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2021年06月10日 | 如何测量动态电流和电压?

2021-06-10 来源:eefocus

我们可以利用直流电源分析仪测量动态电压与电流


关于数字化仪

数字化仪不同于我们通常所说的 A/D 转换器。A/D 转换器只是数字化仪的一部分,更重要的是,数字化仪包含可信号调理部分,它就像仪器的前端,可以将输入的信号进行增益或衰减,抑制其噪声等,将信号调理成 A/D 转换器适用的输入信号。可以传统上,数字化仪可用于数据采集,以便捕获和存储模拟信号。与示波器类似, 使用数字化仪同样可以显示模拟信号。 电源的内置数字化仪能够捕获在输出端上的动态电压和电流波形。


图 1 显示了数字化仪将模拟波形转换为一组数据点。在触发的基础上,数字化仪能够测量采样点,并将其保存到缓存器。

图1数字化仪将模拟波形转换为采样数据点

与示波器类似,在执行数字化仪测量时,您可以设置以下三个参数的其中两个:
1. 时间间隔 – 采样的时间间隔
2. 采样数量 – 您想要获得的采样总数
3. 采集时间 – 用于采样的总时间

设置了两个参数之后,剩余参数可通过下面的公式确定:

采集时间 = 时间间隔 x (采样数量 –1)

与示波器类似的是,电源的内置数字化仪可配置电平触发,并捕获电源输出电压波形。但它还可以直接设置在电流上的触发,这是示波器无法做到的, 对于被测件的电流特性分析,这一点是非常重要的。电源的数字化仪将会把波形数据点与读数保存到缓冲器。您可以检索数据,利用任意的标准软件进行分析。您还能使用定制程序或可用的器件表征软件,轻松地显示时域中的结果或执行统计分析,显示非常类似示波器的显视或数据记录仪的显示图。

电源内置的数字化仪应用示例

如果您使用电源来替代电池,您能够捕获流入被测件的动态电流信息,从而更好地了解被测件电池的电流消耗。因此通过适当的设计调整,您将能够优化不同工作模式下的被测件电源管理。

图 2 显示了利用电源输出端的数字化仪和器件表征软件,对手机的电流消耗提取一个采样波形。这就是是徳科技 14585A先进电源控制和分析软件的显示)。这个软件适用于是徳的直流电源分析仪。

图2:器件表征软件使用电源的内置数字化仪来捕获数据,显示了手机对电源的电流消耗。

使用器件表征软件时,捕获数据以图形的方式在时域中显示,与示波器显示信号的方式非常接近。可以清晰看到手机的电流工作波形, 在空闲、接收、和发射状态的电流。当然,您也可以采取其它方式来分析这些数据。

利用这个软件,您可以使用 PC 与仪器的总线接口,如USB、LAN 或 GPIB), 捕获数字化波形信息,并传入 PC。 获取的数据可用于电源上全屏幕显示波形的平均值计算,就像是前面板显示屏一样,或一段波形数据的计算。 您甚至能够通过改变触发偏置,来采集预触发或后触发数据, 以捕获您感兴趣的波形,例如在测量直流浪涌电流时, 直接捕获峰值电流值。


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一、电路结构与原理

问题1:光检测T型反馈电路的基本结构是怎样的?

回答:光检测T型反馈电路通常由光电探测器(如光电二极管、光电三极管等)、运算放大器、T型反馈网络及相关的电阻、电容等元件组成。光电探测器负责将光信号转换为电信号,运算放大器对电信号进行放大,而T型反馈网络则用于调整放大电路的增益和稳定性。

问题2:T型反馈电路相比传统反馈电路有哪些优势?

回答:T型反馈电路的主要优势在于其能够使用较小的电阻组合来实现较大的放大倍数,从而避免了使用高阻值电阻带来的实装困难和稳定性问题。此外,T型反馈电路还能有效减少温度漂移引起的静态误差,提高电路的整体性能。

二、电路设计与调试

问题3:在设计光检测T型反馈电路时,如何选择合适的电阻值?

回答:在设计电路时,电阻值的选择应基于所需的放大倍数、稳定性及功耗等因素。通常,R1和R11的阻值应相等或相近,而R12和R13的阻值则根据所需的增益进行调整。此外,还应注意选择稳定性高的电阻,以减少温度漂移对电路性能的影响。

问题4:如何进行光检测T型反馈电路的调试?

回答:电路调试时,首先应检查各元件的连接是否正确,然后逐步加电观察电路的工作状态。在调试过程中,可使用可调电阻对电路的增益进行微调,以达到预期的放大效果。同时,还应注意观察电路的稳定性和噪声水平,确保电路满足设计要求。

三、应用与性能

问题5:光检测T型反馈电路在哪些领域有应用?

回答:光检测T型反馈电路在光电检测、信号处理、通信技术等领域有着广泛的应用。例如,在光电传感系统中,它可用于将微弱的光信号转换为放大的电信号;在信号处理电路中,它可用于提高信号的信噪比和动态范围;在通信系统中,它可用于增强信号的传输距离和稳定性。

问题6:如何评估光检测T型反馈电路的性能?

回答:评估光检测T型反馈电路的性能时,应关注其增益、稳定性、噪声水平、带宽等关键指标。增益是指电路对输入信号的放大能力;稳定性则是指电路在不同工作环境下的工作可靠性;噪声水平则反映了电路内部噪声对信号质量的影响;带宽则决定了电路能够处理信号的频率范围。这些指标的综合表现将直接影响电路在实际应用中的效果。

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