① 如何将仪表输出的-10v~+10v的电压信号转换成0~10v电压信号,用什么芯片啊
用运算放大器。正负15V电源,负10V作为参考,放大0.5倍(缩小),得到0-10V信号。
这个电路就是两个输入啊。
若是以0做参考,做绝对值电路就可以了。
② 有谁知道哪家的数显电力仪表,电流电压变比可以设置为2000倍的可以告诉我吗.....
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三相数字多功能表 PD1949Z-2S9A RM194E-2S4 RM194E-2S9A
CT变比 1-9999可设置的。
③ 有没有数显电力仪表,电流电压变比可以设置为2000倍的
电流电压变比是由互感器决定的,没有你要求的仪表,也没有必要。
④ 仪表电压怎么设置48
方法如下:
1、你配置直流降压或稳压模块,将64V降为48V。
2、如果你不嫌浪费,或者水泵只是偶尔用一下,最简单的办法是:你就串联一只汽车大灯灯泡吧,24V 100W。
3、64V的电瓶只接三个就是48V。

电动车电量显示不准的原因
电动车电量显示不准是因为电池当中有虚电,电动车的电压和电流不是静止的,会跟电动车负载状态产生波动,使得电量显示不准,电池虚电显示也是电动车行业无法解决的现象,只有在骑行的时候显示的电量才是比较准确的,可以更换最新的SOC精准电量显示模式,精准度更高。
如果电量是有电的时候显示满电,没电的时候也显示满电,那么可以尝试找到电量显示仪表的下方的电压选择线,或者说是转换线吧,一般是裸露在外头的两条线,可以对插或断开的,如果找到是对插状态,那就把它断开,反之则把两条线大对插,可能仪表是48v/60v通用的,需要调整到符合电池的电压接线。
⑤ multisim设置参考电压
multisim设置参考电压:可以用光标测量,利用set to功能可以设定使光标直接去纵轴一定的位置。前提是分析的步长足够小。
电源(POWER_SOURCES)的交流电压为Vrms(有效值),而电压型信号源和函数信号发生器的电压为Vpk,二者的电压值形式不可更改,只能通过应用波形的波峰因数Kp换算来达到相关要求。信号源不能用作电源,电源也不宜做信号源。

特点:
作为 Windows 下运行的个人桌面电子设计工具,NI Multisim 是一个完整的集成化设计环境。NI Multisim计算机仿真与虚拟仪器技术可以很好地解决理论教学与实际动手实验相脱节的这一问题。
学员可以很方便地把刚刚学到的理论知识用计算机仿真真实地再现出来,并且可以用虚拟仪器技术创造出真正属于自己的仪表。NI Multisim软件绝对是电子学教学的首选软件工具。
直观的图形界面整个操作界面就像一个电子实验工作台,绘制电路所需的元器件和仿真所需的测试仪器均可直接拖放到屏幕上,轻点鼠标可用导线将它们连接起来,软件仪器的控制面板和操作方式都与实物相似,测量数据、波形和特性曲线如同在真实仪器上看到的。
⑥ 电动车 S866锂电仪表 参数设置 越详细越好
锂电池充电器与铅酸蓄电池充电器的充电方式都是使用恒流、恒压进行充电;不同点:针对锂电池充电器的恒压参数设置,每一节电池的恒压中心值设置电压值为4.2V、电压精度要小于+_1%。
看电池: 16V14AH*4 说的是电池电压时16伏的,电流强度是14安培。安培可以理解成容量。安培越大放电时间越长。16v20aA的电动车就比16v14A的电动车跑的远。因为它容量大。电压可以理解为多大的电。36伏以上的电压就能给人造成伤害。

