• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mesauro de Voltage Current kaj Frekvenco per Osciloskopo

Electrical4u
Kampo: Baza Elektrotekniko
0
China

Kio estas Oskiloscopio

Ordinare, oskiloscopio estas grava ilo en la elektra kampo, kiu uzas por montri la grafikon de elektra signalo kiel ĝi ŝanĝiĝas kun tempo. Sed iuj skopoj havas pliajn funkciojn ekster sia fundamenta uzo. Multaj oskiloscopioj havas mezurilon, kiu helpas nin precize mezuri karakterizaĵojn de ondoj, kiel frekvenco, voltaĝo, amplitudo, kaj multaj aliaj funkcioj. Ĝenerale, skopo povas mezuri tempo-bazitajn kaj ankaŭ voltaĝo-bazitajn karakterizaĵojn.

Voltaĝo Mezuro

La oskiloscopio estas ĉefe orientita al voltaĝo, do ni povas diri, ke ĝi estas aparato por mezuri voltaĝon. Voltaĝo, kuranto, kaj rezisto estas interne rilatitaj unu al la alia.

Mezuru nur la voltaĝon, la restaj valoroj ricevas per kalkulado. Voltaĝo estas kvanto de elektra potencialo inter du punktoj en cirkvito. Ĝi mezuras la pik-al-pika amplitudo, kiu mezuras la absolutan diferencon inter la maksimuma punkto de la signalo kaj ĝia minimuma punkto. La skopo montras la eksaktan maksimuman kaj minimuman voltaĝon de la ricevita signalo. Post mezurado de ĉiuj alta kaj malalta voltaĝa punktoj, la skopo kalkulas la meznombron de la minimuma kaj maksimuma voltaĝo. Sed vi devas esti atentema pri tio, kiu voltaĝo vi intencas. Ordinare, oskiloscopio havas fiksan eniga gamon, sed ĉi tiu povas facile esti pligrandigita per uzo de simpla potencial-divida cirkvito.

Metodo por Mezuri Voltaĝon

  1. La plej simpla maniero por mezuri signalon estas meti la trigerbutonon al aŭtomata, tio signifas, ke la oskiloscopio komencos mezuri la voltaĝsignalon identigante la nulvoltaĝan punkton aŭ la pikan voltaĝon mem. Kiam ajna el ĉi tiuj du punktoj identigite, la oskiloscopio trigeras kaj mezuras la gamon de la voltaĝsignalo.

  2. Vertikalaj kaj horizontalaj regiloj estas adaptitaj tiel, ke la montrita bildo de la sinusoonda ondo estas klara kaj stabila. Nun prenu mezurojn laŭ la centra vertikala linio, kiu havas la plej malgrandajn dividojn. La legado de la voltaĝsignalo estos donita per la vertikala regilo.

Kuranta Mezuro

Elektra kuranto ne povas esti direktmezurebla per oskiloscopio. Tamen, ĝi povas esti indirekte mezurita en la skopo per atachado de sondiloj aŭ rezistiloj. Rezistilo mezuras la voltaĝon trans la punktoj kaj poste substituas la valoron de voltaĝo kaj rezisto en Ohma leĝo kaj kalkulas la valoron de elektra kuranto. Alia facila maniero por mezuri kuranton estas uzi tenilsondilon kun oskiloscopio.

Metodo por Mezuri Kuranton

  1. Atachu sondilon kun rezistilo al elektra cirkvito. Estu certa, ke la potencvico de la rezistilo devas esti egala aŭ pli granda ol la potenco de la sistemo.

  2. Nun prenu la valoron de rezisto kaj metu ĝin en Ohman leĝon por kalkuli la kuranton.

    Laŭ Ohma leĝo,

Frekvenco Mezuro

Frekvenco povas esti mezurita sur oskiloscopio esplorante la frekvenca spektron de signalo sur la ekrano kaj farante malgrandan kalkulon. Frekvenco estas difinita kiel la kvanto de cikloj de observita ondo en unu sekundo. La maksimuma frekvenco, kiun skopo povas mezuri, povas varias, sed ĝi estas ĉiam en la 100’oj de MHz gamo. Por kontroli la reagon de signaloj en cirkvito, la skopo mezuras la suprenirantan kaj malsuprenirantan tempon de la ondo.

