❶ 光电式车速传感器的工作原理是什么
图1为光电式车速传感器的结构,它用在数字式速度表上,由发光二极管、光敏晶体管以及安装在速度表驱动轴上的遮光板构成。

图3 数字式车速表
1燃油表;2转速表;3车速表;+温度表;5蜂鸣器;6车速报警灯;7车速传感器;8放大显示开关
光电式车速传感器的检测内容是:在发动机起动后怠速运转时,用电压表测量曲轴转角输出端子Si和接地端子间电压,应为1.8~2.5V。若电压不正常,则应检查传感器和接地电路连接情况。
❷ 使用绝缘电阻测试仪器仪表测量绝缘电阻时,需要注意哪些事项
绝缘电阻表是电力试验中常见的电力检测仪器,对于它的需求也是很大的,那么,在绝缘电阻表的使用过程中应该注意哪些事项呢?又是如何进行操作的呢?

一、绝缘电阻表的测量方法:
(1)接线方法
当用绝缘电阻表测量线路绝缘电阻时,L柱接线路导线,E柱接地。测量电动机绕组对地绝缘电阻时,L柱接电动机绕组引线,E柱接电动机外壳;如栗要测绕组之间的绝缘电阻 时,则将L,E两柱分别接在两个绕组的导线上。测量电缆对地绝缘电阻时,L柱接电缆芯线,E柱接电缆外表,G柱接电缆绝缘层上。
(2)测试方法
测量时,应使绝缘电阻表放平稳,摇动发电机手柄时,速度应由慢到快,当转速达到120r/min时, 经1min指针基本稳定后,再行读数。若在摇动手柄时,发现表针指,就不可再摇,以兔烧坏仪表线圈。
(3)测量后
要等绝缘电阻表停止转动并将被测物充分放电后,方可用手触摸设备和拆除仪表接线,以免触电。
二、绝缘电阻表操作注意事项:
(1)选择绝缘电阻表的电压等级应与被测物的耐压水平相适应,以免被测设备的绝缘被击穿。
(2)严禁摇测带电设备的绝缘电阻。
(3)严禁在有人工作的线路上逬行摇测绝缘电阻。雷电时严禁 逬行摇测工作。
(4)在带电设备附近,摇测绝缘电阻时,人员与表计选择的位 置应合适,与带电设备保持安全距离以防绝缘电阻表的测量引线碰触带电部分。
注:在测量之前一定要弄清楚被测量物的额定电压,选择适当的绝缘电阻表,较高或者较低都会引发一些问题。
❸ 如何用万用表检测电子式电能表的好坏
1、观察仪表的拨号脉冲指示灯闪烁的情况
切断家庭电表箱开关或拔出插头房子所有的电气设备,在电力没有设备,观察仪表的拨号脉冲灯闪烁,一般在10分钟不眨眼或闪烁1次,仪表运行。
如果指示灯闪烁,仪表运行不正常。
2、电能表读数显示的总数量,峰值功率和电量数值判断的总能量。
数值显示抄表同时峰值功率和能源,如电力和数值峰谷补充能量和总电量相等,仪表测量正常和不正常的。
3、打开一个功率相对稳定的电气设备观察仪表的测量数值
关闭所有电气设备,记录仪表显示的程度,一段时间后关闭打开一台电热水器或电饭煲,记录仪表的显示度,二度减去只是打开设备的功耗。
根据电力设备铭牌标记,通过功率计算和电表记录设备的功耗相比,以确定它是否是正常的电能表
❹ 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。

