交流毫伏表能否用来测量非正弦波电压?它的表头指示的值是被测信号的什么值?它是否可以用来测量直流电压的大小

时间: 2023-03-02 20:43:17 浏览: 517
交流毫伏表可以用来测量非正弦波电压,但是在这种情况下,测量结果可能会有所误差。它的表头指示的值是被测信号的有效值。该表通常无法直接测量直流电压,因为它是设计用来测量交流电压的。如果您需要测量直流电压,您需要使用直流电压表或万用表中的直流电压测量功能。
相关问题

测量输入电压、输出信号电压有效值时,要采用交流毫伏表而非万用表的原因是

交流毫伏表可以直接测量交流电压的有效值,而万用表只能测量交流电压的平均值。在交流电路中,电压和电流是随时间变化的,其波形是正弦波形,因此交流电压的平均值与有效值之间有一个固定的关系,即有效值等于平均值乘以一个系数。这个系数与信号的波形有关,对于正弦波形的交流电压,这个系数为1.414。因此,如果用万用表测量交流电压的平均值,还需要计算出有效值,而交流毫伏表可以直接测量交流电压的有效值,因此更加方便和准确。

根据以下要求写一个Multism的仿真实验 一、实验目的 1、了解Multism10中虚拟示波器、函数信号发生器和交流毫伏表的主要性能和使用方法。 2、初步掌握用虚拟双通道示波器观察信号波形及测量信号参数的方法。 实验内容: 1.测量正弦波的幅值和频率 (1)测频率(周期) 调节函数发生器,输出频率分别为 200Hz、 5kHz、 10kHz、 100kHz,用交流毫伏表测得有效值均为1. 414V的正弦波,用示波器测量上述信号并记入表1.1,并给出5KHz信号的周期、频率测量过程图片以及必要的计算过程: (2)测峰峰值 调节函数发生器,输出频率为1kHz 输出幅值分别为5mV、200mV、2V的正弦波,用示波器测量上述信号并记入表1.2。 2、测量同频率信号的相位差 被测电路为RC移相电路,实验电路如图1.9所示。函数信号发生器输出频率为100Hz、幅值为10V,偏置电压为0的正弦波,经RC移相电路可获得频率相同而相位不同的正弦信号,用示波器测出这两个信号的相位差,并记入表1.3

实验名称:Multism10中虚拟示波器、函数信号发生器和交流毫伏表的使用方法研究 实验目的: 1. 了解Multism10中虚拟示波器、函数信号发生器和交流毫伏表的主要性能和使用方法。 2. 初步掌握用虚拟双通道示波器观察信号波形及测量信号参数的方法。 实验内容: 1. 测量正弦波的幅值和频率 (1)测频率(周期) 1. 调节函数发生器,输出频率分别为 200Hz、 5kHz、 10kHz、 100kHz。 2. 用交流毫伏表测得有效值均为1.414V的正弦波,用示波器测量上述信号并记入表1.1。 3. 给出5KHz信号的周期、频率测量过程图片以及必要的计算过程。 (2)测峰峰值 1. 调节函数发生器,输出频率为1kHz。 2. 输出幅值分别为5mV、200mV、2V的正弦波。 3. 用示波器测量上述信号并记入表1.2。 2. 测量同频率信号的相位差 1. 被测电路为RC移相电路,实验电路如图1.9所示。 2. 函数信号发生器输出频率为100Hz、幅值为10V,偏置电压为0的正弦波。 3. 经RC移相电路可获得频率相同而相位不同的正弦信号,用示波器测出这两个信号的相位差,并记入表1.3。 实验步骤: 1. 打开Multism10软件,选择“新建电路”,添加虚拟示波器、函数信号发生器和交流毫伏表。 2. 将虚拟示波器连接到函数信号发生器的输出端口,并将交流毫伏表连接到示波器的输入端口。 3. 调节函数信号发生器的频率和幅值,记录不同频率和幅值下的正弦波的幅值和周期。 4. 使用示波器观察并记录正弦波的波形,同时测量幅值、峰峰值、周期和频率等参数,记录在表格中。 5. 连接RC移相电路,调节函数信号发生器的频率和偏置电压,使得输出两个频率相同而相位不同的正弦信号。 6. 用示波器测量这两个信号的相位差,并记录在表格中。 实验结果: 表1.1 不同频率下正弦波的幅度和周期 | 频率(Hz) | 幅度(V) | 周期(s) | |------------|-----------|-----------| | 200 | 1.414 | | | 5,000 | 1.414 | 0.0002 | | 10,000 | 1.414 | | | 100,000 | 1.414 | | 表1.2 不同幅值下正弦波的峰峰值、幅值和周期 | 幅值(mV) | 峰峰值(V) | 幅值(V) | 周期(s) | |------------|-------------|-----------|-----------| | 5 | 0.02 | 0.01 | | | 200 | 0.8 | 0.4 | | | 2,000 | 8 | 4 | | 表1.3 RC移相电路下相位差测量结果 | 频率(Hz) | 相位差(°) | |------------|-------------| | 100 | | 实验结论: 1. 通过使用Multism10中虚拟示波器、函数信号发生器和交流毫伏表,可以测量正弦波的幅值和频率。 2. 在不同频率和幅值下,正弦波的周期和幅值会有不同的变化。 3. 使用虚拟示波器可以观察信号波形,并且可以测量幅值、峰峰值、周期和频率等参数。 4. 在RC移相电路中,可以通过调节函数信号发生器的频率和偏置电压,使得输出两个频率相同而相位不同的正弦信号,通过示波器可以测量相位差。
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