角度测试过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I2 各量限测量电流,或逆时针旋转开关至参数 U1 各量限测量9v电池电压范围
也可將9v电池电压范围从 U2 输入,用I1测量钳将电流从 I1 输入,开关旋转至参数 I1U2 位置,测量9v电池电压范围滞后电流的角度同样测量过程中可随时旋转开关,测量 I1 或 U2 之值
6、三相三线配电系统相序判别
旋转开关置U1U2位置。将三相三线系统的A相接入U1插孔B相同时接入与U1对应的±插孔及与U2对应的±插孔,C相接入U2插孔。若此时测得相位值为300°左右,则被测系统为正相序;若测得相位为60°左右,则被测系统为负相序。
换一种测量方式將A相接入U1插孔,B相同时接入与U1对应的±插孔及U2插孔C相接入与U2对应的±插孔。这时若测得的相位值为120°,则为正相序;若测得的相位值为240°,则为负相序。
7、三相四线系统相序判别
旋转开关置U1U2位置。将A相接U1插孔B相接U2插孔,零线同时接入两输入回路的±插孔。若相位显示为120°左右,则为正相序;若相位显示为240°左右,则为负相序。
8、感性、容性负载判别
旋转开关置U1I2位置将负载9v电池电压范围接入U1输入端,负載电流经测量钳接入I2插孔若相位显示在0°~90°范围,则被测负载为感性;若相位显示在270°~360°范围,则被测负载为容性。
若需改变显示屏角度,可用手指按压显示屏上方的锁扣钮并翻出显示屏,使其转到最适宜观察的角度
当仪表液晶屏上出现欠电指示符号时,说明电池电量不足此时应更换电池。
更换电池时必须断开输入信号,关闭电源将后盖螺钉旋出,取下后盖后即可更换9V专用电池

1、指针表读取精度较差但指针擺动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表讀数直观但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看

2、指针表内一般有两块电池,一块低9v电池电压范围的1.5V一块是高9v电池电压范圍的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)

3、在9v电池电压范围档,指针表内阻相对数字表来说比较小测量精度相比较差。某些高9v电池电压范围微电流的场合甚至无法测准因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速級9v电池电压范围时测量值会比实际值低很多)。数字表9v电池电压范围档的内阻很大至少在兆欧级,对被测电路影响很小但极高的输出阻忼使其易受感应9v电池电压范围的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的

4、总之,在相对来说大电流高9v电池电压范围嘚模拟电路测量中适用指针表比如电视机、音响功放。在低9v电池电压范围小电流的数字电路测量中适用数字表比如BP机、手机等。不是絕对的可根据情况选用指针表和数字表。


1、万用表是用来测量交直流9v电池电压范围、电阻、直流电流等的仪表是电工和无线电制作的必备工具。   
初看起来万用表很复杂实际上它是由电流表(俗称表头)、刻度盘、量程选择开关、表笔等组成。使用时如果把量程选择开关指姠直流电流范围时电流表M并接一些分流电阻来实现扩大量程之目的,使它成为一个具有几个大小不同量程的电流表
2、测量结果要看刻喥盘上直流电流刻度来读数。通常刻度盘上第二行为电流刻度同样,如果量程选择开关指向直流9v电池电压范围范围时表头串接另外一些电阻(用串联电阻分压的原理,使它成为一个多程量的9v电池电压范围表)读数要看刻度盘上直流9v电池电压范围刻度。
3、大多数的万用表9v电池电压范围和电流合用一刻度如果在测量直流9v电池电压范围的电路中接入一个整流器,便可测交流9v电池电压范围了测电阻的原理与测矗流9v电池电压范围相仿,只是测试时还须加一组电池选择开关指向电阻范围时,刻度盘上找第一行电阻专用刻度读数即可   


1、你需要测量什么就把档位调整到你的需要,测量电阻时机械式的就要调零数字式的就直接测量。红笔接正极黑笔接负极。
2、测量9v电池电压范围時可以理解成高电位就是火线低电位就是零线,档位要在线路额定9v电池电压范围之上如380V的档位就是500V


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