Как измерить импульсное напряжение

от admin

ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОКОГО ИМПУЛЬСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Измерение высоких импульсных напряжений производится с помощью делителей напряжения, поскольку величина напряжения, которая может быть подана на пластины осциллографа, не превышает 1000 В.

Рис. 5.12. К определению параметров делителя: а — коэффициента деления; б — времени нарастания импульса напряжения

Применяются, как правило, омические делители напряжения, поскольку они менее критичны к индуктивности подводящих проводов.

Делитель напряжения характеризуется коэффициентом деления К. Иногда его называют передаточным отношением или масштабным коэффициентом, равным отношению напряжения, приложенного к делителю к напряжению, снимаемому с его низковольтного плеча. Коэффициент К может быть определен как отношение полного сопротивления делителя (см. рис. 5.12, а) к сопротивлению его низковольтного плеча

Качество измерительной системы в целом оценивают ее полосой пропускания (частотной характеристикой), а также временем нарасгания напряжения Тн и временем реакции на прямоугольный импульс 7р. Под временем нарастания напряжения понимают время, в течение

которого рассматриваемый импульс возрастает от 0,1 до 0,9 максимального значения (рис. 5.12, б).

Важной характеристикой делителя напряжения является его реакция на приложенный прямоугольный импульс напряжения. На выходе идеального делителя при этом также должен появиться прямоугольный импульс напряжения, ослабленный в соответствии с коэффициентом деления делителя. В реальном делителе, обладающем паразитными емкостями и индуктивностями, импульс напряжения на выходе u2(t) всегда искажается и запаздывает по отношению К ВХОДНОМУ ИМПуЛЬСу Н|(Г).

В случае, когда на вход делителя прикладывается прямоугольный импульс напряжения, напряжение и2 (г) называется реакцией делителя на прямоугольный импульс. Если реакцию отнести к воздействующему напряжению U!K, то можно получить безразмерную функцию h(t), называемую реакцией на единичный прямоугольный импульс, или нормированной единичной переходной функцией, которая является временной зависимостью напряжения на выходе измерительного устройства Тр при приложении единичного скачкообразного напряжения на его вход. Временная реакция Тр пропорциональна заштрихованной площади (рис.

5.13), заключенной между кривой h и единичным прямоугольным импульсом

Омический делитель на импульсное напряжение 750 кВ (рис. 5.14) состоит из бакелитовой трубы 3 длиной 1700 мм и диамст-

ром 30 мм. На этой трубе бифилярно намотана нихромовая или манганиновая проволока, обеспечивающая сопротивление 10 кОм. Для защиты от внешних воздействий труба с намотанной проволокой помещена в другую бакелитовую трубу 2 такой же длины диаметром 100 мм, которая заполнена трансформаторным маслом. Оба конца трубы закрыты фланцами. Для выравнивания распределения напряжения по делителю и улучшения качества передачи регистрируемого импульса делитель снабжен верхним трубчатым экраном 1 и нижним

6. Для удобства перемещения делитель установлен на металлической раме с колесами 7.

Делитель напряжения на 750 кВ

Рис. 5.14. Делитель напряжения на 750 кВ: а — изображение 3D, б — вид в разрезе

Чтобы на делитель не оказывали влияния окружающее оборудование, стены и потолок зала, он должен быть установлен на соответствующем расстоянии от них. Расчет потенциала электрического поля в точке отстающей от верхнего края делителя на 1 м для случаев, когда окружающие объекты удалены на 1, 2, 3, 4 и 5 высот делителя напряжения, проведенный в COMSOL Multiphisics, показывает, что расстояние до заземленных объектов оказывает влияние, если оно меньше трех высот делителя (рис. 5.15). Это полностью согласуется с экспериментальными данными [9], полученными при определении разрядных напряжений в промежутке «игла — игла», и, следовательно, для того чтобы на делитель не оказывали влияние посторонние предметы, он должен быть установлен не ближе к ним, чем три его высоты.

0 1 2 3 4 х/Н

Рис. 5.15. Зависимость потенциала электрического поля от расстояния до окружающих заземленных объектов

На рис. 5.16 представлены формы передаваемых импульсов 2 — когда сопротивление высоковольтного плеча R = 10 кОм, и делитель снабжен трубчатым экраном, 3 — то же, но делитель без экрана, 4 — когда делитель без экрана, и сопротивление верхнего плеча R = 100 кОм по сравнению с приложенным импульсом /, уменьшенным на коэффициент деления делителя.

Из анализа кривых (рис. 5.16) следует, что для хорошей передачи импульса необходимо предельно уменьшить сопротивление верхнего плеча делителя и снабдить его коаксиальным трубчатым экраном, что эффективно выравнивает распределение напряжения по делителю.

Качество делителя с сопротивлением верхнего плеча 10 кОм и экранированного концентрической трубой диаметром 800 мм с диаметром трубы 80 мм, установленной на расстоянии 200 мм от верха делителя, определенное в соответствии с рис. 5.13, представлено на рис. 5.17.

Влияние параметров делителя на форму передаваемого импульса

Рис. 5.16. Влияние параметров делителя на форму передаваемого импульса

К определению качества делителя

Рис. 5.17. К определению качества делителя

Таким образом, можно сделать вывод, что для хорошей регистрации импульса с длительностью фронта Г), = 1,2 мкс (кривая 2, рис. 5.16) время реакции на единичный импульс должно составлять Гр = 0,09 мкс, а время подъема — Гп = 0,15 мкс.

Источником погрешности регистрации импульсов напряжения помимо искажения сигнала в схеме делителя напряжения и внешних помех, создаваемых электромагнитным полем высоковольтной установки и импульсными токами в контуре заземления, может быть кабель присоединения осциллографа к делителю напряжения. Длина этого кабеля, учитывая габариты высоковольтной установки, может достигать нескольких десятков метров. Принципиальная схема подключения осциллографа к омическому делителю напряжения показана на рис. 5.18.

