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


Spanningin, virtan ja taajuuden mittaaminen oskilloskoopilla

Electrical4u
Electrical4u
Kenttä: Perus sähkötiede
0
China

Mitä on oskiloskooppi

Yleensä oskiloskooppi on tärkeä väline sähkötekniikan alalla, jota käytetään sähköisen signaalin kuvaajan näyttämiseen sen muuttuessa ajan myötä. Mutta joissakin laitteissa on lisäominaisuuksia perusfunktion lisäksi. Monilla oskiloskoopeilla on mittausväline, joka auttaa meitä mittaamaan signaalihenkilöiden ominaisuuksia, kuten taajuutta, jännitettä, amplitudia ja monia muita ominaisuuksia tarkasti. Yleisesti ottaen laite voi mitata sekä aika- että jänniteperustaisia ominaisuuksia.

Jännitemittaus

Oskiloskooppi on pääasiassa jännitekeskeinen laite tai voimme sanoa, että se on jännitemittaava laite. Jännite, virta ja vastus ovat keskenään sisäisesti yhteydessä.

Kun olet mitanut jänniten, loput arvot saadaan laskennallisesti. Jännite on sähköpotentiaali kahden pisteen välillä piirissä. Se mitataan huippu-huipusta, mikä mitataa suuren eron signaalin maksimipisteestä ja minimipisteestä. Laite näyttää tarkan maksimi- ja minimijännitteen vastaanotetusta signaalista. Kun kaikki korkeat ja alhaiset jännitetason pisteet on mitattu, laite laskee minimi- ja maksimijännitteen keskiarvon. Mutta sinun on oltava varovainen mainitessasi, mitä jännitettä tarkoitat. Yleisesti ottaen oskiloskoopilla on kiinteä syöttöalue, mutta tämän voidaan helposti lisätä yksinkertaisella potentiajaovalinnalla.

Menetelmä jännitteen mittaamiseksi

  1. Yksinkertaisin tapa mitata signaalia on asettaa laukaisupainike automaattitilaan, mikä tarkoittaa, että oskiloskooppi aloittaa jännitesignaalin mittaamisen tunnistamalla nollajännitteen tai huippujännitteen itsenäisesti. Kun kumpikin näistä kahdesta pisteestä on tunnistettu, oskiloskooppi laukaistaan ja mittailee jännitesignaalin aluetta.

  2. Pysty- ja vaakasuuntaiset ohjaimet säädellään siten, että sinimuodon kuva näytölle on selvä ja vakaa. Nyt otetaan mittauksia keskimmäisen pystysuoran viivan pitkin, jolla on pienimmät jakoja. Jännitesignaalin lukema annetaan pystyohjaimella.

Virtamittaus

Sähkövirtaa ei voida mitata oskiloskoopilla suoraan. Sen sijaan sitä voidaan mitata epäsuorasti laitteessa liittämällä sondeja tai vastuksia. Vastus mitataa jännitteen kahden pisteen välillä, ja sitten sijoittamalla jännitteen ja vastuksen arvot Ohmin lakiin lasketaan sähkövirran arvo. Toinen helppo tapa mitata virtaa on käyttää puristinsontia oskiloskoopin kanssa.

Menetelmä virtan mittaamiseksi

  1. Liitä sonde vastukseen sähköpiiriin. Varmista, että vastuksen tehoarvo on yhtä suuri tai suurempi kuin järjestelmän teho.

  2. Nyt otetaan vastuksen arvo ja sijoitetaan se Ohmin laakiin laskemaan virta.

    Ohmin lain mukaan,

Taajuuden mittaaminen

Taajuutta voidaan mitata oskiloskoopilla tutkimalla signaalin taajuusspektria näytöllä ja tekemällä pieni laskelma. Taajuus määritellään useita kertoja, kun havaittu aalto kulkee ympyrän verran sekunnissa. Oskiloskoopin mittaamisen enimmäistaajuus vaihtelee, mutta se on aina 100:n MHz luokkaa. Signaalien vastekuvaajan tarkistamiseksi laite mitataa aallon nousua ja laskua.

