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如何使用万用表测试绝缘电阻?平衡电路电阻的工作原理

来源:电子之家 作者:华仔 浏览:2106

标签: 电阻 万用表

摘要: 平衡电路电阻的工作原理: 平衡电阻的目的是为了减小运放输入偏置电流在电阻上形成的静态输入电压而带来误差详细看书。(减少失调电压) 当运放的输入偏置电流较小,或信号较大,其影响可以忽略时,可以不用平衡

  平衡电路电阻的工作原理:

  平衡电阻的目的是为了减小运放输入偏置电流在电阻上形成的静态输入电压而带来误差详细看书。(减少失调电压)

  当运放的输入偏置电流较小,或信号较大,其影响可以忽略时,可以不用平衡电阻。

放大器,有些运放偏置电流很小,即使输入端电阻不平衡也不会对失调电压产生什么影响,这些电路就可以不要求输入端电阻平衡。" src="/upload/201808/2474220-1F606161103504.png" style="width: 500px; height: 231px" />

  R2=R1//Rf--------------------平衡电阻的计算式,反相臂上的电阻的并联=同相臂的电阻

  R2=R1//Rf

  若运放为理想运放,输入为0时,则:

  但实际运放有失调电压(VIO),失调电流(IIO),输入偏置电流(IIB)。依据失调电流,输入偏置电流的定义,有:

  解方程组,得:

  在反相端用KCL,有:

  考虑到失调电压,实际反相端电压为:

  而:

  将所有参数代入,解得:

  当R2=R1//Rf时,

  此时由输入偏置电流IIB产生的失调电压为0。

  运放输入端所接电阻要平衡,目的是使运放的偏置电流不会产生附加的失调电压。但有些电路对失调电压要求并不高。例如交流音频放大器,有些运放偏置电流很小,即使输入端电阻不平衡也不会对失调电压产生什么影响,这些电路就可以不要求输入端电阻平衡。尤其是现在基于CMOS工艺的运放,输入偏置电流都是几个pA,加不加平衡电阻的影响就微乎其微了

运放输入端所接电阻要平衡,目的是使运放的偏置电流不会产生附加的失调电压。但有些电路对失调电压要求并不高。例如交流音频放大器,有些运放偏置电流很小,即使输入端电阻不平衡也不会对失调电压产生什么影响,这些电路就可以不要求输入端电阻平衡。
运放输入端所接电阻要平衡,目的是使运放的偏置电流不会产生附加的失调电压。但有些电路对失调电压要求并不高。例如交流音频放大器,有些运放偏置电流很小,即使输入端电阻不平衡也不会对失调电压产生什么影响,这些电路就可以不要求输入端电阻平衡。

  如何使用万用表测试绝缘电阻?

  1:测量相间的绝缘电阻。

  2:测量相间与外壳的绝缘电阻。

  (这两项只能粗略测量有无直接短路或接地,因为万用表内的电压太低,若想准确最好用摇表测量,一般要求绝缘电阻不得低于0.5兆欧)。

  3:测量电机每相线圈的阻值偏差是否过大,以检查线圈内部有无开焊等故障。

  以上只是检查电机的电路部分,另外还要检查电机的其它机械部分等。如轴承,定子部分,转子部分等。试车时还要检查启动电流运行电流以及三项电流是否平衡等方面。

  不能测量同一绕组线圈之间是否有局部短路的故障;可以测量绕组的通断;三相绕组电阻是否平衡;三相绕组之间及与外壳之间是否绝缘不良故障。

  1、测电机绕组电阻值:一般用万用表电阻档测就可以了,精密一些的、电阻小的,用电桥测量。

  2、测电机绝缘电阻:正常检测用摇表就可以了;如果新修复的电机测绝缘电阻,到电气实验室做一下绝缘耐压试验。

  直流动态电阻该如何区别?

  半导体二极管是一种非线性器件,它对直流和交流(或者说动态量)呈现出不同的等效电阻。二极管的直流电阻是其工作在伏安特性上某一点时的端电压与其电流之比。

动态电阻是在一个固定的直流电压和电流(即静态工作点Q)的基础上,由交流信号ui引起特性曲线在Q点附近的一小段电压和电流的变化产生的。若该交流信号ui是低频,而且幅度很小(通常称低频小信号),则由此引起的电流变化量也很小,这一小段特性曲线可以用通过Q点的切线来等效。

  图(a)电路(b)二极管伏安特性和工作点Q(c)二极管的直流电阻

  在直流电源V的作用下,对应于二极管电流ID和二极管两端电压UD的点称为静态工作点,该点对应的直流电阻为

  动态电阻是在一个固定的直流电压和电流(即静态工作点Q)的基础上,由交流信号ui引起特性曲线在Q点附近的一小段电压和电流的变化产生的。若该交流信号ui是低频,而且幅度很小(通常称低频小信号),则由此引起的电流变化量也很小,这一小段特性曲线可以用通过Q点的切线来等效。

动态电阻是在一个固定的直流电压和电流(即静态工作点Q)的基础上,由交流信号ui引起特性曲线在Q点附近的一小段电压和电流的变化产生的。若该交流信号ui是低频,而且幅度很小(通常称低频小信号),则由此引起的电流变化量也很小,这一小段特性曲线可以用通过Q点的切线来等效。

  图(a)电路(b)二极管伏安特性(c)二极管的动态电阻

  若在Q点的基础上外加微小的低频信号,二极管两端产生的电压变化量和电流变化量如图(b)中所标注,则此时的二极管可等效成一个动态电阻rd,根据二极管的电流方程可得

  rd是用以Q点为切点的切线斜率的倒数。显然,Q点在伏安特性上的位置不同,rd的数值将不同。根据二极管的电流方程

  可得:

  因此

  ID为静态电流,常温下UT=26mV。可知,静态电流ID越大,rd将越小。设UD=0.7V时,ID=2mA。由此可得直流电阻RD=350,而动态电阻(交流电阻)

  可见二者相差甚远,切不可混淆。

  根据上面的解释,应该很容易理解用普通万用表的电阻档对二极管进行测量时,所测到的电阻值应该表示二极管的直流电阻而非动态电阻。

  同时,用普通万用表的欧姆档去测量二极管的正向电阻时,由于表的内阻不同,使测量时流过管子的电流大小不同,也就是工作点的位置不同,故测得的RD值也不同。

  LED限流电阻阻值如何确定?

  普通的发光二极管正偏压降红色为1.6V,黄色为1.4V左右,蓝 白 为至少2.5V 。工作电流5-10mA左右

  超亮发光二极管主要有三种颜色,然而三种发光二极管的压降都不相同,具体压降参考值如下:

  红色发光二极管的压降为2.0--2.2V

  黄色发光二极管的压降为1.8—2.0V

  绿色发光二极管的压降为3.0—3.2V

  正常发光时的额定电流约为20mA。

  估计你说的是超亮二极管吧,限流电阻计算如下:U为工作电压

  串联R=(U-LED压降*18)/20mA

  并联R=(U-LED压降)/(20*18mA)

型号 厂商 价格
EPCOS 爱普科斯 /
STM32F103RCT6 ST ¥461.23
STM32F103C8T6 ST ¥84
STM32F103VET6 ST ¥426.57
STM32F103RET6 ST ¥780.82
STM8S003F3P6 ST ¥10.62
STM32F103VCT6 ST ¥275.84
STM32F103CBT6 ST ¥130.66
STM32F030C8T6 ST ¥18.11
N76E003AT20 NUVOTON ¥9.67