(4)吴中区光电检测仪表怎么用扩展阅读
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
❺ 澄明度检测仪操作流程是什么
1.目的
建立YB-Ⅱ型澄明度检测仪使用、维护保养标注操作规程。规范对YB-Ⅱ型度检测仪表的使用。
2.适用范围
使用于YB-Ⅱ型澄明度检测仪的使用和维护保养的操作。
3.责任者
仪器操作人员和仪器管理人员。
4.内容
4.1规格及技术参数
电源:AC220v±10%,50HZ。
灯管:22W.
照度范围:1000-4000LX。
时限范围:1-79S任意设定。
仪器重量:约12.5KG。
外形尺寸:703mm×175mm×513mm。
4.2使用方法
4.2.1将检测白板正向放入灯箱内,保护电器箱内电器元件。
4.2.2启动电源开关,此时荧光灯亮。
4.2.3启动照度开关,此时照度显示为数字“00”表示照度0×100LX.
4.2.4将仪器配备的照度传感器插头插入面板孔,掀开光电池保护盖,将其放在平行与伞栅边缘,检品检验位置,测定照度,同时旋转仪器上部的照度调节旋钮至所需照度为止。照度调好后,拔下插头,关闭照度开关。
4.2.5.根据所测要求,用仪器面板上的拔盤开关,设定所需检测的时间。
4.2.6.在检测样平的同时,按动计时微触开关,提示灯每秒闪烁一次,而且开始与终止有声响报警。
4.2.7.测试完毕后,关上总电源开关,拔掉电源插头。
4.3注意事项
该仪器使用前一定要检查电源插座的地线是否可靠接地,检品盤内若有药水应及时清除,以防流入电源箱内造成其他事故。
打开电源后,如若灯管不亮首先检查保险管和电源,调节仪器灯管旋钮时禁止旋转360度最大只能旋转180度,以防止灯管接触不良
❻ 什么是光电传感器几其应用
光电传感器是采用光电元件作为检测元件的传感器。它首先把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。光电传感器一般由光源、光学通路和光电元件三部分组成。应用
用光电元件作敏感元件的光电传感器,其种类繁多,用途广泛。按光电传感器的输出量性质可分为两类:(1 )把被测量转换成连续变化的光电流而制成的光电测量仪器,可用来测量光的强度以及物体的温度、透光能力、位移及表面状态等物理量。例如:测量光强的照度计,光电高温计,光电比色计和浊度计,预防火灾的光电报警器,构成检查被加工零件的直径、长度、椭圆度及表面粗糙度等自动检测装置和仪器,其敏感元件均用光电元件。半导体光电元件不仅在民用工业领域中得到广泛的应用,在军事上更有它重要的地位。例如用硫化铅光敏电阻可做成红外夜视仪、红外线照相仪及红外线导航系统等;(2 )把被测量转换成继续变化的光电流。利用光电元件在受光照或无光照射时" 有" 或"无"电信号输出的特性制成的各种光电自动装置。光电元件用作开关式光电转换元件。例如电子计算机的光电输入器,开关式温度调节装置及转速测量数字式光电测速仪等。
❼ 光电检测系统的组成及其作用
工地检测系统的组成由这个光圈儿嗯灯泡还有这个呃适配器,激光等。
❽ 影像测量仪器怎么使用方法
CNC影像测量仪的机械结构包括:测量平台、Z轴、显微镜、CCD、光源、电控系统和计算机。影像测量仪是一种广泛应用于以二坐标测量为目的机械、电子、仪表、五金、塑胶等行业的高精度、高科技测量仪器,集光、机、电、计算机图像技术于一体,又称精密影像式测绘仪。 影像测量仪一般分为二维影像测量仪、二次元、自动影像测量仪、全自动影像测量仪、二次元影像测量仪、2.5D影像测量仪、影像测绘仪、类影像测量仪以及齿轮影像测量仪等。 影像测量仪能够进行精密零部件的微观检测与质量控制,弥补了传统投影仪的不足,对各种复杂工件的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置可以进行有效的测量。并且将测量数据进行统计以及图表转化等。
影像测量仪是一种由高解析度CCD彩色摄像器、连续变倍物镜、彩色显示器、视频十字线发生器、精密光学尺、多功能数据处理器、2D数据测量软件与高精密工作台结构组成的高精度光电测量仪器。[1]
2工作原理编辑
CNC影像测量仪通过计算机配备图像采集卡,接收由显微镜和CCD获取的图像数据;光源在不同工件、不同测量要求下,保证计算机获取到高质量的图像数据;计算机通过USB接口向电控系统发送命令来移动测量平台和Z轴,使得需要测量的区域移动到显微镜的可视区域内;安装在计算机上的精密测量软件利用图像处理技术对获取的数据进行处理,完成对工件的测量。
❾ 什么是光电仪表
光电仪表 是以光电技术为基础的光电仪器仪表,它涉及可见光、激光、微光、红外等很多学科和领域,它是由光学、电子学、精密机械和计算机等技术相结合而形成的光电产品,它的性能测试既涉及高新技术、现代光电检测技术,又需要经典的光学测试技术,主要包括光学参数测试、光度测量、光源制作与控制、光电探测及光电信号转换与处理、微机应用等技术。