一、万用表测量干扰怎么测?
火花塞是高压部件,他的工作电压在1万伏特以上,所以在测量时用万用表是不行的,最好用2500V的摇表测量,将摇表的两根线分别夹到中间电极与螺纹处,再放到干燥的地面上,匀速的摇动摇表至每分钟120转,然后读出读数,新的火花塞绝缘电阻应该无穷大。
二、万用表能否直接测量开关电源电流?
一、数字万用表测量电流的方法
电流测量与用数字多用表测量其它量不同。
1、直接电流测量法就是将数字多用表直接串到被测电路上,让被测电路电流直接流过多用表内部电路。
2、间接测量法不需要将电路打开并将多用表串到被测电路上。间接法要用到电流钳。
首先,万用表要有测电流的档位。
然后,将表笔插入左侧测电流的插孔内,将万用表串入要测试的线路中即可。如果不知道有多大电流,最好将档位调高,如不适合再降低一档,以免烧表。
1、将红表笔插入 "μ、mA、℃"或lOA插孔,黑表笔插入"COM"插孔。
2、将功能量程开关置于μA ̄=、mA ̄或A电流测量档。默认设置为直流电流测量,如要进行交流测量,按SE-LECT蓝色键可选择交流电流测量。
3、测量电流时,表笔应串联在被测电路中,且红表笔应靠近电源正极一边,否则LCD显示时出现 "-"(交流电流表笔不分正负)。
4、从LCD显示屏上读取测量结果,U优OE测出的数值为真有效值。
三、怎么用万用表测量开关电源振荡频率?
首先把量程转到hz2k/20K的开关位置,根据测试频率确定量程。仪器频率测量适用于测试低压频率,但若测出的频率信号高,测试结果就不准确,还会导致仪表电路损坏。说明书中提示输入灵敏度大于等于30vrms,试验频率信号电压不能超过30V有效值。
四、开关电源干扰电视怎样解决?
把开关电源拿远点。或者是换开关
五、开关电源干扰话筒怎么解决?
1、麦克风电路要尽量远离高频电路、开关电源电路、振荡回路、辐射较大的电路。
2、麦克风的引线,要尽量用屏蔽线,如果考虑到成本不用屏蔽线也要用双绞线,不能用平行线、甚至随意两条分开的线,这样会引入更多的干扰与噪声。
3、麦克风的供电电路一定要加上高频滤波和低频滤波,这样的话确保给麦克风的供电是干净的噪声就得到了较大限度的控制。
4、麦克风的输入电路尽量不要采用单端输入,而要采用差分平衡输入,这样有利于消除共模噪声。
六、怎样解决高频开关电源干扰?
开关电源的干扰分为两部分:
一是注入电网干扰,通过在电源输入端增加LC滤波网络解决。
二是辐射干扰,通过增加屏蔽盒的方式解决。
七、测量无线电干扰常用的仪器有哪些?
当系统没有按照预期进行工作时,假设某种形式的无线干扰是问题的根源,应使用频谱分析仪来确定工作频 率信道中存在多余的信号。这个发现过程可能涉及到确定信号的类型,包括传输时间、出现次数、载波频率和带宽,可能还包括干扰发射机的地理位置。如果系统在全双工模式下运行, 可能还需要检查干扰信号的上行链路和下行链路频率信道。
FieldFox频谱仪测量干扰 — 尤其是空中干扰 — 通常必须使用具备极低本底噪声或 DANL 的频谱分析仪。DANL 由分辨 率带宽 (RBW) 设置决定,其参数值 越低,噪声就越小。通常,RBW 缩 小到原数的 1/10,可使本底噪声降 低 10 dB [15]。如前所述,分析仪的测 量扫描时间是 RBW 的反函数,因此 RBW 设置越小,需要的扫描时间就 越长。由于快速测量和显示低电平 信号的能力与分析仪检波器的信噪 比 (SNR) 有直接关系,所以降低分析 仪的输入衰减量即可改善信号电平。 输入衰减值越小 ( 通常低至 0 dB),则 RBW 就越大,从而扫描时间越短。 使用内置或外部前置放大器也能改善 检波器中的被测信号电平。FieldFox 在 2.4 GHz 处 的 DANL 技 术 指 标 值 为 -138 dBm ( 不使用前置放大器 ) 和 -154 dBm ( 使用内置前置放大器 )。
当降低输入衰减和测量大幅度信号 时,应当对分析仪给予特别关注。大 幅度信号会使分析仪前端过度激励, 从而导致内部生成失真或仪器损坏。 分析仪可显示内部生成的失真,就像它来自感兴趣的信号。在这些条件下,衰减器设置应当进行优化,以实现最高的动态范围。FieldFox 包含一 个 30 dB 衰减器,该衰减器可以 5 dB 的步进进行调节, 优化测量的动态范围。
关于动态范围和 DANL 的 其 他 信 息, 请参见是德科技应用指南
信号分析测量基础原理测量无线电干扰设备的要求
在选择分析仪时,测量精度、扫描速度和分析仪便携性是极其重要的要求,因为现场测试往往是在船舶、航空航天和车载应用中极其恶劣的条件下进行,包括高海拔高度 ( 例如户外高塔和桅杆装置 ) 和狭窄空间等。当在现场进行干扰测试时,需要对测量设备的许多主要特性都加以考虑,包括频谱分析仪需要坚固耐用,电池使用寿命长而且能够快速更换,能够从暂停状态快速恢复到工作状态,内置 GPS、直流模块和直流电压源。直流电压源与外部偏置 T 型接头搭配使 用,非常适合对卫星应用中的低噪声模块 (LNB) 供电。最高频率高达 26.5 GHz 的高性能 FieldFox 分析仪能够满 足在所有环境条件下进行现场测试的 所有要求。
FieldFox频谱仪 不仅具有台式频谱分析仪的 能力,还包括称为 InstAlign 的独有 特性,一旦启动便可立即在整个射频 和微波频率范围内、-10 至+55°C 的 温度范围内提供更出色的幅度精度。 InstAlign 特性是以非常稳定的内置连 续波 (CW) 幅度参考为基础实现的, 该幅度参考可在仪器的整个频率范围 内进行表征。此参考的幅度测量值与 表征值之间的任何偏差都可作为校正 数据,在对测试信号进行测量期间使 用。当内部传感器探测到仪器的温度 大约改变了2°C 时,FieldFox 可通过 后台进程执行幅度校正,无需用户 的操作。最终,FieldFox 在高达 26.5 GHz 的频率范围内、-10 至+55°C 的 温度范围内,无需经过预热,即可提 供典型值小于±0.6dB 的总体绝对幅度精度。
除了高性能频谱分析仪之外,还必须使用优质的测试电缆在分析仪与系统测试端口或测试天线之间建立连接。 电缆的适当维护 — 保护和清洁分析 仪和电缆上的连接器 — 对于执行精 确、可重复测量至关重要。大多数同 轴电缆具有额定的“最小弯曲半径”, 电缆在存放时如果弯曲半径小于此 值,有可能导致电缆内部发生断裂, 使得测量断断续续。
频谱分析仪 (信号分析仪)测试天线是干扰测试元器件的另一个 重要部分。它应当设计成覆盖感兴 趣的频率范围,同时具备轻巧便携 的特点。使用 FieldFox 顶部安装的 N 型阴头 50 欧姆连接器,可将天线直 接连接到频谱分析仪。虽然在进行 现场测试时 N 型连接器更耐用,不 过 FieldFox 还提供了 APC-3.5 端口连 接器选件。理想状况下,天线的特征应当与处于调查中的无线系统所 用的测试天线类似。如果系统天线是 具有垂直极化的低增益全向天线,那 么频谱分析仪连接的天线也应一样。
当检测宽频率范围内的频谱时,可使用典型的窄带系统天线替代宽带鞭状天线。市场上可供选择的宽带天线有 很多种,包括 Keysight N9311x-500 和 N9311x-501 ( 分别覆盖 70 MHz 至 1000 MHz 以及 700 MHz 至 2500 MHz 的频率范围 )。当测量极其微弱的信 号或对非许可发射机测向时,应将高 增益定向天线连接至分析仪。是德 科技提供了多种型号的定向天线, 包括 N9311x-504、508 和 518,其增 益分别为 4 至 5 dBi,频率范围分别高 达 4、8 和 18 GHz。 图 1 显示了两个空中测量,对使用低 增益全向天线时的响应 ( 蓝色迹线 ) 和使用高增益 9 dBi 八木天线时的响 应 ( 黄色迹线 ) 进行了比较。使用高增 益天线时,未知信号的幅度测量值显 著增加,但这个测量要求天线指向最 高信号幅度的方向。如果这个高增益 天线没有指向信号源,那么幅度会小 于使用全向天线进行测量时的幅度。
图 1. 空中测量对分别使用全向天线 ( 蓝色迹线 ) 和高增益天线 ( 黄色迹线 ) 接收到的信号进行了 比较
频谱分析仪的模式和显示
间歇性干扰往往最难以测量。当测量 脉冲、间歇或跳频等干扰时,频谱分 析仪的显示屏可采用多种配置方式, 为检测和识别这些类型的信号提供 帮助。
MaxHold ( 最大值保持 ) 模式
MaxHold 显示模式可存储和显示多次 扫描中的最大迹线值。此模式位于 FieldFox 的“TRACE ( 迹线 )“菜单下。 图 2 显示了使用分析仪 ( 配备两条活 动迹线 ) 对跳频载波进行测量的结果。 迹线 1 ( 黄色 ) 配有 MaxHold 模式,迹 线 2 ( 蓝色 ) 是标准的扫描“清除/写 入”(Clr/Wr) 模式。经过几次扫描之 后,MaxHold 迹线相对稳定,而 Clr/ Wr 迹线变化极大,这是因为跳频信 号会随着时间不断变化。在测量过程 中我们发现,左侧显示的另一条迹线 没有按照此 ISM 频段在非许可工作模 式下通常的要求进行跳频。当固定频 率信号与跳频信号在频域中最终发生 碰撞时,前者可能是后者的干扰源。 MaxHold 显示模式主要是在只需要间 歇信号最大幅度的时候使用。如果需 要观察信号随时间的变化,则可以使 用频谱图或串接显示模式,对间歇信 号结构进行更深入的分析。
频谱图测量显示
当使用 FieldFox 时,可在 Measure ( 测 量 ) 键下的 Interference Analysis ( 干 扰分析 ) 菜单中找到这些显示模式, 图 3 显示了图 2 中的跳频信号的频 谱图。为了显示此频谱图测量结果, 在频谱图上叠加了标准的 Clr/Wr 测 量迹线 ( 黄色 )。频谱图是可在同一个 显示屏上查看频率、时间和幅度的独 特方法。它可显示频谱随时间的变化 过程,其中色标与信号幅度相对应。
图2. 在标准的 Clear/Write ( 蓝色迹线 ) 和 MaxHold (黄色迹线 ) 模式中显示的跳频信号的测量结 果。可以看到,左侧信号是静止的。
图 3. 跳频信号的频谱图,在频谱图上叠加了使用标准 Clear/Write 模式 ( 黄色迹线 ) 进行测量 扫描的结果。
在频谱图中,每条频率迹线占用显 示屏上的一条水平线 ( 高度为一个像 素 )。纵轴显示持续时间,因此显示 屏会随着时间向上滚动。在此图中, 频谱图中的红色表示信号幅度最高的 频率内容。
频谱图可以显示干扰的计时,以及信 号带宽如何随时间进行变化。用户可 将时间游标放置到频谱图上,以确定 信号的计时特征。图 10 中的频谱图 显示了类似于随机的跳频载波频率码 型,并在左侧显示了幅度恒定不变的 固定载波。
零扫宽模式
另一种重要的间歇性信号显示模式是 Zero Span ( 零扫宽 ) 模式。在此模式 下,频谱分析仪的中心频率调谐到固 定频率,并像频率调谐示波器一样在 时域中进行扫描。RBW 滤波器经过 调整后拥有充足的带宽,可捕获尽可 能多的信号带宽,同时不会导致测量 本底噪声提升到难以接受的水平。幅 度触发电平可设置为像示波器一样在 扫描开始时进行触发。触发功能位于 FieldFox 上的 Sweep ( 扫描 ) 键下。图 4 显示了对前面的跳频信号进行零 扫宽测量的结果。如图所示,信号幅 度由跳频载波移动到分析仪中设置的 相同频率时所用的时间决定。此显示 界面提供了当跳频载波停留在这一个 频率上时,脉冲持续时间的计时测量 结果。
串接显示
与频谱图相似,串接显示还提供了频 谱测量结果的历史记录。串接显示通 过三维彩色编码显示幅度电平随频率 和时间的变化记录。时间级数沿着对 角线向上移动到屏幕右侧。图 5 为 时变信号的典型串接显示,最高幅度 电平以红色显示,最低幅度电平以蓝 色显示。FieldFox 将图中所示的信号 捕获到其存储器中。它的迹线记录和 回放能力能够对信号进行长时间的监 测和分析。分析仪可以连续记录迹线, 迹线数量可以指定,也可使用用户指 定的功率和频率模板进行触发开始进 行记录。
图 4. 在 FieldFox 上使用 Zero Span ( 零扫宽 ) 测量跳频载波的结果
图 5. 时变信号的瀑布图显示
扫描采集
FieldFox 具 有“SwpAcquisition” 功 能,位于 SWEEP 键下。该功能主要 用于捕获低占空比脉冲或间歇性信 号。在此模式下,FieldFox 将连续采 集和处理数据,但不显示迹线,使得每次扫描之间的间隔更小,增加了捕 获脉冲和间歇性信号的机会。扫描采 集的数量可以在 1 至 5000 的范围内 进行设置,数值越大,分析仪生成最终迹线数据所用的时间就越长。这与扫描调谐频谱分析仪的扫描时间控制方式类似。由于 FieldFox 不是扫描调 谐分析仪,所以 SwpAcquistion 设置 可以增加每次步进的驻留时间,增加捕获间歇性信号的概率。通过设置恰 当的 RBW、衰减和接通前置放大器, 可以捕获难以检测的干扰信号。
调谐和侦听
FieldFox 的“调谐和侦听”功能可通 过解调 AM、FM、窄带和 FM 制式, 对干扰信号进行识别。解调的音频可 以帮助用户确定信号类型和来源。更多信息,您可点击:
在现场执行精密干扰测量的技巧本应用指南介绍了测试无线环境中的干扰所使用的测量技术和仪器要求。 本文讨论了各种干扰的分类,其中包 括带内、同信道、带外和相邻信道干扰。本文还通过对各种无线信号进行频谱测量,展示了手持式频谱分析仪 ( 例如 FieldFox) 在识别和定位无线干扰源方面的效能。
推荐阅读:
是德科技 Keysight Technologies:EMC (Electromagnetic Compliance)测试 - 执行EMI一致性测量FieldFox 手持式射频和微波分析仪八、万用表测量继电器线圈阻值方法?