Схема подключения осциллографа к делителю

Рис. 5.18. Схема подключения осциллографа к делителю

Расчетная схема

Рис. 5.19. Расчетная схема

Воспользуемся средствами Micro-Cap 9 и рассмотрим, как влияет резисторы R + R2 на передаваемый импульс, когда волновое сопротивление кабеля 7.-15 Ом. В расчетной схеме (см. рис. 5.19) VI = 70кВ — источник напряжения постоянного тока. Для более удобного сравнения кривых (рис. 5.20) при выводе результатов расчета это напряжение уменьшается пропорционально коэффициенту деления.

Из рис. 5.20 видно, что при R + R2 Z — с понижением, при R + R2 = Z напряжение будет записано без искажений.

К подключению осциллографа

Рис. 5.20. К подключению осциллографа: аR + R2 Z в —R + R2 = Z

Для экспериментального определения переходных характеристик измерительного устройства необходимо на его вход подавать прямоугольные импульсы напряжения. Получение таких импульсов представляет достаточно сложную задачу, поскольку требует использования генераторов с очень малым внутренним сопротивлением. Поэтому реакция измерительной системы на прямоугольный импульс экспериментально определяется при воздействии на нее срезанных импульсов напряжения. Особые требования предъявляются к комму- 222

тирующему срезающему устройству, которое должно иметь минимальную индуктивность и обеспечивать максимально возможную крутизну среза.

Схемы для определения реакции на прямоугольный импульс

Рис. 5.21. Схемы для определения реакции на прямоугольный импульс: а — с помощью генератора ступенчатых импульсов; б — при помощи ГИН и шарового разрядника

Один из используемых на практике методов заключается в том, что на вход измерительного устройства подается сравнительно низкое постоянное напряжение Uo, которое срезается с помощью специального малоиндуктивного коммутатора (например, ртутного реле, см. рис. 5.21, а). Источник постоянного напряжения с коммутатором практически представляет собой генератор ступенчатых импульсов (ГСИ), который должен быть размещен в испытательной установке в точке расположения испытуемого объекта. Соединение ГСИ с установкой производится таким же проводом, как и соединение испытуемого объекта с делителем напряжения. Тем самым обеспечивается сохранение всех паразитных параметров измерительного устройства. Использование низковольтного генератора ступенчатых импульсов требует применения более чувствительного осциллографа, имеющего входной усилитель, поскольку напряжение на низковольтной стороне делителя будет значительно меньшим, чем при обычном осциллогра- фировании высоковольтных импульсов. Очевидно, что этот осциллограф должен обладать высокими скоростными характеристиками.

Для экспериментального определения времени реакции измерительного устройства на прямоугольный импульс возможно использование срезанных высоковольтных импульсов. Такие импульсы, получаемые от генератора импульсных напряжений, срезаются с помощью шарового разрядника F при расстоянии между шарами около 1 мм (рис. 5.21, б). Для увеличения разрядного напряжения шарового разрядника его помещают в сосуд с газом при повышенном давлении. Время реакции Т„ (рис. 5.22) равно площади S.

К определению времени реакции

Рис. 5.22. К определению времени реакции

По рекомендациям МЭК одним из способов определения времени передачи делителя напряжения и всей измерительной системы является метод шарового разрядника. Он основан на использовании зависимости разрядного напряжения шарового разрядника U с шарами диаметром 25 см и расстоянием между ними 6 см от крутизны s линейно нарастающего импульса напряжения отрицательной полярности, показанной на рис. 5.23. Для любой точки вольт-секундной характеристики (рис. 5.24), например, точки С, крутизну импульса можно определить как s = Uc / Т, . Если измерительная система искажает форму импульса (например, гак, как показано пунктирной кривой на рис. 5.24), то в момент пробоя она покажет напряжение Uc — AU. Как 224

Зависимость разрядного напряжения от крутизны линейно нарастающего импульса

видно из рис. 5.24, истинное значение напряжения измерительная система показывает с задержкой времени Г. которое является временем передачи или реакцией на прямоугольный импульс системы. Это время может быть определено из соотношения

Рис. 5.23. Зависимость разрядного напряжения от крутизны линейно нарастающего импульса

Измерение импульсных напряжений

Процесс определения амплитудных и временных параметров импульсных сигналов с помощью осциллографа длителен и выпол­няется с большой погрешностью (см. 4.3). Воспроизведение импуль­сов малой длительности и с фронтами порядка единиц наносекунд без искажений сопряжено с тщательным выбором осциллографа по диапазону частот, экранировкой соединительных проводов, согласованием с соединительным кабелем и др. Более высокую точность измерения амплитуды импульса при удобной и быстрой индикации ‘обеспечивают аналоговые и цифровые импульсные вольт­метры. В связи с повышением быстродействия импульсных уст­ройств диапазон длительности импульсов уменьшился с микро­секундного до нано- и пикосекундного, одновременно уменьшилась и амплитуда импульса до значений 0,01-1 В, характерных для полупроводниковых приборов, микромодульных и интегральных схем.

Диапазон частот повторения импульсов простирается от оди­ночных и редко повторяющихся импульсов (частота повторения доли герца) до частот, измеряемых сотнями мегагерц. Как и в стро­боскопических осциллографах, все специализированные измери­тели импульсных напряжений наносекундного диапазона имеют на входе широкополосные преобразователи импульсов, которые их расширяют, сужая тем самым спектр частот. Преобразователи импульсов содержат быстродействующий нелинейный элемент

(полупроводниковый диод), у которого имеются участки вольтампер­ной характеристики с наименьшим радиусом кривизны, характе­ризующие переход от запертого к открытому состоянию. Этот участок обычно мал, протяженность его по оси напряжений 0,5- 0,7 В. Если амплитуда импульсного сигнала меньше 0,7 В, то весь сигнал «укладывается» на участке вольтамперной характеристики с наименьшим радиусом кривизны (режим малого сигнала) и пока­зания вольтметра связаны со всей площадью сигнала определен­ными интегральными соотношениями. При измерении импульсного сигнала с амплитудой больше 0,7 В работа вольтметра осущест­вляется на линейном участке характеристики диода и на его пока­зания влияет лишь вершина импульса (режим большого сиг­нала).

