电子元器件参数的测量课件.ppt
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1、全全 书书 目录目录 第第1章电子测量与仪器的基础知识章电子测量与仪器的基础知识 第第2章测量用信号发生器章测量用信号发生器 第第3章电子电压表章电子电压表 第第4章章电子示波器电子示波器 第第5章扫频测量仪章扫频测量仪 第第6章电子计数器章电子计数器 第第7章电子元器件参数测量章电子元器件参数测量 第第8章智能仪器技术章智能仪器技术 第第7章章 电子元器件参数测量电子元器件参数测量 学习要点:学习要点:uR、L、C的电桥测量法的电桥测量法u谐振测量法谐振测量法u阻抗的数字化测量方法阻抗的数字化测量方法 元器件参数的测量一般是指电阻、电容、电感以及元器件参数的测量一般是指电阻、电容、电感以及与
2、它们相关的与它们相关的Q值、损耗角、电导等参数的测量。电值、损耗角、电导等参数的测量。电路元器件按其在电路中的作用和使用条件的不同,路元器件按其在电路中的作用和使用条件的不同,应采取不同的测量方法和测量仪器。但不管测试方应采取不同的测量方法和测量仪器。但不管测试方法和手段如何变化,电路元器件的测量必须保证测法和手段如何变化,电路元器件的测量必须保证测试条件与规定的标准工作条件相符合,即测量时所试条件与规定的标准工作条件相符合,即测量时所加电压、电流、频率及环境条件等必须符合测量要加电压、电流、频率及环境条件等必须符合测量要求,否则测量结果不能代表实际的参数。求,否则测量结果不能代表实际的参数。
3、第第7章章 电子元器件参数测量电子元器件参数测量 7.1 电桥法测量电桥法测量R R、L L、C C 7.2谐振法测元件参数的基本原理谐振法测元件参数的基本原理 7.3阻抗的数字化测量方法阻抗的数字化测量方法 返回第第7章章 电子元器件参数测量电子元器件参数测量7.1.27.1.2直流电桥与交流电桥直流电桥与交流电桥1 1直流双臂电桥直流双臂电桥 直流双臂电桥又称为凯尔文电桥直流双臂电桥又称为凯尔文电桥。它是测量小电阻(一般在。它是测量小电阻(一般在110110-5-5)的常用仪器。它的测量准确度高,最突出的优点是能消)的常用仪器。它的测量准确度高,最突出的优点是能消除单臂电桥测量时无法消除的
4、由接线电阻和接触电阻造成的测量误除单臂电桥测量时无法消除的由接线电阻和接触电阻造成的测量误差,而且,这种误差往往与被测量的小电阻的数值具有同一数量级差,而且,这种误差往往与被测量的小电阻的数值具有同一数量级。图图6-26-2是直流双臂电桥的原理图。其中:是直流双臂电桥的原理图。其中:P P是检流计,是检流计,E E为直流电为直流电源,源,第第7章章 电子元器件参数测量电子元器件参数测量晶体管指示器2 2交流电桥交流电桥QS18AQS18A型万能电桥就是一种交流电桥,可测量电阻、电感和型万能电桥就是一种交流电桥,可测量电阻、电感和电容、线圈的电容、线圈的Q Q值以及电容器的损耗等,是一种多用途、
5、宽量值以及电容器的损耗等,是一种多用途、宽量程便携式仪器。程便携式仪器。QS18AQS18A型万能电桥原理框图如图型万能电桥原理框图如图6-36-3所示。它由桥体、信号源所示。它由桥体、信号源(1000Hz1000Hz振荡器)和晶体管指示器三部分组成。桥体是电桥的核振荡器)和晶体管指示器三部分组成。桥体是电桥的核心部分,由标准电阻、标准电容及转换开关组成,通过转换开关心部分,由标准电阻、标准电容及转换开关组成,通过转换开关切换,可以构成不同的电桥电路,对电阻、电容、电感进行测量。切换,可以构成不同的电桥电路,对电阻、电容、电感进行测量。第第7章章 电子元器件参数测量电子元器件参数测量3.QS1