Metodo por Mezuri Frekvenceton

  1. Pligrandigu la vertikalan sensibilecon por havi klaran bildon de la ondo sur la ekrano sen forviŝi iun parton de ĝia amplitudo.

  2. Nun adaptu la baradon tiel, ke la ekrano montras pli ol unu sed malpli ol du kompleta ciklo de la ondo.

  3. Nun kalkulu la nombron de dividadoj de unu kompleta ciklo sur la gratulo de la komenco ĝis la fino.

  4. Nun prenu la horizontalan baradan rapidon kaj multipliku ĝin per la nombro de unuoj, kiujn vi kalkulis por ciklo. Ĉi tio donos al vi la periodon de la ondo. La periodo estas la nombro da sekundoj, kiuj ĉiu ripetanta ondo okupas. Per la helpo de la periodo, vi povas simple kalkuli la frekvencen en cikloj pro sekundo (Hercoj).

Deklaro: Respektu la originalon, bonajn artikolojn valoras dividi, se estas ĉiuj rajtaj envoluigoj bonvolu kontaktu por forigi.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron

Rekomendita

Ĉeftransformilo-Accidentoj kaj Problemoj pri Leĝera Gasoperacio
1. Akcidenta Registro (19-a de marto, 2019)Je la 16:13 de la 19-a de marto, 2019, la monitorado montris levi gasan agon de la tria ĉefa transformilo. Laŭ la Regulo por Funkciigo de Transformiloj (DL/T572-2010), la personaro de funkciigo kaj entenado (O&M) kontroliĝis la lokan kondiĉon de la tria ĉefa transformilo.Konfirmo surloke: La WBH neelektra protektobordo de la tria ĉefa transformilo raportis levian gasan agon de la korpo de la B-faza, kaj la reseto estis neefektiva. La O&M persona
02/05/2026
Defektoj kaj Trajto de Unufaza Terkonektiĝo en 10kV Distribuaj Linioj
Karakterizaĵoj kaj Detektiloj por Unufazaj Tera Faloj1. Karakterizaĵoj de Unufazaj Tera FalojCentralaj Alarmosignaloj:La averto-kampano sonas, kaj la indikila lampo markita „Tera falo sur [X] kV Bussekcion [Y]“ lumigas. En sistemoj kun Petersen-bobeno (ark-suprima bobeno) liganta la neŭtralan punkton al tero, ankaŭ la indikilo „Petersen-bobeno funkcianta“ lumigas.Indikoj de la Izolmema Voltmetro:La tensio de la difektita fazo malpliiĝas (en okazo de neplena terigo) aŭ falas al nulo (en okazo de
01/30/2026
Neutrala punkto terigoperacio por 110kV~220kV elektra reto transformiloj
La aranĝo de la neutralpunkta ter-konektado por transformiloj en 110kV~220kV elektroreta sistemo devas kontentigi la izolajn rezistecajn postulojn de la neutralpunktoj de transformiloj kaj ankaŭ strebu ke la nulsekvenca impedanco de substacioj restu ĉefe senŝanĝa, dum certigante ke la kompleksa nulsekvenca impedanco je iu ajn kortuĉa punkto en la sistemo ne superas trioble la kompleksan pozitivsekvencan impedancon.Por 220kV kaj 110kV transformiloj en novkonstruaj kaj teknikretusaj projektoj, ili
01/29/2026
Kial Substacioj Uzas Ŝtonojn Gravlon Peklojn kaj Malmoladitan Ŝtonon
Kial Substacioj Uzas Ŝtonojn, Gravolon, Peklojn kaj Trititan Rokon?En substacioj, aparatoj kiel potenctransformiloj, distribuotransformiloj, transdonlinioj, tensiotransformiloj, amperometroj kaj disligiloj ĉiuj postulas terigon. Malpli ol nur terigo, ni nun esploru en profundo kial gravolo kaj tritita roko estas ofte uzataj en substacioj. Kvankam ili aspektas ordinaraj, tiuj ŝtonoj ludas gravan sekurecan kaj funkcian rolon.En la dizajno de terigo en substacio—espece kiam pluraj terigmetodoj esta
01/29/2026
Sendi petolasondon
+86
Alŝuti dosieron
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson