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电子测量简介:了解主要的测试方法和技术

时间:2023-06-30 理论教育 版权反馈
【摘要】:在对测量准确度要求不高的情况下,元器件参数的测量主要和常用仪器见表1-2。电压的测量 电压是电子技术中最重要的基本参数之一,许多电参数都可以通过测量电压而间接获得数据。测量电压时经常使用的测量仪器是万用表、晶体管毫伏表、示波器等。晶体管毫伏表用于测量频率较高的正弦交流电压大小。一般情况下需要测量的是电路或器件的幅频特性曲线。

电子测量简介:了解主要的测试方法和技术

(1)元器件参数的测量 在电子电路实验中,经常需要进行元器件参数的测量,通常又把测量RLC参数叫作阻抗的测量。在对测量准确度要求不高的情况下,元器件参数的测量主要和常用仪器见表1-2(至于比较准确的测量阻抗的方法请参阅电子测量技术方面的书籍,本书不做介绍)。

(2)电压的测量 电压是电子技术中最重要的基本参数之一,许多电参数都可以通过测量电压而间接获得数据。测量电压时经常使用的测量仪器是万用表晶体管毫伏表、示波器等。

1-2 元器件参数的测量内容和常用仪器

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普通万用表常用于测量直流电压或频率较低(例如工频)的正弦交流电压大小(即有效值)。晶体管毫伏表用于测量频率较高(几百赫兹至几十兆赫兹)的正弦交流电压大小。

示波器是一种可以显示被测电信号瞬时值随时间变化关系(时域波形)的测量仪器,是定性和定量观测电信号的重要仪器。除用示波器观测正弦波、三角波、方波等电压信号的波形外,还可用示波器测量各种波形的峰值(振幅),并能换算出各种电压的有效值、平均值等参数,此外示波器还可测量交流信号的周期和频率。

(3)电流的测量 在电子测量中,一般情况下可以不使用电流表测量某一支路的电流。因为使用电流表测量电流时需要先将被测支路断开,然后将电流表串联在被测支路中,这给测量带来不便。所以经常采用电压表间接测量电流的方法。例如要获得某一支路的电流测量值,可以先用电压表测量该支路中的一个已知电阻两端电压,然后用电压测量值除以该已知电阻的阻值,即得到电流的值。

测量放大器静态工作电流IEQ(直流)(如图1-7所示)时,已知发射极电阻RE=1.5kΩ。测量时先去掉交流输入信号源uS,然后使用万用表直流电压档测量发射极电阻RE两端电压,如UEQ=2V,即得电流IEQ=UEQ/RE=1.33mA。

当然在某些必要的情况下(例如需要比较准确地知道支路电流值、或被测支路中无已知电阻等),可以采用电流表测量电流的方法。(www.xing528.com)

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图1-7 用电压表测量电流举例

(4)频率特性的测量 电子电路或电子器件的频率特性是指某一参数随频率变化的关系,频率特性曲线包括幅频特性(Amplitude-Frequency Characteristic)和相频特性(Phase-Frequency Characteristic)两种。一般情况下需要测量的是电路或器件的幅频特性曲线。例如测量放大器电压增益频率特性曲线(即Au随频率f变化的关系曲线)、滤波器电压传输系数(Uo/Ui)频率特性曲线等,如图1-8所示。

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图1-8 频率特性曲线举例

测量频率特性的方法主要有点频法和扫频法两种。点频法采用的测量仪器是交流信号源和晶体管交流毫伏表。交流信号源可以是低频信号发生器、函数信号发生器、高频信号发生器,它们可以输出正弦交流电压信号,并且电压大小和频率均可调。

扫频法是采用专用仪器(扫频仪)进行幅频特性的测量,可在扫频仪的示波屏幕上观测到被测电路的幅频特性曲线,并且曲线上带有表示频率的坐标(频标)。

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