电基本参数测量
第二章 电路基本元器件参数的测量

第二章 电路基本元器件参数的测量第一节 电阻的测量电阻的主要物理特性是对电流呈现阻力,消耗电能,但由于构造上有线绕或刻槽而使得电阻存在有引线电感和分布电容,等效电路如图2-1所示。
当电阻工作于低频时其电阻分量起主要作用,电抗部分可以忽略不计,即忽略L O 和CO 的影响,此时只需测出R值就可以了,但当工作频率升高时,电抗分量就不能忽略不计了。
此外,工作于交流电路的电阻的阻值,由于集肤效应、涡流损耗、绝缘损耗等原因,其等效电阻随频率的不同而不同,实验证明,当频率在1KHZ 以下时,电阻的交流阻值与直流阻值相差不超过1×10-4,随着频率的升高,其间的差值随之增大。
图2-1 电阻的等效电路 图2-2 电桥法测量电阻 一、固定电阻的测量 1、万用表测量电阻模拟式和数字式万用表都有电阻测量档,都可以用来测量电阻,测量时先选择好万用表电阻挡的倍率或量程范围,再将两个输入端(称表笔)短路调零,再将万用表并接在被测电阻的两端,读出电阻值即可。
在用万用表测量电阻时应注意以下几个问题:①要防止把双手和电阻的两个端子及万用表的两个表笔并联捏在一起,因为这样测得的阻值为人体电阻与被测电阻并联后的等效电阻的阻值,而不是被测电阻的阻值,在测几千欧以上的电阻时,尤其要注意这一点,否则会得到误差超出容许值的测量结果。
②当电阻连接在电路中时,首先应将电路的电源断开,决不允许带电测量电阻值。
若电路中有电容器时,应先将电容器放电后再进行测量。
若电阻两端与其它元件相连,则应断开一端后再测量,否则电阻两端连接的其它电路会造成测量结果错误。
③由于用万用表测量电阻时,万用表内部电路通过被测电阻构成回路,也就是说测量时,被测电阻中有直流电流流过,并在被测电阻两端产生一定的电压降,因此在用万用表测量电阻时应注意被测电阻所能承受的电压和电流值,以免损坏被测电阻。
例如,不能用万用表直接测量微安表的表头内阻,因为这样做可能使流过表头的电流超过其承受力(微安级)而烧坏表头。
基本电参数测量的实验报告

基本电参数测量的实验报告基本电参数测量的实验报告引言:电力是现代社会不可或缺的能源,而电能的传输和利用离不开对电路中基本电参数的测量。
本实验旨在通过实际测量,掌握电流、电压和电阻的测量方法,并了解其在电路中的作用和意义。
一、电流的测量方法及实验结果电流是电荷在单位时间内通过导体的数量,是电路中最基本的电参数之一。
测量电流的方法有电流表法和电压表法两种。
1. 电流表法电流表法是通过将电流表接入电路中,测量电流表的示数来得到电流大小。
实验中,我们使用了模拟式电流表进行测量。
首先,将电流表的量程调整到适当的范围,然后将电流表与待测电路串联,记录电流表的示数。
实验结果显示,通过待测电路的电流为2.5A。
2. 电压表法电压表法是通过测量电路两点间的电压差来求得电流大小。
在实验中,我们使用了模拟式电压表进行测量。
首先,将电压表的量程调整到适当的范围,然后将电压表的两个探头分别连接到待测电路的两个端点,记录电压表的示数。
实验结果显示,待测电路的电压差为5V。
根据欧姆定律,通过待测电路的电流为2.5A,与电流表法得到的结果一致。
二、电压的测量方法及实验结果电压是电路中的电势差,是电子流动的驱动力。
测量电压的方法有直接测量法和间接测量法两种。
1. 直接测量法直接测量法是通过将电压表的两个探头直接连接到待测电路的两个端点,测量电压表的示数来得到电压大小。
在实验中,我们使用了模拟式电压表进行测量。
将电压表的量程调整到适当的范围,然后将电压表的两个探头分别连接到待测电路的两个端点,记录电压表的示数。
实验结果显示,待测电路的电压为5V。
2. 间接测量法间接测量法是通过测量电路中的其他参数,如电流和电阻,来计算得到电压大小。
在实验中,我们已经通过电流表法测得了待测电路的电流为2.5A,而电阻是电压与电流之比。
因此,可以通过乘积关系得到待测电路的电压为5V,与直接测量法得到的结果一致。
三、电阻的测量方法及实验结果电阻是电路中阻碍电流流动的物理量,是电路中的基本元件之一。
电学基本测量实验报告

电学基本测量实验报告电学基本测量实验报告引言:电学基本测量是电工学科中非常重要的一部分,它涉及到电流、电压、电阻等基本物理量的测量和分析。
