图片中的电表

下面显示的图片取自物理教育电影《电气测量设备》。胶片由五个部分组成:静电系统设备(静电计、电压表)、磁电系统设备、电磁系统设备、欧姆表和电动系统设备(瓦特表)。
相对较小的电位差的测量是用静电电压表完成的。他们利用具有大表面积的带电板之间的相互作用。在静电电压表中,电极(极板)之间的距离或电极的有效面积是可以改变的。这里非常清楚和详细地描述了图片中的静电: 学校幻灯片中的静电
静电系统装置
静电计的工作原理
电位差测量
静电电压计装置
电极活性面积的变化
静电电压表接线图
在磁电系统的设备中,利用了电流与磁场的相互作用。通过电流的强度由固定电线的弹簧的张力来估计。
为了改善磁场与电流的相互作用,使用了多匝框架。电磁力产生框架扭矩。框架可以承受几十毫安量级的小电流。为了测量大电流,在框架中并联了一个分流电阻。此类设备称为电流表。在用于测量高达 30 A 的电流的电流表中,分流器安装在设备的外壳中。当测量大电流时,使用外部分流器。框架中的小电流可能在其末端具有低电压。测量高压时,会在框架上串联一个额外的电阻。这种测量装置称为电压表。电压表与测量电压的电路部分并联。
磁电系统器件
磁电系统设备的工作原理
有很多弯曲的框架
框架结构
确保设备规模的一致性
测量装置中的圆柱形磁铁
分流应用
电流表外分流器
电压表
打开电压表
在电磁系统的测量仪表中,利用了电流线圈中的铁心回缩现象。电流大小由弹簧的张力来估计。线圈可以是扁平的或圆形的。为了测量大电流,线圈由粗线制成。为了测量高电压(几十和几百伏),线圈由一根细线制成,并与它串联一个额外的电阻。
电磁系统装置
电磁系统设备的工作原理
电磁系统设备仪器
圆形线圈
大电流测量
高压测量
具有内置电流源并用于直接测量电阻的测量设备称为欧姆表。为了测量电流,欧姆表电路有一个毫安表,并通过可变电阻保持端子两端的电压恒定。在每次测量之前,通过使用可变电阻关闭夹具并将毫安表的指针调整到电流的最大值来监测电压的恒定性。箭头的最大偏转对应于夹具之间的零电阻。当钳位打开(电阻无穷大)时,电路中的电流为零。因此,电阻刻度与电流刻度相反。
欧姆表
电阻电流
欧姆表
欧姆表装置
电压恒定控制
电压表指针最大偏转
在电动系统的设备中,使用了电流相互作用的原理。一个方向有电流的导体会被吸引。它们的吸引力与电线中的电流大小成正比。在这些设备中,电线形成线圈。当电流相互作用时,移动线圈旋转,弹簧被扭曲。旋转角度与线圈中的电流成正比。
瓦特表的动圈与负载并联,静圈与负载串联。因此,箭头的关闭角度将与负载中的电流和电压成正比,即动力。
电动系统装置
电动系统设备的工作原理
瓦特表的工作原理
瓦特表
瓦特表的开关电路
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电流磁作用
电站

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