• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


เครื่องวัดความถี่ดิจิตอล

Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

เครื่องวัดความถี่ดิจิทัลคืออะไร

เครื่องวัดความถี่ดิจิทัล เป็นเครื่องมือทั่วไปที่แสดงความถี่ของสัญญาณไฟฟ้าแบบวงจรป้อนกลับได้ถึงสามตำแหน่งทศนิยม มันนับจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในการสั่นสะเทือนในช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อช่วงเวลาที่ตั้งไว้เสร็จสิ้น ค่าในเคาน์เตอร์จะแสดงบนหน้าจอและเคาน์เตอร์จะรีเซ็ตเป็นศูนย์ มีเครื่องมือหลายประเภทที่ทำงานที่ความถี่คงที่หรือแปรผัน แต่หากเราใช้เครื่องวัดความถี่ใด ๆ ที่ความถี่ต่างจากช่วงที่ระบุ มันอาจทำงานผิดปกติ สำหรับการวัดความถี่ต่ำ เราโดยทั่วไปใช้เครื่องวัดชนิดการเบี่ยงเบน การเบี่ยงเบนของเข็มบนมาตรวัดแสดงการเปลี่ยนแปลงของความถี่ เครื่องวัดชนิดการเบี่ยงเบนมีสองประเภท: หนึ่งคือวงจรเรโซแนนซ์ทางไฟฟ้า และอีกอย่างคือเครื่องวัดอัตราส่วน

หลักการทำงานของเครื่องวัดความถี่ดิจิทัล

เครื่องวัดความถี่มีอุปกรณ์เล็ก ๆ ที่แปลงแรงดันไฟฟ้าแบบไซนัสของความถี่ให้เป็นชุดพัลส์ทางเดียว ความถี่ของสัญญาณขาเข้าคือการนับที่แสดง โดยเฉลี่ยในช่วงการนับที่เหมาะสมจาก 0.1, 1.0, หรือ 10 วินาที ช่วงเวลาทั้งสามนี้จะวนซ้ำต่อเนื่อง เมื่อหน่วยนับวงแหวนรีเซ็ต พัลส์เหล่านี้จะผ่านประตูฐานเวลาแล้วเข้าสู่ประตูหลัก ซึ่งเปิดในช่วงเวลาที่กำหนด ประตูฐานเวลาระบุไม่ให้พัลส์หารเปิดประตูหลักในช่วงเวลาการแสดงผล ประตูหลักทำหน้าที่เป็นสวิตช์เมื่อประตูเปิด พัลส์จะสามารถผ่านได้ เมื่อประตูปิด พัลส์จะไม่สามารถผ่านได้นั่นคือการไหลของพัลส์ถูกขวาง

การทำงานของประตูควบคุมโดยฟลิปฟลอปประตูหลัก เคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปลายประตูที่นับจำนวนพัลส์ที่ผ่านประตูขณะที่เปิด เมื่อฟลิปฟลอปประตูหลักได้รับพัลส์หารต่อไป ช่วงการนับจะสิ้นสุด และพัลส์หารจะถูกปิดกั้น ค่าที่แสดงบนหน้าจอแสดงผลมีหน่วยนับวงแหวนของวงจรขนาดสิบ และแต่ละหน่วยเชื่อมต่อกับตัวบ่งชี้ตัวเลข ซึ่งให้การแสดงผลดิจิทัล เมื่อเครื่องกำเนิดพัลส์รีเซ็ตถูกกระตุ้น วงแหวนนับจะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ และกระบวนการเดียวกันจะเริ่มต้นใหม่


ช่วงของเครื่องวัดความถี่ดิจิทัลสมัยใหม่อยู่ระหว่าง 104 ถึง 109 เฮิรตซ์ ความเป็นไปได้ของการวัดความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 10-9 ถึง 10-11 เฮิรตซ์ และความไว 10-2 โวลต์

การใช้งานเครื่องวัดความถี่ดิจิทัล

  • สำหรับทดสอบอุปกรณ์วิทยุ

  • วัดอุณหภูมิ ความดัน และค่าทางกายภาพอื่น ๆ

  • วัดการสั่นสะเทือน การยืดหยุ่น

  • วัดทรานสดิวเซอร์

คำแถลง: ขอให้เคารพต้นฉบับ บทความที่ดีควรแบ่งปัน หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์โปรดติดต่อเพื่อลบ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่