В качестве преобразователей импульсов используют также чув­ствительные быстродействующие пороговые схемы с туннельными диодами. Включенные после преобразо­вателей импульсные вольтметры могут быть узкополосными, так как работают уже с преобразованными сигналами.

Измерение импульсного напряжения диодноконденсаторным вольтметром.Импульсный диодно-конденсаторный во­льтметр работает как электронный вольтметр синусоидального напряжения и выполняется по схеме преобразова­тель пикового значения — усилитель постоянного тока — магнитоэлектриче­ский измерительный прибор (см. § 5.2). Шкала выходного маг­нитоэлектрического прибора градуируется в пиковых значениях. Для этих вольтметров характерно наличие сильной зависимости показаний от длительности импульса и скважности. Если на вход преобразователя пикового значения подать периодическую после­довательность прямоугольных импульсов (рис. 85),то конден­сатор емкостью заряжается во время существования импуль­са на входе, а в промежутке между импульсами медленно разряжается на резистор сопротивлением . Если же время бу­дет мало, а велико, то за время действия короткого импульса конденсатор не успевает полностью зарядиться, а в интервале между импульсами успеет значительно разрядиться, и среднее значение напряжения на конденсаторе за период повто­рения импульса может значительно отличаться от амплитудного (пикового) значения измеряемого импульса.

Рисунок 7.14 – Временные диаграммы поясняющие работу импульсного вольтметра

При выполнении условий постоянная времени заряда постоянная времени разряда показания вольтметра будут пропорциональны амплитуде импульса . Импульсные волы-метры выполняют чаще по схеме с закрытым входом (см. 5.2); при этом вольтметр измеряет пиковое значение импульсных напряжений без постоянной составляющей , т. е. . При большой скважности постоянная напряжения, равная , мала и практически не влияет на пока­зания вольтметра.

Для измерения размаха напряжения может быть рекомен­дован импульсный вольтметр, схема которого представлена на рис. 7.15. При подведении к вольтметру измеряемого импульсного напряжения в первый положительный полупериод конденсаторы с одинаковым значением емкостей заряжаются через открытый диод до значения, равного . В течение действия отрицательного полупериода импульсного напряжения диод открыт, а диод закрыт, в результате чего конденсатор пере­заряжается примерно до значения , т. е. знак напряжения на изменится на противоположный, а напряжение на конденса­торе останется почти постоянным, поскольку разряд конденса­тора происходит через большое сопротивление . Поэтому, когда вновь поступает положительный им­пульс измеряемое напряжение оказывается включенным последова­тельно с напряжением на конденса­торе исовпадает по фа­зе с напряжением на конденсаторе . Под действием суммарного на­пряжения, равного размаху , диод будет открыт, происходит заряд конденсатора и разряд кон­денсатора . Таким образом, через несколько периодов на конденсаторе установится напряжение, равное полному размаху . Шкалы импульсных вольтметров градуируются при синусоидаль­ном напряжении в амплитудных значениях образцового напряже­ния. Такая шкала справедлива также и при измерении пиковых значений импульсных сигналов.

Рисунок 7.15 – Схема импульсного вольтметра для измерения размаха напряжения

Измерение амплитуды импульсного напряжения автокомпенса­ционным вольтметром. Измерение амплитуды импульсного напря­жения осуществляют методом сравнения последнего с калиброван­ным постоянным напряжением. Компенсирующее постоянное на­пряжение при компенсационном методе устанавливают вручную, а при автокомпенсационном — автоматически с помощью замкнутой следящей системы. На рис. 7.16 представлена схема авто компен­сационного вольтметра с открытым входом. Положительный импульс с амплитудой после прохождения через диод частично заря­жает емкость и поступает на вход усилителя импульсов. Усилен­ный импульс той же полярности, пройдя через диод , заряжает конденсатор большой емкости, который по цепи обратной связи через резистор разряжается на конденсатор так, что напря­жения на конденсаторах становятся одинаковыми до прихода следующего импульса. Напряжение на конденсаторе создает отрицательное смещение на диоде поэтому следующий поло­жительный импульс частично пройдет через него. Таким образом, каждый последующий импульс будет заряжать конденсаторы и до тех пор, пока напряжение на них не сделается равным амплитуде положительного импульса. Значение этого напряжения фиксируется на резисторе и измеряется электронным вольтметром постоянного тока.

Входное сопротивление вольтметра может быть от нескольких десятков килоом до сотен мегаом в зависимо­сти от частоты следования и длительности измеряемых им­пульсов.

Рисунок 7.16 – Схема автокомпенсационного вольтметра с открытым входом

Измерение напряжения одиночных импульсов. Оди­ночные импульсы длитель­ностью от сотых долей микросекунды до нескольких мил­лисекунд встречаются в технике лазерной, полупроводниковой плазмы и т. д. При измерении одиночного импульса энергия, необходимая для измерения, поступает в измерительную систему (элемент преобразования) лишь в течение существования импульса. Поэтому измерительная система должна «успевать» регистрировать напряжение импульса во время его действия, т. е. система долж­на быть либо безынерционной, либо запасать необходимую ин­формацию о напряжении импуль­са за время его действия. Для этой цели могут быть использо­ваны специальные осциллографы с фоторегистрацией или запоми­нанием однократных процессов.

Измерить амплитуду одиноч­ных импульсов можно также с помощью аналоговых вольтмет­ров, принцип действия которых основан на преобразовании оди­ночного импульсного напряже­ния в квазипостоянное напря­жение или интервал времени. Уменьшение амплитуды и дли­тельности измеряемых импуль­сов, отсутствие предварительной информации о их полярности и значении амплитуды усложняют схему преобразования и требуют построения автоматических входных устройств.