6、8A3.QS18A型万能电桥的使用型万能电桥的使用QS18AQS18A型万能电桥的面板图和实物图如图型万能电桥的面板图和实物图如图6-46-4所示。所示。第第7章章 电子元器件参数测量电子元器件参数测量 7.1.3电阻的参数测量电阻的参数测量 电阻在电路中多用来进行限流、分压、分流以及阻抗匹配等,是电路电阻在电路中多用来进行限流、分压、分流以及阻抗匹配等,是电路中应用最多的元件之一。中应用最多的元件之一。电阻的参数包括标称阻值、额定功率、精度、最高工作温度、最高工电阻的参数包括标称阻值、额定功率、精度、最高工作温度、最高工作电压、噪声系数及高频特性等,主要参数为标称阻值和额定功率。作电压、噪声
7、系数及高频特性等,主要参数为标称阻值和额定功率。其中,标称阻值是指电阻上标注的电阻值;额定功率是指电阻在一定其中,标称阻值是指电阻上标注的电阻值;额定功率是指电阻在一定条件下长期连续工作所允许承受的最大功率。条件下长期连续工作所允许承受的最大功率。u 1.电阻规格的直标法电阻规格的直标法n 直标法是直接将电阻的类别和主要技术参数的数值标注在电阻的表面上,如图直标法是直接将电阻的类别和主要技术参数的数值标注在电阻的表面上,如图6-5(a)所示为碳膜电阻,阻值为)所示为碳膜电阻,阻值为10k,精度为,精度为1%。图。图6-5(c)所示为电)所示为电阻额定功率的直接标使方法。阻额定功率的直接标使方法
8、。u 2.电阻规格的色环法电阻规格的色环法n 色环法是将电阻的类别和主要技术参数的数值用颜色(色环)标注在电阻的表色环法是将电阻的类别和主要技术参数的数值用颜色(色环)标注在电阻的表面上,如图面上,如图6-5(b)所示。其中,第一、第二色环表示电阻被乘量值;第三色)所示。其中,第一、第二色环表示电阻被乘量值;第三色环为倍乘的量值。将第一、第二、第三色环分别用环为倍乘的量值。将第一、第二、第三色环分别用X、Y、Z表示,则电阻阻值表示,则电阻阻值为为(10)10ZRXY第第7章章 电子元器件参数测量电子元器件参数测量2(1027)1027002.7Rk 表表6-2 6-2 各种颜色表示的数值各种颜
9、色表示的数值颜色颜色黑黑棕棕红红橙橙黄黄绿绿蓝蓝紫紫灰灰白白金金银银无色无色表示数值表示数值012345678910-110-2表示误差表示误差(%)123451020第四色环表示电阻的误差,各种颜色表示的数值如表第四色环表示电阻的误差,各种颜色表示的数值如表6-26-2所示。如四环的颜所示。如四环的颜色分别为红、紫、红、金,前三环代表的数字分别为色分别为红、紫、红、金,前三环代表的数字分别为2 2、7 7、2 2,则电阻值为,则电阻值为第四环代表该电阻的误差为第四环代表该电阻的误差为5%5%。(a)直标电阻阻值(b)色环法标电阻阻值(c)电阻功率直标法第第7章章 电子元器件参数测量电子元器件
10、参数测量3.3.电阻测量的原理和方法电阻测量的原理和方法(1 1)电阻的频率特性)电阻的频率特性电阻工作于低频时,电阻分量起主要作用,电抗部分可以忽略不计电阻工作于低频时,电阻分量起主要作用,电抗部分可以忽略不计,即忽略,即忽略L L0 0和和C C0 0的影响,测试只需测出的影响,测试只需测出R R值就可以了。值就可以了。工作频率升高时,电抗分量就不能忽略了,等效电路如图工作频率升高时,电抗分量就不能忽略了,等效电路如图6-66-6所示所示。此时,工作于交流电路的电阻的阻值,由于集肤效应、涡流损耗、。此时,工作于交流电路的电阻的阻值,由于集肤效应、涡流损耗、绝缘损耗等原因,其等效电阻随频率的
