無論是磁電系、電磁系、電動系、感應系、靜電系儀表,一般都具有轉動力矩、反作用力矩和阻尼力矩。
(1)轉動力矩
測量機構在被測量的作用下,能產生使儀表偏轉的轉動力矩,而且這個轉動力矩的大小與測量機構各元部件性能有關.轉動力矩可以由電磁力、電動力、電場力或其它力產生.產生轉動力矩的方式不同或原理不同,就構成了不同系列的指示儀表.例如,磁電系儀表是利用可動線圈和*磁鐵間的電磁力產生轉矩;電動系儀表利用可動線圈和固定線圈之間的電動力;而靜電系儀表則利用可動電極和固定電極之間的電場力等等。每個測量機構,不論基于哪一種原理,都由固定部分和可動部分所組成。
(2)反作用力矩
在可動部分偏轉時,能產生隨偏轉角增大而增大的反作用力矩,以使偏轉角能夠反映被測童的大小.在轉動力矩作用下儀表可動部分發生偏轉時,如果沒有反作用力矩與之平衡,那么不論被測量多大,可動部分都要偏轉到zui終位置,一直到不能再轉動為止.所以,沒有反作用力矩的儀表,只能反映被測量有無,而不能側量被測量大小。
反作用力矩的方向總是和轉動力矩相反.當被測量一定時,測量機構的轉動力矩一定,而可動部分就在這個力矩的作用下開始偏轉.隨著偏轉角的大小變化,方向相反的作用力矩也在變化,當轉動力矩和反作用力矩*相等時為止. 此時,叮動部分由于力矩平衡而不再轉動,偏轉角有一個隱定的數值,這就達到了用偏轉角夾表示被測盆大小的目的.
(3)阻尼力矩
在可動部分偏轉的時候,能產生適當的阻尼力矩,以限制其擺動,使可動部分盡快地穩定在平衡位置上.
電測儀表通電后,其可動部分就要偏轉.但是,由于可動部分具有慣性,以致達到平衡位置時還不能馬上停下來,結果使偏轉過了頭.偏轉過了平衡位置以后,由于反作用力矩比轉矩大,使總轉矩變了符號,因而偏轉速度逐漸減慢并zui后到零.但是,這時可動部分的位置并不是平衡位置,而是已經超過了平衡位置.所以,在總的剩余力矩的作用下,可動部分又要反過來向平衡方向偏轉.當可動部分轉回到平衡位置時,由于慣性的作用,還是不能馬上停下來。這樣就會在平衡位置上可動部分左右來回擺動很長時間,才能zui后穩定在平衡位置上,因而就不能盡快地取得測量讀數.所以在儀表中通常都裝有產生阻尼力矩的阻尼裝置,用以吸收擺動能量,使可動部分迅速在平衡位置上穩定下來.
應該注意,阻尼力矩只在可動部分運動時才產生,它的大小只和可動部分的運動速度有關,而與其偏轉角無關.它的方向總是和可功部分的運動方向相反。因此,阻尼力矩僅僅對可動部分的運動起阻尼作用,而并不影響偏轉角的大小.換句話來說,就是可動部分的穩定偏轉角,只由轉動力矩和反作用力矩的平衡關系所確定,而與阻尼力矩無關.