Questions tagged «current-measurement»

测量流经电路的电流

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为什么万用表会施加更多的电压来测量较小的电阻?
我在两个不同的万用表(也有不同的型号和品牌)上注意到了这一现象。最初,我并没有使用万用表来测量仪表不同刻度上的电压变化:我意识到自己是用舌头(是的,是的)。对于我拥有的两个万用表,当比例尺较小时,我绝对可以感觉到刺痛感越来越强。 因此:我试图通过使用第二个万用表来读取伏特,以各种电阻刻度读数水平来测量施加到一个万用表的探针上的电压。结果让我印象深刻。 这是我读的书。左侧是“已测量”的万用表刻度设置,右侧是我读取的电压: 200Ω-> 2,96V 2kΩ-> 2,95V 20kΩ-> 2,93V 200kΩ-> 2,69V 2MΩ-> 1,48V(下降了!) 如果我切换仪表,那会让我更加困惑: 200Ω-> 2,71V 2kΩ-> 2,69V 20kΩ-> 0.35V(!!) 200kΩ-> 0.32V 2MΩ-> 0,18伏 能否请任何人澄清为什么会这样?我希望应该施加更高的电压来测量更大的电阻。在点击“ Post”之前,我也选择测量电流-针对不同的欧姆表刻度级别。猜猜是什么:那些肯定也下降了,但与电压的比率不同。我很困惑。谢谢!

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测量大范围的电流800 µA-1.5 A
我在测量正在制造的IoT设备中的电流时遇到困难。我需要能够收集有关一段时间内功耗以及睡眠模式电流的数据。我试图使用分流电阻器来收集当前数据,但我首先遇到了Georg Ohm及其所有定律的问题。 在睡眠模式下,我的设备应该使用大约800 µA的电流,我不太准确的PSU表示它正在输出大约2 mA的电流,所以也许我还有更多的编码要做。但是,在睡眠模式下,调制解调器似乎会以随机的间隔重新打开一会儿并进行传输(标准的深度睡眠调制解调器行为)。该发射脉冲最高可达到1.5A。 无论如何,我在使用分流电阻器时遇到问题,因为允许我查看睡眠电流的任何有意义的数据的电压降会在发送突发期间降低太多电压,导致设备重启。 谁能推荐一种测量如此大电流范围的电流的方法? 设备规格: 休眠模式电流:600 µA-3 mA 开启电流:27-80 mA 发射突发:高达1.5 A 电压:2.6 V-4.2 V 充电电流:400 mA

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测量皮安电流的方法
我需要检查微控制器在皮安范围内的低功耗。我只有一个能测量毫安的万用表,它显示为0。 有没有一种简单而精确的方法来测量皮安?

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电流倒流是一件坏事吗?
在下面的电路中: 我发现2V电源上的电流方向与5V电源上的电流方向相反是很尴尬的。在5V电源从电流流入-到+但在2V功率从功率提供电流流动+到-。 从数学上讲,这一切都可以解决,并且数字相加,但是我有点难以理解这种“倒退”潮流的发展趋势。 这里有几个问题: 如果2V电源是电池,这是否意味着电池正在充电?如果是这种情况,电池最终会因过度充电而爆炸吗? 如果2V电源是常规电源(连接到墙壁),为什么电源没有断开?电源不是电池吧?因此,应该没有为电源“充电”之类的东西,因此,如果我反对电子的自然流动,为什么为什么看不到电源冒出烟雾呢?



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放大高压nA电流
我的电路实际上只是一个连接到非常高的电阻(基本电路轮廓)的1kV直流电源,在此电路中,我尝试使用Arduino测量的电流在0.1nA至500uA范围内(电流变化是因为电阻因外部因素而有所不同)。我有使用这个(或类似的)连接到Arduino的想法:https : //www.adafruit.com/product/904 但是,它的工作电压高达26V,分辨率仅为0.8mA。 为了解决这个问题,我首先想到了使用一个分压器,使电路的并联部分电压降低到〜13V,INA219可以进入该部分(降低电压部分),并使用高阻电阻器,因此基本上所有电流都流过该部分。 但是,现在我需要将本节中的电流放大到INA219可以测量的值。在查找完所有内容之后,我认为对此的一个好主意是使用达林顿对,并采用以下方式实现它:使用达林顿对。但是我发现这没有放大作用。我是不是正确地实现了达林顿对,或者它不适用于如此小的电流,或者达林顿对在这里放大电流完全是错误的想法?如果这是错误的解决方法,那么使用Arduino测量这种低电流高压电路的电流的好方法是什么? 编辑:我已经包括了我认为由Olin Lathrop的答案描述的示意图 模拟该电路 –使用CircuitLab创建的原理图

