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发表于 2023-2-21 20:28:29
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本帖最后由 暖风轻音 于 2023-2-21 20:37 编辑
他和复射式检流计的区别在于
1:不需要电光源执行读数操作,这是最大的优点。
2:动圈的满偏角大约是90度左右。
而这要求更高的安培力(也可等效为库仑力)。
对于普通低灵敏度表头,一般压降是75毫伏,如果表是一毫安的话,内阻就是75欧姆。
如果磁路和弹性(胡克力)结构不改变,那么线的截面积缩小为原来的1/2,圈数增加为原来的两倍,就可以将满偏量程变成原来的1/2,但是内阻提升三倍,压降提升一倍。
但是在小灵敏度的表头中并未明显见到有高的压降出现,这是因为低灵敏度的表头会使用更强的磁路和更软的张丝和游丝。
这只表的内阻为12.75千欧姆,满偏大约是38.25毫伏,大约是标准75毫伏的一半。
(这也是高灵敏度无源指针表里面基本没有游丝存在的结果,游丝的轴尖摩擦对于更低的偏转力而言,误差太过明显)
而对于动圈90度偏转的系统(也就是仅以指针进行指示的动圈式仪表),通常而言压降不会低于10毫伏,这是造表的极限。我有一个3uA的指针大表,内阻只有5.1千欧姆,满偏压降15.3毫伏。
而对于各种使用电光源进行读数的光学放大式检流计来说,动圈不需要如此大的偏转角度,因为可以使用光路进行放大,所以压降可以做的很低。
但是同时也失去了矿机无源表的意义--光学放大完全可以使用以MOS和I-V转换为基础的电路放大代替,并且能耗更低(大约是检流计灯泡能耗的10%到1%),效率更高,量程更低,精度和稳定性都更好。
当然注意所有的表都需要外界能源进行读数,没有严格的无源电流表。
模拟表需要太阳光,需要电光源,数字表需要供电,模数结合则二者皆需,离开这些外界能源,所有的表头都作废,而不像耳机一样,耳机在排除人体以外的工作过程中完全无需任何能源。
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