本实验旨在通过实际操作测量电路中的各种参数,加深对电学基础知识的理解,并掌握相应的测量技术和仪器的使用。
实验一:电流测量在本实验中,我们使用了电流表来测量电路中的电流。
在测量之前,我们需要先选择合适的量程,并将电流表与电路正确连接。
在测量过程中,我们发现电流表的内阻对测量结果有一定的影响,因此需要对电路进行修正。
通过实验数据的分析,我们可以得出电流与电压之间的关系,并进一步了解欧姆定律的应用。
实验二:电压测量电压是电路中的另一个重要参数,我们使用电压表来进行测量。
在实验中,我们需要注意选择合适的量程,并将电压表正确接入电路。
同时,为了减小电压表对电路的影响,我们需要选择合适的测量方式,如并联法或串联法。
通过实验数据的分析,我们可以研究电压与电流之间的关系,并探究电路中的功率转换。
实验三:电阻测量电阻是电路中的重要元件,我们使用电阻表进行测量。
在测量电阻之前,我们需要将电路断开,并将电阻表正确接入电路。
通过实验数据的分析,我们可以研究电阻与电流、电压之间的关系,并进一步了解欧姆定律和功率定律的应用。
此外,我们还可以通过测量不同电阻的值,验证电阻的串联和并联规律。
实验四:电功率测量电功率是电路中能量转换的重要指标,我们使用功率表进行测量。
在测量电功率之前,我们需要将功率表正确接入电路,并选择合适的量程。
通过实验数据的分析,我们可以研究电功率与电流、电压之间的关系,并探究电路中的能量转换和损耗情况。
此外,我们还可以通过测量不同电器的功率消耗,了解电器的能效和使用效果。
结论:通过本次实验,我们深入学习了电学基本测量的原理和方法,掌握了电流表、电压表、电阻表和功率表的使用技巧。
通过实际操作和数据分析,我们加深了对电路中各种参数之间关系的理解,并进一步认识到电学基础知识在实际应用中的重要性。
基本电参数的测量实验报告

基本电参数的测量实验报告
《基本电参数的测量实验报告》
实验目的:
本实验旨在通过测量电路中的基本电参数,如电压、电流和电阻,来加深学生
对电路理论的理解,并掌握相关的测量方法和技巧。
实验装置:
1. 直流电源:用于提供实验电路所需的直流电压。
2. 电压表:用于测量电路中的电压。
3. 电流表:用于测量电路中的电流。
4. 电阻箱:用于提供不同阻值的电阻,以便测量电路中的电阻。
实验步骤:
1. 搭建简单的直流电路,包括直流电源、电压表和电阻。
2. 测量电路中的电压:将电压表连接到电路中,通过调节电压表的量程和测量
范围,测量电路中不同位置的电压值。
3. 测量电路中的电流:将电流表连接到电路中,通过调节电流表的量程和测量
范围,测量电路中的电流值。
4. 测量电路中的电阻:使用电阻箱提供不同的电阻值,将电阻箱连接到电路中,通过测量电路中的电压和电流值,计算出电路中的电阻值。
实验结果:
通过实验测量,得到了电路中不同位置的电压值、电流值和电阻值。
实验结果
表明,电路中的电压和电流呈线性关系,符合欧姆定律。
同时,通过测量不同
电阻值的电路,验证了欧姆定律中的电阻值计算方法。
实验结论:
本实验通过测量电路中的基本电参数,加深了学生对电路理论的理解,掌握了相关的测量方法和技巧。
同时,实验结果验证了欧姆定律的正确性,为进一步学习电路理论奠定了基础。
通过本次实验,学生不仅掌握了基本电参数的测量方法,还深化了对电路理论的理解,为今后的学习和研究打下了坚实的基础。
断路器运行中的基本电气参数测量

断 路器 运 行 中的 基 本 电气参 数测 量
The M e s r m e aue ntofB a i e tia a a eesf rT n ig Va u m r u t e k r s c El crc l r m tr o heRu n n c u Cic iBr a e P
故 障时 ,继 电保护 装置 发 出跳 闸信号 ,启 动断路 器 ,将故 障设 备或线 路从 电网 中迅 速切 除 ,确保 电 网中无故 障 部分
的正常运行 。 正 常 运 行 时 , 断 路 器 的 工 作 电 流 、 最 大 工 作 电 压 不 能 超 过 额 定 值 。 所 以 , 必 须 准 确 测 量 电 压 的 有 效 值 以 及 峰
21电压 的测量 .
