❶ 充電樁的沖擊電流檢測怎麼測試
建議不要用於自動化測試中,因為沖擊電流的電流非常大,會損壞測試櫃中的元器件。一般該項測試是送到相關的認證中心,在研發環節完成該項測試,以後產線的測試就不用測試了。
❷ 檢流計的沖擊電流測量
測短暫脈沖電流所含電荷量的磁電系檢流計。其可動部分具有較大慣量。為保證測量准確度,理論上要求在短暫脈沖電流通過檢流計時,可動部分應靜止不動;短暫脈沖消失後,可動部分或單方向,或以刻度零點為中心作衰減擺動。不論哪種情況,取最大偏轉或擺動的第一次最大值αm來表示電荷量Q的大小,即αm=SqQ,Sq是沖擊檢流計的沖擊靈敏度。可通過接入光電放大器來提高沖擊檢流計的Sq。普通磁電系檢流計也可用以測電荷量,但其可動部分的慣量不夠大,會產生測量誤差。
❸ 測量電容的沖擊電流方法
就是這個辦法!但沖擊電流很短,一般沒必要用大功率的。示波器最好帶記憶的。
❹ 沖擊電流標准
在沖擊電流試驗時,採用的人工沖擊電流標准值。標准沖擊電流有兩種類型:第一種標准沖擊電流峰值持續時間為:1/20、4/10、8/20和30/80s;第二種類型為方波沖擊電流,峰值持續時間為:500、1000、2000s或2000~3000s。
❺ 開關電源上電沖擊電流怎樣測試
開關電源的輸出紋波用示波器測試,把示波器探頭直接接到輸出端然後讀出峰峰值及看到波形。一般峰峰值規定在輸出電壓的1%以內。
❻ 怎樣用示波器測電路的沖擊電流
用兩根探頭分別測出一個電阻(甚至可以是一段線,當然前提是這段線的電阻大到其兩端可以產生合適的電位差)兩端的電壓V1、V2,然後用示波器的計算功能就能實時地計算出△V=V1-V2,而I=△V /R,只要環境不發生激烈的變化等我們可認為R是不變的,因此I是隨△V線性變化的,所以△V的變化反映的就是電流的變化。
實例驗證:
下面示波器截圖1測試的是某PCB上一MOS管在上電瞬間,漏極和源極之間的電壓和電流變化,其中棕色波形是源極電壓Vs,紫色波形是漏極電壓Vd,黃顏色的較粗波形就是通過示波器運算功能計算出來的漏源極電壓 △Vsd =Vs-Vd(本例中通道C1測量的是Vs,通道C2測量的是Vd,因此具體的運算設置就如圖2所示的C1-C2);綠色波形是用有源電流探頭測試出來的漏源極電流Isd,從Isd和 △Vsd兩者的波形對比可看出,它們的變化過程非常接近;用有源電流探頭測出的Isd峰值大概為3.6A;計算得到的△Vsd峰值大概為0.43V,用萬用表測得的該線路電阻大概為0.15?,因此用電位差方法得到的電流峰值大概為0.43V/0.15 ? =2.87A,這跟有源電流探頭測試的結果有差別,當然這跟MOS管不同狀態的導通電阻、示波器、無源探頭、萬用表的誤差等有關,但是用這個方法來測試我們最關注的電流變化過程是完全可行的,通過觀察電流的變化可以大致知道MOS管的損壞最可能在什麼時候發生,從而為採取正確的措施提供依據。
看到這里,有經驗的工程師可能會提出一個問題: 使用普通的探頭進行測試,共模抑制比CMRR如何解決? 確實是存在這個問題,不過我們前面也提過,這方法最主要是可讓我們看到電流的變化過程,在各種因素的影響下用這方法測試出來的具體電流值的准確程度肯定比不上專門的有源電流探頭(如果這個不花錢的方法能完全解決幾萬元才能解決的問題,以後有源電流探頭就賣不出去了,當然如果你恰好看到本文,某天用電流的變化分析解決了以前的某個懸案,不妨可以此說服老闆少喝兩瓶,買個電流探頭^_^);而且要解決CMRR的話就需要用到有源差分探頭,這東東的身價跟電流探頭可有一拼了,這樣的話就達不到我們不花錢的目的了^_^;不過,Vs-Vd有個好處就是可消除一部分信號上的干擾。
另外,我們從截圖可以看到,單點的電壓Vs或Vd的變化不同於Isd的變化,所以不要陷入用單點電壓變化來估算電流變化的誤區。
圖1 通過兩個電壓相減得到電壓差近似測量電流的變化。
❼ 如何用示波器測試電源的沖擊電流
要看你使用的是什麼類型的示波器,有的示波器廠商自帶電源測試的項目,這樣就方便了很多。如下圖就是ZDS2024示波器的電源分析軟體,其中電源輸入沖擊電流測試。
向左轉|向右轉
❽ 電機啟動電流如何測試
電動機啟動沖擊電流,與負載性質(恆轉矩、恆功率、通風機類)和啟動方式(直接啟動、自藕降壓啟動、星三角、延邊三角、頻敏變阻、變頻啟動)有關。 通常,以星三角啟動380/3交流非同步電動機為例,可以這樣估算: 110KW電動機,額定工作電流約200A(也可以按功率的2倍估算), 直接啟動時,電流按6倍額定電流估算,約1200A; 星三角啟動時,啟動電流為直接啟動方式時的1/3,則為400A。
❾ 沖擊電流的產生和測量
沖擊電流一般是指電路接通瞬間出現的幅值較大的短暫電流,例如:電動機啟動電流,變壓器浪涌電流,電容器充電電流等。有時把電力系統的短路電流,雷擊電流,非同期並列等也稱為沖擊電流。由於沖擊電流持續的時間極短,用一般的表計是無法測量的。電力系統有一種「故障錄波器」可以拍下沖擊電流的波形,在照片上清晰的標明了沖擊電流的特性和幅值。
人為形成沖擊電流的方法是使用「沖擊電流發生器」,可以製造幾個微秒的多種波形。可以用人造的沖擊電流來模擬實際沖擊電流對設備進行測試。
❿ 示波器沖擊電流功能的測試步驟是什麼呢
用兩根探頭分別測出一個電阻(甚至可以是一段線,當然前提是這段線的電阻大到其兩端可以產生合適的電位差)兩端的電壓V1、V2。
然後用示波器的計算功能就能實時地計算出△V=V1-V2,而I=△V /R,只要環境不發生激烈的變化等我們可認為R是不變的,因此I是隨△V線性變化的,所以△V的變化反映的就是電流的變化。