1樓:二鍋頭就是二
示波器可以用來測量直流電壓。
目前示波器已經由通用示波器發展到取樣示波器、記憶示波器、數字儲存示波器、邏輯示波器、智慧化示波器等近十大系列,幾百個品種,現在市場上效能較好的示波器應屬數字儲存示波器。但總結以上示波器的分類也可以概括性的分為模擬示波器和數字示波器。本文為大家介紹示波器測量直流電壓方法。
示波器測量直流電壓方法
1、直接測量法
將y軸輸入耦合開關置於「地」位置,觸發方式開關置「自動」位置,使螢幕顯示一水平掃描線,此掃描線便為零電平線。
將y軸輸入耦合開關置「dc」位置,加入被測電壓,此時,掃描線在y軸方向產生跳變位移h,被測電壓即為「v/div」開關指示值與h的乘積。
直接測量法簡單易行,但誤差較大。產生誤差的因素有讀數誤差、視差和示波器的系統誤差(衰減器、偏轉系統、示波管邊緣效應)等。
2、比較測量法
比較測量法就是用一已知的標準電壓波形與被測電壓波形進行比較求得被測電壓值。將被測電壓vx輸入示波器的y軸通道,調節y軸靈敏度選擇開關「v/div」及其微調旋鈕,使熒光屏顯示出便於測量的高度hx並做好記錄,且「v/div」開關及微調旋鈕位置保持不變。
去掉被測電壓,把一個已知的可調標準電壓vs輸入y軸,調節標準電壓的輸出幅度,使它顯示與被測電壓相同的幅度。此時,標準電壓的輸出幅度等於被測電壓的幅度。比較法測量電壓可避免垂直系統引起和誤差,因而提高了測量精度。
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示波器測量波形時有兩種輸入方法,直流輸入和交流輸入。
採用直流輸入方法檢測時,被測訊號的直流分量和交流分量是一起被輸入進去,在示波器的螢幕上既可以看到訊號的直流分量和交流分量;採用交流輸入方法檢測時,被測訊號只有交流分量被輸入示波器,直流分量被擋住無法輸入,在示波器的螢幕上只能顯示交流分量。
對於被測訊號,如果僅僅是用於觀察它的交流分量,那看到是採用交流輸入,但對於含有較大直流分量的交直流混合訊號,一般也是選用交流輸入,因為對被測訊號進行放大時,對訊號的交直流分量是共同放大的,當交流分量被放大到能觀察清楚時,直流分量也被放大了許多,這時在示波器的螢幕就會有很大的偏移,導致位移調節無法調回。
對於純交流的訊號,採取哪種方法都可以,因為它沒有直流分量,就不會出現基線偏移的問題。
用示波器測直流電流的方法是使用「取樣電阻法」。
就是在電路中串入一個小電阻,比如:1歐(大小應根據不影響電路的工作狀態來選取),這個電阻我們稱之為「取樣電阻」,用示波器測這個電阻上的直流電壓,就知道電流了。
2樓:匿名使用者
示波器可以用來測量直流電壓。測量過程為:
1、將待測訊號送至示波器的垂直輸入端。
2、確定直流電壓的極性。將示波器的輸入耦合開關置於"gnd''檔,調節垂直位移旋鈕,將熒光屏上的水平亮線(時基線)移至熒光屏的**位置,即水平座標軸上。
調整垂直靈敏度開關於適當檔位,將示波器的輸入耦合開關置於"dc"檔,觀察水平亮線的偏轉方向(靈敏度不合適時,亮線可能消失,此時需要調整靈敏度)。若向上偏轉,則被測直流電壓為正極性,若向下偏轉,則被測直流電壓為負極性。
3、定零電壓線。將示波器的輸入耦合開關置於gnd檔,調節垂直位移旋鈕,將熒光屏上的水平亮線(時基線)向與其極性相反的方向移動,置於熒光屏的最頂端或最底端的座標線上,即被測電壓為正極性,就將時基線移至最底端的座標線上,反之則將時基線移至最頂端的座標線上,此時基線所在位置即為零電壓所在位置,在此後的測量中不能再移動零電壓線。即不能再調節垂直位移旋鈕。
