用万用表测量电感
求用万用表测电容、电感、电阻、电压、二极管、三极管的测试方法。

求用万用表测电容、电感、电阻、电压、二极管、三极管的测试方法。
1.万用表的结构(500型)万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。
(1)表头:它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。
表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。
测电压时的内阻越大,其性能就越好。
表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。
第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除交流10V以外的其它位置时,即读此条刻度线。
第三条标有10V,指示的是10V的交流电压值,当转换开关在交、直流电压挡,量程在交流10V时,即读此条刻度线。
第四条标有dB,指示的是音频电平。
(2)测量线路测量线路是用来把各种被测量转换到适合表头测量的微小直流电流的电路,它由电阻、半导体元件及电池组成它能将各种不同的被测量(如电流、电压、电阻等)、不同的量程,经过一系列的处理(如整流、分流、分压等)统一变成一定量限的微小直流电流送入表头进行测量。
(3)转换开关其作用是用来选择各种不同的测量线路,以满足不同种类和不同量程的测量要求。
转换开关一般有两个,分别标有不同的档位和量程。
2.符号含义(1)∽ 表示交直流(2) V-2.5KV 4000Ω/V 表示对于交流电压及2.5KV的直流电压挡,其灵敏度为4000Ω/V (3)A-V-Ω 表示可测量电流、电压及电阻(4)45-65-1000Hz 表示使用频率范围为1000 Hz以下,标准工频范围为45-65Hz (5)2000Ω/V DC 表示直流挡的灵敏度为2000Ω/V 钳表和摇表盘上的符号与上述符号相似(其他因为符号格式不对不能全部写上『表示磁电系整流式有机械反作用力仪表『表示三级防外磁场『表示水平放置)))3.万用表的使用(1)熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。
万用表针对电感、变压器的检测

万用表针对电感/变压器的检测当电流通过一段导线时,在导线的周围会产生一定的电磁场,而这个电磁场会对处于这个电磁场中的导线产生作用,这个作用称为电磁感应。
为了加强电磁感应,人们常将绝缘的导线绕成一定圈数的线圈,我们将这个线圈称为电感线圈(Coil)。
通常为了简便起见,将电感线圈简称为电感器或电感(Inductor)。
电感器是双端式单组的绕线组件,是用漆包线绕在绝缘管线圈架上或只是用漆包线绕成圈状而成,当电流流过导线时,在导线的周围就会产生磁场,磁场的强度与线圈绕成圈状而成。
当电流流过导线时,在导线的周围就会产生磁场,磁场的强度与线圈的圈数及电流的大小成正比,磁场发生变化时,线圈会感应一电动势来阻止磁场的变化,这种性质称为电感。
若将多个电感线圈放在一起,它们之间就会互相产生影响,构成了一个变压器。
电感器和变压器都是通过电磁感应的原理来工作的。
1、用指针式万用表检测电感/变压器检测电感器时首先进行外观检查,看线圈有无松散,引脚有无折断、生锈现象。
然后用万用表的欧姆挡测线圈的直流电阻,若为无穷大,说明线圈(或与引出线间)有断路;若比正常值小很多,说明有局部短路;若为零,则线圈完全短路。
对于有金属屏蔽罩的电感器线圈,还需检查它的线圈与屏蔽罩间是否短路;对于有磁芯的可调电感器,要检查螺纹配合情况。
电感器件的绕组通断、绝缘等状况可用万用表的电阻挡进行检测。
检测分为在路检测和不在路检测。
若电感在电路板上,则可以将万用表置于电阻R ×1挡,用两表笔接触在电感的两端,若表针指示的电阻值很小,则说明电感是通的;若指针无摆动,则说明电感断路。
该法适合粗略、快速测量电感是否烧坏。
变压器如果需要精确测量则需要将电感从电路板上取下,将万用表置于电阻 R ×1挡,测电感两端的阻值,如电感用线较细或匝数较多,指针应有较明显的摆动,一般为几欧姆至十几欧姆之间,如阻值明显偏小可判断电感匝间短路。
不过有许多电感的线径较粗,电阻值为欧姆级甚至低于1Ω,这时用指针式万用表的R×1挡来测量就容易有误差,可改用数字式万用表的欧姆挡来测量(通常情况下,只要电感不是开路就可以判断这个电感基本正常)。
万用表如何测量电感

电感器、变压器检测方法与经验1 色码电感器的的检测将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。
根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:A 被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。
B 被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。
2 中周变压器的检测A 将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。
B 检测绝缘性能将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。
上述测试结果分出现三种情况:(1)阻值为无穷大:正常;(2)阻值为零:有短路性故障;(3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。
3 电源变压器的检测A 通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。
如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
B 绝缘性测试。
用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。
否则,说明变压器绝缘性能不良。
C 线圈通断的检测。
将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
D 判别初、次级线圈。
电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。
再根据这些标记进行识别。
E 空载电流的检测。
(a) 直接测量法。
将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。
万用表电感测量方法

万用表电感测量方法电感是电路中常见的元件之一,它在电子电路中起着储能、隔直、滤波、调谐等重要作用。
在实际工程中,我们经常需要对电感进行测量,以确保电路的正常工作。
而使用万用表进行电感测量是一种简便有效的方法,下面将介绍万用表电感测量的方法及注意事项。
首先,我们需要了解电感的基本概念。
电感是指导体中产生感应电动势的能力,通常用L表示,单位是亨利(H)。
在实际测量中,我们常常会遇到微亨级别的电感,因此需要使用万用表进行测量。
接下来,我们来介绍使用万用表测量电感的方法。
首先,我们需要将万用表调至电感测量档位,通常是在电阻档位旁边。
然后,将测量引线连接到万用表的电感测量插孔上。
接着,将测量引线分别连接到待测电感的两端。
在连接时,要确保引线连接牢固,避免产生接触不良的情况。
在进行测量时,需要注意以下几点。
首先,要保持测量环境的稳定,避免外部干扰对测量结果产生影响。
其次,要注意测量引线的长度,过长的引线会增加电感的测量误差。
另外,由于电感本身具有一定的内阻,因此在测量时会有一定的时间常数,需要等待一段时间才能稳定显示测量结果。
在实际测量中,我们还需要注意一些特殊情况。
例如,当待测电感中存在其他元件(如电容、电阻)时,会对测量结果产生影响,需要进行相应的修正。
此外,对于一些特殊形式的电感,如变压器、互感器等,需要根据实际情况选择合适的测量方法。
总之,使用万用表进行电感测量是一种简便有效的方法,但在实际操作中需要注意一些细节。
通过正确的操作方法和注意事项,可以确保测量结果的准确性,为电路设计和维护提供可靠的数据支持。
希望本文介绍的方法能够对大家在工程实践中有所帮助。
万用表电感测量方法

万用表电感测量方法电感器是电子电路中非常重要的元件,有时需要测量电路中的电感器的值。
因为电感的值是通过变化磁场的方式来实现的,所以直接测量电感的值是比较困难的。
但是使用万用表可以方便地测量电感的值。
在本文中,我们将通过一步步的教程来详细介绍如何使用万用表测量电感器的值。
步骤一:上电并选择功能首先,我们需要打开万用表并连接附带的测量探头。
请确保测量探头已正确连接。
然后,我们需要选择电感测量的功能,即在万用表上选择电感测量,通常该功能会通过旋转旋钮或在屏幕上选择。
步骤二:调零在测量之前,我们需要对万用表进行调零。
因为一个不精确的万用表可能会导致读数误差。
具体来说,无论是选择手动调零还是自动调零,我们首先需要在探头未接触任何电路元件时进行调零,并在调零成功后将查询放入电感器一侧。