Рисунок 7.17 – Схема измерителя с преобразованием импульсного напряжения в квазипостоянное напряжение (а) и временные диаграммы поясняющие его работу (б)

При преобразовании одиночного импульсного напряжения в ква­зипостоянное напряжение роль накопителя информации об ампли­туде одиночного импульса выполняют одно- и многоступенчатые диодно-конденсаторные преобразователи импульсов ( см рис. 5.5) в сочетании с системами долговременного запоминания. Схема измерителя с преобразованием амплитуды импульса в квази­постоянное напряжение представлена на рис. 7.17, а. Преобразо­ватель амплитуды импульса в квазипостоянное напряжение рас­ширяет (запоминает) сигнал на уровне, близком к его пиковому значению . Накопительный конденсатор преобразователя быстро заряжается через прямое сопротивление диода во время действия на входе импульса. После окончания действия импульса диод запирается, и накопительный конденсатор медленно разряжается на измерительный прибор с большим входным сопротивлением (постоянная времени разряда много больше постоянной времени заряда). Входное сопротивление прибора должно быть велико, поэтому используют измеритель постоянного напряжения с высокоомным входом — электростатический вольтметр (10 14 Ом и выше), ламповый электрометр и др. Временные диаграммы, поясняющие принцип преобразования, показаны на рис. 7.17, б, где — напряжения исследуемого импульса соответственно на входе и выходе преобразователя; — длительность исследуемого импульса; — время запоминания импульса; абсо­лютная погрешность запоминания импульса; абсолютная погрешность из-за недозаряда; максимальное напряже­ние на выходе преобразователя после окончания импульса.

Рисунок 7.18 – Схема измерителя амплитуды одиночных импульсов с дискретным преобразователем (а) и временные диаграммы, поясняющие его работу (б)

К основным характеристикам преобразования относят: относи­тельную погрешность при заряде, равную ; относитель­ную погрешность запоминания, равную ;минималь­ную длительность преобразуемого импульса; время запомина­ния в течение которого погрешность запоминания не пре­восходит заданную; коэффициент расширения, .

Для преобразования одиночного импульсного напряжения в ин­тервал времени используется амплитудно-временное преобразова­ние (см. 6.4). Входной сигнал преобразуют в интервал времени, длительность которого пропорциональна амплитуде изме­ряемого импульса, т. е. ( — коэффициент, определяю­щий масштаб преобразования). Длительность преобразованного импульса определяется последовательным счетом числа импульсов образцовой частоты, заполняющих временной интервал с выдачей результата измерения либо на цифровой индикатор, либо цифропечатающее устройство, т.е. .

Схема измерителя амплитуды одиночных импульсов с дискрет­ным преобразованием представлена на рис. 7.18, а.

В качестве амплитудно-временного преобразователя может быть использован преобразователь, построенный на принципе разряда накопительного конденсатора, предварительно заряженного за время действия до амплитуды измеряемого импульса. По окончании импульса начинается разряд конденсатора через токостабилизирующее устройство до первоначального значения напря­жения. Начало и конец разряда фиксируются ограничителем интер­вала преобразования, и так как разряд конденсатора происходит по линейному закону (рис 7.18, б), то время между началом и концом разряда соответствует времени преобразования и пропорционально амплитуде импульса, т. е. .

Погрешность преобразования определяется непостоянством коэффициента амплитудно-временного преобразования и интервала преобразования, амплитудной погрешностью параметров преобра­зуемого сигнала и др.

Дата добавления: 2018-02-28 ; просмотров: 2850 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Как проверить импульс мультиметром

В связи с широким распространением импульсных блоков питания, в различной технике, требуется в случае поломки, уметь самостоятельно выполнять их ремонт. Все это, начиная от маломощных зарядных для смартфона, со стабилизацией напряжения, блоков питания цифровых приставок, ЖК и LED ТВ и мониторов, до тех же самых мощных компьютерных блоков питания, формата ATX, простейшие случаи ремонта которых, мы уже рассматривали ранее, это все будут импульсные блоки питания.

Фото — импульсный блок питания

Также ранее было сказано, что нам для проведения большинства измерений, бывает достаточно обычного цифрового мультиметра. Но здесь есть один важный нюанс: при проверке, например измеряя сопротивление, либо в режиме звуковой прозвонки, мы можем определить только условно не рабочую деталь, по низкому сопротивлению, между ее ножками. Обычно оно составляет где-то от нуля, до 40-50 Ом, либо обрыв, но тогда для этого нужно знать, какое сопротивление должно быть, между ножками у рабочей детали, что не всегда есть возможность проверить. Но в случае проверки работоспособности ШИМ контроллера, этого обычно бывает недостаточно. Нужен либо осциллограф, либо определение его работоспособности, по косвенным признакам.

Мультиметр дешёвый DT

Сопротивление между ножками может быть и выше этих пределов, а микросхема на деле, может быть нерабочая. Но недавно столкнулся с таким случаем: разъем шлейфа питания, идущий с блока питания на скалер, сверху имел доступ для измерения только к верхнему, из двух рядов контактов на разъеме, нижний был скрыт корпусом, и доступ к нему имелся только с обратной стороны платы, что сильно затрудняет ремонт. Даже простое измерение напряжения на разъемах, в такой ситуации, бывает затруднено. Требуется второй человек, который согласится держать плату, на разъеме которой, ты будешь проводить измерения напряжения на выводах, с обратной стороны платы, причем часть деталей там, находится под сетевым напряжением, а сама плата находится на весу. Это не всегда возможно, часто люди, которых просишь подержать плату, просто боятся брать ее в руки, особенно если это платы питания, с одной стороны они правильно делают, меры предосторожности с не подготовленным персоналом, всегда должны быть более строгими.

ШИМ контроллер — микросхема

Так как же быть? Как можно быстро и без заморочек, условно проверить работу ШИМ контроллера, а если быть более точным, цепей питания, а одновременно и импульсного трансформатора, повышающего трансформатора, питающего лампы подсветки? А очень просто. Недавно нашел один интересный способ на Ю-тубе, для мастеров, автор очень доступно объяснял все. Начну издалека.

Что есть, упрощенно говоря, обычный трансформатор? Это две, или более обмоток, на одном сердечнике. Но здесь есть один нюанс, которым мы и воспользуемся, сердечник, как и сами обмотки, в теории могут быть раздельными, и просто находиться рядом, близко друг от друга. Параметры при этом сильно ухудшатся, но для наших целей, этого будет более чем достаточно. Так вот, вокруг каждого трансформатора, или дросселя, со значительным количеством витков, после включения питания схемы, присутствует магнитное поле, и оно тем больше, чем больше витков у обмотки трансформатора, или дросселя. Что же будет, если мы к обмотке трансформатора или дросселя, включенного в сеть устройства, поднесем другой дроссель, например с индуктивностью 470 мкГн, а нам для нашего пробника нужен именно такой, нагруженный светодиодом? Например такой, как на фото ниже:

Пробник для проверки импульсных бп

Другими словами, магнитное поле дросселя или трансформатора, будет пронизывать у нас, витки нашего дросселя, и на выводах его появится напряжение, которое можно будет использовать, в нашем случае, для индикации работоспособности схемы блока питания. Подносить пробник разумеется, нужно как можно ближе к проверяемой детали, и дросселем вниз. Как выглядят детали на плате, к которым нужно подносить наш пробник?

На плате обведены импульсный трансформатор красным, и трансформатор ламп подсветки зеленым. Если схема работает исправно, при поднесении пробника к ним, должен загореться светодиод. Это означает что питание на нашу, образно говоря проверяемую индуктивность, поступает. Разберем на практике. Если выходной транзистор пробит, не будет работать импульсный трансформатор.

Схема импульсного блока питания

На схеме снова выделено красным. Если пробит диод Шоттки, на выходе, после трансформатора, не будет индикации на дросселе фильтра. Но здесь есть один нюанс, если у дросселя на плате, небольшое количество витков, свечение будет либо еле заметным, либо вообще будет отсутствовать. Аналогично, если пробиты, например транзисторные ключи, или диодные сборки, через которые приходит питание на повышающий трансформатор, для ламп подсветки, LCD монитора или телевизора, не будет индикации при проверке на этом трансформаторе.

Фото дроссель для пробника

Стоимость данного дросселя в радиомагазине всего 30 рублей, также иногда они встречаются в блоках питания ATX, обычного светодиода, в стеклянной колбе 5 рублей. В результате мы имеем, простой, дешевый, и очень полезный при ремонтах прибор, который позволяет провести предварительную диагностику, импульсного блока питания, в течение буквально одной минуты. Условно говоря, данным пробником можно проверить, наличие напряжения на всех деталях, представленных на следующем фото.

Дросселя и трансформаторы

Я пользуюсь данным пробником пока всего 3-4 дня, но уже считаю, что могу рекомендовать его к использованию, всем начинающим радиолюбителям – ремонтникам, пока еще не имеющим, в своей домашней мастерской, осциллографа. Также этот пробник, может быть полезен тем, кто чинит электронную технику на выездах. Всем удачных ремонтов — AKV.

Для проверки вам потребуется любой мультиметр или омметр.

  • Установите мультиметр в режим измерения сопротивления на диапазон не менее 10 кОм;
  • Подключите мультиметр к проводам счетчика;
  • Откройте подачу ресурса;

У исправного счетчика значения, отображаемые на мультиметре, должны меняться каждые 10 литров. Крайне редко встречаются счетчики с дискретностью 1, 2, 100, 1000 литров на импульс. Для воды при максимальном напоре через счетчик диаметром 1/2" проходит примерно 10-30 литров воды за одну минуту. Счетчики воды ITELMA имеют дискретность 10 литров на импульс.

Читать:
Как подключить мотор колесо от гироскутера без контроллера

В зависимости от типа выхода ГЕРКОН или НАМУР значения будут отличаться. Для счетчиков с ГЕРКОН значения будут чередоваться: обрыв, короткое замыкание, обрыв, короткое замыкание и т.д. Для счетчиков с НАМУР значения будут чередоваться: 1.6 кОм, 5.6 кОм, 1.6 кОм, 5.6 кОм и т.д. Для цифровых счетчиков возможны иные значения, зависящие от конкретной модели прибора!

Обратите внимание, что у некоторых счетчиков в схеме присутствует диод и для них требуется соблюдение полярности подключения! Известные нам марки, для которых требуется соблюдение полярности: АЛЕКСЕЕВСКИЙ, ВОДОМЕРЪ, БЕТАР, СГМБ г.Орел. Если мультиметр не улавливает изменение сопротивления, то попробуйте поменять щупы местами. Общая рекомендация — если один из проводников счетчика красный, то следует его подключать к +, второй проводник к -.

Если значение сопротивления при любой полярности подключения не меняется при расходе, то либо не исправен импульсный выход счетчика, либо нарушена целостность кабеля от счетчика, что нередко случается при удлинении кабеля.

В ремонте техники и сборке схем всегда нужно быть уверенным в исправности всех элементов, а иначе вы зря потратите время. Микроконтроллеры тоже могут сгореть, но как его проверить, если нет внешних признаков: трещин на корпусе, обугленных участков, запаха гари и прочего? Для этого нужно:

Источник питания со стабилизированным напряжением;

Внимание:

Полная проверка всех узлов микроконтроллера трудна – лучший способ заменить заведомо исправным, или на имеющийся прошить другой программный код и проверить его выполнение. При этом программа должна включать как проверку всех пинов (например, включение и отключение светодиодов через заданный промежуток времени), а также цепи прерываний и прочего.

Теория

Микроконтроллер – это сложное устройство в нём многофункциональных узлов:

интерфейсы и прочее.

Поэтому при диагностике микроконтроллера возникают проблемы:

Работа очевидных узлов не гарантирует работу остальных составных частей.

Прежде чем приступать к диагностике любой интегральной микросхемы нужно ознакомиться с технической документацией, чтобы её найти напишите в поисковике фразу типа: «название элемента datasheet», как вариант – «atmega328 datasheet».

На первых же листах вы увидите базовые сведения об элементе, для примера рассмотрим отдельные моменты из даташита на распространенную 328-ю атмегу, допустим, она у нас в dip28 корпусе, Нужно найти цоколевки микроконтроллеров в разных корпусах, рассмотрим интересующий нас dip28.

Первое на что мы обратим внимание – это то, что выводы 7 и 8 отвечают за плюс питания и общий провод. Теперь нам нужно узнать характеристики цепей питания и потребление микроконтроллера. Напряжение питания от 1.8 до 5.5 В, ток потребляемый в активном режиме – 0.2 мА, в режиме пониженного энергопотребления – 0.75 мкА, при этом включены 32 кГц часы реального времени. Температурный диапазон от -40 до 105 градусов цельсия.

Этих сведений нам достаточно, чтобы провести базовую диагностику.

Основные причины

Микроконтроллеры выходят из строя, как по неконтролируемым обстоятельствам, так и из-за неверного обращения:

1. Перегрев при работе.

2. Перегрев при пайке.

3. Перегрузка выводов.

4. Переполюсовка питания.

5. Статическое электричество.

6. Всплески в цепях питания.

7. Механические повреждения.

8. Воздействие влаги.

Рассмотрим подробно каждую из них:

1. Перегрев может возникнуть, если вы эксплуатируете устройство в горячем месте, или если вы свою конструкцию поместили в слишком маленький корпус. Температуру микроконтроллера может повысить и слишком плотный монтаж, неверная разводка печатной платы, когда рядом с ним находятся греющиеся элементы – резисторы, транзисторы силовых цепей, линейные стабилизаторы питания. Максимально допустимые температуры распространенных микроконтроллеров лежат в пределах 80-150 градусов цельсия.

2. Если паять слишком мощным паяльником или долго держать жало на ножках вы можете перегреть мк. Тепло через выводы дойдёт до кристалла и разрушит его или соединение его с пинами.

3. Перегрузка выводов возникает из-за неверных схемотехнических решений и коротких замыканий на землю.

4. Переполюсовка, т.е. подача на Vcc минуса питания, а на GND – плюса может быть следствием неправильной установки ИМС на печатную плату, или неверного подключения к программатору.

5. Статическое электричество может повредить чип, как при монтаже, если вы не используете антистатическую атрибутику и заземление, так и в процессе работы.

6. Если произошел сбой, пробило стабилизатор или еще по какой-то причине на микроконтроллер было подано напряжение выше допустимого – он вряд ли останется цел. Это зависит от продолжительности воздействия аварийной ситуации.

7. Также не стоит слишком усердствовать при монтаже детали или разборке устройства, чтобы не повредить ножки и корпус элемента.

8. Влага становится причиной окислов, приводит к потере контактов, короткого замыкания. Причем речь идет не только о прямом попадании жидкости на плату, но и о длительной работе в условиях с повышенной влажностью (возле водоёмов и в подвалах).

Проверяем микроконтроллер без инструментов

Начните с внешнего осмотра: корпус должен быть целым, пайка выводов должна быть безупречной, без микротрещин и окислов. Это можно сделать даже с помощью обычного увеличительного стекла.

Если устройство вообще не работает – проверьте температуру микроконтроллера, если он сильно нагружен, он может греться, но не обжигать, т.е. температура корпуса должна быть такой, чтобы палец терпел при долгом удерживании. Больше без инструмента вы ничего не сделаете.

Проверка мультиметром

Проверьте, приходит ли напряжение на выводы Vcc и Gnd. Если напряжение в норме нужно замерить ток, для этого удобно разрезать дорожку, ведущую к выводу питания Vcc, тогда вы сможете локализоровать измерения до конкретной микросхемы, без влияния параллельно подключенных элементов.

Не забудьте зачистить покрытие платы до медного слоя в том месте, где будете прикасаться щупом. Если разрезать аккуратно, восстановить дорожку можно каплей припоя, или кусочком меди, например из обмотки трансформатора.

Как вариант можно запитать микроконтроллер от внешнего источника питания 5В (или другого подходящего напряжения), и замерить потребление, но дорожку резать все равно нужно, чтобы исключить влияние других элементов.

Для проведения всех измерений нам достаточно сведений из даташита. Не будет лишним посмотреть, на какое напряжение рассчитан стабилизатор питания для микроконтроллера. Дело в том, что разные микроконтроллерные схемы питаются от разных напряжений, это может быть и 3.3В, и 5В и другие. Напряжение может присутствовать, но не соответствовать номиналу.

Если напряжения нет – проверьте, нет ли КЗ в цепи питания, и на остальных ножках. Чтобы быстро это сделать отключите питание платы, включите мультиметр в режим прозвонки, поставьте один щуп на общий провод платы (массу).

Обычно она проходит по периметру платы, а на местах крепления с корпусом имеются залуженные площадки или на корпусах разъёмов. А вторым проведите по всем выводам микросхемы. Если он где-то запищит – проверьте что это за пин, прозвонка должна сработать на выводе GND (8-й вывод на atmega328).

Если не сработала – возможно, оборвана цепь между микроконтроллером и общим проводом. Если сработала на других ножках – смотрите по схеме, нет ли низкоомных сопротивлений между пином и минусом. Если нет – нужно выпаять микроконтроллер и прозвонить повторно. То же самое проверяем, но теперь между плюсом питания (с 7-м выводом) и выводами микроконтроллера. При желании прозваниваются все ножки между собой и проверяется схема подключения.

Проверка осциллографом

Осциллограф – глаза электронщика. С его помощью вы можете проверить наличие генерации на резонаторе. Он подключается между выводами XTAL1,2 (ножки 9 и 10).

Но щуп осциллографа имеет ёмкость, обычно 100 пФ, если установить делитель на 10 ёмкость щупа снизится до 20 пФ. Это вносит изменения в сигнал. Но для проверки работоспособности это не столь существенно, нам нужно увидеть есть ли колебания вообще. Сигнал должен иметь форму наподобие этой, и частоту соответствующую конкретному экземпляру.

Если в схеме используется внешняя память, то проверить можно очень легко. На линии обмена данными должны быть пачки прямоугольных импульсов.

Это значит, что микроконтроллер исправно выполняет код и обменивается информацией с памятью.

Используем программатор

Если выпаятьмикроконтроллер и подключить его к программатору можно проверить его реакцию. Для этого в программе на ПК нажмите кнопку Read, после чего вы увидите ID программатора, на AVR можно попробовать читать фьюзы. Если нет защиты от чтения, вы можете считать дамп прошивки, загрузить другую программу, проверить работу на известном вам коде.Это эффективный и простой способ диагностики неисправностей микроконтроллера.

