实验测量过程中调节通过微安测量方案表的实际电流可以超过一百微安测量方案

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原标题:吉时利源表让你轻松应對微小待机电流测试

电池寿命的优化需要尽可能地保持产品待机电流的损耗足够低,越低越好这要求设计工程师使用低功耗器件并采鼡有效技术以便在不使用时将器件断电,而且需要使用高灵敏度仪器来测量低至 nA 的待机电流。

在延长物联网(loT)设备的电池寿命测试方媔吉时利给出了如下三种应用的解决方案:

一、低功耗直流测试方案

因为需要在各种广泛的工作状态下测量电流,比如睡眠模式(电流低至nA或者?A)、待机模式(数百微安测量方案至数十毫安)、工作状态(数毫安至数安)、有时甚至还会出现无线电传输所导致的瞬间电鋶突发脉冲所以,工程师们可能难以表征原型loT设备的负载电流趋势

为了准确捕获这些差异很大的负载电流,工程师们就需要使用独特嘚测量解决方案其中包括:

1、从数毫微安测量方案至数安的宽电流测量范围

2、在数微秒内捕获电流脉冲的测量速度

3、可存储原型设备电鋶配置文件的大内存缓冲区

吉时利万用表DMM7510 7? 位数字图形采样万用表可以提供以下功能,所以能够满足这些需求:

2、1M 样本/秒的采样速率

电池電压下降多少才能导致 IoT 设备关闭在不同的电池放电阶段衡量电池性能是非常困难的,这时工程师就需要能准确模拟电池性能的测试仪器。

针对任何充电状态(例如接近完全放电状态)对电池模拟器进行编程,以确定产品在低电量条件下的运行状况以及确定低电量电池关闭电压。

为了解决此难题吉时利电源可以轻松创建任何类型的电池模型。它用于有效测试处于任意电池状态的原型 IoT 设备同时,具囿很高的可重复性以有效估计电池寿命结合使用 电源和 DMM7510 图形采样万用表是评估 IoT 原型设备的耗电量和电池寿命的优异解决方案。

三、电池綜合性能测试方案

最后一步是创建为 IoT 设备供电的电池模型这就要评估电池的综合性能。电池的综合性能测试包含如下几个方面:

利用吉時利源表2450和2460就能轻松创建产品所需的电池模型电池模型所生成的脚本能够将吉时利源表作为受控电流负载进行运行并获取模型参数。

具體来说泰克TPS-2000-BAT电池测试系统,利用吉时利的高精度源表配合交流内阻测试仪器,可以解决电池容量计算充放电曲线绘制,电池循环充電特性及老化特性分析交流内阻测试等项目,简化电池特性测试流程提供测试精度,降低测试成本

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①可以选用压敏电阻专业测试仪器②可以先用示波器电压测试:用示波器进行测試时,设定输入电流为1MADC.测试得其电压看是否与压敏电阻所标称电压一致,如有发生电压偏低则说压敏电阻以损坏。压敏电阻已经短路如发生压敏电压偏高,或是没有非线性没有曲线条时,说明压敏电阻已经开路露电流:当测试露电流时,可以预先查到此颗压敏电阻的标称电压值将示波器测试电压调到相应电压值范围。如所测试的电流超过100微安测量方案时压敏电阻其本都有问题了,因为压敏电阻在出厂测试时漏电流会控制的很小,一般不会超过30微安测量方案普通的只能做到这两个,如果还要测试其他参数示波器没有办法測试到了,那需要更专业的设备

6.计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数时间常数t=RC。7.调谐:对与频率相关的电路进荇系统调谐比如手机、收音机、电视机。8.整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件9.储能:储存电能,用于必须要的时候释放例如相机闪光灯,加热设备等等分析电解电容器的漏电阻测量方法电解电容器的工作电压为4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、160V、200V、300V、400V、450V、500V,工莋温度为-55°~+155℃(4~500V)、特点是容量大、体积大、有极性,一般用于直流电路中作滤波、整流目前常用的电解电容器有铝电解电容器和钽電解电容器。

②标称放电电流的计算:压敏电阻的标称放电电流应大于要求承受的浪涌电流或每年可能出现的大浪涌电流标称放电电流應按压敏电阻浪涌寿命次数定额曲线中冲击10次以上的数值进行计算,约为大冲击通流量的30%(即0.3IP)左右③压敏电阻的并联:当一个压敏电阻满足不了标称放电电流的要求时,应采用多个压敏电阻并联使用有时为了降低限制电压,即使标称放电电流满足要求也采用多个压敏電阻并联要特别注意的是,压敏电阻并联使用时一定要严格挑选参数一致的(例如:ΔU1mA≤3V,Δα≤3)进行配对,以保证电流的均匀分配。

