+86-18822802390

Oscilloscoopmethode voor het testen van stroomgolfvormen

Jan 11, 2024

Oscilloscoopmethode voor het testen van stroomgolfvormen

 

Oscilloscopen zijn de meeste elektronische ingenieurs die het meeste van een instrument gebruiken, oscilloscopen noemen waar we meteen aan denken is de testspanning, natuurlijk kunnen veel oscilloscopen ook worden gedaan om een ​​relatief ruwe spectrumanalyse uit te voeren, enz., maar veel oscilloscopen maken zich grote zorgen over een indicator van elektronische ingenieurs - stroom kan niet worden getest in sommige analyses en verificaties van niet alleen de noodzaak om de spanning te testen, en soms meer noodzaak om de stroom te testen; sommige van de meer geavanceerde oscilloscopen kunnen de stroom testen, maar u moet een andere actieve stroomtang aanschaffen. Oscilloscopen kunnen de stroom testen, maar je moet een andere actieve stroomsonde kopen, het woord actief noemen, het betekent dat de prijs niet duur is, goed, om een ​​actieve stroomsonde te kopen, kun je bijna een aantal merken mid-range oscilloscopen kopen, dus dit is niet een algemeen klein bedrijf om te spelen met de "tycoon" -apparatuur ah.


Als het gaat om de huidige tests, zullen sommige mensen zeggen dat een multimeter dit kan meten, toch? Natuurlijk kan de multimeter de stroom op een bepaald moment meten, maar er zijn verschillende problemen: 1, vanwege de trage reactiesnelheid van de multimeter (doorgaans 100 mS-niveau); 2, de multimeter kan de resultaten van de test lange tijd niet registreren, een deel van de goede tabel kan worden geregistreerd als de maximale, minimale waarde, enz.; 3, het meest kritische is dat de multimeter het proces van de huidige veranderingen niet kan zien, vaak willen we de veranderingen in het proces zien en niet alleen de resultaten! We zouden bijvoorbeeld graag willen weten op welk tijdstip de overstroomschade aan de transistor het meest waarschijnlijk zal optreden, in plaats van alleen maar de transistor in de rook te willen zien.


Nee Geen dure stroomtang kan geen oscilloscoop gebruiken om het proces van stroomveranderingen te zien? In feite veranderen we het idee of kunnen we een oplossing vinden, de methode is eigenlijk heel eenvoudig, is onze middelbare school natuurkunde over de I=V / R, tranen, toch? Merk op dat deze V geen spanningspunt is, maar het potentiële verschil tussen de twee punten. Dit is een sleutel, maar ook sommige beginners zijn geneigd op de verkeerde plaats te vallen als de spanning verandert om te speculeren over de verandering in stroom bij een bepaald punt dat vaak een fout moet maken, aan de achterkant van de test uit de voorbeelden kunnen we dit punt zien.


Specifieke methode:
De specifieke benadering van deze methode is: met twee sondes wordt gemeten vanuit een weerstand (of zelfs een deel van de lijn, uiteraard, op voorwaarde dat de weerstand van dit deel van de lijn groot genoeg is om het juiste potentiaalverschil te produceren tussen de uiteinden) spanning V1, V2, en gebruik vervolgens de rekenmachinefunctie van de oscilloscoop kunnen real-time berekeningen zijn van △ V=V1-V2, en I=△ V / R, zolang aangezien de omgeving geen drastische veranderingen ondergaat, enz., kunnen we aannemen dat de R onveranderd blijft, dus I is met de △ V=V1-V2, en ik=△ V / R. Zolang de omgeving niet drastisch verandert, etc., kunnen we aannemen dat R onveranderd blijft, dus I verandert lineair met △V, dus de verandering van △V weerspiegelt de verandering van de stroom. Of deze methode haalbaar is, zullen we aan de hand van onderstaand voorbeeld verifiëren.

 

GD188--5 Storage Function Oscilloscope Multimeter

 

Aanvraag sturen