电工量计及检测技术-第六章
电工及电气测量技术-PPT精选
图1.19 运用万用表测量电源插座及电池的电压
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图1.20 测量灯泡的直流电流(ACA)
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(a) 转动调零电位器,使指针指零 (b) 读取最上面的电阻刻度,再乘以10倍 图1.21 测量灯泡 与插头导线的电阻
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(a)电压电流挡刻度线
(b) 欧姆挡刻度线
1.2.5 发生了触电怎么办?
迅速切断电源 触电程度轻重的判断 立即采取相应的急救措施:口对口(或口对鼻)
人工呼吸法、胸外心脏挤压法
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图1.11 触电者就地脱离电源的方法
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(a)检查瞳孔
(b)检查呼吸
(c)检查心跳
图1.12 对触电者的检查
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解:因为UAB=U1-U2=E-U2 所以E=UAB+U2
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实训三:元器件识别及线性电阻 伏安特性测试
一、实训目的 1.掌握电阻、电容、电感的识别方法。 2.掌握直流稳压电源使用方法。 3.掌握磁电式安培计、伏特计使用方法并正确
读数。 4.掌握万用表使用方法及注意事项。 5.掌握电流、电压测量方法。 6.掌握线性电阻伏安特性测试方法。
作用。黄绿双色线
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图1.6 三相四线制中性点接地 上一页 下一页 返 回
1.2 电工安全基本知识
1.2.1 人为什么会触电?
人体本身就是一个导体,有一定的电阻。
1.2.2 触电有哪几种?
单相触电 两相触电 跨步电压触电
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单相触电
两相触电
电工仪表与测量的基本知识ppt课件
原理 方法 对象 属性 选择 仪器 被测信息 激励信号 影 响 影响 测量 环境 仪器 系统 决定 方法
测量策 略、算法
被测 对象
参数命令 数据状态
测量 人员
影响
图 1-3
测量的基本要素
2.测量过程——基本要素之间的互动关系
论证阶段
测量的主体(测量人员)根据测试任务的要求、被测对
象的特点、属性,及现有仪器设备状况,拟定合理的测 试方案。
大类。 4.测量仪器系统——量具和仪器
测量仪器系统包括量具、测试仪器、测试系统及附件等
5.测量的主体——测量人员
手动:由测量主体(测量人员)直接参与完成
自动:测量主体交给智能设备(计算机等)完成,但测
量策略、软件算法、程序编写需由测量人员事先设计好。
6.测试技术
测量中所采用的原理、方法和技术措施,总称为测试技
发展趋势
数字化 网络化 智能化 小型化
目
第1章 知识 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 第9章
录
电工仪表与测量的基本
电流与电压的测量 功率与电能的测量 频率与相位的测量 电路参数的的测量 磁的测量 电子电压表 电子示波器 智能仪器与虚拟仪器
第一章 电工仪表与测量的基本知识
SI基本单位的定义
米:光在真空中(1/299792458s)时间间隔内所经过路
径的长度。[第17届国际计量大会(1983)] (1889)和第3届国际计量大会(1901)]
千克:国际千克原器的质量。[第1届国际计量大会 秒:铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应
的辐射的9192631770个周期的持续时间。[第13届国际计 量大会(1967),决议1] 平行圆直导线内通以等量恒定电流时,若导线间相互作 用力在每米长度上为2×10-7 N,则每根导线中的电流为 1 A。[国际计量委员会(1946)决议2。第9届国际计量 大会(1948)批准]
电工量计及检测技术第四章
RP CP u2 AIP Plasma load R1 C1
利用L1支路的幅频特性与R1、C1支路的幅频特性恰好相反的特点,将这二个支路并联,使L1、R1、C1、R0和L0构成的“传输单元”的幅频特性与RP、CP构成的“负载单元”的幅频特性相一致,从而使u2/u1的频响特性H(jω)可基本接近不失真系统频响特性,达到抑制脉冲电压的振荡和提高脉冲电压的上升速率的目的
第四章 测量系统
传感器
滤波、放大、I/V、V/f…
指示仪表、 打印机、 计算机…
电路 单元
信 号 拾 取
信 号 加 工
信 号 记录与分析
基本功能
被 测 信 号
输 入 装 置
中 间 变换装置
输 出 装 置
基本组成
图4.1 测试系统的基本功能和组成
3. 测量系统的静态特性
1.幅频特性曲线; 2.相频特性曲线
u2/u1(dB)
0
40
0
10
20
30
50
60
70
80
t /μs
( b ) CP=20nF, RP=150Ω, L0=3μH, R0=0.2Ω, RS=100Ω CS=2nF, L1=40μH, C1=470nF, R1=20Ω
200
400
600
-200
φ/(°)
1
2
1
-25
1.幅频特性曲线; 2.相频特性曲线
u2 /u1(dB)
负载回路的频响特性曲线(有匹配电路时)
107
10
102
103
104
106
105
f /Hz
0
10
20
-10
(完整版)电工仪表与测量基本知识
电工仪表与测量基本知识电工仪表和电工测量是从事电工专业的技术人员必须掌握的一门知识。
本章介绍电工测量和电工仪表的基本知识。
第一节电工测量基本知识一、电工测量的意义电工测量就是借助于测量设备,把未知的电量或磁量与作为测量单位的同类标准电量或标准磁量进行比较,从而确定这个未知电量或磁量(包括数值和单位)的过程。
一个完整的测量过程,通常包含如下几个方面:1、测量对象电工测量的对象主要是反映电和磁特征的物理量,如电流(I)、电压(V)、电功率(P)、电能(W)以及磁感应强度(B)等;反映电路特征的物理量,如电阻(R)、电容(C)、电感(L)等;反映电和磁变化规律的非电量,如频率(f)、相位(φ)、功率因数(cosφ)等。
2、测量方式和测量方法根据测量的目的和被测量的性质,可选择不同的测量方式和不同的测量方法(详见本节二)。
3、测量设备对被测量与标准量进行比较的测量设备,包括测量仪器和作为测量单位参与测量的度量器。
进行电量或磁量测量所需的仪器仪表,统称电工仪表。
电工仪表是根据被测电量或磁量的性质,按照一定原理构成的。
电工测量中使用的标准电量或磁量是电量或磁量测量单位的复制体,称为电学度量器。
电学度量器是电气测量设备的重要组成部分,它不仅作为标准量参与测量过程,而且是维持电磁学单位统一,保证量值准确传递的器具。
电工测量中常用的电学度量器有标准电池。
标准电阻、标准电容和标准电感等。
除以上三个主要方面外,测量过程中还必须建立测量设备所必须的工作条件;慎重地进行操作,认真记录测量数据;并考虑测量条件的实际情况进行数据处理,以确定测量结果和测量误差。
二、测量方式和测量方法的分类1、测量方式的分类测量方式主要有如下两种:(1)直接测量在测量过程中,能够直接将被测量与同类标准量进行比较,或能够直接用事先刻度好的测量仪器对被测量进行测量,从而直接获得被测量的数值的测量方式称为直接测量。
例如,用电压表测量电压、用电度表测量电能以及用直流电桥测量电阻等都是直接测量。
2020年电工电子技术第6章 电工测量
Ax:示值 Ao:真值 Am:满标度值即量限 Δ Am :最大绝对误差 示值误差用于误差很 小或要求不高的场合。
直读仪表的准确度用
最大引用误差来分级 ,分为0.1、0.2、0.5、 1.0、1.5、2.5和5.0共7 个等级。如准确度为 2.5级的仪表,其最大 引用误差为2.5%。
最201大9/12相/10 对误差:
K Am 100% 1.5 100% 1%
Am
150
所以该仪表的准确度等级为1.0级。
注意:被测量比仪表量程小得越多,测量结果可能出现的 最大相对误差值也越大。例如用1.0级量程为150V的电压 表测量30V的电压,可能出现的最大相对误差为5%,而 改用1.0级量程为50V的电压表测量30V的电压,可能出现 的最大相对误差为1.67%。所以选用仪表的量程时应使读 20数19/1在2/102/3量程以上。 电工电子技术
误差有些可以消除或限制在一定范围内,而基本误差却不可避 免。
2019/12/10
电工电子技术
误差的表示方法
(1)绝对误差: A Ax Ao
(2)相对误差:
A 100%
Ao
示值误差: A 100%
Ax
(3)引用误差:
n
A Am
100%
仪表的准确度: K Am 100% Am
推斥型电磁式仪表也可以测量交流,当线圈中电流 方向改变时,它所产生磁场的方向随之改变,因此 动、静铁片磁化的极性也发生变化,两铁片仍然相 互排斥,转动力矩方向不变,其平均转矩与交流电 流有2019效/12/1值0 的平方成正比。电工电子技术
6.2.3 电动式仪表
固定线圈中通入直流电流I1时产生磁场,磁感应强度B1正比于 I1。如果可动线圈通入直流电流I2,则可动线圈在此磁场中就 要受到电磁力的作用而带动指针偏转,电磁力F的大小与磁感 应强度B1和电流I2成正比。直到转动力矩与游丝的反抗力矩相 平衡时,才停止偏转。仪表指针的偏转角度与两线圈电流的乘
电工第六章课后习题答案(1)
第6章习题解答6-1 一个具有闭合的均匀的铁心线圈,其匝数为300,铁心中的磁感应强度为 0.9T ,磁路的平均长度为45cm ,试求: (1)铁心材料为铸铁时线圈中的电流; (2)铁心材料为硅钢片时线圈中的电流。
解:B =0.9T 时,查图6-5曲线,铁心为铸钢时,H=700A/m, 铁心为硅钢片时,H=350A/m(1) A NL H I m A H 2.130045.0800,/800111=⨯===(2) A NL H I m A H 525.030045.0350,/350222=⨯===6-2 题图6-2为环形铁心线圈,其内径为10cm ,外径为15cm ,铁心材料为铸钢。
磁路中含有一空气隙,其长度为0.2cm 。
设线圈中通有1A 的电流,如要得到1T 的磁感应强度,试求线圈匝数。
解:1096.71041570⨯=⨯==-πμB H H 1592102.01096.7250=⨯⨯⨯=-δ铸钢铁心的磁场强度,查铸钢的磁化曲线, 磁路的平均总长度为2.3921510cm l =+=π1l =当 l H 11=NI = 6-3 有一交流铁心线圈,电源电压 U= 220 V 电路中电流 I=2 A ,功率表读数P=100W ,频率f=50Hz ,漏磁通和线圈电阻上的电压降可忽略不计,试求:(1)铁心线圈的功率因数;(2)铁心线圈的等效电阻和感抗。
解:(1)100cos 0.232202P U I ϕ===⨯(2) Ω==1102220I U Z由于线圈电阻R 可忽略不计,所以Ω====+=2541002'IP R R R R Fe Fe由于漏磁通可忽略不计,所以Ω=-=-==+=107251102222'FeFe Fe R ZX X X X6-4 如题图6-4所示,交流信号源的电动势 E=12V ,内阻 R 0=200Ω,负载为扬声器,其等效电阻为R L =8Ω。
要求:(1)当R L 折算到原边的等效内阻200Ω时,求变压器的匝数比和信号源输出的功率;(2)当将负载直接与信号源联接时,信号源输出多大功率?解:(1)L LR K R R 20200=Ω==' 5=K 20()0.18O L LE P R W R R '=='+(2) 20()0.027O L LE P R W R R ==+6-5 有一单相变压器,100V A, U 1=220 V , U 2 =36 V ,一次绕组匝数N 1=1000匝、(1)试计算二次绕组N 2匝数?(2)若二次绕组接60W多少?解:6-6 , f=50Hz 。
电工技术电路第六章电工测量与安全用电课件
第六章 电工测量与安全用电
二、 电工仪表类型
(一)类型 磁电式 电磁式 数字式 交流表 直流表
(二)测量 电流表:串联在电路中。理想电流表的内阻为零。
电压表:并联在电路中。理想电压表的内阻为∞。
信号1
选用直流表
一、 测量误差与仪表准确度
(三)仪表的主要技术指标
1. 准确度
k%m 1 0% 0 Am
最大相对误差
m 最大绝对误差
Am 测量上限值
国家标准规定,电工仪表精度分为七个等级:
0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0 按最大相对误差上靠
k%0.6%的表属于1. 0 级表
2. 灵敏度
S d X
d
转角变化量
X
对应被测值
3. 变差 重复测量同一值时,指示数不同,其差值称为变差。
一、 测量误差与仪表准确度
例1. 一个量程为 30A 电流表,其最大绝对误差为± 0.51A 。
试 确定该表的精度等级。
解:
m
m Am
1
0
0%0.51100%1.7%
30
答:该V的电压,测量结果的相对误差
信号2
选用交流表 (有效值)
信号3 信号4 信号5
选用直流表 (平均值) 选用直流表 (平均值) 选用直流表 (平均值)
第六章 电工测量与安全用电
三、 安全用电
人体安全电流为7mA 以下,安全电压为36V 以下。 人体对电流的反映:
8~10mA 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节)。 20~25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难。 50~80mA 呼吸困难,心房开始震颤。 90~100mA 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹、停止跳动。 工频 50 ~ 60HZ 对人体危害最大。 人体电阻大约 10 ~ 100KΩ。触电后电阻呈下降趋势。
《计量检测技术》PPT课件
一、检测系统构成
信息获取
转换
(信号检出部分) (信号变换部分)
显示和处理
(分析处理部分、 通信接口及总线)
检测系统构成
力 位移 速度 加速 度 压力 流量 温度
电阻式 电容式 电感式 压电式 热电式 光电式 磁电式
被测对象 传感器
电桥 放大器 滤波器 调制器 解调器 运算器 阻抗变换器
笔式记录仪 光线示波器 磁带记录仪 电子示波器 半导体存储器 显示器 磁卡
二、检测仪表的分类
检测仪表一般可按下述四种方式来分; ①按仪表功能分类:有显示式测量仪器;比较式测量仪
器;积分式测量仪器;累积式测量仪器等; ②按输出方式分:有量值(显示)输出和信号(有无)
输出两种; ③按显示方式分:有模拟式(刻度指示模拟和波形显示
模拟)、数字式、直读式和比较式等几种。 ④按测量对象(计量技术类别)分:有长、热、力、电、
2)新领域、新需求
新型传感器
化学传感器、 微生物传感器、 仿生传感器(代替视觉、嗅觉、
味觉和听觉)以及检测超高温、超高压、超低温和超高真空等 极端化方向发展
① 集成化:
微电子技术 --- 多个同类型传感器集成在一个芯片或阵列上
特点:点测量
平面/空间测量
二、检测技术的作用与意义
1、产品检验和质量控制的重要手段
被动检测 主动检测(在线检测) 质量控制领域
2、在大型设备安全经济运行监测中得到广泛应用
故障监测系统
动态监测
保证设备和人员安全 提高经济效益
3、自动化系统中不可缺少的组成部分
管理 生产过程: “物流” 控制 “信息流”
检测
获取信息
分析判断
数量 状态 趋向
电工测量课件
5 万用表
机械零位 调整
4 15 A-V-Ω
转换开关
Ω
×10×100 ×1
×1k ×10k
μA 50
1
500
5
– + 5
25 V
100
mA
50
500
10
100
500 500
V~
MF-30型万用表的面板图
零欧姆调 整
14.5.2数字式万用表
5.2数字式万用表
今以DT-830型数字万用表为例来说明它的测量 范围和使用方法。 1. 测量范围 (1)直流电压分为五档:
仪表的转动转矩
通入直流时,T=k1I1I2
通入交流时,
F
T=k1I1I2cos
可动线圈
F
固定线圈
i1和i2的 有效值
i1和i2之间 的相位差
仪表的转动转矩 通入直流时,T=k1I1I2
通入交流时,T=k1I1I2cos
弹簧的阻转矩TC与指针的偏转角 成正比,即 弹簧的阻转矩 TC = k2
当 T = TC 时,可动部分停止转动,
2.面板说明 显示器
电源开关 转换开关
POWER
OFF ON
Ω
D C
V
ACV
hFE
B
C
E
hFE
D C A
A C A
晶体管 插孔
输入 插座
10A
mA
COM
V·Ω
DT-830型万用表的面板图
(1) 显示器:显示四位数字,最高位只能显示1或不显 示数字,算半位,故称三位半( 3 1 )。最大指示为
2
1999或-1999。当被测量超过最大指示值时,显示“1” 或“-1”。 (2)电源开关:使用时将开关置于“ON”位置;使用完 毕置于“OFF”位置。
电气工程-第六章电气检测技术 精品
图6—1 比例运算器法测量原理图
当Ad趋于无穷大时:
UO
U N RN
RX
电气工程概论
6.1 电磁参数的测量
2、积分运算器法
积分运算器法的原理如图6-2所示。该方法采用积分法,因此 适用于高阻的测量,测量精度可达0.1%
设脉冲的周期为Tc,N为脉冲的个数,则开门时间ΔT内的 计数值为ΔT=NTc。
U UN T
冲击法的测量原理如图6-14所示。
图6—14 冲击法测量原理 (a)冲击原理图;(b)等效电路
电气工程概论
6.1 电磁参数的测量
线圈中感应的电动势为
此电动势将在测量回路中引起脉冲电流i(t),设测量回路的总 电阻为R,总自感为L,其等效回路如图6-14(b) 所示,则有
(6-4) 为了找出磁通变化与通过冲击电流计电量之间的关系,我们将 式(6-4)两边同时对时间进行积分,得
6.1 电磁参数的测量
在t=0时合上开关,电感中的电流i将按指数曲线上升,其最 大值为I。从图中可看出,在开始阶段变化的曲线和t=0时刻的 切线基本重合。I’与i交点的横坐标为△T,从图中可知
T I
I 只要先测出电感线圈的直流电阻,并已知U便可计算出I,则 由测定的△T即可求得τ,从而计算出L=τR。
X
NX NT
3600
电气工程概论
6.1 电磁参数的测量
从上式中可以看出,该测量方法的精确度直接受时标频率的影响。 例如,精度要求为0.10。则要求T0/T≤0.10/3600,f0≥3600fx,即 当被测信号频率增大时,时标信号频率相应加大到3600倍。
当输入信号为正弦波或三角波时,必须首先经过整形变为方波信 号。转换时的门限电平的漂移会给测量带来较大的误差。
电工量计及检测技术复习总结
主
基础知识 1. 磁电式、电磁式、电动式、静电式、
感应式、热电式
要
电工仪表
内
测量系统
容
参数测量
● 结 构.
● 工作原理. ● 性能符号. ● 应用场合. ● 误差分析.
电工量计及检测技术——总结复习
系统组成 传感器原 典型器件 检测电路
主
基础知识 及其特性 理及应用 及其应用 检测技术
1. 测量系统的基本组成及其功能
附表1——热电偶的分度表(注:冷端温度为0℃)
温度
0 100 400 600 900 1000 1500
(℃)
热电动势 (mV)
0
0.643 2.576 3.855 5.790 6.397 9.652
■ 利用AD590集成温度传感器设计一个简单的测温电路. 要求:① 简述AD590的测温原理; ② 绘出测温电路; ③ 写出被测温度T(℃)的计算式.
■ 附表1是热电偶的分度表。设计一个由热电偶、A/D转换器和放大器组 成的测温装置,使该测温装置能对变化范围为0~1500℃的温度进行测 量,并且能分辨被测物体0.5℃的温度变化。 要求:① 画出该测温装置的原理框图; ② 写出选取该测温装置各单元参数的过程(先后顺序); ③ 给出单元主要设计参数。
● 电路形式
● 应用场合
电工量计及检测技术——总结复习
主
基础知识
要
电工仪表
电参数的测量(电压、电流、频率)
内
测量系统
● 常用的测量仪器、器具.
● 根据不同场合和要求选择测量仪器.
容
参数测量
● 常用电参数测量仪器的测量精度及测量范 围(量程和频率)的比较.
试题类型
1. 填空和选择题
电能计量技术第六章
检查电流、电压互感器
1
与电能表连用的电流、电压互感器的一次绕组不得分别接在电力变压
2
器的高压侧和低压侧。为测量某段母线连接的线路所输送的电能的电能
3
表,不能由另一段母线上的电压互感器供给电压。用1000V 绝缘电阻表
4
测定互感器各绕组之间和二次绕组对地的绝缘电阻,检查各绕组极性。
5
若有必要,还需测定互感器的误差和二次电压回路的电压降。另外,还
(1)开机。 (2)复位,检查时钟准确性。 (3)连接电压电流输入线,并检查连线正确性,连好光电头输入线。 (4)按“校验”键一次,进入置参数状态。 (5)置入各项参数如图6-45所示:若表无资产编号,资产编号栏可与表出厂
号相同;“输入方式”栏置入“0”,表示使用光点头;“有功无功”栏置入“0”,表示校有功电能表。 (6)按“回车”键一次,确认以上各项参数,并进入接线方式选择状态。 (7)按“钳表”键。 (8)按“P3/P4”键二次(选三相三线方式)。 (9)按“回车”键一次。 (10)观察校验误差应基本稳定。 (11)按“存数”键一次。 (12)按“相位”键一次,再按“回车”。
第一节 互感器的接线检查
原理接线图
相量图
图6-23 a相绕组极性接反时
第一节 互感器的接线检查
(三)带电检查电压互感器 带电检查电压互感器的步骤: 1、测量电压回路的各二次线电压 2、测量三相电压的相序 3、检查接地点和定相别 (四)带电检查电流互感器 二相星形接线的电流互感器在正确接线情况下,两台电流互感器二 次侧电流和公共线中的电流值时相同的,因此可用钳形电流表分别测量 这三个电流。 需要指出的是,不能仅仅依靠测量公共线电流值的方法来判断电流 互感器的极性正确与否。
第六章 电能计量装置的接线检查
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功率二极管、检波二极管、整流二极管、稳压二极管 开关二极管、阻尼二极管、发光二极管、光电二极管 恒流二极管、热敏二极管、光敏二极管、磁敏二极管
2021/2/6
12
二极管
(2)主要参数
① 额定电压、额定电流
② 截止频率 ③ 结压降 ④ 正向直流电阻 RD
fc
1
2RS Cb
(3)应 用
标称阻值,额定功率,分布参数,精度,温度系数等.
(3)等效电路
Z = (R0+ZL)//ZC ZL= jωL , ZC =1/jωC
(4)应 用
R0
L
C
图 6.1 电阻的等效电路
① 分压; ② 取样;③ 限流;④ 均压、均流;⑤ 泄放;⑥ 吸收
(5)注意事项
● 应根据具体应用场合,选择合适的电阻,注意分布参数的影响.
2021/2/6
14
三极管
(2)主要参数
① 额定电压、额定电流 ② 允许功耗、工作温度 ③ 放大倍数 ④ 驱动条件 ⑤ 饱和管压降
(3)应 用
① 电流放大(功率放大) ② 各种开关
(4)注意事项
● 选择参数必须留有一定的余量
● 驱动条件
2021/●2/6 散热和保护
15
1.3 运算放大器及其在检测电路中的应用
1. 检测电路中常用元器件基础
1.1 电阻(R)电容(C)电感(L)及其在检测电路中的应用 电阻
(1)类 型
① 按阻值— 固定电阻、 可变电阻 ② 按材料—
碳膜电阻: 价格便宜, 精度低(±5% ~±20% ), 适用温度低(40℃) 金属膜电阻: 价格适中, 精度一般(±5% ~±10% )
适用温度较高(70℃)
③ 输入失调电流、输入偏置电流、输入失调电压
输入失调电流
IOS=IB1-IB2
输入偏置电流
IOS=(IB1+IB2)/2
2021/2/6 输入失调电压
Vin (Vo=0)
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(5)应用
① 信号放大、信号比较 ② 各种运算(加法器、减法器、乘法器、除法器) ③ 微分电路、积分电路 ④ 各种信号变换电路、检测电路 ⑤ 波形(信号)发生器 ⑥ 稳压源、稳流源
⑤ 反向击穿电压 VBR ⑥ 最高反向工作电压 VRM ⑦ 最大反向电流 IBR ⑧ 最大整流电流 IM
C b—PN结的结电容 RS— PN结的体电阻
① 整流;② 隔离;③ 箝位、限幅;④ 构成门电路;⑤ 其它
(4)注意事项
● 额定参数
2021/2/●6 频率特性
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三极管
(1)类型
普通三极管、大功率三极管GTR、场效应管FET、 绝缘栅双极晶体管IGBT......
●“热噪声”对微弱信号检测的影响.
● 电阻上实际消耗的平均功率,应小于其额定功率的确1/2.
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电容
(1)类 型
① 按使用材料 瓷片、云母、玻璃膜、聚苯乙烯、聚四氟乙烯、涤纶、聚碳酸脂、 漆膜、纸介、混合纸介、铝、钽、铌、钛
② 按结构 电解电容 非电解电容 可变电容
③ 按用途 高压电容 脉冲电容 储能电容
(6)注意事项
(1)类型
① 通用型: LM741、LM358 ② 高精度型:μА725、TLE2141
③ 高速型:TL082 ⑤ 单电源型:LM358
④ 低功耗型:TLC2252、TLV2211 ⑥ 双电源型:LM741、OP07
⑦ 高压型、功率型 …
(2)主要参数
① 电源指标(单、双,范围,静态功耗) ② 转换速率(V/μs)、频带宽度 ③ 电压增益、CMRR ④ 输入失调电流、输入失调电压
⑤ 工作环境
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(3)理想运算放大器基本特性
① 开环电压增益A0无穷大 ② →“虚短” ③ 输入阻抗无穷大:“虚断” ④ 输出阻抗为零 → 输出电压与输出端连接的电阻阻值大小无关
(4)基本概念
① 电压增益 “开环电压增益 A0 ”(差模开环电压增益)
“共模电压增益 AC ”
差模输入电压 UdifUiUi
金属氧化膜电阻: 价格适中, 精度一般(±5% — ±10% ) 适用温度高( 200℃ )
线绕电阻: 价格较高,精度高(0.005%), 温度特性好。但频率特性差。
③ 按用途— 高压电阻、无感电阻、功率电阻、光敏电阻...
④20按21/安2/6装— 贴片电阻...
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电阻
(2)主要参数
14级分频器
11 10
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RS
RT
CT
图 6.8
f 1 2.2RTCT
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电感
(1)类 型
空芯电感、铁芯电感 、可调电感 、固定电感、滤波电感、调谐电感.
(2)主要参数
电感量,直流电阻,额定电流,分布参数等.
(3)等效电路
RW
RT CP L
RT 磁芯损耗引起的等效并联电阻
图 6.5 电感的等效电路
④ 2按02安1/2装/6
4
电容
(2)主要参数
电容量,额定电压,工作温度,分布参数,精度等.
(3)等效电路
ESR L
R
C RL
图 6.3 电容的等效电路
Z
0 图 6.4
f
ESR—极板、引线及它们之间的接触电阻
(4)应 用
① 储能;② 滤波;③ 隔直;④ 耦合;⑤吸收;⑥ 定时
(5)注意事项
● 连接时注意极性; ●使用时不能超过额定电压;
共模输入电压 U co m(U iU i)/2
运放输出电压 U 0 U 0 d U 0 c A 0 U di fA c U com
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(4)基本概念
② 共模抑制比
CM RA0R /Ac CMRR 2(0 ldgA B (0/)Ac)
U0A0(UdifUcom /CM)RR
U 0A 0 U di fA 0(U i U i )
(4)应 用
① 滤波;② 限流;③ 储能;④ 调谐等.
(5)注意事项
● 防止饱和.
● L与C往往共同存在,易在电路中形成振荡.
2021●/2/6注意电感瞬变的危险.
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过冲
振荡
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C1 Vo
R1 R2 C2
Vi
示波器
高频电压的测量
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1.2 二极管(D)三极管(T)及其在检测电路中的应用
● 电解电容一般不能用于快充快放,只能在额定纹波下使用;
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● 温度、频率对电容特性的影响.
例:555定时器
充电时间:T1=0.693(R2+R3)C1 放电时间: T2=0.693R3•C1 定时周期:
T=T1+T2=0.693(R2+2R3)C1
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例:CD4060(14位二进制串行计数/分频器和振荡器)