4、將示波器的輸入耦合開關置於dc檔,調整垂直靈敏度開關於適當檔位,讀出此時熒光屏上水平亮線與零電壓線之間的垂直距離y,將y乘以示波器的垂直靈敏度即可得到被測電壓ux的大小,即ux=sy×y。
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示波器是一種用途十分廣泛的電子測量儀器。它能把肉眼看不見的電訊號變換成看得見的影象,便於人們研究各種電現象的變化過程。示波器利用狹窄的、由高速電子組成的電子束,打在塗有熒光物質的屏面上,就可產生細小的光點(這是傳統的模擬示波器的工作原理)。
在被測訊號的作用下,電子束就好像一支筆的筆尖,可以在屏面上描繪出被測訊號的瞬時值的變化曲線。利用示波器能觀察各種不同訊號幅度隨時間變化的波形曲線,還可以用它測試各種不同的電量,如電壓、電流、頻率、相位差、調幅度等等。
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3樓:佳菲喵啊
能。可通過直接測量法和比較測量法測量。
1、直接測量法
將y軸輸入耦合開關置於「地」位置,觸發方式開關置「自動」位置,使螢幕顯示一水平掃描線,此掃描線便為零電平線。
將y軸輸入耦合開關置「dc」位置,加入被測電壓,此時,掃描線在y軸方向產生跳變位移h,被測電壓即為「v/div」開關指示值與h的乘積。
直接測量法簡單易行,但誤差較大。產生誤差的因素有讀數誤差、視差和示波器的系統誤差(衰減器、偏轉系統、示波管邊緣效應)等。
2、比較測量法
比較測量法就是用一已知的標準電壓波形與被測電壓波形進行比較求得被測電壓值。將被測電壓vx輸入示波器的y軸通道,調節y軸靈敏度選擇開關「v/div」及其微調旋鈕,使熒光屏顯示出便於測量的高度hx並做好記錄,且「v/div」開關及微調旋鈕位置保持不變。
去掉被測電壓,把一個已知的可調標準電壓vs輸入y軸,調節標準電壓的輸出幅度,使它顯示與被測電壓相同的幅度。此時,標準電壓的輸出幅度等於被測電壓的幅度。比較法測量電壓可避免垂直系統引起和誤差,因而提高了測量精度。
4樓:匿名使用者
可以用來測量直流電壓。將待測訊號送至示波器的垂直輸入端,確定直流電壓的極性。觀察水平亮線的偏轉方向。若向上偏轉,則被測直流電壓為正極性,若向下偏轉,則被測直流電壓為負極性。
示波器是一種觀察儀器,不是測量儀器,所以它所顯示的值肯定沒有萬用表等測量工具精確,測量方法要明確電壓大概多高,是否超過示波器系統允許,模把探頭尖接到待測點上,鱷魚夾夾在接地位置,選擇自動測量裡面的電壓值就可以了。
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精密測量中的難題——電流測量
電學計量是現代計量科學中應用最為廣泛的計量之一,電流測量是電學計量的核心和基礎,而如何精確地進行電流測量卻是精密測量的一大難題。
據中國計量科學研究院官網介紹,歐姆定律是我們測量電流的普遍方法,其原理是通過測量待測電流在電阻上產生的電壓降而測出電流大小,但由於電流通過電阻器件時會發熱,導致電阻值發生變化,從而產生測量誤差。
