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


Mjerenje napona struje i frekvencije osciloskopom

Electrical4u
Electrical4u
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

Što je osciloskop

Uobičajeno, osciloskop je važan alat u elektrotehnici koji se koristi za prikazivanje grafa električnog signala kako varira tijekom vremena. No, neki osciloskopi imaju dodatne značajke osim njihove osnovne upotrebe. Mnogi osciloskopi imaju alate za mjerenje kojima možemo točno mjeriti karakteristike valnih oblika poput frekvencije, napona, amplituda i mnogo više. Općenito, osciloskop može mjeriti karakteristike temeljene na vremenu te na naponu.

Mjerenje napona

Osciloskop je uglavnom uređaj orijentiran na napon, ili drugim riječima, to je uređaj za mjerenje napona. Napon, struja i otpor su međusobno povezani unutar sebe.

Samo trebate izmjeriti napon, a ostale vrijednosti dobivate kroz izračunavanje. Napon je količina električnog potencijala između dvije točke u krugu. Mjeri se od vrha do vrha, što predstavlja apsolutnu razliku između maksimalne točke signala i njegove minimalne točke. Osciloskop točno prikazuje maksimalni i minimalni napon primljenog signala. Nakon mjerenja svih visokih i niskih točaka napona, osciloskop izračunava prosjek minimalnog i maksimalnog napona. Međutim, morate biti oprezni kad navodite koji napon mislite. Uobičajeno, osciloskop ima fiksirani raspon ulaza, ali to se lako može povećati korištenjem jednostavnog dijela potencijalnog djelitelja.

Metoda za mjerenje napona

  1. Najjednostavniji način mjerenja signala jest postavljanje gumba za okidač na automatski, što znači da osciloskop počinje s mjerenjem naponskog signala identificiranjem točke nultog napona ili vrha napona samostalno. Kada bilo koja od ovih dvije točke bude identificirana, osciloskop se okida i mjeri raspon naponskog signala.

  2. Vertikalne i horizontalne kontrole prilagođavaju se tako da prikazani slikovni oblik sinusne valne linije bude jasan i stabilan. Sada poduzmite mjerenja duž središnje vertikalne linije koja ima najmanje podjele. Čitanje naponskog signala daje vertikalna kontrola.

Mjerenje struje

Električna struja ne može se direktno mjeriti osciloskopom. Međutim, može se mjeriti indirektno unutar skopa pomoću proba ili otpornika. Otpornik mjeri napon između točaka, a zatim se vrijednost napona i otpora uvrštava u Ohmov zakon i izračunava se vrijednost električne struje. Drugi lak način mjerenja struje je korištenje šljive za struju s osciloskopom.

Metoda za mjerenje struje

  1. Prijedite probu s otpornikom na električni krug. Osigurajte da je snaga otpornika jednaka ili veća od snage izlaza sustava.

  2. Sada uzmete vrijednost otpora i uvrstite je u Ohmov zakon kako biste izračunali struju.

    Prema Ohmovom zakonu,

Mjerenje frekvencije

Frekvencija se može mjeriti na osciloskopu istraživanjem spektra frekvencije signala na zaslonu i malim izračunom. Frekvencija se definira kao broj ciklusa promatrane valne linije koji se događa u sekundi. Maksimalna frekvencija koju može mjeriti skop može varirati, ali uvijek se nalazi u rasponu od stotina MHz. Da bi se provjerila performansa odgovora signala u krugu, skop mjeri vrijeme uspona i padanja vala.

Metoda za mjerenje frekvencije

  1. Povećajte osjetljivost vertikalno kako biste dobili jasan prikaz valne linije na zaslonu bez prekidanja bilo koje njene amplitudne vrijednosti.

  2. Sada prilagodite brzinu skeniranja na način da zaslon prikazuje više od jednog, ali manje od dva kompletna ciklusa valne linije.

  3. Sada prebrojite broj podjele jednog kompletnog ciklusa na graticulu od početka do kraja.

  4. Sada uzmete horizontalnu brzinu skeniranja i pomnožite je s brojem jedinica koje ste prebrojili za ciklus. To će vam dati period valne linije. Period je broj sekundi koje svaki ponavljajući valni oblik zauzima. Pomoću perioda možete jednostavno izračunati frekvenciju u ciklusima po sekundi (Hertz).

Izjava: Poštujte original, dobre članke vrijede podijeliti, ako postoji kršenje autorskih prava molimo kontaktirajte za brisanje.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Reaktor (Induktor): Definicija i vrsteReaktor, također poznat kao induktor, generira magnetsko polje u okružnom prostoru kada struja teče kroz vodil. Stoga svaki vodil koji nosi struju intrinzično posjeduje induktivnost. Međutim, induktivnost ravne žice je mala i stvara slabo magnetsko polje. Praktični reaktori izrađuju se namotavajući vodil u oblik solenoida, poznat kao reaktor s zračnim jezgrom. Za daljnju povećanju induktivnosti, feromagnetska jezgra umetnuta je u solenoid, formirajući reakto
James
10/23/2025
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Distribucijske linije: Ključni sastojak sustava snabdijevanja električnom energijomDistribucijske linije su važan sastojak sustava snabdijevanja električnom energijom. Na busbaru istog nivoa napona povezane su više distribucijskih linija (za unos ili ispis), svaka s mnogo granâ raspoređenih radijalno i povezanih s distribucijskim transformatorima. Nakon smanjenja na niski napon tim transformatorima, struja se dostavlja širokom spektru krajnjih korisnika. U takvim distribucijskim mrežama često se
Encyclopedia
10/23/2025
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Srednje-naponska tehnologija prijenosa struje (MVDC) je ključna inovacija u prijenosu električne energije, dizajnirana kako bi prekoracila ograničenja tradicionalnih AC sustava u određenim primjenama. Prijenos električne energije putem DC na naponima koji obično variraju od 1,5 kV do 50 kV kombinira prednosti dalekog prijenosa visokonaponskog DC s fleksibilnošću distribucije niskonaponskog DC. U kontekstu velikomjernog integriranja obnovljivih izvora i razvoja novih elektroenergetskih sustava, M
Echo
10/23/2025
Zašto znači MVDC zemljovanje uzrokuje greške u sustavu
Zašto znači MVDC zemljovanje uzrokuje greške u sustavu
Analiza i otklanjanje neispravnosti zemljanja DC sustava u pretvorimaKada dođe do neispravnosti zemljanja DC sustava, može se klasificirati kao jednotočkovno zemljanje, višetočkovno zemljanje, petlja zemljanja ili smanjena izolacija. Jednotočkovno zemljanje dalje se dijeli na zemljanje pozitivnog pola i zemljanje negativnog pola. Zemljanje pozitivnog pola može uzrokovati pogrešnu radnju zaštite i automatskih uređaja, dok zemljanje negativnog pola može dovesti do neispunjene radnje (npr., relé za
Felix Spark
10/23/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici