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[电子百科] 如何测量频率特性?求答案

来源:动视网 责编:小OO 时间:2024-12-13 14:08:14
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[电子百科] 如何测量频率特性?求答案

标称值直接测量法适用于电阻的在线检测。该方法首先断开工作电源,分析被测电阻所在的电路结构,然后使用万用表的电阻挡直接测量该电阻的阻值。例如,在显像管亮度控制电路中(如图19-7所示),电阻R6因显像管栅极与阴极无通路关系,故可以不受影响地进行在线检测其标称值。然而,如果电阻R6与Rs的接地端使R1、R2、R3、R4、Rs形成串联环路,则需要特别注意。在测量串联中的任一电阻时,实际上测量的是该电阻与其余电阻串联后的并联等效电阻,因此测量值应小于该电阻的标称值。此外,电路中存在电阻与电容并联的典型结构。在这种情况下,使用万用表在线检测电阻时,由于并联电容的瞬间充电现象,指示值会短暂减小,但很快因电容的隔直作用恢复并稳定在测量值。并联电容越小,这种现象越不明显。
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导读标称值直接测量法适用于电阻的在线检测。该方法首先断开工作电源,分析被测电阻所在的电路结构,然后使用万用表的电阻挡直接测量该电阻的阻值。例如,在显像管亮度控制电路中(如图19-7所示),电阻R6因显像管栅极与阴极无通路关系,故可以不受影响地进行在线检测其标称值。然而,如果电阻R6与Rs的接地端使R1、R2、R3、R4、Rs形成串联环路,则需要特别注意。在测量串联中的任一电阻时,实际上测量的是该电阻与其余电阻串联后的并联等效电阻,因此测量值应小于该电阻的标称值。此外,电路中存在电阻与电容并联的典型结构。在这种情况下,使用万用表在线检测电阻时,由于并联电容的瞬间充电现象,指示值会短暂减小,但很快因电容的隔直作用恢复并稳定在测量值。并联电容越小,这种现象越不明显。


测量放大电路的频率特性时,通常维持输入信号的幅度不变,而改变其频率。通过这种方法,可以找出放大器在中频段(通频带)时的输出电压Ucm。随后,逐步增加频率直至输出电压降低到0.707Ucm,记录此时的频率作为上限频率;同样地,逐步减小频率直至输出电压再次降低到0.707Ucm,记录此时的频率作为下限频率。放大器的通频带即为这两者之差。

标称值直接测量法适用于电阻的在线检测。该方法首先断开工作电源,分析被测电阻所在的电路结构,然后使用万用表的电阻挡直接测量该电阻的阻值。例如,在显像管亮度控制电路中(如图19-7所示),电阻R6因显像管栅极与阴极无通路关系,故可以不受影响地进行在线检测其标称值。

然而,如果电阻R6与Rs的接地端使R1、R2、R3、R4、Rs形成串联环路,则需要特别注意。在测量串联中的任一电阻时,实际上测量的是该电阻与其余电阻串联后的并联等效电阻,因此测量值应小于该电阻的标称值。此外,电路中存在电阻与电容并联的典型结构。在这种情况下,使用万用表在线检测电阻时,由于并联电容的瞬间充电现象,指示值会短暂减小,但很快因电容的隔直作用恢复并稳定在测量值。并联电容越小,这种现象越不明显。

总之,标称值直接测量法能够准确地检测电阻的标称值,尤其是在复杂的电路结构中。通过理解并正确应用这种方法,可以提高检测的精度和可靠性。

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标称值直接测量法适用于电阻的在线检测。该方法首先断开工作电源,分析被测电阻所在的电路结构,然后使用万用表的电阻挡直接测量该电阻的阻值。例如,在显像管亮度控制电路中(如图19-7所示),电阻R6因显像管栅极与阴极无通路关系,故可以不受影响地进行在线检测其标称值。然而,如果电阻R6与Rs的接地端使R1、R2、R3、R4、Rs形成串联环路,则需要特别注意。在测量串联中的任一电阻时,实际上测量的是该电阻与其余电阻串联后的并联等效电阻,因此测量值应小于该电阻的标称值。此外,电路中存在电阻与电容并联的典型结构。在这种情况下,使用万用表在线检测电阻时,由于并联电容的瞬间充电现象,指示值会短暂减小,但很快因电容的隔直作用恢复并稳定在测量值。并联电容越小,这种现象越不明显。
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