步骤三:接触电感我们需要将测量探头连接到需要测量的电感器两端,确保与电感器两端接触牢固。
如果您确定电感器已存储电能,可以断开电源并在万用表上选择电感器测量。
如果仍在供电,您仍然需要测量电感器值的电阻和电容等。
在这种情况下,您需要选择电感器接线后,等待它释放电能,并再次计算电阻和电容等参数。
步骤四:读数在探头完全连接到电感器后,屏幕将显示读数。
请注意,万用表的读数可能需要根据具体型号进行换算或转换为真实的电感值。
请参阅万用表说明书以获取相应的换算表。
步骤五:结束在完成电感值的测量后,我们需要断开连接并将探头收回并关闭万用表。
确保您的万用表存放在安全的地方,以防止意外损坏。
总结通过上述步骤,我们可以使用万用表测量电感器的值。
请注意,在实践中,我们需要非常小心和准确,以防止测量出现误差导致错误的认识。
因此,我们建议在使用万用表测量电感器之前,您应该了解电感器如何工作并熟悉电路结构。
这样您才能在实践中更有把握地使用万用表来测量电感器的值。
万用表检测电感的方法

万用表检测电感的方法
电感是一种电子元件,它具有阻碍电流变化的特性。
在电路中,电感经常被用来过滤噪声、稳定电流和保护器件等。
但是,当需要测试电感的时候,我们该如何利用万用表来进行测量呢?
下面是一些简单的方法:
1. 测量电感的电阻值
将万用表的测量范围调至Ω,然后将测试探头连接到电感的两端。
如果电感是好的,万用表应该显示出一个电阻值。
如果电感是坏的,万用表将显示一个无限大的电阻值。
2. 测量电感的电感值
将万用表的测量范围调至L,并将测试探头连接到电感的两端。
如果电感是好的,万用表应该显示出一个电感值。
如果万用表没有显示出电感值,你可能需要检查一下测试探头是否连接正确,或者检查电感是否损坏。
3. 测量电感的质量因数
质量因数是电感器的一个重要参数,它可以告诉你电感器的能量损失情况。
将万用表的测量范围调至Q,并将测试探头连接到电感的两端。
如果电感是好的,万用表应该显示出一个质量因数值。
如果万用表没有显示出质量因数值,你可能需要检查一下测试探头是否连接正确,或者检查电感是否损坏。
总之,用万用表来测试电感是非常简单的。
只需要将万用表的测量范围调整到正确的位置,并将测试探头连接到电感的两端即可。
如
果电感是好的,万用表将显示出正确的参数值。
如果万用表没有显示出参数值,你可能需要检查一下测试探头是否连接正确,或者检查电感是否损坏。
怎么用数字万用表测电容,电感,电阻,晶体振荡器,二极管,三极管,效应场管的好坏

怎么用数字万用表测电容,电感,电阻,晶体振荡器,二极管,三极管,效应场管的好坏1、充电变压器的测量量:可以在变压器不通电情况下用万用表的欧姆档初步估计一睛其好与坏。
先将万用表选择在R*10档,测量一下变压器初级线圈的直流电阻值,一般在几百欧到几千欧,如果测量出的数值是无穷大,那说明该线圈已经断路,不能使用了!然后再测试一下初级线圈和次级线圈之间的绝缘电阻值,应是越大越好~如果阻值小说明初次级之间的绝缘不良,也不能使用~以上测量如果都是良好,就可以将变压器接上电源测量其输出电压值,对带有滤波电路的变压器要注意红,黑表笔应该正确地分别放在电压输出端的正负极上,如果被测量出的输出电压正常,说明该变压器的性能良好~2、显示1有可能是因为你调整的量程不对,超出了测量范围。
短路时候电阻接近0,和你直接短接表笔的时候相等。
或用二极管测量档会发出滴,,,的声音。
3、交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(交流)的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔,并将表笔与被测线路并联,读数即显示。
4、交直流电流的测量:将量程开关拨至DCA(直流)或ACA(交流)的合适量程,红表笔插入mA孔(<200mA 时)或10A孔(>200mA时),黑表笔插入COM孔,并将万用表串联在被测电路中即可。
测量直流量时,数字万用表能自动显示极性。
5、测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。
测电流时应与被测电路串联,测直流量时不必考虑正、负极性。
6、当显示“ ”、“BA TT”或“LOW BA T” 时,表示电池电压低于工作电压。
7、电流的测量:将红表笔插入A/MA,将黑表笔插入com,断开待测的电路路径。
然后将测试导线衔接断口并施用电源,阅读显示屏上的测出电流。