11、不同而不同。实验证明,当频绝缘损耗等原因,其等效电阻随频率的不同而不同。实验证明,当频率在率在1kHz1kHz以下时,电阻的交流与直流阻值相差不超过以下时,电阻的交流与直流阻值相差不超过1 11010-4-4,随着,随着频率的升高,其差值也随之增大。频率的升高,其差值也随之增大。图6-6 电阻的等效电路第第7章章 电子元器件参数测量电子元器件参数测量(2 2)固定电阻的测量)固定电阻的测量 1 1)万用表测量电阻)万用表测量电阻模拟式和数字式万用表都有电阻测量档,都可以用来测量电阻模拟式和数字式万用表都有电阻测量档,都可以用来测量电阻。采用模拟万用表测量时,应先选择万用表电阻档的倍率或量程采用
12、模拟万用表测量时,应先选择万用表电阻档的倍率或量程范围,然后将两输入端表笔短接调零,然后将万用表表笔并接在范围,然后将两输入端表笔短接调零,然后将万用表表笔并接在被测电阻的两端,测量电阻值。被测电阻的两端,测量电阻值。由于模拟式万用表电阻档刻度的非线性,使得刻度误差较大,由于模拟式万用表电阻档刻度的非线性,使得刻度误差较大,测量误差也较大,因而模拟式万用表只能作一般性的粗略测量。测量误差也较大,因而模拟式万用表只能作一般性的粗略测量。数字式万用表测量电阻的误差比模拟式万用表的误差小,但用它数字式万用表测量电阻的误差比模拟式万用表的误差小,但用它测量阻值较小的电阻时,相对误差仍然比较大。测量阻值
13、较小的电阻时,相对误差仍然比较大。2 2)电桥法测量电阻)电桥法测量电阻当对电阻值的测量精度要求很高时,可用直流电桥法进行测量当对电阻值的测量精度要求很高时,可用直流电桥法进行测量。测量时,可以利用电桥,接上被测电阻。测量时,可以利用电桥,接上被测电阻R Rx x,再接通电源,通过,再接通电源,通过调节调节R Rn n,使电桥平衡,即检流计指示为,使电桥平衡,即检流计指示为0 0,此时,读出,此时,读出R Rn n的值,即的值,即可求出可求出R Rx xn21xRRRR第第7章章 电子元器件参数测量电子元器件参数测量3 3)伏安法测量电阻)伏安法测量电阻 伏安法是一种间接测量方法,先直接测量被
14、测电阻两端的电压和流过它伏安法是一种间接测量方法,先直接测量被测电阻两端的电压和流过它的电流,然后根据欧姆定律算出被测电阻的阻值。的电流,然后根据欧姆定律算出被测电阻的阻值。伏安法原理简单,测量方便,尤其适用于测量非线性电阻的伏安特性。伏安法原理简单,测量方便,尤其适用于测量非线性电阻的伏安特性。伏安法测量原理如图伏安法测量原理如图6-76-7所示,有电流表内接和电流表外接两种测量电路所示,有电流表内接和电流表外接两种测量电路。由于电流表接入的方法不同,测量值与实际值有差异,此差异为系统误。由于电流表接入的方法不同,测量值与实际值有差异,此差异为系统误差。差。为了尽可能减小系统误差,为了尽可能
15、减小系统误差,u一是采用加修正值的方法,一是采用加修正值的方法,u二是根据被测电阻值的阻值范围合理选择电路。二是根据被测电阻值的阻值范围合理选择电路。u一般地,当电阻值介于千欧和兆欧之间时,可采用电流表外接电路一般地,当电阻值介于千欧和兆欧之间时,可采用电流表外接电路;当电阻值介于几欧姆到几百欧姆之间时,可采用电流表外接电路;当电阻值介于几欧姆到几百欧姆之间时,可采用电流表外接电路;若被测电阻介于这两者之间,可根据误差的大小,选用误差小的电路若被测电阻介于这两者之间,可根据误差的大小,选用误差小的电路。第第7章章 电子元器件参数测量电子元器件参数测量(3)电位器的测量)电位器的测量 1)用万用
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