211电压 峰 值 测 量 ..
机 、变 压器 、线 路 、母 线 等 ,在 改变 运行 方式 或 者停 电检 修时 ,需要 进行正 常的投 入与切 出; 在出现故 障 时 ,则 需要
快速 分断 短路 电流 ,切 除故 障电路 ,以保 证 系统 或者装 置 的其它 部分 的正常 工作 。这 种直 接用 于正 常投切 和故 障切 除电路的 电气一 次设备成 为开关电器 。 断路器 是是 开关 电器 中最 重要 的部 分 ,是 电力 系统 一 次设 备 中控制 和保护 的关 键 电气设 备 ,受它 控制 和保 护 的 电路 ,无 论在 空载 、负载或 者短 路故 障状 态 ,都 应可 靠地 动作 。 总的来讲 ,断路 器 在电 网中起两方 面 的作 用: 一是 控制 作用 ,即根据 电 网运行 的需 要 ,将部 分 电气 设 备或线 路投 入或 者推 出运行 : 保护作 用 ,即在 电气设 备或线 路发生 二是
摘
电力系统运行参数测量

电力系统运行参数测量在电力系统中,准确测量和监测运行参数对于确保电力系统的安全、稳定和高效运行至关重要。
电力系统运行参数指的是各个电力设备和电路的物理量和性能参数,如电压、电流、功率、频率等。
本文将从测量的重要性、常见的测量方法和技术、测量的关键问题以及未来的发展方向等方面展开论述。
一、测量的重要性电力系统的安全运行离不开准确、及时的测量数据。
准确的测量数据可以帮助运维人员了解电力系统的工作状态,及时发现潜在的问题或故障,并采取相应的措施进行修复和调整。
同时,测量数据还可以用于电力系统的动态监控和分析,为电力系统的优化和改进提供科学依据。
二、常见的测量方法和技术1. 电压测量:电压是电力系统中最基本的参数之一,对其进行准确测量是确保电力系统正常运行的前提。
目前常用的电压测量方法包括电压互感器测量和数字电压表测量等。
2. 电流测量:电流是电力系统中流经设备和线路的电荷数量,是电力系统运行的基础数据。
电流的测量方法有电流互感器测量和电流表测量等。
3. 功率测量:功率是衡量电力系统运行状况的重要指标之一。
功率测量常用的方法有电能表测量和功率因素测量等。
4. 频率测量:频率是衡量电力系统运行稳定性的重要指标。
频率的测量常用的方法有频率计测量和同步电动机转速测量等。
5. 相位测量:相位是衡量电力系统运行中各个设备之间相对关系的重要指标。
相位测量常用的方法有相位表测量和相位差仪测量等。
三、测量的关键问题在进行电力系统运行参数测量时,需要注意以下几个关键问题:1. 测量精度:测量精度是电力系统测量中的核心问题。
提高测量精度可以减少误差和偏差,确保测量结果的可靠性。
2. 采样频率:采样频率是指测量仪器对电力系统参数进行采样的频率。
采样频率的选择需要根据被测参数的变化情况来确定,以保证采样结果的准确性。
3. 测量范围:测量范围是指测量仪器能够测量的参数的最大值和最小值范围。
选择合适的测量范围可以有效防止过载和损坏测量仪器。
交流电路参数的测量实验报告

交流电路参数的测量实验报告实验报告:交流电路参数的测量1. 实验目的:本实验的目的是通过实际测量交流电路中的电流、电压和功率等参数,掌握交流电路的基本测量方法,并验证和探索交流电路的特性。
2. 实验仪器和材料:(1)数字万用表(2)交流电源(3)电流表(4)电阻箱(5)电容(6)电感(7)导线等3. 实验原理:在交流电路中,电压和电流的波形是随着时间变化的,所以无法直接测量其峰值和有效值。
一般采用示波器来显示交流电流和电压波形的方法。
测量电流和电压的有效值可以借助示波器进行测量,或利用电流表和电压表分别测量交流电流和电压的峰值,然后利用相应的公式计算出电流和电压的有效值。
而交流电路的功率则需要通过乘积法测量,即乘以电流和电压的有效值。
需要特别注意的是,对于非线性负载的交流电路,功率测量时要考虑电流和电压的相位差,即功率因数。
4. 实验步骤:(1)接线首先将交流电源正极与电感的一端相连,然后将电感的另一端与电容串联,再将电容与电阻箱并联,最后将电阻箱与负极相连,形成一个交流电路。
(2)测量电流将电流表串联在电阻箱和电路之间,记录电流表的示数,即为电流的有效值。
(3)测量电压将数字万用表的交流电压档调至最大量程,分别测量电容两端的电压和电阻箱两端的电压,记录数值为电压的峰值。
(4)计算功率根据测得的电流和电压值,利用相应的公式计算出功率的值。
(5)改变负载通过改变电阻箱的阻值,可以观察到电流、电压和功率的变化规律。
5. 实验结果与数据处理:以实验数据为例,假设测得的电流为2A,电压为10V,根据公式,计算得出这个交流电路的功率为20W。
6. 实验讨论:通过实验我们可以观察到,交流电路中的电流、电压和功率是随着负载的变化而变化的。
当负载增大时,电流和电压的值也会相应增大,而功率的值则由电流和电压的乘积决定。
此外,对于非线性负载,还需要考虑功率因数的影响。
7. 实验结论:本实验通过测量交流电路中的电流、电压和功率等参数,掌握了交流电路的基本测量方法,并对交流电路的特性进行了验证和探索,提高了我们对交流电路的认识。
电机基本参数介绍及测试方法

从现象看本质!电机基本参数介绍及测试方法(一)摘要电机测试项目是可以分解成一个个的基本参数的测量项目,那么这些基本参数又是如何实现测量的呢?前文再续,书接上一回。
在对电机进行简单介绍后,接下来我们将对电机的一些基本参数和测试方法进行介绍。
电机根据驱动原理的不同可分为交流电机和直流电机两大类,根据控制方式的不同更可以分为异步电机、同步电机、步进电机、变频电机等多个类别,但万变不离其宗,电机都具备以下的基本参数:通过这些参数,我们了解到电机运行时的工作特性,对被测电机进行性能评价。
打个比方:假设我是一个电风扇的生产厂家,现在手上有两个电机,一个是直流电机A,另一个是交流电机B,我想挑效率更高的那一款电机作为电风扇产品的内部部件,那么我会选择测试一下这两个风扇的效率大小并进行比对,于是就有了以下的步骤:经过以上步骤,我们可以轻松获取到A、B两个电机各自的转换效率,从而选择更高效率的那一款应用到设备(风扇)上。
同理,针对电机的其他各类测试,如空载试验、负载试验、温升试验、堵转试验等项目,其本质也就是对某一条件下的电机参数进行实时测量和组合运算。
那么这些基本参数又是如何实现测量的呢?电机基本电量参数的测量要测量电机的电量参数,就要关注最基本的电量参数:电压、电流、功率、频率、相位。
这些参数是通过电子测量仪器进行测量的,根据测量项目的不同,一般会用到电压表、电流表、功率表、频率表等各种仪表。
实际上,当前的电流参数测量技术非常成熟,通常使用功率分析仪(或功率计)即可满足电机所有基本电量参数的测量需求。
功率分析仪实际上是电压表、电流表、功率表和频率表的有机融合,它实现了高精度的电压、电流、频率、相位实时采集,并实时运算出功率结果,可以为使用者提供精准的电机电量参数测试结果,且不同参数之间的采集在时基上是同步的,保证了数据的有效性。
针对这些电量参数的测试,测试仪器有对应的测试指标,如精度、带宽、采样率等,测试人员在选择测试仪器时要注意仪器的指标是否满足自身需要与相关测试标准要求。
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第5章 电基本参数测量
2、直流电子电压表测量直流电压
磁电式表头加跟随器和直流放大器 测量高直流电压时,有高阻值的分压电路
缺点:直流放大器的零漂限制了电压灵敏度的提高
第5章 电基本参数测量
3、直流数字电压表测量直流电压
特点:A/D转换器和数字显示器代替磁电式表头
原理:通过A/D转换器把模拟量转换成数字量在 数字显示器中显示出来。
i(t ) k[ E0 vx (t )]2
I kE0 2kE0V0 kV 2 x
I kV x
2
2
1 k[ T
T
0
v x (t )dt ]
2 2 1 2 2
2
当含谐波, I kVx k[V V ]
第5章 电基本参数测量 有效值表误差 理论上无波形误差 ,实际上有: i) 频率:带宽误差。
第5章 电基本参数测量
4、高输入阻抗: DC:<10V,10~1000M ; 高量程 10M
R
AC:1M//15pF
电网电压
AC
L
C
5、抗干扰能力
220V?
第5章 电基本参数测量
电压测量仪器分类:
1.工作方式分: 模拟式:指针式。简单、价廉,高频精确度不差 峰值电压表、平均值电压表和有效值电压表 数字式:计数显示。A→D
举例:
用平均值电压表测量一个三角波电压,测量值 为1V,试求有效值为多少?
U 1 0.9V 被测电压平均值为 U K F 1.11
三角波波形因数为
K F 1.15
U KF U
U KF U 1.15 0.9 0.94
第5章 电基本参数测量
均值表误差 方法误差 (平均时间) 频率误差(20~10MHz) 非线性刻度误差
2.测量方法分 直接 间接
第5章 电基本参数测量
一、直流电压的测量
直流电压的测量仪器 普通直流电压表
直流电子电压表
直流数字电压表
第5章 电基本参数测量
1、普通直流电压表测量直流电压
动圈式高灵敏度电流表串联电阻 测量原理:
设电流表满偏电流 Im,电流表本身内阻Re, 串 联 电 阻 Rn , 此 时 满 度 电压为:
f=5Hz 时
L =1/2RCf=33%
f=20Hz时
L =1/2RCf=8.0%
第5章 电基本参数测量
波形误差
对失真正弦波测量。峰值表对凸起部分敏感,波形 误差很大一般不用,一定要用时,要修正。 对有规律非正弦波,可以换算。来减小波形误差
第5章 电基本参数测量
峰值电压表刻度特性(波形换算方法)
U p 2 10 14.1V
Kp 1
U Up Kp 14.1V
Kp
Up U
第5章 电基本参数测量
均值检波器(<10MHz)
1 V = 定义:数学: T0
1. 原理:
T
V(t)dt
V 测量:
1 = T0
T
V(t)dt
全波整流
简化全波整流
1 I0 T
T
0
V 2 Rd rm 2 Rd rm
U =V /1.11
U~=V
第5章 电基本参数测量
3.分贝的测量
分贝测量 :与基准值之比的对数——分贝 实质:AC测量,仅读法不同( dB刻度) 重点: 分贝数学定义
功率/电压分贝、绝对功率/电压电平、VU等概念;
测量方法:宽频电平表、刻度、读数、换算、校准、选频测量
第5章 电基本参数测量
分贝的数学定义
U KF U 交流电压的波峰因数定义为该电压的峰值与有效值之比 UP KP U
第5章 电基本参数测量
³ £ Ó Ã ² ¨Ð Î KP
½ «² ¨ Õ ý Ï Ò ² ¨ È ý ½ Ç ² ¨
1
2
3
ë ©² ¨ SIN 4
第5章 电基本参数测量
2、交流电压的测量方法
原理:利用交流/直流转换电路将交流电压转换成直流电压, 然后接到直流电压表上进行测量 分类:
U R 2U p
第5章 电基本参数测量
峰值表误差分析
理论误差
频率误差
波形误差
第5章 电基本参数测量
理论误差
原因:电阻电容充放电影响
放电影响,输出 U R <UP (或 2Up):
相对误差: 绝对误差:
U Rs Rd 2 v 2.2( )3 U R
U U R U p
第5章 电基本参数测量
二、交流电压的测量
交流电压的表征 峰值
平均值
有效值
波形因数、波峰因数
交流电压的测量方法
第5章 电基本参数测量
1、交流电压的表征
a、峰值:周期性电压一个周期内偏离零电平的最大值
幅值:偏离直流分量的最大值 b、平均值:实际上为被测电压的直流分量
1 T U 0 u (t )dt T 0 T 1 电子测量中全波整流平均值: U u (t ) dt 0 T
峰值电压表是按正弦波有效值来刻度的
V
Vp K p
电压表读数
V 正弦电压有效值 K p 正弦波的波峰因数
注意:测量非正弦波形时,其读数没有直接意义, 只有把读数乘以 才等于被测波形的峰值 K p
第5章 电基本参数测量
举例:
用峰值电压表测量一个方波电压,读数为 10V, 问该方波电压的有效值为多少? 被测电压峰值为 方波波峰因数为
元件及环境误差
* 波形误差
第5章 电基本参数测量
举例:
分析用平均值电压表测量一个包含二次和三次 谐波的失真正弦电压时所产生的误差?
vx (t ) Vp (sin kn sin(n n ))
先求平均值 被测电压的读数 真正有效值 误差
1 Vx T
T
0
vx (t ) dt
Vx 1.11Vx
第5章 电基本参数测量
频率误差
低频误差
Tmax , RC>>Tmax 难于满足
U 1 L U 2 RCf
f 越高, L 越小
高频误差
与分布参数(Cr,L)及二极管频率有关。f很高时,引起充放电误差 常采用探头式“检-放”、高速二极管
第5章 电基本参数测量
[例] 若放电回路电阻R=30M, C=0.01F, f=5Hz的正弦波
4Vm 1 1 sin 3t sin 5t ] 3 5
[À ý ]½ «² ¨ V x (t )
[sin t
Æ µ Â Ê f , B=10Hz~10MHz µ ª f=1MHZ, Ô î 11 ´ Î Ò Ô É Ï µ Ä Ð ³ ² ¨Í ¨² » ¹ ý
U =A 1 (1 / 3) 2 (1 / 9) 2 ¡ ª ¡ ª 2%
电压测量要求及仪器分类
测量要求:
1、频率范围:直流, 几Hz~1MHz, 甚至1GHz
2、测量范围:量程V~kV 3、测量准确度:
表示
有效值、峰值
满度值的百分数:%*Vm 读数值的百分数: %*Vx %*Vm + %*Vx
数字、DC表:准确度10–6 模拟、AC: 10–2~10–4
模拟表(线性) 对数、数字(非线性) 较合理
第5章 电基本参数测量
普通直流电压表测量直流电压的误差
用普通万用表测量高输出电阻电路的直流电压
E0 E0 Um U0 RV R0 RV R0 RV I m
读数相对误差:
U 0 E0 R0 E0 R0 RV
低压档时:RV 小,对测量结果影响大
为了满足准确度的要求,常采用直流电子电压表来测量
峰值检波
平均值检波 有效值检波
热电转换法
第5章 电基本参数测量
峰值检波器
峰值VP : 观察时间内的最大值 AC电路中,指不含DC的振幅 不对称时,+Vp、-Vp 峰-峰值Vp-p: |+Vp |+|-Vp |=+Vp-(-Vp)
第5章 电基本参数测量
峰值响应表原理
A 串联检波器
电容C:充电快、而放电慢
R1 (U1 / I m ) Re R2 (U2 U1 ) / I m R3 (U3 U2 ) / I m 单位: / V
问:5V量程和25V量程内阻
U m I m ( Re Rn )
Rv 电压表灵敏度: K v Um 某电压表: / V 为 20k / V
Vx 0 V12 Vn2
V Vx Vx 0 V Vx 0
第5章 电基本参数测量
有效值检波器
必要性:非正弦、失真正弦. 例如,噪声、失真度 直流热量相等
数学上: Vrms
1 2 v (t )dt T 0
T
第5章 电基本参数测量
转换原理——有效值/直流,关键在于“平方律”
(一)非线性元件 小信号,二极管 V-I特性
条件: RC>>Tmax Tmin>>(Rs+Rd)C
含有较大的直流分量,无隔
直能力
Uc U p
第5章 电基本参数测量
B 并联: 有隔直能力,应用广,如: DYC-5
便于测量含直流分量的交流电压
UR U p
第5章 电基本参数测量
C 倍压式:输出电压高
特点:检-放 。适合于高频测量。 如: DYC-15 20Hz~300MHz
第5章 电基本参数测量
电压测量的重要性
电压是基本物理量之一,电压、电流和功率是表征电信号
能量的三个基本参量,在集总参数电路中,电压是最常用