8、测量二极管的好坏:把万用表拨在R×100或R×1挡上,用红表笔接二极管的一头,黑表笔接另一头,看一下万用表停留的位置,记下此时的电阻值,然后把二极管调一头,再和万用表的两个表笔相接,再看一下阻值。
万用表线圈电感测量方法

万用表线圈电感测量方法
宝子们,今天咱们来唠唠万用表咋测线圈电感哈。
万用表呢,有那种能测电感的功能的。
咱先得把万用表准备好,就像要上战场得先把武器擦亮一样。
如果你的万用表有专门的电感测量档位,那就太好啦。
把线圈的两端呢,稳稳地接到万用表对应的接口上,就像给两个小伙伴牵上手一样。
这个时候要注意接口一定要接紧哦,要是没接好,就像两个人拉手还松松垮垮的,那测量出来的数据肯定就不对啦。
然后呢,你就可以在万用表上读取电感的值啦。
不过呢,有时候这个值可能不是特别准。
为啥呢?因为万用表测量电感的精度可能有限。
就像咱们看东西,有时候只能看个大概。
要是你的万用表没有专门的电感测量档位,也别灰心。
咱可以用一些间接的方法。
比如说,我们可以利用已知的电容和电阻,组成一个电路,再结合万用表对电压或者电流的测量,通过一些公式来算出电感的值。
这就有点像绕个弯儿去达到目的。
这个时候呢,计算可不能出错哦,要是算错了,那就像走岔路啦,离正确答案就远喽。
还有哦,在测量的时候周围的环境也可能会影响测量结果呢。
要是周围有很多大的电器设备在工作,就像有好多人在旁边吵吵闹闹的,可能会干扰测量。
所以尽量找个安静的地方,就像给万用表和线圈创造一个单独的小天地,这样测量出来的结果才更靠谱。
总的来说呢,万用表测线圈电感虽然有不同的方法,但不管咋样,咱们都得细心一点,多检查几遍,这样才能得到比较准确的结果。
宝子们,是不是感觉也没有那么难呀?只要咱们按照这些小窍门来,就可以轻松搞定啦。
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用万用表怎么样测量电感作者:佚名日期:2010年06月28日来源:不详【字体:大中小】我要评论(0)用万用表怎么样测量电感电感器、变压器检测方法与经验色码电感器的的检右摆动。
根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。
被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电电感器是正常的。
中周变压器的检测将万用表拨至R用万用表怎么样测量电感电感器、变压器检测方法与经验色码电感器的的检测将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。
根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。
被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。
中周变压器的检测将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。
检测绝缘性能将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。
上述测试结果分出现三种情况:(1)阻值为无穷大:正常;(2)阻值为零:有短路性故障;(3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。
电源变压器的检测通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。
如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
绝缘性测试。
用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。
否则,说明变压器绝缘性能不良。
线圈通断的检测。
将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
判别初、次级线圈。
电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。
再根据这些标记进行识别。
空载电流的检测。
直接测量法。
将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。
当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。
