Oscilloskopmetode til at teste strømbølgeformer
Oscilloskoper er de fleste elektroniske ingeniører bruger mest af et instrument, nævn oscilloskoper vi umiddelbart tænker på er testspændingen, selvfølgelig kan mange oscilloskoper også laves for at lave en forholdsvis grov spektrumanalyse osv., men mange oscilloskoper er meget bekymrede over en indikator for elektroniske ingeniører - strøm kan ikke testes i nogle analyser og verifikation af ikke kun behov for at teste spændingen, og nogle gange mere behov for at teste strømmen; nogle af de mere avancerede oscilloskoper kan teste strøm, men du skal købe en anden aktiv strømsonde. Oscilloskoper kan teste strøm, men du skal købe en anden aktiv strømprobe, nævnte ordet aktiv, det betyder, at prisen ikke er dyr, god, at købe en aktiv strømsonde koster næsten kan købe nogle mærker af mellemklasse oscilloskoper, så dette er ikke en generel lille virksomhed til at lege med "tycoon" udstyr ah.
Når det kommer til nuværende test, kan nogle mennesker sige, at et multimeter kan måle det, ikke? Selvfølgelig kan multimeteret måle strømmen på et bestemt tidspunkt, men der er flere problemer: 1, på grund af multimeterets langsomme reaktionshastighed (generelt 100mS-niveau); 2, multimeter kan ikke registreres i lang tid resultaterne af testen, nogle af de gode tabel kan registreres som den maksimale, minimumsværdi osv.; 3, det mest kritiske er, at multimeteret ikke kan se processen med de nuværende ændringer, mange gange ønsker vi at se ændringerne i processen og ikke kun resultaterne! For eksempel vil vi gerne vide, at transistorens overstrømsskader med størst sandsynlighed opstår på hvilket tidspunkt i stedet for blot at se transistoren i røgen.
Nej Ingen dyre strømsonde kan ikke bruge et oscilloskop til at se processen med aktuelle ændringer? Faktisk ændrer vi ideen eller kan finde en løsning, metoden er faktisk meget enkel, er vores gymnasiefysik over I=V/R, tårer, ikke? Bemærk, at dette V ikke er et spændingspunkt, men den potentielle forskel mellem de to punkter, dette er en nøgle, men også nogle begyndere er tilbøjelige til at falde det forkerte sted ind, hvis spændingen ændres til at spekulere på ændringen i strøm kl. et vist punkt, der mange gange er nødt til at lave en fejl, bagsiden af testen fra eksemplerne kan vi se dette punkt.
Specifik metode:
Den specifikke tilgang til denne metode er: med to sonder blev målt ud af en modstand (eller endda en sektion af linjen, selvfølgelig, forudsat at modstanden af denne sektion af linjen er stor nok til at producere den passende potentialforskel mellem dens ender) spænding V1, V2, og brug derefter oscilloskopets regnefunktion kan være realtidsberegninger af △ V=V1- V2, og I=△ V/R, så længe da miljøet ikke undergår en drastisk ændring osv., kan vi antage, at R er uændret, så I er med △ V=V1-V2, og I=△ V / R. Så længe miljøet ikke ændrer sig drastisk osv., kan vi antage, at R er uændret, så I ændres lineært med △V, så ændringen af △V afspejler ændringen af strøm. Vi vil kontrollere, om denne metode er gennemførlig ved et eksempel nedenfor.