电动车电池的服务寿命
电池是一种化学物质,因而也是有一定服务寿命的,诸如干电池(包括普通的碱性电池)等一次电池是不能充电的,服务寿命当然只有一次。对于充电电池,一般我们以充电次数来衡量其服务寿命的长短。
镍镉电池的循环使用寿命在 300~700 次左右,镍氢电池的可充电次数 一般为 400~1000 次,锂离子电池为 500~800 次。充电电池的服务寿命不仅受制作电池采用的原料、 制作工艺等因素的影响,还与电池的充放电方法及实际使用情况有密切关系。
⑦ 多功能电力仪表的使用方法
多功能电力仪表可测量电网中的电力参数有:Ua、Ub、Uc(相电压);Uab、Ubc、Uea(线电压)Ia、Ib、Ic(电流);Pa、Pb、Pc、Ps(每相有功功率和总有功功率);Qa、Qb、Qc、Qs(每相无功功率和总无功功率);PFs(总功率因数);Ss(总视在功率);FR(频率)以及有功(无功)电能,所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中,通过仪表的数字通讯接口可访问采集这些数据。而对于不同的型号的仪表,其显示内容和方式却可能不一致,请参考具体的说明。
显示方式:
可设置XS1控制字用来编程设置通常状态下显示内容,XS1=0表示自动循环显示,1(三相电压),2(三相电流),3(有功功率、无功功率、功率因数),4(频率),5(有功电能信息),6(无功电能信息)。 在编程操作下,仪表提供了设置(SET)、输入(INPT)、通讯(CONN)三大类输入设置菜单项目,采用LED显示的分层菜单结构管理方式:第1排LED显示第1层菜单信息;第2排LED显示第2层菜单信息,第3排LED提供第3层菜单信息。
键盘的编程操作采用四个按键的操作方式,即:左右移动键“←”、“→”,菜单进入或上回退“MENU”键、选择确定“ ” 来完成上述功能的的有操作。
MENU:在仪表测量显示的情况下,按该键盘进入编程模式,仪表提示密码:CODE,输入正确密码后,可对仪表进行编程、设置,仪表出厂时密码初始为0001;“MENU”另一个作用是在编程操作过程中,起上退作用。例如,在编程模式下,INPT-I.SCL-5下按“MENU”,仪表会显示INPT-I.SCL。
“→”、“←”,切换移动键实现菜单项目的切换或者数字量的增加或减少。例如,在菜单项目INPT-T.U-0001下按动“→”会变成INPT-T.U-0002,按住“→”、“←”不放可实现快速增/减功能。
“”选择后确认,并返回到上次菜单。
在编程方式退回到测量模式的情况下,仪表会提示“SAVE-YES”,选择“MENU”表示不保存退出,选择“ ”保存退出。
菜单的组织结构如下,用户可根据实际情况选择适当的编程设置参数。 第1层 第2层 第3层 描述 密码CODE —— 密码数据9999 当输入的密码正确时才可以进入编程 系统设置SET 显示DISP 0-6 选择显示项目分别为自动和显示项目 清电能CLR.E —— 确认后,电能清0. 信号输入
INPT 网络NET N.3.4和N.3.3 选择测量信号的输入网络 编程设置字符含义对照表
使用要求:所有的仪表在第一次使用的时候,请检查仪表的参数周所在配电系统中需要的参数的一致性。例如,对于AC380V、200A/5A的线路中需要配置AC400V、200A/5A的仪表。用户也可以根据实际需要对仪表重新进行编程设置。同样一个表,对于400A/5A的线路中,只需要将仪表的CT变比“T.I”修改为80就可以了。在一般情况下,仪表后面的标签中都表注了仪表的类型参数和出厂设置参数。
在正确的配置仪表后,按照实际的要求对仪表进行正确的接线,对辅助电源、输入信号和输出信号按说明书操作说明中进行。

⑧ 电动车仪表怎么看电压里程表怎么清零
建议更换一个里程表
电动车里程表会自动清零有三种可能:
一个是里程表本身的设计上的质量问题,造成了里程表清零。
另外一种可能就是维持里程表数据的电池工作不稳定或者是没有电了,需要更换。
还有一种里程表具有小里程的清零功能,用于当次的里程计算。
⑨ 正确使用仪表,简述功率表的使用方法。
对大多数从事电气方面工作的人员来说,功率表的使用并非难事。但真正做到正确使用功率表,即在准确度一定的情况下确保测量的精度及仪表的使用寿命又并非易事。以单相电动系功率表为例,就功率表的使用及使用中应注意的问题作一介绍。
1、要遵守“发电机端守则”
由电动系功率表的原理可知,功率表的转矩与流过表内线圈的电流方向有关,一旦其中一个线圈的电流方向改变,转矩方向也会改变。为此,在功率表两个线圈对应于电流流进的端钮上,都注有称为发电机端的“*”标志。
功率表在接线时,应使电流或电压线圈带“*”标志的端钮接到电源同极性的端子上,以保证两线圈的电流方向都从发电机端流入。这就是功率表接线的“发电机端守则”。
2、合理选择电压线圈的前、后接方式
尽管电压线圈不论前接还是后接,功率表都能正偏,对于某些负载来说,测量的结果相差较小,这时两种接法采用哪种均可。但对于那些电阻(或阻抗)过大或过小的负载来说,两种接法所得结果相差较大,有时甚至出现与理论相矛盾的结果。
电压线圈前接方式
这种方式的接线,功率表电流线圈的电流虽然等于负载电流,但功率表电压支路两端电压却等于负载电压与功率表电流线圈的电压之和,在功率表读数中多了电流线圈的功率消耗。
这种接线方式适用于负载电阻(或阻抗)远比功率表电流线圈电阻(或阻抗)大得多的情况,这样才能保证功率表本身的功率消耗对测量结果的影响比较小。
电压线圈后接方式
这种方式的接线,功率表电压支路两端的电压虽然等于负载电压,但电流线圈的电流却等于负载电流与功率表电压线圈支路电流之和,功率表读数中多了电压支路的功率消耗。
因此,这种接线适用于负载电阻(或阻抗)远比功率表电压支路电阻(或阻抗)小得多的情况,这样才能保证功率表本身的功率消耗对测量结果的影响比较小。

(9)吉品仪表电压如何设置扩展阅读
有功功率测量方法
1、相位法
通过相位测量电路测量电压、电流的相位差,再根据正弦电路有功功率计算公式P=UIcosφ计算出有功功率。
由于有功功率计算公式P=UIcosφ是在正弦电路技术上推导出来的,该方法只适用于正弦电路的有功功率测量。
另外,由于相位测量电路通常采用过零检测法,而交流电零点附近不可避免会有一定的毛刺,因此,相位测量精度较低。在低功率因数下的功率测量准确度亦较低。
2、模拟乘法器法
采用模拟乘法器获取电压、电流的乘积,得到瞬时功率,再用固定的时间对瞬时功率进行积分,即可获得瞬时功率的平均值,也就是有功功率。该方法适用任意波形电量的有功功率测量。
参考资料来源:网络-功率表