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万用表怎么测模拟量输出电流(万用表模拟条怎么看)

发布时间:2023-08-18 11:27:11    浏览量:

目录:

1.万用表怎么测量模拟量电流

2.模拟量输出电流用万用表测量

3.模拟万用表的使用及元器件的测量

4.万用表模拟量输出20ma

5.模拟万用表的工作原理?简要说说如何测量电阻

6.模拟万用表如何读数

7.模拟万用表如何测量电阻

8.模拟万用表的使用

9.万用表模拟量输出测量

10.万用表如何测量模拟量

1.万用表怎么测量模拟量电流

数字万用表是测量电信号的有力助手虽说是“万”用表,其实常见的功能只有测量电压、电流、电阻电压、电流还包括有交直流档除此之外,部分万用表包含有测量电感、电容、通断、二极管导通电压、三极管电流放大系数、计数和频率、温度等。

2.模拟量输出电流用万用表测量

常见到的手持式和台式万用表随机噪声信号在电路中很常见到有的时候需要**它,但有的时候也可以利用它完成测量在测试放大器的有效带宽、对系统进行辨识、确定系统所受到的干扰来源、以及测量一些基础物理量等使用数字万用表是否可以测量随机噪声大小呢?

3.模拟万用表的使用及元器件的测量

在分析之前,可以先对比几种不同的万用表对随机噪声测量的结果。使用 DS345 数字信号源产生有效值为 1V 的随机噪声作为被测量信号。

4.万用表模拟量输出20ma

数字信号发生器:DS345通过示波器观察到的随机信号的时域波形由于数字信号发生器的输出阻抗为 50Ω,在外部负载也为 50Ω下,输出信号的幅值降低一半使用示波器直接观察数字信号发生器的输出信号,由于示波器的输入阻抗很大(1MΩ),示波器实际观察到的信号的幅值比 DS345 标称输出值大一倍。

5.模拟万用表的工作原理?简要说说如何测量电阻

通过示波器采集到的随机信号波形重新将 DS345 的随机信号输出幅度调整为 0.5Vrms,此时实际输出信号的幅值则为 1Vrms使用七种数字万用表的交流电压档测量 DS345 输出的随机噪声信号它们显示的数值各不相同,都比 1V 小,相互之间也差别很大。

6.模拟万用表如何读数

其中读数的是 DM3068 六位半的数字万用表,但显示数值也仅有 0.587V,比信号源输出的 1V 低了 42%。表格:不同数字万用表测量 1Vrms 随机噪声的读数

7.模拟万用表如何测量电阻

为什么数字万用表的交流电压档测量随机噪声的有效值的结果与实际信号数值相差很大呢?是否随机信号本身的有效值不是 1V?使用示波器采集上面随机噪声信号 280k 个数值,发送到计算机统计它们的直方图分布如下图所示。

8.模拟万用表的使用

示波器读取的信号采集数值直方图分布数据的标准方差为:1.0368V这说明信号发生器给出的随机信号的有效值与它的显示值是一致的,***是 1V前面的几种数字万用表,无论什么型号、不论价格贵贱,也不论是否表明有真有效值测量,它们所测量信号的有效值与实际值之间都有很大的差别。

9.万用表模拟量输出测量

为什么测量随机信号与普通的正弦交流信号有这么大的差别呢?普通的随机信号和正弦信号相同之处包括它们都是是交流信号,都具有功率(能量)。

10.万用表如何测量模拟量

不同频率的正弦信号不同之处***在于信号中所包含的频率分量不同普通的正弦信号主要包含有它的基频信号,还有一些高频谐波信号基频信号的功率占**多数只要万用表能够对基频信号测量准,显示的结果***准确了下图是 DS345 产生的 5MHz 的正弦波信号的频谱测量值。

DS345 产生的 5MHz 的正弦信号的频谱对于随机信号,所包含的频率分量***非常丰富了在范围内呈现连续分布下面 是 DS345 所产生的随机信号的频谱测量曲线它的频率分量从低频一直扩展到 30MHz 左右,绝大多数的信号分量集中在 10Mhz 以内。

DS345 产生的随机信号的频谱数字万用表对于不同频率交流信号测量结果是不同的,往往具有一个频率上限,超过该频率上限之后,测量的结果***会减小不同万用表测量交流频率的上限各不相同下面使用 DS345 产生 10kHz 到 6MHz,有效值为 1V 的正弦信号,使用 DM3068 数字万用表交流电压档测量信号的幅值。

使用数字信号发生器测量数字万用表交流电压频率曲线在频率小于 500kHz 的时候,数字万用表的读数基本上维持在 1V 左右当频率超过 500kHz,读数***开始下降频率每增加一倍,读数***降低一倍当频率超过 5.2Mhz 之后,读数***突然降低小于 0.2V。

DM3068 数字万用表频率曲线数字万用表对于不同频率正弦信号测量结果的是不同由于随机噪声信号的频谱扩展到了 30Mhz 左右,所以超过 500kHz 之后的频率分量的结果都进行了衰减利用前面对 DM3068 数字万用表频率增益曲线,可以分别计算出随机噪声信号中每个频率分量的增益。

然后再将这些频率分量能量叠加在一起,便可以得到实际测量信号的有效值了

随机信号频谱(蓝色),DM 3068 频谱特性(黄色),实际测量随机噪声各频率分量的数值(绿色)具体计算公式如下所示积分 运算使用数值累加计算来近似所得到的比值 R,代表了对于 DS345 所产生的随机噪声 Sn 有效值减少的比率。

通过上面数据,利用数值积分可以得到万用表 DM3068 对该噪声的测量结果减少比例:sqrt(R)= 0.591前面使用 DM3058 对于 DS345 所产生的有效值为 1V 的随机噪声实际测量结果为 V=0.587V。

可以看到这个数值与上面公式所得到的结果在误差范围之内是一致的由于万用表各自的频率曲线不同,所以所测量随机噪声有效值减少的比率也不同下面是利用同样的测量得到的 FLUKE45, MD8218 数字万用表的频率曲线。

不同数字万用表的频率曲线使用上面同样的,可以分别计算出对于 DS345 所产生的随机信号,上面各个数字万用表读数衰减比率 sqrt(R):FLUKE45: 0.274MM8218: 0.254UT61E: 0.162

对比一下前面对于有效值 1V 随机信号测量结果,可以看到衰减比率与万用表实际读数是一致的。

如果随机信号的频谱都落在数字万用表的频谱范围内,数字万用表的可以给出准确的读数如果随机信号的频谱超出了数字万用表的频谱范围,则数字万用表给出的读数***会出现偏差通过上面可以获得测量结果的比率,修正后数字万用表的读数便可以准确反映具有某种频率分布的随机信号有效值了。

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