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非接触电压测试仪如何工作?
非接触电压测试仪笔如何检测电压和/或电流?它们是否限于特定范围或类型(交流或直流)的电压? 这是我做过的一些实验,导致了这个问题:我用几美元买的便宜笔,可以在美国插座上检测到通常的120V AC,但是我也能够检测到连接切换至智能手机的电源(此设置通常称为为手机充电)。当然,这里讨论的电压是直流,纹波可以忽略不计。我还注意到,虽然检测器可以检测到手机充电器电缆的5V电压,但它无法检测到USB键盘电缆中的电压。这两种情况之间的唯一区别是当前级别,也许还有一些较小的信令差异。 最后一个问题:在什么电压/电流情况下,您将不得不使用电流钳位传感器而不是非接触电压检测器来仅非侵入性地检测电源的存在?

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晶体管电流镜电路
模拟该电路 –使用CircuitLab创建的原理图 有人可以向我解释一下晶体管镜电路如何工作以及如何用作过电流检测器吗? 我非常需要上述电路的明确解释。任何人都可以帮忙。

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恒定电流消耗或尖峰电流消耗会使电池寿命更长吗?
恒定电流消耗或尖峰电流消耗会使电池寿命更长吗? 或者,正如“使电池在微控制器电路中长时间工作”的公认答案所暗示的那样 ,某些电池化学成分在恒定电流消耗下会持续更长的时间,而其他电池化学成分在尖峰电流消耗下会持续更长的时间吗?如果是这样,哪种电池化学成分是什么? 换句话说:假设我有一个编程的微控制器,它每分钟醒来一次,做几件事,然后在剩下的一分钟里回到睡眠状态。 哪种电池可以在电容器两端保持最小电容的状态下持续更长的时间(因此,每分钟一次,电池会出现大电流尖峰)? 哪种电池在连接了大容量电容器(或某种LC滤波器)的情况下可以持续使用更长的时间(因此,MCU每分钟从电容器中提取一次大的尖峰电流,然后电池非常缓慢地对电容器进行trick流充电)?

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测量设备不良?
遇到问题时,我正在通过电流镜测量电流。但是首先,我要提到的是,我用同一制造商和同一型号的两个电流表(Mustool MT826数字万用表)进行了测量。两者均设置为mA(毫安)测量设置,并且通过它们,对于流经Q1和Q2的两个集电极电流,测量到的电流约为0.5 mA。然后我认为最好将两个仪表都设置为uA(微安)的测量设置,所以我做到了。但是刚开始时只有一个。AM1设置为mA设置,而AM2设置为uA设置-我发现了一个问题。突然,通过AM1的电流约为2.5 mA,而通过AM2的电流降至300 uA。 因此,这让我思考了一会儿,得出的结论是,在电流测量的不同设置下,电流表被“视为”对Q1和Q2发射极的不同负载。所以,我的问题是: 当在不同的测量设置(uA,mA,A)之间切换时,电流表改变其内阻是正常的吗,还是由于购买了不良的测量设备造成的? 模拟此电路 –使用CircuitLab创建的原理图

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用合成的ROM内核模拟一个简单的测试台
我对FPGA领域是一个全新的领域,并认为我将从一个非常简单的项目开始:一个4位7段解码器。我纯粹用VHDL编写的第一个版本(基本上是单个组合select,不需要时钟),并且似乎可以使用,但我也想尝试使用Xilinx ISE中的“ IP内核”功能。 因此,现在我正在使用“ ISE Project Explorer” GUI,并使用ROM内核创建了一个新项目。生成的VHDL代码为: LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.ALL; -- synthesis translate_off LIBRARY XilinxCoreLib; -- synthesis translate_on ENTITY SSROM IS PORT ( clka : IN STD_LOGIC; addra : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); douta : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0) ); END SSROM; ARCHITECTURE SSROM_a OF SSROM IS -- …

