高输入阻抗仪表输入端开路引入的干扰
发布时间:2013/9/15 11:54:13 访问次数:1786
以示波器为例来说明这个问题。
如图4.9.7(a)所示,C1、C2分别为示波器输入端对电源变压器初级线圈和大地的分布电容,C3、C4分别为机壳对电源变压器初级线圈和大地的分布电容。MP1026EF-LF-Z此电路可等效为如图4.9.7(b)所示电路,可见,这些分布参数构成一个桥路,当Cl C4一C2 C3时,示波器的输入端无电流流过。但对于分布参数来说,一般不可能满足Cl C4一C2 C3,因此示波器的输入端就有50 Hz的市电电流流过,荧光屏上就有50 Hz交流电压信号显示。
如果将示波器换成晶体管毫伏表,毫伏表的指针就会指示出干扰电压的大小。正是由于这个原因,毫伏表在使用完毕后,必须将其量程旋钮置3V以上挡位;否则,如果置于小量程挡位,一开机,即使毫伏表输入端开路也会使指针出现打表现象。
图4.9.7示波器输入端开路引入的干扰
接地不当会导致被测电路短路
这个问题在使用双踪示波器时尤其应注意。如图4.9.8所示,由子双踪示波器两路输入端的地线都是与机壳相连的,因此,在图4.9.8(a)中,示波器的第1路(CH -1)观测被测电路的输入信号,连接方式是正确的,而示波器的第2路(CH -2)观测被测电路的输出信号,连接方式是错误的,导致了被测电路的输出端被短路。在图4.9.8(b)中,示波器的第2路观测被测电路的输出信号,连接方式是正确的,而示波器的第1路观测被测电路的输入信号,连接方式是错误的,导致了被测电路的输入端被短路。
以示波器为例来说明这个问题。
如图4.9.7(a)所示,C1、C2分别为示波器输入端对电源变压器初级线圈和大地的分布电容,C3、C4分别为机壳对电源变压器初级线圈和大地的分布电容。MP1026EF-LF-Z此电路可等效为如图4.9.7(b)所示电路,可见,这些分布参数构成一个桥路,当Cl C4一C2 C3时,示波器的输入端无电流流过。但对于分布参数来说,一般不可能满足Cl C4一C2 C3,因此示波器的输入端就有50 Hz的市电电流流过,荧光屏上就有50 Hz交流电压信号显示。
如果将示波器换成晶体管毫伏表,毫伏表的指针就会指示出干扰电压的大小。正是由于这个原因,毫伏表在使用完毕后,必须将其量程旋钮置3V以上挡位;否则,如果置于小量程挡位,一开机,即使毫伏表输入端开路也会使指针出现打表现象。
图4.9.7示波器输入端开路引入的干扰
接地不当会导致被测电路短路
这个问题在使用双踪示波器时尤其应注意。如图4.9.8所示,由子双踪示波器两路输入端的地线都是与机壳相连的,因此,在图4.9.8(a)中,示波器的第1路(CH -1)观测被测电路的输入信号,连接方式是正确的,而示波器的第2路(CH -2)观测被测电路的输出信号,连接方式是错误的,导致了被测电路的输出端被短路。在图4.9.8(b)中,示波器的第2路观测被测电路的输出信号,连接方式是正确的,而示波器的第1路观测被测电路的输入信号,连接方式是错误的,导致了被测电路的输入端被短路。
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