Menetelmä taajuuden mittaamiseksi

  1. Lisää pystysuuntaisen herkkyyden, jotta saat selkeän kuvan aallosta näytölle ilman, että leikkaat sen amplitudia.

  2. Säädä sivusuuntaista siirto-nopeutta niin, että näyttö näyttää yli yhden mutta alle kaksi täydellistä aallon kierrosta.

  3. Laske yhden täydellisen aallon jaksoja ruudulla alusta loppuun.

  4. Ottaa sivusuuntainen siirto-nopeus ja kerrot sen yksikkömäärällä, jonka laskit aallon kierrosta varten. Tämä antaa sinulle aallon jakson. Jakso on toistuva aaltomuoto, joka kestää sekunteja. Jakson avulla voit yksinkertaisesti laskea taajuuden kiertokertojen per sekunti (Hertz).

Lausunto: Kunnioita alkuperäistä, hyviä artikkeleita on jaettava, jos on loukkaus, ole yhteydessä poistamaan.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Reaktori (Induktori): Määritelmä ja tyypitReaktori, joka tunnetaan myös nimellä induktori, luo magneettikentän ympäröivään tilaan, kun virta kulkee johtimessa. Tämän vuoksi kaikki virtaa kantava johtin sisältää luonnostaan induktiivisuutta. Kuitenkin suoran johtimen induktiivisuus on pieni ja se tuottaa heikon magneettikentän. Praktiset reaktorit rakennetaan kiertämällä johtin solenoidimuotoon, jota kutsutaan ilmakernuksi reaktoriksi. Induktiivisuuden lisäämiseksi solenoisiin asetetaan ferromagn
James
10/23/2025
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
Jakeluverkot: Tärkeä osa sähköjärjestelmiäJakeluverkot ovat sähköjärjestelmien tärkeä komponentti. Samaan jännitetasoon kuuluvalla busbarilla on yhdistetty useita jakeluverkoita (sähkön tuontiin tai vientiin), joilla on monia radiaalisesti järjestettyjä haaroja, jotka yhdistyvät jakavirtapiireihin. Nämä muuntimet laskevat sähkön jännitettä alhaiseen tasoon, ja sähkö toimitetaan laajalle loppukäyttäjäryhmälle. Tällaisissa jakeluverkoissa tapahtuu usein vikoja, kuten vaiheiden väliset lyhyyskierro
Encyclopedia
10/23/2025
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Keskijännite suora jännite (MVDC) -tekniikka on avainteknologia sähkönsiirrossa, joka on suunniteltu ylittämään perinteisten vaihtojännitejärjestelmien rajoitteita tietyissä sovelluksissa. Sähköenergian siirtäminen suorana jännitteellä tavallisesti 1,5 kV:n ja 50 kV:n välillä yhdistää korkeajännite DC:n eturajoitetun siirron edut matalajännite DC-jakoamisen joustavuuteen. Uusiutuvan energian laajamittaista integrointia ja uusien sähköjärjestelmien kehitystä vasten MVDC muodostuu keskeiseksi ratk
Echo
10/23/2025
Miksi MVDC-maajohdin aiheuttaa järjestelmävirheitä?
Miksi MVDC-maajohdin aiheuttaa järjestelmävirheitä?
Alta- ja sähkövirtajärjestelmän maanvika-analyysi ja -käsittely alijoukkueissaKun sähkövirtajärjestelmässä ilmenee maanvika, se voidaan luokitella yhden pisteen maanvikaksi, useiden pisteiden maanvikaksi, silmukkamaanvikaksi tai eristyskyvyn heikkenemiseksi. Yhden pisteen maanvika on edelleen jaettu positiivisen napin ja negatiivisen napin maanvikaksi. Positiivisen napin maanvika voi aiheuttaa suojalaitteiden ja automaattilaitteiden väärä toiminta, kun taas negatiivisen napin maanvika voi johtaa
Felix Spark
10/23/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä