① 基本放大电路的静态工作点的测量
“静态工作点”是指:在半导体三极管放大电路中,当交流输入信号为零时,版电路处于权直流工作状态时,这些电流、电压的数值可用‘BJT特性曲线’上的一个确定点表示,该点习惯上称为‘静态工作点Q’ 。设置静态工作点的目的为了要保证,当被放大的交流信号加入该电路时,不论是正半周还是负半周,都能满足‘发射结正向偏置’和‘集电结反向偏置’的三极管放大状态条件以可以防止电路产生非线性失真。
放大电路最终的目标是获得不失真的输出信号,若波形产生失真,则分析其他的参数无意义.Q 点设置的偏高或者偏低,容易出现饱和失真或截止失真.但 Q 点的偏高或偏低不是绝对的,而是相对输入信号的幅度而言的,如果输入信号幅度很小,即使 Q点设置的偏高或偏低也不一定会出现失真,同样如果输入信号的幅度很大,即使 Q 点设置的很接近中点,也很可能出现失真.因此确切的说,波形的失真是由输入信号的幅度与 Q 点的设置不匹配造成的,即理想的不一定合适、合适的不一定理想”通常为了满足大多数信号的要求,Q 点一般设置在交流负载线的中点位置。
② 基本电路测量中的问题
LV.16 2018-02-17
基本上只有两种:用电压表测量某一点对电路的基准点之间的电压高低;断版开电路上某一点,串联上电权流表,测量流过该点的电流大小。还可以用频率计、示波器等对电路的其他特性进行更进一步的研究、测量,但基本都离不开点与点之间的测量或将测量设备串接在电路中两种测量方式。用钳表或互感器测量实际上也可以将它等效理解为将一个变压器的初级绕组串联在电路上,通过测量次级绕组来反映初级绕组的状态。
③ 基本电路定理研究中,用直流数字毫安表进行测量,会有什么显示
指针式万用表直流毫安挡测各支路电流指针反偏说明接错极性了,正负极颠倒一下即可。
万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。
(3)基本电路测量扩展阅读:
针式万用表使用注意事项
(1)测量电流与电压不能旋错挡位。如果误将电阻挡或电流挡去测电压,就极易烧坏电表。万用表不用时,最好将挡位旋至交流电压最高挡,避免因使用不当而损坏。
(2)测量直流电压和直流电流时,注意“+”“-”极性,不要接错。如发现指针开反转,既应立即调换表棒,以免损坏指针及表头。
(3)如果不知道被测电压或电流的大小,应先用最高挡,而后再选用合适的档位来测试,以免表针偏转过度而损坏表头。所选用的挡位愈靠近被测值,测量的数值就愈准确。
④ 如何测量电路中的电流
如何测量电路板上电阻的电流,主要有两种方法:一种是将电流表串联到回路中测量电流,另一种是将电压表并联在回路中测量电压。
万用表是电工电子行业使用比较广泛的仪表,由于它集成了电压、电流、电阻等多种参数的测量,使用还是非常方便的。对于电压、电阻等参数的测量,都是将万用表并联在电路中的,但是电流的测量是比较特殊的,它需要将万用表串联的回路中,这也是很多初学者容易忽视的问题,甚至有很多小朋友直接用电流档测量电池容量,这是绝对禁止的。由于万用表测量电流时需要串联在回路中,这就需要把需要测量的电路断开,把万用表串联进去。
使用万用表测量电压时,是将万用表并联在回路中的,需要测量电阻上的电压时,不需要将元件拆除,直接将表笔并接在电阻两端,选择合适档位测量即可。如果想要测量流过电阻中的电流,需要知道两个参数即可,一个是电阻的阻值,另一个是电阻上产生的压降。电阻的阻值可以通过色环或者丝印读出,而电阻上的压降就可以通过使用万用表的电压档测量出来了。根据测量出来的电压以及电阻的阻值,就可以根据欧姆定律的公式计算出流过电阻的电流了。
虽然这种测量方法也会对电路参数产生一定的影响,因为万用表的电压档也是存在电阻的,当万用表并接在电阻两端时,会把电阻值变小。但是由于电压表的内阻值很大,这一点变化相对于电流档产生的影响,基本上是可以忽略的。
在实际的电路中,包括万用表内部电流检测电路,都是采用检流电阻串联,通过检测电阻转换成电压之后,通过测量电压计算出电流的。为了减小检流电阻对电路产生的影响,这个电阻值需要尽可能小,但是较小的阻值所产生的压降也会很小,这对于测量电路的要求是比较高的。所以检流电阻的选择也是需要根据电路的实际情况选择的。
⑤ 电路板的测试方法
1、针床法
这种方法由带有弹簧的探针连接到电路板上的每一个检测点。弹簧使每个探针具有100 - 200g 的压力,以保证每个检测点接触良好,这样的探针排列在一起被称为"针床"。在检测软件的控制下,可以对检测点和检测信号进行编程,检测者可以获知所有测试点的信息。
实际上只有那些需要测试的测试点的探针是安装了的。尽管使用针床测试法可能同时在电路板的两面进行检测,当设计电路板时,还是应该使所有的检测点在电路板的焊接面。针床测试仪设备昂贵,且很难维修。针头依据其具体应用选不同排列的探针。
一种基本的通用栅格处理器由一个钻孔的板子构成,其上插针的中心间距为100 、75 或50mil。插针起探针的作用,并利用电路板上的电连接器或节点进行直接的机械连接。如果电路板上的焊盘与测试栅格相配,那么按照规范打孔的聚醋薄膜就会被放置在栅格和电路板之间,以便于设计特定的探测。
连续性检测是通过访问网格的末端点(已被定义为焊盘的x-y 坐标)实现的。既然电路板上的每一个网络都进行连续性检测。这样,一个独立的检测就完成了。然而,探针的接近程度限制了针床测试法的效能。
2、观测
电路板体积小,结构复杂,因此对电路板的观察也必须用到专业的观测仪器。一般的,我们采用便携式视频显微镜来观察电路板的结构,通过视频显微摄像头,可以清晰从显微镜看到非常直观的电路板的显微结构。通过这种方式,比较容易进行电路板的设计和检测。
3、飞针测试
飞针测试仪不依赖于安装在夹具或支架上的插脚图案。基于这种系统,两个或更多的探针安装在x-y 平面上可自由移动的微小磁头上,测试点由CADI Gerber 数据直接控制。双探针能在彼此相距4mil 的范围内移动。探针能够独立地移动,并且没有真正的限定它们彼此靠近的程度。
带有两个可来回移动的臂状物的测试仪是以电容的测量为基础的。将电路板紧压着放在一块金属板上的绝缘层上,作为电容器的另一个金属板。假如在线路之间有一条短路,电容将比在一个确定的点上大。如果有一条断路,电容将变小。
(5)基本电路测量扩展阅读
分类
1、单面板
在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面,所以这种PCB叫作单面板(Single-sided)。因为单面板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交叉而必须绕独自的路径),所以只有早期的电路才使用这类的板子。
2、双面板
这种电路板的两面都有布线,不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的“桥梁”叫做导孔(via)。导孔是在PCB上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。
因为双面板的面积比单面板大了一倍,双面板解决了单面板中因为布线交错的难点(可以通过导孔通到另一面),它更适合用在比单面板更复杂的电路上。
3、多层板
为了增加可以布线的面积,多层板用上了更多单或双面的布线板。用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层的印刷线路板,通过定位系统及绝缘粘结材料交替在一起且导电图形按设计要求进行互连的印刷线路板就成为四层、六层印刷电路板了,也称为多层印刷线路板。
板子的层数并不代表有几层独立的布线层,在特殊情况下会加入空层来控制板厚,通常层数都是偶数,并且包含最外侧的两层。大部分的主机板都是4到8层的结构,不过技术上理论可以做到近100层的PCB板。
大型的超级计算机大多使用相当多层的主机板,不过因为这类计算机已经可以用许多普通计算机的集群代替,超多层板已经渐渐不被使用了。因为PCB中的各层都紧密的结合,一般不太容易看出实际数目,不过如果仔细观察主机板,还是可以看出来。
⑥ 电容传感器的基本测量电路有哪些分析调频电路的测量原理
电容传感器的基本测量电路有很多,比如电桥电路、运算放大器电路专等,调频电路的属测量原理应该是:当电容改变时电容C与电感L并联所产生的振荡频率即发生变化,此变化经振荡器后产生变化的震荡电压Δu及变化的震荡频率Δf,再经限幅放大器过滤掉电压,输出变化的频率Δf,最后经鉴频器输出相应的变化电压值Δu。
⑦ 电阻应变计的基本测量电路有哪些
全桥、半桥电路
⑧ 直流电路的基本测量
直流电路(direct current circuit, dc circuit)就是电流的方向不变的电路,直流电路的电流大小是可以改变的。电流的大小方向都不变的称为 恒定电流。
直流电流只会在电路闭合时流通,而在电路断开时完全停止流动。在电源外,正电荷经电阻从高电势处流向低电势处,在电源内,靠电源的非静电力的作用,克服 静电力,再把正电荷从低电势处“搬运”到达高电势处,如此循环,构成闭合的电流线。所以,在直流电路中,电源的作用是提供不随时间变化的恒定 电动势,为在电阻上消耗的 焦耳热补充能量。 比如说我们用的手电筒(用干电池的),就构成一个直流电路,一般来说,把干电池,蓄电池当作电源的电路就可以看做直流电路,你要把市电经过整流桥,变压之后,作为电源而构成的电路,也是直流电路,普遍的低电压电器都是利用直流电的,特别是电池供电的电器。大部分的电路都要求直流电源。但是我们电视机,电灯等家用电器所用的电都是 交流电,它们就是交流电路。
电路测量
测量直流电路中电流、电压、电阻、电源电动势等物理量的仪表称为直流仪表。常用的有电流计,安培计,伏特计,电桥,电势差计等。直流电源有化学电池,燃料电池,温差电池,太阳能电池,直流发电机等。直流电主要应用于各种电子仪器,电解,电镀,直流电力拖动等方面。
⑨ 电路的测量有几种方式
基本上只有两种:用电压表测量某一点对电路的基准点之间的电压高低;断内开电路上某一点,串容联上电流表,测量流过该点的电流大小。还可以用频率计、示波器等对电路的其他特性进行更进一步的研究、测量,但基本都离不开点与点之间的测量或将测量设备串接在电路中两种测量方式。用钳表或互感器测量实际上也可以将它等效理解为将一个变压器的初级绕组串联在电路上,通过测量次级绕组来反映初级绕组的状态。