此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。
一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。
如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。
间接测量法。
在变压器的初级绕组中串联一个的电阻,次级仍全部空载。
把万用表拨至交流电压挡。
加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。
空载电压的检测。
将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。
一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。
检测判别各绕组的同名端。
在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。
采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。
否则,变压器不能正常工作。
I.电源变压器短路性故障的综合检测判别。
电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。
通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。
检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。
存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。
当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。
此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
(原文件名:简易电感测试电路.jpg)(原文件名:简易电感测试电路对应1mH电压.jpg)电路原理是用LM358做交流恒流源测感抗相对应出交流电压!在电压表端接一个数字表测交流有效值电压就可以得到对应的电感量了!收藏0自制数字电感表本电感表共分20μH、200μH、2mH、20mH、200mH、2H、20H7个量程,分辨力为O.01μH,所以可测量长卜2cm导线的电感。
校准后的精度不低于3%,且电路简洁,体积小巧。
既可做成独立的测量仪表,也可附加在普通的数字万用表上,电路见附图。
1.工作原理该电感测量的基本原理是恒流源法。
由于运放及外围元件组成一定频率的交流恒流源,然后测量串联在这一恒流源电路中电感两端的电压.从而得出电感的感抗,即问接测出电感的电感量。
该电路由TL074和0P-37组成。
TL074的IC1-1组成文氏电桥正弦波振荡器。
该振荡器有两个振荡频率,通过开关K1同步切换电路中的两个电容来选择频率。
两个频率分别是400Hz和40kHz(理论值应为398Hz和398kHz),以适应测量大小不同电感的需要。
文氏电桥振荡器频率的计算公式为f=1/2πRC,这是理论公式。
笔者实测其频率随电源电压而变化,在本电路的条件下,若电源电压为±5v,则f=0.955/2πRC若电源电压为+3V、-6V(普通电池供电数字万用表工作电压),则f=0.946/2πRC。
电阻R3和R4为增益调整及稳幅元件。
按图中元件输出振幅约7Vp—P.折合正弦波有效值约为2.48V,波形的底部略有削波,但对测量精度没有影响。
若电桥元件R1、R2选用金属膜电阻,C1、C2选用聚丙烯或涤纶电容。
在电源电压不变的前提下,该振荡器的频率及振幅均相当稳定。
所以电感表的正负电源均应采用稳定度高的电源,以保证电感表的精度。
Ic1—1输出经IC1—2跟随器隔离后,作为电感表的信号源。
IC1—2的输出经R5~R9等5个恒流电阻(均应用金属膜电阻)转化为五挡交流恒流源,然后将Lx串入恒流电路中,由于电感感抗与电感量成正比,因而,测出了电感两端交流电压就测出了电感量。
本电感表满量程时电感两端电压为20mV,不到IC1—2输出幅度的1%,目的是为了尽量减少Lx感抗、附加相移、寄生振荡对恒流源的影响。
由于电阻和感抗的合成为矢量合成.当感抗为电阻的1%时,合成阻抗为原电阻的l.00005倍,由此造成的理论误差不超过十万分之五。
即使感抗为电阻的10%.理论误差也不超过万分之五。
由此可见。
恒流源环节因待测电感造成的恒流源误差可忽略不计。