直流高電壓測量,是研究各種高電壓和大電流的產生、測量、試驗及應用的一門工程技術。是高電壓技術的重要組成部分。高電壓測試技術主要用於電力裝置絕緣試驗、開關裝置斷流試驗、電力系統過電壓測試以及各種型別放電現象的試驗研究等。
高電壓試驗和應用的種類很多,需要應用各種不同的穩態或暫態的高電壓和大電流。常用的穩態高電壓有工頻交流電壓和直流電壓,用作試驗電壓或工作電壓。常用的暫態高電壓和大電流有衝擊電壓和衝擊電流以及工頻振盪電流等。
高電壓發生裝置 產生上述高電壓和大電流的裝置通常採用交流高壓試驗變壓器、直流高壓發生器、衝擊電壓發生器、衝擊電流發生器、合成振盪迴路等。這些裝置都是以試驗變壓器和高壓電容器為主體,以不同接線所構成。
5樓:匿名使用者
示波器本身就是測量電壓隨時間變化的,直流電壓當然也能。我以一個測電池直流電為例說明:
測量直流電壓要先保證通道的耦合方式處於直流狀態,像電池電壓的話因為比較低,探頭衰減比一般1x即可,垂直檔位設定1v或者500mv
然後確保示波器的觸發模式處於自動狀態
確保電池有電或者直流電壓有電壓輸出,將探針接到電池或者直流電正極,探頭的夾子(也就是接地端)接到電池或者直流負極。當然接反也沒有影響,就是波形顯示的時候,會在示波器零電平的下方。開啟示波器測量項的平均值,就可以看到直流電壓值。
如上圖我們測試的是一節電壓1.6v的電池。要注意直流訊號沒有曲線波形,可以看到示波器上是一條直線。
6樓:匿名使用者
(1)將待測訊號送至示波器的垂直輸入端。
(2)確定直流電壓的極性。將示波器的輸入耦合開關置於"gnd''檔,調節垂直位移旋鈕,將熒光屏上的水平亮線(時基線)移至熒光屏的**位置,即水平座標軸上。調整垂直靈敏度開關於適當檔位,將示波器的輸入耦合開關置於"dc"檔,觀察水平亮線的偏轉方向(靈敏度不合適時,亮線可能消失,此時需要調整靈敏度)。
若向上偏轉,則被測直流電壓為正極性,若向下偏轉,則被測直流電壓為負極性。
(3)定零電壓線。將示波器的輸入耦合開關置於"gnd':檔,調節垂直位移旋鈕,將熒光屏上的水平亮線(時基線)向與其極性相反的方向移動,置於熒光屏的最頂端或最底端的座標線上,即被測電壓為正極性,就將時基線移至最底端的座標線上,反之則將時基線移至最頂端的座標線上,此時基線所在位置即為零電壓所在位置,在此後的測量中不能再移動零電壓線。
即不能再調節垂直位移旋鈕。
(4)將示波器的輸入耦合開關置於"dc"檔,調整垂直靈敏度開關於適當檔位,讀出此時熒光屏上水平亮線與零電壓線之間的垂直距離y(如圖1.2.12所示),將y乘以示波器的垂直靈敏度即可得到被測電壓ux的大小,即ux=sy×y。
7樓:匿名使用者
可以測量的。示波器的支援直流耦合和交流耦合
但是直流耦合的話除了通直流也能通交流,交流耦合的話只能通交流,會剔除直流。
8樓:匿名使用者
示波器是一種觀察儀器,不是測量儀器,所以它所顯示的值肯定沒有萬用表等測量工具精確.
測量方法:首先明確電壓大概多高,是否超過示波器系統允許
模把探頭尖接到待測點上,鱷魚夾夾在接地位置,選擇自動測量裡面的電壓值就可以了
9樓:資料採集卡
示波器能用來測量直流電壓,示波器上顯示的是電壓的波形,如果是很穩定的直流,波形就是一條直線。每個示波器表筆都有兩端,一端是夾子,是接地端;一個是鉤子樣子,相當於正極。把兩端接在直流的兩端就行了。
10樓:匿名使用者
可以啊,我們學校有一種示波器就可以測電壓
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