匝间短路测量:绝缘微欧万用表METRAHIT IM系列 带线圈适配器COIL ADAPTER XTRA
用于METRAHIT IM XTRA / E-DRIVE系列的适配器COIL ADAPTER XTRA
绝缘微欧万用表Metrahit IM XTRA是一个具有毫姆表,绝缘测试仪,线圈测试仪和数据记录器功能的多合一万用表。可以应用在电机系统的服务和诊断领域,特别是在汽车工业、电气工程和航空航天工程。
绝缘微欧万用表METRAHIT IM XTRA和IM E-DRIVE的供应范围:
- 1 METRAHIT IM XTRA or METRAHIT IM E-DRIVE带橡胶保护
- 1 测试手柄带start/stop 和store/send 功能
- 1 KS17-2 测试线套装: 1 对安全测试线带红黑保护帽
- 1 KC4 Kelvin 夹, 1 pair (only METRAHIT IM XTRA)
- 1 KC&S Kelvin 夹and Kelvin 探针(METRAHIT IM E-DRIVE)
- 1 带迷你USB充电接口的背板锂电池
- 1 USB 充电适配器(5 V DC, 2 A) 带迷你USB接口
- 1 DAkkS 计量报告
- 1 硬塑便携箱
- 1 快速操作手册German/English
- –完整版操作手册可在http://www.gmci-china.cn下载
- 1 针对IZYTRON软件的注册码卡片
毫姆表METRAHIT IM XTRA 和绝缘测试仪METRAHIT IM E-DRIVE 是便携式,极其坚固的万用表,专为现场使用而设计。它们适用于电机,驱动装置和系统的维护,维修和诊断,例如汽车,能源和自动化应用。
毫姆表METRAHIT IM XTRA 和绝缘测试仪METRAHIT IM E-DRIVE万用表是全功能仪器:绝缘测试仪,毫欧表,短路线圈测试仪和万用表。它们是电动和混合动力汽车以及所有类型电机的安全测试和诊断的理想选择。
使用线圈适配器和线圈测试仪IM系列万用表进行匝间短路测量除了IM系列万用表和适配器外,还需要一套带有鳄鱼夹的测试电缆来测试电机的绕组是否存在可能的短路。第一
- 第一步是将线圈适配器XTRA与线圈测试仪METRAHIT IM系列表连接起来。
- 在第二步中,将测试电缆插入COIL适配器XTRA中,并与DUT连接。(我们建议使用可选的鳄鱼皮夹来建立与电机绕组的连接) 。
- 使用线圈适配器上的开关为绕组选择适当的电感范围,并将IM表档位设置为RISO后,就可以启动测试了。
- 通过Func选择线圈测量。”
- 点击IM表的“strat”键来开始测量。
- 在显示第一个测量结果后,转动线圈适配器的旋转开关自动启动所有后续测量,并在IM表的显示屏上以柱状图形式显示所有测量结果。
IM万用表的示图里不仅显示了测量值的柱状图,而且还显示了最大和最小测量值作为百分比值之间的偏差。测量现已完成,可用于故障诊断或记录。
原文链接:匝间短路测量_绝缘微欧万用表METRAHIT IM系列_线圈适配器COIL ADAPTER XTRA_绝缘测试仪METRAHIT IM E-DRIVE_毫姆表METRAHIT IM XTRA
九、整流桥怎么用万用表测量好坏?
整流桥由二极管组成,可以用万用表的二极管挡位进行测量。
整流桥内部结构如下图,整流桥两个脚之间对应一个二极管,用万用表一一测量即可,需要注意的是红表笔接二极管阳极,黑表笔接阴极。
十、万用表测量电阻时应注意些什么?
1、要根据被测电阻值确定量程,使指针指示在刻度线的中间一段,这样便于观察。
2、确定电阻档量程后,要进行调零,方法是两表笔短路(直接相 碰),调节“调零”电器使指针准确的指在Ω刻度线的“0”上,然后再测电阻的阻值。
3、要注意人手不要碰电阻两端或接触表笔的金属部分。否则会引起测试误差。用万用表测出的电阻值接近标称值。就可以认为基本上质量是好的,如果相差太多或根本不通,就是坏的。
深圳冠发科技有限公司是一家从事插件电阻、精密电阻研发、生产销售的深圳电阻厂家,专业为您提供电阻、精密电阻、贴片电阻、插件电阻、圆柱电阻、圆柱体电阻、柱状电阻、无引脚电阻、高精密电阻器、插件电阻封装、插件电阻定制等.
- 相关评论
- 我要评论
-