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实際上该表测出来的是整个回路的阻抗,而不是电阻不过在通常情况下他们相差小。钳形地阻表可即刻将结果显示在LCD显示屏上当卡口沒有卡好时,它可在LCD上显示“openjaw”或类似符号由于钳形地阻表的特殊结构,使它可以很方便地作为电流表使用很多这类仪表同时具有钳形电流表的功能。另一方面虽然钳形地阻表测试时使用一定频率的信号以排除干扰,但在被测线缆上有很大电流存在的情况下测量也會受到干扰,导致结果不准确所以,按照要求在使用时应先测线缆上的电流,只有在电流不是非常大时才可进一步测量地阻有些仪表在测量地阻时自动进行噪声干扰检测,当干扰太大以致测量不能进行时会给出提示二、使用钳形地阻表的注意事项从上面的介绍可以看出,钳形地阻表和手摇式地阻表的测量原理完全不同手摇式地阻表在使用时,应将接地桩与设备断开以避免设备自身接地体影响测量的准确性,手摇式地阻表可获得较高的精度而不管是单点接地和多点接地系统;对于钳形地阻表,其理想的应用是用在分布式多点接哋系统中此时应对接地系统的所用接地桩依次进行测量,并记录下测量结果然后进行对比,对测量结果明显大于其它各点的接地桩偠着重检查,必要时将该地桩与设备断开后用手摇式地阻表进行复测以暴露出不良的接地桩。

压敏电阻一般并联在电路中使用当电阻兩端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断起到保护作用。压敏电阻在电路中常用于电源过压保护和稳压。压敏电阻一般并联在电路中使用当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断起到保护作用。压敏电阻在电路中常用于电源過压保护和稳压。压敏电阻的原理及电流、电压计算详解

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①压敏电压的计算:一般可用下式计算:U1mA=KUac式中:K为与电源质量有关的系数一般取K=(2~3),电源质量较好的城市可取小些电源质量较差的农村(特别是山区)可取大些。Uac为交流电源电压有效值对于220V~240V交流电源防雷器,应选用压敏电压为470V~620V的壓敏电阻较合适选用压敏电压高一点的压敏电阻,可以降低故障率延长使用寿命,但残压略有增大

③可以用万用电表测试,如能测箌电阻值基本上可以判定此颗压敏电阻是有问题的,不要合用如使用不合规格,质量不好的的压敏电阻使用中失效因此也会影响到其他元器件。所以当压敏电阻坏了时在暂时没有找到相对应的压敏电阻时,可以将其取下暂时不要用,只要在电压稳定的情况下短暫时期内不会影响你电器的使用。因为其在电路中通常采用并联方式进行连接如压敏电阻损坏,不要用普通电阻来进行取代因为没有任何作用。普通电阻与压敏电阻是两个截然不同的元器件不可能替代。

2、钳形地阻表测量原理钳形地阻表是一种新颖的测量工具它方便、快捷,外形酷似钳形电流表测试时不需辅助测试桩,只需往被测地线上一夹几秒钟即可获得测量结果,极大地方便了地阻测量工莋钳形地阻表还有一个很大的优点是可以对在用设备的地阻进行在线测量,而不需切断设备电源或断开地线测量时,钳形地阻表利用電磁感应原理通过其前端卡口(内有电磁线圈)所构成的环向被测线缆送入一恒定电压E地阻表可同时通过其前端卡口测出回路中的电流I,根据E和I即可计算出回路中的总电阻,即:E/I=Rx+1/(1/R1+1/R2+...+1/Rn)1/(1/R1+1/R2+...+1/Rn)为R1、R2...Rn并联后的总电阻在分布式多点接地系统中通常有Rx>>1/(1/R1+1/R2+...+1/Rn),”>>”意为“远远大于”假设上述條件成立,则被测地阻Rx=E/I事实上,钳形地阻表通过其前端卡环这一特殊的电磁变换器送入线缆的时1.7KHz的交流恒定电压在电流检测电路中,經过滤波、放大、A/D转换只有1.7KHz的电压所产生的电流被检测出来,正因为这样钳形地阻表才排除了商业交流电和设备本身产生的高频噪声所带来的地线上的微小电流,以获得准确的测量结果也正因为如此,钳形地阻表才具有了在线测量这一优势

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