同时,也可得知,本电感表的每个量程均有超量程功能,且因恒流环节造成的误差也不会超过干分之五。
IC1-3及电阻R11、R10组成十倍同相放大器。
电感两端电压经IC1-3放大后输入IC1-4组成的带通滤波器,滤除各种干扰及寄生振荡,输出理想正弦波。
带通滤波器也有400Hz 及40kHz两个工作频率,与IC1-1同时通过K1切换电容来改变。
用示波器可以观察到,LX两端的正弦波叠加有毛刺或寄生振荡,通过滤波器就十分干净了。
该滤波器对于电感测量十分重要.不可省去。
IC2的增益带宽积达63MHz,属于高速运放(OP-37),可组成40kHz以上的线性整流器。
整流器的输出接ICL7107组成的200mV数字表头或普通数字万用表200mV挡,即可指示出电感量。
一般数字表均用TL062构成线性整流器,由于其增益带宽积仅为1MHz,因丽构成的线性整流器线性范围不超过1kHz,这正是数字万用表交流挡只能测几百赫芝以下频率的原因。
本电感表要对40kHz以上的交流电压整流,必须用宽带运放,才能保证其线性范围满足本表的要求。
即使采用了上述OP-37.其小信号线性仍不理想,这也是本电感表3%误差的主要根源。
因而,若能采用较0P-37更高带宽的运放,将会进一步提高电感表的线性和精度。
由于本电感表可测出1cm导线的电感(约0.015μH),因而在安装电路时,印刷线及接线电感均可能造成误差,所以电感Lx的插座应以最短距离接入电路。
同时,为降低上述影响.电路中设置了调零电路,由R20及w组成。
在20pμH挡,短路电感插座调整w使数字表头指示为零即可。
当用7107构成的200mV表头制作电感表的显示器时,ICL7107的IN-端(第30脚)应与地断开,浮地输入,以保证调零电路的正常工作。
2.电感表的校准调零后.在电感插座中插入标准电感,例如在20pμH挡接入18μH电感,调整电阻R5,使显示l8μH即可,然后再用同样方法校准其他各挡。
由于20μH挡电流较大,约4mA,已达运放输出极限,本电阻与其他各挡电阻相比要小些。
其余4挡电阻基本上为10倍率的关系。
其他各挡依此类推。
如频率不是准确的39.8kHz.则满度阻抗不是5Ω应重新计算,按计算后的电阻值代替LX进行校准。
在40kHz频率校准各挡后,将频率降为400Hz--般不用校谁。
可用400Hz各挡测几个标准电感或电阻,若误差太大,可能是频率或振幅较之40kHz挡变化太大,应检查电容c7和C8是否不准或不等。
由于电感有直流电阻、寄生电容,本电感表测量的是总阻抗,因而当电感的寄生电容、直流电阻过大时.测量误差也会较大。
为减少寄生电容影响,本表设置400Hz、40kHz两个频率作测量频率,当电感大时,寄生电容也往往较大,只能用低频测量.以减少电容造成的误差。
对于直流电阻,若在测量频率下,电阻小于感抗的10%,则测量误差<0.5%;若电阻小于感抗的20%,则误差<2%:当电阻大于感抗的20%时,误差过大.不宜测量,或测量后剔除电阻造成的误差。
例如用40kHz澳U收音机中波中周电感,约585μH,工作正常,若在400Hz下测量,其感抗只有1.5Ω.而直流电阻高达5Ω,测出的就只能是本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-11-3 15:57 编辑简单的电感/电容表制作一、原理图电子爱好者在制作均衡电容、音箱分频电感时,稍有误差就会令音质受到损害。
这里向广大爱好者介绍一款制作简单的电感/电容表,电路数字显示,直观、方便、精度高。
一、原理1、参数变换电路:参数变换电路由555时基构成多谐振荡器,可把被测元件Lx/Cx转换成与元件参数成正比的脉宽。
然后把这具有特定脉宽的矩形作为门控信号,在脉宽时间内对一个已知周期的标准脉冲计数通过显示器就可以把脉宽(实际上是元件参数)显示出来。
测量电容时(这时波段开关在5、6、7位)是以Cx为定时元件的多谐振荡器,产生的矩形波经3脚输出,送到计数器的门控端,脉宽tw=CRcln2。
测量电感时(波段开关在1、2、3位),是以Lx为定时元件的多谐振荡器,刚接通电源时,V2(6)=Vcc,555的3脚输出低电平,7脚通地,电源经RL的Lx 充电,随着充电的进行,V2(6)↓,当达到V2(6)=1/3Vcc时,电路翻转,3脚输出高电平,7脚与地断开,因Lx电流不能突变,必将产生一个感生电动势使D1导通,Lx经D1、RL放电,V2(6)↑,当达到V2(6)=2/3Vcc时,电路又翻转,5脚输出低电平,7脚又与地接通,Lx又开始充电,这样5脚输出占空比为1:1的方波,送到计数器的门控端。