1、通电后不显示 可能原因:辅助电源未加到仪表上;电源变压器或开关电源故障 解决方法:使用万用表检查辅助电源接线,查看是否具有相应的工作电压;如有相应电压,则仪表内部电源或线路出现故障,可联系厂家调换。
2、数码管亮但显示为零 可能原因:未输入信号 解决方法:查输入信号接线是否正确并用信号输入,无则客户自查;有则初判表故障(可能:测量芯片管脚或数码管管脚虚焊),可联系厂家调换。
3、通电后闪烁 可能原因:1)信号不稳定;2)有强磁场干扰源3)表故障:线圈故障,芯片虚焊等原因。 解决方法:按要求,显示值允许有2-3字的跳动,但不允许间隔跳。断开辅助电源;测试其是否超出工作电压范围;测试输入信号是否超出额定值;测试环境温度是否超出使用上限;测试并解决问题后将辅助电源重新上电。
4、通电后缺笔或显示乱码 可能原因:缺笔基本上为虚焊问题。直接换表。乱码:1.有干扰源,如大容量开关合闸时会造成对仪表的冲击,使多功能表进入设置界面,而非乱码。此时仪表会在30秒内恢复,或按set恢复正常。2.芯片故障:芯片故障率一般为千分之一以下;3.芯片虚焊或漏焊。 解决方法:前者与客户沟通,不成,换表(在电源前端作相应处理),后二都直接换表。
v-t型数字电压表工作过程波形图,启动脉冲位于斜坡脉冲起点,关门脉冲位于斜坡脉冲与被测电压ux的交点,图3d表示在这个时间间隔内通过t门的标准时间脉冲个数。v-t型数字电压表的准确度首先取决于标准时间脉冲发生器所发脉冲频率的稳定程度,因为若单位时间发出的脉冲个数发生波动,必然影响读数。其次决定于斜坡上升的线性,若斜坡呈线性上升,则可-电压上升值与时间间隔成正比。目前这两方面的技术都比较成熟,所以v-t型数字电压表准确度也比较高。
3电压-频率变换型 所谓电压-频率变换型是指测量时将被测电压值转换为频率值,然后用频率表显示出频率值,即能反映电压值的大小。这种表又称为v-f型,图4为v-f型数字电压表原理框图。
图中有两个振荡器,ho为固定频率振荡器, ao为可控频率振荡器。利用被测电压直接控制ao的输出电压频率,使被测电压越大,频率就越高,经混频器混频之后,输出的频率也越高;当被测电压为零时,让可控频率振荡器ao输出的频率等于ho的频率,经混频器混频之后,输出频率为零。这样就能通过可控频率振荡器,数显表,把被测电压值转换为频率值,然后通过计数显示出来。只要适当选择ao和ho的振荡频率,就能够使显示器读数直接等于被测电压值。
既然可以用被测电压直接控制可控频率振荡器的频率,为什么不直接测量可控频率振荡器频率值作为对应的被测电压值,而要用混频的方法呢?原来,采用混频的主要目的是提高输出频率的变化范围,数显表,并取得零点。因为,一般是用改变变容管电容c的方法来改变可控频率振荡器频率的,已知振荡器频率,当变容管可控时,它的电容值可以在一定范围内变化。
下面将结合本实用新型实施例中的附图,三相数显表,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通-在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
工作原理:在使用该电力仪表时,通过锁紧扣5将前面板1与后安装座13锁紧,操作人员可以通过设在按键面板10上的多功能按键3对电力仪表进行参数调整,电力仪表背面安装有三个用于连接导线的接线座22,接线座22采用可拆卸连接,随时可进行接线座22的更换,当电力仪表通电后,内部散热风扇自动打开,为电力仪表进行散热,上滑块9与下滑块6用于操作人员对电力仪表进行搬运,且上滑块9与下滑块6贴合与后安装座13上下面的,不会使电力仪表体积过大。
对于本领域-而言,显然本实用新型不限于上述性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是性的,而且是非-性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为-所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,计量数显表,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域-应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域-可以理解的其他实施方式。
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