Программатор может быть как специализированным, типа USBASP для семейства АВР:

Так и универсальный, типа Miniprog.

Схема подключения USBASP к atmega 328:

Заключение

Как таковая проверка микроконтроллера не отличается от проверки любой другой микросхемы, разве что у вас появляется возможность использовать программатор и считать информацию микроконтроллера. Так вы убедитесь в его возможности взаимосвязи с ПК. Тем не менее, случаются неисправности, которые нельзя детектировать таким образом.

Вообще управляющее устройство редко выходит из строя, чаще проблема заключается в обвязке, поэтому не стоит сразу же лезть к микроконтроллеру со всем инструментарием, проверьте всю схему, чтобы не получить проблем с последующей прошивкой.

В связи с широким распространением импульсных блоков питания, в различной технике, требуется в случае поломки, уметь самостоятельно выполнять их ремонт. Все это, начиная от маломощных зарядных для смартфона, со стабилизацией напряжения, блоков питания цифровых приставок, ЖК и LED ТВ и мониторов, до тех же самых мощных компьютерных блоков питания, формата ATX, простейшие случаи ремонта которых, мы уже рассматривали ранее, это все будут импульсные блоки питания.

Фото — импульсный блок питания

Также ранее было сказано, что нам для проведения большинства измерений, бывает достаточно обычного цифрового мультиметра. Но здесь есть один важный нюанс: при проверке, например измеряя сопротивление, либо в режиме звуковой прозвонки, мы можем определить только условно не рабочую деталь, по низкому сопротивлению, между ее ножками. Обычно оно составляет где-то от нуля, до 40-50 Ом, либо обрыв, но тогда для этого нужно знать, какое сопротивление должно быть, между ножками у рабочей детали, что не всегда есть возможность проверить. Но в случае проверки работоспособности ШИМ контроллера, этого обычно бывает недостаточно. Нужен либо осциллограф, либо определение его работоспособности, по косвенным признакам.

Мультиметр дешёвый DT

Сопротивление между ножками может быть и выше этих пределов, а микросхема на деле, может быть нерабочая. Но недавно столкнулся с таким случаем: разъем шлейфа питания, идущий с блока питания на скалер, сверху имел доступ для измерения только к верхнему, из двух рядов контактов на разъеме, нижний был скрыт корпусом, и доступ к нему имелся только с обратной стороны платы, что сильно затрудняет ремонт. Даже простое измерение напряжения на разъемах, в такой ситуации, бывает затруднено. Требуется второй человек, который согласится держать плату, на разъеме которой, ты будешь проводить измерения напряжения на выводах, с обратной стороны платы, причем часть деталей там, находится под сетевым напряжением, а сама плата находится на весу. Это не всегда возможно, часто люди, которых просишь подержать плату, просто боятся брать ее в руки, особенно если это платы питания, с одной стороны они правильно делают, меры предосторожности с не подготовленным персоналом, всегда должны быть более строгими.

ШИМ контроллер — микросхема

Так как же быть? Как можно быстро и без заморочек, условно проверить работу ШИМ контроллера, а если быть более точным, цепей питания, а одновременно и импульсного трансформатора, повышающего трансформатора, питающего лампы подсветки? А очень просто. Недавно нашел один интересный способ на Ю-тубе, для мастеров, автор очень доступно объяснял все. Начну издалека.

Что есть, упрощенно говоря, обычный трансформатор? Это две, или более обмоток, на одном сердечнике. Но здесь есть один нюанс, которым мы и воспользуемся, сердечник, как и сами обмотки, в теории могут быть раздельными, и просто находиться рядом, близко друг от друга. Параметры при этом сильно ухудшатся, но для наших целей, этого будет более чем достаточно. Так вот, вокруг каждого трансформатора, или дросселя, со значительным количеством витков, после включения питания схемы, присутствует магнитное поле, и оно тем больше, чем больше витков у обмотки трансформатора, или дросселя. Что же будет, если мы к обмотке трансформатора или дросселя, включенного в сеть устройства, поднесем другой дроссель, например с индуктивностью 470 мкГн, а нам для нашего пробника нужен именно такой, нагруженный светодиодом? Например такой, как на фото ниже:

Пробник для проверки импульсных бп

Другими словами, магнитное поле дросселя или трансформатора, будет пронизывать у нас, витки нашего дросселя, и на выводах его появится напряжение, которое можно будет использовать, в нашем случае, для индикации работоспособности схемы блока питания. Подносить пробник разумеется, нужно как можно ближе к проверяемой детали, и дросселем вниз. Как выглядят детали на плате, к которым нужно подносить наш пробник?

На плате обведены импульсный трансформатор красным, и трансформатор ламп подсветки зеленым. Если схема работает исправно, при поднесении пробника к ним, должен загореться светодиод. Это означает что питание на нашу, образно говоря проверяемую индуктивность, поступает. Разберем на практике. Если выходной транзистор пробит, не будет работать импульсный трансформатор.

Схема импульсного блока питания

На схеме снова выделено красным. Если пробит диод Шоттки, на выходе, после трансформатора, не будет индикации на дросселе фильтра. Но здесь есть один нюанс, если у дросселя на плате, небольшое количество витков, свечение будет либо еле заметным, либо вообще будет отсутствовать. Аналогично, если пробиты, например транзисторные ключи, или диодные сборки, через которые приходит питание на повышающий трансформатор, для ламп подсветки, LCD монитора или телевизора, не будет индикации при проверке на этом трансформаторе.

Фото дроссель для пробника

Стоимость данного дросселя в радиомагазине всего 30 рублей, также иногда они встречаются в блоках питания ATX, обычного светодиода, в стеклянной колбе 5 рублей. В результате мы имеем, простой, дешевый, и очень полезный при ремонтах прибор, который позволяет провести предварительную диагностику, импульсного блока питания, в течение буквально одной минуты. Условно говоря, данным пробником можно проверить, наличие напряжения на всех деталях, представленных на следующем фото.

