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如果信号源的参考点不是OV,就应使用差分测量法,否则会发生短路现象,损坏仪器。要记住,不要把示波器与地隔离开而浮置起来。用单端探头做差分测量是很危险的。通常示波器的输入端与地之间接有10pF或15pF电容.也有少数大型示波器在输入端与地之间接有100pF的电容,若用它做差分测量,由于存在不平衡的容性负载,使信号扭曲。量无零点参考信号时,用差分探头能解决这些问题.用两个探头分别接在示波器的两个通道上,设置示波器显示出两者相减的结果.此两探头应选用匹配好的一对,所谓匹配好实际上是指两探头的电缆要一样长,即对信号的延迟要一样,其输入电容、电阻和衰减也一样。用微调电容可以减小两者的差别。试之前,将两个探头都接到同一个有代表性的信号上,根据示波器上两波形的差别对两探头进行细致地调整,以改善共模抑制。如果观察的是大差分信号的小共模电平,匹配好的探头用起来是很满意的。若是观察小差分信号大共模电平则看不到信号的细致部分。用一个差分探头比用两个单端探头进行测量更能取得的准确度,而且只用示波器的一个通道即可,有源差分探头的共模抑制比不需很高。在差分信号较大时,探头的缺点如热影响、长期漂移以及本身产生的噪声就显得不重要了。有源差分探头不允许输入信号有较大的变化率,否则显示的波形模糊不清。好的示波器配上质量好的探头能清楚地显示出波形切换沿的谐波频率如同显示幅度那样,这有赖于示波器和探头的变化率更大。想要获得尽可能高的准备度和信号的逼真度,且能接受100MHz的带宽,应当考虑使用独立的差分放大器和一对匹配好的探头,这样的搭配能从根本上改善示波器的灵敏度、过载恢复、热漂移和噪声等指标。在有很大共模电压的情况下进行测量,应当使用一个隔离入大器,它有用电池供电的输入部分和从结构上可以分开的输出单元。用这种隔离器能很地测量有大共模电压中的快速差分信号。在什么情况下使用探头都需要配上一套附件,才能做出满意的测量。示波器探头的使用别看一个示波器探头很简单,其实还是很有讲究的。以下是使用示波器探头的一点小经验,供大家使用时参考一下。首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。
所以每种电池放电终止电压都有严格的规定,这个可以查阅相关资料。过度放电与过度充电是造成充电电池不能达到使用年限提前报废的主要原因。实时放电的测量方法大的缺点就是费时费力,因为耗时久这样测量精度也很容易受到各种外部因素的影响。测量过程中如果用小时率电流持续放电时间至少都要在个小时以上,作这样长时间的测试更需要足够的耐心与精力以及充裕的时间。科技的发展是非常迅速,今天单片机已经非常普及了。通过单片机程序控制对放电时间,深度进行自动化控制,就很容易精准测出电池的实际容量,实现整个过程的自动控制。
模拟实际放电测量容量的方法虽然对能源有一点浪费,但是对于AA以下的小容量充电电池还是完全可行的,对大容量电池进行抽样检查也是很有必要。这个电池容量测试仪由放电电路单片机控制计时两个完全独立部分组合而成。单片机部分制作费时费力,而且市面上单片机已很普及,没必要亲手制作,随便找一片单片机实验板就可以了。放电电路则是比较简单的,仅由四五只元件构成。单片机部分主要负责对放电时间计时,终得到一组可靠的数据,用于电池性能的考量。
这种放电电路的实质就是一模拟可控硅。当我们将待测电池接入电路相应位置时,点按启动键,如果电池尚有余量,则电池两端放电电压将维持在设定值以上,三极管VT就会瞬间饱和,电池通过电阻R进行放电。这种电路有可靠陡峭的开关特性,VT工作于饱和截止两种状态之下。通过可调电阻对开关电路临界值即充电电池放电终止电压进行调节设定,便可适应于各种不同类型充电电池的全程保护放电。由于个人的应用不需要非常精准的测试结果,所以实际测试中电池模拟放电原则上还是以快些为好,只需要得到一个大致的电池容量。
为了较快完成电池测试过程,这里的电路设计采用两小时率电流进行放电。通过对各种电池测量结果的横向比较,容量的差异还是显而易见的,以此作为衡量电池优劣的标准,就已经足够了。这里以mAHV规格测试为例,放电电流mA就需要采用Ω的放电电阻,电池终止放电电压应控制在V以上。放电终止电压通过可调电阻R来调节设定。普通可调电阻精度较差,且容易产生漂移,会导致设定好的终止电压随时间推移以及使用环境变化产生较大的波动。
公司实力
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