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高輸入阻抗儀表輸入端開路引入的干擾

發(fā)布時間:2013/9/15 11:54:13 訪問次數(shù):1795

    以示波器為例來說明這個問題。
    如圖4.9.7(a)所示,C1、C2分別為示波器輸入端對電源變壓器初級線圈和大地的分布電容,C3、C4分別為機(jī)殼對電源變壓器初級線圈和大地的分布電容。MP1026EF-LF-Z此電路可等效為如圖4.9.7(b)所示電路,可見,這些分布參數(shù)構(gòu)成一個橋路,當(dāng)Cl C4一C2 C3時,示波器的輸入端無電流流過。但對于分布參數(shù)來說,一般不可能滿足Cl C4一C2 C3,因此示波器的輸入端就有50 Hz的市電電流流過,熒光屏上就有50 Hz交流電壓信號顯示。
    如果將示波器換成晶體管毫伏表,毫伏表的指針就會指示出干擾電壓的大小。正是由于這個原因,毫伏表在使用完畢后,必須將其量程旋鈕置3V以上擋位;否則,如果置于小量程擋位,一開機(jī),即使毫伏表輸入端開路也會使指針出現(xiàn)打表現(xiàn)象。
                 

    圖4.9.7示波器輸入端開路引入的干擾
    接地不當(dāng)會導(dǎo)致被測電路短路
    這個問題在使用雙蹤示波器時尤其應(yīng)注意。如圖4.9.8所示,由子雙蹤示波器兩路輸入端的地線都是與機(jī)殼相連的,因此,在圖4.9.8(a)中,示波器的第1路(CH -1)觀測被測電路的輸入信號,連接方式是正確的,而示波器的第2路(CH -2)觀測被測電路的輸出信號,連接方式是錯誤的,導(dǎo)致了被測電路的輸出端被短路。在圖4.9.8(b)中,示波器的第2路觀測被測電路的輸出信號,連接方式是正確的,而示波器的第1路觀測被測電路的輸入信號,連接方式是錯誤的,導(dǎo)致了被測電路的輸入端被短路
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    以示波器為例來說明這個問題。
    如圖4.9.7(a)所示,C1、C2分別為示波器輸入端對電源變壓器初級線圈和大地的分布電容,C3、C4分別為機(jī)殼對電源變壓器初級線圈和大地的分布電容。MP1026EF-LF-Z此電路可等效為如圖4.9.7(b)所示電路,可見,這些分布參數(shù)構(gòu)成一個橋路,當(dāng)Cl C4一C2 C3時,示波器的輸入端無電流流過。但對于分布參數(shù)來說,一般不可能滿足Cl C4一C2 C3,因此示波器的輸入端就有50 Hz的市電電流流過,熒光屏上就有50 Hz交流電壓信號顯示。
    如果將示波器換成晶體管毫伏表,毫伏表的指針就會指示出干擾電壓的大小。正是由于這個原因,毫伏表在使用完畢后,必須將其量程旋鈕置3V以上擋位;否則,如果置于小量程擋位,一開機(jī),即使毫伏表輸入端開路也會使指針出現(xiàn)打表現(xiàn)象。
                 

    圖4.9.7示波器輸入端開路引入的干擾
    接地不當(dāng)會導(dǎo)致被測電路短路
    這個問題在使用雙蹤示波器時尤其應(yīng)注意。如圖4.9.8所示,由子雙蹤示波器兩路輸入端的地線都是與機(jī)殼相連的,因此,在圖4.9.8(a)中,示波器的第1路(CH -1)觀測被測電路的輸入信號,連接方式是正確的,而示波器的第2路(CH -2)觀測被測電路的輸出信號,連接方式是錯誤的,導(dǎo)致了被測電路的輸出端被短路。在圖4.9.8(b)中,示波器的第2路觀測被測電路的輸出信號,連接方式是正確的,而示波器的第1路觀測被測電路的輸入信號,連接方式是錯誤的,導(dǎo)致了被測電路的輸入端被短路
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