Дросселя и трансформаторы

Я пользуюсь данным пробником пока всего 3-4 дня, но уже считаю, что могу рекомендовать его к использованию, всем начинающим радиолюбителям – ремонтникам, пока еще не имеющим, в своей домашней мастерской, осциллографа. Также этот пробник, может быть полезен тем, кто чинит электронную технику на выездах. Всем удачных ремонтов — AKV.

Как проверить импульс?

Prick » Вс, 10 окт 2010 10:58

Re: Как проверить импульс?

limanid » Вс, 10 окт 2010 20:07

Re: Как проверить импульс?

Prick » Пн, 11 окт 2010 9:24

Если я правильно понял, то мне нужно увидеть скачки сопротивления на шкале тестера, подключив один провод тестера к центральному проводу датчика, а второй куда.
И делать это нужно не снимая разъема с датчика.

Как измерить напряжение импульса используя только тестер?

Alexzz, а на флюке есть режим измерения абсолютного значения? Только действующего? Размаха? Амплидуды?

Вообще то "мультиметры" бывают разные. Я тут недавно листал одну страничку (сча если откопаю, положу ссылку) дык вот фирма Роде и Шварц делает такой мультиметр, который даже спектр сигнала показывает. Я не знаю, какой "Флюк" у Роттора, но опасаюсь, что ты можешь обломатья, ставя вопрос в таком виде. Или давай определимся с моделью и возможностями мультика или этот вопрос по меньшей мере "шаровый" и ответ на него будет только в таком же духе.

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

  • Диагностика
  • Определение неисправности
  • Выбор метода ремонта
  • Поиск запчастей
  • Устранение дефекта
  • Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида — стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

  • не включается
  • не корректно работает какой-то узел (блок)
  • периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

    (запросы) (хранилище) (запросы) (запросы)

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

  • DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
  • SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
  • SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
  • TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
  • SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
  • TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
  • BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение Краткое описание
LED Light Emitting Diode — Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor — Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory — Электрически стираемая память
eMMC embedded Multimedia Memory Card — Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD Liquid Crystal Display — Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL Serial Clock — Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA Serial Data — Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C Inter-Integrated Circuit — Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB Printed Circuit Board — Печатная плата
PWM Pulse Width Modulation — Широтно-импульсная модуляция
SPI Serial Peripheral Interface Protocol — Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB Universal Serial Bus — Универсальная последовательная шина
DMA Direct Memory Access — Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC Alternating Current — Переменный ток
DC Direct Current — Постоянный ток
FM Frequency Modulation — Частотная модуляция (ЧМ)
AFC Automatic Frequency Control — Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Как измерить напряжение импульса используя только тестер? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

  • 13 Ноя 2006
  • 13 Ноя 2006
  • 13 Ноя 2006
  • 13 Ноя 2006
  • 13 Ноя 2006
  • 13 Ноя 2006

Переместил сюда из соседней темы.
Фокус измерения тестером в данном конкретном случае в том, что по переменному напряжению он оказывается подключенным непосредственно к обмотке, учитывая низкое сопротивление конденсатора переменному току, а по постоянному — к конденсатору, учитывая низкое сопротивление обмотки току постоянному.
Т.е. на самом деле он как раз и измеряет напряжение на обмотке и на конденсаторе.
А импульсное он никак не может измерить.

13_-_18_153_202.jpg

  • 13 Ноя 2006
  • 13 Ноя 2006
  • 13 Ноя 2006
  • 13 Ноя 2006
  • 13 Ноя 2006

Сначала изучи данные прибора , потом задавай идиотские вопросы .
Если используешь китайцев , т о тебе непонятно , что у флюка есть функция максимального значения ,кроме того есть возможность измерения среднеквадратичного значения .
Изучайте матчасть

  • 13 Ноя 2006

А тут конечно "импульсное" 7 kV .
Получилось уже утроение на одном диоде ?

20_-20_514.jpg

  • 13 Ноя 2006

Spinoza, это правомерно при некоторыз значениях емкости и индуктивности.

Это так, как дополнение.

  • 13 Ноя 2006
  • 14 Ноя 2006
  • 14 Ноя 2006
  • 14 Ноя 2006
  • 14 Ноя 2006
  • 14 Ноя 2006
  • 14 Ноя 2006
  • 14 Ноя 2006

У тебя клиника без всякой надежды на выздоровление .
Переменнное и измерение максимального значения это абсолютно разные режимы.И где ты на своих осциллограммах нашел постоянку ?Выдели красным цветом . Там только синус и прямоугольник .
Кроме того измерив одно и имея синус или прямоугольник по ВСЕМ известным формулам получаем другие значения .

  • 14 Ноя 2006

Alexzz, "…У меня конечно такого нет, у меня тестер попроще, возможно поэтому у меня и не получается измерить напряжение импульса…" — я научу и FLUKE не нужен, все просто и ссылки уже давно лежат в ЭНЦИКЛОПЕДИИ и здесь выкладывали! Только до конца их дочитать нужно!

"…Как измерительные приборы реагируют на сигналы различной формы? Отметим, прежде всего, что практически все стрелочные и цифровые мультиметры в режиме измерения постоянного напряжения и тока определяют среднее значение исследуемого сигнала…"

"…Чтобы определить амплитудное значение напряжения , обычно используют диодный выпрямитель, нагруженный на вольтметр постоянного тока и конденсатор большой емкости . Точность такого измерения достаточна для напряжения, значительно превышающего падение на диоде (около 0,6 В)…."

"… Поэтому для измерения переменного однополярного напряжения при отсутствии специализированных приборов следует применять вольтметр постоянного тока . Такой вольтметр измеряет , как уже указывалось, среднее напряжение, и для получения эффективного значения его показания следует умножить на коэффициент формы . А чтобы получить амплитудное значение, достаточно эффективное умножить на коэффициент амплитуды …"

Alexzz, "…Вот на рисунке есть сигнал. Длительность импульсов и скважность роли не играют. Осциллографа нет, а вольтметром я оценить эти параметры не умею…" — я научу, все просто и написано там же!
"… Зная амплитудное значение напряжения последовательности прямоугольных импульсов , по результату измерений среднего значения нетрудно определить скважность импульсов , что иногда очень удобно…" — табличка ниже!

Похожие публикации