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为什么我的部分IE转换器电路具有较大的失调电压?
以下电路是增益可调的有源电流电压转换器。 原理图 未显示:电路上电但未使用时,反相输入通过10K电阻保持为低电平。每当进行测量(包括IN悬空的校准测量)时,该电阻就会断开。 模拟开关和运算放大器上的电源为+/- 11.5V。典型的VOUT范围在-10V至+ 10V之间。 目的 该电路用于测量纳安级范围内的电流。输出上的几个mV很大。恒定偏移量并不是真正的问题,因为可以通过使用开路输入测量输出并将其减去后续测量值来轻松地校准它们。 每个板有6个或更多这些电路。 组件 所选的运算放大器具有非常小的(<10 pA)失调和偏置输入电流,以及非常小的失调电压(<1 mV)。这是AD8625AR。 SW1A和SW1B是同一CMOS开关(ADG1236)的不同极。它们一起切换以选择反馈电阻,该电阻确定转换器的增益。源极和漏极引脚上的最大泄漏电流为1 nA(开或关)。未显示的开关(用于通过10K电阻将反相输入保持为低电平)的性能类似。典型的泄漏电流非常小(<0.1nA)。 问题 我遇到的问题是,在某些批次的电路板上,这些电路中的某些(或全部)电路具有较大的失调,而这些失调在上电时会缓慢衰减。但是,大多数板卡始终稳定,偏移很小。 IN悬空的VOUT上的典型失调小于1 mV。在受灾的板上,失调可能高达120 mV。 当患难的电路板上电时,失调将缓慢地(几天后)稳定在〜5 mV。断开电源后,偏移量会再次累积,因此在关闭几天后重新打开电源时,它又变高了。 每个板上都有一堆这些电路。在第一批5个板中,所有这些板均受到影响。在下一批中,没有任何受影响。在最近一批中,每块板都有一个受影响的电路,但并不总是相同的。 在最坏的情况下,所有模拟开关的最大泄漏电流将为1.2nA,从而在最高增益设置下产生12mV的失调,因此我认为这不能解决我所看到的所有失调。 失调电压还能从哪里来?是否存在常见的电路板缺陷会导致这种现象?

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如何检测大电流
我正在进行的项目涉及运行直流电动机,该电动机用于升高/降低车辆中的车窗玻璃。 在运行时,电机消耗约1.5A的电流。但是,当窗口到达滑块的末端并且电动机无法再升高/降低玻璃板时,它将开始消耗高达15A的电流,直到您松开按钮为止。 我想使用AVR微控制器来控制此电动机,并且想在窗户到达障碍物时停止电动机。到目前为止,我设法提出了三种解决方案: 使用能在窗口到达障碍物时触发并通知微控制器的开关。我想避免这种情况,因为这意味着每个窗口安装两个开关,并为微控制器铺设额外的电缆。 使用计时器功能,该功能将在特定时间后关闭电动机。这不适用,因为电压可能会发生变化,并且电动机的旋转速度可能会比正常情况更快或更慢。另外,启动计时器时窗口可能处于未知位置(一直向上,在中间...)。 使用某种高电流检测器并将其路由到微控制器的输入,当达到电流阈值时(例如5A)提醒程序。诸如晶体管,继电器或类似设备之类的东西可以处理输入端如此高的电流。 在电子学方面,我几乎是一个初学者,所以我在考虑是否有办法检测这种高电流(电动机在〜12V上运行)并将此信号提供给微控制器(在5V上运行)。 我将不胜感激。谢谢!

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感应直流电动机电流
我允许通过直流电动机的电流流过一个小的电阻器,并测量其两端的电压。我需要将此模拟电压提供给微控制器的ADC进行一些信号处理。我的问题是,微控制器在隔离电源上运行,要检测的电压在非隔离侧。我觉得使用模拟隔离器不是一个好的解决方案。一种解决方案是在非隔离侧使用外部ADC并以数字方式隔离ADC输出,但是当电动机沿其他方向运行时,该ADC不能承受负电压。请帮忙。

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